Асимптотика общего члена сходящегося ряда

farvater · 27/01/21 10

Покажите, что
а) если $a_n \geqslant a_{n+1} > 0$ при любом $n \in \mathbb{N}$ и ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ сходится, то $a_n = o \left( \frac{1}{n} \right)$ при $n \to \infty$ ;
b) если $b_n = o \left( \frac{1}{n} \right)$ , то всегда можно построить сходящийся ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ , такой что $b_n = o \left( a_n \right)$ при $n \to \infty$ .

Моя попытка доказать пункт a):
Предположим, что $\exists c \in \mathbb{R}_+$ такое, что начная с какого-то номера $N_0$ начинает выполняться $a_n \geqslant c \left( \frac{1}{n} \right)$ . Тогда начиная с номера $N_0$ , все члены ряда $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ будут оцениваться снизу членами гармонического ряда, который расходится.
По признаку сравнения знакоположительных рядов ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ , тогда тоже расходится, поскольку конечное число отброшеных членов не влияет на сходимость ряда. Противоречие, так как по условию ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ сходится.
Значит, $\forall c \forall N_0 \exists N_1 \geqslant N_0 : a_{N_1} < c \left( \frac{1}{N_1} \right)$ .
Но как действовать дальше чего-то не пойму. Нужно как-то использовать, что $a_n$ монотонная последовательность, которая стремится с нулю.

popolznev · 14/10/13 339

Я так понимаю, что вы начинаете с формулировки отрицания условия $a_n = o(1/n)$ . Здесь уже ошибка: при отрицании все кванторы меняются на двойственные, а у вас по $n$ остался квантор всеобщности.

farvater · 27/01/21 10

Хорошо, постараюсь теперь не запутаться с кванторами.
Условие $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$ эквивалентно тому, что $na_n$ бесконечно малая функция при $n \to \infty$ . То есть $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N: \forall n > N \; \; \left(na_n < \varepsilon\right)$
Тогда отрицанием этого будет $\exists \varepsilon > 0 : \forall N \; \exists n > N \; : \left(na_n \geqslant \varepsilon \right)$
Но, тем не менее, я не вижу как продолжить это рассуждение.

mihaild · 16/07/14 9151 Цюрих

Посмотрите, как связаны $n \cdot a_{2n}$ и $\sum\limits_{i=n}^{2n - 1} a_i$ . И вспомните что-нибудь про критерии сходимости.

farvater · 27/01/21 10

Так как $a_n$ не возрастает, $na_{2n} \leqslant \sum\limits_{i=n}^{2n-1} a_i$ . По критерию Коши $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N : \forall n,m > N \; \left( \left\lvert A_m - A_n \right\rvert < \varepsilon \right)$ , где $A_n$ - частичная сумма ряда. В частности $\forall n > N \left( na_{2n} \leqslant \sum\limits_{i=n}^{2n-1} a_i < \varepsilon \right)$ .
Получили следующее $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N : \forall n > N \; \left( 2na_{2n} \leqslant 2\varepsilon \right)$ , но из-за монотонности $a_n$ выполняется и $2na_{2n+1} \leqslant 2\varepsilon$ , или $(2n+1)a_{2n+1} \leqslant 2\varepsilon + a_{2n+1}$ . Так как $a_n \to 0 \; \exists N' : \forall n > N' \; \left( a_{2n+1} < \varepsilon \right)$ .
Полагая $N'' = \max(N, N')$ , получаем $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N'' : \forall n > N'' \; (2na_{2n} < 3\varepsilon \wedge (2n+1)a_{2n+1} < 3\varepsilon)$ .
А это означает, что $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N : \forall n > N \; (na_n < \varepsilon )$ , то есть $na_n \to 0$ и $a_n = o(1/n)$ .

farvater · 27/01/21 10

Верно ли это рассуждение? И если да, то от чего можно оттолкнуться в пункте b) ?

mihaild · 16/07/14 9151 Цюрих

Да, тут всё правильно. Второму пункту это никак не поможет.
Давайте я подскажу: там хватит и $b_n = o(1)$ . Раз $b_n = o(a_n)$ , то $a_n = b_n \cdot c_n$ , где $c_n \to \infty$ (для простоты считаем, что $b_n \neq 0$ , с нулями можно будет потом разобраться отдельно).
И тут наверное полезно предварительно решить такую задачу: дана последовательность $b_n$ , сходящаяся к нулю. Найти последовательность $\alpha_n = \pm 1$ , такую что ряд $\sum \alpha_n b_n$ сходится.

farvater · 27/01/21 10

Пусть $B_n = \sum\limits_{k=1}^{n}\alpha_kb_k$ и $\alpha_1 = 1$ .
$\alpha_n = \begin{cases} sgn(b_n),&\text{если $B_{n-1}<0$;}\\ -sgn(b_n),&\text{если $B_{n-1}\geqslant0$.} \end{cases}$
Тогда $\forall \varepsilon > 0 \; \exists N : \forall n > N \; |b_n| < \varepsilon$ . Теперь, если $B_N$ не лежит в эпсилон-окрестности нуля, то либо последующие члены последовательности $B_n$ ограничены каким-то числом, не лежащим в эпсилон-окрестности нуля, и тогда по построению, у $B_n$ будет предел, либо найдется номер $N' > N : B_{N'}$ лежит в эпсилон окрестности нуля. А так как $|b_n| < \varepsilon$ , то и все последующие члены будут лежать в ней (опять же, по построению). Таким образом, в обоих случаях у $B_n$ будет существовать числовой предел, а это и значит, что ряд $\sum \alpha_nb_n$ сходится.
Так?

mihaild · 16/07/14 9151 Цюрих

Да, правильно. Хотелось бы взять $a_n = \alpha_n b_n$ , но так получится только $O$ , а не $o$ . Как можно поправить ситуацию?

farvater · 27/01/21 10

Если $b_n = o(1/n)$ , то $nb_n \to 0$ . Тогда, кажется, что можно взять $a_n = \alpha_nnb_n$ ?

mihaild · 16/07/14 9151 Цюрих

А, да, у нас же более простой случай. Догадаетесь, что делать, если бы было только $b_n = o(1)$ ?
И еще осталось разобраться с нулями - если скажем все $b_{2n} = 0$ , то не будет $b_{2n} = o(a_n)$ . Но это тоже несложно исправляется.

farvater · 27/01/21 10

Может быть взять $a_n = \alpha_n\sqrt[3]{b_n}$ , если $b_n \ne 0$ , а если $b_n = 0$ , то брать следующий ненулевой элемент $b_{n+k}$ и использовать его в приведенной формуле. Если же, вдруг, $b_n$ тожедственный ноль, начиная с какого номера, то можно взять, например, $a_n = \frac{1}{n^2}$

Научный форум dxdy

Правила форума

Асимптотика общего члена сходящегося ряда

Кто сейчас на конференции