1. Sanlı izbe-izlik dep natural sanlar toplaminda anıqlanǵan hám haqıyqıy bahalar qabıl etiwshi
Download 197.33 Kb.
|
1. Sanl izbe-izlik dep natural sanlar toplaminda an qlan an h m
- Bu sahifa navigatsiya:
- Q.E.D.
- 2.3. Ichma-ich joylashgan kesmalar prinsipi
a − ε < xNtengsizlik bajariladi. { } xn o'suvchi ketma-ketlik bo'lgani uchun bu tengsizlikni ketma-ketlikning nomeri N dan katta bo'lgan barcha elementlari ham qanoatlantiradi, ya'ni a − ε < xn, n ≥ N. (2.2.8) ≥ Shunday ekan, n N bo'lganda har ikkala (2.2.7) va (2.2.8) tengsizliklar bir vaqtda bajariladi, ya'ni Bundan chiqdi, a − ε < xn ≤ a, n ≥ N. |xn − a| < ε, n ≥ N { } tengsizlik ham o'rinli ekan. Bu tengsizlik esa xn ketma-ketlikning a soniga yaqinlashishini anglatadi. Q.E.D.Natija. Quyidan chegaralangan har qanday kamayuvchi ketma-ketlik yaqinlashadi. − { } Haqiqatan, quyidan chegaralangan har qanday kamayuvchi yn ketma-ketlik yaqinlashishini ko'rsatish uchun, xn = yn ketma-ketlik o'suvchi va yuqoridan chegaralangan ekanligini qayd etib, unga 2.2.1 - Teoremani qo'llash yetarli. { } Eslatma. Agar an ketma-ketlik o'suvchi bo'lib, biror a songa yaqinlashsa, u holda quyidagi tengsizliklarning bajarilishi turgan gap: an ≤ a, n = 1, 2, 3... Xuddi shunga o'xshash, {bn} ketma-ketlik kamayuvchi bo'lib, biror b songa yaqinlashsa, bn ≥ b, n = 1, 2, 3... tengsizliklar o'rinli bo'ladi. Yuqoridagi 2.2.1 - Teoremani qo'llashga misol keltiramiz. - Misol. Quyidagi n n k! 0! 1! 2! n! s = Σ 1 = 1 + 1 + 1 + ... + 1 (2.2.9)
ketma-ketlikning yaqinlashishini ko'rsatamiz. O'z-o'zidan ko'rinib turgan 1sn+1 = sn + (n + 1)! (2.2.10) { } tenglikdan sn+1 > sn tengsizlikni olamiz, ya'ni sn ketma-ketlik o'suvchi ekan. Endi bu ketma-ketlining yuqoridan chegaralangan ekanini isbotlaymiz. Buning uchun 1 sn ≤ 3 − n! , n ∈ N, (2.2.11) tengsizlik bajarilishini ko'rsatish yetarli. (2.2.11) bahoni matematik induktsiya metodi orqali isbotlaymiz. Agar n = 1 bo'lsa, bu baho tenglikka aylanib, u haqiqatda o'rinli bo'ladi. Endi (2.2.11) bahoni n = k da to'g'ri deb, uning n = k + 1 da ham bajarilishini ko'rsatish oson. Haqiqatan, farazimizga ko'ra, (2.2.10) tenglikdan 1 1 1 k 1 sk+1 = sk + (k + 1)! ≤ 3 − k! + (k + 1)! = 3 − (k + 1)! ≤ 3 − (k + 1)! hosil bo'ladi, ya'ni (2.2.11) tengsizlik n = k + 1 uchun ham to'g'ri ekan. ∈ Demak, matematik induksiya prinsipiga asosan, (2.2.11) baho istalgan n N da bajariladi. { } Shunday qilib, sn ketma-ketlikning o'suvchi va yuqoridan chegaralangan ekanini ko'rsatdik. Bundan chiqdi, u yaqinlashuvchi bo'ladi. (2.2.9) ketma-ketlik limiti e harfi bilan belgilanadi. E'tibor bering, bu son uchun (2.2.9) tenglik va (2.2.11) tengsizlikdan bevosita 2 ≤ e ≤ 3 baho kelib chiqadi. Navbatdagi misolda shunday ketma-ketlik keltirilganki, agar biz uning yaqinlashishini isbotlay olsak, u holda uning limiti oson topiladi. - Misol. Quyidagi n+1 2 n xn 0 x = 1 x + b , x = c, (2.2.12) { } munosabat bilan aniqlangan xn ∞n=0 ketma-ketlik istalgan c > 0 boshlang'ich qiymat uchun yaqinlashishini isbotlang. Shuni aytish kerakki, bunday berilgan ketma-ketlikda xn+1 ni hisoblash uchun oldingi xn ga qaytib, (2.2.12) formuladan foydalanish zarur. Shuning uchun, bunday aniqlangan ketma-ketliklar qaytadigan yoki rekurrent (yunoncha recurrere - qaytmoq so'zidan olingan) ketma-ketlik va (n + 1) - elementni birinchi n ta element orqali aniqlaydigan formula rekurrent formula deyiladi. √ 1) Avval, x0 > 0 ni har qanday tanlaganda ham {xn}∞n=1 ketma-ketlik quyidan b son bilan chegaralanganini ko'rsatamiz, ya'ni birinchi nomerdan boshlab xn ≥ √b, n = 1, 2, 3, ... (2.2.13) tengsizlik bajarilishini isbotlaymiz. = 1 + 2 t − √t ≥ 1, t > 0, (2.2.14) Buning uchun istalgan musbat haqiqiy t soni uchun o'rinli bo'lgan
|
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling