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Serie Infinita n=1Hnn32n

Intento encontrar una forma cerrada para la siguiente suma n=1Hnn32n, donde Hn=nk=11k es un número armónico.

¿Podría ayudarme?

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Mathematica da 124(EulerGamma(4Log[2]3π2Log[4]+21Zeta[3])12HypergeometricPFQRegularized({0,0,0,0},{0,0,1},0)[{1,1,1,1},{2,2,2},12])

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¿Hay alguna razón por la que espere una forma cerrada? (Es decir, más simple que la que te acaba de dar Jack).

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@JackD'Aurizio Entonces la cuestión es cómo encontrar una forma cerrada para esa derivada :)

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En su lugar se puede tener la representación integral equivalente

I=10ln2(u)ln(1u/2)u(u2)du.5582373010.

Intenta evaluar la integral anterior. Mira mi responder . Ver también aquí .

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Ali Shather Puntos 836

Enfoque alternativo:

primero empezamos por demostrar la siguiente igualdad que apareció como Problema 11921 en The American Mathematical Monthly 2016 propuesta por Cornel Ioan Valean : S=ln22n=1Hn(n+1)2n+1+ln2n=1Hn(n+1)22n+n=1Hn(n+1)32n=14ln42+14ζ(4) Prueba: comencemos con la siguiente integral I=11/2ln(1x)ln2x1xdx

Utilizando

ln(1x)1x=n=1Hnxn

podemos escribir

I=n=1Hn11/2xnln2xdx

=n=1Hn(ln22(n+1)2n+1ln2(n+1)2n+11(n+1)32n+2(n+1)3)

=S2n=1Hn(n+1)3

Por otro lado, al integrar por partes obtenemos I=12ln42+11/2ln2xln(1x)xdxx1x=12ln42+1/20ln2xln(1x)1xdx Sumando la integral I=11/2ln2xln(1x)1xdx  a ambos lados

2I=12ln42+10ln2xln(1x)1xdx=12ln42n=1Hn10xnln2xdx =12ln422n=1Hn(n+1)3I=14ln42n=1Hn(n+1)3

combinando (1) y (2) produce

S=14ln42+n=1Hn(n+1)3=14ln42ζ(4)+n=1Hnn3

subtitulación n=1Hnn3=54ζ(4) completa la prueba.


Utilizando la igualdad demostrada: 14ln42+14ζ(4)=ln22n=1Hn(n+1)2n+1+ln2n=1Hn(n+1)22n+n=1Hn(n+1)32n=ln22n=1Hn1n2n+2ln2n=1Hn1n22n+2n=1Hn1n32n=ln22n=1Hnn2n+2ln2n=1Hnn22n+2n=1Hnn32nln22n=112nn22ln2n=11n32n2n=11n42n reordenar los términos para obtener

n=1Hnn32n=ln2n=1Hnn22n12ln22n=1Hnn2n+Li4(12)+ln2Li3(12)+12ln22Li2(12)+18ζ(4)+18ln42

introduciendo los valores de la primera y la segunda suma comprobada aquí y aquí respectivamente, junto con los valores de Li3(12) y Li2(12) obtenemos n=1Hn2nn3=Li4(12)+18ζ(4)18ln2ζ(3)+124ln42,

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Dennis Orton Puntos 81

Hallando primero la siguiente integral mediante la identidad algebraica a2b=16(a+b)316(ab)313b3 se puede demostrar fácilmente evitando las sumas de Euler que: 10ln2(1x)ln(1+x)1+xdx=14ζ(4)+2ln(2)ζ(3)ln2(2)ζ(2)+14ln4(2) Ahora: 10ln2(1x)ln(1+x)1+xdx=12ln(2)10ln2(x)1x2dx+1210ln2(x)ln(1x2)1x2dx =2ln(2)k=11k32k2k=1Hkk32k+2k=11k42k =2ln(2)Li3(12)2k=1Hkk32k+2Li4(12) =74ln(2)ζ(3)ln2(2)ζ(2)+13ln4(2)2k=1Hkk32k+2Li4(12) Haciendo uso del resultado encontramos: k=1Hkk32k=18ζ(4)+Li4(12)18ln(2)ζ(3)+124ln4(2)

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