Геометрическая прогрессия
- Понятие геометрической прогрессии
- Формула n-го члена геометрической прогрессии
- Свойства геометрической прогрессии
- Сумма первых n членов геометрической прогрессии
- Примеры
п.1. Понятие геометрической прогрессии
Геометрической прогрессией называют числовую последовательность, каждый член которой bn, начиная со второго, равен произведению предыдущего члена bn-1 и некоторого постоянного числа q: $$ mathrm{ b_n=b_{n-1}q, ninmathbb{N}, n ge 2, qne 0, qne 1, b_1ne 0 } $$ Число q называют знаменателем геометрической прогрессии.
Например:
1. Последовательность 1, 3, 9, 27, … является геометрической прогрессией с b1 = 1, q = 3.
2. Последовательность (mathrm{9, -3, 1, -frac13, frac19,…}) является геометрической прогрессией с b1 = 9, (mathrm{q=-frac13}).
п.2. Формула n-го члена геометрической прогрессии
По определению геометрической прогрессии мы получаем рекуррентную формулу для n-го члена: bn = bn-1q. Из неё можно вывести аналитическую формулу:
b2 = b1q, b3 = b2q = (b1q)q = b1q2, b4 = b3q = (b1q2)q = b1q3,…
Получаем:
bn = b1qn-1
Например:
Найдём b5, если известно, что (mathrm{b_1=frac12, q=2}).
По формуле n-го члена получаем: (mathrm{b_5=b_1q^4=frac12cdot 2^4=2^3=8})
п.3. Свойства геометрической прогрессии
Свойство 1. Экспоненциальный рост/падение
Геометрическая прогрессия с положительными первым членом и знаменателем b1 > 0, q > 0 является показательной функцией вида f(n) = kqn: $$ mathrm{ b_n=frac{b_1}{q}q^n } $$
При b1 > 0, q > 1 прогрессия экпоненциально растёт
При b1 > 0, 0 < q < 1 прогрессия экпоненциально падает
Свойство 2. Признак геометрической прогрессии
Для того чтобы числовая последовательность была геометрической прогрессией необходимо и достаточно, чтобы каждый её член, начиная со второго, был средним геометрическим предыдущего и последующего членов: $$ mathrm{ left{b_nright} — text{геометрическая прогрессия} Leftrightarrow b_n=sqrt{b_{n-1}b_{n+1}}, ninmathbb{N}, n geq 2 } $$ Следствие: аждый член прогрессии является средним геометрическим двух равноудалённых от него членов: $$ mathrm{ b_n=sqrt{b_{n-k}b_{n+k}}, ninmathbb{N}, kinmathbb{N}, n geq k+1 } $$
Например:
Найдём b9, если известно, что (mathrm{b_7=frac{1}{16}, b_{11}=4})
По следствию из признака геометрической прогрессии: (mathrm{b_9=sqrt{b_7b_{11}}=sqrt{frac{1}{16}cdot 4}=frac12})
Свойство 3. Равенство сумм индексов
Если {bn} – геометрическая прогрессия, то из равенства сумм индексов следует равенство произведений членов: $$ mathrm{ m+k=p+q Rightarrow b_mb_k=b_pb_q } $$ Следствие: произведение членов, равноудалённых от концов прогрессии, является постоянной величиной: $$ mathrm{ b_1b_n = b_2b_{n-1}=b_3b_{n-2}=… } $$
Например:
Найдём b6, если известно, что b2 = 5, b4 = 10, b8 = 40
По равенству сумм индексов b2b8 = b4b6
Откуда (mathrm{b_6=frac{b_2b_8}{b_4}=frac{5cdot 40}{10}=20})
п.4. Сумма первых n членов геометрической прогрессии
Сумма первых n членов геометрической прогрессии равна $$mathrm{ S_n=frac{b_nq-b_1}{q-1}, qne 1} $$
Если учесть, что bn = b1qn-1, получаем ещё одну формулу для суммы: $$mathrm{ S_n=b_1frac{q^n-1}{q-1}, qne 1} $$
Например:
Найдём сумму первых 10 степеней двойки: 2 + 22 + 23 + … + 210
В этом случае b1 = 2, q = 2, n = 10
Получаем: (mathrm{ S_{10}=2cdot frac{2^{10}-1}{2-1}=2cdot (1024-1)=2046})
п.5. Примеры
Пример 1. Найдите знаменатель геометрической прогрессии и сумму первых 10 членов, если:
а) b5 = 9, b8 = 243
Найдём отношение $$ mathrm{ frac{b_8}{b_5}=frac{b_1cdot q^7}{b_1cdot q^4}=q^3, frac{b_8}{b_5}=frac{243}{9}=27=3^3, q^3=3^3Rightarrow q = 3 } $$ Найдём 1-й член: $$ mathrm{ b_1=frac{b_5}{q^4}=frac{9}{3^4}=frac{3^2}{3^4}=frac{1}{3^2}=frac19 } $$ Сумма: $$ mathrm{ S_{10}=b_1frac{q^{10}-1}{q-1}=frac{3^{10}-1}{9cdot 2}=frac{29524}{9}=3280frac49 } $$ Ответ: q = 3, S10 = (mathrm{3280frac49})
