8 votos

Evaluar la siguiente suma

$\require{cancel}$

Evaluar $$\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)$ $ mi procedimiento: %#% $ #% si evaluamos algunos términos: $$\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)=\sum_{n=2}^{\infty}(\ln\left(n-1\right)-\ln(n)+\ln(n+1)-\ln(n))$ % $ $$\sum_{n=2}^{m}(\ln\left(n-1\right)-\ln(n)+\ln(n+1)-\ln(n))= $$ así: $$=0-\ln(2)\cancel{+\ln(3)}\cancel{-\ln(2)+\ln(2)}\cancel{-\ln(3)}\cancel{+\ln(4)} \cancel{-\ln(3)+\ln(3)}\cancel{-\ln(4)}+\ln(5)-\ln(4)+...+\ln(m+1)-\ln(m)$ $ sin embargo, no estoy muy contenta con este método. ¿Hay alguna otra forma? ¿Una versión más elegante?

8voto

dxiv Puntos 1639

El telescoparse paso a paso a continuación:

$$ \require{cancel}\begin{align} & \sum_{n=2}^{\infty}\big(\ln\left(n-1\right)-2 \ln(n)+\ln(n+1)\big) \\ &\;\;= \sum_{n=2}^{\infty}\big(\left(\ln(n+1)-\ln(n)\right)-\left(\ln(n)-\ln\left(n-1\right)\right)\big) \\ &\;\;= \sum_{n=2}^{\infty}\big(\ln(n+1)-\ln(n)\big)- \sum_{n=2}^{\infty}\big( \ln(n)-\ln\left(n-1\right)\big) \\ &\;\;= \sum_{\color{red}{n=3}}^{\infty}\big(\ln(n)-\ln(n-1)\big)- \sum_{n=2}^{\infty}\big( \ln(n)-\ln\left(n-1\right)\big) \\ &\;\;= \bcancel{\sum_{n=3}^{\infty}\big(\ln(n)-\ln(n-1)\big)}-\big(\ln(2)-\ln(2-1)\big)- \bcancel{\sum_{\color{red}{n=3}}^{\infty}\big( \ln(n)-\ln\left(n-1\right)\big)} \\[3px] &\;\;= -\ln(2) \end {Alinee el} $$

7voto

Jacky Chong Puntos 2202

Otra forma sería considerar el exponentiation. Observar\begin{align} \exp\left(\sum^N_{n=2}\ln\frac{n^2-1}{n^2} \right)=&\ \prod^N_{n=2}\frac{n^2-1}{n^2} = \prod^N_{n=2}\frac{(n-1)(n+1)}{n \cdot n}\\ =&\ \frac{(2-1)(2+1)}{2\cdot 2}\cdot \frac{(3-1)(3+1)}{3\cdot 3}\cdots\frac{(N-2)N}{(N-1)\cdot (N-1)}\frac{(N-1)(N+1)}{N\cdot N}\\ =&\ \frac{1}{2}\frac{N+1}{N} \end {Alinee el} que significa\begin{align} \sum^N_{n=2}\ln \frac{n^2-1}{n^2} = \ln\frac{N+1}{2N}. \end {Alinee el} tome el límite como rendimientos de $N\rightarrow \infty$ $-\ln 2$.

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