¿Cómo demostrar que esto es cierto?
$$\lim_{n\rightarrow \infty}\left(\raise{3pt}\frac{2^{4n}}{n\binom {2n} {n}^{2}}\right)=\pi $$
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¿Demasiados anuncios?
lhf
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Tenemos la siguiente asintótica para el coeficiente binomial central : $$ {2n \choose n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}\text{ as }n\rightarrow\infty $$ en el sentido de que $$ \lim_{n\rightarrow\infty}\frac{\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}}{{2n \choose n}}=1 $$ Esto se puede reescribir como $$ \lim_{n\rightarrow\infty}\frac{2^{2n}}{\sqrt{n}{2n \choose n}}=\sqrt{\pi} $$ Ahora sólo hay que cuadrar ambos lados.
πr8
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Escribir $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x \, dx$ se puede establecer:
- $I_0=\frac{\pi}{2}, I_1=1$
- $I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$
- $I_{2n}=\frac{\binom{2n}{n}}{2^{2n}}\frac{\pi}{2}, I_{2n-1}=\frac{1}{2n}\frac{2^{2n}}{\binom{2n}{n}},I_{2n+1}=\frac{1}{2n+1}\frac{2^{2n}}{\binom{2n}{n}}$
- $I_{n+1}\le I_n$ (como $0\le \sin x \le 1 \implies \sin^{n+1} x \le \sin^n x$ )
- $I_n \le \frac{n+1}{n}I_{n+1}$ (como $I_n\le I_{n-1}=\frac{n+1}{n}I_{n+1}$ )
Así que, $1\le \frac{I_n}{I_{n+1}} \le 1+\frac{1}{n}$ De ahí que $\frac{I_n}{I_{n+1}}\to1$ por el teorema del apretón. Ahora:
$$\frac{I_{2n+1}}{I_{2n}}=\frac{2^{4n}}{\binom{2n}{n}^2}\frac{2}{\pi(2n+1)}\to 1$$
$$\frac{I_{2n}}{I_{2n-1}}=\frac{\binom{2n}{n}^2}{2^{4n}}\frac{n\pi}{1}\to 1$$
cada uno de los cuales verifica su límite reclamado.
