задачи о функциях

daogiauvang · 21/06/08 476 Томск

1) данно $f:R \to R$ непрерывно дифференцируемма и
$f(0) = 1,f'(0) < 0$
и $0 \le f(x) < 1$ ; на $\left( {0,1} \right]$
Докажите:
$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {n\int\limits_0^1 {\left( {f(x)} \right)^n dx} } \right) = - \frac{1}{{f'(0)}}$
2) найти все функции $f(x)$ непревывно на интервале $\left[ {0,1} \right]$ , и дифференцируемма $(0,1)$ прием $f(0) \le 2,\,\,\,f(1) \ge 1$
и $f'(x) \le 2f(x) + 2x - 5$ на $(0,1)$
i cut it!

Бодигрим · 22/11/06 1096 Одесса, ОНУ ИМЭМ

1. По-видимому, необходимо использовать то, что при любом $\epsilon$ найдется $\delta$ , что при $x\in[0,\delta)$ выполняется $f(x)\ge 1-\epsilon$ , а при $x\in[\delta,1]$ выполняется $f(x)<1-\epsilon$ . Дальше надо придумать, как оценивать интеграл, разбивая область интегрирования на две.

2. Что такое "найти всю функцию"? Либо "найти функцию", либо "найти все функции".

Руст · 09/02/06 4382 Москва

daogiauvang писал(а):

1) данно $f:R \to R$ непрерывно дифференцируемма и
$f(0) = 1,f'(0) < 0$
и $0 \le f(x) < 1$ ; на $\left( {0,1} \right]$
Докажите:
$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {n\int\limits_0^1 {\left( {f(x)} \right)^n dx} } \right) = - \frac{1}{{f'(0)}}$
2) найти всю функцию $f(x)$ непревывно на интервале $\left[ {0,1} \right]$ , и дифференцируемма $(0,1)$ прием $f(0) \le 2,\,\,\,f(1) \ge 1$
и $f'(x) \le 2f(x) + 2x - 5$ на $(0,1)$

Всё очень просто.
1) Перейдите в интегрировании к y=nx.
2) Запишите $(e^{-2x}f(x))' \le (2x-5)e^{-2x}$ и проинтегрируйте от 0 до 1.
Получится, что неравенство может выполняться только в случае, когда граничные условия - точные равенства и равенство в указанной записи.

daogiauvang · 21/06/08 476 Томск

еще несколько задач
1)Prove that: $m \le n$ then
$\sum\limits_{k = 0}^m {( - 1)^{m + k} C_m^k \left( {\frac {k}{m}} \right)^n \le C_n^m \frac {{m!}}{{m^m }}}$
2) Caculate:
$\sum\limits_{n = 0}^\infty {\frac {{x^{3^n } + \left( {x^{3^n } } \right)^2 }}{{1 - x^{3^{n + 1} } }}}$
3) prove that:
$\sqrt {2\sqrt [3]{{3\sqrt [4]{{4...\sqrt [n]{n}}}}}} < 2,n \ge 2$
4 Caculate:
$\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac {{9n + 4}}{{n(3n + 1)(3n + 2)}}}$
PS to:Руст Вы сможете решить детально первую задачу ?

Добавлено спустя 1 час 16 минут 13 секунд:

Re: функция

Руст писал(а):

daogiauvang писал(а):

1) данно $f:R \to R$ непрерывно дифференцируемма и
$f(0) = 1,f'(0) < 0$
и $0 \le f(x) < 1$ ; на $\left( {0,1} \right]$
Докажите:
$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {n\int\limits_0^1 {\left( {f(x)} \right)^n dx} } \right) = - \frac{1}{{f'(0)}}$
2) найти всю функцию $f(x)$ непревывно на интервале $\left[ {0,1} \right]$ , и дифференцируемма $(0,1)$ прием $f(0) \le 2,\,\,\,f(1) \ge 1$
и $f'(x) \le 2f(x) + 2x - 5$ на $(0,1)$

Всё очень просто.
1) Перейдите в интегрировании к y=nx.
2) Запишите $(e^{-2x}f(x))' \le (2x-5)e^{-2x}$ и проинтегрируйте от 0 до 1.
Получится, что неравенство может выполняться только в случае, когда граничные условия - точные равенства и равенство в указанной записи.

да, я нашел такую функцию $f(x)=-x+2$
я еще хочу просить у кого есть книга" Задачи студенческих олимпиад по математике с указаниями и решениями "?
Можно послать мне одну.
email:wto_tientethegioI@yahoo.com

ИСН · 18/05/06 13437 с Территории

2) - это $\sum\limits_1^\infty x^n$ , только члены переставлены и сгруппированы в экзотическом порядке.

