Суммирование расходящихся рядов — различия между версиями
Sementry (обсуждение | вклад) м (начал теорему Фробениуса) |
м (rollbackEdits.php mass rollback) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Арифметические действия с числовыми рядами|<<]] [[Математический_анализ_1_курс#.D0.93.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.B0_V_.D0.A0.D1.8F.D0.B4.D1.8B|>> на главную]] | ||
== Введение == | == Введение == | ||
− | Напомним, что, имея последовательность | + | Напомним, что, имея последовательность вещественных чисел <tex>\{a_n\}</tex>, рядом мы называли символ <tex>\sum\limits_{i = 1}^\infty a_i</tex>. Ряды можно складывать 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 из этого равенства, для сходимости ряда частичных сумм необходимо условие <tex>a_n \rightarrow 0</tex>. Например, ряд <tex>\sum\limits_{n = 0}^\infty (-1)^n</tex> не сходится (не имеет суммы в представленном выше смысле), поскольку <tex>(-1)^n</tex> предела не имеет. | Мы показали, что, исходя из этого равенства, для сходимости ряда частичных сумм необходимо условие <tex>a_n \rightarrow 0</tex>. Например, ряд <tex>\sum\limits_{n = 0}^\infty (-1)^n</tex> не сходится (не имеет суммы в представленном выше смысле), поскольку <tex>(-1)^n</tex> предела не имеет. | ||
Строка 111: | Строка 112: | ||
Проинтегрируем почленно, что возможно, поскольку эта сумма состоит из конечного числа слагаемых. | Проинтегрируем почленно, что возможно, поскольку эта сумма состоит из конечного числа слагаемых. | ||
− | <tex> \int\limits_0^x S_n(t)dt = \sum\limits_{k=0}^n \int\limits_0^x (-1)^k t^ | + | <tex> \int\limits_0^x S_n(t)dt = \sum\limits_{k=0}^n \int\limits_0^x (-1)^k (k + 1) t^k dt = \sum\limits_{k=0}^n (-1)^k x^{k+1} = x \frac{1 - (-x)^{n+1}}{1 + x} </tex> |
− | По теореме Барроу, <tex> S_n(t) = (t \frac {1 - (-t)^{n+1}} {1 + t})' = \frac{1 - (-t)^{n+1}}{1 + t} + t \frac{(n + 1)(-t)^n(1 + t) - (1 - (-t)^{n+1})}{(1 + t)^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty, 0 < t < 1]{} \frac 1{1 + t} - \frac t{(1 + t)^2} </tex> | + | По теореме Барроу, |
+ | <tex> S_n(t) = (t \frac {1 - (-t)^{n+1}} {1 + t})' = \frac{1 - (-t)^{n+1}}{1 + t} + </tex> | ||
+ | |||
+ | <tex> + t \frac{(n + 1)(-t)^n(1 + t) - (1 - (-t)^{n+1})}{(1 + t)^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty, 0 < t < 1]{} \frac 1{1 + t} - \frac t{(1 + t)^2} </tex> | ||
<tex> f(t) = \frac 1{1+t} - \frac t{(1+t)^2} \xrightarrow[t\to 1-0]{} \frac 14 </tex> | <tex> f(t) = \frac 1{1+t} - \frac t{(1+t)^2} \xrightarrow[t\to 1-0]{} \frac 14 </tex> | ||
Строка 121: | Строка 125: | ||
*Линейность этого метода очевидна из арифметики предела. | *Линейность этого метода очевидна из арифметики предела. | ||
