Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Балтийский федеральный университет им. И.Канта

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

Lektsii_Matanaliz

.pdf

Скачиваний:

Добавлен:

10.02.2015

Размер:

977.34 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 23 / 93 4 5 6 7 8 9 > Следующая >>>

è 9N2 2 N такой, что 8n > N2 выполняется неравенство

jbn ¡ bj < 2jaj (ïðè a 6= 0);

тогда 8n > maxfN1; N2g справедливо неравенство

jan ¢ bn ¡ a ¢ bj < ²;

которое и означает, что lim (an ¢ bn) = a ¢ b:

n!1

Åñëè a = 0; òî

0 · jan ¢ bn ¡ a ¢ bj = jan ¢ bnj = janj ¢ jbnj < L ¢ janj;

далее по правилу двух ограничивающих последовательностей получаем lim (an¢

n!1

bn) = 0: Теорема доказана.

Теорема (об ограниченности обратной последовательности). Åñëè

существует предел последовательности lim bn = b è bn 6= 0 8n 2 N b 6= 0;

n!1

то последовательность fb1 g ограничена.

Доказательство. Òàê êàê b 6= 0 пусть для определенности b > 0; тогда b > 2b > 0 и по теореме о сохранении знака неравенства (см. Ÿ2.2) 9N1 2 N

такой, что 8n > N1

выполняется неравенство bn >

> 0; отсюда 0 <

2b 8n > N1: Обозначим

; : : : ;

bN1

; 0o;

q = maxnb1

;

b12

; : : : ; bN1

;

bo;

p = minnb1

;

тогда 8n 2 N; p ·

· q: Теорема доказана.

Теорема (о пределе частного). Если последовательности fang è fbng

сходятся, т.е. lim an = a è lim bn = b; причем bn 6= 0 è b 6= 0; то последо-

n!1 n!1

an	an	a
вательность fbn g сходится и nlim!1 bn		= b	:

Доказательство. В силу свойств модуля справедливо неравенство

¯bn

¡ b

= ¯

¢ b ¡¢ bn ¢

= j

j¢bj ¡¢ jbnj¢

j =

b a

j(an ¢ b¯

a ¢

)¯

+ (¯a ¢ b ¡ a ¢ bnj

jbj ¢ jan ¡ aj + jaj ¢ jbn ¡ bj

jbj ¢ jbnj

Поскольку bn 6= 0; b =6 0; то в силу теоремы об ограниченности обратной последовательности существует положительная константа M > 0 такая, что

8n 2 N;

= j

j · M: Поэтому

jbnj

Òàê êàê

òî

такой, что

¯bn

¡ b ¯ · M ¢ jan

¡ aj + M ¢ jjbjj

¢ jbn ¡ bj:

lim an =¯

lim¯

bn = b;

² > 0

n > N1

n!1

выполняется неравенство

jan ¡ aj <

è 9N2 2 N такой, что 8n > N2 выполняется неравенство

n ¡

jbj

² (ïðè a = 0);

2Mjaj

тогда 8n > maxfN1; N2g справедливо неравенство

¯bn

¡ b

< ²:

Таким образом

lim

= b :

n!1

Åñëè a = 0; òî

0 ·

¯bn

¯ · M ¢ janj

далее по правилу двух ограничивающих последовательностей получаем требуемое предельное равенство. Теорема доказана.

2.4Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной и ограниченной последовательности. Число e: Теорема Штольца.

Определение. Последовательность fang называется неубывающей (невозрастающей), если 8n 2 N an+1 ¸ an (an+1 · an): Если выполняются строгие

неравенства, то последовательность называется строго возрастающей (строго убывающей). Неубывающие и невозрастающие последовательности называются монотонными, а строго возрастающие и строго убывающие строго монотонными.

