Une page de Wikiversité, la communauté pédagogique libre.
En raison de limitations techniques, la typographie souhaitable du titre, «
Exercice : Équivalent d'une suite définie par une sommeÉquivalents et développements de suites/Exercices/Équivalent d'une suite définie par une somme », n'a pu être restituée correctement ci-dessus.
Trouver un équivalent asymptotique de la suite (un )n ∈ℕ
∀
n
u
n
=
∑
k
=
1
n
1
k
{\displaystyle \forall n\qquad u_{n}=\sum _{k=1}^{n}{\frac {1}{k}}}
Solution
Nous allons encadrer un par des intégrales.
Considérons la fonction f définie, pour x > 0, par f (x ) = 1/x . On alors f’ (x ) = –1/x 2 < 0.
La fonction f est donc décroissante.
Par conséquent :
∫
k
k
+
1
1
x
d
x
⩽
1
k
⩽
∫
k
−
1
k
1
x
d
x
{\displaystyle \int _{k}^{k+1}{\frac {1}{x}}\,\mathrm {d} x\leqslant {\frac {1}{k}}\leqslant \int _{k-1}^{k}{\frac {1}{x}}\,\mathrm {d} x~}
∑
k
=
2
n
∫
k
k
+
1
1
x
d
x
⩽
∑
k
=
2
n
1
k
⩽
∑
k
=
2
n
∫
k
−
1
k
1
x
d
x
{\displaystyle \sum _{k=2}^{n}\int _{k}^{k+1}{\frac {1}{x}}\,\mathrm {d} x\leqslant \sum _{k=2}^{n}{\frac {1}{k}}\leqslant \sum _{k=2}^{n}\int _{k-1}^{k}{\frac {1}{x}}\,\mathrm {d} x~}
∫
2
n
+
1
1
x
d
x
⩽
u
n
−
1
⩽
∫
1
n
1
x
d
x
{\displaystyle \int _{2}^{n+1}{\frac {1}{x}}\,\mathrm {d} x\leqslant u_{n}-1\leqslant \int _{1}^{n}{\frac {1}{x}}\,\mathrm {d} x}
ln
(
n
+
1
)
−
ln
2
⩽
u
n
−
1
⩽
ln
n
{\displaystyle \ln(n+1)-\ln 2\leqslant u_{n}-1\leqslant \ln n}
Or
ln
(
n
+
1
)
∼
ln
n
→
+
∞
{\displaystyle \ln(n+1)\sim \ln n\to +\infty }
D’après le théorème de l’encadrement, on en déduit :
u
n
∼
u
n
−
1
∼
ln
n
{\displaystyle u_{n}\sim u_{n}-1\sim \ln n}
c'est-à-dire :
∑
k
=
1
n
1
k
∼
ln
n
{\displaystyle \sum _{k=1}^{n}{\frac {1}{k}}\sim \ln n}
Pour d'autres méthodes, voir Série numérique/Théorème de Stolz-Cesàro ou Série numérique/Exercices/Série harmonique .
Soit
α
∈
]
0
,
1
[
{\displaystyle \alpha \in \left]0,1\right[}
un )n ∈ℕ
∀
n
u
n
=
∑
k
=
1
n
1
k
α
{\displaystyle \forall n\quad u_{n}=\sum _{k=1}^{n}{\frac {1}{k^{\alpha }}}}
Solution
Nous allons encadrer un par des intégrales.
Considérons la fonction f définie, pour x > 0, par f (x ) = 1/xα . On alors f’ (x ) = –α /x α +1
La fonction f est donc décroissante.
Par conséquent :
∫
k
k
+
1
1
x
α
d
x
⩽
1
k
α
⩽
∫
k
−
1
k
1
x
α
d
x
{\displaystyle \int _{k}^{k+1}{\frac {1}{x^{\alpha }}}\,\mathrm {d} x\leqslant {\frac {1}{k^{\alpha }}}\leqslant \int _{k-1}^{k}{\frac {1}{x^{\alpha }}}\,\mathrm {d} x~}
∑
k
=
2
n
∫
k
k
+
1
1
x
α
d
x
⩽
∑
k
=
2
n
1
k
α
⩽
∑
k
=
2
n
∫
k
−
1
k
1
x
α
d
x
{\displaystyle \sum _{k=2}^{n}\int _{k}^{k+1}{\frac {1}{x^{\alpha }}}\,\mathrm {d} x\leqslant \sum _{k=2}^{n}{\frac {1}{k^{\alpha }}}\leqslant \sum _{k=2}^{n}\int _{k-1}^{k}{\frac {1}{x^{\alpha }}}\,\mathrm {d} x~}
∫
2
n
+
1
1
x
α
d
x
⩽
u
n
−
1
⩽
∫
1
n
1
x
α
d
x
{\displaystyle \int _{2}^{n+1}{\frac {1}{x^{\alpha }}}\,\mathrm {d} x\leqslant u_{n}-1\leqslant \int _{1}^{n}{\frac {1}{x^{\alpha }}}\,\mathrm {d} x}
(
n
+
1
)
1
−
α
−
2
1
−
α
1
−
α
⩽
u
n
−
1
⩽
n
1
−
α
−
1
1
−
α
{\displaystyle {\frac {(n+1)^{1-\alpha }-2^{1-\alpha }}{1-\alpha }}\leqslant u_{n}-1\leqslant {\frac {n^{1-\alpha }-1}{1-\alpha }}}
Or
(
n
+
1
)
1
−
α
∼
n
1
−
α
→
+
∞
{\displaystyle (n+1)^{1-\alpha }\sim n^{1-\alpha }\to +\infty }
D’après le théorème de l’encadrement, on en déduit :
u
n
∼
u
n
−
1
∼
n
1
−
α
1
−
α
{\displaystyle u_{n}\sim u_{n}-1\sim {\frac {n^{1-\alpha }}{1-\alpha }}}
On a donc prouvé :
∀
α
∈
]
0
,
1
[
∑
k
=
1
n
1
k
α
∼
n
1
−
α
1
−
α
{\displaystyle \forall \alpha \in \left]0,1\right[\qquad \sum _{k=1}^{n}{\frac {1}{k^{\alpha }}}\sim {\frac {n^{1-\alpha }}{1-\alpha }}}
![{\displaystyle \alpha \in \left]0,1\right[}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/52e48c2c2556c120c6d8d07d20f24a778ef8c8f4)
![{\displaystyle \forall \alpha \in \left]0,1\right[\qquad \sum _{k=1}^{n}{\frac {1}{k^{\alpha }}}\sim {\frac {n^{1-\alpha }}{1-\alpha }}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3f94d3dba58a11de4ad8f390ece194c6e7697866)
