实数列an≥0,证明级数∑n≥1an,∑n≥1an+1an具有相同的收敛,发散性质。
1. 思路1:讨论an的渐近行为
基本的思路就是逐项估计。
- 如果limsupn→∞an=0,于是an的极限存在且为0。那么存在一个正整数N使得对于所有的n>N都有0≤an≤1,从而2an≤1+anan≤an从而两边同时发散与收敛。
- 如果limsupn→∞an>0,那么这个时候级数∑nan一定是发散的。根据假设,存在一个δ>0使得无穷多个an≥δ于是1+anan≥1+δδ>0对无穷多个n成立。于是limsupn→∞1+anan>0,因此级数∑n1+anan发散。
这一段的讨论其实和^cee0fd的做法非常类似。
关于“问题0”我们可以做一个推广:
若f:[0,+∞)→[0,+∞)单调不减,且limx→0+xf(x)=1则对于任意非负实数列an,级数∑nan与∑nf(an)同时收敛与发散。
参照上面差不多的证明思路:
首先假设limsupn→∞an=0,于是极限存在,于是存在一个正整数N使得对于所有的n>N都有0≤an≤1。此外由于f(x)在x→0+处的渐近性质,从而存在一个c1,c2>0使得x∈[0,1]的时候c2x≤f(x)≤c1x于是c2an≤f(an)≤c1an于是可以得到∑nan,∑nf(an)具有相同的收敛与发散性质。
然后假设limsupn→∞an>0,那么这个时候级数∑nan一定是发散的。根据假设,存在一个δ0>0使得无穷多个an≥δ0,那么根据函数的单调性,我们知道有无数个n使得f(an)≥f(δ0)此外由于limx→0+xf(x)=1,因此存在一个δ1>0使得x<δ1的时候都有f(x)>2δ1于是取δ:=min{δ0,δ1}从而f(an)≥f(δ0)≥f(δ)>2δ1>0从而f(an)这个序列的上极限大于0,从而级数∑nf(an)发散。
- 最后的部分f(δ)>0是由f在x→0+附近的渐近性质决定的,而非单调性。
- 由于f(x):=1+xx恰好满足该命题的条件,因此“问题0”是该命题的一个特殊情况。
2. 思路2:分段估计
我们分为两部分完成证明:
首先假设∑nan收敛。由于1+anan≤an,因此级数∑n1+anan收敛。
然后假设∑nan发散。考虑集合Q:={n:1+anan≥21an}那么当n∈Qc的时候,就有an>1。于是n≥1∑an+1an=n∈Q∑∗+n∈Qc∑∗≥21n∈Q∑an+n∈Qc∑21
- 如果Qc是一个无穷集合,那么级数一定发散。
- 如果Qc是一个有限集合,那么∑n∈Qan相当于级数∑n≥1an去掉有限项以后的级数,这必然也是发散级数,从而目标级数发散。
上述思路还可以做一个统一处理:
因为在x∈[0,1]的时候2x≤1+xx≤x,考虑集合M:={n:an≤1},于是
n≥1∑an+1an=n∈M∑∗+n∈Mc∑∗
- 如果级数∑nan收敛,那么an→0。也就是说存在正整数N,使得n>N都有an≤1。也就是说集合Mc实际上是一个有限集,因此∑n∈Mcan+1an这部分的和不影响目标级数的收敛与发散性。而∑n∈Man+1an=∑n≥Nan+1an≤∑n≥Nan因此目标级数也收敛。
- 假设级数∑nan发散。如果Mc这个集合是无穷集,那么由于an>1从而an+1an>21因此目标级数发散。如果Mc这个集合是有限集,那么存在一个正整数N使得任意n>N都有n∈M。于是∑n∈M1+anan≥∑n≥N1+anan≥21∑n≥Nan因此目标级数也发散。
我们还可以尝试用这一套逻辑证明推广的“命题1.2”。
由于limx→0+xf(x)=1因此,存在一个η>0使得对任意0≤x<η都有c2x≤f(x)≤c1x考虑集合M:={n:an<η}于是∑n≥1f(an)=∑n∈Mf(an)+∑n∈Mcf(an)
- 如果级数∑nan收敛,那么an→0。也就是说存在正整数N,使得n>N都有an<η。也就是说集合Mc实际上是一个有限集,因此∑n∈Mcf(an)这部分的和不影响目标级数的收敛与发散性。而∑n∈Mf(an)=∑n≥Nf(an)≤c1∑n≥Nan因此目标级数也收敛。
- 假设级数∑nan发散。如果Mc这个集合是无穷集,那么由于an>η从而f(an)≥f(η)≥f(η/2)≥c22η>0。如果Mc这个集合是有限集,那么存在一个正整数N使得任意n>N都有n∈M。于是∑n∈Mf(an)≥∑n≥Nf(an)≥c2∑n≥Nan因此目标级数也发散。