Теорема (Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности). Пусть последовательность fang обладает свойствами:

à) fang ограничена сверху (снизу);

á) 9N такой, что 8n > N an+1 ¸ an (an+1 · an),

тогда существует предел lim an = a è a = sup AN (a = inf AN ); ãäå AN ´

n!1

faN ; aN+1; : : :g:

Доказательство. В силу ограниченности сверху последовательности fang существует вещественное число b такое, что an · b; 8n 2 N; тогда множество

AN ограничено сверху. По теореме о верхних гранях (см. Ÿ1.5) существует

a = sup AN ; причем an · a; 8n 2 N:

Пусть ² > 0 - произвольно, тогда по определению верхней грани числового множества (см. Ÿ1.5 ) существует номер N² ¸ N такой, что a ¡ ² < aN² · a; поэтому 8n ¸ N² справедливо неравенство

a ¡ ² < aN² · an · a < a + ²:

Полученные оценки и означают, что		lim an = a: Теорема доказана.
n!1³1 + n		´
		n n
	1	!1
Пример 1 (число e). lim		= e; здесь e = 2; 718281828459045 : : :

иррациональное число, введенное Леонардом Эйлера, называемое иногда чис-

лом Непера (неперово число).	³1+ n1	´n: Покажем, что an
Рассмотрим числовую последовательность an =

монотонно возрастающая последовательность. Рассмотрим отношение двух последовательных членов этой последовательности

³1 + n´³

1 + n1

³1 + n´³1 ¡

1 + n1

an+1

1 +

n+1

³1 + n´³1 ¡

(n + 1)2 ´

n+1

Воспользуемся неравенством Бернулли ( см. Ÿ1.3)						´ = 1;
			an	¸ ³1 + n	´³1 ¡ (n + 1)(n + 1)2	´ = 1;
			an+1	1	1
ò.å. an+1 ¸ an > 0 è fang монотонно возрастает.
n	Аналогично можно убедиться, что числовая последовательность
n	´	монотонно возрастает, т.е. 0 < b2 · bn ïðè n ¸ 2				bn	· b2 :
1		n				èëè 1	1

bn = 1 ¡

Теперь покажем ограниченность fang

an = 1 + 1 n =			³1 ¡ n12 ´	1			:
³		´		n
					·
	n		bn			b2

Отсюда в силу теоремы Вейерштрасса получаем сходимость исследуемой последовательности fang: Воспользовавшись неравенством Бернулли (см. Ÿ1.3),

получим

откуда следует

1		n		n	1
1 ¸ bn ¢ an = ³1 ¡		´	¸ 1 ¡		= 1 ¡		;
	n2			n2		n

lim bn ¢ an = 1:

n!1

По теореме о пределе частного

lim bn = lim bn ¢ an = 1;

n!1 n!1 an e

поэтому	n!1³1 ¡ n		´	n	= e

	lim	1			1	:

В действительности имеет место предельное равенство более общего вида

lim ³1 + ®´n = e®; 8® 2 R:

n!1 n

Пример 2 (число e). Пусть

	1		1	1
cn = 1 +		+		+ ¢ ¢ ¢ +		;
	1!		2!		n!

тогда lim cn = e:

n!1

Действительно fcng - монотонно возрастает и

= 3 ¡

cn < 1 + 1 +

+ : : : +

< 3

2n¡1

ограничена сверху. Следовательно по теореме Вейерштрасса существует

lim cn = c:

n!1

Далее по формуле бинома Ньютона (см. Ÿ1.3)

an = ³1 +

= 1 + Cn1 ¢

+ Cn2 ¢

+ Cn3 ¢

+ : : : + Cnn ¢

1! 2!

¡n´

¡n´³

¡n

´³

¡n´¢ ¢ ¢

= 1+

+: : :+

n ¡ 1

очевидно an · cn; поэтому по теореме о монотонности предела (см. Ÿ2.2)

e · c:

С другой стороны для любого фиксированного k 2 N ïðè n ¸ k имеем

неравенство

¡n´

¡n

´³

¡n´

¡n

´³

¡n´

¢ ¢ ¢

n ¸

1! 2!