− | *Перманентность: Далее мы докажем более сильное утверждение (теорема Фробениуса): <tex> \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k = S </tex> (с.а.) <tex> \Rightarrow \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k = S </tex> (A), и, так как мы ранее доказали перманентность метода средних арифметических, то перманентность Абеля автоматически следует из этого. | + | *Перманентность: |
+ | |||
+ | Далее мы докажем более сильное утверждение (теорема Фробениуса): <tex> \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k = S </tex> (с.а.) <tex> \Rightarrow \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k = S </tex> (A), и, так как мы ранее доказали перманентность метода средних арифметических, то перманентность Абеля автоматически следует из этого. | ||
Однако, получим эти результаты отдельно. | Однако, получим эти результаты отдельно. | ||
Строка 127: | Строка 133: | ||
{{Утверждение | {{Утверждение | ||
|statement= | |statement= | ||
− | <tex> \sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n = S </tex> - сходится, тогда при <tex> 0 < t < 1 </tex> <tex> \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n t^n </tex> тоже сходится. | + | <tex> \sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n = S </tex> {{---}} сходится, тогда при <tex> 0 < t < 1 </tex> <tex> \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n t^n </tex> тоже сходится. |
|proof= | |proof= | ||
Убедимся в том, что <tex> \sum\limits_{n=k}^{k+p} a_n t^n \xrightarrow[k, p \to \infty]{} 0 </tex>. Если это правда, то и ряд <tex> \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n t^n </tex> сходится по критерию Коши сходимости рядов. | Убедимся в том, что <tex> \sum\limits_{n=k}^{k+p} a_n t^n \xrightarrow[k, p \to \infty]{} 0 </tex>. Если это правда, то и ряд <tex> \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n t^n </tex> сходится по критерию Коши сходимости рядов. | ||
Строка 151: | Строка 157: | ||
Теперь собственно перманентность, в <tex> (*) </tex> положим <tex> k = 0 </tex> : | Теперь собственно перманентность, в <tex> (*) </tex> положим <tex> k = 0 </tex> : | ||
− | <tex> \sum\limits_{ | + | <tex> \sum\limits_{n=0}^p a_n t^n = S_p t^p + \sum\limits_{j=0}^{p-1} S_j(t^j - t^{j+1}) </tex>. Первое слагаемое стремится к 0, |
<tex> p \to \infty \Rightarrow S_p \to S, </tex>, поэтому <tex> f(t) = \sum\limits_{j=0}^{\infty} S_j(t^j - t^{j+1}) </tex> | <tex> p \to \infty \Rightarrow S_p \to S, </tex>, поэтому <tex> f(t) = \sum\limits_{j=0}^{\infty} S_j(t^j - t^{j+1}) </tex> | ||
Строка 162: | Строка 168: | ||
<tex> |f(t) - S| \le |\sum\limits_{j=0}^N (S_j - S)(t^j-t^{j+1})| + \sum\limits_{j=N+1}^{\infty} |S_j - S|(t^j-t^{j+1}) </tex> | <tex> |f(t) - S| \le |\sum\limits_{j=0}^N (S_j - S)(t^j-t^{j+1})| + \sum\limits_{j=N+1}^{\infty} |S_j - S|(t^j-t^{j+1}) </tex> | ||
− | <tex> |S_j - S| \le \varepsilon \Rightarrow \sum\limits_{j=N+1}^{\infty} |S_j - S|(t^-t^{j+1}) \le \varepsilon </tex> | + | <tex> |S_j - S| \le \varepsilon \Rightarrow \sum\limits_{j=N+1}^{\infty} |S_j - S|(t^j-t^{j+1}) \le \varepsilon </tex> |
