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Computación k=1Γ(k2+1)k2Γ(k2+32) en forma cerrada

¿Qué otras herramientas de la función beta de la que desee utilizar aquí?

k=1Γ(k2+1)k2Γ(k2+32)1.27541

Pregunta complementaria: cálculo de

k=1Γ(k2+1)k3Γ(k2+32)1.02593 Es allí una manera de generalizar y obtener un cálculo?

k=1Γ(k2+1)knΓ(k2+32)

20voto

Godsaur Puntos 121

Escrito Γ(k2+1)Γ(k2+32) como una parte integral e intercambio de suma y de la integración, obtenemos k=1Γ(k2+1)k2Γ(k2+32)=2π10xLi2(x)1x2 dx=2π101x2ln(1x)x dx=1ππ0cos2xln(1sinx)sinx dx=1π[n=1(1)n1nAn+2n=0(1)n12n+1Bn] donde An=π0cos2xsinx(cos(2nx)1) dx   ,   Bn=π0cos2xsinxsin((2n+1)x) dx Simple usando identidades trigonométricas, no es difícil ver que, por nN, AnAn1= 12n322n112n+1BnBn1=0 De este modo podemos obtener las formas cerradas para ambas secuencias. An=2Hn4H2n+12n112n+1+2   ,   Bn=ππ2δn0 Utilizando la serie de Taylor para ln(1x)arctanx, así como el conocido identidades n=1(1)n1Hnn=π21212ln22n=1(1)n1H2nn=5π24814ln22 nos da k=1Γ(k2+1)k2Γ(k2+32)=1π[2(π21212ln22)4(5π24814ln22)+22π(π4)+2(π2)]=3π24π84π como la forma cerrada.


Explicación:
(1): Escriba Γ(k2+1)Γ(k2+32)=2π10xk+11x2 dx.
(2): Integrado por partes.
(3): Sustituto xsinxxπx.
(4): Utilice el hecho de que ln(22sinx)=2Reln(1+ieix), a continuación, expanda el RHS.
(5): Escriba AnAn1=π0(1+cos(2x))sin((2n1)x) dx.
(6): Escriba BnBn1=π0(1+cos(2x))cos(2nx) dx.
(7): Resumir (5)(6).
(8),(9): Vamos a z=1, z=i en n=1Hnnzn=Li2(z)+12ln2(1z).
(10): Aplicar (7), (8), (9) a (4).

5voto

Anthony Shaw Puntos 858

Vamos a escribir esto como una suma de dos esperemos más simples sumas. k=1Γ(k2+1)k2Γ(k2+32)=k=1Γ(k+12)(2k1)2Γ(k+1)+k=1Γ(k+1)4k2Γ(k+32)\etiqueta1 Para un entero k, tenemos Γ(k+12)=π4k(2kk)k!\laetiqueta2 Vamos a proceder por la computación en la serie en particular.


La Primera Suma a la Derecha de \boldsymbol{(1)}

Identidad (2) dice que \sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(k+\frac12)}{(2k-1)^2\Gamma(k+1)} =\sqrt\pi\sum_{k=1}^\infty\frac{\binom{2k}{k}}{4^k(2k-1)^2}\etiqueta{3} Mediante el Extendido Teorema del Binomio, obtenemos \sum_{k=0}^\infty\frac{\binom{2k}{k}}{4^k}x^{2k}=(1-x^2)^{-1/2}\la etiqueta{4} Por lo tanto, dejando x=\sin(u), y observando que \int\frac{\mathrm{d}u}{1+\cos(u)}=\frac{\sin(u)}{1+\cos(u)}, obtenemos \begin{align} \sum_{k=1}^\infty\frac{\binom{2k}{k}}{4^k}\frac{x^{2k-1}}{2k-1} &=\int\frac{(1-x^2)^{-1/2}-1}{x^2}\,\mathrm{d}x\\ &=\int\frac{\mathrm{d}u}{1+\cos(u)}\\ &=\frac{\sin(u)}{1+\cos(u)}\\ &=\frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}}\tag{5} \end{align} y \begin{align} \sum_{k=1}^\infty\frac{\binom{2k}{k}}{4^k}\frac{x^{2k-1}}{(2k-1)^2} &=\int\frac1{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\\ &=\int\frac{\cos(u)}{1+\cos(u)}\,\mathrm{d}u\\ &=u-\frac{\sin(u)}{1+\cos(u)}\\ &=\sin^{-1}(x)-\frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}}\tag{6} \end{align} Armando (3) (6) rendimientos \sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(k+\frac12)}{(2k-1)^2\Gamma(k+1)}=\sqrt\pi\left(\frac\pi2-1\right)\tag{7}


