Nøtt: uendelig rekke

[stensrud]

La $F_0,F_1,F_2,\dotsc$ være Fibonaccitallene, definert ved $F_0=0$ og $F_1=1$. Finn summen (som du kan anta at konvergerer)
\[ \sum_{r=1}^\infty \arctan\left( \frac{1}{F_{2r+1}} \right). \]

[Gjest]

kan denne kun løses med r2 pensum? eller kreves det fiffige lemmaer/teorom?

[Aleks855]

Hvis jeg ikke er helt på villspor, så skal det kunne brukes induksjon for å vise denne.

[stensrud]

kan denne kun løses med r2 pensum??

Det skal gå fint.

[Gjest]

Når det er arctan med, så må svaret være noe med pi. Tipper på at svaret blir [tex]\frac{\pi }{4}[/tex]

[Aleks855]

Jeg får $\frac{\pi}2$.

[vilma]

Bruk forholdskriteriet!

[stensrud]

Jeg får $\frac{\pi}2$.

Jepp, mener å huske at det skal være riktig. Men hva slags argument brukte du?

[Gustav]

La $F_0,F_1,F_2,\dotsc$ være Fibonaccitallene, definert ved $F_0=0$ og $F_1=1$. Finn summen (som du kan anta at konvergerer)
\[ \sum_{r=1}^\infty \arctan\left( \frac{1}{F_{2r+1}} \right). \]

La $f(x)=\sum_{r=1}^\infty \arctan\left( \frac{ix}{F_{2r+1}} \right)$, så

$f'(x)=\sum_{r=1}^\infty \frac{iF_{2k+1}}{F_{2k+1}^2-x^2} $.

Delbrøksoppspalting gir

$f'(x)=\frac{i}{2} \sum_{r=1}^\infty \frac{1}{F_{2r+1}+x}+\frac{1}{F_{2r+1}-x} $

Så problemet forenkles til å finne summen

$\sum_{r=1}^\infty \frac{1}{F_{2r+1}+x}$.

Jeg vil tro man kanskje kan bruke Binet´s formel for de odde Fibonacci-tallene,

$F_{2r+1}=\frac{\phi^{2r+1}-(-\phi)^{-(2r+1)}}{\sqrt{5}}$, der $\phi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$, samt enda mer delbrøksoppspalting her, men har ikke utført selve utregningene.

Edit: Noen som kan bekrefte/avkrefte om denne metoden fører frem? Hvordan løste du den stensrud? Jeg er også nysgjerrig på hvordan du kom frem til svaret, alex.

[vilma]

Pi/4

[Aleks855]

Jeg får $\frac{\pi}2$.

Jepp, mener å huske at det skal være riktig. Men hva slags argument brukte du?

Har ikke tid til så mye latex akkurat nå, men kan vise ved induksjon at $\sum_{i=0}^n\arctan\left(\frac1{F_{2i+1}}\right)=\arctan \left( F_{2n+2}\right)$

Induksjonssteget $$\sum_{i=0}^{n+1}\arctan\frac1{F_{2i+1}}=\arctan F_{2n+2}+\arctan\frac1{F_{2n+3}}$$

kan vises ved å bruke $\arctan a+\arctan b\equiv \arctan\frac{a+b}{1-ab}\pmod\pi$ der $a=F_{2n+2}$ og $y=\frac{1}{F_{2n+3}}$

Så $(a+b)/(1-ab) = \frac{\frac ab + 1}{\frac1b-a} =\frac{F_{2k+2}F_{2k+3}+1}{F_{2k+3}-F_{2k+2}} = F_{2k+4}$

Ettersom F_k nå går mot uendelig, så følger det at grensen går mot asymptoten pi/2.

Det ble litt mer håndveiving enn jeg hadde forestilt meg, men jeg finner ingen hull på egen hånd.

[Gustav]

Smart løsning! Kom ikke på summeformelen for arctan selv, men det virker lettere enn det jeg gjorde.

Vilma har for øvrig rett i at svaret blir pi/4 siden stensrud summerer fra r=1 og ikke 0.

[Aleks855]

Summegrenser, be damned!