Matematické Fórum

2M70 · 14. 11. 2021 20:37

S touhle komplikovanou řadou funkcí se mi opravdu nedaří hnout.

Má se vyšetřit bodová, stejnoměrná a lokálně stejnoměrná konvergence řady funkcí:

[mathjax]\sum_{n=1}^{\infty }(-1)^{n}\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}e^{-nx}[/mathjax]

Vzhledem k tomu, že tam je faktor [mathjax](-1)^{n}[/mathjax], mě napadá Leibnizovo kritérium, kdy řada funkcí konverguje stejnoměrně na intervalu I, pokud posloupnost funkcí [mathjax]f_{n}[/mathjax] je monotonní a konverguje stejnoměrně k nule na intervalu I.

Nutná podmínka bodové/stejnoměrné konvergence řady je, aby bodově/stejnoměrně konvergovala posloupnost funkcí.

Měla by se vyšetřit konvergence posloupnosti [mathjax]\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}e^{-nx}[/mathjax]

Pokud jde o obor konvergence, tak podle zadaného předpisu diverguje v (-2) a v nule.

Bodová limita by při zafixovaném "x" měla být [mathjax]\lim_{n\to\infty }\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}e^{-nx}=0[/mathjax]

a podle mého názoru by měla být nulová i supremová norma,
[mathjax]\lim_{n\to\infty }|\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}e^{-nx}-0|=0[/mathjax],

ten faktor [mathjax]exp(-nx)[/mathjax] by to měl tlačit do nuly. To by svědčilo pro stejnoměrnou konvergenci.

Teď jde o to, jaký je obor konvergence - když uvážíme, že původní funkční předpis divergoval v (-2) a v 0.

Pokud jde o monotonii posloupnosti, mělo by platit [mathjax]a_{n+1}<a_{n}[/mathjax]

Tedy

[mathjax]\frac{n-1}{n+3}\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}e^{-(n+1)x}<\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}e^{-nx}[/mathjax]

Což ale nevím, jak dokázat.

Našel jsem podobný příklad, který byl ale na číselnou řadu, nebyl tam tedy ten fakotr [mathjax]exp(-nx)[/mathjax]

To byla řada [mathjax]\sum_{n=1}^{\infty }(-1)^{n}\frac{n-1}{n+1}\frac{1}{\sqrt{n}}[/mathjax]

Tam byla uvedena limita [mathjax]\lim_{n\to\infty }\frac{n-1}{n+1}\frac{1}{\sqrt{n}}=0[/mathjax]
což je hodně podobné našemu případu.

Dále tam bylo to ověření monotonie
[mathjax]\frac{n}{(n+2)\sqrt{n+1}}\le \frac{n-1}{(n+1).\sqrt{n}}[/mathjax]

což dává
[mathjax]n^{\frac{3}{2}}.\sqrt{n+1}\le (n+2)(n+1)=n^{2}+n-2[/mathjax]

dále to bylo umocněno
[mathjax]n^{3}(n+1)\le n^{4}+2n^{3}-3n^{2}-4n+4[/mathjax]
a převedeno na
[mathjax]0\le n^{3}-3n^{2}-4n+4[/mathjax]

a pak tam byl krok, kterému nerozumím,
[mathjax]\lim_{n\to\infty }(n^{3}-3n^{2}-4n+4)=+\infty [/mathjax], [mathjax]\exists n_{0}: n>n_{0}: n^{3}-3n^{2}-4n+4>0[/mathjax]

To jsou tedy indicie, které se mi podařilo nalézt. Otázkou tedy zůstává dořešení oboru konvergence a vyšetření bodové/stejnoměrné konvergence řady. Vzhledem k tomu faktoru [mathjax]exp(-nx)[/mathjax] by to mohlo být dokonce na [mathjax]\mathbb{R}[/mathjax], ale to mi přijde hodně odvážné. A pak je taky důležitý krok to dokázání monotonie posloupnosti.

Předem díky za pomoc!