La Segunda Suma a la Derecha de \boldsymbol{(1)}

Identidad (2) dice que \sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(k+1)}{4k^2\Gamma(k+\frac32)} =\frac1{2\sqrt\pi}\sum_{k=1}^\infty\frac{4^k}{k^2(2k+1)\binom{2k}{k}}\etiqueta{8} La ecuación de (2) a partir de esta respuesta dice que \sum_{k=0}^\infty\frac{4^kx^{2k}}{\binom{2k}{k}} =\frac1{1-x^2}\left[1+\sqrt{\frac{x^2}{1-x^2}}\sin^{-1}(x)\right]\etiqueta{9} Por lo tanto, dejando x=\sin(u), \begin{align} \sum_{k=0}^\infty\frac{4^kx^{2k+1}}{(2k+1)\binom{2k}{k}} &=\int\frac1{1-x^2}\left[1+\sqrt{\frac{x^2}{1-x^2}}\sin^{-1}(x)\right]\,\mathrm{d}x\\ &=\int\sec(u)(1+\tan(u)u)\,\mathrm{d}u\\ &=u\sec(u)\\ &=\frac{\sin^{-1}(x)}{\sqrt{1-x^2}}\tag{10} \end{align} y \begin{align} \sum_{k=1}^\infty\frac{4^kx^{2k}}{2k(2k+1)\binom{2k}{k}} &=\int\frac{\sin^{-1}(x)-x\sqrt{1-x^2}}{x^2\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x\\ &=\int\frac{u-\sin(u)\cos(u)}{\sin^2(u)}\,\mathrm{d}u\\ &=1-u\cot(u)\\ &=1-\frac{\sin^{-1}(x)\sqrt{1-x^2}}{x}\tag{11} \end{align} y \begin{align} \sum_{k=1}^\infty\frac{4^kx^{2k}}{4k^2(2k+1)\binom{2k}{k}} &=\int\frac{x-\sin^{-1}(x)\sqrt{1-x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x\\ &=\int\frac{\sin(u)\cos(u)-u\cos^2(u)}{\sin^2(u)}\,\mathrm{d}u\\ &=\frac12u^2+u\cot(u)-1\\ &=\frac12\sin^{-1}(x)^2+\frac{\sin^{-1}(x)\sqrt{1-x^2}}{x}-1\tag{12} \end{align} La combinación de (8) (12) rendimientos \sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(k+1)}{4k^2\Gamma(k+\frac32)} =\frac2{\sqrt\pi}\left(\frac{\pi^2}8-1\right)\etiqueta{13}


Poniendo juntos (1), (7), y (13) da \bbox[5px,border:2px solid #C0A000]{\sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(\frac k2+1)}{k^2\Gamma(\frac k2+\frac32)} =\frac1{4\sqrt\pi}\left(3\pi^2-4\pi-8\right)}\etiqueta{14}

3voto

Anthony Shaw Puntos 858

El uso de algunos resultados de mi otra respuesta, podemos calcular la segunda suma solicitada.

Similar a mi otra respuesta, escribir \sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(\frac k2+1)}{k^3\Gamma(\frac k2+\frac32)} =\sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(k+\frac12)}{(2k-1)^3\Gamma(k+1)} +\sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(k+1)}{8k^3\Gamma(k+\frac32)}\etiqueta{1}


La primera Suma a la Derecha de \boldsymbol{(1)}

El uso de (2) de mi otra respuesta, obtenemos \sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(k+\frac12)}{(2k-1)^3\Gamma(k+1)} =\sqrt\pi\sum_{k=1}^\infty\frac{\binom{2k}{k}}{4^k(2k-1)^3}\etiqueta{2}

