第 7 章 无穷级数
本章地位:级数是数学一的「必拿分大户」:常数项级数判敛几乎每年一道选择,幂级数收敛域与和函数是解答题常客,傅里叶级数则是数一专属的稳定考点。本章与第 1 章极限思想一脉相承(敛散性本质是部分和数列的极限),和函数题又是第 2、5 章「求导 + 积分」的综合演练。目标:判敛流程形成条件反射,和函数三大套路(先导后积、先积后导、微分方程法)烂熟于心。
7.1 常数项级数的概念与性质
7.1.1 级数收敛与发散的定义
7.1.2 基本性质
- 若 \(\sum u_n\) 收敛于 \(S\),则 \(\sum ku_n\) 收敛于 \(kS\)(\(k\) 为常数);
- 若 \(\sum u_n\) 收敛于 \(S\),\(\sum v_n\) 收敛于 \(T\),则 \(\sum(u_n\pm v_n)=S\pm T\);一个收敛加一个发散,必发散(反证:若和收敛,则发散的那个 = 和差收敛,矛盾)。
- 增删、改变有限项,不改变级数的敛散性(但收敛时和一般会变);
- 收敛的必要条件 高频考点:若 \(\sum u_n\) 收敛,则 \(\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0\)。
(2) 其逆否命题是判发散的快捷方式:\(\lim u_n\neq 0\)(或不存在)\(\Rightarrow\) 级数发散;
(3) 「收敛 + 发散 = 发散」,但「发散 + 发散」结论不定:\(\sum \dfrac{1}{n}\) 与 \(\sum\!\left(-\dfrac{1}{n}\right)\) 之和收敛,而 \(\sum \dfrac{1}{n}+\sum \dfrac{1}{n}\) 发散。
7.1.3 柯西准则(了解)
理解即可,考纲只要求「了解」。它能一眼看出 \(\sum\dfrac{1}{n}\) 发散:取 \(p=n\),\(u_{n+1}+\cdots+u_{2n}\gt n\cdot\dfrac{1}{2n}=\dfrac{1}{2}\)。
7.1.4 必须烂熟于心的「敛散表」
| 级数 | 敛散性 | 备注 |
|---|---|---|
| \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{p}}\)(p 级数) | \(p\gt 1\) 收敛;\(p\le 1\) 发散 | \(p=1\) 即调和级数;\(p=2\) 时和为 \(\dfrac{\pi^2}{6}\) |
| \(\sum\limits_{n=0}^{\infty}q^{n}\)(等比级数) | \(|q|\lt 1\) 收敛于 \(\dfrac{1}{1-q}\);\(|q|\ge 1\) 发散 | 求和函数的基石 |
| \(\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}\) | 发散 | 积分判别法:\(\int_2^{+\infty}\dfrac{dx}{x\ln x}=+\infty\) |
| \(\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^{2}}\) | 收敛 | 一般地 \(\sum\dfrac{1}{n(\ln n)^p}\):\(p\gt 1\) 收敛,\(p\le 1\) 发散 |
7.1.5 例题
判断下列级数的敛散性:(1) \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{1}{2n}\right)^{n}\);(2) \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n}\);(3) \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt[n]{n}}\)。
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(1) \(u_n=\left(1-\dfrac{1}{2n}\right)^{n}\),取对数 \(n\ln\!\left(1-\dfrac{1}{2n}\right)\to -\dfrac{1}{2}\),故 \(u_n\to e^{-\frac{1}{2}}\neq 0\),级数发散。
(2) \(u_n=\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^{n}=\dfrac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}}\to\dfrac{1}{e}\neq 0\),发散。
(3) \(\sqrt[n]{n}=n^{\frac{1}{n}}\to 1\),故 \(u_n=\dfrac{1}{\sqrt[n]{n}}\to 1\neq 0\),发散。
易错:见到通项含 \(n\) 次幂,先算 \(\lim u_n\),一步判出发散就不要再动用判别法——必要条件是判发散最快的工具。
求 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}\) 的和。
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裂项:\(\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\),部分和
\[ S_n=\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{n+1} \]
故 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}=\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1\)。
套路总结:形如 \(\dfrac{1}{n(n+k)}\)、\(\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}\) 的通项,先裂项求 \(S_n\) 再取极限。
判断下列命题正误:
- 若 \(\sum u_n\) 收敛,\(\sum v_n\) 发散,则 \(\sum(u_n+v_n)\) 发散;
- 若 \(\sum(u_n+2v_n)\) 与 \(\sum u_n\) 都收敛,则 \(\sum v_n\) 收敛;
- 若 \(\sum|u_n|\) 发散,则 \(\sum u_n\) 发散。
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(1) 正确。反证:若 \(\sum(u_n+v_n)\) 收敛,则 \(v_n=(u_n+v_n)-u_n\),由性质 2 两个收敛级数之差收敛,矛盾。
(2) 正确。\(v_n=\dfrac{1}{2}\big[(u_n+2v_n)-u_n\big]\),是两个收敛级数之差再乘常数,故收敛。
(3) 错误。反例:\(u_n=\dfrac{(-1)^n}{n}\),\(\sum|u_n|=\sum\dfrac{1}{n}\) 发散,但 \(\sum u_n\) 条件收敛(见 7.3 节)。
7.1.6 练习
判断 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\dfrac{n+1}{n}\) 的敛散性。
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部分和 \(S_n=\ln\dfrac{2}{1}+\ln\dfrac{3}{2}+\cdots+\ln\dfrac{n+1}{n}=\ln(n+1)\to+\infty\),级数发散。
注意 \(u_n=\ln\!\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\to 0\) 却发散——再次提醒:通项趋于零只是必要条件。
判断下列命题正误:(1) 若 \(\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0\),则 \(\sum u_n\) 收敛;(2) 正项级数 \(\sum u_n\) 收敛的充要条件是其部分和数列 \(\{S_n\}\) 有界。
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(1) 错误。反例:调和级数 \(\sum\dfrac{1}{n}\),\(u_n\to 0\) 但发散。
(2) 正确。正项级数部分和单调递增,单调有界必有极限。这是正项级数一切判别法的出发点。
7.2 正项级数判敛
设 \(u_n\ge 0\)。判别方法按「优先级」排列如下:
| 方法 | 内容 | 适用信号 |
|---|---|---|
