Analiza matematyczna 1/Wykład 6: Szeregi liczbowe: Różnice pomiędzy wersjami
m Zastępowanie tekstu – „\displaystyle ” na „” |
|||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Szeregi liczbowe== | ==Szeregi liczbowe== | ||
[[grafika:Cauchy.jpg|thumb|right||Augustin Louis Cauchy (1789-1857)<br>[[Biografia Cauchy|Zobacz biografię]]]] | [[grafika:Cauchy.jpg|thumb|right||Augustin Louis Cauchy (1789-1857)<br>[[Biografia Cauchy|Zobacz biografię]]]] | ||
Wykład ten poświęcony jest szeregom liczbowym. | Wykład ten poświęcony jest szeregom liczbowym. | ||
Linia 11: | Linia 12: | ||
<span id="definicja_6_1">{{definicja|6.1.|| | <span id="definicja_6_1">{{definicja|6.1.|| | ||
Niech <math> | Niech <math>\{a_n\}\subseteq \mathbb{R}</math> będzie ciągiem liczbowym.<br> | ||
'''(1)''' | '''(1)''' | ||
'''''Szeregiem''''' o wyrazach <math>a_n</math> (<math>n\in\mathbb{N}</math>) nazywamy | '''''Szeregiem''''' o wyrazach <math>a_n</math> (<math>n\in\mathbb{N}</math>) nazywamy | ||
ciąg <math> | ciąg <math>\{S_k\}_{k\in\mathbb{N}}</math>, | ||
zwany | zwany | ||
'''''ciągiem sum częściowych''''', gdzie | '''''ciągiem sum częściowych''''', gdzie | ||
<math>S_k=\sum_{n=1}^k a_n</math> dla <math>k\in\mathbb{N} | <math>S_k=\sum_{n=1}^k a_n</math> dla <math>k\in\mathbb{N}</math>.<br> | ||
Szereg oznaczamy przez | Szereg oznaczamy przez | ||
Linia 24: | Linia 25: | ||
\quad | \quad | ||
\sum a_n\quad\text{lub}\quad | \sum a_n\quad\text{lub}\quad | ||
a_1+a_2+\ldots | a_1+a_2+\ldots | ||
</math> | </math> | ||
</center> | </center> | ||
Linia 33: | Linia 34: | ||
'''''Sumą''''' szeregu nazywamy granicę ciągu sum | '''''Sumą''''' szeregu nazywamy granicę ciągu sum | ||
częściowych i oznaczamy tym samym symbolem co szereg, | częściowych i oznaczamy tym samym symbolem co szereg, | ||
to znaczy <math> | to znaczy <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n=\lim\limits_{k\rightarrow +\infty} S_k</math>.<br> | ||
'''(3)''' | '''(3)''' | ||
Jeśli ciąg sum częściowych jest rozbieżny do | Jeśli ciąg sum częściowych jest rozbieżny do | ||
<math> | <math>\pm\infty</math>, to mówimy, że szereg jest | ||
'''''rozbieżny''''' do <math> | '''''rozbieżny''''' do <math>\pm\infty</math> | ||
(lub, że ma sumę niewłaściwą <math> | (lub, że ma sumę niewłaściwą <math>\pm\infty</math>) i piszemy | ||
<math> | <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n=\pm\infty</math>.<br> | ||
'''(4)''' | '''(4)''' | ||
Mówimy, że szereg jest | Mówimy, że szereg jest | ||
'''''bezwzględnie zbieżny''''', | '''''bezwzględnie zbieżny''''', | ||
jeśli szereg | jeśli szereg | ||
<math> | <math>\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|</math> jest zbieżny.<br> | ||
'''(5)''' | '''(5)''' | ||
Mówimy, że szereg jest | Mówimy, że szereg jest | ||
Linia 60: | Linia 61: | ||
Szeregiem o wyrazach | Szeregiem o wyrazach | ||
<math>a_n=n</math> jest | <math>a_n=n</math> jest | ||
<math> | <math>\sum_{n=1}^{\infty} n</math>. Ciąg sum częściowych tego szeregu, to | ||
<center> | <center> | ||
<math>S_k | <math>S_k | ||
= | = | ||
1+2+\ldots+k=\frac{k(k+1)}{2} | 1+2+\ldots+k=\frac{k(k+1)}{2} | ||
</math> | </math> | ||
</center> | </center> | ||
Linia 77: | Linia 78: | ||
<span id="twierdzenie_6_3">{{twierdzenie|6.3. [Warunek konieczny zbieżności szeregów]|| | <span id="twierdzenie_6_3">{{twierdzenie|6.3. [Warunek konieczny zbieżności szeregów]|| | ||
