Суммирование расходящихся рядов — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
(Отмена правки 7598 участника 192.168.0.2 (обсуждение))
(наброски + метод средних арифметических)
Строка 1: Строка 1:
 +
== Введение ==
 +
 +
Напомним, что имея последовательность суммы вещественных чисел <tex>\{a_n\}</tex> рядом мы называли символ <tex>\sum\limits_{i = 1}^\infty a_i</tex>. Ряды можно склажывать и умножать на число. Далее, мы определили <tex>\sum\limits_{i = 1}^\infty a_i = \lim\limits_{n \rightarrow \infty} \sum\limits_{i = 1}^n a_i</tex>.
 +
 +
Мы показали, что исходя их этого равенства для сходимости ряда частичных сумм необходимо условие <tex>a_n \longrightarrow 0</tex>. Например, ряд <tex>\sum\limits_{n = 0}^\infty</tex> не сходится (не имеет суммы в представленном выше смысле), поскольку <tex>(-1)^n</tex> предела не имеет.
 +
 +
Во многих задачах математики необходимо символу ряда приписывать некоторое число и называть суммой ряда. Как правило, требуется соблюдение условий, вытекающих из арифметических действий с обычными рядами.
 +
 +
== Правила суммирования ==
 +
 +
Когда пишут <tex>\sum\limits_{n = 0}^\infty a_n = A \quad (F)</tex>, то говорят, что ряд из <tex>a_i</tex> имеет сумму <tex>A</tex> по правилу суммирования <tex>F</tex>.
 +
 +
Для правил суммирования требуется выполнение некоторых условий.
 +
 +
Если ряд из <tex>b_n</tex> имеет суммой <tex>B</tex> по правилу <tex>F</tex>, то ряд из <tex>\alpha a_n + \beta b_n</tex> должен по этому правилу иметь суммой <tex>\alpha A + \beta B</tex>.
 +
 +
Далее, требуют так называемую перманентность (или регулярность) способа: если ряд из <tex>a_n</tex> имеет сумму <tex>A</tex> в обычном смысле, то ряд из <tex>a_n</tex> по правилу <tex>F</tex> также должен иметь сумму <tex>A</tex>.
 +
 +
Третьим требованием является эффективность — должны существовать ряды, которые суммируются с помощью <tex>F</tex>, но не имеют суммы в классическом смысле.
 +
 +
== Метод средних арифметических ==
 +
 +
Ряд <tex>\sum\limits_{n = 0}^\infty a_n</tex> имеет сумму <tex>S</tex> по методу средних арифметических (обозначают аббревиатурой с.а.), если <tex>S = \lim\limits_{n \rightarrow \infty} \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n S_n</tex>. Как правило, используют обозначение <tex>\sigma_n = \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n S_k</tex>.
 +
 +
Выясним, что способ удовлетворяет перечисленным выше требованиям. Линейность этого способа очевидна (из арифметики пределов и свойствах сложения конечного числа слагаемых).
 +
 +
Проверим эффективность способа.
 
{{Утверждение
 
{{Утверждение
 
|statement=
 
|statement=
Сумма ряда <tex>\sum\limits_{k = 1}^\infty (-1)^{k+1}</tex> равна <tex>\frac 12</tex>
+
Сумма расходящегося ряда <tex>\sum\limits_{k = 0}^\infty (-1)^k</tex> равна <tex>\frac 12</tex> по методу средних арифметических.
 
|proof=
 
|proof=
Спойлер: если <tex>S = \sum\limits_{k = 1}^\infty (-1)^{k+1}</tex>, то <tex>S = 1 - S \Rightarrow S = \frac 12</tex>
+
<tex>\sigma_{2m + 1} = \frac 1{2m + 1} (S_0 + S_1 + \dots + S_{2m}) = \frac m{2m + 1} \longrightarrow \frac 12</tex>
: Анонимус, но ведь все частичные суммы и суммы по любому перестановочному правилу целые, что же с этим делать?
+
 
 +
Аналогично рассматриваем <tex>\sigma_{2m}</tex>. Итого, <tex>\sigma_n \longrightarrow \frac 12</tex>, и ряд имеет сумму <tex>\frac 12</tex> по методу средних арифметических.
 
}}
 
}}
 +
Проверим перманентность. Требуется доказать, что если <tex>S = \lim\limits_{n \rightarrow \infty} S_n</tex>, то <tex>S = \lim\limits_{n \rightarrow \infty} \sigma_n</tex>.
 +
 +
Действительно, <tex>S_n = S + \alpha_n</tex>, где <tex>\alpha_n \longrightarrow 0</tex>. Тогда <tex>\sigma_n = S + \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k</tex>.
 +
 +
Требуется доказать, что <tex>\frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k \longrightarrow 0</tex>. Докажем по определению.
 +
 +
Рассмотрим некоторое <tex>\varepsilon > 0</tex>, подбираем <tex>N</tex> такое, что <tex>n \ge N \Rightarrow |\alpha_n| < \varepsilon / 2</tex>.
 +
 +
<tex>\frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k = \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^N \alpha_k + \sum\limits_{k = N + 1}^n \alpha_k</tex>
 +
<tex>\left | \frac 1{2n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k \right | \le \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^N |\alpha_k| + \frac {n - N}{n + 1} \varepsilon</tex>
 +
 +
Поскольку в первом слагаемом бесконечно малая умножается на константу, то начиная с <tex>N_1</tex> выполняется <tex>\frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n |\alpha_k| < \varepsilon / 2</tex>. Но, поскольку <tex>\frac {n - N}{n + 1} < 1</tex>, то, начиная с <tex>N + N_1</tex> выполняется <tex>\left | \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k \right | < \varepsilon</tex>.
 +
 +
Следовательно, по определению предела <tex>\frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k</tex> стремится к нулю.

