Ряд

Vvp_57 · 13/04/10 152 Архангельская обл.

Чему равна сумма ряда(формульное выражение):
$\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac1{(5k+1)(5k+2)(5k+3)(5k+4)(5k+5)}=\frac{1}{1\cdot 2 \cdot 3 \cdot 4\cdot 5} +\frac{1}{6\cdot 7 \cdot 8 \cdot 9\cdot 10} +\dots$

meduza · 03/06/09 1497

Точное значение нужно? Члены очень быстро уменьшаются, поэтому достаточно несколько первых членов для хорошего приближения всей суммы.

Dext · 28/07/10 124

Vvp_57 в сообщении #346149 писал(а):

Чему равна сумма ряда(формульное выражение):
$\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac1{(5k+1)(5k+2)(5k+3)(5k+4)(5k+5)}=\frac{1}{1\cdot 2 \cdot 3 \cdot 4\cdot 5} +\frac{1}{6\cdot 7 \cdot 8 \cdot 9\cdot 10} +\dots$

WolframAlpha показал довольно громоздкий результат

http://www.wolframalpha.com/input/?i=sum(1/((5*n%2B1)*(5*n%2B2)*(5*n%2B3)*(5*n%2B4)*(5*n%2B5)),+n+%3D+0+..+infinity).

мат-ламер · 30/01/09 7134

Что-то похожее встречалось. См. http://dxdy.ru/topic35430.html задача 2. Далее там есть решение.

Vvp_57 · 13/04/10 152 Архангельская обл.

meduza в сообщении #346471 писал(а):

Точное значение нужно? Члены очень быстро уменьшаются, поэтому достаточно несколько первых членов для хорошего приближения всей суммы.

Конечно же точное. Ведь если есть формула для суммы:
$\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac1{(4k+1)(4k+2)(4k+3)(4k+4)}= \frac 1 6 \sum\limits_{k=0}^{\infty}( \frac1{4k+1}- \frac3{4k+2}+\frac3{4k+3} - \frac1{4k+4})= \frac 1 6\int\limits_0^1 \frac {(1-x)^3}{1-x^4} dx= \frac 1 {24}(\ln 64 - \pi)$
И суммы:
$\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac1{(6k+1)(6k+2)(6k+3)(6k+4)(6k+5)(6k+6)}= \frac {1}{ 120} \sum\limits_{k=0}^{\infty}( \frac1{6k+1}- \frac5{6k+2}+\frac{10}{6k+3} - \frac{10}{6k+4}+\frac5{6k+1}-\frac1{6k+6})= \frac {1}{120}\int\limits_0^1 \frac {(1-x)^5}{1-x^6} dx= \frac {1} {120}(\frac{16}{3}\ln 2-\frac{9}{4}\ln 3-\frac{7\pi }{36}\sqrt{3})$
то по логике должна быть и для "нашего" ряда.

caxap · 07/01/10 2015

(Оффтоп)

Vvp_57 в сообщении #346566 писал(а):

$=\frac 1 6\int\limits_0^1 \frac {(1-x)^3}{1-x^4} dx= \frac 1 {24}(\ln 64 - \pi)$

Не могли бы Вы пояснить, как к такому интегралу пришли? И, кстати, как его брать?

ИСН · 18/05/06 13438 с Территории

Пришли - через производящую функцию, а брать - по определению. То же самое и с subj, только там разложение знаменателя получится уродливое (через корни пятой степени из единицы), оттого и ответ такой.

caxap · 07/01/10 2015

(Оффтоп)

ИСН в сообщении #346617 писал(а):

Пришли - через производящую функцию, а брать - по определению.

А можно поподробней? Я что-то не понимаю. Производящие функции -- они же для рекуррентностей.

Vvp_57 · 13/04/10 152 Архангельская обл.

(Оффтоп)

caxap в сообщении #346604 писал(а):

Не могли бы Вы пояснить, как к такому интегралу пришли? И, кстати, как его брать?

Это не я пришел, это neo66 пришел в topic35430.html.
Если разложить подинтегральное выражение на дроби можно искомый
интеграл свести к табличным.