Jeśli szereg <math> | Jeśli szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> | ||
jest zbieżny, to | jest zbieżny, to | ||
<math> | <math>\lim\limits_{n\rightarrow +\infty} a_n=0</math>. | ||
}}</span> | }}</span> | ||
Linia 89: | Linia 90: | ||
<center> | <center> | ||
<math>\exists S\in\mathbb{R}: | <math>\exists S\in\mathbb{R}: | ||
\lim\limits_{n\rightarrow +\infty} S_n=S | \lim\limits_{n\rightarrow +\infty} S_n=S | ||
</math> | </math> | ||
</center> | </center> | ||
Linia 95: | Linia 96: | ||
Zauważmy, że | Zauważmy, że | ||
<center><math>\forall n\in\mathbb{N}: a_n=S_n-S_{n-1} | <center><math>\forall n\in\mathbb{N}: a_n=S_n-S_{n-1} | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 109: | Linia 110: | ||
S-S | S-S | ||
= | = | ||
0 | 0 | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 117: | Linia 118: | ||
Zbadać zbieżność szeregu | Zbadać zbieżność szeregu | ||
<math> | <math>\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2}\sin\frac{1}{n}</math>.<br> | ||
Licząc granicę wyrazów tego szeregu dostajemy | Licząc granicę wyrazów tego szeregu dostajemy | ||
Linia 128: | Linia 129: | ||
\frac{1}{2} | \frac{1}{2} | ||
\ \ne | \ \ne | ||
0 | 0 | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 140: | Linia 141: | ||
Z | Z | ||
szeregiem geometrycznym | szeregiem geometrycznym | ||
<math> | <math>\sum_{n=1}^{\infty} a q^n</math> | ||
spotkaliśmy się już na wykładzie 1 | spotkaliśmy się już na wykładzie 1 | ||
(patrz Przykład [[Analiza matematyczna 1/Wykład 1: Zbiory liczbowe|przykład 1.12.]]). | (patrz Przykład [[Analiza matematyczna 1/Wykład 1: Zbiory liczbowe|przykład 1.12.]]). | ||
Przypomnijmy, że jeśli <math>a\ne 0 | Przypomnijmy, że jeśli <math>a\ne 0</math>, to jest on zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy | ||
<math>|q|<1</math> i wówczas | <math>|q|<1</math> i wówczas | ||
<center><math>\sum_{n=1}^{\infty} a q^n | <center><math>\sum_{n=1}^{\infty} a q^n | ||
= | = | ||
\frac{a}{1-q} | \frac{a}{1-q} | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 162: | Linia 163: | ||
{{twierdzenie|6.6. [Działania na szeregach]|| | {{twierdzenie|6.6. [Działania na szeregach]|| | ||
Jeśli | Jeśli | ||
<math> | <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> i <math>\sum_{n=1}^{\infty} b_n</math> | ||
są dwoma szeregami zbieżnymi oraz <math> | są dwoma szeregami zbieżnymi oraz <math>\lambda\in\mathbb{R}</math>, | ||
to<br> | to<br> | ||
'''(1)''' | '''(1)''' | ||
szeregi <math> | szeregi <math>\sum_{n=1}^{\infty} (a_n\pm b_n)</math> są zbieżne oraz | ||
<center><math>\sum_{n=1}^{\infty} (a_n\pm b_n) | <center><math>\sum_{n=1}^{\infty} (a_n\pm b_n) | ||
= | = | ||
\sum_{n=1}^{\infty} a_n \ + | \sum_{n=1}^{\infty} a_n \ + | ||
\sum_{n=1}^{\infty} b_n | \sum_{n=1}^{\infty} b_n | ||
</math></center> | </math></center> | ||
'''(2)''' | '''(2)''' | ||
szereg <math> | szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n</math> jest zbieżny | ||
oraz | oraz | ||
<center><math>\sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n | <center><math>\sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n | ||
= | = | ||
\lambda\cdot\sum_{n=1}^{\infty} a_n | \lambda\cdot\sum_{n=1}^{\infty} a_n | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 204: | Linia 205: | ||
\exists N\in\mathbb{N} | \exists N\in\mathbb{N} | ||
\forall m>n\ge N: | \forall m>n\ge N: | ||
