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 На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение06.05.2012, 17:56 
Аватара пользователя


02/05/12
110
€Союз
_mv в сообщении #567976 писал(а):
прошу вас привести, в конце концов, для этого есть личная почта.


хорошо cдаюсь. Вот моё решение:

$a_n=\sin( \sum_{k=1}^n 1/k )$

выполнимость первого условия очевидна, второе $|a_{n+1}-a_n|<1/n$ проверяем с пом. теоремы Лагранжа: $f(x) - f(y) = f'(c)(x - y)$, $x\le c \le y$

$|a_{n+1}-a_n| \le \max_x {|\cos (x)|} |1/(n+1)|<1/n$

теперь вы должны всем нам доказательство нефундаментальности $a_n$. Если и на этот раз не справитесь, отправим вас доучиваться в школу. :)

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение06.05.2012, 18:07 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5932
Новосибирск

(Оффтоп)

Мне вот "бродилка" с предыдущей страницы больше нравится. Здесь ещё надо расходимость доказывать (наверно даже можно показать, что множество значений всюду плотно на $[-1; 1]$), а как это проще сделать сразу не соображу. А в бродилке всё очевидно. Явной формулы нет, так это ерунда - рекуррентность очевидным образом пишется.

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение07.05.2012, 14:51 


04/05/12
30
Integrall
Спасибо. Доказательство с использованием теоремы Лагранжа - суперизящно, признаюсь, до него я не додумался.
Вообще, спасибо за конструктивную беседу.

И да, пока не могу доказать нефундаментальность - и не надо вешать на меня ярлыки :-)
Технически затруднение вот в чем:
Для нефундаментальной последовательности будет выполнено отрицание условия Коши (пишу сразу отрицание):
$ \exists \varepsilon > 0: \forall N \in \mathbb{N}$ $\exists n_1, n_2 > n : |a_{n_2}-a_{n_1}| \geqslant \varepsilon$

Синус - периодический, я что-то не могу придумать такие $n_1$ и $n_2$, зависящие от $N$, чтобы модуль разности $|a_{n_2}-a_{n_1}|$ всегда был больше некоторого положительного числа...

А вот для гармонического ряда это легко сделать. Пусть фисксировано $N$. Положим $n_2=2N$, $n_1=N$.
Тогда $|a_{n_2}-a_{n_1}| \geqslant 1/2 = \varepsilon$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 06:19 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
_mv в сообщении #568306 писал(а):
И да, пока не могу доказать нефундаментальность - и не надо вешать на меня ярлыки

Раз не надо, то не будем. Хотя на язык просится :?

Фундаментальная последовательность обязана иметь предел, эта предела не имеет. Вот и всё доказательство!

А не имеет эта последовательность предела потому, что у неё верхний предел отличается от нижнего. Верхний равен $1$, нижний $-1$. У последовательности же, которая имеет предел, верхний предел и нижний предел обязаны совпадать.

-- Вт май 08, 2012 09:28:58 --

Integrall в сообщении #568022 писал(а):
проверяем с пом. теоремы Лагранжа

Можно и без неё:
$$
\begin{array}{c}
|a_{n+1} - a_n| = |\sin \alpha_{n+1} - \sin \alpha_n | = 2 \left| \sin \frac{\alpha_{n+1} - \alpha_n}{2} \cos \frac{\alpha_{n+1} + \alpha_n}{2} \right| \leqslant \\
\leqslant 2 \left| \sin \frac{\alpha_{n+1} - \alpha_n}{2} \right| \leqslant 2 \left| \frac{\alpha_{n+1} - \alpha_n}{2} \right| = | \alpha_{n+1} - \alpha_n | = \frac{1}{n+1},
\end{array}
$$
где $\alpha_n = \sum_{k=1}^{n} 1/k$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 09:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5932
Новосибирск
Профессор Снэйп в сообщении #568639 писал(а):
А не имеет эта последовательность предела потому, что у неё верхний предел отличается от нижнего.

А почему это очевидно? Потому что $C+\ln n$ по модулю $2\pi$ всюду плотно на $[-\pi; \pi]$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 09:52 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
bot в сообщении #568662 писал(а):
А почему это очевидно?

Если речь о синусе -- то просто потому, что $\frac1n\to0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 11:26 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5932
Новосибирск
Не понял, при чём здесь $\frac1n$, с некоторых пор все говорят о последовательности $a_n=\sin\left(1+\frac12+\ldots + \frac1n\right)$. Почему очевидно, что верхний и нижний пределы у неё разные?