− | Теперь, если <tex> t </tex> достаточно близко к | + | Теперь, если <tex> t </tex> достаточно близко к 1, и, поскольку <tex> N </tex> не зависит от <tex> t </tex>, первое слагаемое можно сделать сколь угодно малым, пусть оно меньше <tex> \varepsilon </tex>. |
Тогда <tex> |f(t) - S| \le 2\varepsilon </tex>, перманентность доказана. | Тогда <tex> |f(t) - S| \le 2\varepsilon </tex>, перманентность доказана. | ||
Строка 177: | Строка 183: | ||
Для начала, докажем, что если ряд сходится по методу средних арифметических, то он сходится и по методу Абеля. | Для начала, докажем, что если ряд сходится по методу средних арифметических, то он сходится и по методу Абеля. | ||
− | Пусть <tex> S_k = \sum\limits_{j=0}^{k}, S_{-1} = 0 </tex>. | + | Пусть <tex> S_k = \sum\limits_{j=0}^{k}a_j, S_{-1} = 0 </tex>. |
Рассмотрим суммирование ряда методом Абеля: | Рассмотрим суммирование ряда методом Абеля: | ||
<tex> \sum\limits_{k = 0}^n a_kt^k = \sum\limits_{k = 0}^n (S_k - S_{k-1})t^k = \sum\limits_{k = 0}^n S_kt^k - \sum\limits_{k = 0}^n S_{k-1}t^k = </tex> | <tex> \sum\limits_{k = 0}^n a_kt^k = \sum\limits_{k = 0}^n (S_k - S_{k-1})t^k = \sum\limits_{k = 0}^n S_kt^k - \sum\limits_{k = 0}^n S_{k-1}t^k = </tex> | ||
+ | |||
<tex> = \sum\limits_{k = 0}^n S_kt^k - \sum\limits_{k=0}^{n-1} S_kt^{k+1} = S_nt^n + \sum\limits_{k = 0}^{n-1} S_k(t^k-t^{k+1})</tex>. | <tex> = \sum\limits_{k = 0}^n S_kt^k - \sum\limits_{k=0}^{n-1} S_kt^{k+1} = S_nt^n + \sum\limits_{k = 0}^{n-1} S_k(t^k-t^{k+1})</tex>. | ||
Строка 189: | Строка 196: | ||
Для рассматриваемого нами ряда, <tex> S_nt^n </tex> очевидно стремится к нулю, а <tex> \sum\limits_{k = 0}^{n-1} S_k(t^k-t^{k+1}) = \sum\limits_{k = 0}^{n-1} S_kt^k(1-t) < \sum\limits_{k = 0}^{n-1} S_kt^k</tex>. | Для рассматриваемого нами ряда, <tex> S_nt^n </tex> очевидно стремится к нулю, а <tex> \sum\limits_{k = 0}^{n-1} S_k(t^k-t^{k+1}) = \sum\limits_{k = 0}^{n-1} S_kt^k(1-t) < \sum\limits_{k = 0}^{n-1} S_kt^k</tex>. | ||
+ | |||
Значит, в условиях использования метода средних арифметических, метод Абеля действительно применим. | Значит, в условиях использования метода средних арифметических, метод Абеля действительно применим. | ||
Докажем теперь, что он сходится к <tex> S </tex> при <tex> t \rightarrow 1-0</tex>. Для этого еще раз применим преобразование Абеля: | Докажем теперь, что он сходится к <tex> S </tex> при <tex> t \rightarrow 1-0</tex>. Для этого еще раз применим преобразование Абеля: | ||
<tex> \sum\limits_{k = 0}^{\infty} S_k(t^k-t^{k+1}) = \sum\limits_{k = 0}^{\infty} ((k+1)\sigma_k - k\sigma_{k-1})(t^k-t^{k+1}) = \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k+1)\sigma_k(t^k-t^{k+1}) - </tex> | <tex> \sum\limits_{k = 0}^{\infty} S_k(t^k-t^{k+1}) = \sum\limits_{k = 0}^{\infty} ((k+1)\sigma_k - k\sigma_{k-1})(t^k-t^{k+1}) = \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k+1)\sigma_k(t^k-t^{k+1}) - </tex> | ||
