Evaluar la siguiente suma: $$\sum \limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^{<n>}+2^{-<n>}}{2^n}$$ where $<n>$ the nearest integer to $\sqrt{n}$.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Roger Hoover
Puntos
56
Tenemos $\langle n \rangle = k $ fib $k-\frac{1}{2}< \sqrt{n} < k+\frac{1}{2}$, es decir, iff $k^2-k+1\leq n \leq k^2+k $.
Por reindexación en $k$, en nuestra serie se convierte en:
$$ \sum_{k\geq 1}(2^k+2^{-k})\sum_{n=k^2-k+1}^{k^2+k}\frac{1}{2^n}=\sum_{k\geq 1}\frac{2^{4k}-1}{2^{k^2+2k}}=2\sum_{k\geq 1}\left(\frac{1}{2^{(k-1)^2}}-\frac{1}{2^{(k+1)^2}}\right) $$ que es un sistema telescópico de la serie. Así, obtenemos:
$$ \sum_{n\geq 1}\frac{2^{\langle n\rangle}+2^{-\langle n\rangle}}{2^n}={\color{red}{3}}.$$
Muy bonito!
Desde $(k−1/2)^2 = k^2 −k+1/4$$(k+1/2)^2 = k^2 +k+1/4$, de la siguiente manera que $<j>=k$ si y sólo si $k^2 −k+1\le j\le k^2+k$. Por lo tanto $$ \begin{align} \lim_{n\to \infty}\sum_{j=1}^n \frac{2^{<j>}+2^{-<j>}}{2^j}&=\sum_{k=1}^\infty \sum_{<j>=k}^{k^2+k}\frac{2^{<j>}+2^{-<j>}}{2^j}\\ &=\sum_{k=1}^\infty \sum_{n=k^2-K+1}^{k^2+k}\frac{2^k+2^{-k}}{2^n}\\ &=\sum_{k=1}^\infty (2^k +2^{−k})(2^{−k^2+k}−2^{−k^2−k})\\ &=\sum_{k=1}^\infty(2^{−k(k−2)}−2^{−k(k+2)})\\ &=\sum_{k=1}^\infty 2^{−k(k−2)} -\sum_{k=3}^\infty 2^{−k(k−2)}=3 \end{align} $$