\big|a_{n+1}+\ldots a_m\big|<\varepsilon | \big|a_{n+1}+\ldots a_m\big|<\varepsilon | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 216: | Linia 217: | ||
<center><math>\big|a_{n+1}+\ldots a_m\big| | <center><math>\big|a_{n+1}+\ldots a_m\big| | ||
= | = | ||
|S_m-S_n| | |S_m-S_n| | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 233: | Linia 234: | ||
{{dowod|6.8.|| | {{dowod|6.8.|| | ||
Mamy pokazać zbieżność szeregu <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n | Mamy pokazać zbieżność szeregu <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math>. | ||
Ustalmy dowolne <math>\varepsilon>0 | Ustalmy dowolne <math>\varepsilon>0</math>. | ||
Ponieważ szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|</math> jest zbieżny, więc spełnia | Ponieważ szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|</math> jest zbieżny, więc spełnia | ||
warunek Cauchy'ego dla szeregów | warunek Cauchy'ego dla szeregów | ||
Linia 240: | Linia 241: | ||
<center><math>\exists N\in \mathbb{N}\ \forall m>n\ge N: | <center><math>\exists N\in \mathbb{N}\ \forall m>n\ge N: | ||
|a_{n+1}|+\ldots+|a_m|<\varepsilon | |a_{n+1}|+\ldots+|a_m|<\varepsilon | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Zatem dla dowolnych <math>m>n\ge N | Zatem dla dowolnych <math>m>n\ge N</math>, mamy | ||
<center><math>|a_{n+1}+\ldots+a_m| | <center><math>|a_{n+1}+\ldots+a_m| | ||
\le | \le | ||
|a_{n+1}|+\ldots+|a_m|<\varepsilon | |a_{n+1}|+\ldots+|a_m|<\varepsilon | ||
</math></center> | </math></center> | ||
czyli szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> spełnia warunek Cauchy'ego | czyli szereg <math> \sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> spełnia warunek Cauchy'ego | ||
dla szeregów. | dla szeregów. | ||
Korzystając ponownie z [[#twierdzenie_6_7|twierdzenie 6.7.]] otrzymujemy, że szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> jest zbieżny. | Korzystając ponownie z [[#twierdzenie_6_7|twierdzenie 6.7.]] otrzymujemy, że szereg <math> \sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> jest zbieżny. | ||
}} | }} | ||
Linia 271: | Linia 272: | ||
<math>a_n\ge 0,b_n\ge 0 \text{ dla } n\in \mathbb{N}</math> oraz | <math>a_n\ge 0,b_n\ge 0 \text{ dla } n\in \mathbb{N}</math> oraz | ||
<center><math> | <center><math>\exists N\in\mathbb{N}\ \ \forall n\ge N: \ a_n\le b_n | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 277: | Linia 278: | ||
'''(1)''' | '''(1)''' | ||
jeśli szereg | jeśli szereg | ||
<math> | <math>\sum_{n=1}^{\infty} b_n</math> jest zbieżny, to szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> | ||
jest zbieżny;<br> | jest zbieżny;<br> | ||
'''(2)''' | '''(2)''' | ||
jeśli szereg | jeśli szereg | ||
<math> | <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> jest rozbieżny, to szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty} b_n</math> | ||
jest rozbieżny. | jest rozbieżny. | ||
}}</span> | }}</span> | ||
Linia 293: | Linia 294: | ||
<center> | <center> | ||
<math>A_n=\sum_{k=1}^n a_n,\quad | <math>A_n=\sum_{k=1}^n a_n,\quad | ||
B_n=\sum_{k=1}^n b_n | B_n=\sum_{k=1}^n b_n | ||
</math> | </math> | ||
</center> | </center> | ||
Ciągi <math> | Ciągi <math>\{A_n\}</math> i <math>\{B_n\}</math> są rosnące | ||
(gdyż szeregi mają wyrazy nieujemne). | (gdyż szeregi mają wyrazy nieujemne). | ||
Ciąg <math> | Ciąg <math>\{B_n\}</math> jako zbieżny jest ograniczony, to znaczy | ||
