משתמש:איתמר שטיין: הבדלים בין גרסאות בדף
איתמר שטיין (שיחה | תרומות) (←שאלה 2) |
איתמר שטיין (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
*[[משתמש:איתמר שטיין/הסבר הופכי|הסבר על חישוב הופכי ב <math>\mathbb{Z}_p</math>]] | *[[משתמש:איתמר שטיין/הסבר הופכי|הסבר על חישוב הופכי ב <math>\mathbb{Z}_p</math>]] | ||
==שאלה 3== | |||
===סעיף א=== | |||
<math>a_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} +\ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}</math> | |||
נשים לב שבסכום זה יש <math>n</math> מחוברים. כאשר מספר המחוברים תלוי ב <math>n</math> אי אפשר להשתמש באריתמטיקה של גבולות. | |||
במקרה הזה נשתמש במשפט הסנדויץ. | |||
נגדיר: | |||
<math>b_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} +\ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}=\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}</math> | |||
בגלל ש <math>n^2+1<n^2+i</math> (כאשר <math>1\leq i\leq n</math>) | |||
ברור ש | |||
<math>\frac{1}{\sqrt{n^2+i}}\leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} </math> | |||
ולכן <math>a_n\leq b_n</math> | |||
בצורה דומה נגדיר | |||
<math>c_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} +\ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}=\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}</math> | |||
ויתקיים | |||
<math>c_n\leq a_n</math> | |||
<math>\lim_{n\rightarrow \infty} b_n = \lim_{n\rightarrow \infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} | |||
=\lim_{n\rightarrow \infty}\frac{n}{n} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}=1 | |||
</math> | |||
ו | |||
<math>\lim_{n\rightarrow \infty} c_n = \lim_{n\rightarrow \infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} | |||
=\lim_{n\rightarrow \infty}\frac{n}{n} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}=1 | |||
</math> | |||
לכן לפי כלל הסנדויץ | |||
<math>\lim_{n\rightarrow \infty} a_n=1</math> | |||
גרסה מ־14:36, 28 בינואר 2013
שאלה 3
סעיף א
[math]\displaystyle{ a_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} +\ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} }[/math]
נשים לב שבסכום זה יש [math]\displaystyle{ n }[/math] מחוברים. כאשר מספר המחוברים תלוי ב [math]\displaystyle{ n }[/math] אי אפשר להשתמש באריתמטיקה של גבולות.
במקרה הזה נשתמש במשפט הסנדויץ.
נגדיר:
[math]\displaystyle{ b_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} +\ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}=\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} }[/math]
בגלל ש [math]\displaystyle{ n^2+1\lt n^2+i }[/math] (כאשר [math]\displaystyle{ 1\leq i\leq n }[/math])
ברור ש
[math]\displaystyle{ \frac{1}{\sqrt{n^2+i}}\leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} }[/math]
ולכן [math]\displaystyle{ a_n\leq b_n }[/math]
בצורה דומה נגדיר
[math]\displaystyle{ c_n=\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} +\ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}=\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} }[/math]
ויתקיים
[math]\displaystyle{ c_n\leq a_n }[/math]
[math]\displaystyle{ \lim_{n\rightarrow \infty} b_n = \lim_{n\rightarrow \infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} =\lim_{n\rightarrow \infty}\frac{n}{n} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}=1 }[/math]
ו
[math]\displaystyle{ \lim_{n\rightarrow \infty} c_n = \lim_{n\rightarrow \infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}
=\lim_{n\rightarrow \infty}\frac{n}{n} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}=1
}[/math]
לכן לפי כלל הסנדויץ
[math]\displaystyle{ \lim_{n\rightarrow \infty} a_n=1 }[/math]