A partir de (6) en mi otra respuesta, obtenemos \begin{align} \sum_{k=1}^\infty\frac{\binom{2k}{k}}{4^k(2k-1)^3} &=\int_0^1\left(\frac{\sin^{-1}(x)}x-\frac1{1+\sqrt{1-x^2}}\right)\,\mathrm{d}x\\ &=\int_0^{\pi/2}\left(u\cot(u)-\frac{\cos(u)}{1+\cos(u)}\right)\,\mathrm{d}u\\ &=\left[u\log(\sin(u))\vphantom{\int}\right]_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}\log(\sin(u))\,\mathrm{d}u-\left[u-\frac{\sin(u)}{1+\cos(u)}\vphantom{\int}\right]_0^{\pi/2}\\ &=\frac\pi2\log(2)+1-\frac\pi2\tag{3} \end{align} La combinación de (2)(3), \sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(k+\frac12)}{(2k-1)^3\Gamma(k+1)} =\sqrt\pi\left(\frac\pi2\log(2)+1-\frac\pi2\right)\etiqueta{4}


Segunda Suma a la Derecha de \boldsymbol{(1)}

El uso de (2) de mi otra respuesta, obtenemos \sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(k+1)}{8k^3\Gamma(k+\frac32)} =\frac2{\sqrt\pi}\sum_{k=1}^\infty\frac{4^k}{8k^3(2k+1)\binom{2k}{k}}\etiqueta{5} A partir de (12) en mi otra respuesta, obtenemos \begin{align} \sum_{k=1}^\infty\frac{4^k}{8k^3(2k+1)\binom{2k}{k}} &=\int_0^1\left(\frac{\sin^{-1}(x)^2}{2x}-\frac{x-\sin^{-1}(x)\sqrt{1-x^2}}{x^2}\right)\,\mathrm{d}x\\ &=\int_0^{\pi/2}\left(\frac{u^2\cos(u)}{2\sin(u)}-\frac{\sin(u)\cos(u)-u\cos^2(u)}{\sin^2(u)}\right)\,\mathrm{d}u\\ &=\small\left[\frac{u^2}2\log(\sin(u))\right]_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}u\log(\sin(u))\,\mathrm{d}u-\left[\frac12u^2+u\cot(u)-1\right]_0^{\pi/2}\\ &=\frac{\pi^2}8\log(2)-\frac7{16}\zeta(3)-\frac{\pi^2}8+1\tag{6} \end{align} La combinación de (5)(6), \sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(k+1)}{8k^3\Gamma(k+\frac32)} =\frac1{8\sqrt\pi}\left(2\pi^2(\log(2)-1)-7\zeta(3)+16\right)\etiqueta{7}


Poniendo juntos (1), (4), y (7) rendimientos \bbox[5px,border:2px solid #C0A000]{\sum_{k=1}^\infty\frac{\Gamma(\frac k2+1)}{k^3\Gamma(\frac k2+\frac32)} =\frac1{8\sqrt\pi}\left(6\pi^2(\log(2)-1)-7\zeta(3)+8\pi+16\right)}\etiqueta{8}


Las Integrales Que Involucran \boldsymbol{\log(\sin(u))} Utilizado Anteriormente

Como se muestra en la (1) a partir de esta respuesta: \log(\sin(u))=-\log(2)+\sum_{k=1}^\infty(-1)^{k-1}\frac{\cos(2ku)}{k}\etiqueta{9} Parak\in\mathbb{Z}k\ne0, tenemos \int_0^{\pi/2}\cos(2ku)\,\mathrm{d}u=0\etiqueta{10} y la integración por partes da \begin{align} \int_0^{\pi/2}u\cos(2ku)\,\mathrm{d}u &=-\frac1{2k}\int_0^{\pi/2}\sin(2ku)\,\mathrm{d}u\\ &=\frac1{4k^2}(1-\cos(k\pi))\\ &=\frac{[k\text{ is odd}]}{2k^2}\tag{11} \end{align} De ello se sigue que \int_0^{\pi/2}\log(\sin(u))\,\mathrm{d}u=-\frac\pi2\log(2)\etiqueta{12} y \int_0^{\pi/2}u\log(\sin(u))\,\mathrm{d}u=-\frac{\pi^2}8\log(2)+\frac7{16}\zeta(3)\etiqueta{13}

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