+ | |||
<tex> - \sum\limits_{k = 0}^{\infty} k\sigma_{k-1}(t^k-t^{k+1}) = \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k+1)\sigma_k(t^k-t^{k+1}) - \sum\limits_{k = -1}^{\infty} (k+1)\sigma_k(t^{k+1}-t^{k+2}) = </tex> | <tex> - \sum\limits_{k = 0}^{\infty} k\sigma_{k-1}(t^k-t^{k+1}) = \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k+1)\sigma_k(t^k-t^{k+1}) - \sum\limits_{k = -1}^{\infty} (k+1)\sigma_k(t^{k+1}-t^{k+2}) = </tex> | ||
+ | |||
<tex> = \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k+1)\sigma_k(t^{k}-2t^{k+1}+t^{k+2}) </tex>. | <tex> = \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k+1)\sigma_k(t^{k}-2t^{k+1}+t^{k+2}) </tex>. | ||
Воспользуемся методом производящих функций: | Воспользуемся методом производящих функций: | ||
+ | Рассмотрим ряд <tex> \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k+1)(t^{k}-2t^{k+1}+t^{k+2}) = (1-t)^2 \sum \limits_{k=0}^{\infty} (k+1)t^k </tex>. | ||
+ | |||
+ | Пусть <tex> \sum \limits_{k=0}^{n} (k+1)t^k = g_n(t) </tex>, тогда <tex> \int\limits_0^t g_n(x)dx = \sum \limits_{k=0}^{n} \int\limits_0^t (k+1)x^kdx = \sum \limits_{k=0}^{n} t^{k+1} = t\frac{1-t^{n+1}}{1-t}</tex>. | ||
+ | |||
+ | <tex> g_n(t) = (t\frac{1-t^{n+1}}{1-t})' = \frac {(1-(n+2)t^{n+1})(1-t)+t-t^{n+2}}{(1-t)^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac 1{(1-t)^2}</tex>. | ||
+ | Тогда <tex> \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k+1)(t^{k}-2t^{k+1}+t^{k+2}) = 1\ \forall t</tex>. | ||
+ | |||
+ | Домножим обе части на <tex> S </tex>, получим | ||
+ | <tex> \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k+1)S(t^{k}-2t^{k+1}+t^{k+2}) = S </tex>. | ||
+ | |||
+ | Между тем, мы хотим доказать, что <tex> \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k+1)\sigma_k(t^{k}-2t^{k+1}+t^{k+2}) = F(t) </tex> сходится к <tex> S </tex>. | ||
+ | |||
+ | Рассмотрим разность этих рядов: <tex> F(t) - S = \sum\limits_{k = 0}^{\infty} (k+1)(\sigma_k - S)t^{k}(1-t)^2 </tex>; | ||
+ | |||
+ | <tex> \sigma_k \rightarrow S, \forall \varepsilon > 0\ \exists N: \forall k > N: |\sigma_k - S| \le \varepsilon </tex> | ||
+ | |||
+ | <tex> |F(t) - S| = \sum \limits_{k=0}^{\infty} |\sigma_k - S|(k+1)t^{k}(1-t)^2 = </tex> | ||
+ | |||
+ | <tex> = \sum \limits_{k=0}^{N} |\sigma_k - S|(k+1)t^{k}(1-t)^2 + \sum \limits_{k=N}^{\infty} |\sigma_k - S|(k+1)t^{k}(1-t)^2 \le </tex> | ||
+ | |||
+ | <tex> \le \sum \limits_{k=0}^{N} |\sigma_k - S|(k+1)t^{k}(1-t)^2 + \varepsilon(1-t)^2 \sum \limits_{k=0}^{\infty} (k+1)t^{k}</tex>. | ||
+ | |||
+ | Здесь сумма во втором слагаемом равна, как мы ранее доказали, <tex> \frac 1{(1-t)^{2}} </tex>, значит, все второе слагаемое равно <tex> \varepsilon </tex>. | ||
+ | |||
