毕业论文浅谈无穷级数的求和.docx
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1、毕业论文浅谈无穷级数的求和浅谈无穷级数的求和 Investigate of the summation of infinite series 专 业: 数学与应用数学 作 者: 指导老师: 学校 二一 摘 要 本文介绍了运用裂项相消, 错位相减, 逐项微分, 逐项积分, 运用特殊级数的和这几种方法求级数的和, 并通过实例说明了这些方法的应用. 关键词: 级数; 求和; 幂级数; 傅里叶级数 I Abstract In this paper, we discuss the methods of the summation substraction by partition terms or mi
2、splace, differentiation term by term, integration term by term and the summation of the special series. Some examples are illustrated to the applications of these methods. Keywords: series; summation; power series; Fourier series II 目 录 摘 要 . I ABSTRACT . II 0 引言 . 1 1 裂项相消法 . 1 2 错位相减法 . 2 3 逐项微分法
3、. 6 4 逐项积分法 . 8 5 运用特殊级数的和求和法 . 9 参考文献 . 13 0 引言 无穷级数(简称级数)是高等数学的一个重要组成部分. 它是表示函数, 研究函数性质以及进行数值计算的一种重要工具. 众所周知, 收敛级数都有和, 然而求出收敛级数的和常常是较困难的. 因此, 本文将讨论运用裂项相消, 错位相减, 逐项微分, 逐项积分, 运用特殊级数的和来求级数的和, 并通过实例说明了这些方法的应用. 为行文的简洁, 本文中未特别申明的符号与文献1一致. 1 裂项相消法 设un, un=vn+1-vn, 则un的部分和为 n=1n=1sn=vn+1-v1. 若 limvn+1=A,
4、则 nlimsn=A-v1. n也就是说un的和为 A-v1. n=1我们称上述求级数和的方法为裂项相消法. 利用裂项相消法求级数的和, 关键是怎样将级数的通项拆成前后有抵消部分的形式, 通常经过变形, 有理化分子或分母, 三角函数恒等变形等处理可达到裂项相消的目的. 以下用具体例子来进行说明. 例1 求无穷级数解 因为 1111=(-), n(n+2)2nn+21的和. n=1n(n+2)所以 1111111111Sn=(1-)+(-)+(-)=(1+-), 2324nn+222n+1n+2于是 第1页, 共13页 S=limSn=n11113(1+-)=. 22n+1n+24所以 13=.
5、 n=1n(n+2)4如果一个级数的通项是一个三角函数式, 则可考虑利用三角函数公式, 将其化简为两式之差以便运用裂项相消法. 例2 求级数 arctann=01 的和. 1+n+n2解 先考虑变换问题的数学形式, 由 arctan1(k+1)-k=arctan, 1+k+k21+(k+1)k联想到正切的差角公式 tan(a-b)=tana-tanb, 1+tanatanb再设 tana=k+1,b=k, 则原级数的部分和为 111Sn=arctan1+arctan+arctan+arctan371+n+n2=arctan1+(arctan2-arctan1)+(arctan3-arctan2
6、)+ +arctann-arctan(n-1)+arctan(n+1)-arctann=arctan(n+1),所以 n=0arctan1p=limS=limarctan(n+1)=. nn1+n+n2n2如果一个级数的通项是一个分母为若干根式之积的分式, 则可考虑将其分母或分子有理化以便运用裂项相消法. 例3 求和n=11. n(n+1)(nn+1)解 先对通项分母中的和式进行有理化, 得 1n+1-n11, =-n(n+1)(nn+1)n(n+1)nn+1于是, 有 第2页, 共13页 1111111)+(-)+(-)+(-) 223n-1nnn+1Sn=(1- =1-所以 1n+1, n
7、=111=limSn=lim(1-)=1. nnn(n+1)(nn+1)n+12 错位相减法 设un为等差数列, 公差为d, vn为等比数列, 公比为q, 则称unvn为混合级数,这n=0类级数的求和问题一般采用错位相减法. 事实上, 设 Sn=u1v1+u2v2+u3v3+unvn, (1) 两边同时乘以公比q得 qSn=u1v1q+u2v2q+u3v3q+unvn, 即 qSn=u1v2+u2v3+u3v4+un-1vn+unvn+1, (2) (5)式减去(6)式得 (1-q)Sn=u1v1+d(v2+v3+vn)-unvn+1, S=limSn=limn1u1v1+d(v2+v3+vn
8、)-unvn+1. n1-q 我们这种求级数和的方法为错位相减法. 例4 求级数解 因为 Sn=1+23n+2+n-1, (3) 333第3页, 共13页 n3n-1的和. n=11123nSn=+2+3+n, (4) 33333(7)式减去(8)得 121111nSn-Sn=Sn=1+2+3+n-1+n, 3333333即 1)n3n31n3Sn=-n=(1-n)-n, 1232331-3(1-于是 231n3limSn=lim(1-n)-n=, n3n2332339n9所以 limSn=, 故 n-1=. nn=1322443 逐项微分法 定理1 若在a,b上, un(x)的每一项都具有连
9、续导数un(x)一致收敛于d(x), n=12又un(x)收敛于S(x), 则S(x)=d(x), 即 n=1ddu(x)=un(x), ndxn=1n=1dx且un(x)一致收敛于S(x). n=1这定理说明了和号同求导运算可以交换, 它也称为逐项微分的定理. 但要注意的是, 仅仅在条件“un(x)一致收敛”之下, 即使un(x)存在且连续, 也不能保证和号同n=1求导数号可以交换. x3x5x7例5 求级数x-+-+(x1)的和. 357x3x5x7解 令F(x)=x-+-+L, 357第4页, 共13页 在收敛域-1,1内逐项微分, 得 F(x)=1-x2+x4-x6+=1. 1+x2注
10、意到F(0)=0, 所以 F(x)=dt=arctanx, 01+t2x于是当x1时, 有 x3x5x7x-+-+=arctanx. 357111+的和. 例6 求级数1-+-+(-1)n-1352n-1解 令 111S(x)=x-x3+x5-+(-1)n-1x2n-1+, 352n-1逐项求导得 1S(x)=1-x2+x4-+(-1)n-1x2n-3+=, 1+x2所以 xx1S(x)=S(x)dx=dx=arctanx. 001+x2因为级数(-1)n=1n-11x2n-1在x=1处收敛, 所以 2n-1S(1)=arctan1=p4, 即 111p1-+-+(-1)n-1+=. 352n
11、-14x2n+1例7 求级数的和函数. n=0(2n+1)!解 该级数的收敛区间为(-,+), 令 x2n+1x3x5y(x)=1+, n=0(2n+10)!3!5!x2nx2x4y(x)=1+, n=02n!2!4!第5页, 共13页 所以 x2x3x4y(x)+y(x)=1+x+=ex, 2!3!4!即y(x)满足微分方程y(x)+y(x)=ex, 此方程为一阶线性微分方程,其通解为 y(x)=1xe+ce-x. 2(n-1)!2例8 求幂级数(2x)2n(x1)的和. (2n)!n=1解 在 x1 上对S(x)逐项求导, 可知 (n-1)!2S(x)=2(2x)2n-1, n=1(2n-
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