EtCetera · 28/04/09 1933

Достаточно легко показать, что
$\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{1}{\prod\limits_{m=1}^n (nk+m)}=\dfrac{1}{(n-1)!}\int\limits_0^1 \dfrac{(1-x)^{n-1}}{1-x^n}\,dx$
Это равенство следует из двух положений:
1. $P_n(x)=\dfrac{1}{n!}\sum\limits_{m=0}^{n}\dfrac{(-1)^m \binom{n}{m}}{x+m}$ , где
$P_n(x)=\dfrac{1}{\prod\limits_{m=0}^n (x+m)}$

(Доказательство 1)

При $n=1$ это очевидный факт.
$P_n(x)=\dfrac{1}{\prod\limits_{m=0}^{n} (x+m)}=\dfrac{1}{x+n}P_{n-1}(x)=\dfrac{1}{(n-1)!}\sum\limits_{m=0}^{n-1}\dfrac{(-1)^m \binom{n-1}{m}}{(x+m)(x+n)}=$
$\dfrac{1}{(n-1)!}\sum\limits_{m=0}^{n-1}\dfrac{(-1)^m \binom{n-1}{m}}{n-m}\left(\dfrac{1}{x+m}-\dfrac{1}{x+n}\right)=$ $\dfrac{1}{n!}\left(\sum\limits_{m=0}^{n-1}\dfrac{(-1)^m\dfrac{n\binom{n-1}{m}}{n-m}}{x+m}-\dfrac{\sum\limits_{m=0}^{n-1}(-1)^m\dfrac{n\binom{n-1}{m}}{n-m}}{x+n}\right)=$ $\dfrac{1}{n!}\left(\sum\limits_{m=0}^{n-1}\dfrac{(-1)^m\binom{n}{m}}{x+m}+\dfrac{-\sum\limits_{m=0}^{n-1}(-1)^m\binom{n}{m}}{x+n}\right)$
Но $-\sum\limits_{m=0}^{n-1}(-1)^m\binom{n}{m}=(-1)^n\binom{n}{n}$ , что следует из разложения $(1-1)^n$ .
По индукции получаем справедливость доказываемого положения.

2. $\sum\limits_{k=0}^{\infty}P_{n-1}(nk+1)=\dfrac{1}{(n-1)!}\int\limits_0^1\dfrac{(1-x)^{n-1}}{1-x^n}\,dx$

(Доказательство 2)

$\sum\limits_{k=0}^{\infty}P_{n-1}(nk+1)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\left(\dfrac{1}{(n-1)!}\sum\limits_{m=0}^{n-1}\dfrac{(-1)^m \binom{n-1}{m}}{nk+m+1}\right)=$ $\dfrac{1}{(n-1)!}\sum\limits_{k=0}^{\infty}\sum\limits_{m=0}^{n-1}(-1)^m \binom{n-1}{m}\int\limits_0^1 x^{nk+m}\,dx=$ $\dfrac{1}{(n-1)!}\sum\limits_{k=0}^{\infty}\int\limits_0^1 x^{nk}\left(\sum\limits_{m=0}^{n-1}(-1)^m \binom{n-1}{m}x^m\right)\,dx=$ $\dfrac{1}{(n-1)!}\int\limits_0^1 \left(\sum\limits_{k=0}^{\infty}\left(x^n\right)^k\right)(1-x)^{n-1}\,dx=$ $\dfrac{1}{(n-1)!}\int\limits_0^1 \dfrac{(1-x)^{n-1}}{1-x^n}\,dx$

Нахождение же интеграла сводится к разложению на множители полинома $n-1$ степени:
или $Q_{n-1}(x)=\sum\limits_{i=0}^{n-1}x^i$ , т.к. $\int\limits_0^1\dfrac{(1-x)^{n-1}}{1-x^n}\,dx=\int\limits_0^1\dfrac{(1-x)^{n-2}}{Q_{n-1}(x)}\,dx$ ;
или $R_{n-1}(x)=\sum\limits_{i=0}^{n-1}(-1)^i \binom{n}{i+1}x^i$ , т.к. $\int\limits\limits_0^1\dfrac{(1-x)^{n-1}}{1-x^n}\,dx=\int\limits_0^1\dfrac{x^{n-1}}{1-(1-x)^n}\,dx=\int\limits_0^1\dfrac{x^{n-2}}{R_{n-1}(x)}\,dx$ .
В данном случае ( $n=5$ ) эти полиномы имеют вид: $x^4+x^3+x^2+x+1$ и $x^4-5x^3+10x^2-10x+5$ , а их корни и вправду выглядят нелицеприятно.

Vvp_57 · 13/04/10 152 Архангельская обл.