+ | Первое слагаемое стремится к нулю при <tex> t \rightarrow 1 </tex>, поэтому можно подобрать такое <tex> \varepsilon </tex>, что <tex> |F(t) - S| \le 2\varepsilon </tex>, значит, сумма ряда по методу Абеля равна сумме по методу средних арифметических. Теорема доказана. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Теорема Харди == | ||
+ | |||
+ | Важное место в анализе занимают так называемые тауберовы теоремы: пусть ряд сходится по некоторому методу F, какие условия нужно на него наложить, чтобы он сходился в классическом смысле? | ||
+ | |||
+ | Сформулируем и докажем одну из важнейших тауберовых теорем: | ||
+ | |||
+ | {{Теорема | ||
+ | |author= | ||
+ | Харди | ||
+ | |statement= | ||
+ | <tex>\sum\limits_{k = 0}^\infty a_k = S</tex>(с.а.) | ||
+ | Тогда, если существует такое <tex> M > 0 </tex>, что <tex> \forall n \in \mathbb N: \sum\limits_{k = n + 1}^\infty a_k^2 \leq \frac{M}n </tex>, то <tex> \sum\limits_{k=0}^\infty a_k = S</tex>. | ||
+ | |proof= | ||
+ | Введём важные суммы {{---}} ''запаздывающие арифметические средние числового ряда''. | ||
+ | |||
+ | <tex>\sum\limits_{k=0}^\infty a_k</tex> {{---}} ряд. | ||
+ | |||
+ | <tex>s_n = \sum\limits_{k = 0}^n a_k</tex> {{---}} частичные суммы ряда. | ||
+ | |||
+ | <tex>\sigma_n = \frac1{n + 1} \sum\limits_{k=0}^n s_k</tex> {{---}} суммы из метода средних арифметических. | ||
+ | |||
+ | Тогда за <tex>\sigma_{n,k}</tex> {{---}} ''запаздывающую сумму обозначим'' | ||
+ | |||
+ | <tex>\sigma_{n,k} = \frac1k\sum\limits_{j = n}^{n+k-1} s_j</tex> | ||
+ | |||
+ | Заметим, что <tex>\sigma_n = \sigma_{0,n+1}</tex>. | ||
+ | |||
+ | Получим некоторое выражение для этих сумм, которое понадобится в дальнейшем доказательстве. | ||
+ | |||
+ | <tex>s_{j \geq n} = s_{n - 1} + (a_n + \ldots + a_j)</tex> | ||
+ | |||
+ | <tex>\sigma_{n,k}</tex> | ||
+ | <tex>= \frac1k\sum\limits_{j = n}^{n + k - 1}(s_{n - 1} + \sum\limits_{i = n}^j a_i)</tex> | ||
+ | <tex>= s_{n - 1} + \frac1k\sum\limits_{j = n}^{n + k - 1} \sum\limits_{i = n}^j a_i</tex> | ||
+ | <tex> = </tex>(в повторной сумме меняем порядок суммирования) | ||
+ | <tex>s_{n -1} + \frac1k\sum\limits_{i = n}^{n + k - 1} \sum\limits_{j = i}^{n + k - 1} a_i</tex> | ||
+ | <tex>= s_{n - 1} + \frac1k\sum\limits_{i = n}^{n + k - 1} (n + k - i) a_i</tex> | ||
+ | |||
+ | Или, что то же самое, <tex>\sigma_{n, k} = s_{n - 1} + \sum\limits_{i = n}^{n + k - 1}(1 + \frac{n - i}k)a_i\quad(1)</tex> | ||
+ | |||
+ | Запомним это. Теперь снова вернёмся к определению <tex>\sigma_{n, k}</tex>. | ||
+ | |||
+ | <tex>\sigma_{n, k}= \frac1k\left(\sum\limits_{j=0}^{n+k-1}s_j - \sum\limits_{j=0}^{n-1} s_j\right)</tex> | ||
+ | <tex>= \frac1k[(n + k)\sigma_{n + k - 1} - n\sigma_{n-1}]</tex> | ||
+ | |||
+ | Или, <tex>\sigma_{n,k}=\sigma_{n + k - 1} + \frac{n}k(\sigma_{n + k - 1} - \sigma_{n - 1})\quad(2)</tex> | ||
+ | |||
