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楼主: elim

\(a_1=1,a_{n+1}=\ln(1+a_n),\large\frac{n(na_n-2)}{\ln n}\to\frac{2}{3}\) 驳不倒

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发表于 2020-11-29 12:46 | 显示全部楼层
A(n)的分子的极限lim n(na(n)-2)=lim n(1/3a(n)+O((a(n))^2)=2/3.。 于是得到A(n)的极限为0,不是你算的2/3。
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 楼主| 发表于 2020-11-29 12:54 | 显示全部楼层
jzkyllcjl 发表于 2020-11-28 21:46
A(n)的分子的极限lim n(na(n)-2)=lim n(1/3a(n)+O((a(n))^2)=2/3.。 于是得到A(n)的极限为0,不是你算 ...

jzkyllcjl 的 \(na_n-2)\sim \frac{1}{3}a_n\) 的作弊的物质基础是他吃狗屎的实践. 呵呵, 呵呵呵呵.
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 楼主| 发表于 2020-11-29 13:05 | 显示全部楼层
总结一下,  这几年 jzkyllcjl 坚持吃狗屎的后果就是, jzkyllcjl 已经完全没有数学论证能力, 他现在能做的事情不过是啼他病急乱投医脑残猿声而已.
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发表于 2020-12-1 08:24 | 显示全部楼层
A(n)的分子的极限lim n(na(n)-2)=lim n(1/3a(n)+O((a(n))^2)=2/3.。 虽然这个计算中的1/3a(n)之前应加上负号,但由此得到A(n)的极限为0的结果仍然成立,不是你算的2/3,你的计算违背了施笃兹定理中公式的使用条件。
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 楼主| 发表于 2020-12-1 09:57 | 显示全部楼层
jzkyllcjl 的\(\lim n(na(n)-2)=\lim n(1/3a(n)+O((a(n)^2))\) 是他暂时吃点狗屎后弄出来的.
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 楼主| 发表于 2020-12-3 15:01 | 显示全部楼层
一到要他给出具体计算论证, jzkyllcjl 立即装聋作哑.  说 jzkyllcjl 畜生不如正是因此.
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发表于 2020-12-4 10:32 | 显示全部楼层
A(n)的分子的极限lim n(na(n)-2)=lim n(1/3a(n)+O((a(n))^2)=2/3.。 虽然这个计算中的1/3a(n)之前应加上负号,但由此得到A(n)的极限为0的结果仍然成立,不是你算的2/3,你的计算违背了施笃兹定理中公式的使用条件。
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 楼主| 发表于 2020-12-4 11:32 | 显示全部楼层
jzkyllcjl 吃狗屎停不下来,就不住啼篡改Stolz 的猿声.有砸自己牌子的功用.
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 楼主| 发表于 2020-12-4 15:11 | 显示全部楼层
定理\(\,\star\,\)\(\quad{\Large\frac{c_n}{b_n}}\to A\implies {\Large\frac{c_1,+\cdots+c_n}{b_1+\cdots+b_n}}\to A.\small\;\;(b_k>0,\,b_1+\cdots+b_n\to\infty)\)
证明 因为\(\displaystyle\lim_{n\to\infty}\small\frac{c_n}{b_n}=A,\;\)对\(\small\,\alpha< A< \beta\),有\(\,m\,\)使\(\small\,n>m\,\)时\(\alpha b_n{\small< }c_n{\small<}\beta  b_n\)
\(\qquad\)于是\(\;\alpha< {\Large\frac{c_m+\cdots+c_n}{b_m+\cdots+b_n}}< \beta\;\;(n>m).\) 令\(\,n\to\infty\),由\(\,\alpha,\beta\)  
\(\qquad\)可任意靠近\(A\) 知道\({\Large\frac{c_m+\cdots+c_n}{b_m+\cdots+b_n}}\to A\), 进而得
\(\underset{\,}{\qquad}{\Large\frac{c_1+\cdots+c_n}{b_1+\cdots+b_n}}={\Large\frac{\frac{c_1+\cdots+c_{m-1}}{b_m+\cdots+b_n}+\frac{c_m+\cdots+c_n}{b_m+\cdots+b_n}}{\frac{b_1+\cdots+b_{m-1}}{b_m+\cdots+b_n}+1}}\to {\large\frac{0+A}{0+1}}=A.\quad\small\square\)
\(\quad\)对序列\(\{a_n\}\;(a_1=1,a_{n+1}=\ln(1+a_n)),\,\)令,\(\tau(n)=n-\large\frac{2}{a_n}\underset{\,}{,}\)
\(\quad\)据Taylor定理得\(\;\displaystyle\lim_{n\to\infty}{\small\frac{\tau(n+1)-\tau(n)}{\ln(n+1)-\ln n}}=\lim_{n\to\infty}{\small\frac{a_n/6+O(a_n^2)}{\ln(1+\frac{1}{n})}}\,\overset{na_n\to 2}{=\hspace{-3px}=}\,\small\frac{1}{3},\)
\(\quad\)故\(\;\displaystyle\underset{\,}{\lim_{n\to\infty}}{\small\frac{\tau(n)}{\ln(n)}}=\lim_{n\to\infty}{\small\frac{\tau(n)-\tau(1)}{\ln(n)}}\,\overset{\star}{=}\,\lim_{n\to\infty}{\small\frac{\sum_{k=1}^{n-1}(\tau(k+1)-\tau(k))}{\sum_{k=1}^{n-1}(\ln(k+1)-\ln k)}}=\small\frac{1}{3},\)
\(\quad\)由此立即得\(\;\displaystyle\lim_{n\to\infty}{\small\frac{n(na_n-2)}{\ln n}=}\lim_{n\to\infty}{\small\frac{na_n\tau(n)}{\ln n}=\frac{2}{3}}.\quad\small\square\)

jzkyllcjl 用\((na_n-2)\sim \frac{1}{3}a_n\) 作弊推翻上述计算的企图失败.
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 楼主| 发表于 2020-12-8 22:04 | 显示全部楼层
条条道路通罗马:令\(\tau(n)=n-\large\frac{2}{a_n}\)
因为\(\displaystyle\lim_{n\to\infty}{\small\frac{\tau(n+1)-\tau(n)}{\ln(n+1)-\ln n}=\frac{1}{3}},\) 所以\(\,\tau(n)\,\)是无穷大量
于是由Stolz定理,\(\displaystyle\lim_{n\to\infty}{\small\frac{\tau(n)}{\ln n}=\frac{1}{3}},\) 由此立即得到
\(\displaystyle\lim_{n\to\infty}{\small\frac{n(na_n-2)}{\ln n}=}\lim_{n\to\infty}{\small\frac{na_n\tau(n)}{\ln n}=\frac{2}{3}}.\)

倒是 jzkyllcjl 的文章, 成了他对极限, Stolz 定理
一窍不通的自白, 活该.
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