Последовательности

Автор темы hrach87 
ОбъявленияПоследний пост
ОбъявлениеРаботодателям и кадровым агентствам: Размещение вакансий и рекламы в форуме26.03.2008 03:07
ОбъявлениеВакансия Perl программиста в ABBYY Language Services24.01.2012 18:23
ОбъявлениеЗаседание Московского математического общества 24 апреля 2012 года23.04.2012 01:32
19.01.2012 14:01
Последовательности
Пусть последовательность положительных реальных чисел $a_n$ такая, что $а_(n+m) \leq a_n+a_m$. Доказать, что существует предел $\frac{a_n}{n}$, когда $n$ стремится к бесконечности.
19.01.2012 15:34
Ошибся
Ошибся



Редактировалось 1 раз(а). Последний 19.01.2012 15:39.
19.01.2012 17:33
Это нижняя грань последовательности.
Пусть $\mu=\inf_n\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$. Выберем $(\epsilon/2)$-близкий к $\mu$ член последовательности $\frac{a_k}{k}$.
Теперь для произвольного $n=kq+r$ имеем $\mu \leqslant {\frac{a_n}{n} \leqslant \frac{qa_k+a_r}{qk+r}$. Так как среди $a_r, r=0,1, \ldots , k-1$ можно выбрать минимальный и максимальный, то ракладывая правую часть в сумму двух дробей видим, что при $n\to \infty$, то есть при $q\to \infty$ правая часть имеет предел, равный $\frac{a_k}{k}$. Ну тогда начиная с некоторого номера $n_0$ правая часть будет $(\epsilon/2)$-близка к $\frac{a_k}{k}$, который сам $(\epsilon/2)$-близок к $\mu$.

_____________________________
Правила русского языка категорически запрещают решать пределы, интегралы, ряды, матрицы, определители ...
20.01.2012 00:36
Еще одно решение
1. Пусть $S$ - аддитивная подполугруппа полугруппы натуральных чисел.
Пусть $a_0,\,a_1,\,a_2,\,....,a_{n-1}\inS$ причем $а_0=n$ и $a_i=i(mod\,n)$.
Тогда $S$ содержит все натуральные числа , начиная с некоторого номера.
Другими словами, если подполугруппа содержит полную систему вычетов по модулю $n$, то она
содержит все натуральные числа, начиная с некоторого номера.
Доказательство:
Пусть $m\ge2(max(a_0,....,a_{n-1}))$. Если остаток от деления $m$ на $n$ равен $r$, то $m-a_r\ge0$ и делится на $n$, значит, $m$ имеет вид:
$m=kn+a_r$ и принадлежит подполугруппе.

2. Для заданной последовательности $a_n$ рассматриваем последовательность $x_n=\frac{a_n}{n}$.
Покажем, что выполняется неравенство: $x_{n+m}$ не превосходит наибольшего из чисел $x_n$ и $x_m$. Действительно:
$\frac{x_{n+m}}{n+m}\le\frac{n}{n+m}x_n+\frac{m}{n+m}x_m$. Выражение справа является выпуклой комбинацией чисел $x_n$ и $x_m$, что и доказывает желаемое.
Замечание: для любого $с$ множество номеров $\{n\mid\;x_n<c\}$ - аддитивная подполугруппа натуральных чисел либо пустое множество.
3. Очевидно, что последовательность $x_n$ ограниченна, т.к. член с номером 1 является наибольшим. Пусть $с$ - верхний предел последовательности. Покажем, что он является единственной предельной точкой, а значит, и ее пределом. Если $с=0$ доказывать нечего. Считаем, что $c>0$. Мы докажем даже более сильное утверждение: для любого $n$ выполняется $с\lex_n$. Рассмотрим $\{n\mid\;x_n<c\}$. Предположим, что оно не пусто и содержит число $n$. Тогда можно считать, что $n$ настолько большое, что для любого $m\gen$ имеет место неравенство: $x_m<1,5c$. Положим $\epsilon=min\left(\frac{c-a_n}{2}\;;\;\frac{c}{2n}\right)$.
Рассмотрим $S=\{n\mid\;x_n\lec-\epsilon\}$. Если эта полугруппа содержит полную систему вычетов по модулю $n$, то $c$ не может быть предельной точкой. Пусть она не содержит чисел, равных $r$ по модулю $n$. Этот остаток имеет значение из последовательности $1,\, 2,\, ....,\, n-1$. Тогда для любого $k>1$ имеем:
$x_{n(k-1)+n+r}\gec-\epsilon$, откуда получаем:
$а_{n(k-1)+n+r}\ge(c-\epsilon)n(k-1)+(n+r)(c-\epsilon)>x_nn(k-1)+3c-c>a_{n(k-1)}+a_{n+r}$ - это противоречит условию.
Что и требовалось.
Извините, только зарегистрированные пользователи могут публиковать сообщения в этом форуме.

Кликните здесь, чтобы войти