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


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Вычислить приближенно значение логарифма
Сообщение02.11.2009, 16:47 
Аватара пользователя


26/10/08
8
Задание такое: вычислить приближенно величину lg(e) с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответствующим образом подобранной функции. Вот не могу функцию подобрать, которую раскладывать( Была идея такая:
\[
\begin{array}{l}
 \lg e = \frac{1}{{\ln (10)}} \\ 
 \ln (10) = \ln (1 + 9) \\ 
 y = \ln (1 + x) \\ 
 \ln (1 + x) = x - \frac{{x^2 }}{2} + \frac{{x^3 }}{3} + ... + ( - 1)^{n - 1} \frac{{x^n }}{n} \\ 
 \end{array}
\]
Но при раскладывании этой функции и потом деля единицу на сумму первых нескольких членов - получаю бред;)
В общем, подтолкните на верный путь меня)

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение02.11.2009, 16:54 
Заблокирован


19/06/09

386
Число 9 лежит вне круга сходимости ряда.
Воспользуйтесь $\ln 10=-\ln(0.1)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение02.11.2009, 16:55 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Правильно, что бред, потому что там есть такой радиус сходимости, и вот его не надо игнорировать.
Либо ищите $\ln{1\over 10}$ (увы, тогда сходимость... так себе), либо $\ln{10\over e^2}$, либо не помню, вроде какие-то ещё были приёмы.

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение02.11.2009, 17:08 
Аватара пользователя


26/10/08
8
Спасибо. А вот ещё не подскажете:
Найти область сходимости ряда
\[
\sum\limits_{n = 1}^\infty  {\sin (\frac{x}{{2^n }})} 
\]
Пытаюсь решить стандартным способом:

\[
\begin{array}{l}
 u_n  = \sin (\frac{x}{{2^n }}); \\ 
 u_{n + 1}  = \sin (\frac{x}{{2^{n + 1} }}); \\ 
 \ {\lim }\limits_{n \to \infty } \frac{{\left| {u_{n + 1} } \right|}}{{\left| {u_n } \right|}} < 1; \\ 
 \ {\lim }\limits_{n \to \infty } \frac{{\left| {\sin (\frac{x}{{2^{n + 1} }})} \right|}}{{\left| {\sin (\frac{x}{{2^n }})} \right|}} < 1; \\ 
 \end{array}
\]
И предел какой-то злой получился, как оттуда икс достать - непонятно(
Отставить - предел решился)

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение02.11.2009, 21:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17976
Москва
Для вычисления логарифма можно использовать ряды, которые получаются из основного ряда
$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}2+\frac{x^3}3-\frac{x^4}4+\ldots+(-1)^{k-1}\frac{x^k}k+\ldots\text{,}\eqno{(1)}$$
который сходится при $-1<x\leqslant 1$. Его $n$-ный остаток
$$r_n(x)=(-1)^n\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}-\frac{x^{n+2}}{n+2}+\frac{x^{n+3}}{n+3}-\frac{x^{n+4}}{n+4}+\ldots\right)$$
при $0\leqslant x\leqslant 1$ является знакочередующимся с убывающими членами и оценивается по признаку Лейбница неравенством $|r_n(x)|\leqslant\frac{x^{n+1}}{n+1}$, а при $-1<x\leqslant 0$ получается знакопостоянный ряд, остаток которого можно оценить геометрической прогрессией со знаменателем $-x$ и первым членом $\left|\frac{x^{n+1}}{n+1}\right|$, откуда $|r_n(x)|\leqslant\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)(1+x)}$.

Если вычислять
$$\ln 10=-\ln 0{,}1=-\ln(1-0{,}9)\approx\sum_{k=1}^n(-1)^{k-1}\frac{x^k}k\text{,}$$
то $x=-0{,}9$ и $|r_n|\leqslant\frac{10\cdot 0{,}9^{n+1}}{n+1}$, то есть, в $10$ раз больше первого отброшенного члена.

