📝 题目
4. 1.18 用级数方法证序列 ${x}_{n} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$ 的极限存在 $\left( {n \rightarrow + \infty }\right)$ .
💡 答案与解析
我们考虑序列 $$ x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n}. $$ 要证明它当 $\displaystyle{n\to+\infty}$ 时极限存在,可以用级数方法,即把 $x_n$ 表示成一个收敛级数的部分和。
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**第一步:将相邻项之差写成级数形式**
考虑 $$ x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\big(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\big). $$ 对 $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ 进行有理化: $$ \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}. $$ 因此 $$ x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}. $$
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**第二步:化简差项并估计其大小**
将两项通分: $$ x_{n+1} - x_n = \frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n} - 2\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})} = \frac{\sqrt{n} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}. $$ 分子有理化: $$ \sqrt{n} - \sqrt{n+1} = \frac{-1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}. $$ 于是 $$ x_{n+1} - x_n = \frac{-1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})^2 \sqrt{n+1}}. $$ 显然它是负的,且绝对值 $$ |x_{n+1} - x_n| = \frac{1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})^2 \sqrt{n+1}}. $$ 因为 $\sqrt{n+1}+\sqrt{n} > 2\sqrt{n}$,所以 $$ |x_{n+1} - x_n| < \frac{1}{(2\sqrt{n})^2 \sqrt{n+1}} = \frac{1}{4n\sqrt{n+1}} < \frac{1}{4 n^{3/2}}. $$
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**第三步:将序列表示为收敛级数的部分和**
我们有 $$ x_n = x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k). $$ 其中 $x_1 = 1 - 2 = -1$。 而由上面的估计,对每个 $k\ge 1$, $$ |x_{k+1} - x_k| < \frac{1}{4 k^{3/2}}. $$ 由于级数 $\displaystyle{\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^{3/2}}}$ 收敛(p-级数,$p=3/2>1$),所以级数 $$ \sum_{k=1}^\infty (x_{k+1} - x_k) $$ 绝对收敛,从而收敛。
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**第四步:结论**
因为 $x_n$ 等于常数 $x_1$ 加上一个收敛级数的部分和,所以当 $\displaystyle{n\to\infty}$ 时,$x_n$ 的极限存在。
因此,序列 $\{x_n\}$ 收敛,极限存在。