| 比较判别法 | 若 \(0\le u_n\le v_n\):\(\sum v_n\) 收敛 \(\Rightarrow\sum u_n\) 收敛;\(\sum u_n\) 发散 \(\Rightarrow\sum v_n\) 发散 | 通项是 \(n\) 的多项式之比、可放缩 |
| 比较法极限形式 高频考点 | 若 \(\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=l\):\(0\lt l\lt+\infty\) 时二者同敛散;\(l=0\) 时「大的收敛则小的收敛」;\(l=+\infty\) 时「小的发散则大的发散」 | 「抓大头」找等价量,与 p 级数、等比级数比 |
| 比值法(达朗贝尔) | \(\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho\):\(\rho\lt 1\) 收敛;\(\rho\gt 1\)(或 \(+\infty\))发散;\(\rho=1\) 失效 | 通项含 \(n!\)、\(a^n\)、连乘积 |
| 根值法(柯西) | \(\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho\):\(\rho\lt 1\) 收敛;\(\rho\gt 1\) 发散;\(\rho=1\) 失效 | 通项含 \((\cdot)^n\)(n 次幂整体) |
| 积分判别法 | \(f\) 在 \([1,+\infty)\) 非负递减,则 \(\sum f(n)\) 与 \(\int_1^{+\infty}f(x)\,dx\) 同敛散 | 通项含 \(\ln n\)、\(\dfrac{1}{n\ln n}\) 型 |
(2) 比较的极限形式中,\(l=0\) 与 \(l=+\infty\) 只能「单向推断」,不要背反;
(3) 判敛前先用必要条件筛一遍 \(\lim u_n\neq 0\) 的;正项级数判敛的默认顺序:比值/根值 → 极限比较 → 积分判别。
7.2.1 例题
判断 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{n^{2}+1}\) 的敛散性。
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通项「抓大头」\(\dfrac{2n+1}{n^2+1}\sim\dfrac{2}{n}\),取 \(v_n=\dfrac{1}{n}\):
\[ \lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n+1)n}{n^2+1}=2\in(0,+\infty) \]
与 \(\sum\dfrac{1}{n}\) 同敛散,故原级数发散。
套路总结:分子分母都是 \(n\) 的多项式时,分子取最高次、分母取最高次,得等价量 \(\dfrac{1}{n^{q}}\),按「分母—分子次数差」对号 p 级数。
判断 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^{n}}\) 的敛散性。
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通项含 \(n!\),用比值法:
\[ \rho=\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!\,n^{n}}{n!\,(n+1)^{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{n}}{(n+1)^{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}}=\frac{1}{e}\lt 1 \]
故级数收敛。(顺便记结论:\(\sum\dfrac{n!}{n^n}\) 收敛、\(\sum\dfrac{n^n}{n!}\) 发散,常作选择题素材。)
判断 \(\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^{n^{2}}\) 的敛散性。
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通项整体带 \(n^2\) 次幂,用根值法:
\[ \rho=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n}=e^{-1}\lt 1 \]
故级数收敛。易错:也可先看通项极限——\(u_n=\left[\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n}\right]^{n}\),中括号内趋于 \(e^{-1}\lt 1\),再自乘 \(n\) 次得 \(u_n\to 0\),必要条件失效,此时才需要动用判别法。「先验必要条件、再上判别法」的顺序要形成习惯。
判断 \(\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}\) 与 \(\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^{2}}\) 的敛散性。
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取 \(f(x)=\dfrac{1}{x\ln x}\),在 \([2,+\infty)\) 上非负递减,由积分判别法只需看反常积分:
\[ \int_2^{+\infty}\frac{dx}{x\ln x}=\lim_{b\to+\infty}\ln\ln x\Big|_2^{b}=+\infty \]
故 \(\sum\dfrac{1}{n\ln n}\) 发散。同理
\[ \int_2^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^2}=-\frac{1}{\ln x}\Big|_2^{+\infty}=\frac{1}{\ln 2}\quad(\text{有限}) \]
故 \(\sum\dfrac{1}{n(\ln n)^2}\) 收敛。这两个结论连同 p 级数一起,是「敛散表」的一部分,必须直接记忆。
7.2.2 练习
判断 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+3}{n^{3}+n}\) 的敛散性。
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取 \(v_n=\dfrac{1}{n^2}\):\(\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(2n+3)n^2}{n^3+n}=2\in(0,+\infty)\),与 \(\sum\dfrac{1}{n^2}\) 同敛散,故收敛。
判断 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n+1}{3n+2}\right)^{n}\) 的敛散性。
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n 次幂整体,用根值法:\(\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{3n+2}=\dfrac{1}{3}\lt 1\),收敛。
7.3 交错级数与绝对、条件收敛 高频考点
7.3.1 莱布尼茨判别法
② 两个条件缺一不可,但它们是充分条件:不满足时不能断定发散,只能换别的工具(如加括号、并项、狄利克雷判别法)。
7.3.2 绝对收敛与条件收敛
第一步:检验 \(\lim u_n=0\) 是否成立;不为 0 直接发散;
第二步:判 \(\sum|u_n|\)(当作正项级数,用 7.2 全部工具)→ 收敛则绝对收敛,收工;
第三步:\(\sum|u_n|\) 发散时,若原级数是交错的,验证莱布尼茨条件 → 满足则条件收敛;不满足再考虑并项、狄利克雷等。
顺序不能反:先判绝对,再判条件,结论的「定性词」必须写清。
7.3.3 一般项级数(数一补充)
非交错的任意项级数,常用手段:分奇偶项(\(u_{2k-1}+u_{2k}\) 并项研究)、加括号(加括号后的级数发散则原级数发散;原级数收敛则任意加括号仍收敛且和不变;反之加括号收敛推不出原级数收敛)。了解狄利克雷判别法(部分和有界乘单调趋零)与阿贝尔判别法(收敛级数乘单调有界)即可,考试极少直接使用。
7.3.4 例题
讨论 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}\) 的敛散性;并问将其每项平方后的 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{2}}\) 呢?
