Итак, можно подвести итог.
Во-первых. Обозначим главный член в формуле для

Тогда

Для доказательства этой формулы заметим, что


Значит

.
Сначала разберемся с

.

Полагая

, получим

Окончательно получаем

Теперь разберемся с

. По сути это уже почти

- функция. Однако там возникает особенность. Чтобы от нее избавиться мы в знаменателе напишем не

, а

и устремим

. В результате получим

Используя первое приближение по Тейлору легко получаем

После чего можно переходить к пределу.
Таким образом, при

можно выделить два случая (

- может тоже меняться)
1.

2.

ограничено.
В первом случае имеем

Во втором случае, полагая

, получаем

Аналогично предыдущим построениям можно убедиться, что последний интеграл в точности соответствует ряду ТС. Т.е. для него допустима перестановка предела и максимума.
P.S. Немного поправил