Бодигрим · 22/11/06 1096 Одесса, ОНУ ИМЭМ

4. Стандартное начало - разложите вашу дробь в сумму элементарных: ${9n+4\over n(3n+1)(3n+2)} = {\ldots\over n} +{\ldots\over 3n+1}+{\ldots\over 3n+2}$ . Найдите, что должно быть на месте троеточий - тогда обсудим дальнейшее решение.

Henrylee · 30/10/07 1221 Самара/Москва

3) Обозначим левую часть $a_n$
Очевидно,
$\ln a_n=\sum\limits_{i=2}^n\frac{\ln i}{i!}$
Оценим для $i\geqslant 2$
$\ln i\leqslant \frac12i+\ln 2-1$
Остальное дело техники.

id · 05/06/08 1097

daogiauvang
Что касается первой задачи. Можно воспользовать критерием интегрируемости через суммы Дарбу, непосредственно записав в виде суммы интеграл с дельта = 1/n.

Получится сумма, члены которой, кроме достаточно близких к 0, стремятся крайне к 0 быстро, так что не влияют на сумму ряда.

Остается оценить только первый член суммы, а его предел считается элементарно по Лопиталю.

Henrylee · 30/10/07 1221 Самара/Москва

Еще о первой задаче.
Можно также для нахождения асимптотики интеграла с параметром воспользоваться методом Лапласа. Понятно, что основной вклад в асиптотику интеграла дает правая полуокрестность нуля. В этой полуокрестности заменяем функцию $\ln f(x)\approx f'(0)x$ . И исходный интеграл эквивалентен
$n\int\limits_{0}^\delta e^{nf'(0)x}dx$
Обоснование. Запишем исходный интеграл как
$I_n=n\int\limits_0^1e^{n\ln f(x)}dx$
Выберем $\delta_0$ так, чтобы для $x\in (0,\delta_0)$ $f'(x)<0$ , зафиксируем $0<\varepsilon<1$ и введем последовательность $\delta_n=n^{-1+\varepsilon}\delta_0$ . Будем рассматривать интеграл $I_n(\delta_n)$ по отрезку $(0,\delta_n)$ . Сделаем замену переменной $t=-\ln f(x)$ , на этом интервале существует обратная $f$ функция, поэтому $x(t)=f^{-1}(e^{-t})$ . После замены получим
$I_n(\delta_n)=-n\int\limits_0^{-\ln f(\delta_n)}e^{-t(n+1)}\frac1{f'(x(t))}dt= -\frac1{f'(\xi_n)}\frac{n}{n+1}\left(1-e^{(n+1)\ln f(\delta_n)}\right),$
где $\xi_n\in(0,\delta_n)$ .
Пользуясь правилом Лопиталя, можно показать, что $(n+1)\ln f(\delta_n)}\to -\infty$ , т.е.
$I_n(\delta_n)\to-\frac1{f'(0)}.$
Интеграл по оставшейся части стремится к нулю, действительно, при достаточно больших $n$
$I'_n(\delta_n)=n\int\limits_{\delta_n}^1[f(x)]^ndx\le n[f(\delta_n)]^n(1-\delta_n)\to 0.$

Руст · 09/02/06 4382 Москва

daogiauvang писал(а):

еще несколько задач
1)Prove that: $m \le n$ then
$\sum\limits_{k = 0}^m {( - 1)^{m + k} C_m^k \left( {\frac {k}{m}} \right)^n \le C_n^m \frac {{m!}}{{m^m }}}$
2) Caculate:
$\sum\limits_{n = 0}^\infty {\frac {{x^{3^n } + \left( {x^{3^n } } \right)^2 }}{{1 - x^{3^{n + 1} } }}}$
3) prove that:
$\sqrt {2\sqrt [3]{{3\sqrt [4]{{4...\sqrt [n]{n}}}}}} < 2,n \ge 2$
4 Caculate:
$\sum\limits_{n = 1}^\infty {\frac {{9n + 4}}{{n(3n + 1)(3n + 2)}}}$
PS to:Руст Вы сможете решить детально первую задачу ?

О какой первой задаче речь? Про первую первую уже в общем объяснили. Вторая первая слева стоит $\frac{1}{m^n}\delta ^m x^n|_{x=0}, \delta f(x)=f(x+1)-f(x)$ . Дальше можно представить через многочлены Бернштейна и получится ответ.
4) ответ $\frac{9}{2}-3ln3$ .

ewert · 11/05/08 32166

Henrylee писал(а):

Еще о первой задаче.
Можно также для нахождения асимптотики интеграла с параметром воспользоваться методом Лапласа. Понятно, что основной вклад в асиптотику интеграла дает правая полуокрестность нуля. В этой полуокрестности заменяем функцию $\ln f(x)\approx f'(0)x$ . И исходный интеграл эквивалентен
$n\int\limits_{0}^\delta e^{nf'(0)x}dx$
Обоснование.

