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
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение28.05.2013, 06:40 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
havik в сообщении #729217 писал(а):

к сожалению не совсем понимаю что нужно подставить чтобы получить бесконечную сумму

Она не бесконечная. Это сумма $n$ слагаемых.
Найдите $(x+x^2+x^3+...+x^n)'$ как сумму производных и сразу увидите, что подставить. :wink:
Ваши две подпоследовательности (над определение которых Вы так и неудосужились поработать) являются разбиением исходной. Поэтому легко можно формально доказать, что предел равен $\frac{1}{2}$.
Замечание bot-а тоже требует формальной доработки.
С помощью пути, который я (и не только я, кстати) Вам предлагаю, Вы сразу получаете ответ.
Свернуть сумму внутри модуля можно и другими способами.

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение28.05.2013, 07:06 
Заслуженный участник


09/05/13
8904
∞⠀⠀⠀⠀

(Оффтоп)

Бедный предел. Столько доброжелателей. :mrgreen:

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение28.05.2013, 07:20 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Otta в сообщении #729320 писал(а):
ТС так и делает

Не совсем - он считает сумму при чётном числе, не занимаясь никакой группировкой. Я же говорю о том, что сумму можно написать как константу плюс остаток, который то бесконечно мал, а то и вовсе ноль. И никаких подпоследовательностей.
Впрочем если про подпоследовательности, то достаточно выполнить полезное упражнение:
Если последовательность можно разбить на конечное число подпоследовательностей с одним и тем же пределом, то она сходится.

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение28.05.2013, 07:47 
Заслуженный участник


09/05/13
8904
∞⠀⠀⠀⠀
bot в сообщении #729337 писал(а):
Не совсем - он считает сумму при чётном числе, не занимаясь никакой группировкой. Я же говорю о том, что сумму можно написать как константу плюс остаток, который то бесконечно мал, а то и вовсе ноль. И никаких подпоследовательностей.

Первое верно. Группировка у него неудачна. То есть у него задача: каждый день с утра дали $k$ рублей, вечером забрали на рупь больше. Однако на следующий день дают на рупь больше чем забрали. Сколько там будет на счету через 100 дней? (утром и вечером).
Можно считать приход за этот период и расход за тот же период, как делает ТС, а можно посчитать, что там происходит за день, как предлагаете Вы. Что, конечно, разумнее. Первокурсники обычно так и поступают, во всяком случае, не будучи ее отягощены избытком знаний. :)
Только вот второе... в нечетном случае после группировки слагаемых, как это предлагаете делать Вы, оставив первое в покое, сумма оставшихся все-таки не $1/2$. Ее предел - да. Так что Ваша идея нуждается в некоторой коррекции, с тем, чтобы выяснить, на какую именно бесконечно малую эта сумма будет отличаться от $1/2$. И уже к этой бесконечно малой прибавлять $1/n$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение28.05.2013, 08:03 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
А где я говорил, что сумма будет $1/2$?
Я честно предупреждал, что общий член будет оличаться от константы на бесконечно малую (которая через раз вообще чистый ноль).
Otta в сообщении #729342 писал(а):
оставив первое в покое

Я бы по-прежнему начинал группировку с первого и получится 1 без где-то около 1/2.

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение28.05.2013, 08:08 
Заслуженный участник


09/05/13
8904
∞⠀⠀⠀⠀
bot
Может, и нигде, так прозвучало:
bot в сообщении #729318 писал(а):
Всего делов - сгруппировать попарно плюс с минусом и шут с ней с одной энной в нечётном случае.

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение28.05.2013, 08:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Вот въедлив однако. :D
Да пошутил я с одной (именно) энной, пошутил! Откуда ж Вам знать, чему у меня равно эн? :D

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение28.05.2013, 08:14 
Заслуженный участник


09/05/13
8904
∞⠀⠀⠀⠀

(Оффтоп)

bot в сообщении #729344 писал(а):
Я бы по-прежнему начинал группировку с первого и получится 1 без где-то около 1/2.

А без разницы. Он такой покладистый, этот предел, как его ни решай, хоть совой о пень, хоть пнем о сову, он все равно решится. Сейчас придет еще кто-нибудь и предложит тридцать пятый способ. :mrgreen:
bot в сообщении #729347 писал(а):
Вот въедлив однако.
Да пошутил я с одной (именно) энной, пошутил!

Шо делать, профессиональное заболевание. :mrgreen:

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение29.05.2013, 00:27 


20/03/13
12
Спасибо за указания. Теперь проверьте пожалуйста на предмет соблюдения всех формальностей.