<center> | <center> | ||
<math> | <math>\exists B\in\mathbb{R}\ \forall n\in\mathbb{N}: | ||
|B_n|\le B | |B_n|\le B | ||
</math> | </math> | ||
</center> | </center> | ||
Dla <math>n\ge N | Dla <math>n\ge N</math>, mamy zatem | ||
<center> | <center> | ||
<math> | <math>\begin{align} | ||
A_n | A_n | ||
& = & | & = & | ||
Linia 319: | Linia 320: | ||
a_1+\ldots a_N+B_n-(b_1+\ldots+b_N) | a_1+\ldots a_N+B_n-(b_1+\ldots+b_N) | ||
\le | \le | ||
a_1+\ldots a_N-(b_1+\ldots+b_N) +B | a_1+\ldots a_N-(b_1+\ldots+b_N) +B | ||
\end{align}</math> | \end{align}</math> | ||
</center> | </center> | ||
zatem ciąg <math> | zatem ciąg <math>\{A_n\}</math> jest ograniczony. | ||
Z [[Analiza matematyczna 1/Wykład 4: Ciągi liczbowe#twierdzenie_4_15|twierdzenia 4.15.]] (1) wnioskujemy, że jest on zbieżny. | Z [[Analiza matematyczna 1/Wykład 4: Ciągi liczbowe#twierdzenie_4_15|twierdzenia 4.15.]] (1) wnioskujemy, że jest on zbieżny. | ||
Zatem szereg <math> | Zatem szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> jest zbieżny.<br> | ||
'''(Ad (2))''' Jest to równoważne (1). | '''(Ad (2))''' Jest to równoważne (1). | ||
}} | }} | ||
Linia 336: | Linia 337: | ||
+(a_{l_2}+\ldots+a_{l_3-1}) | +(a_{l_2}+\ldots+a_{l_3-1}) | ||
+(a_{l_3}+\ldots+a_{l_4-1}) | +(a_{l_3}+\ldots+a_{l_4-1}) | ||
+\ldots | +\ldots | ||
</math></center> | </math></center> | ||
{{twierdzenie|6.10. [O grupowaniu wyrazów szeregu]|| | {{twierdzenie|6.10. [O grupowaniu wyrazów szeregu]|| | ||
Jeśli | Jeśli | ||
<math> | <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> jest szeregiem zbieżnym, | ||
<math> | <math>\{l_n\}\subseteq \mathbb{N}</math> jest ciągiem silnie rosnącym | ||
takim, że <math>l_1=1</math>, | takim, że <math>l_1=1</math>, | ||
to | to | ||
szereg | szereg | ||
<math> | <math>\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_{l_n}+a_{l_n+1}+\ldots+a_{l_{n+1}-1}\big)</math> | ||
jest zbieżny oraz | jest zbieżny oraz | ||
<center><math>\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_{l_n}+a_{l_n+1}+\ldots+a_{l_{n+1}-1}\big) | <center><math>\sum_{n=1}^{\infty}\big(a_{l_n}+a_{l_n+1}+\ldots+a_{l_{n+1}-1}\big) | ||
= | = | ||
\sum_{n=1}^{\infty} a_n | \sum_{n=1}^{\infty} a_n | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 368: | Linia 369: | ||
powyższego twierdzenia dostajemy stwierdzenie, | powyższego twierdzenia dostajemy stwierdzenie, | ||
że | że | ||
"jeśli po pogrupowaniu wyrazów szeregu <math> | "jeśli po pogrupowaniu wyrazów szeregu <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> otrzymamy szereg | ||
rozbieżny, to wyjściowy szereg też był rozbieżny". | rozbieżny, to wyjściowy szereg też był rozbieżny". | ||
}}</span> | }}</span> | ||
Linia 379: | Linia 380: | ||
Aby to sprawdzić rozważmy następujący szereg naprzemienny | Aby to sprawdzić rozważmy następujący szereg naprzemienny | ||
<center><math>\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n | <center><math>\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 393: | Linia 394: | ||
W ten sposób szereg pogrupowany jest szeregiem zerowym | W ten sposób szereg pogrupowany jest szeregiem zerowym | ||
<math> | <math>\sum_{n=1}^{\infty} 0</math>. Jest on oczywiście zbieżny | ||
(do zera). | (do zera). | ||
Zatem ze zbieżności szeregu pogrupowanego nie można nic | Zatem ze zbieżności szeregu pogrupowanego nie można nic | ||
Linia 404: | Linia 405: | ||