+: : :+

k ¡ 1

Переходя в этом неравенстве к пределу при n ! 1; получим e ¸ ck: Отсюда, после повторного предельного перехода при k ! 1 имеем e ¸ c: Поэтому

c = e:

Пример 3 (итерационная формула Герона). Рассмотрим последова-

тельность xn+1 =

xn +

; ãäå a > 0; x1 > 0:

Покажем, что

убывающая, ограниченная снизу последовательность.

fxng

Рассмотрим разность

+ a ¡ 2xnp

(xn ¡ p

xn2

> 0;

´ ¡

n+1

2xn

ò.å. xn+1 > p

и ограниченность снизу доказана, причем xn2

+1 > a: Заметим,

÷òî åñëè xn+1 = p

a; то последовательность fxng стационарна и nlim xn = p

Рассмотрим еще одну разность

= x

2xn2 ¡ xn2 ¡ a

xn2 ¡ a

> 0;

n ¡

n ¡ 2

n+1

2xn

отсюда следует xn > xn+1 - ò.å. fxng строго убывающая последовательность

и по теореме Вейерштрасса является сходящейся. Обозначим ее предел через x0 и перейдем к пределу при n ! 1 в исходном рекуррентном соотношении,

тогда

Èòàê,

lim xn = pa:

n!1


x0 =	1		³x0		+		a	´

		2					x0
2x0		= x0 +					a

						x0
x0	¡			a	= 0

				x0

x20 = a ) x0 = pa:

При вычислении квадратного корня из положительного числа по итерационной формуле Герона число верных десятичных знаков быстро растет, при- чем, если в процессе вычисления на каком-то этапе будет допущена ошибка, то в дальнейшем этот сбой автоматически корректируется, т.е. мы рассмотрели пример саморегулирующегося итерационного процесса.

Теорема (Штольца). Пусть для числовых последовательностей fang è fbng выполнены условия:

à) bn+1 > bn > 0; ò.å. fbng монотонно возрастает;

á) nlim!1 bn = +1;

an+1¡an = l;

в) существует предел

lim

bn+1¡bn

отношения

тогда существует предел!1

bn и справедливо равенство

lim

= l:

n!1 bn

Доказательство. Поскольку

an+1¡an

òî

8² > 0 9N² 2 N

такой,

nlim!1 bn+1¡bn = l;

÷òî 8n > N² справедливо неравенство

an+1 ¡ an

< l +

;

¡ 2

bn+1 ¡ bn

в силу условия а) теоремы bn+1 ¡ bn > 0; поэтому 8n > N²

³l ¡

´(bn+1 ¡ bn) < an+1

¡ an < ³l +

´(bn+1

¡ bn);

т.е. имеем (n ¡ N²) неравенств

³l ¡

´(bn+1 ¡ bn) < an+1

¡ an < ³l +

´(bn+1

¡ bn);

³l ¡

´(bn ¡ bn¡1) < an ¡ an¡1 < ³l +

´(bn ¡ bn¡1);

: : : : : : : : :

³l ¡

´(bN²+1 ¡ bN²) < aN²+1

¡ aN² < ³l +

´(bN²+1 ¡ bN²);

сложим все эти неравенства почленно

³l ¡

´(bn+1 ¡ bN²) < an+1

¡ aN² < ³l +

´(bn+1

¡ bN²):

Òàê êàê âñå bn+1 > 0; òî

³l ¡ 2

´³1 ¡ bn+1 ´

bn+1

¡ bn+1

³l + 2

´³1 ¡ bn+1 ´

bN²

an+1

aN²

bN²

èëè

aN² ¡ lbN²

bn+1 ¡ bN²

an+1

l <

aN² ¡ lbN²

bn+1 ¡ bN²

bn+1

2 ¢

bn+1

2 ¢

bn+1

Из первого условия теоремы следует 0 < bn+1¡bN² < 1; поэтому

bn+1

aN² ¡ lbN²

an+1

l <

aN² ¡ lbN²

bn+1

bn+1 ¡

¡ 2

bn+1

Из второго условия теоремы следует

lim

aN² ¡ lbN²

= 0;

n!1

bn+1

ò.å. 8² > 0 9N1 2 N такой, что 8n > N1 справедливо неравенство

¡	²	<	aN² ¡ lbN²	<	²	:

