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 1, 2  След.
 
 Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 09:54 
Аватара пользователя


01/12/11

8634
Вычислить предел интеграла $$\lim_{n\to\infty}\int\limits^{\frac{\pi}{2}}_{0}\sin^nx dx$$
Умом чувствую, что нуль получится.
Как доказывать?

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 10:33 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Как обычно: интеграл от ${\pi\over2}-\varepsilon$ до $\pi\over2$ меньше $\varepsilon$. Оставшаяся часть интеграла тоже меньше чего-то (при достаточно больших n).

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 10:35 
Аватара пользователя


01/12/11

8634
ИСН в сообщении #736184 писал(а):
Как обычно: интеграл от ${\pi\over2}-\varepsilon$ до $\pi\over2$ меньше $\varepsilon$.

Это я поняла.

ИСН в сообщении #736184 писал(а):
Оставшаяся часть интеграла тоже меньше чего-то (при достаточно больших n).


А это не совсем.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 10:44 
Заслуженный участник


25/02/08
2961
Ktina
Ну если так не понимаете, то мне вот кажется, что здесь и "в лоб" проходит (если не прав, то поправьте)
Проинтегрируйте по частям, то получите
$\[\begin{array}{l}
\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {{{\sin }^n}xdx}  = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {{{\sin }^{n - 1}}\sin xxdx}  = (n - 1)\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {{{\sin }^{n - 2}}x{{\cos }^2}xdx}  - \left. {{{\sin }^{n - 1}}x\cos x} \right|_0^{\frac{\pi }{2}} = \\
 = (n - 1)\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {{{\sin }^{n - 2}}x(1 - {{\sin }^2}x)dx}  = (n - 1)\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {{{\sin }^{n - 2}}xdx}  - (n - 1)\int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {{{\sin }^n}xdx} 
\end{array}\]$

Обозначив

$\[{I_n} = \int\limits_0^{\frac{\pi }{2}} {{{\sin }^n}xdx} \]$

$\[{I_n} = (n - 1){I_{n - 2}} - (n - 1){I_n}\]$

$\[{I_n} = \frac{{n - 1}}{n}{I_{n - 2}}\]$

Для вашего случая конкретный разбор n не имеет значения, но я укажу

1)Если n чётное $\[n = 2k\]$ имеем

$\[{I_{2k}} = \frac{{2k - 1}}{{2k}}{I_{2k - 2}} = \frac{{(2k - 1) \cdot (2k - 3) \cdot ... \cdot 3 \cdot 1}}{{2k \cdot (2k - 2) \cdot ... \cdot 4 \cdot 2}}{I_0} = \frac{\pi }{2}\frac{{(2k - 1) \cdot (2k - 3) \cdot ... \cdot 3}}{{2k \cdot (2k - 2) \cdot ... \cdot 4 \cdot 2}}\]$

2)Если n нечётное $\[n = 2k + 1\]$

$\[{I_{2k + 1}} = \frac{{2k \cdot (2k - 2) \cdot ... \cdot 4 \cdot 2}}{{(2k + 1) \cdot (2k - 1) \cdot ... \cdot 5 \cdot 3}}\]$

Ну а в вашем случае возьмите предел $\[k \to \infty \]$ в любой из предыдущих формул, причём видно, что степень по "многочлену" от k на 1 больше в знаменателе, значит предел - ноль.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 10:48 


26/03/11
235
ЭФ МГУ
$\lim_{n\to\infty}\int_{1}^{0}(1-t^2)^{\frac{n-1}{2}}$
Раз $0<(1-t^2)<1$, то подинтегральная функция сходится к $0$. Теперь нужно захотеть, чтобы сходимость была равномерной. Для этого выкинем единицу, значение интеграла ведь не изменится. :roll:

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 10:56 
Заслуженный участник


09/05/13
8904
∞⠀⠀⠀⠀
devgen в сообщении #736189 писал(а):
Теперь нужно захотеть, чтобы сходимость была равномерной. Для этого выкинем единицу, значение интеграла ведь не изменится.

От выкидывания одной точки сходимость равномерной не станет.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 10:58 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
Товарищи, что вы несёте оба.
Ms-dos4, не надо в лоб. Да, это прокатывает, потому что синус, ну а если бы там был кто-то другой? Неберущийся? Или вообще неизвестный, кроме того, что функция ограничена тем-то и в окрестности ведёт себя так-то?
devgen, это Вы так сделали сходимость равномерной? Зашибись. В какую степень надо возвести синус (с выкинутой единицей), чтобы результат был заведомо меньше $1\over2$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 11:33 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5493
Нов-ск
Ktina в сообщении #736185 писал(а):
ИСН в сообщении #736184 писал(а):
Оставшаяся часть интеграла тоже меньше чего-то (при достаточно больших n).
А это не совсем.
Нарисуйте здесь оставшуюся часть.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 11:39 
Аватара пользователя


01/12/11

8634
TOTAL в сообщении #736211 писал(а):
Нарисуйте здесь оставшуюся часть.

Как-то так?

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 11:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5493
Нов-ск
Ktina в сообщении #736215 писал(а):
Как-то так?

Как-то вот так:
$$\lim_{n\to\infty}\int\limits^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}_{0}\sin^nx dx$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 12:05 
Аватара пользователя


01/12/11

8634
TOTAL в сообщении #736217 писал(а):
Как-то вот так:
$$\lim_{n\to\infty}\int\limits^{\frac{\pi}{2}-\varepsilon}_{0}\sin^nx dx$$

Вроде бы, к нулю стремится.
Опять же, не знаю, как доказать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 12:11 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5493
Нов-ск
Ktina в сообщении #736229 писал(а):
Вроде бы, к нулю стремится.
Опять же, не знаю, как доказать.
Подынтегральная функция сколь угодно мала, нет?

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 12:18 
Аватара пользователя


01/12/11

8634
TOTAL в сообщении #736232 писал(а):
Подынтегральная функция сколь угодно мала, нет?

Конечно, мала. Но проблема в том, что исходная функция тоже мала (кроме как в точке $x=90^{\circ}$).

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 12:20 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5493
Нов-ск
Ktina в сообщении #736238 писал(а):
TOTAL в сообщении #736232 писал(а):
Подынтегральная функция сколь угодно мала, нет?

Конечно, мала. Но проблема в том, что исходная функция тоже мала

Как малость исходной функции стала проблемой, чему мешает эта малость?

 Профиль  
                  
 
 Re: Предел интеграла
Сообщение13.06.2013, 12:29 
Аватара пользователя


01/12/11

8634
TOTAL в сообщении #736241 писал(а):
Как малость исходной функции стала проблемой, чему мешает эта малость?

Кажется, начинаю понимать.
Разбиваем функцию на две части -- от 0 до $\frac{\pi}{2}-\varepsilon$ и от $\frac{\pi}{2}-\varepsilon$ до 1.
Первая бесконечно мала, вторая тоже.

То есть, именно это я и должна была с самого начала понять, просто не доходило...

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  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