Спасибо, EtCetera! Стройно, цельно( эх, мне бы так...).
А вариант с интегралом $\int\limits_0^1\dfrac{x^{n-1}}{1-(1-x)^n}\,dx$ для меня вообще в диковинку.
Да, извините пару слов о корнях, все же хотелось бы их "реабилитировать". Полином $x^4+x^3+x^2+x+1$ можно разложить на
$\left(x^2-ax+1 \right)\left(x^2-bx+1 \right)$ где $a=2\cos \left(\frac{2\pi }{5} \right)$ и $b=2\cos \left(\frac{4\pi }{5} \right)$ приятные на вид.
Так же и с полиномом $x^4-5x^3+10x^2-10x+5=\left(x^2-cx+c\right)\left(x^2-dx+d \right)$ , где $c=3+2\cos \left(\frac{2\pi }{5} \right)$ и $d=3+2\cos \left(\frac{2\pi }{5} \right)$ .

Александр Т. · 06/12/06 347

EtCetera в сообщении #346682 писал(а):

Достаточно легко показать, что
$\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{1}{\prod\limits_{m=1}^n (nk+m)}=\dfrac{1}{(n-1)!}\int\limits_0^1 \dfrac{(1-x)^{n-1}}{1-x^n}\,dx$

Можно также показать, что имеет место обобщение этой формулы
$Hack attempt!$

(Показ)

$Hack attempt!$

Совершенно аналогично можно показать, что
$Hack attempt!$

(Не знал)

Оказывается можно и окружение multline использовать (а значит, наверное, и другие из пакета amsmath). Нужно только вручную тег [math] вставить.

Vvp_57 · 13/04/10 152 Архангельская обл.

Александр T, спасибо! Выходит можно брать меньшее количество дробей!
$\dfrac{1}{(m-1)!} \int\limits_0^1 \dfrac{(1-x)^{m-1}}{1-x^n}\tni x$
Решил проверить. Работает! Да еще и оказывается, что вообще можно
взять другие тройки. Только как будет выглядеть интеграл, если будет:
$\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac1{(5k+1)(5k+3)(5k+5)}=\frac{1}{1\cdot 3 \cdot 5} +\frac{1}{6\cdot 8 \cdot 10 } +\dots$

Александр Т. · 06/12/06 347

Vvp_57 в сообщении #348209 писал(а):

Александр T, спасибо! Выходит можно брать меньшее количество дробей!
$\dfrac{1}{(m-1)!} \int\limits_0^1 \dfrac{(1-x)^{m-1}}{1-x^n}\tni x$
Решил проверить. Работает! Да еще и оказывается, что вообще можно
взять другие тройки.

Сначала подумал, что Вы имеете в виду такое обобщение:
$Hack attempt!$
но потом засомневался. Так и не понял о каких тройках идет речь.

Цитата:

Только как будет выглядеть интеграл, если будет:
$\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac1{(5k+1)(5k+3)(5k+5)}=\frac{1}{1\cdot 3 \cdot 5} +\frac{1}{6\cdot 8 \cdot 10 } +\dots$

У меня навскидку получилось
$Hack attempt!$

Vvp_57 · 13/04/10 152 Архангельская обл.

Тройки это в том смысле что $m=3$ . Извиняюсь, может что не так говорю. Вообщем должны работать ряды:
$\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac1{(5k+1)(5k+2)(5k+3)}=\frac{1}{1\cdot 2 \cdot 3} +\frac{1}{6\cdot 7 \cdot 8 } +\dots$
Здесь Ваш интеграл совершенно верен:
$\dfrac{1}{2!} \int\limits_0^1 \dfrac{(1-x)^{2}}{1-x^n}dx$
А какие интегралы для рядов:
$\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac1{(5k+2)(5k+3)(5k+4)}=\frac{1}{2\cdot 3 \cdot 4} +\frac{1}{7\cdot 8 \cdot 9 } +\dots$
$\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac1{(5k+3)(5k+4)(5k+5)}=\frac{1}{1\cdot 2 \cdot 3} +\frac{1}{6\cdot 7 \cdot 8 } +\dots$
$\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac1{(5k+1)(5k+3)(5k+5)}=\frac{1}{1\cdot 3 \cdot 5} +\frac{1}{6\cdot 8 \cdot 10 } +\dots$
А интеграл найденный на вскидку:
$\dfrac{1}{2^3 2!} \int\limits_0^1 \dfrac{(1-x)^2}{\left(1-x^5\right)\sqrt{x}} dx$
честно сказать мне что то не по душе, из-за корня в знаменателе. Какой то
прям диссонанс получается....

Научный форум dxdy

Ряд

Кто сейчас на конференции