1. Číselné řady Řešené příklady 1. Číselné řady A. Součty řad Příklad 1.1. Určete součet řady k=1 1 k2 + k = 1 2 + 1 6 + 1 12 + . . . . Řešení. Rozkladem k-tého členu řady na parciální zlomky dostáváme 1 k2 + k = 1 k(k + 1) = A k + B k + 1 . Vynásobením jmenovatelem k2 + k dostáváme rovnost 1 = A(k + 1) + Bk A = 1, B = -1. Odtud 1 k2 + k = 1 k - 1 k + 1 . Pro n-tý částečný součet řady pak platí sn = 1 - 1 2 + 1 2 - 1 3 + + 1 n - 1 n + 1 = 1 - 1 n + 1 , tj. s = lim n sn = lim n 1 - 1 n + 1 = 1. Řada je tedy konvergentní a má součet s = 1. Příklad 1.2. Rozhodněte pomocí definice o konvergenci, resp. součtu následující řady: k=1 3k - 2k+1 6k = - 1 6 + 1 36 + 11 216 + . Řešení. Využitím vzorce pro n-tý částečný součet geometrické řady dostáváme sn = n k=1 3k - 2k+1 6k = n k=1 1 2 k - 2 n k=1 1 3 k = 1 2 - (1 2 )n+1 1 2 - 2 1 3 - (1 3 )n+1 2 3 . Odtud pak s = lim n sn = 1 - 1 = 0. Daná řada tedy konverguje a má součet s = 0. Příklad 1.3. Určete součet řady k=1 ln 1 + 1 k = ln 2 + ln 3 2 + ln 4 3 + . . . . ÚM FSI VUT v Brně 1 1. Číselné řady Řešené příklady Řešení. Pro n-tý částečný součet řady platí sn = ln 2 + ln 3 2 + + ln n + 1 n = ln 2 + ln 3 - ln 2 + ln 4 - ln 3 + - + ln(n + 1) - ln n = ln(n + 1). Protože lim n sn = lim n ln(n + 1) = , příslušná řada diverguje. Příklad 1.4. Určete součet řady k=0 e-2k . Řešení. Protože e-2k = ( e-2 )k , jedná se o geometrickou řadu s prvním členem rovným jedné a kvocientem e-2 ; odtud podle vzorce s = 1 1- e-2 = e2 e2-1 . Příklad 1.5. Určete součet řady k=1 1 4k2-1 . Řešení. Rozkladem na parciální zlomky máme 1 4k2-1 = 1 2k-1 - 1 2k+1 2. Dosazením tohoto vztahu a rozepsáním n-tého částečného součtu dostáváme sn = 1 2 1 - 1 3 + 1 3 - 1 5 + 1 5 - 1 7 + + 1 2n - 5 - 1 2n - 3 + 1 2n - 3 - 1 2n - 1 + 1 2n - 1 - 1 2n + 1 = = 1 2 1 - 1 2n + 1 a tedy s = lim n sn = 1 2 . Příklad 1.6. Určete součet řady k=1 1 k(k+1)(k+2) . Řešení. Rozkladem na parciální zlomky máme 1 k(k + 1)(k + 2) = 1 2 1 k - 2 k + 1 + 1 k + 2 Odtud sn = 1 2 1 - 1 + 1 3 + 1 2 - 2 3 + 1 4 + 1 3 - 2 4 + 1 5 + 1 4 - 2 5 + 1 6 + 1 5 - 2 6 + 1 7 + + + 1 n - 5 - 2 n - 4 + 1 n - 3 + 1 n - 4 - 2 n - 3 + 1 n - 2 + + 1 n - 3 - 2 n - 2 + 1 n - 1 + 1 n - 2 - 2 n - 1 + 1 n + 1 n - 1 - 2 n + 1 n + 1 + 1 n - 2 n + 1 + 1 n + 2 = = 1 2 1 2 + 1 n + 1 - 2 n + 1 + 1 n + 2 . Pro součet tedy máme s = lim n sn = 1 4 . Příklad 1.7. Určete součet řady k=2 ln(1 - 1 k2 ) . ÚM FSI VUT v Brně 2 1. Číselné řady Řešené příklady Řešení. Pro n-tý částečný součet platí sn = n k=2 ln 1 - 1 k2 = n k=2 ln k2 - 1 k2 = n k=2 [ln(k - 1) - 2 ln k + ln(k + 1)] = = 0 - 2 ln 2 + ln 3 + ln 2 - 2 ln 3 + ln 4 + ln 3 - 2 ln 4 + ln 5 + ln 4 - 2 ln 5 + ln 6 + ln 5 - 2 ln 6 + ln 7 + . . . + ln(n - 5) - 