Версия 06:21, 16 февраля 2011

Введение

Напомним, что имея последовательность суммы вещественных чисел [math]\{a_n\}[/math] рядом мы называли символ [math]\sum\limits_{i = 1}^\infty a_i[/math]. Ряды можно склажывать и умножать на число. Далее, мы определили [math]\sum\limits_{i = 1}^\infty a_i = \lim\limits_{n \rightarrow \infty} \sum\limits_{i = 1}^n a_i[/math].

Мы показали, что исходя их этого равенства для сходимости ряда частичных сумм необходимо условие [math]a_n \longrightarrow 0[/math]. Например, ряд [math]\sum\limits_{n = 0}^\infty[/math] не сходится (не имеет суммы в представленном выше смысле), поскольку [math](-1)^n[/math] предела не имеет.

Во многих задачах математики необходимо символу ряда приписывать некоторое число и называть суммой ряда. Как правило, требуется соблюдение условий, вытекающих из арифметических действий с обычными рядами.

Правила суммирования

Когда пишут [math]\sum\limits_{n = 0}^\infty a_n = A \quad (F)[/math], то говорят, что ряд из [math]a_i[/math] имеет сумму [math]A[/math] по правилу суммирования [math]F[/math].

Для правил суммирования требуется выполнение некоторых условий.

Если ряд из [math]b_n[/math] имеет суммой [math]B[/math] по правилу [math]F[/math], то ряд из [math]\alpha a_n + \beta b_n[/math] должен по этому правилу иметь суммой [math]\alpha A + \beta B[/math].

Далее, требуют так называемую перманентность (или регулярность) способа: если ряд из [math]a_n[/math] имеет сумму [math]A[/math] в обычном смысле, то ряд из [math]a_n[/math] по правилу [math]F[/math] также должен иметь сумму [math]A[/math].

Третьим требованием является эффективность — должны существовать ряды, которые суммируются с помощью [math]F[/math], но не имеют суммы в классическом смысле.

Метод средних арифметических

Ряд [math]\sum\limits_{n = 0}^\infty a_n[/math] имеет сумму [math]S[/math] по методу средних арифметических (обозначают аббревиатурой с.а.), если [math]S = \lim\limits_{n \rightarrow \infty} \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n S_n[/math]. Как правило, используют обозначение [math]\sigma_n = \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n S_k[/math].

Выясним, что способ удовлетворяет перечисленным выше требованиям. Линейность этого способа очевидна (из арифметики пределов и свойствах сложения конечного числа слагаемых).

Проверим эффективность способа.

Утверждение:
Сумма расходящегося ряда [math]\sum\limits_{k = 0}^\infty (-1)^k[/math] равна [math]\frac 12[/math] по методу средних арифметических.
[math]\triangleright[/math]

[math]\sigma_{2m + 1} = \frac 1{2m + 1} (S_0 + S_1 + \dots + S_{2m}) = \frac m{2m + 1} \longrightarrow \frac 12[/math]

Аналогично рассматриваем [math]\sigma_{2m}[/math]. Итого, [math]\sigma_n \longrightarrow \frac 12[/math], и ряд имеет сумму [math]\frac 12[/math] по методу средних арифметических.
[math]\triangleleft[/math]

Проверим перманентность. Требуется доказать, что если [math]S = \lim\limits_{n \rightarrow \infty} S_n[/math], то [math]S = \lim\limits_{n \rightarrow \infty} \sigma_n[/math].

Действительно, [math]S_n = S + \alpha_n[/math], где [math]\alpha_n \longrightarrow 0[/math]. Тогда [math]\sigma_n = S + \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k[/math].

Требуется доказать, что [math]\frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k \longrightarrow 0[/math]. Докажем по определению.

Рассмотрим некоторое [math]\varepsilon \gt 0[/math], подбираем [math]N[/math] такое, что [math]n \ge N \Rightarrow |\alpha_n| \lt \varepsilon / 2[/math].

[math]\frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k = \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^N \alpha_k + \sum\limits_{k = N + 1}^n \alpha_k[/math] [math]\left | \frac 1{2n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k \right | \le \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^N |\alpha_k| + \frac {n - N}{n + 1} \varepsilon[/math]

Поскольку в первом слагаемом бесконечно малая умножается на константу, то начиная с [math]N_1[/math] выполняется [math]\frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n |\alpha_k| \lt \varepsilon / 2[/math]. Но, поскольку [math]\frac {n - N}{n + 1} \lt 1[/math], то, начиная с [math]N + N_1[/math] выполняется [math]\left | \frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k \right | \lt \varepsilon[/math].

Следовательно, по определению предела [math]\frac 1{n + 1} \sum\limits_{k = 0}^n \alpha_k[/math] стремится к нулю.