Brano · 15. 11. 2021 01:51

wlog uvazujme iba [mathjax]n\ge 3[/mathjax]
[mathjax]f_n(x)=\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}e^{-nx}>0[/mathjax]
[mathjax]x<0 \Rightarrow f_n(x)\to\infty \Rightarrow \sum (-1)^n f_n(x) \not\to[/mathjax]
[mathjax]f_n(0)\to 0 \Rightarrow \sum (-1)^n f_n(x)\to[/mathjax]
[mathjax]x\ge x_0>0 \Rightarrow |f_n(x)|<e^{-nx_0}\to 0[/mathjax]
teda rad konverguje absolutne rovnomerne na lubovolnom [mathjax][x_0,\infty)[/mathjax] cize konverguje absolutne lokalne rovnomerne na [mathjax](0,\infty)[/mathjax] v nule konverguje ale nie absolutne (to sa lahko dotiahne) a inde nekonverguje vobec. Este by bolo treba doklepnut, ze na [mathjax](0,\infty)[/mathjax] nekonverguje rovnomerne (teda myslim ze to tak je ale uz je vela hodin)

2M70 · 15. 11. 2021 10:05

↑ Brano:

Díky za cenné podněty!

Musím se přiznat, že nevím, co znamená zkratka wlog, už nejsem nejmladší a těmhle "btw", "imho" apod. moc nehovím.

Proč uvažujeme jen [mathjax]n\ge 3[/mathjax]?

Máš pravdu, že pro x záporné je z toho rázem rostoucí exponenciála, čili diverguje. Nějak mě to netrklo.

Nějak nevím, proč v nule konverguje neabsolutně.

Vzhledem k tomu Leibnizovi ještě zůstává otevřená ta otázka monotonie, tedy zda platí

[mathjax]\frac{n-1}{n+3}\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}e^{-(n+1)x}<\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}e^{-nx}[/mathjax].

Napadá mě, že rozhodující je ta exponenciála, tedy že [mathjax]e^{-(n+1)x}\le e^{-nx}[/mathjax] a to "přebije" ostatní členy.

Díky moc!

vlado_bb · 15. 11. 2021 10:46

↑ 2M70:wlog - without loss of generality

Brano · 15. 11. 2021 10:46 — Editoval Brano (15. 11. 2021 10:49)

↑ 2M70:
wlog = without loss of generality to je ceske buno = bez ujmy na obecnosti
Leibnitz potrebuje striedajuce znamienka, t.j. fn kladne; ale konecny pocet clenov radu mozme kedykolvek ignorovat
toto kriterium pouzivame len pre x=0, takze len tam ti to staci dotiahnut do konca s tou monotonnostou, pripominam, ze mozes ignorovat lubovolne konecne vela clenov v uvahach
co sa tyka neabsolutnosti, pouzijeme limitne porovnavacie krierium
[mathjax]f_n(0)=\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\sim \frac{1}{\sqrt[3]{n}}[/mathjax] a [mathjax]\sum \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\to\infty[/mathjax]

pre [mathjax]x\ge x_0[/mathjax] pouzivame weierstrassovo M ktreirium, ja som napisal iba, ze [mathjax]e^{-nx_0}\to 0[/mathjax] ale treba [mathjax]\sum e^{-nx_0}\to [/mathjax], co je ale tiez lahke

2M70 · 15. 11. 2021 10:59

↑ Brano:

Teď jde o to, co když se ověření té monotonie bude vyžadovat. Dá se nějak jednoduše ukázat

[mathjax]\frac{n-1}{n+3}\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}e^{-(n+1)x}<\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}e^{-nx}[/mathjax] ?

V té nule mi přijde, že nejen že to nekonverguje neabsolutně, ale že to diverguje - řada [mathjax]\sum_{}^{}\frac{1}{n^{\alpha }}[/mathjax] vždy diverguje pro [mathjax]\alpha \le 1[/mathjax].

Richard Tuček · 15. 11. 2021 13:34

↑ 2M70:
Mám dojem, že řada konverguje stejnoměrně pro x z int <delta; +nek)
exp(-n*delta)>exp(-n*x)
Pro x=0 řada konverguje neabsolutně.

2M70 · 15. 11. 2021 13:39

↑ Richard Tuček:

To s tou deltou mi přijde jako běžná praxe, když je potřeba z posloupnosti odříznout "zlobivý" bod.

Ještě mě napadá, jak je to s intervalem lokálně stejnoměrné konvergence - tam by ta nula mohla být součástí intervalu - "vždycky to tak je".

Jak dokážu tu neabsolutní konvergenci?

Dík!