	2		bn+1		2

Введем обозначение N = max(N1; N²); тогда 8n > N

¡² = ¡

an+1

¡ l <

= ²:

bn+1

Последнее наблюдение представляет собой развернутую запись предельного
равенства		an
	lim		= l:


	n!1 bn

Теорема Штольца доказана.

С помощью теоремы Штольца вычислим следующие пределы. Пример 4. При любом натуральном k вычислить предел

lim 1k + 2k + ¢ ¢ ¢ + nk :

n!1 nk+1

В обозначениях теоремы Штольца

an = 1k + 2k + ¢ ¢ ¢ + nk; bn = nk+1;

тогда выполнены все условия теоремы Штольца и значит

lim	1k + 2k + ¢ ¢ ¢ + nk	= lim	(n + 1)k	=
	nk+1		(n + 1)k+1 ¡ nk+1
n!1		n!1

1 +

1 + 1

= lim

!1 n³1 + n1 ´

k+1

¡ n

!1 n 1 + (k + 1)n1 + i=2 Cki

¡ n

1 + 1

= nlim

k+1

При любом

P k

k + 1

!1 n + (k + 1) + i=2

Cki+1 ni1¡1 ¡ n

Пример 5.

натуральном

вычислить предел

n!1³

nk¢ ¢ ¢

¡ k + 1´

lim

+ 2k

+ nk

Поскольку

lim

1k + 2k +

+ nk

lim

(k + 1)(1k + 2k +

+ nk)

nk+1

nk¢ ¢ ¢

¡ k + 1´

(k + 1)¢ ¢¢¢nk

n!1³

= n!1

положим

an = (k + 1)(1k + 2k + ¢ ¢ ¢ + nk) ¡ nk+1;

bn = (k + 1) ¢ nk;

тогда по теореме Штольца

lim

1k + 2k

+ ¢ ¢ ¢ + nk

= lim

(k + 1)(n + 1)k ¡ (n + 1)k+1 + nk+1

n!1³

¡k + 1´

n!1

(k + 1) ¢ ((n + 1)k ¡ nk)

= nlim (

+ 1)³1 + n

³1 k

n´

k+1

+ n

Íî

(k + 1) ¢ ³³1 + n1 ´ ¡ 1´

k+1

(k + 1)³1 +

¡ n³1 +

+ n = (k + 1)³1 + k

+ i=2 Cki

´¡

¡n³1 + (k + 1)n +

¢ n2

+ i=3

Cki+1 ni ´ + n =

k+1

(k + 1)k

k+1

(k + 1)k

+ (k + 1) Cki

+ Cki+1

ni¡1

i=2

(k + 1)k

+ i=2 ³(k + 1)Cki + Cki+1+1´

(k + 1) ¢ ³³1 + n´ ¡ 1´ = (k + 1) ¢ ³1 + kn

+ i=2 Cki ni ¡ 1´ =

(k + 1)k

+ (k + 1)

;

поэтому

= lim

+ i=2³(k + 1)Ck + Ck+1´ni

= 1:

lim

1k + 2k + ¢ ¢ ¢ + nk

(k+1)k

i+1

!1³

k + 1

(k+1)k

+ (k + 1)

Ci 1i

k n

Пример 6. При любом натуральном k вычислить предел

lim

1k + 3k + ¢ ¢ ¢ + (2n ¡ 1)k

n!1

nk+1

В обозначениях теоремы Штольца

an = 1k + 3k + ¢ ¢ ¢ + (2n ¡ 1)k; bn = nk+1;