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交错级数,\(u_n=\dfrac{1}{n}\) 单调递减且趋于 0,由莱布尼茨判别法收敛。
但 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}\right|=\sum\dfrac{1}{n}\) 是调和级数,发散。故原级数条件收敛。
每项平方后 \(\sum\dfrac{1}{n^2}\) 是 \(p=2\) 的 p 级数,收敛(且绝对收敛)。这说明「条件收敛的级数随意改变各项(如平方、取绝对值)可能破坏收敛性」——条件收敛本质是正负项的精确抵消。
判断 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\dfrac{n+1}{2n+1}\) 的敛散性。
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\(\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{2n+1}=\dfrac{1}{2}\neq 0\),故 \(u_n\not\to 0\),通项 \(|(-1)^n u_n|=\dfrac{n+1}{2n+1}\to\dfrac{1}{2}\neq 0\),级数发散。
易错:交错级数同样受必要条件制约!「交错 + 正项趋于非零常数」直接发散,不要被 \((-1)^n\) 迷惑。
讨论 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\dfrac{n}{n^{2}+1}\) 是绝对收敛、条件收敛还是发散。
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第一步:\(u_n=\dfrac{n}{n^2+1}\to 0\),必要条件通过。
第二步(判绝对):\(\sum\dfrac{n}{n^2+1}\) 与 \(\sum\dfrac{1}{n}\) 比较,\(\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\cdot n}{n^2+1}=1\),同发散,故非绝对收敛。
第三步(莱布尼茨):设 \(f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}\),\(f'(x)=\dfrac{1-x^{2}}{(x^{2}+1)^{2}}\lt 0\)(\(x\gt 1\)),故 \(\{u_n\}\)(从 \(n=2\) 起)单调递减且趋于 0,级数收敛。
综上:原级数条件收敛。套路总结:三步流程写全,一步不跳,判敛大题的分数是按步骤给的。
7.3.5 练习
讨论 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n}}{\sqrt{n(n+1)}}\) 的敛散性(绝对 / 条件 / 发散)。
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绝对值级数 \(\sum\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}\) 与 \(\sum\dfrac{1}{n}\) 比较:\(\lim\dfrac{n}{\sqrt{n(n+1)}}=1\),发散,非绝对收敛。
交错级数:\(n(n+1)\) 递增,故 \(u_n=\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}\) 单调递减且趋于 0,莱布尼茨收敛。故条件收敛。
判断下列命题正误:(1) \(\sum|u_n|\) 收敛 \(\Rightarrow\sum u_n\) 收敛;(2) \(\sum u_n\) 收敛 \(\Rightarrow\sum|u_n|\) 收敛;(3) \(\sum u_n\) 发散 \(\Rightarrow\sum|u_n|\) 发散;(4) \(\sum|u_n|\) 发散 \(\Rightarrow\sum u_n\) 发散。
查看答案
(1) 正确;(2) 错误,反例 \(\sum\dfrac{(-1)^n}{n}\);(3) 正确,它是 (1) 的逆否命题;(4) 错误,反例同 (2)。
四个方向两真两假,选择题常整组拿来做干扰项,建议动手把 (1)(3) 的逆否关系写一遍。
7.4 幂级数的收敛域 高频考点
7.4.1 阿贝尔定理
推论:幂级数的收敛域是以原点为中心的区间(可能含端点)。区间半径 \(R\) 称收敛半径,\((-R,R)\) 称收敛区间,收敛区间加上收敛的端点才是收敛域。
① \(\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|\) 或 \(\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}\),则 \(R=\dfrac{1}{\rho}\)(\(\rho=0\) 时 \(R=+\infty\),\(\rho=+\infty\) 时 \(R=0\));
② 缺项级数(如只含 \(x^{2n}\)、\(x^{2n+1}\))不能套公式,直接对相邻两项之比 \(\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|\to L\) 解不等式 \(L\lt 1\);
③ \(\sum a_n(x-x_0)^n\) 的收敛域关于 \(x_0\) 对称,一切讨论平移到 \(x-x_0\) 上进行;
④ 端点 \(x=\pm R\) 必须单独代入判别(数项级数判敛),这是阅卷采分点,也是最容易丢分的地方。
7.4.2 例题
求 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n}}{n\cdot 2^{n}}\) 的收敛域。
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\(a_n=\dfrac{1}{n2^n}\),
\[ \rho=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n\cdot 2^{n}}{(n+1)\cdot 2^{n+1}}=\frac{1}{2},\qquad R=\frac{1}{\rho}=2 \]
端点讨论:
- \(x=2\):\(\sum\dfrac{2^n}{n2^n}=\sum\dfrac{1}{n}\),调和级数,发散;
- \(x=-2\):\(\sum\dfrac{(-2)^n}{n2^n}=\sum\dfrac{(-1)^n}{n}\),莱布尼茨收敛。
故收敛域为 \([-2,\ 2)\)。
求 \(\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n}x^{2n+1}}{2n+1}\) 的收敛域。
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级数缺偶次幂,不能直接用 \(R=1/\rho\)。对相邻两项作比:
\[ \lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{2n+3}|x|^{2}=|x|^{2} \]
\(|x|^2\lt 1\) 即 \(|x|\lt 1\) 时绝对收敛;\(|x|\gt 1\) 时发散。端点:
- \(x=1\):\(\sum\dfrac{(-1)^n}{2n+1}\),莱布尼茨收敛;
- \(x=-1\):通项 \(=\dfrac{(-1)^n(-1)^{2n+1}}{2n+1}=\dfrac{(-1)^{n+1}}{2n+1}\),同样莱布尼茨收敛。