Дан предел последовательности:
$\lim \limits_{n\to\infty}\ |\frac{1}{n}-\frac{2}{n}+\frac{3}{n}-\frac{4}{n}+...+\frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{n}|$

Рассмотрим подпоследовательноти $\{{x_{n_{2k-1}}}\}$ и $\{{x_{n_{2k+1}}}\}$. Найдем их пределы:

$\lim \limits_{k\to\infty}\ |\frac{1}{2k-1}-\frac{2}{2k-1}+\frac{3}{2k-1}-\frac{4}{2k-1}+...+\frac{(-1)^{2k-2}\cdot (2k-1)}{2k-1}|=\frac{1}{2}$

$\lim \limits_{k\to\infty}\ |\frac{1}{2k}-\frac{2}{2k}+\frac{3}{2k}-\frac{4}{2k}+...+\frac{(-1)^{2k-1}\cdot (2k)}{2k}|=\frac{1}{2}$

Таким образом:

$\lim \limits_{k\to\infty}\ {x_{n_{2k-1}}}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\;\exists N\in\mathbb{N}\;\forall n_{2k-1}>N\;(|{x_{n_{2k-1}}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)$

$\lim \limits_{k\to\infty}\ {x_{n_{2k}}}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\;\exists N\in\mathbb{N}\;\forall n_{2k}>N\;(|{x_{n_{2k}}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)$

Так как подпоследовательности $\{{x_{n_{2k-1}}}\}$ и $\{{x_{n_{2k+1}}}\}$ являются разбиением исходной ( по определению разбиения, если я ничего не путаю, то это что эти две подпоследовательности не имеют общих членов, а при объединении их членов получится исходная последовательности), то объединяя правые части этих двух определения как конъюнкцию получим следующее:

$[\forall\varepsilon>0\; \exists N\in\mathbb{N}\;\forall n_{2k}>N\;(|{x_{n_{2k}}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)]\bigwedge[\forall\varepsilon>0\;\exists N\in\mathbb{N}\;\forall n_{2k-1}>N\;(|{x_{n_{2k-1}}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)]$\Longleftrightarrow \forall\varepsilon>0 \; \exists N\in\mathbb{N} \;  \forall n>N \; (|{x_{n}}-\frac{1}{2}|)<\varepsilon

Из чего следует что предел исходной последовательности есть $\frac{1}{2}$ по определению.

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение29.05.2013, 05:39 
Заслуженный участник


09/05/13
8904
∞⠀⠀⠀⠀
havik в сообщении #729823 писал(а):
Спасибо за указания. Теперь проверьте пожалуйста на предмет соблюдения всех формальностей.

Дан предел последовательности:
$\lim \limits_{n\to\infty}\ |\frac{1}{n}-\frac{2}{n}+\frac{3}{n}-\frac{4}{n}+...+\frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{n}|$

Рассмотрим подпоследовательноти $\{{x_{2k-1}}\}$ и $\{{x_{2k+1}}\}$. Найдем их пределы:

$\lim \limits_{k\to\infty}\ |\frac{1}{2k-1}-\frac{2}{2k-1}+\frac{3}{2k-1}-\frac{4}{2k-1}+...+\frac{(-1)^{2k-2}\cdot (2k-1)}{2k-1}|=\frac{1}{2}$

$\lim \limits_{k\to\infty}\ |\frac{1}{2k}-\frac{2}{2k}+\frac{3}{2k}-\frac{4}{2k}+...+\frac{(-1)^{2k-1}\cdot (2k)}{2k}|=\frac{1}{2}$

Таким образом:

$\lim \limits_{k\to\infty}\ x_{2k-1}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\;\exists N_1\in\mathbb{N}\;\forall k\; {2k-1}>N_1\;(|{x_{2k-1}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)$

$\lim \limits_{k\to\infty}\ {x_{2k}}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\;\exists N_2\in\mathbb{N}\;\forall k \;{2k}>N_2\;(|{x_{2k}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)$

Первую часть я исправила. Найдите все отличия. А вторую часть, пожалуйста, сделайте сами. Что такое "объединяя как конъюнкцию" и с чего вдруг это тут можно делать, не очень понятно.

Вам нужно доказать, что $\forall\varepsilon>0\;\exists N\in\mathbb{N} ....$. Выпишите определение последовательности полностью, и докажите.

