Стандартный приём: взять достаточно большой конечный кусок ряда, остальное отбросить ввиду малости.
1) для любого

найдётся

: для любого

верно
2) причём для любого

(а может, только для достаточно больших

) можно сделать

3) при заданном

для достаточно больших

верно
![$\left( \sum_{n_0 > k \ge 1} \frac1{\varphi(q^k)} \frac x{\log x} \right) / \left( \sum_{n_0 > k \ge 1}\pi(x, q^k, -1) \right) \in [1 - \varepsilon; 1 + \varepsilon]$ $\left( \sum_{n_0 > k \ge 1} \frac1{\varphi(q^k)} \frac x{\log x} \right) / \left( \sum_{n_0 > k \ge 1}\pi(x, q^k, -1) \right) \in [1 - \varepsilon; 1 + \varepsilon]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/f/d/0fd338d922fc55dde9f76442e52b955882.png)
1 почти очевидно, 2 я не знаю, как доказать, а 3 мне лень доказывать. В сумме выйдет, что для достаточно больших
-- 16.08.2023, 15:14 --2 легко доказать, если есть оценка вида

, общая для всех

и

.
-- 16.08.2023, 15:35 --Разумеется, в общем случае заменять на эквивалентные нельзя. Например, если
![$[\quad]$ $[\quad]$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/2/1/c2180dcc91a37fb4011007629191821782.png)
—
скобка Айверсона, то
![$\sum_{k \ge 1} [\, k \le x \,] \not \sim \sum_{k \ge 1} [\, k \le {2^x} \,]$ $\sum_{k \ge 1} [\, k \le x \,] \not \sim \sum_{k \ge 1} [\, k \le {2^x} \,]$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/3/8/738972d36e1a53c4b1a649957a9f183e82.png)
, хотя по слагаемым эквивалентность есть.