Предел рекуррентной последовательности

npetric · 06/09/17 112 Москва

"Докажите, что для любого $a_0 \in (0, 2\pi)$ последовательность имеет предел и найдите его"

$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{4} \int_0^{a_n} \cos^{2n+1}(t) dt$

Путём несложных оценок интегралов пришёл к выводам:
1) $a_n \in (0, \pi) \implies a_{n+1} > a_n$
2) $a_n \in (0, \pi) \implies a_{n+1} < \pi$
3) $a_n = 2\pi - b_n \implies a_{n+1} = 2\pi - b_{n+1}$ (траектории симметричны отн. $\pi$ )

То есть, последовательности из $(0,\pi)$ ограничены сверху и возрастают, $(\pi, 2\pi)$ - снизу и убывают, и тогда предел существует всегда.

Несложно привести пример, что из 1-3 не следует, что везде пределы одинаковы. Если предел единственнен, то это $\pi$ . Однако единственность предела доказать не удалось (пока что).

Пробовал получить полезную верхнюю оценку на $\pi - a_n$ , используя разложение тейлора до $o(x^3)$ с отстаточным членом в форме Лагранжа для $\int_{\pi-x}^{\pi} \cos^{2n+1}(t) dt$ в правой окрестности нуля - если я и стал ближе к решению, то это неочевидно, потому что третья производная меняет знак в точке $\sqrt{1/(2n+1)}$ c положительного на отрицательный

До этого пробовал оценивать более грубо - либо получались довольно неприятные рекуррентные последовательности, которые сходились в итоге к $\pi$ (визуально, с помощью компьютера), но и то только для некоторой его окрестности, либо вообще каждая имела по своему пределу

Дайте подсказку, пожалуйста, я над ней уже часов 6 бьюсь :(

mihiv · 03/01/09 1701 москва

Раз существование предела $\lim _{n\to \infty }a_n=a$ доказано (пусть $a_0\in [0,\pi ]$ , тогда $0<a\leq \pi$ ), то можно перейти к пределу в рекуррентном соотношении. Тогда получим: $\int \limits _0^a\cos ^{2n+1}tdt=0.$ Откуда следует, что $a=\pi$ .

npetric · 06/09/17 112 Москва

Только вот в подынтегральном выражении тоже есть n - тоже нужно предел по нему брать. Но $cos^{2n+1}t \rightarrow 0$ почти всюду, поэтому и предел соответствующего интеграла равен нулю при любом $a$

mihiv · 03/01/09 1701 москва

Да, ерунду написал.

ИСН · 18/05/06 13438 с Территории

Во-первых, когда охотник знает, куда побежит дичь, он заранее идёт и садится туда.
$b_{n+1} = \pi-a_{n+1} = b_n-{1\over4}\int_0^{b_n}\cos^{2n+1}t\,{\rm d}t$
Во-вторых, Вы и без меня знаете, что предел есть.
Ну так предположите, что он равен чему-то кроме нуля (в моей переформулировке, а так-то $\pi$ ), и получите, что тогда ряд $\sum\int_0^{b_\infty}\cos^{2n+1}t\,{\rm d}t$ должен по крайней мере сходиться, а он не может, потому что асимптотика общего члена у него что-то типа $O\left({1\over\sqrt n}\right)$ .

npetric · 06/09/17 112 Москва

Да, действительно. Спасибо!

generalnemo · 30/06/19 5

Господа, а можете поподробнее расписать как вы доказали, что предел есть и равен $\pi$ ? Можно, конечно взять и устремить n к бесконечности, предположив, что предел есть и из этого сделать вывод, что интеграл должен быть равен 0, т.к. в пределе n+1 & n члены равны этому пределу (пусть некое число a). А интеграл как раз точно равен нулю для косинуса в нечетной степени в интервале от 0 до $\pi$ , т.е. a равно $\pi$ . Но это же не строгое доказательство согласно теореме Коши. А если доказывать по ней, то получаются какие-то дикие выражения под модулем разности двух ее элементов. Можете расписать? Спасибо.

generalnemo · 30/06/19 5

ИСН
npetric
Можете поподробнее расписать?

ИСН · 18/05/06 13438 с Территории

Какое Коши? Предел существует потому, что последовательность монотонна и ограничена.

generalnemo · 30/06/19 5

Вот как это формально доказать? Что она ограничена и монотонна

thething · 27/12/17 1439 Антарктика

generalnemo
А Вы взгляните на графики $\cos^{2n+1}t$ (обратите внимание на симметричность), рассмотрите отдельно случаи $a_n\in(0,\pi)$ и $a_n\in(\pi,2\pi)$ и посмотрите, как ведут себя при этом интегралы (какие имеют знаки, чем оцениваются). Монотонность и ограниченность тут достаточно очевидны.

ewert · 11/05/08 32166

Монотонность отнюдь не очевидна. Но очевидно другое: если её нет, т.е. если члены последовательности пляшут вокруг пи, то они к этому пи обязательно сходятся. Просто из-за стремления интеграла к нулю: как только член последовательности из-за добавки интеграла перескочит через пи в ту или иную сторону -- немедленно пойдёт отскок в сторону обратную.

thething · 27/12/17 1439 Антарктика

ewert в сообщении #1402711 писал(а):

Монотонность отнюдь не очевидна.