2 ln(n - 4) + ln(n - 3) + ln(n - 4) - 2 ln(n - 3) + ln(n - 2)+ + ln(n - 3) - 2 ln(n - 2) + ln(n - 1) + ln(n - 2) - 2 ln(n - 1) + ln n + ln(n - 1) - 2 ln n + ln(n + 1) = = - ln 2 + ln n - 2 ln n + ln(n + 1) = - ln 2 + ln n + 1 n . Odtud s = lim n sn = - ln 2 = ln 1 2 . Příklad 1.8. Určete součet řady k=1 1 (2k-1)2(2k+1)2 (využijte rovnosti k=1 1 (2k-1)2 = 2 8 ). Řešení. Opět využijeme rozkladu na parciální zlomky. k=1 1 (2k - 1)2(2k + 1)2 = k=1 1 4 1 (2k - 1)2 - 1 2k - 1 + 1 2k + 1 + 1 (2k + 1)2 sn = 1 4 1 - 1 + 1 3 + 1 32 + 1 32 - 1 3 + 1 5 + 1 52 + 1 52 - 1 5 + 1 7 + 1 72 + - . . . + 1 (2n - 5)2 - 1 2n - 5 + 1 2n - 3 + 1 (2n - 3)2 + 1 (2n - 3)2 - 1 2n - 3 + 1 2n - 1 + 1 (2n - 1)2 + + 1 (2n - 1)2 - 1 2n - 1 + 1 2n + 1 + 1 (2n + 1)2 = = 1 4 2 32 + 2 52 + 2 72 + + . . . 2 (2n - 1)2 + 1 (2n + 1)2 = 1 4 2 n k=2 1 (2k - 1)2 + 1 (2n + 1)2 lim n sn = 1 2 n=2 1 (2n - 1)2 = 1 2 2 8 - 1 = 2 16 - 1 2 . Poznamenejme, že rovnost k=1 1 (2k-1)2 = 2 8 bude odvozena v kapitole 4. Příklad 1.9. Určete součet řady k=1 arctg 1 2k2 . Řešení. K určení sn užijeme vztahu arctg x + arctg y = arctg x+y 1-xy , který platí pokud xy < 1. Odtud s1 = arctg 1 2 s2 = s1 + a2 = arctg 1 2 + arctg 1 8 = arctg 1 2 + 1 8 1 - 1 2 1 8 = arctg 2 3 s3 = s2 + a3 = arctg 2 3 + arctg 1 18 = arctg 2 3 + 1 18 1 - 2 3 1 18 = arctg 3 4 ... Při pohledu na první tři částečné součty lze očekávat, že pro n-tý částečný součet platí sn = arctg n n + 1 . ÚM FSI VUT v Brně 3 1. Číselné řady Řešené příklady Ověřme tuto rovnost matematickou indukcí. Pro n = 1 máme s1 = arctg 1 2 a tvrzení tedy zřejmě platí. Nyní předpokládejme platnost tvrzení pro n = m, tj. že sm = arctg m m+1 a ukažme platnost také pro n = m + 1 (tj. že sm+1 = arctg m+1 m+2 . Přičtením člene am+1 k oboum stranám rovnice máme sm+1 = sm + arctg 1 2(m + 1)2 = arctg m m + 1 + arctg 1 2(m + 1)2 = arctg m m+1 + 1 2(m+1)2 1 - m m+1 1 2(m+1)2 = arctg m + 1 m + 2 , což je požadovaný výsledek. Princip matematické indukce nám říká, že sn = arctg n n+1 , n N. Součet řady tedy je s = lim n arctg n n + 1 = arctg 1 = 4 . B. Konvergence řad Před uvedením příkladů připomeňme dvě důležité limity, které mají při posuzování konvergence řad pomocí limitních kritérií velký význam. Platí lim k k + 1 k k = e, obecněji lim k k + a k k = ea pro každé reálné a, a dále lim k k k = 1, obecněji lim k k ka = 1 pro každé reálné a. Příklad 1.10. Zjistěte, pro která reálná p konverguje řada k=1 1 kp = 1 + 1 2p + 1 3p + . . . . Řešení. Především poznamenejme, že řada má kladné členy. Pro p 0 není splněna nutná podmínka konvergence (tj. vztah limk ak = 0) a řada diverguje. Pro p > 0 užijeme integrální kritérium (výpočtem se přesvědčte, že obě limitní kritéria