б) b1 = 3, bn = 96, Sn = 189
По формуле суммы: $$ mathrm{ S_{n}=frac{b_nq-b_1}{q-1}Rightarrow 189 =frac{96q-3}{q-1}Rightarrow 189(q-1)=96q-3Rightarrow 93q=186Rightarrow q = 2 } $$ Сумма: $$ mathrm{ S_{10}=b_1frac{q^{10}-1}{q-1}=3cdot frac{2^{10}-1}{2-1}=3cdot 1023=3069 } $$ Ответ: q = 2, S10 = 3069
Пример 2. Между числами (mathrm{40frac12 text{и} 5frac13}) вставьте такие четыре числа, чтобы они вместе с данными числами образовали геометрическую прогрессию.
По условию (mathrm{b_1=40frac12, b_6=5frac13}) $$ mathrm{ frac{b_6}{b_1}=q^5, frac{b_6}{b_1}=5frac13 : 40frac12=frac{16}{3} : frac{81}{2}=frac{16}{3} cdot frac{2}{81}=frac{32}{243}=frac{2^5}{3^5}=left(frac23right)^5 } $$ Знаменатель (mathrm{q=frac23})
Находим промежуточные члены прогрессии: begin{gather*} mathrm{ b_2=b_1q=40frac12cdotfrac23=frac{81}{2}cdot frac23=27, b_3=b_2q=27cdotfrac23=18, }\ mathrm{ b_4=b_3q=18cdotfrac23=12, b_5=b_4q=12cdotfrac23=8 } end{gather*} Ответ: 27, 18, 12 и 8
Пример 3. Найдите первый и последний члены геометрической прогрессии, если: $$ left{ begin{array}{ l } mathrm{b_4-b_2=0,6} & \ mathrm{b_5-b_3=1,2} & \ mathrm{S_n=12,7} & end{array}right. $$ Заметим, что b4=b2q2, b5=b3q2. Для первых двух уравнений получаем: $$ left{ begin{array}{ l } mathrm{b_2q^2-b_2=0,6} & \ mathrm{b_3q^2-b-3=1,2} & end{array}right. Rightarrow left{ begin{array}{ l } mathrm{b_2(q^2-1)=0,6} & \ mathrm{b_3(q^2-1)=1,2} & end{array}right. $$ Делим второе уравнение на первое: $$ mathrm{ frac{b_3(q^2-1)}{b_2(q^2-1)}=frac{1,2}{0,6}Rightarrowfrac{b_3}{b_2}=q=2 } $$ Подставляем найденное значение знаменателя прогрессии в первое уравнение: $$ mathrm{ b_2(2^2-1)=0,6 Rightarrow b_2=frac{0,6}{3}=0,2 Rightarrow b_1=frac{b_2}{q}=frac{0,2}{2}=0,1 } $$ Для третьего уравнения можем записать: begin{gather*} mathrm{ S_n=b_1frac{q^n-1}{q-1}=0,1cdotfrac{2^n-1}{2-1}=frac{2^n-1}{10}=12,7 Rightarrow 2^n-1=127 Rightarrow }\ mathrm{ Rightarrow 2^n=128=2^7 Rightarrow n=7 } end{gather*} 7-й член b7 = b1q6 = 0,1 · 26 = 6,4
Ответ: b1 = 0,1; b7 = 6,4
Пример 4. В геометрической прогрессии, все члены которой положительны, сумма первого и второго членов равна 48, а сумма третьего и четвёртого членов равна 12. Найдите значение n, при котором Sn = 63. $$ text{По условию} left{ begin{array}{ l } mathrm{b_1+b_2=48} & \ mathrm{b_3+b_4=12} & \ mathrm{S_n=63} & end{array}right. $$ Заметим, что b3 = b1q2, b_4=b_2q2. Второе уравнение можно переписать в виде: $$ mathrm{ b_3+b_4=b_1q^2+b2q^2=underbrace{(b_1+b_2)}_{=48} q^2=12 Rightarrow q^2=frac{12}{48}=frac14 Rightarrow q=frac12 } $$ Берём положительное значение q, т.к. по условию все члены положительны.
Из первого уравнения $$ mathrm{ b_1+b_2=b_1(1+q)=48 Rightarrow b_1=frac{48}{1+frac12}=48cdotfrac23=32 } $$ Для третьего уравнения можем записать: begin{gather*} mathrm{ S_n=b_1frac{q^n-1}{q-1}=b_1frac{1-q^n}{1-q}=32cdotfrac{1-frac{1}{2^n}}{1-frac12}=64left(1-frac{1}{2^n}right)=63 }\ mathrm{ 64-frac{64}{2^n}=63 Rightarrow 1=frac{2^6}{2^n} Rightarrow n=6 } end{gather*} Ответ: 6
Пример 5. Бактерия, попав в организм, делится надвое каждые 20 мин. Сколько бактерий будет в организме через сутки?
Сутки – это 24 · 60 = 1440 мин, или n = 1440 : 20 = 72 цикла деления.
По условию необходимо найти
N = N0 · 2n, где N0 = 1
N = 272 = 4 722 366 482 869 645 213 696 ≈ 4,7 · 1021
Ответ: 4,7 · 1021 бактерий
Содержание
Геометрическая прогрессия
q — знаменатель геометрической прогрессии (от лат. qwoti — частное).
$$
b_n = b_{n-1} cdot q\[10pt]
b_n = b_{1} cdot q^{n-1}
$$
Если $ b_{1}>0$ и $ q>1$, прогрессия является возрастающей последовательностью, если $ 0<q<1$, — убывающей последовательностью, а при $q<0$ — знакочередующейся.
Пример 1.