+ | Теперь начнём, собственно, доказательство теоремы Харди. | ||
+ | |||
+ | Для её доказательства нужно доказать, что <tex>s_n \to s</tex>. | ||
+ | |||
+ | <tex>|s_{n - 1} - s| \leq |s_{n - 1} - \sigma_{n, k}| + |\sigma_{n, k} - s|</tex> | ||
+ | |||
+ | Оценим каждое из слагаемых отдельно. | ||
+ | |||
+ | '''1 слагаемое''' | ||
+ | |||
+ | <tex>|s_{n -1}-\sigma_{n, k}| \leq \sum\limits_{i=n}^{n + k-1} |1 + \frac{n - i}k|\cdot|a_i|</tex> | ||
+ | <tex>\leq</tex> (по неравенству Коши для сумм) | ||
+ | <tex>\left(\sum\limits_{i=n}^{n+k-1} \left(1 + \frac{n-i}k \right)^2 \right)^{1/2} \cdot \left(\sum\limits_{i=n}^{n+k-1} a_i^2\right)^{1/2}</tex> | ||
+ | |||
+ | Оценим каждый множитель. | ||
+ | |||
+ | По условию теоремы, <tex>\left(\sum\limits_{i=n}^{n+k-1} a_i^2 \right)^{1/2} </tex> | ||
+ | <tex>\leq \left(\sum\limits_{i = n}^\infty a_i^2\right)^{1/2}</tex> | ||
+ | <tex>\leq \sqrt{\frac{M}{n - 1}}</tex> | ||
+ | |||
+ | Второй множитель: | ||
+ | <tex>\sum\limits_{i=n}^{n + k - 1}\left(1 + \frac{n -i}k \right)^2</tex> | ||
+ | <tex>= \sum\limits_{j=0}^{k-1} \left(1 + \frac{-j}{k} \right)^2</tex> | ||
+ | <tex>= \frac1{k^2} \sum\limits_{l=1}^k l^2</tex> | ||
+ | <tex>= \frac1{k^2} \cdot \frac{k(k + 1)(2k + 1)}{6}</tex> | ||
+ | <tex>\leq Ck</tex>, <tex>c = \mathrm{const}</tex>. | ||
+ | |||
+ | Итого: | ||
+ | <tex>|s_{n-1} - \sigma_{n,k}|\leq \sqrt{Ck}\cdot\sqrt{\frac{M}{n-1}}</tex> <tex>\leq \sqrt{CM} \cdot \sqrt{\frac{k}{n-1}}</tex> | ||
+ | <tex> = \mathrm{const} \cdot \sqrt{\frac{k}{n - 1}}</tex> | ||
+ | |||
+ | '''2 слагаемое''' | ||
+ | Оценим его при помощи формулы 2. | ||
+ | |||
+ | <tex>\sigma_{n,k} - s = (\sigma_{n+k-1} -s) + \frac{n}k(\sigma_{n+k-1} - \sigma_{n-1})</tex> | ||
+ | |||
+ | По условию теоремы, <tex>\sigma_n \to S</tex> | ||
+ | |||
+ | Если <tex>\frac{n}k</tex> {{---}} ограничено, то, при <tex>n \to \infty</tex>, получаем, что <tex>|\sigma_{n, k} - s| \to 0</tex> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Вспомним оценку на первое слагаемое: <tex>|s_n - \sigma_{n, k}| \leq \sqrt{CM\frac{k}{n - 1}}</tex> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Для любого <tex>\varepsilon > 0</tex> свяжем <tex>k</tex> и <tex>n</tex> таким образом, чтобы | ||
+ | <tex>\forall n \to \infty : \sqrt{CM\frac{k}{n - 1}} < \varepsilon</tex>, | ||
+ | |||
+ | <tex>CMk < \varepsilon^2(n - 1)</tex>, <tex>k \leq \frac{\varepsilon^2 (n - 1)}{CM}</tex> | ||
+ | |||
+ | Тогда можно взять <tex>k = \left\lfloor \frac{\varepsilon^2 (n-1)}{CM} \right\rfloor</tex> | ||
+ | |||
+ | При этом <tex>k</tex> будет достигнуто <tex>|s_{n-1} - \sigma_{n, k}| < \varepsilon</tex> | ||
+ | |||
+ | Легко проверить, что при этом <tex>k</tex>, <tex>\frac{n}k</tex> {{---}} ограничено. | ||
+ | |||
+ | Все условия выполнены, поэтому, получаем основную оценку: | ||
+ | |||