selhávají, tj. L = 1). Zde je f(x) = 1 xp = x-p . Pro x > 0 a p > 0 je to klesající a kladná funkce. Pro p = 1 platí lim t t 1 x-p dx = t-p+1 1 - p + 1 p - 1 = 1 p-1 < pro p > 1, pro p < 1. Pro p > 1 tedy daná řada konverguje podle integrálního kritéria. Pro p < 1 pak řada diverguje podle téhož kritéria. Případ p = 1 musíme z integračních důvodů posoudit zvlášť. Nejprve však poznamenejme, že pro p = 1 je řada tvaru k=1 1 k = 1 + 1 2 + 1 3 + . . . , což je řada harmonická. Pomocí integrálního kritéria snadno určíme divergenci této řady. Platí totiž lim t t 1 1 x dx = lim t [ln x]t 1 = lim t ln t - 1 = . Řada k=1 1 kp tedy konverguje pro p > 1 a diverguje pro p 1. Přitom pro všechna p > 0 je splněna nutná podmínka konvergence. Příklad 1.11. Rozhodněte o konvergenci či divergenci řady k=1 1 ln(k + 1) = 1 ln 2 + 1 ln 3 + 1 ln 4 + . . . . ÚM FSI VUT v Brně 4 1. Číselné řady Řešené příklady Řešení. Řada má opět kladné členy. Protože k + 1 > ln(k + 1), platí 1 ln(k + 1) > 1 k + 1 . Řada k=1 1 k+1 podle příkladu 1.10 diverguje, takže podle srovnávacího kritéria řada k=1 1 ln(k+1) také diverguje. Příklad 1.12. Rozhodněte o konvergenci řady k=1 2k k! = 2 + 2 + 4 3 + 2 3 + . . . . Řešení. Jedná se o řadu s kladnými členy. Pomocí limitního podílového kritéria určíme L = lim k ak+1 ak = lim k 2k+1 (k + 1)! k! 2k = lim k 2 k + 1 = 0 . Protože L = 0 < 1, řada konverguje. Příklad 1.13. Rozhodněte o konvergenci řady k=1 k arctg k 1 + 1 k = 1 arctg 2 + 2 arctg 2 3 2 + 3 arctg 3 4 3 + . . . . Řešení. Řada má kladné členy a vzhledem ke tvaru ak zvolíme limitní odmocninové kritérium. Nejprve vypočteme odmocninu k ak = k k arctgk 1 + 1 k = k k arctg 1 + 1 k a pak určíme limitu L = lim k k ak = lim k k k arctg 1 + 1 k . Protože lim k k k = 1, platí L = lim k k k arctg 1 + 1 k = 1 arctg 1 = 4 > 1 . Daná řada tedy diverguje. Příklad 1.14. Vyšetřete, zda konverguje řada k=1 k ! kk = 1 + 1 2 + 2 9 + . . . . Řešení. Pro posouzení konvergence této řady s kladnými členy zvolíme limitní podílové kritérium. Nejprve upravíme podíl ak+1 ak = (k + 1) ! (k + 1)k+1 kk k ! = kk (k + 1)k = k k + 1 k . Pak pomocí vztahu lim k k+1 k k = e dostáváme L = lim k ak+1 ak = lim k k k + 1 k = lim k 1 (k+1 k )k = 1 e < 1 , ÚM FSI VUT v Brně 5 1. Číselné řady Řešené příklady a tedy řada k=1 k ! kk konverguje. Příklad 1.15. Rozhodněte o konvergenci nebo divergenci řady k=2 sin k2 = sin 4 + sin 9 + sin 16 + . . . . Řešení. Daná řada má kladné členy. Vzhledem k nerovnosti 0 < sin x < x pro x > 0 vyzkoušíme srovnávací kritérium. Platí tedy sin k2 < k2 pro k = 2, 3, . . . . Řada k=2 k2 = k=2 1 k2 je však konvergentní (viz příklad 1.10), a podle srovnávacího kritéria je tedy i řada k=2 sin k2 konvergentní. Příklad 