Это, собственно, идея Руста, только обоснование чего-то уж шибко долгое. Прежде всего, $n\int_{\delta}^1f^n(x)\,dx\mathop{\longrightarrow}\limits_{n\to\infty}=0$ $(\forall\;\delta>0)$ , т.к. сам по себе интеграл стремится к нулю с экспоненциальной скоростью. Следовательно, можно построить последовательность $\delta_n\to0$ при $n\to\infty$ такую, что
$n\int_{\delta_n}^1f^n(x)\,dx\mathop{\longrightarrow}\limits_{n\to\infty}=0$ , причём $n\,\delta_n\to\infty$ . Далее, на промежутке $[0;\delta_n]$ функция $\ln f(x)$ двусторонне оценивается как $\alpha_nx<\ln f(x)<\beta_nx}$ , где $\alpha_n\equiv\min(\ln f(x))'$ и $\beta_n\equiv\max(\ln f(x))'$ (максимум и минимум берутся по промежутку $[0;\delta_n]$ ); тогда $\alpha_n\to f'(0)$ и $\beta_n\to f'(0)$ . Соответственно оценивается и основная часть интеграла:

$n\int_0^{\delta_n}e^{n\,\alpha_nx}dx<n\int_0^{\delta_n}f^n(x)\,dx<n\int_0^{\delta_n}e^{n\,\beta_nx}dx$ .

Интегралы слева и справа очевидным образом стремятся ровно к тому, к чему нужно.

------------------------------------------------------
Пр. пр., пытался для пущей внятности знаками поманипулировать, потом отказался от этой мысли, но всех минусов не убил. Исправил.

И пределы в двух верхних интегралах исправлены с подачи Henrylee, который любезно обратил внимание на мой ляп.

Вредно набивать впопыхах.

id · 05/06/08 1097

$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {n\int\limits_0^1 {\left( {f(x)} \right)^n dx} } \right) = - \frac{1}{{f'(0)}} = \lim\limits_{n \to \infty} n\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n}f(\frac{k}{n})^n$ ? Смущает, что там должен бы идти двойной предел по определению, жульничество выходит. Или все-таки не совсем?

Henrylee · 30/10/07 1221 Самара/Москва

ewert писал(а):

Это, собственно, идея Руста

Не понял, честно говоря, в каком именно месте.

ewert писал(а):

, только обоснование чего-то уж шибко долгое.

Ну само собой, опуская промежуточные выкладки, можно просто было написать, "легко видеть, что равенство выполняется", подразумевая, что все очевидно, например вот так вот:

ewert писал(а):

... т.к. сам по себе интеграл стремится к нулю с экспоненциальной скоростью. Следовательно, можно построить последовательность $\delta_n\to0$ при $n\to\infty$ такую, что
$n\int_{\bf\delta_n}^{\bf 1}f^n(x)\,dx\mathop{\longrightarrow}\limits_{n\to\infty}=0$ , причём $n\,\delta_n\to\infty$ ...

(пределы подправил, Вы ведь эти имели в виду?)
Но в целом Вы правы, оценка логарифма экономнее, хотя сославшись на метод Лапласа, мне можно было и остановиться - все получается автоматом из известных теорем.

ewert · 11/05/08 32166

Henrylee писал(а):

(пределы подправил, Вы ведь эти имели в виду?)

да уж само собой, прошу прощения. Мне как-то просто не по душе пришлась Ваша возня со степенями.

А что до Руста -- всё очень просто:

Руст в сообщении #136813 писал(а):

Всё очень просто.

1) Перейдите в интегрировании к y=nx.

Естественно, ничего другого кроме того или иного Лапласа он в этом месте не мог иметь в виду.

Henrylee · 30/10/07 1221 Самара/Москва

id писал(а):

$\mathop {\lim }\limits_{n \to \infty } \left( {n\int\limits_0^1 {\left( {f(x)} \right)^n dx} } \right) = - \frac{1}{{f'(0)}} = \lim\limits_{n \to \infty} n\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n}f(\frac{k}{n})^n$ ? Смущает, что там должен бы идти двойной предел по определению, жульничество выходит. Или все-таки не совсем?

Ну, вообще говоря, жульничество. Из существования конечного двойного предела схемы серий
$\lim\limits_n\lim\limits_m a_{nm}=a$
вообще говоря не следует существование и, тем более, равенства $a$ предела
$\lim\limits_n a_{nn}$
Пример $a_{nm}=n/m$
Если я чего-то не увидел, поправьте.
PS А кстати, как Вы вычисляете сумму $\sum\limits_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)^n$ ? (кстати, не Дарбу, а Римана)

Научный форум dxdy

Правила форума

задачи о функциях

Кто сейчас на конференции