+ | <tex>|s_n - s| \leq |s_{n-1} - \sigma_{n,k}| + |\sigma_{n, k} - s| \leq 2\varepsilon</tex> | ||
+ | |||
+ | Значит, <tex>S</tex> {{---}} предел частичных сумм. Теорема доказана. | ||
}} | }} | ||
− | + | [[Арифметические действия с числовыми рядами|<<]] [[Математический_анализ_1_курс#.D0.93.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.B0_V_.D0.A0.D1.8F.D0.B4.D1.8B|>> на главную]] | |
+ | [[Категория:Математический анализ 1 курс]] |
Текущая версия на 19:05, 4 сентября 2022
Содержание
Введение
Напомним, что, имея последовательность вещественных чисел
, рядом мы называли символ . Ряды можно складывать и умножать на число. Далее, мы определили .Мы показали, что, исходя из этого равенства, для сходимости ряда частичных сумм необходимо условие
. Например, ряд не сходится (не имеет суммы в представленном выше смысле), поскольку 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
, то говорят, что ряд из имеет сумму по правилу суммирования .Для правил суммирования требуется выполнение некоторых условий.
- Линейность: если , , то .
- Перманентность (регулярность): если (ряд имеет сумму в обычном смысле), то .
- Эффективность: должны существовать ряды, которые суммируются с помощью , но не имеют суммы в классическом смысле.
Метод средних арифметических
Определение: |
Ряд | имеет сумму по методу средних арифметических (обозначают аббревиатурой с.а.), если .
Как правило, используют обозначения
, .Выясним, что способ удовлетворяет перечисленным выше требованиям.
Линейность этого способа очевидна (из арифметики пределов и свойств сложения конечного числа слагаемых).
Проверим эффективность способа.
Утверждение: |
Сумма расходящегося ряда равна по методу средних арифметических. |
. Аналогично, Итого, . , и ряд имеет сумму по методу средних арифметических. |
Проверим перманентность. Требуется доказать, что если
, то .Действительно,
, где . Тогда .Требуется доказать, что
. Докажем по определению.Рассмотрим некоторое
, подбираем такое, что .
Поскольку в первом слагаемом бесконечно малая умножается на константу, то, начиная с
, выполняется . Но, поскольку , то, начиная с , выполняется .Следовательно, по определению предела
стремится к нулю.Некоторые умозаключения
Выразим частичные суммы через
и :
Выразим через это же элемент ряда:
Поделим все выражение на
:
Мы знаем, что
при . Получается, что .Необходимый признак
Из предыдущего пункта вытекает необходимый признак:
Утверждение: |
Если ряд суммируется методом средних арифметических , то . |
Однако, существуют ряды, у которых это требование не выполняется. Например:
. Было бы неплохо научиться что-нибудь делать хотя бы с некоторыми такими рядами.Метод Абеля
Определение: |
Пусть дан ряд | и (в классическом смысле). Тогда этот ряд имеет сумму по методу Абеля, если .
Естественно, указанный предел должен существовать.
Доказательство правильности
- Эффективность:
Рассмотрим ряд
. Покажем, что его сумма равна .
