$$ \mbox {¿Cómo demostrar que}\qquad \sum_{n = 1}^{\infty}\left({1 \over 3n - 1} + {1 \over 3n - 2} - {2 \sobre 3n}\right) = \ln\left(3\right)\ {\large ?} $$ $$ \mbox{o}\quad 1 + \frac{1}{2} -\frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{2}{6} +\frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{2}{9} \cdots = \ln\left(3\right) $$
Respuestas
¿Demasiados anuncios?Utilice el hecho de que $ \displaystyle \frac{1}{m+1} = \int^1_0 x^m dx$ conseguir $$ \sum_{n=1}^{\infty} \int^1_0 \left( x^{3n-2} + x^{3n-3} -2 x^{3n-1}\right) dx$$
$$ = \int^1_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left( x^{3n-2} + x^{3n-3} -2 x^{3n-1}\right) dx$$
$$= \int^1_0 \frac{ x+1-2x^2}{1-x^3} dx= \int^1_0 \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx = \log (x^2+x+1) \biggr|^1_0=\log 3.$$
Deje $s_N=\sum_{n=1}^N \frac1n$ $n$ésima suma parcial de la serie armónica. Entonces $$\sum_{n=1}^N(\frac1{3n-1}+\frac1{3n-2}-\frac2{3n})=\sum_{n=1}^N(\frac1{3n-1}+\frac1{3n-2}+\frac1{3n})-\sum_{n=1}^N\frac1n=s_{3N}-s_N.$$ Es bien sabido que el $s_N=\ln N +\gamma+O\left(\frac1N\right)$, por lo tanto $$\sum_{n=1}^N(\frac1{3n-1}+\frac1{3n-2}-\frac2{3n})=\ln(3N)-\ln N+O\left(\frac1N\right)=\ln3+O\left(\frac1N\right).$$
Vamos a tratar de una línea de prueba utilizando las sumas de Riemann. Así, nuestro límite puede ser escrito como
$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} \left(\frac1{3k-2}+\frac1{3k-1}+\frac1{3k}-\frac1k\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{2n}\frac1{1+\frac{k}{n}}=\int_0^2\frac{1}{1+x}=\ln3.$$
Q. E. D.
Deje $H_n=\sum_{k=1}^n \frac1k$ el valor del $n$-ésimo número armónico.
Es bien sabido que $H_n \sim \ln n + \gamma$ donde $\gamma$ es de Euler-Mascheroni constante. (Para ser más precisos, $\lim\limits_{n\to\infty} (H_n-\ln n) = \gamma$, que es lo que realmente necesitamos más abajo.)
Usted está interesado en $$\sum_{k=1}^n \left(\frac1{3k-2}+\frac1{3k-1}+\frac1{3k}-\frac3{3k}\right) = H_{3n}-H_n \sim \ln{3n}-\ln n = \ln 3.$$