1.16. Rozhodněte o konvergenci, resp. absolutní konvergenci řady k=1 (-1)k+1 ln 1 + 1 k = ln 2 - ln 3 2 + ln 4 3 - . . . . Řešení. Daná řada je alternující, proto ověříme předpoklady Leibnizova kritéria. Platí lim k (-1)k+1 ln 1 + 1 k = 0 (členy řady konvergují k nule) a dále ln 1 + 1 k > ln 1 + 1 k + 1 (absolutní hodnoty členů řady tvoří klesající posloupnost). Podle Leibnizova kritéria tedy uvedená řada konverguje. Posoudíme absolutní konvergenci k=1 (-1)k+1 ln 1 + 1 k = k=1 ln 1 + 1 k . To je však podle příkladu 1.3 divergentní řada, a proto je konvergence původní řady pouze neabsolutní (relativní). Příklad 1.17. Rozhodněte o konvergenci či divergenci řady k=1 sin 1 k tg 1 k . Řešení. Užitím nerovností sin x x a tgx Cx, x 0; 1 m, kde C je libovolná konstanta splňující tg1 C < (načrtněte si obrázek), z porovnávacího kritéria plyne sin 1 k tg 1 k 1 k C k = C k3/2 . Protože majoranta C k=1 k-3/2 konverguje (viz příklad 1.10), daná řada také konverguje. Příklad 1.18. Rozhodněte o konvergenci řady k=1 (k !)2 (2k)! . ÚM FSI VUT v Brně 6 1. Číselné řady Řešené příklady Řešení. Užijeme limitní podílové kritérium. Nejprve upravíme výraz ak+1 ak jako [(k + 1)!]2 [2(k + 1)]! (2k)! (k !)2 = (k + 1)2 (2k + 2)(2k + 1) = k + 1 2(2k + 1) ; odtud limk ak+1 ak = 1 4 , a řada tedy konverguje. Příklad 1.19. Rozhodněte o konvergenci řady k=1 k3 ek . Řešení. Pomocí limitního odmocninového kritéria máme lim k k ak = 1 e < 1 , řada tedy konverguje. Příklad 1.20. Rozhodněte o konvergenci řady k=1 ln k k2 . Řešení. Na základě integrálního kritéria posuzujeme konvergenci nevlastního integrálu 1 ln x x2 dx. Substitucí t = ln x jej převedeme na 0 t e-t dt. Konvergenci tohoto integrálu lze považovat za samozřejmou; můžeme ji ověřit např. přímým výpočtem metodou per-partes. Řada proto konverguje. Příklad 1.21. Rozhodněte o konvergenci řady k=1 sin 1 k . Řešení. Nabízí se srovnání s divergentní harmonickou řadou. Provedeme proto odhad sin x 2 x pro všechna x 0, /2 (nakreslete si obrázek). Protože 1/k 0, /2 pro všechna k = 1, 2, . . ., máme sin 1 k 2 1 k pro všechna k = 1, 2, . . . . Divergence dané řady tedy plyne z porovnávacího kritéria. Příklad 1.22. Rozhodněte o konvergenci, resp. absolutní konvergenci řady k=2 (-1)k k ln k . Řešení. Konvergenci řady snadno ověříme užitím Leibnizova kritéria. Konvergenci řady absolutních hodnot k=2 1 k ln k prověříme integrálním kritériem. Integrál 2 dx x ln x počítáme substitucí t = ln x, která jej převede na jednoduchý integrál ln 2 dt t , který zřejmě diverguje (viz příklad 1.10). Daná řada tedy konverguje pouze neabsolutně (relativně). C. Přibližné součty řad Příklad 1.23. Ukažte, že řada k=1 1 k2k = 1 2 + 1 8 + 1 24 + . . . konverguje, a odhadněte chybu, které se dopustíte při náhradě součtu s této řady hodnotou s10. Řešení. Konvergenci řady lze snadno ukázat např. užitím podílového nebo odmocninového kritéria. Pro odhad chyby pak platí R10 = k=11 1 k2k < 1 11 k=11 1 2 k = 1 11 2-10 = 0, 000089. ÚM FSI VUT v Brně 7 1. Číselné řady Řešené příklady Aproximujeme-li tedy hodnotu součtu s dané řady hodnotou částečného součtu s10 = 10 k=1 1 k2k = 0, 693065 , pak chyba této aproximace nepřevýší hodnotu 0, 000089 < 10-4 . Poznamenejme, že přesná hodnota součtu s této řady činí s = ln 2 0, 693147. Příklad 1.24. Rozhodněte, kolik členů řady je třeba sečíst, aby částečný součet sn řady k=1 1 k3 = 1 + 1 8 + 1 27 + aproximoval přesný součet této řady s chybou menší než 10-4 . Řešení. Konvergenci této řady jsme rozhodli v příkladu 1.10 pomocí integrálního kritéria. V případě užití tohoto kritéria platí odhad chyby |Rn| n f(x) dx = n 1 x3 dx = 1 2n2 . Odtud 1 2n2 < 10-4 n2 > 5000 n 5000 71. K naplnění požadované přesnosti je třeba sečíst alespoň 71 sčítanců dané řady. Příklad 1.25. Určete přibližnou hodnotu součtu řady k=2 (-1)k k ln k = 1 2 ln 2 - 1 3 ln 3 + 1 4 ln 4 - s chybou menší než 10-1 . Řešení. Podle příkladu 1.22 tato řada konverguje, poněvadž splňuje předpoklady Leibnizova kritéria. Pak platí jednoduchý odhad chyby ve tvaru |Rn| an+1 = 1 (n + 1) ln(n + 1) . Protože 1 (n + 1) ln(n + 1) < 10-1 (n + 1) ln(n + 1) > 10 n 5 , odtud k=2 (-1)k k ln k 1 2 ln 2 - 1 3 ln 3 + 1 4 ln 4 - 1 5 ln 5 0, 5 s přesností na 1 desetinné místo. Příklad 1.26. Rozhodněte, kolik členů řady k=1 2 k2+1 je třeba sečíst, aby částečný součet sn aproximoval přesnou hodnotu s s chybou menší než 10-4 . Řešení. Řada konverguje např. podle integrálního kritéria. Skutečně, platí 1 2 x2 + 1 dx = 2[ arctg x] 1 = 2 lim x arctg x - 2 arctg 1 = - 2 = 2 < ÚM FSI VUT v Brně 8 1. Číselné řady Řešené příklady a tedy řada konverguje. Pak |Rn| n 2 x2 + 1 dx = - 2 arctg n < 10-4 n > tg - 10-4 2 2 104 . K dosažení požadované přesnosti by bylo potřeba sečíst prvních 20 000 členů. Příklad 1.27. Rozhodněte, kolik členů řady k=1 (-1)k+1 (2k+1)! je třeba sečíst, aby částečný součet sn aproximoval přesnou hodnotu s s chybou menší než 10-4 . Řešení. Řada konverguje podle Leibnizova kritéria (konverguje dokonce absolutně ­ prověřte pomocí limitního podílového kritéria!!), tedy |Rn| 1 [2(n + 1) + 1] ! = 1 (2n + 3) ! < 10-4 n 3 . Abychom dosáhli požadované přesnosti je potřeba sečíst alespoň první 3 členy. Příklad 1.28. Pomocí vztahu ln n < 1 + 1 2 + + 1 n < 1 + ln n rozhodněte, kolik členů harmonické řady k=1 1 k je třeba sečíst, aby sn > 100. Řešení. sn = 1 + 1 2 + 1 n > ln n > 100 n > e100 2, 7 1043 . ÚM FSI VUT v Brně 9