故收敛域为 \([-1,\ 1]\)。(顺带记住:这个级数的和函数就是 \(\arctan x\),见 7.6 节练习。)
7.4.3 练习
求 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-1)^{n}}{n\cdot 3^{n}}\) 的收敛域。
查看答案
\(\rho=\lim\dfrac{n3^n}{(n+1)3^{n+1}}=\dfrac{1}{3}\),\(R=3\),即 \(-2\lt x\lt 4\)。
\(x=4\):\(\sum\dfrac{1}{n}\) 发散;\(x=-2\):\(\sum\dfrac{(-1)^n}{n}\) 收敛。收敛域 \([-2,\ 4)\)。
求 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{2^{n}n!}\) 的收敛域。
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\[ \lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2^n n!}{2^{n+1}(n+1)!}|x|^{2}=\lim_{n\to\infty}\frac{|x|^{2}}{2(n+1)}=0\lt 1\quad(\forall x) \]
上式对一切实数 \(x\) 都等于 \(0\lt 1\),故级数在 \((-\infty,\ +\infty)\) 内处处绝对收敛,收敛半径 \(R=+\infty\)。
7.5 和函数与级数求和 高频考点
7.5.1 逐项求导与逐项积分
| 套路 | 适用通项特征 | 操作 |
|---|---|---|
| 先导后积 | 分母含 \(n\)(如 \(\dfrac{1}{n}\)、\(\dfrac{1}{n(n+1)}\)) | 求导消掉分母的 \(n\) → 得等比级数 → 积分还原(用 \(S(0)\) 定常数) |
| 先积后导 | 分子含 \(n\)(如 \(n\)、\(n^2\)) | 积分把 \(n\) 压进分母 → 等比求和 → 求导还原 |
| 微分方程法 | 通项结构导后回不去(如缺项、含阶乘) | 找 \(S(x)\) 满足的一阶线性方程 + 初始条件,解方程得 \(S(x)\) |
7.5.2 例题
求 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}n x^{n-1}\) 的和函数,并计算 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^{n-1}}\)。
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收敛半径 \(R=1\)。设 \(S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}\),两边从 0 积到 \(x\):
\[ \int_0^x S(t)\,dt=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n}=\frac{x}{1-x}\qquad(|x|\lt 1) \]
求导还原:\(S(x)=\left(\dfrac{x}{1-x}\right)'=\dfrac{1}{(1-x)^{2}}\)。
端点 \(x=\pm 1\):通项 \(n(\pm1)^{n-1}\not\to 0\),均发散,故和函数定义域 \((-1,1)\)。
代 \(x=\dfrac12\):\(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^{n-1}}=\dfrac{1}{(1-\frac12)^2}=4\)。
套路总结:\(\sum nx^{n}=\dfrac{x}{(1-x)^2}\)、\(\sum n^2x^{n}=\dfrac{x(1+x)}{(1-x)^3}\) 与 \(\sum x^n=\dfrac{1}{1-x}\) 并称三大基本和函数,务必默写。
求 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n}}{n}\) 的和函数与收敛域,并求 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}\) 与 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\cdot 2^{n}}\)。
查看解答
\(R=1\)。设 \(S(x)=\sum\dfrac{x^n}{n}\),\(S(0)=0\)。求导:
\[ S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}\qquad(|x|\lt 1) \]
积分还原:\(S(x)=S(0)+\int_0^x\dfrac{dt}{1-t}=-\ln(1-x)\)。
端点:\(x=1\) 时 \(\sum\dfrac1n\) 发散;\(x=-1\) 时 \(\sum\dfrac{(-1)^n}{n}\) 收敛。故和函数定义域 \([-1,1)\),且由和函数在收敛端点处(左)连续(阿贝尔定理的延续),
\[ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=-S(-1)=-\big[-\ln(1-(-1))\big]=\ln 2 \]
代 \(x=\dfrac12\in(-1,1)\):\(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\cdot 2^{n}}=S\!\left(\tfrac12\right)=-\ln\tfrac12=\ln 2\)。
求 \(S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n}}{n^{2}}\) 的和函数(用积分表示),并指出其定义域。
查看解答
\(R=1\),端点 \(x=\pm 1\):\(\sum\dfrac{(\pm1)^n}{n^2}\) 绝对收敛,故收敛域 \([-1,1]\)。
求导一次(降一个分母的 \(n\)):
\[ S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n}}{n}=\frac{-\ln(1-x)}{x}\qquad(0\lt |x|\lt 1,\ x\neq 0) \]
(例 14 的结果直接复用。)再积分还原,由 \(S(0)=0\):
\[ S(x)=\int_0^{x}\frac{-\ln(1-t)}{t}\,dt \]
此积分虽有 \(\dfrac{\ln2}{2}\) 之类特殊点的值,但原函数非初等,用积分表示和函数即算完整作答。特别地,\(S(1)=\sum\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}\),这一著名结果将在 7.7 节用傅里叶级数严格导出。
求 \(S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{2n-1}}{2n-1}\)(\(|x|\lt 1\))的和函数,并计算 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(2n-1)\,3^{2n-1}}\)。
查看解答
求导消分母:
\[ S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n-2}=1+x^{2}+x^{4}+\cdots=\frac{1}{1-x^{2}} \]