można wnioskować o zbieżności szeregu wyjściowego. | można wnioskować o zbieżności szeregu wyjściowego. | ||
Jest tak na przykład w przypadku szeregów o wyrazach nieujemnych. | Jest tak na przykład w przypadku szeregów o wyrazach nieujemnych. | ||
Jeśli <math> | Jeśli <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> jest szeregiem o wyrazach nieujemnych, to | ||
zbieżność tego szeregu jest równoważna zbieżności szeregu | zbieżność tego szeregu jest równoważna zbieżności szeregu | ||
pogrupowanego. Załóżmy bowiem, że szereg pogrupowany jest | pogrupowanego. Załóżmy bowiem, że szereg pogrupowany jest | ||
zbieżny. Wówczas jego ciąg sum częściowych jest ograniczony, powiedzmy przez <math>M>0 | zbieżny. Wówczas jego ciąg sum częściowych jest ograniczony, powiedzmy przez <math>M>0</math>. | ||
Ale wtedy ciąg sum częściowych całego szeregu jest też | Ale wtedy ciąg sum częściowych całego szeregu jest też | ||
ograniczony przez <math>M</math> (dlaczego?). | ograniczony przez <math>M</math> (dlaczego?). | ||
Ponieważ ponadto ciąg sum częściowych szeregu <math> | Ponieważ ponadto ciąg sum częściowych szeregu <math>\sum_{n=1}^{\infty} a_n</math> | ||
jest rosnący (bo wyrazy <math>a_n</math> są nieujemne), zatem | jest rosnący (bo wyrazy <math>a_n</math> są nieujemne), zatem | ||
jest on zbieżny. | jest on zbieżny. | ||
Linia 424: | Linia 425: | ||
{{przyklad|6.14.|przyklad_6_14| | {{przyklad|6.14.|przyklad_6_14| | ||
Szereg <math> | Szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}</math> jest | ||
rozbieżny. | rozbieżny. | ||
Nazywamy go | Nazywamy go | ||
Linia 447: | Linia 448: | ||
ma dwa razy więcej składników od poprzedniej | ma dwa razy więcej składników od poprzedniej | ||
oraz wyrazy w każdej grupie szacują się od dołu przez ostatni | oraz wyrazy w każdej grupie szacują się od dołu przez ostatni | ||
składnik postaci <math> | składnik postaci <math>\frac{1}{2^k}</math>, gdzie <math>k</math> jest numerem | ||
"grupy". | "grupy". | ||
Jeśli szereg który otrzymamy po pogrupowaniu wyrazów oznaczymy | Jeśli szereg który otrzymamy po pogrupowaniu wyrazów oznaczymy | ||
<math> | <math>\sum_{k=1}^{\infty} p_k</math>, to zachodzi następujące oszacowanie na jego | ||
wyrazy: | wyrazy: | ||
Linia 458: | Linia 459: | ||
(patrz powyższy opis). | (patrz powyższy opis). | ||
Zatem szereg <math> | Zatem szereg <math>\sum_{k=1}^{\infty} p_k</math> | ||
nie spełnia warunku koniecznego zbieżności szeregów, | nie spełnia warunku koniecznego zbieżności szeregów, | ||
a więc jest rozbieżny. | a więc jest rozbieżny. | ||
Linia 472: | Linia 473: | ||
<span id="przyklad_6_15">{{przyklad|6.15.|| | <span id="przyklad_6_15">{{przyklad|6.15.|| | ||
Szereg <math> | Szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}</math> jest | ||
zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy <math> | zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy <math>\alpha>1</math>. | ||
Nazywamy go | Nazywamy go | ||
'''''uogólnionym szeregiem harmonicznym''''' | '''''uogólnionym szeregiem harmonicznym''''' | ||
z wykładnikiem <math> | z wykładnikiem <math>\alpha</math>. | ||
Jeśli <math> | Jeśli <math>\alpha\le 1</math> to zauważmy, że | ||
<center><math>\forall n\in\mathbb{N}: | <center><math>\forall n\in\mathbb{N}: | ||
\frac{1}{n^{\alpha}}\ge\frac{1}{n} | \frac{1}{n^{\alpha}}\ge\frac{1}{n} | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 488: | Linia 489: | ||