Пример 2.
Последовательность площадей квадратов, где каждый следующий квадрат получается соединением середин сторон предыдущего — бесконечная геометрическая прогрессия со знаменателем 1/2.

Пример 3.
The Quadrature of the Parabola — Wikipedia
Пример 4. Фракталы — Кривая Коха (снежинка Коха)
Берём единичный отрезок, разделяем на три равные части и заменяем средний интервал равносторонним треугольником без этого сегмента. В результате образуется ломаная, состоящая из четырёх звеньев длины 1/3. На следующем шаге повторяем операцию для каждого из четырёх получившихся звеньев и т. д… Предельная кривая и есть кривая Коха.
Непрерывна, но нигде не дифференцируема.
Koch snowflake — Wikipedia


Площадь снежинки Коха составляет 8/5 площади оригинального треугольника.
Площадь внутри снежинки Коха можно описать как объединение бесконечного числа равносторонних треугольников (см. рисунок).
Каждая сторона зеленого треугольника = 1/3 длины стороны большого синего треугольника,
и поэтому площадь зеленого = 1/9 площади синего. Аналогично, каждый желтый треугольник имеет площадь = 1/9 площади зеленого треугольника, и так далее.
Возьмем синий треугольник за единицу площади, общая площадь снежинки равна
$ 1,+,3left({frac {1}{9}}right),+,12left({frac {1}{9}}right)^{2},+,48left({frac {1}{9}}right)^{3},+,cdots .$
The first term of this series represents the area of the blue triangle, the second term the total area of the three green triangles, the third term the total area of the twelve yellow triangles, and so forth. Excluding the initial 1, this series is geometric with constant ratio r = 4/9. The first term of the geometric series is a = 3(1/9) = 1/3, so the sum is
$ 1,+,{frac {a}{1-r}};=;1,+,{frac {frac {1}{3}}{1-{frac {4}{9}}}};=;{frac {8}{5}}.$
Характеристическое свойство
Характеристическое свойство: числовая последовательность ${b_n}$ является геометрической прогрессией тогда и только тогда, когда любой член этой последовательности, начиная со второго, есть среднее геометрическое соседних с ним членов.
$$
b_n^2 = b_{n-1} cdot b_{n+1} \[10pt]
|b_n| = sqrt{b_{n-1} cdot b_{n+1}}\[20pt]
b_k cdot b_l = b_m cdot b_n ; text{ если } ; k+l = m + n
$$
Свойство:
Произведение первых n членов геометрической прогрессии можно рассчитать по формуле:
$ P_{n}=(b_{1}cdot b_{n})^{frac n 2 }$
Сумма геометрической прогрессии
$$
S_n = frac {b_{1} (q^n-1)} {q-1}, quad q ne 1
$$
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, в которой |q| < 1, равна первому члену, деленному на 1 — знаменатель прогрессии.
$$ text{при } |q|<1 : quad S = frac {b_1}{1-q}
$$
Равенство это имеет необычный характер, так как в левой его части мы не можем буквально сложить всё «бесконечное множество» слагаемых. Оно выражает лишь то, что чем больше слагаемых левой части мы сложим, тем меньше наша сумма будет отличаться от $frac {b_1}{1-q}$.
В учебнике Виленкина упоминается «Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии выражается формулой…» — это неверно, так как при отрицательных q, |q|<1, получаем знакочередующуюся последовательность, которая не может быть убывающей
Первоначальная формулировка: если $|q|<1$, то при неограниченном возрастании числа $n$ сумма $S_n$ стремится к числу $frac{b_1}{1-q}$. Это число называется суммой бесконечной геометрической прогрессии при |q|<1.
Cумма геометрической прогрессии со знаменателем q, b=1 :
$$S=1 + q +q^2+cdots=1+q(1+q+cdots) = 1+qcdot S$$
Отсюда выразить S.
Эта же техника может быть использована при вычислении любых самоподобных выражений.
Формула суммы сходящейся геометрической прогрессии была известна до Эйлера.
$$ S = frac {b_{n+1}-b_1}{q-1}
$$
Периодические дроби
Обращение бесконечных периодических дробей в обыкновенные дроби:
$0,(7) = 0,7+0,07+0,007+ldots = 0,7 / (1-0.1) = 7/10 / (9/10) = 7/9$
$0.9999ldots ;=;{frac {9}{9}};=;1.$
см. также 0.999… — Wikipedia
Геометрическая интерпретация
q=1/2, S=1:

q=1/4, S=1/3:

Сходимость геометрической прогрессии при q=1/2, b=1/2:

Шутка
В магазин заходит бесконечное число математиков. Первый просит килограмм картошки, второй — полкило, третий — четверть… «Понял», — говорит продавец и кладет на прилавок два килограмма.
Легенда о шахматной доске
Шахматы – одна из самых древних игр. Она существует уже многие века, и неудивительно, что с нею связаны различные предания, правдивость которых, за давностью времени, невозможно проверить.
Об одной из подобных легенд и математической составляющей ее содержания мы сегодня и поведём речь. Чтобы понять ее, не нужно вовсе уметь играть в шахматы: достаточно знать, что игра происходит на доске, разграфленной на 64 клетки.
Шахматная игра была придумана в Индии, и когда индусский царь Шерам познакомился с нею, он был восхищен ее остроумием и разнообразием возможных в ней положений. Узнав, что она изобретена одним из его подданных, царь приказал его позвать, чтобы лично наградить за удачную выдумку.
– Я достаточно богат, чтобы исполнить самое смелое твое пожелание, – сказал царь.– Назови награду, которая тебя удовлетворит, и ты получишь ее.
он удивил царя беспримерной скромностью своей просьбы.
– Повелитель, – сказал Сета,– прикажи выдать мне за первую клетку шахматной доски одно пшеничное зерно.
– Простое пшеничное зерно? – изумился царь.
– Да, повелитель. За вторую клетку прикажи выдать 2 зерна, за третью 4, за четвертую – 8, за пятую – 16, за шестую – 32…
–Довольно, – с раздражением прервал его царь.– Ты получишь свои зерна за все 64 клетки доски, согласно твоему желанию: за каждую вдвое больше против предыдущей. Но знай, что просьба твоя недостойна моей щедрости. Прося такую ничтожную награду, ты непочтительно пренебрегаешь моею милостью. Поистине, как учитель, ты мог бы показать лучший пример уважения к доброте своего государя. Ступай. Слуги мои вынесут тебе твой мешок с пшеницей.