Brano · 15. 11. 2021 21:18 — Editoval Brano (15. 11. 2021 21:36)

2M70 napsal(a):
To s tou deltou mi přijde jako běžná praxe, když je potřeba z posloupnosti odříznout "zlobivý" bod.

to som pisal tu

Brano napsal(a):
teda rad konverguje absolutne rovnomerne na lubovolnom [mathjax][x_0,\infty)[/mathjax] ...

a z toho priamo vyplyva odpoved na

2M70 napsal(a):
Ještě mě napadá, jak je to s intervalem lokálně stejnoměrné konvergence - tam by ta nula mohla být součástí intervalu - "vždycky to tak je".

konkretne

Brano napsal(a):
... cize konverguje absolutne lokalne rovnomerne na [mathjax](0,\infty)[/mathjax]

2M70 napsal(a):
Jak dokážu tu neabsolutní konvergenci?

rad konverguje neabsolutne ak
1) konverguje - to vyplyva z uz spominaneho Leibnizovho kriteria, len musis dokoncit tu monotonnost
2) absolutna hodnota jeho clenov diverguje (do nekonecna) - to vyplyna napr. z uz spominaneho limitneho porovnavacieho kriteria

Brano napsal(a):
co sa tyka neabsolutnosti, pouzijeme limitne porovnavacie krierium
[mathjax]f_n(0)=\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\sim \frac{1}{\sqrt[3]{n}}[/mathjax] a [mathjax]\sum \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\to\infty[/mathjax]

posledna vec co by sa zisla vysetrit je, ze si myslim ze rad NEkonverguje rovnomerne na ziadnom z intervalov [mathjax][0,x_0][/mathjax], ale nemam zatial dokaz, tam by bolo treba asi nieco take ako ukazat, ze ta limita toho radu nie je spojita v bode 0.

2M70 · 15. 11. 2021 21:44

↑ Brano:

Díky za cenné podněty!

Ještě zůstává otevřená otázka té monotonie, tedy dokázat, že

[mathjax]\frac{n-1}{n+3}\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}e^{-(n+1)x}<\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}e^{-nx}[/mathjax]

Brano · 16. 11. 2021 01:36 — Editoval Brano (16. 11. 2021 01:39)

↑ 2M70:
staci to pre x=0, lebo weierstrass monotonnost nepotrebuje, iba leibniz, ale ked tak po nej tolko tuzis tak podme na to :)
prenasobime [mathjax]e^{(n+1)x}[/mathjax] a dostaneme
[mathjax]\frac{n-1}{n+3}\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}<\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}e^x[/mathjax]
a kedze [mathjax]e^{x}\ge 1[/mathjax] tak tato nerovnost vyplyva z
[mathjax]\frac{n-1}{n+3}\frac{1}{\sqrt[3]{n+1}}<\frac{n-2}{n+2}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}[/mathjax]
(nezabudni, my potrebujeme taketo spatne implikacie a tiez nam staci uvazovat dostatocne velke n, t.j. obe strany su kladne)
odtranime menovatele a dame na tretiu a dostaneme
[mathjax](n-1)^3(n+2)^3n<(n-2)^3(n+3)^3(n+1)[/mathjax]
po roznasobeni
[mathjax]n^7+3n^6+...<n^7+4n^6+...[/mathjax]
co plati pre dostatocne velke n

2M70 · 16. 11. 2021 10:35

↑ Brano:

Díky!!!!

Jestli se nepletu, tak snad mám už všechno požadované zjištěno.

Díky všem za pomoc a taky za trpělivost :-)

Matematické Fórum

#1 14. 11. 2021 20:37

Řada funkcí - složitá

#2 15. 11. 2021 01:51

Re: Řada funkcí - složitá

#3 15. 11. 2021 10:05

Re: Řada funkcí - složitá

#4 15. 11. 2021 10:46

Re: Řada funkcí - složitá

#5 15. 11. 2021 10:46 — Editoval Brano (15. 11. 2021 10:49)

Re: Řada funkcí - složitá

#6 15. 11. 2021 10:59

Re: Řada funkcí - složitá

#7 15. 11. 2021 13:34

Re: Řada funkcí - složitá

#8 15. 11. 2021 13:39

Re: Řada funkcí - složitá

#9 15. 11. 2021 21:18 — Editoval Brano (15. 11. 2021 21:36)

Re: Řada funkcí - složitá

2M70 napsal(a):

Brano napsal(a):

2M70 napsal(a):

Brano napsal(a):

2M70 napsal(a):

Brano napsal(a):

#10 15. 11. 2021 21:44

Re: Řada funkcí - složitá

#11 16. 11. 2021 01:36 — Editoval Brano (16. 11. 2021 01:39)

Re: Řada funkcí - složitá

#12 16. 11. 2021 10:35

Re: Řada funkcí - složitá

Zápatí