oraz udowodnionej | oraz udowodnionej | ||
już rozbieżności szeregu harmonicznego | już rozbieżności szeregu harmonicznego | ||
dostajemy, że szereg <math> | dostajemy, że szereg <math>\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}</math> | ||
jest rozbieżny.<br> | jest rozbieżny.<br> | ||
Załóżmy teraz, że <math> | Załóżmy teraz, że <math>\alpha>1</math>. Zapiszmy | ||
<math> | <math>\alpha=1+\beta</math> z pewnym <math>\beta>0</math>. | ||
Zauważmy, że | Zauważmy, że | ||
Linia 502: | Linia 503: | ||
\frac{n}{n^{\alpha}} | \frac{n}{n^{\alpha}} | ||
= | = | ||
\frac{1}{n^{\beta}} | \frac{1}{n^{\beta}} | ||
</math></center> | </math></center> | ||
Linia 518: | Linia 519: | ||
Jeśli szereg, który otrzymamy po pogrupowaniu wyrazów oznaczymy | Jeśli szereg, który otrzymamy po pogrupowaniu wyrazów oznaczymy | ||
<math> | <math>\sum_{k=1}^{\infty} p_k</math>, to zachodzi następujące oszacowanie na jego | ||
wyrazy: | wyrazy: | ||
Linia 526: | Linia 527: | ||
Ale szereg o wyrazach | Ale szereg o wyrazach | ||
<math> | <math>\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2^{\beta})^k}</math> jest szeregiem geometrycznym | ||
zbieżnym | zbieżnym | ||
(jego suma wynosi | (jego suma wynosi | ||
<math> | <math>\frac{1}{1-\frac{1}{2^{\beta}}}</math>). | ||
Zatem z kryterium porównawczego (patrz [[#twierdzenie_6_9|twierdzenie 6.9.]]) | Zatem z kryterium porównawczego (patrz [[#twierdzenie_6_9|twierdzenie 6.9.]]) | ||
wynika, że także szereg | wynika, że także szereg | ||
pogrupowany | pogrupowany | ||
<math> | <math>\sum_{k=1}^{\infty} p_k</math> jest zbieżny. | ||
Ponieważ w naszej sytuacji mamy do czynienia z szeregiem o | Ponieważ w naszej sytuacji mamy do czynienia z szeregiem o | ||
wyrazach dodatnich, więc ze zbieżności szeregu pogrupowanego | wyrazach dodatnich, więc ze zbieżności szeregu pogrupowanego |
Aktualna wersja na dzień 09:56, 25 lip 2024
Szeregi liczbowe

Zobacz biografię
Wykład ten poświęcony jest szeregom liczbowym. Definiujemy pojęcia szeregu, szeregu zbieżnego. Podajemy warunek konieczny i warunek Cauchy'ego zbieżności szeregów. Dowodzimy kryterium porównawczego zbieżności szeregów oraz twierdzenie o grupowaniu wyrazów szeregu. Dowodzimy rozbieżności szeregu harmonicznego.
Definicja 6.1.
Niech będzie ciągiem liczbowym.
(1)
Szeregiem o wyrazach () nazywamy
ciąg ,
zwany
ciągiem sum częściowych, gdzie
dla .
Szereg oznaczamy przez
(2)
Szereg nazywamy zbieżnym, jeśli ciąg sum
częściowych jest zbieżny.
Sumą szeregu nazywamy granicę ciągu sum
częściowych i oznaczamy tym samym symbolem co szereg,
to znaczy .
(3)
Jeśli ciąg sum częściowych jest rozbieżny do
, to mówimy, że szereg jest
rozbieżny do
(lub, że ma sumę niewłaściwą ) i piszemy
.
(4)
Mówimy, że szereg jest
bezwzględnie zbieżny,
jeśli szereg
jest zbieżny.
(5)
Mówimy, że szereg jest
warunkowo zbieżny,
jeśli jest on zbieżny, ale nie
bezwzględnie zbieżny.
(6)
Mówimy, że szereg jest
rozbieżny,
jeśli nie jest zbieżny.
Przykład 6.2.
Szeregiem o wyrazach jest . Ciąg sum częściowych tego szeregu, to
Szereg ten jest rozbieżny.
Zachodzi następujący warunek konieczny zbieżności szeregów. Pozwala on w stosunkowo prosty sposób stwierdzić brak zbieżności dla pewnych szeregów (nie spełniających tego warunku).
Twierdzenie 6.3. [Warunek konieczny zbieżności szeregów]
Jeśli szereg jest zbieżny, to .
Dowód 6.3.
Przykład 6.4.
Zbadać zbieżność szeregu
.
