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
 
 Иследование сходимоси ряда, кто может проверить.
Сообщение07.11.2012, 20:12 
Аватара пользователя


14/09/12
181
Уфа
Исследовать на сходимость методом сравнения, ряд $\sum^{\infty}_{n=1} \arctg^n (\frac{\sqrt[]{n+2}}{\sqrt[]{3\cdot n+1}}) $
$\arctg^n (\frac{\sqrt[]{n+2}}{\sqrt[]{3\cdot n+1}}) > \arctg^n (\frac{1}{n}) > \frac{1}{n}$, ряд расходится.

Исследовать на сходимость любым методом, ряд $\sum^{\infty}_{n=1}e^n  (\frac{n}{n+1})^{2\cdot n^2+n}$
$\lim_{n\to \infty} \frac{e^{n+1}  (\frac{n+1}{n+2})^{2\cdot (n+1)^{2}+n+1}}{e^n  (\frac{n}{n+1})^{2\cdot n^2+n}} = e > 1 \Rightarrow$, ряд расходится.

Иследовать на сходимость методом Дирихле, ряд $\sum^{\infty}_{n=1}\frac{\sin{(3\cdot n)}}{2\cdot n - \sin{(3\cdot n)}}$
$\frac{\sin{(3\cdot n)}}{2\cdot n \cdot (1 - \frac{1}{2\cdot n} \cdot \sin{(3\cdot n)})}$
$\frac{1}{2\cdot n}$ монотонно стремиться к 0
$\frac{\sin{(3\cdot n)}}{1 - \frac{1}{2\cdot n} \cdot \sin{(3\cdot n)}} < |M|$ ряд сходится.
Подскажите пожалуйста есть ли ошибки?

 Профиль  
                  
 
 Re: Иследование сходимоси ряда, кто может проверить.
Сообщение07.11.2012, 20:23 


22/05/09

685
А первый ряд сходится по признаку Коши в предельной форме? Или это мне показалось?

 Профиль  
                  
 
 Re: Иследование сходимоси ряда, кто может проверить.
Сообщение07.11.2012, 20:24 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
netang в сообщении #641275 писал(а):
есть ли ошибки?

Есть - все три ошибочны.

 Профиль  
                  
 
 Re: Иследование сходимоси ряда, кто может проверить.
Сообщение07.11.2012, 20:28 


22/05/09

685
Второй сходится по тому же самому признаку.

 Профиль  
                  
 
 Re: Иследование сходимоси ряда, кто может проверить.
Сообщение07.11.2012, 21:40 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
netang в сообщении #641275 писал(а):
$\frac{\sin{(3\cdot n)}}{1 - \frac{1}{2\cdot n} \cdot \sin{(3\cdot n)}} < |M|$ ряд сходится.

Это -- не есть признак Дирихле. Доказывайте, как и положено, монотонность знаменателя; это легко.

netang в сообщении #641275 писал(а):
$\arctg^n (\frac{\sqrt[]{n+2}}{\sqrt[]{3\cdot n+1}}) > \arctg^n (\frac{1}{n}) > \frac{1}{n}$, ряд расходится.

Ни первое, ни второе неравенства формально тупо не верны.

 Профиль  
                  
 
 Re: Иследование сходимоси ряда, кто может проверить.
Сообщение10.11.2012, 12:27 
Аватара пользователя


14/09/12
181
Уфа
$\arctg^n (\frac{\sqrt[]{n+2}}{\sqrt[]{3\cdot n+1}})$, а если в данном примере сравнивать с геометрической прогрессией $a \cdot q^{n}$, где $q = \arctg (\frac{\sqrt[]{n+2}}{\sqrt[]{3\cdot n+1}})$, q < 1 для всех n от 1 до бесконечности, соответственно ряд сходится?

-- 10.11.2012, 13:58 --

$\sum^{\infty}_{n=1}e^n  (\frac{n}{n+1})^{2\cdot n^2+n}$, применяя радикальный признак Коши получим, $\lim_{n\to \infty}{\sqrt[n]{e^n  (\frac{n}{n+1})^{2\cdot n^2+n}} = 0} < 1 \Rightarrow$ ряд сходится?

 Профиль  
                  
 
 Re: Иследование сходимоси ряда, кто может проверить.
Сообщение11.11.2012, 14:09 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
1) У Вас $q\ne \text{Const}$
2) С чего Вы решили, что ноль получится? Вы слышали о пределе $\lim\limits\left(1+\dfrac1n\right)^n$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Иследование сходимоси ряда, кто может проверить.
Сообщение11.11.2012, 14:24 
Аватара пользователя


14/09/12
181
Уфа
bot в сообщении #642934 писал(а):
1) У Вас $q\ne \text{Const}$

А с каким рядом можно тогда сравнить :?:
bot в сообщении #642934 писал(а):
2) С чего Вы решили, что ноль получится? Вы слышали о пределе $\lim\limits\left(1+\dfrac1n\right)^n$?

Слышал об этом замечательном пределе, но как его здесь применить?

-- 11.11.2012, 15:32 --

а можно за q взять, $q = \arctg (\frac{\sqrt[]{3}}{\sqrt[]{4}})$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Иследование сходимоси ряда, кто может проверить.
Сообщение11.11.2012, 14:47 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
netang в сообщении #642955 писал(а):
Слышал об этом замечательном пределе, но как его здесь применить?

А вот прямо в лоб и применяйте
netang в сообщении #642955 писал(а):
а можно за q взять , ?

Можно (не в раз догадался откуда такая ку), только проще было взять признак сравнения в предельной форме - из него $q$ очевиднее и приятнее во всех отношениях: $q=\arctg\dfrac1{\sqrt3}=\dfrac\pi 6<1$.

Upd. Собственно это и не признак сравнения, а просто радикальный признак, который и получается сравнением с геметрической прогрессией.

 Профиль  
                  
 
 Re: Иследование сходимоси ряда, кто может проверить.
Сообщение11.11.2012, 14:58 
Аватара пользователя


14/09/12
181
Уфа
Цитата:
только проще было взять признак сравнения в предельной форме - из него $q$ очевиднее и приятнее во всех отношениях: $q=\arctg\dfrac1{\sqrt3}=\dfrac\pi 6<1$.

но ведь если взять n = 1, то имеем $\arctg\frac{\sqrt[]{3}}{2} > \arctg\dfrac1{\sqrt3}=\dfrac\pi 6 $, а надо чтобы для всех n было < $\arctg\dfrac1{\sqrt3}=\dfrac\pi 6$

 Профиль  
                  
 
 Re: Иследование сходимоси ряда, кто может проверить.
Сообщение11.11.2012, 15:18 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Не надо брать $n=1$, лучше отправьте его в даль светлую $\infty$, именно этого и просит радикальный признак Коши.

Ну, ежели сравнением, то из монотонности (надеюсь именно из этих соображений) Вы и выбрали наибольшее из всех $q_n=\arctg\sqrt{\dfrac{n+2}{3n+1}}\leqslant q_1=\arctg\sqrt{\dfrac{3}{4}}<\arctg 1=\dfrac\pi 4<1. $

-- Вс ноя 11, 2012 19:21:47 --

netang в сообщении #642976 писал(а):
а надо чтобы для всех n было

Вот такой ерундой при исследовании сходимости никто не занимается. Достаточно, чтобы, начиная с некоторого. А в признаках (Даламбера или Коши) вот это "начиная с некоторого" за нас делает предельный переход.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

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