Пусть, например, $a_n\in(0,\pi)$ , тогда интегральный добавок положителен ввиду симметрии относительно пи-пополама, из чего следует, что $a_{n+1}>a_n$ . Через пи не перескочим, поскольку при $a_n<\pi$ получим, что и $a_{n+1}<\pi$ (и вот это, по-моему, более неочевидно, чем монотонность, хотя и просто доказывается, рассмотрением разности $a_{n+1}-a_n$ и оценкой интеграла).

ewert · 11/05/08 32166

thething в сообщении #1402717 писал(а):

(и вот это, по-моему, более неочевидно, чем монотонность, хотя и просто доказывается, рассмотрением разности $a_{n+1}-a_n$ и оценкой интеграла).

А это ровно и есть монотонность. И оценка интеграла (в отличие от его знака) -- далеко не безобидна.

Оценки есть безусловное зло, если без них проще. А они для анализа перескоков нужны, да. Анализ не нужен.

У меня такое подозрение, что именно для этих оценок интеграл делится на четыре. Хотя ничего не изменится, даже если его вместо деления умножить на три. Зло -- оно и есть зло.

Alexander Evnin · 31/10/11 123 Челябинск

Эта задача из вступительного экзамена в ШАД. Предлагалась также в "Математическом конкурсе в ЮУрГУ" https://vk.com/konkursinsusu (конкурс 60, задача 359). Вот компиляция решений. присланных А.Б. Певным и А. Заневским.
Перейдём к последовательности с общим членом $b_n=a_n-\pi$ . Имеем
$b_{n+1}+\pi=\int_0^{b_n+\pi}(1+\frac14\cos^{2n+1}t)\,dt=b_n+\pi+\frac14\int_\pi^{b_n+\pi}\cos^{2n+1}t\,dt,$
т. к. $\int_0^\pi\cos^{2n+1}t\,dt=0$ . Кроме того,
$\int_\pi^{b_n+\pi}\cos^{2n+1}t\,dt=[u=t-\pi]=-\int_0^{b_n}\cos^{2n+1}u\,du.$
Поэтому для последовательности $(b_n)$ имеет место рекуррентное соотношение
$b_{n+1}=b_n-\frac14\int_0^{b_n}\cos^{2n+1}t\,dt.\eqno(1)$
Отметим, что $|b_0|=|a_0-\pi|<\pi$ . Обозначим $I_n=\int_0^{b_n}\cos^{2n+1}t\,dt.$ Подынтегральная функция по модулю не больше единицы, поэтому $|I_n|\le|b_n|$ .

Рассмотрим различные случаи поведения последовательности $(b_n)$ в зависимости от значения $b_0$ .

I. $b_0=0$ . Из $(1)$ следует, что если $b_n=0$ , то и $b_{n+1}=0$ . Значит, при $b_0=0$ получаем нулевую последовательность.

II. $0<b_0\le\frac{\pi}2$ .
В этом случае последовательность $(b_n)$ убывает и ограничена снизу нулём.
Действительно, если $0<b_n\le \frac{\pi}2$ , то $I_n>0$ и $b_{n+1}<b_n$ . С другой стороны, $b_{n+1}=b_n-\frac14I_n\ge\frac34b_n>0.$

По теореме Вейерштрасса, последовательность $(b_n)$ сходится. Обозначим её предел через $B$ . Благодаря положительности последовательности $b_n$ , $B\ge0$ . Поскольку последовательность $(b_n)$ убывает, получим, что $b_n>B$ для любого~ $n$ .

Пусть $c_n=\int_0^{\pi/2}\cos^{2n+1}t\,dt$ . Для дальнейшего нам понадобится неравенство
$c_n>\frac{1}{\sqrt{2n+1}}.\eqno(2)$
Оно вытекает из следующих двух фактов:

$c_n=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!};\qquad \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}>\frac1{\sqrt{2n+1}}.$

Первый факт получается из рекуррентного соотношения $c_n=c_{n-1}\cdot\frac{2n}{2n+1},$ к которому приходим в результате интегрирования по частям:
$c_n=%\intl_0^{\pi/2}\cos^{2n+1}x\,dx \int_0^{\pi/2}\cos^{2n}t\,d\sin t=\left.\cos^{2n}t\sin t\right|_0^{\pi/2}- \int_0^{\pi/2}\sin t\cdot2n\cdot\cos^{2n-1}t\cdot(-\sin t)\,dt=$$ $$=2n\int_0^{\pi/2}(1-\cos^2t)\cos^{2n-1}t\,dt=2n(c_{n-1}-c_n).$
А второй факт легко доказывается методом математической индукции.