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение29.05.2013, 07:50 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5495
Нов-ск
havik в сообщении #729823 писал(а):
$[\forall\varepsilon>0\; \exists N\in\mathbb{N}\;\forall n_{2k}>N\;(|{x_{n_{2k}}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)]\bigwedge[\forall\varepsilon>0\;\exists N\in\mathbb{N}\;\forall n_{2k-1}>N\;(|{x_{n_{2k-1}}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)]$\Longleftrightarrow \forall\varepsilon>0 \; \exists N\in\mathbb{N} \;  \forall n>N \; (|{x_{n}}-\frac{1}{2}|)<\varepsilon

Из чего следует что предел исходной последовательности есть $\frac{1}{2}$ по определению.

Из чего следует, что надо было записать несколько первых членов последовательности $|{x_{n}}-\frac{1}{2}|$:
$$\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{6},0, \frac{1}{10}, 0, \frac{1}{14},0, \frac{1}{18},0, \frac{1}{22},0, \frac{1}{26},0, \frac{1}{30},\cdots$$
и на этом успокоиться. Если не получилось уcпокоиться, то можно записать общий член этой последовательности: $\frac{1-(-1)^n}{4n}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение29.05.2013, 13:00 


20/03/13
12
Otta в сообщении #729853 писал(а):
havik в сообщении #729823 писал(а):
Спасибо за указания. Теперь проверьте пожалуйста на предмет соблюдения всех формальностей.

Дан предел последовательности:
$\lim \limits_{n\to\infty}\ |\frac{1}{n}-\frac{2}{n}+\frac{3}{n}-\frac{4}{n}+...+\frac{(-1)^{n-1}\cdot n}{n}|$

Рассмотрим подпоследовательноти $\{{x_{2k-1}}\}$ и $\{{x_{2k+1}}\}$. Найдем их пределы:

$\lim \limits_{k\to\infty}\ |\frac{1}{2k-1}-\frac{2}{2k-1}+\frac{3}{2k-1}-\frac{4}{2k-1}+...+\frac{(-1)^{2k-2}\cdot (2k-1)}{2k-1}|=\frac{1}{2}$

$\lim \limits_{k\to\infty}\ |\frac{1}{2k}-\frac{2}{2k}+\frac{3}{2k}-\frac{4}{2k}+...+\frac{(-1)^{2k-1}\cdot (2k)}{2k}|=\frac{1}{2}$

Таким образом:

$\lim \limits_{k\to\infty}\ x_{2k-1}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\;\exists N_1\in\mathbb{N}\;\forall k\; {2k-1}>N_1\;(|{x_{2k-1}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)$

$\lim \limits_{k\to\infty}\ {x_{2k}}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0\;\exists N_2\in\mathbb{N}\;\forall k \;{2k}>N_2\;(|{x_{2k}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)$

Первую часть я исправила. Найдите все отличия. А вторую часть, пожалуйста, сделайте сами. Что такое "объединяя как конъюнкцию" и с чего вдруг это тут можно делать, не очень понятно.

Вам нужно доказать, что $\forall\varepsilon>0\;\exists N\in\mathbb{N} ....$. Выпишите определение последовательности полностью, и докажите.


Нудно доказать,что $\forall\varepsilon>0\;\exists N\in\mathbb{N} \forall n>N\;(|{x_{n}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)$.
Какие бы $N_1$ и $N_2$ большими не были, всегда можно подобрать такой номер N, который больше их обоих и с этого номера будут выполняться $(|{x_{2k}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)$ и $(|{x_{2k-1}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)$, т.е. $\forall\varepsilon>0\;\exists N\in\mathbb{N}\forall k>N\;(|{x_{k}}-\frac{1}{2}|<\varepsilon)$.
Ну если заменить k на n получается нужное нам определение.

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение29.05.2013, 15:51 
Заслуженный участник


09/05/13
8904
∞⠀⠀⠀⠀
Примерно так, да.

 Профиль  
                  
 
 Re: Трудности с пределом
Сообщение29.05.2013, 16:04 
Заслуженный участник


11/05/08
32166
Вообще это как-то очень странно смотрится -- доказывать утверждение общего характера в рамках конкретной задачи.

В данном случае обойти всяческие эпсилондельты легко, скажем, так. Очевидно, что $a_{2k}=\dfrac{c_0+k}{2k}$ и $a_{2k+1}=\dfrac{c_1+k}{2k+1}$ с некоторыми константами $c_0,\;c_1$ -- во всяком случае, начиная с некоторого номера. Независимо от численного значения этих констант в обоих случаях получается $\left|a_n-\dfrac12\right|\leqslant\dfrac{C}{n}$ с некоторым $C$, ч.т.д.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2

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