调和级数最新视觉报道_调和级数为什么发散(2024年11月全程跟踪)
高等数学第十二章总结:无穷级数 等比级数和调和级数 收敛级数的基本性质 性质12345 柯西审敛原理 常数项级数的审敛法 正项级数的敛散性 ॱଳ혠比值审敛法 ॱଳ혠极值审敛法 ॱଳ혠比较审敛法 ॱଳ혠积分判别法 ॱଳ혠比较审敛法的极限形式 交错级数及其审敛法 ॱଳ혠莱布尼茨定理 任意项级数与绝对收敛、条件收敛 幂级数 ॱଳ혠收敛半径和收敛域 ॱଳ혠幂级数的性质 函数展开为幂级数 傅里叶级数 ॱଳ혠三角级数的正交性 ॱଳ혠函数展开成傅里叶级数 ॱଳ혠正弦级数和余弦级数 ॱଳ혠一般周期函数的傅里叶级数
级数收敛与发散的判断方法 常数项级数的定义与性质 常数项级数就是每一项都固定的级数。它的收敛性可以通过一些方法来判断。 等比级数 如果等比级数的公比q的绝对值小于1,那么这个级数是收敛的。收敛的和可以用公式S_n = a / (1 - q)来计算。 正项级数的判敛方法 收敛原则:如果级数{S_n}有界(即单调不减且有上界),那么这个级数是收敛的。 比较判别法:找另一个级数进行比较,如果从某一项起,这个级数大于等于原级数,那么原级数是收敛的;如果小于原级数,那么原级数是发散的。 比较判别法的极限形式:找另一个级数,上下放求极限,如果极限趋于0,那么原级数是收敛的;如果极限趋于无穷,那么原级数是发散的;如果极限等于常数,那么原级数的敛散性不确定。 比值判别法:后项比前一项,再求极限,极限小于1,收敛;大于1,发散;等于1,不定。 根植判别法:开n次方根,再求极限,极限小于1,收敛,大于1发散。如果开N次方后不求极限直接能看出大于等于1,则一定发散。 积分判别法:找一个单调减少的非负连续函数F(x),使得un = F(n),做反常积分,与级数同敛散。 交错级数 莱布尼兹判别法: un的极限趋于0 un单调不增(后项比前项;后项减前项;令为F函数求导) 调和级数发散,但交错调和级数收敛。 任意项级数 加绝对值,用正项级数判敛法则。 绝对收敛:加绝对值收敛,级数也收敛。 条件收敛:级数收敛,加绝对值发散。 幂级数 求和un(x - x0)^n形式,和泰勒展开有联系。要求收敛区间和收敛域(用阿贝尔定理)。 收敛域的求法: 不缺项的幂级数:加绝对值,用比值或根植法,R = 1/p(极限存在),或∞(极限为0),或0(极限不存在)。 缺项的幂级数:先加绝对值;再用正项级数比值或根植(要把x^n带上),令p小于1,得到关于X的定义域,即收敛域。 Ps:收敛半径不变,收敛域或因求导缩小;或因积分扩大。 幂级数的和函数 在收敛条件下,有数乘、倍加等线性性质;整个计算过程记得先标收敛域。 计算手段: 拆开成两个级数相乘的形式(涉及恒等变形,使两个级数通项幂次数相等、下标相同)。 重要展开式
无穷级数收敛性测试全攻略 探索无穷级数的收敛性,我们有一系列强大的工具和方法。以下是一些关键的测试和技巧,帮助你理解并解决无穷级数的问题。 1️⃣ 数列极限的属性 了解数列极限的存在性和性质,是研究无穷级数的基础。 2️⃣ 绝对值定理 绝对值定理为我们提供了判断级数收敛性的有力工具。 3️⃣ 单调与有界数列 单调性和有界性是判断级数收敛性的两个关键条件。 4️⃣ 无穷级数 无穷级数的定义和性质,是理解级数收敛性的起点。 5️⃣ 望远镜级数 튦远镜级数的特殊形式,帮助我们更好地理解级数的结构。 6️⃣ 无穷等比级数 等比级数的收敛性是无穷级数理论中的重要部分。 7️⃣ 散度和收敛性的第n项检验 通过检查级数的第n项,我们可以判断级数的收敛性。 8️⃣ 积分检验法 积分检验法是一种通过积分来测试级数收敛性的方法。 9️⃣ p级数 p级数的收敛性是无穷级数理论中的重要课题。 调和级数 𐃥级数的收敛性是数学分析中的重要问题。 1️⃣1️⃣ 交错级数 交错级数的收敛性可以通过一系列的测试来验证。 1️⃣2️⃣ 交错级数的误差 交错级数的误差估计,帮助我们更精确地理解级数的收敛性。 1️⃣3️⃣ 绝对收敛与条件收敛 绝对收敛和条件收敛是无穷级数理论中的两个重要概念。 1️⃣4️⃣ 直接比较测试 直接比较测试是一种通过比较级数项来测试收敛性的方法。 1️⃣5️⃣ 极限比较测试 极限比较测试是另一种通过比较级数项来测试收敛性的方法。 1️⃣6️⃣ 比率测试 比率测试通过比较级数项的比率来测试收敛性。 这些工具和方法将帮助你更好地理解和解决无穷级数的问题。掌握这些技巧,你将能够更自信地面对各种级数收敛性的挑战。