За обедом царь вспомнил об изобретателе шахмат и послал узнать, унес ли уже безрассудный Сета свою жалкую награду.
– Повелитель, – был ответ, – приказание твое исполняется. Придворные математики исчисляют число следуемых зерен.
Царь нахмурился. Он не привык, чтобы повеления его исполнялись так медлительно.
Вечером, отходя ко сну, царь еще раз осведомился, давно ли Сета со своим мешком пшеницы покинул ограду дворца.
– Повелитель, – ответили ему,– математики твои трудятся без устали и надеются еще до рассвета закончить подсчет.
– Почему медлят с этим делом? – гневно воскликнул царь. – Завтра, прежде чем я проснусь, все до последнего зерна должно быть выдано Сете. Я дважды не приказываю.
Утром царю доложили, что старшина придворных математиков просит выслушать важное донесение. Царь приказал ввести его.
– Прежде чем скажешь о твоем деле, – объявил Шерам,– я желаю услышать, выдана ли, наконец, Сете та ничтожная награда, которую он себе назначил.
– Ради этого я и осмелился явиться перед тобой в столь ранний час,– ответил старик.– Мы добросовестно исчислили все количество зерен, которое желает получить Сета. Число это так велико…
– Как бы велико оно ни было, – надменно перебил царь, житницы мои не оскудеют. Награда обещана и должна быть выдана…
– Не в твоей власти, повелитель, исполнять подобные желания. Во всех амбарах твоих нет такого числа зерен, какое потребовал Сета. Нет его и в житницах целого царства. Не найдется такого числа зерен и на всем пространстве Земли. И если желаешь непременно выдать обещанную награду, то прикажи превратить земные царства в пахотные поля, прикажи осушить моря и океаны, прикажи растопить льды и снега, покрывающие далекие северные пустыни. Пусть все пространство их сплошь будет засеяно пшеницей. И все то, что родится на этих полях, прикажи отдать Сете. Тогда он получит свою награду. С изумлением внимал царь словам старца.
– Назови же мне это чудовищное число, – сказал он в раздумье.
– Восемнадцать квинтиллионов четыреста сорок шесть квадриллионов семьсот сорок четыре триллиона семьдесят три биллиона семьсот девять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот пятнадцать, о повелитель!
S = 18 446 744 073 709 551 615.
Это количество зерна примерно в 1800 раз превышает мировой урожай пшеницы за год (в 2008 – 2009 аграрном году урожай составил 686 млн тонн), то есть превышает весь урожай пшеницы, собранный за всю историю человечества.
Индусский царь не в состоянии был выдать подобной награды. Но он легко мог бы, будь он силен в математике, освободиться от столь обременительного долга. Для этого нужно было лишь предложить Сете самому отсчитать себе зерно за зерном всю причитавшуюся ему пшеницу.
В самом деле: если бы Сета, принявшись за счет, вел его непрерывно день и ночь, отсчитывая по зерну в секунду, он в первые сутки отсчитал бы всего 86 400 зерен. Чтобы отсчитать миллион зерен, понадобилось бы не менее 10 суток неустанного счета. Один кубический метр пшеницы он отсчитал бы примерно за полгода. И осталось бы отсчитать ещё 1 499 999 999 999 м3. Вы видите, что, посвятив счету даже весь остаток своей жизни, Сета получил бы лишь ничтожную часть потребованной им награды.
Экспоненциальный рост
Стремительное возрастание значений величины, подобное тому, которое мы наблюдали, в математике называется экспоненциальным ростом.
Экспоненциальный рост – возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины. Говорят, что такой рост подчиняется экспоненциальному закону. В случае дискретной области определения с равными интервалами его еще называют геометрическим ростом (значения функции образуют геометрическую прогрессию).
Для любой экспоненциально растущей величины чем большее значение она принимает, тем быстрее растет. Также это означает, что величина зависимой переменной и скорость ее роста прямо пропорциональны.
Примером экспоненциального роста может быть рост числа бактерий в колонии до наступления ограничения ресурсов.

Экспоненциальный рост противопоставляется более медленным (на достаточно длинном промежутке времени) линейной или степенной зависимостям.
Сумма бесконечной геометрической прогрессии
Геометрическая прогрессия бывает убывающей, если знаменатель по модулю меньше единицы.
число $q^n$ при достаточно больших n может стать сколь угодно малым.
И с ростом n сумма n членов геометрической прогрессии $S_n = b_1 (1 – q^n) / (1 – q)$ становится ближе к числу $S = b_1 / (1 – q)$. (Так рассуждал, например, Ф. Виет). Число S называется суммой бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Тем не менее, долгие века вопрос о том, какой смысл имеет суммирование ВСЕЙ геометрической прогрессии, с ее бесконечным числом членов, не был достаточно ясен математикам.
Убывающую геометрическую прогрессию можно видеть, например, в апориях Зенона «Деление пополам» и «Ахиллес и черепаха». В первом случае наглядно показывается, что вся дорога (предположим, длины 1) является суммой бесконечного числа отрезков 1/2, 1/4, 1/8 и т. д. Так оно, конечно, и есть с точки зрения представлений о конечной сумме бесконечной геометрической прогрессии. И все же – как такое может быть?