Licząc granicę wyrazów tego szeregu dostajemy
zatem nie jest spełniony warunek konieczny zbieżności szeregów (porównaj twierdzenie 6.3.). Szereg jest rozbieżny.
Przykład 6.5.
Z szeregiem geometrycznym spotkaliśmy się już na wykładzie 1 (patrz Przykład przykład 1.12.). Przypomnijmy, że jeśli , to jest on zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy i wówczas
Najprostszymi działaniami jakie możemy wykonać na szeregach są dodawanie/odejmowanie szeregów i mnożenie szeregu przez liczbę. Kolejne twierdzenie mówi, iż operacje te "zachowują" zbieżność. Dowód (oparty na twierdzeniu o arytmetyce granic ciągów) pozostawiamy jako proste ćwiczenie.
Twierdzenie 6.6. [Działania na szeregach]
Jeśli
i
są dwoma szeregami zbieżnymi oraz ,
to
(1) szeregi są zbieżne oraz
(2) szereg jest zbieżny oraz
Ponieważ szereg jest ciągiem (zwanym ciągiem sum częściowych) więc wszystkie twierdzenia dotyczące ciągów można przenieść na pojęcie szeregu. W szczególności dla ciągu sum częściowych szeregu prawdziwe jest twierdzenie, że ciąg ten jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy spełnia warunek Cauchy'ego. Mówi o tym poniższe twierdzenie.
Twierdzenie 6.7. [Warunek Cauchy'ego zbieżności szeregów]
Jeśli jest szeregiem, to szereg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy
Powyższy warunek nazywamy warunkiem Cauchy'ego dla szeregów.
Zauważmy, że
czyli warunek w powyższej definicji jest dokładnie warunkiem Cauchy'ego dla ciągów.
Kolejne twierdzenie będziemy często wykorzystywać przy sprawdzaniu czy dany szereg jest zbieżny.
Twierdzenie 6.8. [Zbieżność a bezwzględna zbieżność]
Jeśli szereg jest bezwzględnie zbieżny, to jest on zbieżny.
Dowód 6.8.
Mamy pokazać zbieżność szeregu . Ustalmy dowolne . Ponieważ szereg jest zbieżny, więc spełnia warunek Cauchy'ego dla szeregów (patrz twierdzenie 6.7.), zatem
Zatem dla dowolnych , mamy
czyli szereg spełnia warunek Cauchy'ego dla szeregów. Korzystając ponownie z twierdzenie 6.7. otrzymujemy, że szereg jest zbieżny.

Oprócz warunku koniecznego zbieżności szeregów (pomocnego przy rozstrzyganiu zbieżności szeregów) można podać wiele warunków wystarczających zbieżności szeregów. Warunki te nazywamy kryteriami. Podstawowym kryterium w teorii szeregów jest poniższe kryterium porównawcze. Mówi ono, że jeśli wyrazy szeregu szacują się przez wyrazy innego szeregu zbieżnego (przynajmniej "od pewnego miejsca"), to wyjściowy szereg też jest zbieżny.
Twierdzenie 6.9. [Kryterium porównawcze zbieżności szeregów]
Jeśli są szeregami takimi, że oraz
to
(1)
jeśli szereg
jest zbieżny, to szereg
jest zbieżny;
(2) jeśli szereg jest rozbieżny, to szereg jest rozbieżny.
Dowód 6.9.
(Ad (1)) Oznaczmy sumy częściowe obu szeregów odpowiednio przez:
Ciągi i są rosnące (gdyż szeregi mają wyrazy nieujemne). Ciąg jako zbieżny jest ograniczony, to znaczy
Dla , mamy zatem
zatem ciąg jest ograniczony.
Z twierdzenia 4.15. (1) wnioskujemy, że jest on zbieżny.
Zatem szereg jest zbieżny.
(Ad (2)) Jest to równoważne (1).

Kolejne twierdzenie mówi o szeregu, w którym pogrupowano pewne wyrazy, to znaczy policzono sumy kolejnych wyrazów pogrupowanych w skończone grupy, to znaczy
Twierdzenie 6.10. [O grupowaniu wyrazów szeregu]
Jeśli jest szeregiem zbieżnym, jest ciągiem silnie rosnącym takim, że , to szereg jest zbieżny oraz
Dowód 6.10.
Zauważmy, że ciąg sum częściowych szeregu pogrupowanego jest podciągiem ciągu sum częściowych wyjściowego szeregu. Wystarczy zatem zastosować twierdzenie 3.25. Szczegóły pozostawiamy jako proste ćwiczenie.