调和级数:快速辨别敛散性的秘诀 调和级数是一种常见的数学级数,理解它的基本特征可以帮助我们快速辨别级数的敛散性。以下是一些关键点和技巧: 认识调和级数:调和级数通常表现为1/n的形式,其中n是自然数。这种级数在数学分析和高等数学中有着广泛的应用。 特征记忆:记住调和级数的特征,例如它的项逐渐减小且趋近于0,这有助于我们快速识别类似级数的敛散性。 解题步骤:在学习过程中,从认识数列开始,逐步掌握级数符号的代数意义。通过刷题和总结解题步骤,可以更好地理解和应用调和级数。 实践应用:在实际解题中,可以根据已知的解题步骤流程图,套用模板进行解题,从而提高解题效率。 通过这些方法,我们可以更好地掌握调和级数的本质,快速辨别级数的敛散性,从而提高数学学习的效率。
高数笔记:无穷级数的基本概念与性质 高数课程已经结束,明天我会分享一些整理好的笔记。 第一章:无穷级数 1️⃣ 常数项级数的收敛性: 如果常数项级数满足某些条件,它就会收敛。例如,1+2+3+...,这是一个发散的级数。 2️⃣ 级数收敛的性质: 如果两个级数都收敛,那么它们的和也收敛。具体问题具体分析,有时候改变级数的排列顺序或者去掉某些项并不会影响其收敛性。 3️⃣ 级数收敛的充分条件: 如果级数的通项满足某些条件,那么这个级数就会收敛。例如,0.9+0.99+0.999+...,这是一个收敛的级数。 4️⃣ 幂级数的收敛半径: 幂级数的收敛半径可以通过一些公式来计算,例如对于函数f(x)=∑(a_n x^n),它的收敛半径可以通过解方程来找到。 5️⃣ 函数展开为幂级数: 将函数展开为幂级数是一种重要的数学技巧,可以用于求解微分方程、计算积分等。例如,e^x=∑(x^n/n!)。 6️⃣ 傅里叶级数: 傅里叶级数是周期函数的展开形式,它可以将一个周期函数表示为一系列正弦和余弦函数的和。例如,傅里叶级数可以用来描述音乐信号的频谱。 第二章:常数项级数 1️⃣ 常数项级数的定义与性质: 常数项级数是所有项都相同的级数。它们的收敛性可以通过一些基本公式来判断。例如,1+1+1+...,这是一个发散的级数。 2️⃣ 特殊类型的常数项级数: 有些特殊类型的常数项级数可以通过一些技巧来计算。例如,调和级数(1+1/2+1/3+...),它是一个发散的级数。 3️⃣ 几何级数: 几何级数是每一项都是前一项乘以某个常数的级数。它们的收敛性可以通过一些基本公式来判断。例如,2+4+8+...,这是一个发散的级数。 4️⃣ 复数域上的常数项级数: 复数域上的常数项级数可以通过一些特殊的方法来计算。例如,复数的模和辐角可以帮助我们理解复数域上的常数项级数的性质。
找正项函数项级数反例 一个函数项级数收敛,通项大于0但是一致收敛于0,能否找出反例使得该函数项级数不一致收敛 顶
真是绷不住了,被气到了 刚刷到一个叫什么蚂蚁橡皮绳悖论,简单来说就是 一个蚂蚁以一厘米每秒的速度在橡皮绳一端上爬,而这个橡皮绳一秒会被拉长10000米,然后最后推出来,蚂蚁会到橡皮绳的另一端,我是真绷不住了,就一句话我就绷不住了,他说由于不是延长而是拉伸,所以蚂蚁哪怕只是不爬,也会跟着他目前所在绳子上的点动,我相信大家都看出来了,如果是这样,那蚂蚁一开始就因为绳子的拉伸导致速度超过了一厘米每秒,而这是整个论证的核心 而评论区没有任何一个人说这一点,任何一个关于这个视频的讨论都没有说,甚至没有将条件补充成可以变成这样的评论,真的是我很气愤 当然这个问题如果改变成这样 蚂蚁在绳子上爬,永远比他目前所在橡皮绳上点的速度高于1厘米每秒,即使不完全严谨,但起码这个才能让这个问题变成符合论证过程的那样,而这个也没有任何一个人说或者提到 我都怀疑九年义务教育水平了
听同学说没有,但不会证
如图,用柯西收敛写出发散的调和级数是收敛的
段老板居然觉得自己是个傻人,这可真是太谦虚了。其实段老板仅仅是精神有问题,说他自己傻,未免自谦了。不过傻福可是一点不假。能不上班就干待着,这种悠哉的福气可真是羡煞旁人。 如段老板这样自称傻人却并没有傻透的人,会不小心让人抄袭了么?当然不是。诸君且看,段老板自己都不想打草惊蛇。最好是抄袭者名利兼收的之后,段老板再跳出来,贪天功为己有。自己甚至论文都不需要正是发表,就可以把功劳从抄袭者身上偷过来。且不说旁人如何想,自己心理不是美滋滋么?
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