Прогрессия с коэффициентом 1/2
В апории про Ахиллеса ситуация чуть более сложная, т. к. здесь знаменатель прогрессии равен не 1/2, а какому-то другому числу. Пусть, например, Ахиллес бежит со скоростью v, черепаха движется со скоростью u, а первоначальное расстояние между ними равно l. Это расстояние Ахиллес пробежит за время l/v, черепаха за это время сдвинется на расстояние lu/v. Когда Ахиллес пробежит и этот отрезок, дистанция между ним и черепахой станет равной $l (u/v)^2$, и т. д. Получается, что догнать черепаху – значит найти сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии с первым членом l и знаменателем u/v. Эта сумма – отрезок, который в итоге пробежит Ахиллес до места встречи с черепахой – равен $l / (1 – u/v) = lv / (v – u)$. Но, опять-таки, как надо интерпретировать этот результат и почему он вообще имеет какой-то смысл, долгое время было не очень ясно.
От апорий Зенона один шаг до понятий предела, предельного перехода, производной и интеграла — но на этот шаг человечеству понадобилось 2000 лет. Через 300 лет после того, как это шаг сделан и подробно изложен в учебниках для средней школы, […] смотрят на апории как баран на новые ворота.
Предел складывания бумаги
Предел складывания бумаги пополам — физический феномен, суть которого состоит в том, что лист обычной бумаги размера А4 можно сложить пополам не более 7 раз. Он происходит из-за быстроты роста показательной функции.
Если бумагу сложили пополам пять раз, то количество слоёв будет два в степени пять, то есть тридцать два.
Если бумагу сложили пополам 7 раз, то количество слоёв будет два в степени 7, то есть 128.
На обычном листе А4 закон подтвердился, тогда исследователи проверили закон на огромном листе бумаги. Лист размером с футбольное поле (51,8×67,1 м) им удалось сложить 8 раз без специальных средств (11 раз с применением катка и погрузчика). По утверждению поклонников телепередачи, калька от упаковки офсетной печатной формы формата 520×380 мм при достаточно небрежном складывании без усилий складывается восемь раз, с усилиями — девять.
Уже в Древнем Египте знали не только арифметическую, но и геометрическую прогрессию. Вот, например, задача из папируса Райнда: «У семи лиц по семи кошек; каждая кошка съедает по семи мышей, каждая мышь съедает по семи колосьев, из каждого колоса может вырасти по семь мер ячменя. Как велики числа этого ряда и их сумма?»
решение.
Людей всего 7, кошек 72 = 49, они съедают всего 73 = 343 мыши, которые съедают всего 74 = 2401 колосьев, из них вырастает 75 = 16807 мер ячменя, в сумме эти числа дают 19 607.
Логарифмы членов геометрической прогрессии (если определены) образуют арифметическую прогрессию.
Задача
Найти сумму первых 20 членов:
$$2+22+222+2222+ldots$$
Решение
См. также
Учебники:
Кравчук Алгебра 9 класс, раздел 4 (с. 164)
Виленкин Алгебра 9 класс (угл) 2006, с.251 — вводятся понятия предела последовательности и математической индукции
Арифметическая прогрессия
Содержание:
Числовые последовательности
Термин «последовательность» используют, когда говорят о расположении учеников в шеренге, очередности дней недели, расположении команд в турнирной таблице и т. п. В этом параграфе мы выясним, что такое числовая последовательность, в частности, что такое арифметическая и геометрическая прогрессии, каковы их свойства, научимся использовать свойства упомянутых прогрессий при решении прикладных задач.
- 1; 1; 2; 3; 5; 8;… — последовательность
- 2; 5; 8; 11; 14;… — арифметическая прогрессия (каждое число, начиная со второго, на 3 больше предыдущего)
- 2; 6; 18:54; 162:. . — геометрическая прогрессия (каждое число, начиная со второго, в три раза больше предыдущего)
Рассмотрим несколько примеров.
Пример:
Один подсолнух за лето «выпивает» в среднем 250 л воды. Сколько воды «выпьют» за лето 1 ,2 ,3 ,4 ,5 подсолнухов?
Решение:
Во второй строке получили несколько чисел, записанных в определенном порядке, говорят, получим последовательность чисел: 250; 500; 750: 1000; 1250, в которой на первом месте стоит число 250, на втором — 500, на пятом — 1250. В этом примере каждому натуральному числу от 1 до 5 включительно соответствует одного число из указанной последовательности. Итак, имеем функцию, областью определения которой является множество чисел 1.2.3.4.5.
Пример:
3аписать в порядке возрастания натуральные числа запись которых оканчивается цифрой 2.
Решение:
Получим последовательность чисел 2; 12; 22; 32; 42; …. в которой на первом месте стоит число 2, на втором — 12. на третьем — 22 и т. д.
В этом примере каждому натуральному числу 
Определение:
Последовательностью называют функцию, заданную на множестве всех или первых 
Числа образующие последовательность. называют членами последовательности. Если последовательность имеет конечное число членов, тогда ее называют конечной последовательностью (пример 1). Если последовательность имеет бесконечное число членов, то ее называют бесконечной последовательностью (пример 2), а в записи это показывают многоточием после последнего записанною члена последовательности.
Приведем еще примеры последовательностей:
- 4; 8; 12; 16;… — последовательность натуральных чисел, кратных 4;
— последовательность правильных дробей с числителем 1;
- -1: -2 ; -3 ; -4 ;… — последовательность отрицательных целых чисел;
- 0.1; 1.1; 2.1: 3,1 — последовательность, состоящая из четырех членов;
- 7 :7 ; 7 :7 :… — последовательность, все члены которой равны 7.
- Четвертая последовательность конечная, остальные — бесконечные.
В общем случае члены последовательности, как правило, обозначают маленькими буквами с индексами внизу. Каждый индекс указывает порядковый номер члена последовательности. Например, первый член последовательности обозначают 