积分还原(\(S(0)=0\)):
\[ S(x)=\int_0^{x}\frac{dt}{1-t^{2}}=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}\qquad(|x|\lt 1) \]
代 \(x=\dfrac13\):
\[ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)\,3^{2n-1}}=S\!\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{2}\ln\frac{1+\frac13}{1-\frac13}=\frac{1}{2}\ln 2 \]
套路总结:数项级数求和的标准流程——识别通项结构 → 构造幂级数(把常数写成 \(x\) 代入)→ 求和函数 → 代值。常用「存货」:\(\sum\dfrac{x^n}{n}\)、\(\sum nx^{n-1}\)、\(\sum\dfrac{x^{2n-1}}{2n-1}\)、\(\sum\dfrac{x^n}{n!}\)。
7.5.3 练习
求 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^{2}x^{n}\) 的和函数,并计算 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{2}}{2^{n}}\)。
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记 \(S(x)=\sum n^2x^n=x\sum n^2x^{n-1}\)。由 \(\sum nx^{n-1}=\dfrac{1}{(1-x)^2}\)(例 13),两边乘 \(x\) 再求导:
\[ \sum_{n=1}^{\infty}n^{2}x^{n-1}=\left(\frac{x}{(1-x)^{2}}\right)'=\frac{1+x}{(1-x)^{3}},\qquad S(x)=\frac{x(1+x)}{(1-x)^{3}} \]
代 \(x=\dfrac12\):\(\sum\dfrac{n^2}{2^n}=\dfrac{\frac12\cdot\frac32}{\frac18}=6\)。
求 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n}}{n(n+1)}\) 的和函数,并计算 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^{n}n(n+1)}\)。
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先裂项:\(\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac1n-\dfrac{1}{n+1}\),故(\(|x|\lt1\),\(x\neq0\))
\[ S(x)=\sum\frac{x^n}{n}-\sum\frac{x^n}{n+1}=-\ln(1-x)-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=-\ln(1-x)-\frac{-\ln(1-x)-x}{x} \]
\[ =1+\frac{1-x}{x}\ln(1-x) \]
补充:\(S(0)=0\);\(x=1\) 时 \(\sum\dfrac{1}{n(n+1)}=1\),且由 \(\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{1-x}{x}\ln(1-x)=0\) 知 \(S(1)=1\),和函数在 \([-1,1]\) 上连续。
代 \(x=\dfrac12\):\(\sum\dfrac{1}{2^n n(n+1)}=1+\dfrac{1-\frac12}{\frac12}\ln\frac12=1-\ln2\)。
7.6 函数的幂级数展开
7.6.1 常用展开式(必须默写)
| 函数 | 展开式 | 成立范围 |
|---|---|---|
| \(e^{x}\) | \(\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n}}{n!}\) | \((-\infty,+\infty)\) |
| \(\sin x\) | \(\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n}x^{2n+1}}{(2n+1)!}\) | \((-\infty,+\infty)\) |
| \(\cos x\) | \(\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n}x^{2n}}{(2n)!}\) | \((-\infty,+\infty)\) |
| \(\ln(1+x)\) | \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{n}}{n}\) | \((-1,1]\) |
| \(\dfrac{1}{1-x}\) | \(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n}\) | \((-1,1)\) |
| \((1+x)^{\alpha}\) | \(1+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^{n}\) | \((-1,1)\),端点视 \(\alpha\) 而定 |
7.6.2 例题
将 \(f(x)=\dfrac{1}{x^{2}-3x+2}\) 展开为 \(x\) 的幂级数,并写出展开域。
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因式分解后拆部分分式:
\[ f(x)=\frac{1}{(x-1)(x-2)}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}=\frac{1}{2-x}-\frac{1}{1-x} \]
分别套 \(\dfrac{1}{1-t}=\sum t^n\):
\[ \frac{1}{2-x}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n}}{2^{n+1}}\ \ (|x|\lt 2),\qquad \frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^{n}\ \ (|x|\lt 1) \]
相减:
\[ f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^{n}\qquad(|x|\lt 1) \]
展开域取两者的公共部分 \(|x|\lt 1\)。验算:\(n=0\) 项系数 \(1-\dfrac12=\dfrac12=f(0)\) ✓。
将 \(f(x)=\ln(1+x+x^{2})\)(\(|x|\lt 1\))展开为 \(x\) 的幂级数。
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关键恒等变形:\(1+x+x^{2}=\dfrac{1-x^{3}}{1-x}\),于是
\[ \ln(1+x+x^{2})=\ln(1-x^{3})-\ln(1-x) \]
用 \(\ln(1-t)=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{t^{n}}{n}\)(\(|t|\lt1\)):
