27024: Difference between revisions

Latest revision as of 17:35, 9 June 2024

27024 (Gheorghe Szöllösy)

Fie $I_{n}=\int _{0}^{\pi }{\frac {\cos nx}{13-12\cos x}}\,dx,n\geq 0.$ Să se calculeze $\lim _{n\to \infty }(I_{0}+I_{1}+I_{2}+\ldots +I_{n}).$

Soluție. Să observăm că

I_{n+2}+I_{n}=\int _{0}^{\pi }{\frac {2\cos x-\cos(n_{1})x}{13-12\cos x}}\,dx={\frac {1}{6}}\int _{0}^{\pi }{\frac {(12\cos x-13+13)\cos(n+1)x}{13-12\cos x}}\,dx=

={\frac {1}{6(n+1)}}\sin(n+1)x{\Biggr |}_{0}^{\pi }+{\frac {13}{6}}I_{n+1},

oricare ar fi $n\in \mathbb {N} .$ Atunci $I_{n}=\alpha \left({\frac {2}{3}}\right)^{n}+\beta \left({\frac {3}{2}}\right)^{n}$ , unde $\alpha +\beta =I_{0}={\frac {\pi }{5}}$ și ${\frac {2}{3}}\alpha +{\frac {3}{2}}\beta =I_{1}={\frac {2\pi }{15}}.$

Obținem $\alpha ={\frac {\pi }{5}},\beta =0$ și $I_{n}={\frac {\pi }{5}}\left({\frac {2}{3}}\right)^{n}$ pentru orice $n>0$ .

În consecință,

\lim _{n\to \infty }(I_{0}+I_{1}+I_{2}+\ldots +I_{n})={\frac {\frac {\pi }{5}}{1-{\frac {2}{3}}}}={\frac {3\pi }{5}}.

@@ Line 3: / Line 3: @@
 ''Fie '' <math> I_n = \int_{0}^{\pi} \frac{\cos nx}{13-12\cos x}\,dx, n\ge0.</math>'' Să se calculeze '' <math>\lim_{n \to \infty}(I_0+I_1+I_2+\ldots+I_n).</math>
-'''Soluție. ''' ''Să observăm că''
+'''Soluție. ''' Să observăm că
-<math>I_{n+2}+I_n = \int_{0}^{\pi}\frac{2\cos x-\cos(n_1)x}{13-12\cos x}\,dx = \frac{1}{6}\int_{0}^{\pi}\frac{(12\cos x-13+13)\cos(n+1)x}{13-12\cos x}\,dx=
+<math display="block">I_{n+2}+I_n = \int_{0}^{\pi}\frac{2\cos x-\cos(n_1)x}{13-12\cos x}\,dx = \frac{1}{6}\int_{0}^{\pi}\frac{(12\cos x-13+13)\cos(n+1)x}{13-12\cos x}\,dx=</math>
-=\frac{1}{6(n+1)}\sin(n+1)x\Biggr|_{0}^{\pi}+\frac{13}{6}I_{n+1},
-</math>'' oricare ar fi ''<math>n\in \mathbb{N}.</math>'' Atunci ''<math>I_n=\alpha\left(\frac{2}{3}\right)^n+\beta\left(\frac{3}{2}\right)^n</math>'', unde ''<math>\alpha+\beta=I_0=\frac{\pi}{5}</math>'' și ''<math>
-\frac{2}{3}\alpha+\frac{3}{2}\beta=I_1=\frac{2\pi}{15}.</math>''Obținem ''<math>\alpha=\frac{\pi}{5}, \beta=0</math>'' și ''<math>I_n=\frac{\pi}{5}\left(\frac{2}{3}\right)^n</math>.
-În consecință, <math>\lim_{n \to \infty}(I_0+I_1+I_2+\ldots+I_n)= \frac{\frac{\pi}{5}}{1-\frac{2}{3}}=\frac{3\pi}{5}</math>.
+<math display="block">=\frac{1}{6(n+1)}\sin(n+1)x\Biggr|_{0}^{\pi}+\frac{13}{6}I_{n+1},</math>
+oricare ar fi <math>n\in \mathbb{N}.</math> Atunci <math>I_n=\alpha\left(\frac{2}{3}\right)^n+\beta\left(\frac{3}{2}\right)^n</math>, unde <math>\alpha+\beta=I_0=\frac{\pi}{5}</math>și <math> \frac{2}{3}\alpha+\frac{3}{2}\beta=I_1=\frac{2\pi}{15}.</math>
+Obținem <math>\alpha=\frac{\pi}{5}, \beta=0</math> și <math>I_n=\frac{\pi}{5}\left(\frac{2}{3}\right)^n</math> pentru orice <math>n>0</math>.
+În consecință, <math display="block">\lim_{n \to \infty}(I_0+I_1+I_2+\ldots+I_n)= \frac{\frac{\pi}{5}}{1-\frac{2}{3}}=\frac{3\pi}{5}.</math>