Способы задании последовательностей
Чтобы задать последовательность, нужно указать способ, при помощи которого можно найти любой ее член. Существуют различные способы задания последовательностей.
1. Последовательность можно задать описанием способа определения ее членов. Например, пусть задана последовательность, членами которой являются делители числа 15, записанные в порядке возрастания. Эту последовательность, описанную словами, можно записать так; 1 ; 3; 5: 15.
2. Конечную последовательность можно задать, перечислив ее члены. Например,
3. Последовательность можно задать таблицей, в которой напротив каждого члена последовательности указывают его порядковый номер. Например.
4. Последовательность можно задать формулой, по которой можно найти любой член последовательности, зная его номер. Например, последовательность натуральных чисел, кратных 3, можно задать формулой 





Поэтому 
5. Последовательность можно задать так: сначала указать первый или несколько первых членов последовательности, а потом — условие, по которому можно определить любой член последовательности, зная предыдущие. Такой способ задания последовательности называют рекуррентным. Например, найдем несколько членов последовательности 
Условия, определяющие эту последовательность, можно записать так: 
Рассмотренные выше последовательности являются числовыми последовательностями, так как их элементами являются числа. Существуют и другие последовательности. Например, последовательность передач на канале телевидения, последовательность футбольных команд в турнирной таблице и т. п.
В дальнейшем будем рассматривать только числовые последовательности.
Пример:
Записать шесть первых членов последовательности натуральных чисел, которые при делении на 3 дают остаток 2.
Решение:
Первым натуральным числом, которое при делении па 3 дает остаток 2, является число 2. Следующим является число 5 — оно на 3 больше 2, дальше 8 — на 3 больше 5 и т. д. Поэтому получим: 2; 5; 8; I I ; 14; 17.
Ответ. 2 ;5 ;8 ; 11; 14; 17
Пример:
Записать формулу 

Решение:
Первым натуральным числом, которое больше 8 и при делении на 9 дает остаток 7, является число 16. Его можно записать так: 16 = 9 •1 + 7 . Вторым будет число 25, которое можно записать гак: 25 = 9 • 2 + 7, третьим — 34 = 9 • 3 + 7 и т. д. Тогда формула 


Пример:
Последовательность задана формулой 
Решение:
Число 6 будет членом этой последовательности, если найдется такой номер 





Ответ. Да.
Пример:
Записать три первых члена последовательности 
Решение:
При 




Арифметическая прогрессия и ее свойства
Среди числовых последовательностей важную роль играют последовательности, которые называют арифметической и геометрической прогрессиями.
Пример:
Группа туристов поднималась на гору в течение 4 ч. За первый час туристы прошли 2,5 км, а та каждый следующий — на 0,5 км меньше, чем за предыдущий. Какой путь проходили туристы за каждый час движения?
Решение:
За первый час туристы прошли 2.5 км. за второй — 2,5 — 0,5 = 2 (км), за третий — 2 — 0,5 = 1,5 (км), за четвертый — 1 км. Получили конечную последовательность чисел: 2,5; 2; 1,5; 1, в которой каждый последующий член, начиная со второю, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом -0.5.
Пример:
3аписать последовательность натуральных чисел, которые при делении на 3 дают остаток 1.
Решение:
Получим: 1;4 ;7 ; 10; 13; 16; 19; 22 ;…. В этой последовательности любой член, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом 3. Каждая из рассмотренных последовательностей является примером арифметической прогрессии.
Определение:
Арифметической прогрессией называют последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему члену, сложенному с одним и тем же числом.
Это число называют разностью арифметической прогрессии и обозначают буквой d (d — начальная буква латинского слова differentia — разность). Итак, если имеется арифметическая прогрессия 


Из определения арифметической прогрессии следует, что разность между любым ее членом, начиная со второго, и предыдущим членом равна одному и тому же числу — разности d, то есть 
Верно и наоборот: если в некоторой числовой последовательности разность между любым ее членом, начиная со второго, и предыдущим членом равна одному и тому же числу, то такая последовательность является арифметической прогрессией.
Арифметические прогрессии могут быть конечными (пример 1) и бесконечными (пример 2).
Чтобы задать арифметическую прогрессию, достаточно указать ее первый член и разность. Тогда каждый последующий член можно вычислить по предыдущему по рекуррентной формуле 
Рассмотрим свойства арифметической прогрессии.
1. В арифметической прогрессии 1; 3; 5: 7; 9 ;… каждый член, начиная со второго, является средним арифметическим двух соседних с ним членов:
Покажем, что такое свойство имеет любая арифметическая прогрессия. Пусть имеется арифметическая прогрессия 


Свойство 1. Любой член арифметической прогрессии, начиная со второго, является средним арифметическим двух соседних с ним членов. С этим свойством арифметической прогрессии и связано ее название.
2. Рассмотрим конечную арифметическую прогрессию 
Сумма любых двух членов арифметической прогрессии, равноотстоящих от ее крайних членов, равна сумме крайних членов.
Используем эти соображения для произвольной конечной арифметической прогрессии 


Свойство 2. Сумма любых двух членов конечной арифметической прогрессии, равноотстоящих от ее крайних членов, равна сумме крайних членов этой прогрессии.
Пример:
Найти разность и третий член арифметической прогрессии
Решение:
В этой прогрессии 

Пример:
Является ли последовательность чисел 3: 0: -3 : -6 ; -9 арифметической прогрессией?
Решение:
Обозначим члены заданной последовательности:

Так как полученные разности равны одному и тому же числу — 3, то эта последовательность является арифметической прогрессией.
Пример:
Между числами 7 и 15 вставить такое число, чтобы все три числа образовали арифметическую прогрессию.
Решение:
Пусть 

Формула n-го члена арифметической прогрессии
Чтобы задать арифметическую прогрессию, достаточно указать ее первый член и разность, а последующие члены можно найти по формуле
Например, найдем несколько первых членов арифметической прогрессии, в которой 
Далее можно найти 
Чтобы найти член этой прогрессии с большим порядковым номером, например, 