Wniosek 6.11.
Jako konsekwencję powyższego twierdzenia dostajemy stwierdzenie, że "jeśli po pogrupowaniu wyrazów szeregu otrzymamy szereg rozbieżny, to wyjściowy szereg też był rozbieżny".
Twierdzenie odwrotne do twierdzenia 6.10. nie jest prawdziwe.
Aby to sprawdzić rozważmy następujący szereg naprzemienny
Oczywiście jest to szereg rozbieżny, gdyż nie spełnia warunku koniecznego zbieżności szeregów. Pogrupujmy wyrazy tego szeregu "po dwa", to znaczy
W ten sposób szereg pogrupowany jest szeregiem zerowym . Jest on oczywiście zbieżny (do zera). Zatem ze zbieżności szeregu pogrupowanego nie można nic wnioskować o zbieżności wyjściowego szeregu.
W pewnych jednak sytuacjach ze zbieżności szeregu pogrupowanego można wnioskować o zbieżności szeregu wyjściowego. Jest tak na przykład w przypadku szeregów o wyrazach nieujemnych. Jeśli jest szeregiem o wyrazach nieujemnych, to zbieżność tego szeregu jest równoważna zbieżności szeregu pogrupowanego. Załóżmy bowiem, że szereg pogrupowany jest zbieżny. Wówczas jego ciąg sum częściowych jest ograniczony, powiedzmy przez . Ale wtedy ciąg sum częściowych całego szeregu jest też ograniczony przez (dlaczego?). Ponieważ ponadto ciąg sum częściowych szeregu jest rosnący (bo wyrazy są nieujemne), zatem jest on zbieżny. Szczegółowe rozpisanie tego rozumowania pozostawiamy jako ćwiczenie.
Na zakończenie podamy ważny przykład szeregu liczbowego, zwanego szeregiem harmonicznym oraz pewne jego uogólnienie. Szereg ten będzie miał istotne zastosowanie w badaniu zbieżności innych szeregów dzięki kryterium porównawczemu.
Przykład 6.14.
Szereg jest rozbieżny. Nazywamy go szeregiem harmonicznym.
Dowód przykładu 6.14.
Aby stwierdzić rozbieżność szeregu harmonicznego, pogrupujmy jego wyrazy w następujący sposób:
Każda kolejna grup począwszy od drugiej ma dwa razy więcej składników od poprzedniej oraz wyrazy w każdej grupie szacują się od dołu przez ostatni składnik postaci , gdzie jest numerem "grupy". Jeśli szereg który otrzymamy po pogrupowaniu wyrazów oznaczymy , to zachodzi następujące oszacowanie na jego wyrazy:
(patrz powyższy opis). Zatem szereg nie spełnia warunku koniecznego zbieżności szeregów, a więc jest rozbieżny. Z kryterium porównawczego zbieżności szeregów (patrz twierdzenie 6.9.) wynika, że szereg pogrupowany jest także rozbieżny. Z wniosku 6.11. wynika, że wyjściowy szereg harmoniczny jest rozbieżny.

Przykład 6.15.
Szereg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy . Nazywamy go uogólnionym szeregiem harmonicznym z wykładnikiem .
Jeśli to zauważmy, że
zatem korzystając z kryterium porównawczego
(patrz twierdzenie 6.9.)
oraz udowodnionej
już rozbieżności szeregu harmonicznego
dostajemy, że szereg
jest rozbieżny.
Załóżmy teraz, że . Zapiszmy
z pewnym .
Zauważmy, że
Pogrupujmy wyrazy szeregu podobnie jak w części pierwszej dowodu oraz skorzystajmy z oszacowania powyżej:
Jeśli szereg, który otrzymamy po pogrupowaniu wyrazów oznaczymy , to zachodzi następujące oszacowanie na jego wyrazy:
Ale szereg o wyrazach jest szeregiem geometrycznym zbieżnym (jego suma wynosi ). Zatem z kryterium porównawczego (patrz twierdzenie 6.9.) wynika, że także szereg pogrupowany jest zbieżny. Ponieważ w naszej sytuacji mamy do czynienia z szeregiem o wyrazach dodatnich, więc ze zbieżności szeregu pogrupowanego możemy wnioskować o zbieżności szeregu wyjściowego (patrz uwaga 6.13.).