\[ f(x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{3n}}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n}}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n}}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{3n}}{n}\qquad(|x|\lt 1) \]
套路总结:见 \(\ln\)(及 \(\arctan\)、有理式)先找恒等变形——「三因子循环公式」\(1+x+x^2=\dfrac{1-x^3}{1-x}\) 是常客,能一步把复合结构化归基本展开。
7.6.3 练习
将 \(f(x)=\arctan x\) 展开为 \(x\) 的幂级数,并求 \(\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n}}{2n+1}\)。
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求导降级:\(f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{2n}\)(\(|x|\lt1\))。积分还原(\(f(0)=0\)):
\[ \arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}x^{2n+1}}{2n+1} \]
端点 \(x=1\):交错且 \(\dfrac{1}{2n+1}\downarrow 0\),收敛;\(x=-1\) 同理收敛,故展开域 \([-1,1]\)(收敛),逐项积分保住了端点。代 \(x=1\):
\[ \frac{\pi}{4}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{2n+1} \]
将 \(f(x)=\dfrac{1}{x}\) 展开为 \(x-2\) 的幂级数。
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\[ \frac{1}{x}=\frac{1}{2+(x-2)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-2}{2}}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\left(\frac{x-2}{2}\right)^{n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{2^{n+1}}(x-2)^{n} \]
展开域 \(\left|\dfrac{x-2}{2}\right|\lt 1\),即 \(0\lt x\lt 4\)。
7.7 傅里叶级数(数一专属) 高频考点
7.7.1 系数公式
7.7.2 狄利克雷收敛定理 高频考点
② 端点 \(x=\pm\pi\)(周期延拓后对接处)按 \(S(\pi)=\dfrac{f(\pi^-)+f(-\pi^+)}{2}\) 处理;
③ 求某点 \(x_0\) 的和时先利用周期把 \(x_0\) 平移到一个周期内再判断连续性,例如 \(S\!\left(\dfrac{5\pi}{2}\right)=S\!\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\)。
7.7.3 例题
将 \(f(x)=x^{2}\)(\(-\pi\le x\lt\pi\))展开为傅里叶级数,并求 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{2}}\) 与 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^{2}}\)。
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\(x^2\) 是偶函数,\(b_n=0\)。计算 \(a_0\):
\[ a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^{2}\,dx=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi^{3}}{3}=\frac{2\pi^{2}}{3} \]
计算 \(a_n\)(两次分部积分,利用偶性):
\[ a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^{2}\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\left[\underbrace{\frac{x^{2}\sin nx}{n}\Big|_0^{\pi}}_{=0}-\frac{2}{n}\int_0^{\pi}x\sin nx\,dx\right]=-\frac{4}{n\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n}\Bigg|_0^{\pi}+\underbrace{\int_0^{\pi}\frac{\cos nx}{n}\,dx}_{=0}\right] \]
\[ =-\frac{4}{n\pi}\cdot\left(-\frac{\pi\cos n\pi}{n}\right)=\frac{4(-1)^{n}}{n^{2}} \]
周期延拓后 \(f\) 在 \(x=\pm\pi\) 处连续(两侧都接 \(x^2\)),全直线连续,狄利克雷定理给出
\[ x^{2}=\frac{\pi^{2}}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{n^{2}}\cos nx\qquad(-\infty\lt x\lt+\infty) \]
代特殊值求数项级数和:取 \(x=\pi\)(\(\cos n\pi=(-1)^n\)):\(\pi^2=\dfrac{\pi^2}{3}+4\sum\dfrac{1}{n^2}\),得 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{2}}=\dfrac{\pi^{2}}{6}\);
取 \(x=0\):\(0=\dfrac{\pi^2}{3}+4\sum\dfrac{(-1)^n}{n^2}\),得 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^{2}}=\dfrac{\pi^{2}}{12}\)。
套路总结:「\(x^2\) 展开 → 代 \(x=\pi\)」是产生 \(\sum\dfrac{1}{n^2}\) 的标准生产线,一题收三个结果,数一反复考。
设 \(f(x)=x\)(\(-\pi\lt x\le\pi\)),作周期 \(2\pi\) 延拓,记其傅里叶级数的和函数为 \(S(x)\)。求 \(S(\pi)\)、\(S(2\pi)\)、\(S\!\left(\dfrac{5\pi}{2}\right)\)。
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延拓后 \(f\) 的间断点为 \(x=(2k+1)\pi\)(左极限 \(\pi\),右极限 \(-\pi\),跳变)。
- \(x=\pi\) 是间断点:\(S(\pi)=\dfrac{\pi+(-\pi)}{2}=0\);
- \(x=2\pi\):由周期性也是对接间断点,同理 \(S(2\pi)=0\);