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 11:42 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Потому, что ряд под синусом расходится, и при этом шажки становятся всё мельче. Поэтому с ростом $k$ точки $\pm\frac{\pi}2+2\pi k$ будут попадать во всё более узкие промежутки $[S_{n-1};S_{n}]$ длины $\frac1n$.

-- Вт май 08, 2012 13:32:51 --

Да, кстати:

bot в сообщении #568028 писал(а):
наверно даже можно показать, что множество значений всюду плотно на $[-1; 1]$

Можно, конечно; и доказывается это ровно так же, как и предельность точек $\pm1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 14:09 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5932
Новосибирск
ewert в сообщении #568690 писал(а):
Потому, что ряд под синусом расходится, и при этом шажки становятся всё мельче

Да ведь я спорить не стану, только отсюда до доказательства рукой ведь не подать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 14:46 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
bot в сообщении #568728 писал(а):
только отсюда до доказательства рукой ведь не подать.

Ну Вы ж просили сказать, почему очевидно -- я и сказал, почему. А рукой -- пожалуйста, подаю.

Обозначим $S_n=\sum\limits_{m=1}^n\dfrac1m, S_0=0$. Фиксируем $\theta\in[0;2\pi)$ и рассмотрим последовательность $\{n_k\}$, определяемую условием $\theta+2\pi k\in(S_{n_k-1};S_{n_k}]\ (\forall k\in\mathbb N)$ (она существует и монотонно возрастает, т.к. гармонический ряд расходится и при этом его члены не больше единицы). Тогда $|\sin\theta-\sin S_{n_k}|=|\sin(\theta+2\pi k)-\sin S_{n_k}|\to0$ при $k\to\infty$, поскольку $|\theta+2\pi k-S_{n_k}|<S_{n_k}-S_{n_k-1}=\dfrac1{n_k}\to0$. Другими словами, число $\sin\theta$ при любом $\theta$ является предельной точкой последовательности $\sin S_n$, вот и всё.

Это ровно то же самое, что я написал выше, только ну самую малость подробнее.

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 14:53 


04/05/12
30
Профессор Снэйп
Профессор Снэйп в сообщении #568639 писал(а):
Фундаментальная последовательность обязана иметь предел, эта предела не имеет. Вот и всё доказательство!

Высказывание, по грамотности не вполне достойное заслуженного участника.
Об остальном же справедливо заметили последующие ораторы.

Профессор Снэйп в сообщении #568639 писал(а):
Раз не надо, то не будем. Хотя на язык просится

И да, этим вы окончательно убедили меня в том, что движет некоторыми участниками этого замечательного форума:
Ссылочка на Википедию


Всем, кто счел тему дискуссии важнее дурацких замечаний, огромное спасибо, я узнал много нового!

-- 08.05.2012, 15:54 --

bot
ewert
Спасибо Вам! Именно этих рассуждений мне не хватало для доказательства нефундаментальности!

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 15:00 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
_mv в сообщении #568739 писал(а):
Именно этих рассуждений мне не хватало для доказательства фундаментальности!

фундаментальности чего?!...

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 15:01 


04/05/12
30
ewert
Опечатка. Исправил уже.
:-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 17:00 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
_mv в сообщении #568739 писал(а):
Высказывание, по грамотности не вполне достойное заслуженного участника.

Чем же оно недостойно? Вы считаете, что я неправду сказал?

-- Вт май 08, 2012 20:10:41 --

(Оффтоп)

Хамите, парниша!

 Профиль  
                  
 
 Re: Имеет ли эта последовательность предел?
Сообщение08.05.2012, 17:47 


04/05/12
30
Профессор Снэйп
Цитата:
Чем же оно недостойно? Вы считаете, что я неправду сказал?

Если Вы читали тему, то заметили бы: доказать нефундаментальность нужно было для того, чтобы доказать отсутствие предела. Потому что отсутствие предела как таковое строго не доказано.
Как заметили Вам другие участники, отличие верхнего предела от нижнего - не настолько очевидно и прозрачно, чтобы оставить это без доказательства.

(Оффтоп)

Парниша? :-) Обращение, достойное математика, пришедшего обсуждать интересные вопросы.
Про самоутверждение я не зря писал, значит...

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

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