По определению арифметической прогрессии получим:
Замечаем, что в этих формулах коэффициент при d на 1 меньше порядкового номера искомого члена прогрессии. Так, 
Полученную формулу называют формулой 
Пример:
Найти девятый член арифметической прогрессии
Решение:
Имеем: 


Пример:
Найти первый член арифметической прогрессии 
Решение:
Используя формулу 



Пример:
Является ли число 181 членом арифметической прогрессии, в которой
Решение:
Число 181 будет членом прогрессии, если существует такое натуральное число 



Пример:
Найти первый член и разность арифметической прогрессии 
Решение:
По условию имеем: 




Ответ. 2.5;3 .
Формула суммы первых п членов арифметической прогрессии
Пример:
Найти сумму натуральных чисел от 1 до 100 включительно.
Решение:
Запишем суму 
Суммы пар чисел, расположенных друг под другом в правых частях этих равенств, равны одному и тому же числу 101; таких нар 100. Поэтому
Отсюда
Итак, сумма всех натуральных чисел от 1 до 100 включительно равна 5050. Отметим, что последовательность натуральных чисел I; 2; …; 99: 100 является арифметической прогрессией 




Сложим почленно эта равенства, получим:
По свойству 2 арифметической прогрессии сумма каждых двух членов, взятых в скобки, равна 

Отсюда
Если в этой формуле вместо 

Итак,
Формулы (1) и (2) называют формулами суммы первых 
Пример:
Найти сумму первых девяти членов арифметической прогрессии
Решение:
1-й способ. Имеем: 

2-й способ. Зная, что 
Ответ. 171.
Пример:
Найти сумму нечетных натуральных чисел, не превышающих 71.
Решение:
Нечетные натуральные числа образуют арифметическую прогрессию 1; 3: 5;……. в которой 

Ответ. 1296.
Пример:
Найти сумму натуральных чисел не больше 105, которые при делении на 9 дают остаток 1.
Решение:
Натуральные числа, которые при делении на 9 дают остаток 1, образуют арифметическую прогрессию 

Следовательно, нужно искать сумму первых двенадцати членов прогрессии. Имеем: 
Пример:
Найти первый член арифметической прогрессии 
Решение:
По условию имеем: 



Ответ. 15.
Пример:
Сколько нужно взять первых членов арифметическом прогрессии 

Решение:
Используя формулу суммы первых 




Геометрическая прогрессия и ее свойства
В благоприятных условиях некоторые бактерии размножаются так, что их количество удваивайся каждые 30 минут. Поэтому, если первоначально была одна бактерия, то их будет:
- через 0,5 ч 2
- через I ч 4
- через 1,5 ч 8
- через 2 ч 16
- …………………..
Во втором столбце получили последовательность чисел: 2: 4; 8; 16; каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на число 2. Такая последовательность является примером геометрической прогрессии.
Определение:
Геометрической прогрессией называют последовательность отличных от нуля чисел, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на одно и то же число.
Это число называют знаменателем геометрической прогрессии и обозначают буквой q (начальная буква французского слова qwoti — частное). Итак, если имеем геометрическую прогрессию 

Из определения геометрической прогрессии следует, что частное от деления любого ее члена, начиная со второго, на предыдущий член равно одному и тому же числу — знаменателю то есть: 

Чтобы задать геометрическую прогрессию, достаточно указать ее первый член и знаменатель. Тогда каждый последующий член по предыдущему можно вычислить по рекуррентной формуле
В таблице прицелены примеры геометрических прогрессий для некоторых значений
Рассмотрим свойства геометрической прогрессии.
1. В геометрической прогрессии 1; 3: 9, 27; 81;… квадрат каждого члена, начиная со второго, равен произведению двух соседних с ним членов:
Покажем, что такое свойство имеет любая геометрическая прогрессия. Пусть имеется геометрическая прогрессия 



Свойство 1
Квадрат любого члена геометрической прогрессии, начиная со второго, равен произведению двух соседних с ним членов.
Если все члены геометрической прогрсссии являются положительными числами, то из равенства 

2. Рассмотрим конечную геометрическую прогрессию 
Видим, что произведения членов профессии, равноотстоящих от ее крайних членов, одинаковы и равны произведению крайних членов.
Используем эти соображения для произвольной конечной геометрической прогрессии 

Свойство 2
Произведение любых двух членов конечной геометрической прогрессии, равноотстоящих от ее крайних членов, равно произведению крайних членов.
Пример:
Найти знаменатель и третий член геометрической npoгpеcсии
Решение:
В этой прогрессии 
Ответ. 1,5; 2,25.
Пример:
Доказать, что последовательность 
Решение:
Обозначим члены последовательности: 
Так как полученные частные равны одному и тому же числу 
Пример:
Найти второй член геометрической прогрессии:
Решение:
Согласно свойству 1 геометрической прогрессии 


Формула n-го члена геометрической прогрессии
Чтобы задать геометричсскую прогрессию 

Далее можно найти 




Замечаем, что в этих формулах показатель степени числа q на единицу меньше порядкового номера искомого члена прогрессии. Так, 


Пример:
Найти шестой член геометрической прогрессии
Решение:
Имеем: 

Пример:
Найти первый член геометрической прогрессии 
Решение:
Используя формулу 


Пример:
Найти знаменатель геометрической прогрессии 
Решение:
Используя формулу 

Ответ. -3 или 3.
Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии
Пусть 




Умножив обе части этого равенства на q получим:
Пo определению геометрической прогрессии: 


Вычтем почленно из равенства (1) равенство (2), получим:
Если 

Учитывая, что 


Формулы (3) и (4) называют формулами суммы первых 


Пример:
Найти сумму восьми первых членов геометрической прогрессии
Решение:
Имеем : 

Ответ. -255.
Пример:
Найти первый член геометрической прогрессии 
Решение:
Так как 