- \(x=\dfrac{5\pi}{2}\):\(\dfrac{5\pi}{2}-2\pi=\dfrac{\pi}{2}\) 是连续点,故 \(S\!\left(\dfrac{5\pi}{2}\right)=f\!\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}\)。
易错:在间断点处答 \(\pi\) 或 \(-\pi\) 都是典型错误;连续点处忘记用周期先平移也会算错。这类题完全不用求系数,只考收敛定理。
将 \(f(x)=x\)(\(0\lt x\lt\pi\))展开为正弦级数,并指出 \(x=\pi\) 处级数收敛于何值。
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作奇延拓(\(F(x)=x\),\(-\pi\lt x\lt\pi\)),则 \(a_n=0\),
\[ b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\,dx=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n}\Bigg|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\frac{\cos nx}{n}\,dx\right]=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{n}=\frac{2(-1)^{n+1}}{n} \]
故在 \(0\lt x\lt\pi\) 内
\[ x=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx \]
端点:\(x=0\) 与 \(x=\pi\) 处正弦级数显然取 0,恰等于奇延拓函数在间断点左右极限的平均值(\(\pi\) 处左右极限 \(\pi\) 与 \(-\pi\),平均为 0),与收敛定理一致。
顺带收获:取 \(x=\dfrac{\pi}{2}\) 得 \(1-\dfrac13+\dfrac15-\cdots=\dfrac{\pi}{4}\)(与练习 11 相互印证)。
7.7.4 练习
设 \(f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\lt x\le 0,\\ 1+x, & 0\lt x\lt\pi,\end{cases}\) 周期 \(2\pi\),\(S(x)\) 为其傅里叶级数的和函数。求 \(S(0)\)、\(S(\pi)\)、\(S(1)\)。
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- \(x=0\):间断点,\(S(0)=\dfrac{-1+1}{2}=0\);
- \(x=\pi\):对接间断点,左极限 \(1+\pi\),右极限 \(f(-\pi^+)=-1\),\(S(\pi)=\dfrac{(1+\pi)+(-1)}{2}=\dfrac{\pi}{2}\);
- \(x=1\):连续点,\(S(1)=f(1)=1+1=2\)。
将 \(f(x)=\sin x\)(\(0\le x\le\pi\))展开为余弦级数。
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偶延拓后 \(a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\cos nx\,dx\)。积化和差 \(\sin x\cos nx=\dfrac12\big[\sin(n+1)x+\sin(1-n)x\big]\),而 \(\int_0^{\pi}\sin kx\,dx=\dfrac{1-\cos k\pi}{k}\)(\(k\neq0\))。
\(n=1\):\(a_1=\dfrac{2}{\pi}\int_0^\pi\sin x\cos x\,dx=0\);
\(a_0=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\dfrac{4}{\pi}\);
\(n\ge 2\):\(a_n=\dfrac{2}{\pi}\cdot\dfrac{1-\cos(n+1)\pi}{2}\left[\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{1-n}\right]\),其中 \(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{1-n}=\dfrac{2}{1-n^{2}}\),且 \(1-\cos(n+1)\pi\) 当 \(n\) 偶时为 2、\(n\) 奇时为 0,故 \(a_{2k}=\dfrac{4}{\pi(1-4k^{2})}\),\(a_{2k-1}=0\)(\(k\ge1\),含 \(a_1\))。
\[ \sin x=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos 2kx}{4k^{2}-1}\qquad(0\le x\le\pi) \]
验算:取 \(x=0\),右边 \(=\dfrac{2}{\pi}-\dfrac{4}{\pi}\sum\dfrac{1}{4k^2-1}\),而 \(\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{4k^{2}-1}=\dfrac12\sum\left(\dfrac{1}{2k-1}-\dfrac{1}{2k+1}\right)=\dfrac12\),右边 \(=0=\sin 0\) ✓。
7.8 章末自测 真题风格
限时 90 分钟,先做后看答案。难度:★★ 基础 / ★★★ 强化 / ★★★★ 冲刺。
下列级数中条件收敛的是( ) A. \(\sum\dfrac{(-1)^{n}}{n^{3/2}}\) B. \(\sum(-1)^{n}\ln\!\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\) C. \(\sum(-1)^{n}\dfrac{n}{n+1}\) D. \(\sum\dfrac{(-1)^{n}}{n^{2}+1}\)
查看答案
B。A、D 绝对收敛;C 通项不趋于 0 发散;B:\(\big|(-1)^n\ln(1+\frac1n)\big|=\ln(1+\frac1n)\sim\frac1n\),绝对值级数发散,而 \(\ln(1+\frac1n)\) 单调减趋于 0,交错收敛——条件收敛。
幂级数 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-1)^{n}}{\sqrt{n}}\) 的收敛域为( ) A. \((0,2)\) B. \((0,2]\) C. \([0,2)\) D. \([0,2]\)
查看答案
C。\(R=1\);\(x=2\):\(\sum\dfrac{1}{\sqrt n}\)(\(p=\frac12\))发散;\(x=0\):\(\sum\dfrac{(-1)^n}{\sqrt n}\) 莱布尼茨收敛。
\(\sum\limits_{n=1}^{\infty}n\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n}=\)( ) A. \(\dfrac{2}{9}\) B. \(-\dfrac{2}{9}\) C. \(\dfrac{4}{9}\) D. \(-\dfrac{4}{9}\)
查看答案
B。\(\sum nx^n=\dfrac{x}{(1-x)^2}\),代 \(x=-\tfrac12\):\(\dfrac{-\frac12}{(1+\frac12)^2}=\dfrac{-\frac12}{\frac94}=-\dfrac{2}{9}\)。