Проверим существование этого предела, свернув сумму.
Проинтегрируем почленно, что возможно, поскольку эта сумма состоит из конечного числа слагаемых.
По теореме Барроу,
Итак, мы показали, что существуют ряды, суммирующиеся методом Абеля, но не суммирующиеся методом средних арифметических.
- Линейность этого метода очевидна из арифметики предела.
- Перманентность:
Далее мы докажем более сильное утверждение (теорема Фробениуса):
(с.а.) (A), и, так как мы ранее доказали перманентность метода средних арифметических, то перманентность Абеля автоматически следует из этого.Однако, получим эти результаты отдельно.
Утверждение: |
— сходится, тогда при тоже сходится. |
Убедимся в том, что . Если это правда, то и ряд сходится по критерию Коши сходимости рядов.
; , так как ряд сходится в обычном смысле. Итак, |
Теперь собственно перманентность, в положим :
. Первое слагаемое стремится к 0, , поэтому
, тогда можно записать как
Определение предела для
Теперь, если
достаточно близко к 1, и, поскольку не зависит от , первое слагаемое можно сделать сколь угодно малым, пусть оно меньше .Тогда
, перманентность доказана.Теорема Фробениуса
Теорема (Фробениус): |
(с.а) (А). |
Доказательство: |
Для начала, докажем, что если ряд сходится по методу средних арифметических, то он сходится и по методу Абеля. Пусть . Рассмотрим суммирование ряда методом Абеля:
. Ряд сходится к некоторой по методу средних арифметических, следовательно, как мы ранее доказали, , значит, с некоторого , .Тогда, для , , , последний же ряд сходится по признаку Даламбера.Для рассматриваемого нами ряда, очевидно стремится к нулю, а .Значит, в условиях использования метода средних арифметических, метод Абеля действительно применим. Докажем теперь, что он сходится к при . Для этого еще раз применим преобразование Абеля:
. Воспользуемся методом производящих функций: Рассмотрим ряд .Пусть , тогда .. Тогда . Домножим обе части на , получим .Между тем, мы хотим доказать, что сходится к .Рассмотрим разность этих рядов: ;
. Здесь сумма во втором слагаемом равна, как мы ранее доказали, Первое слагаемое стремится к нулю при , значит, все второе слагаемое равно . , поэтому можно подобрать такое , что , значит, сумма ряда по методу Абеля равна сумме по методу средних арифметических. Теорема доказана. |
Теорема Харди
Важное место в анализе занимают так называемые тауберовы теоремы: пусть ряд сходится по некоторому методу F, какие условия нужно на него наложить, чтобы он сходился в классическом смысле?
Сформулируем и докажем одну из важнейших тауберовых теорем:
Теорема (Харди): |
(с.а.)
Тогда, если существует такое , что , то . |
Доказательство: |
Введём важные суммы — запаздывающие арифметические средние числового ряда. — ряд. — частичные суммы ряда. — суммы из метода средних арифметических. Тогда за — запаздывающую сумму обозначим
Заметим, что .Получим некоторое выражение для этих сумм, которое понадобится в дальнейшем доказательстве.
(в повторной сумме меняем порядок суммирования) Или, что то же самое, Запомним это. Теперь снова вернёмся к определению .
Или, Теперь начнём, собственно, доказательство теоремы Харди. Для её доказательства нужно доказать, что .
Оценим каждое из слагаемых отдельно. 1 слагаемое (по неравенству Коши для сумм) Оценим каждый множитель. По условию теоремы, Второй множитель: , .Итого: 2 слагаемое Оценим его при помощи формулы 2.
По условию теоремы, Если — ограничено, то, при , получаем, что
, Тогда можно взять При этом будет достигнутоЛегко проверить, что при этом , — ограничено.Все условия выполнены, поэтому, получаем основную оценку: Значит, — предел частичных сумм. Теорема доказана. |