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
 
 Рекурентная последовательность
Сообщение08.11.2006, 18:31 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/10/05
236
Последовательность $\left\{x_n \right\}$ задана по правилу:
$x_1=5$ , $x_{n+1}=x_n^2-2$.
Найти: $\lim \limits_{n\to \infty} \frac{x_{n+1}}{x_1x_2...x_n}$

Интересно, можно ли сделать что-то с логарифмами?

Начальное значение, ясно, можно взять и произвольным $\geq \sqrt 3$
--
Добавлено.
Последнее предложение неверно. Больше двух надо взять.

 Профиль  
                  
 
 Re: Рекурентная последовательность
Сообщение08.11.2006, 19:36 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Genrih писал(а):
Последовательность $\left\{x_n \right\}$ задана по правилу:
$x_1=5$ , $x_{n+1}=x_n^2-2$.
Найти: $\lim \limits_{n\to \infty} \frac{x_{n+1}}{x_1x_2...x_n}$

Интересно, можно ли сделать что-то с логарифмами?

Начальное значение, ясно, можно взять и произвольным $\geq \sqrt 3$
--
Добавлено.
Последнее предложение неверно. Больше двух надо взять.

Начальное значение должно быть не меньше 2. При начальном значении 2 все члены последовательности равны 2 и предел равен нулю. При x1>2 легко доказать существование предела, отличного от нуля (зависящая от начального значения x1). Только я ещё не сообразил, как его вычислить.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.11.2006, 20:11 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Пусть $x_1=a.$ Тогда
$$x_{n+1} =\left(\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}\right)^{2^n} + \left(\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}\right)^{2^n}.$$
Положим
$$y_{n+1} =\left(\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}\right)^{2^n} - \left(\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}\right)^{2^n}.$$

Легко видеть, что $y_{n+1} = x_n y_n$ и поэтому
$$x_1 x_2 \dots x_n = \frac{y_1 x_1 x_2 \dots x_n}{y_1} = \frac{y_{n+1}}{y_1}.$$
Откуда
$$\frac{x_{n+1}}{x_1 x_2 \dots x_n} = \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} y_1.$$
При $a>2$ имеем $$\lim_{n\to\infty} x_n/y_n = 1$$ и
$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_1 x_2 \dots x_n} = y_1 = \frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2} - \frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}=\sqrt{a^2-4}.$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.11.2006, 21:15 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/10/05
236
Да, совсем забыл, что можно выразить через n все. Так даже более естественно получается.
Я делал так:
$x_{n+1}^2 - 4 = (x_n^2 - 2 )^2 - 4 =  x_n^2 (x_n^2 - 4) = x_n^2 x_{n-1}^2 (x_{n-1}^2 -4) = ... = x_n^2 x_{n-1}^2 ... x_1^2 (a^2-4)$
Или $\left(\frac{x_{n+1}}{x_1x_2...x_n} \right)^2= (a^2-4)+ \frac{4}{x_n^2 x_{n-1}^2 ... x_1^2}$

Остается доказать, что $x_n \geq 2$ для всех n, что можно сделать по индукции. Ну и прийти к ответу: $\sqrt{a^2-4}$

Я думал расписывать через логарифм, т.к. показалось интересней и естественней, но выразить через начальное тоже работает. Спасибо.

Руст писал(а):
Начальное значение должно быть не меньше 2. При начальном значении 2 все члены последовательности равны 2 и предел равен нулю. При x1>2 легко доказать существование предела, отличного от нуля (зависящая от начального значения x1). Только я ещё не сообразил, как его вычислить.

Да, я потом добавил -- поправил свою ошибку.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.11.2006, 21:25 


24/05/06
72
maxal писал(а):
Пусть $x_1=a.$ Тогда
$$x_{n+1} =\left(\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}\right)^{2^n} + \left(\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}\right)^{2^n}.$$

Расскажите, пожалуйста, идею, как Вы это нашли.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.11.2006, 21:33 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
MMyaf писал(а):
Расскажите, пожалуйста, идею, как Вы это нашли.

Дык это классическая последовательность Люка: http://mathworld.wolfram.com/LucasSequence.html

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

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