设 \(f(x)=\begin{cases}0, & -\pi\lt x\le 0,\\ x, & 0\lt x\lt\pi,\end{cases}\) 周期 \(2\pi\),\(S(x)\) 为其傅里叶级数的和函数,则 \(S(\pi)=\)( ) A. \(0\) B. \(\dfrac{\pi}{2}\) C. \(\pi\) D. \(-\dfrac{\pi}{2}\)
查看答案
B。\(x=\pi\) 是对接间断点:左极限 \(\pi\),右极限 \(f(-\pi^+)=0\),和为 \(\dfrac{\pi}{2}\)。
\(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}=\underline{\hspace{2cm}}\)。
查看答案
\(1\)。裂项相消,\(S_n=1-\dfrac{1}{n+1}\to 1\)。
幂级数 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n\,x^{2n}}{2^{n}}\) 的收敛半径 \(R=\underline{\hspace{2cm}}\)。
查看答案
\(\sqrt{2}\)。相邻项之比 \(\dfrac{(n+1)|x|^{2n+2}}{2^{n+1}}\cdot\dfrac{2^n}{n|x|^{2n}}\to\dfrac{|x|^{2}}{2}\lt 1 \Rightarrow |x|\lt\sqrt{2}\)。
\(\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{2^{n}}\right)=\underline{\hspace{2cm}}\)。
查看答案
\(\ln 2+\dfrac{1}{3}\)。两个收敛级数可逐项相加:\(\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2\);\(\sum\dfrac{(-1)^{n-1}}{2^{n}}\) 是首项 \(a=\dfrac12\)、公比 \(q=-\dfrac12\) 的等比级数,和为 \(\dfrac{a}{1-q}=\dfrac{\frac12}{1+\frac12}=\dfrac{1}{3}\)。故原级数的和为 \(\ln 2+\dfrac{1}{3}\)。
讨论 \(\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\dfrac{\ln(n^{2}+n+1)}{n^{2}+n+1}\) 的敛散性(绝对 / 条件 / 发散)。
查看答案
第一步:\(u_n=\dfrac{\ln(n^2+n+1)}{n^2+n+1}\to 0\)(对数增长慢于幂)。
第二步:判绝对。\(\ln(n^{2}+n+1)\sim 2\ln n\),故 \(u_n\sim\dfrac{2\ln n}{n^{2}}\)。与 \(\dfrac{1}{n^{3/2}}\) 比较:\(\lim\dfrac{2\ln n}{n^2}\cdot n^{3/2}=\lim\dfrac{2\ln n}{\sqrt n}=0\),故绝对值级数收敛(比较法极限形式,\(l=0\),大的一方收敛推小者收敛)。
结论:绝对收敛。
求 \(\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n}}{n^{2}-1}\) 的和。
查看答案
裂项:\(\dfrac{1}{n^2-1}=\dfrac12\left(\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n+1}\right)\),
\[ S=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{n-1}-\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{n+1}\right]=\frac{1}{2}\left[\sum_{m=1}^{\infty}\frac{(-1)^{m+1}}{m}-\sum_{m=3}^{\infty}\frac{(-1)^{m-1}}{m}\right] \]
(分别换元 \(m=n-1\) 与 \(m=n+1\)。)相减只剩前两项:
\[ S=\frac{1}{2}\left[1-\frac{1}{2}\right]=\frac{1}{4} \]
(即使不引用 \(\ln 2\),两交错级数之差自动消去公共尾部,这就是裂项对交错级数的妙用。)
将 \(f(x)=\dfrac{1}{x^{2}+4x+3}\) 展开为 \(x-1\) 的幂级数,并写出展开域。
查看答案
\[ f(x)=\frac{1}{(x+1)(x+3)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+3}\right] \]
\[ \frac{1}{x+1}=\frac{1}{2+(x-1)}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{2^{n}}(x-1)^{n}\quad(|x-1|\lt 2) \]
\[ \frac{1}{x+3}=\frac{1}{4+(x-1)}=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}}{4^{n}}(x-1)^{n}\quad(|x-1|\lt 4) \]
代入:
\[ f(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{2\cdot 4^{n}}\right)(x-1)^{n}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\left(\frac{1}{2^{n+2}}-\frac{1}{2^{2n+3}}\right)(x-1)^{n} \]
展开域取公共部分 \(|x-1|\lt 2\)。验算:\(n=0\) 系数 \(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{8}=\dfrac18=f(1)\) ✓。
7.9 本章考点总结
| 考点 | 常考题型 | 热度 | 核心方法 |
|---|---|---|---|
| 正项级数判敛 | 选择 / 解答第一问 | ★★★★★ 每年必考 | 必要条件筛一遍 → 比值 / 根值 → 极限比较(对 p 级数)→ 积分判别 |
| 绝对收敛与条件收敛 | 选择题 | ★★★★ | 三步流程:\(\lim u_n\) → 判 \(\sum|u_n|\) → 莱布尼茨 |
| 幂级数收敛域 | 填空 / 解答 | ★★★★ | 公式求 \(R\)(缺项用比值),端点单独代入判别 |
| 和函数 | 解答大题 | ★★★★★ | 先导后积 / 先积后导 / 微分方程法,记 \(\sum\dfrac{x^n}{n}=-\ln(1-x)\) 等基本和 |
| 数项级数求和 | 填空 / 解答 | ★★★★ | 构造幂级数代值;裂项;傅里叶展开代特殊点(\(\sum\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}\)) |
| 幂级数展开 | 解答 | ★★★★ | 六大基本展开 + 恒等变形(部分分式、\(\ln(1+x+x^2)\) 变形)+ 逐项求导积分 |
| 傅里叶级数 | 选择(收敛定理)/ 解答(展开) | ★★★★ 数一专属 | 狄利克雷定理(间断点取左右极限平均);系数公式含 \(2l\);奇偶延拓 |
| 级数性质判断 | 选择题判断正误 | ★★★ | 必要条件、和差性质、加括号,注意各命题的可逆性 |