тогда

1k + 3k + ¢ ¢ ¢ + (2n ¡ 1)k

(2n + 1)k

lim

= lim

(n + 1)k+1 ¡ nk+1

n!1

nk+1

n!1

¢ ³

1 +

= nlim

k+1

!1 n³³1 + n1 ´

¡ 1´

!1 n 1 + (k + 1)n1

+ i=2 Cki

¡ 1

³³

= nlim

¢ ³1

k+1

k + 1

(k + 1) + Ck+1

ni¡1

2.5Подпоследовательности. Частичные пределы последовательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса

Пусть дана некоторая последовательность fang; наряду с ней рассмотрим возрастающую последовательность целых положительных чисел k1 < k2 <

: : : < kn < : : : ; в результате получаем новую последовательность fakng; которую принято называть подпоследовательностью исходной последовательности fang; очевидно kn ¸ n: Если подпоследовательность fakng сходится, то

ее предел называют частичным пределом последовательности fang:

Теорема. Если последовательность fang сходится к пределу a; то и любая ее подпоследовательность fakng сходится к тому же пределу a:

Доказательство. Òàê êàê lim an = a; òî 8² > 0 9N² такой, что 8n > N²

n!1

выполняется неравенство jan ¡ aj < ²: Òàê êàê kn ¸ n; òî 8kn ¸ kN² > N²

справедливо неравенство

< ²; а это означает lim a

= a:

Теорема доказана.

kn!1

Пример. Найти nlim

1 § nk

k 2 N: Рассмотри числовую последова-

³Òàê

тельность

же, как в примере 1 из Ÿ2.4, можно убедиться,

an =

¡1 § n¢

что это монотонно возрастающая и ограниченная сверху последовательность,

поэтому в силу теоремы Вейерштрасса

последовательность

fang

сходится.

³1 §

Рассмотрим подпоследовательность akm =

; m 2 N: Отсюда по

теореме о пределе произведения получаем

m k

lim a

= lim

= e§k;

§ m´ ´

m!1

³m!1³

lim an = e§k:

поэтому в соответствии с только что доказанной теоремой

n!1

Воспользуемся полученным результатом для вычисления следующего пре-

äåëà					n
nlim	n + 4	´	n = nlim	³1 + n4	´n =	e4	= e9	:
						5
!1³n ¡ 5			!1	³1 ¡ n5 ´		e¡

Теорема (Больцано-Вейерштрасса). Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство. Пусть fang - ограниченная последовательность, т.е. 8n 2 N p · an · q: Разделим отрезок [p; q] на две равные части, в одной из них окажется бесконечно много членов последовательности fang; обозначим его [p1; q1] ½ [p; q] и выберем первый член последовательности ak1 попавший в [p1; q1]: Разделим [p1; q1] пополам, в одну из частей попадает бесконечно мно-

<<< < Предыдущая 1 23 / 93 4 5 6 7 8 9 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
10.02.2015105.98 Кб52lekts8-2.doc
#
17.07.201926.87 Кб8Lektsia_5_Cherep.docx
#
10.02.2015114.69 Кб17Lektsia_pro_tsenosti_2012.doc
#
17.07.201937.55 Кб7Lektsia__10_Soedinenia_kostey_tulovisha_i_konec....docx
#
18.09.2019269.82 Кб3lektsii.doc
#
10.02.2015977.34 Кб21Lektsii_Matanaliz.pdf
#
10.02.2015129.54 Кб89LEKTsII_POPATOLOGII (1).doc
#
12.03.20151.14 Mб351Lektsii_po_Avtomatizatsia_KhU.docx
#
10.02.2015551.42 Кб20Lektsii_po_Pr_Pr.doc
#
13.09.2019141.31 Кб15Lek_10_Formy_immun_otvetaDokument_Microsoft_Wor...doc
#
10.02.201533.35 Кб47lexicology on Monday.rtf