Intento encontrar una forma cerrada para la siguiente suma ∞∑n=1Hnn32n, donde Hn=n∑k=11k es un número armónico.
¿Podría ayudarme?
Intento encontrar una forma cerrada para la siguiente suma ∞∑n=1Hnn32n, donde Hn=n∑k=11k es un número armónico.
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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=ln22∞∑n=1Hn(n+1)2n+1+ln2∞∑n=1Hn(n+1)22n+∞∑n=1Hn(n+1)32n=14ln42+14ζ(4) Prueba: comencemos con la siguiente integral I=∫11/2ln(1−x)ln2x1−xdx
Utilizando
ln(1−x)1−x=−∞∑n=1Hnxn
podemos escribir
I=−∞∑n=1Hn∫11/2xnln2xdx
=−∞∑n=1Hn(−ln22(n+1)2n+1−ln2(n+1)2n+1−1(n+1)32n+2(n+1)3)
=S−2∞∑n=1Hn(n+1)3
Por otro lado, al integrar por partes obtenemos I=12ln42+∫11/2ln2xln(1−x)xdxx↦1−x=12ln42+∫1/20ln2xln(1−x)1−xdx Sumando la integral I=∫11/2ln2xln(1−x)1−xdx a ambos lados
2I=12ln42+∫10ln2xln(1−x)1−xdx=12ln42−∞∑n=1Hn∫10xnln2xdx =12ln42−2∞∑n=1Hn(n+1)3⟹I=14ln42−∞∑n=1Hn(n+1)3
combinando (1) y (2) produce
S=14ln42+∞∑n=1Hn(n+1)3=14ln42−ζ(4)+∞∑n=1Hnn3
subtitulación ∑∞n=1Hnn3=54ζ(4) completa la prueba.
Utilizando la igualdad demostrada: 14ln42+14ζ(4)=ln22∞∑n=1Hn(n+1)2n+1+ln2∞∑n=1Hn(n+1)22n+∞∑n=1Hn(n+1)32n=ln22∞∑n=1Hn−1n2n+2ln2∞∑n=1Hn−1n22n+2∞∑n=1Hn−1n32n=ln22∞∑n=1Hnn2n+2ln2∞∑n=1Hnn22n+2∞∑n=1Hnn32n−ln22∞∑n=112nn2−2ln2∞∑n=11n32n−2∞∑n=11n42n reordenar los términos para obtener
∞∑n=1Hnn32n=−ln2∞∑n=1Hnn22n−12ln22∞∑n=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,
Hallando primero la siguiente integral mediante la identidad algebraica a2b=16(a+b)3−16(a−b)3−13b3 se puede demostrar fácilmente evitando las sumas de Euler que: ∫10ln2(1−x)ln(1+x)1+xdx=−14ζ(4)+2ln(2)ζ(3)−ln2(2)ζ(2)+14ln4(2) Ahora: ∫10ln2(1−x)ln(1+x)1+xdx=12ln(2)∫10ln2(x)1−x2dx+12∫10ln2(x)ln(1−x2)1−x2dx =2ln(2)∞∑k=11k32k−2∞∑k=1Hkk32k+2∞∑k=11k42k =2ln(2)Li3(12)−2∞∑k=1Hkk32k+2Li4(12) =74ln(2)ζ(3)−ln2(2)ζ(2)+13ln4(2)−2∞∑k=1Hkk32k+2Li4(12) Haciendo uso del resultado encontramos: ∞∑k=1Hkk32k=18ζ(4)+Li4(12)−18ln(2)ζ(3)+124ln4(2)
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Mathematica da 124(EulerGamma(4Log[2]3−π2Log[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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Algunos de orden inferior si estás interesado: ∞∑n=1Hnn2n=π212 ∞∑n=1Hnn22n=ζ(3)−π2ln(2)12 También ∞∑n=11n32n=ln(2)36−π2ln(2)12+78ζ(3) ∞∑n=1Hnn3=π472
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¿Existe una relación conocida entre ∞∑n=11ns2n y el ζ ¿función?
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@Conifold Para casos 1 , 2 y 3 Sí. Pero para enteros mayores que 3 no se conocen fórmulas explícitas según: es.wikipedia.org/wiki/Polilogaritmo . Véase más arriba "Relaciones con otras funciones".
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@Ethan. Parece que ∑∞n=1Hnnk tiene una solución de forma cerrada para cualquier valor de entero k>1 .
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@ClaudeLeibovici Sí, pero no su suma: ∑∞n=11ns2n
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@Ethan. Sí lo sé y me gustaría mucho cómo Cleo llegó al hermoso resultado. Saludos :-)