2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2
 
 Re: Предел рекуррентной последовательности
Сообщение02.07.2019, 21:37 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Жуть какая-то. Мало того, что это совершенно необоснованное занудство; но что это занудство предлагалось на вступительном экзамене (на котором, собственно, от пациента не требуется ничего, кроме умения мыслить) -- вот это как понимать?...

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел рекуррентной последовательности
Сообщение03.07.2019, 04:33 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


27/12/17
1439
Антарктика
Действительно, жуть. У меня чутка попроще (но всё равно для вступительного экзамена это перебор, я бы не решил это за малое ограниченное время). Во-первых, $$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{4}\int\limits_{0}^{a_n}\cos^{2n+1}tdt=a_n-\dfrac{1}{4}\int\limits_{a_n}^{\pi}\cos^{2n+1}tdt\leq a_n-\dfrac{1}{4}\int\limits_{a_n}^{\pi}(-1)dt=a_n+\dfrac{1}{4}(\pi-a_n)<\pi$$
при $a_n<\pi$.

Далее, предположим, что предел нашей последовательности строго меньше $\pi$ и его значение лежит где-то на полуинтервале $\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$, тогда, ввиду монотонного возрастания, для всех достаточно больших $n$ будем иметь $a_n>\dfrac{1}{2n+1}$, откуда $$4(a_{n+1}-a_n)>\int\limits_{0}^{\frac{1}{2n+1}}\cos^{2n+1}tdt\geq\int\limits_{0}^{\frac{1}{2n+1}}(1-t^2)^{2n+1}dt\geq\int\limits_{0}^{\frac{1}{2n+1}}(1-(2n+1)t^2)dt>\frac{1}{3(2n+1)}.$$
Поскольку ряд $\sum(a_{n+1}-a_n)$ -- сходится, то получили противоречие.

Аналогично рассуждаем, если предел принадлежит $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$: здесь $4(a_{n+1}-a_n)>-\displaystyle\int\limits_{\pi-\frac{1}{2n+1}}^{\pi}\cos^{2n+1}tdt...$ (только правильно оценить косинус).

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел рекуррентной последовательности
Сообщение03.07.2019, 11:07 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
А вот как надо было.

Знаки интеграла очевидны. Т.е. очевидно: пока член последовательности левее $\pi$ -- последовательность возрастает; пока правее -- убывает.

Далее, интеграл при любых верхних пределах по модулю не превосходит единицы. С учётом предыдущего это означает, что мы никогда не вылетим за пределы интервала $(0;2\pi)$, да ещё и с огромным запасом.

Теперь возможны (мыслимы) ровно четыре взаимоисключающих варианта.

1). Какой-то член последовательности случайно оказался равным $\pi$. Тогда и все следующие будут равны $\pi$.

2). Все члены, начиная с некоторого номера, лежат левее $\pi$. Тогда есть сходимость из-за монотонности и ограниченности.
Вот тут единственный нетривиальный момент в решении: почему сходимость именно к $\pi$? -- Видимо, ничего существенно проще рекомендации ИСН (о расходимости ряда из обратных корней) тут не придумать. Впрочем, это тоже достаточно напрашивается.

3). Все члены, начиная с некоторого номера, лежат правее $\pi$. Аналогично.

4). Сколь угодно далеко встречаются как члены левее $\pi$, так и члены правее $\pi$. Тогда общая сходимость к $\pi$ очевидна из "локальной монотонности" и заведомого стремления к нулю интеграла.

Нужно ли задумываться о том, возможен ли фактически последний вариант?...
Даже сама мысль об этом кажется мне отвратительной.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел рекуррентной последовательности
Сообщение03.07.2019, 11:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5492
Нов-ск
ewert в сообщении #1402881 писал(а):
А вот как надо было.

Знаки интеграла очевидны. Т.е. очевидно: пока член последовательности левее $\pi$ -- последовательность возрастает

И останется левее $\pi$, т.к. $\int\limits_{0}^{a_n}\cos^{2n+1}tdt=\int\limits_{0}^{\pi-a_n}\cos^{2n+1}tdt$

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел рекуррентной последовательности
Сообщение03.07.2019, 11:44 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
TOTAL в сообщении #1402887 писал(а):
И останется левее $\pi$, т.к. $\int\limits_{0}^{a_n}\cos^{2n+1}tdt=\int\limits_{0}^{\pi-a_n}\cos^{2n+1}tdt$

Это само по себе не может служить аргументом просто потому, что не учитывает множителя перед интегралом. А от множителя возможность перескока заведомо зависит. И в т.ч. вполне допустима даже тройка.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел рекуррентной последовательности
Сообщение03.07.2019, 11:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


27/12/17
1439
Антарктика
ewert в сообщении #1402727 писал(а):
Хотя ничего не изменится, даже если его вместо деления умножить на три.

Кстати, изменится. В моём решении эта одна четвёртая как раз по существу, и исключает возможность Вашего п. 4.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел рекуррентной последовательности
Сообщение03.07.2019, 11:55 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
thething в сообщении #1402894 писал(а):
Кстати, изменится. В моём решении эта одна четвёртая как раз по существу, и исключает возможность Вашего п. 4.

ну а в моём не изменится, вотъ

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group