קוד:מבחן ההשוואה הראשון לטורים: הבדלים בין גרסאות בדף
Ofekgillon10 (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "\underline{משפט:} יהיו שני טורים עם איברים חיוביים $\sum_{n=1}^\infty a_n , \sum_{n=1}^\infty b_n $ כך ש- $\exists_{n_0} \foral...") |
מ (2 גרסאות יובאו) |
||
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחר אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
\ | \begin{thm} | ||
יהיו שני טורים עם איברים חיוביים $\sum_{n=1}^\infty a_n , \sum_{n=1}^\infty b_n $ כך ש- $\exists_{n_0} \forall_{n>n_0} a_n\leq b_n $ אזי | |||
\begin{enumerate} | |||
\item אם $\sum_{n=1}^\infty b_n$ מתכנס אז גם $\sum_{n=1}^\infty a_n$ מתכנס | |||
\item אם $ \sum_{n=1}^\infty a_n $ מתבדר אז גם $ \sum_{n=1}^\infty b_n $ מתבדר | |||
\end{enumerate} | |||
\end{thm} | |||
\begin{remark} | |||
$\ | משפט 2 שקול לוגית למשפט 1 משום שמתקיים | ||
$$p\rightarrow q \Leftrightarrow \lnot q \rightarrow \lnot p $$ | |||
לכן מספיק להוכיח רק את 1 | |||
\end{remark} | |||
\begin{remark} | |||
אפשר "לזרוק" את כל האיברים שבאים לפני $n_0 $ ואז אם $\sum_{n=n_0}^\infty a_n $ מתכנס, בוודאי גם | |||
$$a_1+a_2+\cdots + a_{n_0 - 1} + \sum_{n=n_0}^\infty a_n = \sum_{n=1}^\infty a_n $$ | |||
לכן בהוכחה נניח ש- $n_0=1 $ | |||
\end{remark} | |||
\begin{proof} | |||
נניח שהטור $\sum_{n=1}^\infty b_n $ מתכנס, אזי סדרת הסכומים החלקיים $B_n $ חסומה (נקרא לחסם מלעיל שלה $M$). כעת נסתכל על סדרת הסכומים החלקיים | |||
$$A_n=\sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^n b_k = B_n \leq M $$ | |||
ולכן $A_n $ חסומה ומכאן ש- $\sum_{n=1}^\infty a_n $ מתכנס. | |||
\end{proof} | |||
\begin{example} | |||
הטור $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{\sqrt{n}} $ מתבדר או מתכנס? נראה כי $\sqrt{n}\leq n\Rightarrow \frac{1}{n}\leq \frac{1}{\sqrt{n}} $ וכיוון שהטור ההרמוני $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} $ מתבדר אז לפי מבחן ההשוואה הראשון גם הטור שלנו מתבדר. | |||
\end{example} |
גרסה אחרונה מ־20:16, 4 באוקטובר 2014
\begin{thm} יהיו שני טורים עם איברים חיוביים $\sum_{n=1}^\infty a_n , \sum_{n=1}^\infty b_n $ כך ש- $\exists_{n_0} \forall_{n>n_0} a_n\leq b_n $ אזי \begin{enumerate} \item אם $\sum_{n=1}^\infty b_n$ מתכנס אז גם $\sum_{n=1}^\infty a_n$ מתכנס
\item אם $ \sum_{n=1}^\infty a_n $ מתבדר אז גם $ \sum_{n=1}^\infty b_n $ מתבדר
\end{enumerate} \end{thm}
\begin{remark} משפט 2 שקול לוגית למשפט 1 משום שמתקיים $$p\rightarrow q \Leftrightarrow \lnot q \rightarrow \lnot p $$ לכן מספיק להוכיח רק את 1 \end{remark}
\begin{remark} אפשר "לזרוק" את כל האיברים שבאים לפני $n_0 $ ואז אם $\sum_{n=n_0}^\infty a_n $ מתכנס, בוודאי גם $$a_1+a_2+\cdots + a_{n_0 - 1} + \sum_{n=n_0}^\infty a_n = \sum_{n=1}^\infty a_n $$ לכן בהוכחה נניח ש- $n_0=1 $ \end{remark}
\begin{proof} נניח שהטור $\sum_{n=1}^\infty b_n $ מתכנס, אזי סדרת הסכומים החלקיים $B_n $ חסומה (נקרא לחסם מלעיל שלה $M$). כעת נסתכל על סדרת הסכומים החלקיים $$A_n=\sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^n b_k = B_n \leq M $$ ולכן $A_n $ חסומה ומכאן ש- $\sum_{n=1}^\infty a_n $ מתכנס. \end{proof} \begin{example} הטור $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{\sqrt{n}} $ מתבדר או מתכנס? נראה כי $\sqrt{n}\leq n\Rightarrow \frac{1}{n}\leq \frac{1}{\sqrt{n}} $ וכיוון שהטור ההרמוני $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} $ מתבדר אז לפי מבחן ההשוואה הראשון גם הטור שלנו מתבדר. \end{example}