Заменяя в ряде (1) $x$ на $-x$, получим ряд
$$\ln(1-x)=-x-\frac{x^2}2-\frac{x^3}3-\frac{x^4}4-\ldots-\frac{x^k}k-\ldots\text{;}\eqno{(2)}$$
вычитая ряд (2) из ряда (1), получим
$$\ln\frac{1+x}{1-x}=\ln(1+x)-\ln(1-x)=2x+\frac{2x^3}3+\frac{2x^5}5+\ldots+\frac{2x^{2k-1}}{2k-1}+\ldots\text{.}\eqno{(3)}$$
Этот ряд сходится при $-1<x<1$ и является знакопостоянным; его $n$-ный остаток
$$r_n(x)=\frac{2x^{2n+1}}{2n+1}+\frac{2x^{2n+3}}{2n+3}+\frac{2x^{2n+5}}{2n+5}+\ldots$$
можно оценить с помощью геометрической прогрессии со знаменателем $x^2$ и первым членом $\frac{2|x|^{2n+1}}{2n+1}$, поэтому $|r_n(x)|\leqslant\frac{2|x|^{2n+1}}{(2n+1)(1-x^2)}$.

Решив уравнение $\frac{1+x}{1-x}=y$, найдём $x=\frac{y-1}{y+1}$, поэтому ряд (3) можно переписать в виде
$$\ln y=2\left(\frac{y-1}{y+1}\right)+\frac 23\left(\frac{y-1}{y+1}\right)^3+\ldots+\frac 2{2k-1}\left(\frac{y-1}{y+1}\right)^{2k-1}\right)+\ldots\text{,}\eqno{(4)}$$
а оценку остатка - в виде $|r_n(y)|\leqslant\frac{(y+1)^2}{2y(2n+1)}\left(\frac{y-1}{y+1}\right)^{2n+1}$.

При $y=10$ получим $x=\frac{y-1}{y+1}=\frac 9{11}$. Если вычислять
$$\ln 10=\sum_{k=1}^n\frac 2{2k-1}\left(\frac 9{11}\right)^{2k-1}\text{,}$$
то будет $0<r_n\leqslant\frac{121}{20(2n+1)}\left(\frac 9{11}\right)^{2n+1}$. Это лучше, чем то, что даёт ряд (1), так как здесь знаменатель прогрессии $x^2=\frac{81}{121}\approx 0{,}67<0{,}9$.

Ещё лучше получается, если в ряд (3) подставить $x=\frac 1{2m+1}$. Тогда $\frac{1+x}{1-x}=\frac{m+1}m$, поэтому $\ln\frac{1+x}{1-x}=\ln\frac{m+1}m=\ln(m+1)-\ln m$, и из ряда (3) получается ряд
$$\ln(m+1)=\ln m+\frac 2{2m+1}+\frac 2{3(2m+1)^3}+\ldots+\frac 2{(2k-1)(2m+1)^{2k-1}}+\ldots\text{.}\eqno{(5)}$$
Считая, что $m>0$, получаем следующую оценку остатка: $0<r_n(m)\leqslant\frac 1{2m(m+1)(2n+1)(2m+1)^{2n-1}}$.

С помощью этого ряда сначала вычисляем $\ln 2=\ln(1+1)$ при $m=1$, затем $\ln 5=\ln(4+1)$ при $m=4$, используя значение $\ln 4=2\ln 2$, потом $\ln 10=\ln 2+\ln 5$. Конечно, нужно правильно оценить погрешность.

pro100student в сообщении #257603 писал(а):
Найти область сходимости ряда


Есть такое неравенство: $|\sin x|\leqslant|x|$ Равенство бывает только при $x=0$).

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение02.11.2009, 22:11 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Жуть какая-то.

$\lg e$ -- это, конечно, и впрямь ${1\over\ln10}$. В свою очередь, $\ln10$ -- это, безусловно (как метко заметил ИСН), $2+\ln{10\over e^2}=2+\ln\left(1+\left({10\over e^2}-1\right)\right)$. И поскольку в последнем выражении прибавка к единичке порядка одной четверти -- ряд Тейлора достаточно быстро сходится. Ну можно ещё, конечно, побаловаться ещё какими степенями, но это уже баловство. Смотря какая точность запрошена.

По поводу области сходимости. Зачем неравенства, к чему неравенства?... Всё, что нужно твёрдо помнить -- так это что синус малого аргумента эквивалентен самому аргументу. И тогда автоматом при любом иксе выскочит предел 1/2. (Только надо для приличия ещё модули не позабыть, но это, в общем, не принципиально.)

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение02.11.2009, 22:32 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Нет, ewert, это правильная, годная жуть - я её как раз числил под разрядом "какие-то ещё были приёмы". Ну мало ли, нужно быстро вычислить что-то такое на руках, а число e никто не помнит. Тогда вот так.

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение04.11.2009, 13:31 
Аватара пользователя


26/10/08
8
Я остановился на варианте с вычислением $\
\ln (\frac{{10}}{{e^2 }})
\
$, приняв в нем число е с точностью до 4 знаков после запятой ( точность которая указана в условии задачи). Надеюсь, прокатит такое решение)
У меня вот ещё наболевший вопрос: не могу найти общий член ряда $\[
\sum\limits_{n = 1}^\infty  {\frac{{1 \cdot 7 \cdot 13...(6n - 5)}}{{2 \cdot 3 \cdot 4...(n + 1)}}} 
\]$
В знаменателе будет (n+1)!, а вот с числителем не могу разобраться((
З.Ы.: всем огромное спасибо за оказанную помощь в примере с логарифмом)

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение04.11.2009, 15:17 
Экс-модератор


17/06/06
5004
pro100student в сообщении #258208 писал(а):
В знаменателе будет (n+1)!, а вот с числителем не могу разобраться((
Для этого просто вводят новое обозначение:
$(6n-5)!!!!!!$
И означает оно ровно то, что в числителе (а вовсе не факториал факториала факториала факториала факториала факториала).

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение04.11.2009, 15:30 
Аватара пользователя


26/10/08
8
И чему тогда будет равен $\[
\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \frac{{(6n + 1)!!!!!!}}{{(6n - 5)!!!!!!}}
\]
$ ?) ( это получается при исследовании ряда по признаку Даламбера, с факториалом n+1 и n+2 и так все ясно)
Я думаю, так как у нас 6 чисел пропускаются, то предел будет равен 6...

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение04.11.2009, 15:51 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
AD в сообщении #258234 писал(а):
Для этого просто вводят новое обозначение:
$(6n-5)!!!!!!$

Это напоминает байку про Леонида Ильича. Который, дескать, толкает речь на открытии московской Олимпиады. Достаёт листок и читает:
"О! О! О! О! О! ..."

pro100student в сообщении #258237 писал(а):
И чему тогда будет равен $\[
\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \frac{{(6n + 1)!!!!!!}}{{(6n - 5)!!!!!!}}
\]
$ ?) ( это получается при исследовании ряда по признаку Даламбера, с факториалом n+1 и n+2 и так все ясно)

Так вот Вам как раз вовсе и не обозначения нужны. А нужно просто выписать два соседних члена ряда ровно в том виде, как задано -- и посмотреть, что остаётся после сокращений.

-- Ср ноя 04, 2009 16:53:04 --

pro100student в сообщении #258237 писал(а):
Я думаю, так как у нас 6 чисел пропускаются, то предел будет равен 6...

Логика жутко прихрамывает, но ответ правильный.

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение04.11.2009, 16:01 
Аватара пользователя


26/10/08
8
Цитата:
Так вот Вам как раз вовсе и не обозначения нужны. А нужно просто выписать два соседних члена ряда ровно в том виде, как задано -- и посмотреть, что остаётся после сокращений.

Действительно, подставляю соседние члены и их отношение с увеличением порядкового номера стремится к 6)) :D
Когда я вычислял сам предел решил что $\[
\frac{{(6n + 1)!!!!!!}}{{(6n - 5)!!!!!!}} = (6n + 1)
\]
$
Почему же логика хромает у меня? :oops:

 Профиль  
                  
 
 Re: Вычислить приближенно - не допираю
Сообщение04.11.2009, 16:22 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
pro100student в сообщении #258245 писал(а):
Когда я вычислял сам предел решил что $\[
\frac{{(6n + 1)!!!!!!}}{{(6n - 5)!!!!!!}} = (6n + 1)
\]
$
Почему же логика хромает у меня? :oops:

Вот теперь правильно. А "количество пропущенных чисел" -- это какая-то совсем ненужная лирика.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

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