Чтобы оценить интеграл $I_n$ , заметим, что функция $\cos^{2n+1}t$ убывает на отрезке $[0;\pi/2]$ . Поэтому её среднее значение на $[0;b_n]$ больше, чем на $[0;\pi/2]$ :
$\frac{I_n}{b_n}=\frac{1}{b_n}\int_0^{b_n}\cos^{2n+1}t\,dt>\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\cos^{2n+1}t\,dt=\frac{2}{\pi} c_n,$
откуда $I_n>\frac{2b_n}{\pi} c_n>\frac{2B}{\pi} c_n.$
Далее,
$b_{n+1}=b_n-\frac14I_n<b_n-\frac14\cdot\frac{2B}\pi c_n.$
Значит,
$b_{n+1}-b_n<-\frac{B}{2\pi}c_n.\eqno(3)$
Просуммировав неравенства (3) при $n=0, 1, \dots k$ , получим
$b_{k+1}-b_0<-\frac{B}{2\pi}(c_0+c_1+\dots +c_k).$
В силу неравенства (2) ряд с общим членом $c_n$ расходится (по признаку сравнения). Поэтому если $B>0$ , то $\lim_{k\to\infty}b_k=-\infty$ , что противоречит положительности $b_k$ . Вспомнив, что $B\ge0$ , приходим к выводу, что $B=0$ .

III. $\frac{\pi}2<b_0<\pi.$
Здесь по-прежнему последовательность $(b_n)$ положительная и убывающая (и, значит, сходящаяся). Действительно, $b_{n+1}=b_n-\frac14I_n\ge\frac34b_n>0$ .
С другой стороны, очевидно, $I_n>0$ при $0<b_n\le\frac{\pi}2$ , а при $\frac{\pi}2<b_n<\pi$ интеграл $I_n$ можно разбить на два
$I_n=\int_0^{\pi/2}\cos^{2n+1}t\,dt+ \int_{\pi/2}^{b_n}\cos^{2n+1}t\,dt,\eqno(4)$
первый из которых положителен и больше по модулю второго. Значит, и в этом случае $I_n>0$ . Доказано, что $(b_n)$ убывает.

Как и ранее, пусть $B$ --- предел последовательности $(b_n)$ .

Если найдётся $m$ , для которого $b_m<\frac{\pi}2$ , то повторяя выкладки из предыдущего пункта
(только неравенство (3) нужно суммировать при $n=m, m+1,\dots, k$ ), приходим к тому, что $B=0$ .

Пусть теперь $b_n\ge\frac{\pi}2$ для любого $n$ . Из-за того, что последовательность $(b_n)$ убывает, записанное неравенство будет строгим: $b_n>\frac{\pi}2$ .

Очевидно, $I_n=\int_0^{b_n}\cos^{2n+1}t\,dt=\int_0^{\pi-b_n}\cos^{2n+1}t\,dt.$
Оценив среднее значение функции $\cos^{2n+1}t$ на отрезке $[0;\pi-b_n]$ , получим
$\frac{I_n}{\pi-b_n}>\frac{2}\pi c_n,\quad I_n>\frac{2(\pi-b_n)}{\pi}c_n\ge\frac{2(\pi-b_0)}{\pi}c_n.$
Поторяя рассуждения из п. II, придём к противоречию с предположением о том, что $b_n\ge\frac{\pi}2$ для любого $n$ .

Итак, вновь $B=0$ .

IV. $-\pi<b_0<0$ . Сделаем замену $y_n=-b_n$ . Тогда
$-y_{n+1}=-y_n-\frac14\intl_0^{-y_n}\cos^{2n+1}t\,dt,\quad y_{n+1}=y_n-\frac14\intl_{-y_n}^0\cos^{2n+1}t\,dt.$
Если чётная функция $f(t)$ интегрируема на отрезке $[0;a]$ , то $\int_{-a}^0f(t)\,dt=\int_0^af(t)\,dt$ , поэтому для последовательности $(y_n)$ получаем рекуррентное соотношение
$y_{n+1}=y_n-\frac14\int_0^{y_n}\cos^{2n+1}t\,dt,$
совпадающее с соотношением (1), и при этом $0<y_0<\pi$ . В силу II и III последовательность $(y_n)$ сходится к нулю. То же будет верно и для $(b_n)$ .

Все случаи рассмотрены. Доказано, что $\lim_{n\to\infty}b_n=0$ . Следовательно, $\lim_{n\to\infty}a_n=\pi$ .

Научный форум dxdy

Предел рекуррентной последовательности

Кто сейчас на конференции