Ответ. -0,1.
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, в которой [q] меньше 1
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, в которой
Пусть стороны прямоугольника 
Найдем площадь этою прямоугольника иначе. Отрезком MN. соединяющим середины противоположных сторон ВС и 







Найдем сумму площадей прямоугольников 




Если число 




Итак, сумма площадей прямоугольников ABMN, NMKP, PKTS и т. д. равна 4 см2, то есть равна площади прямоугольника ABCD. Обобщим рассмотренный пример. Пусть 













Полученную формулу называют формулой суммы бесконечной геометрической прогрессии, в которой
Пример:
Найти сумму бесконечной геометрической прогрессии 
Решение:
По условию 



Ответ. 4,5.
Решение задач, связанных с арифметической и геометрической прогрессиями
Вычисление сумм
Изучая арифметическую и геометрическую прогрессии, мы вычисляли суммы первых 

Пример 1. Найти сумму
Решение:
Обозначим эту сумму через 
В первых скобках записана сумма членов арифметической прогрессии

Итак, в первых скобках записана сумма первых семи членов арифметической прогрессии. Во вторых скобках записана сумма первых семи членов геометрической прогрессии 


Ответ:
Обращение бесконечных периодических десятичных дробей в обыкновенную дробь
Рассмотрим пример.
Пример:
Записать число 0,(7) в виде обыкновенной дроби.
Решение:
Бесконечную десятичную дробь 0,(7) = 0,777… запишем в виде такой суммы: 0,(7) = 0.7 + 0,07 + 0,007 + …. Слагаемые 0,7; 0,07; 0.007;… — члены бесконечной геометрической прогрессии с первым членом 0,7 и знаменателем 


Ответ:
Решение уравнении
Рассмотрим пример.
Пример:
Решить уравнение
Решение:
Запишем уравнение так:
В скобках записана сумма первых членов арифметической прогрессии. в которой 



Итак, в скобках записана сумма первых 8 членов арифметической прогрессии. Тогда получим:
Ответ. 2,5.
Пример:
Записать число 3.1(23) в виде обыкновенной дроби.
Решение:
Число 3.1(23) = 3,12323… запишем в виде такой суммы:



Ответ:
Пример:
Решить уравнение:
Решение:
Запишем уравнение в виде:








Ответ. 1; 35.
Пример:
Найти сумму
Решение:
Обозначим данную сумму через S. Записав слагаемые в виде 
В скобках записана сумма первых 


Ответ.
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Слово «прогрессия» происходит от латинского слона «prcigrcssio» и значит «движение вперед» (как и слово «прогресс»). Впервые этот термин встречается в работах римского ученого Боэция (V -V I в.). Прогрессии как частные виды числовых последовательностей встречаются в папирусах II тысячелетия до н. э. Первые задачи на прогрессии, дошедшие до нас, связаны с хозяйственной деятельностью, а именно — с распределением продуктов, разделом наследства и т. п. Древнейшей задачей на прогрессии считают задачу из египетского папируса Ахмеса Райнда о распределении 100 мер хлеба между пятью людьми так, чтобы второй получил на столько больше первого, на сколько третий получил больше второго и т. д. В этой задаче речь идет об арифметической прогрессии, сумма первых пяти членов которой равна 100. В одной из задач этого папируса представлена формула первого члена арифметической прогрессии, которую в современной символике записывают так:
где а — первый член, 




————
Числовые последовательности
♦ Множество чисел в котором каждое число имеет свой номер 
♦ Числа, образующие последовательность, называются соответственно первым, вторым, третьим, четвертым и т.д. членами последовательности. Члены последовательности, обычно обозначаются буквами, индекс буквы показывает порядковый номер члена. Например, первый член 



♦ Последовательности бывают конечные и бесконечные. Например, множество двузначных чисел может быть примером конечной последовательности. А последовательность натуральных чисел — бесконечна.
♦ Обычно последовательность задают с помощью формулы определящей функцию 


Например: 

Наблюдается взаимосвязь многих природных явлений с последовательностью Фибоначчи.
Фибоначчи родился в итальянском городе Пиза: Его произведение «Книга вычислений» (Liber Abaci) оказала огромное влияние на распространение математических знаний в Европе, служила учебником — справочником европейских ученых. Особенно неоценима его роль в быстром распространении в Европе индийско-арабской десятичной системы. В то время в Европе при записи и вычислениях пользовались Римскими цифрами. В этом произведении Фибоначчи также уделил большое внимание задаче о размножении кроликов, которая дает последовательность чисел 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… Для членов этого ряда (при 

Рекуррентный и экспилитический способы задания последовательности
Формула, выражающая любой член последовательности, начиная с некоторого, через один или несколько предыдущих членов называется рекуррентной формулой, (от латинского слова recirro — возвращаться). Например, в последовательности 




Например,
Арифметическая прогрессия, рекуррентное правило
Определение. Числовая последовательность, в которой каждый член, начиная со второго равен предыдущему, сложенному с одним и тем же для данной последовательности числом называется арифметической прогрессией. То есть арифметическая прогрессия — это такая последовательность, в которой 








Пример 1. Определите, какие из последовательностей являются арифметической прогрессией.
а) 
b) 
Разность арифметической прогрессии может быть положительным, отрицательным числом или нулем. При 

Пример 2. а) При 
b) При условии 
При 
Формула n-го члена арифметической прогрессии
Каждый член арифметической прогрессии равен предыдущему, сложенному с одним и тем же для данной последовательности числом. Согласно этому правилу:
По этому правилу можно записать:
Формула 

Пример 1. В арифметической прогрессии 
Отметим, что 
Вообще, 
Отсюда, получаем формулу для разности прогресии:
Пример 2. В арифметической прогрессии
Решение:
Замечание. Переписав формулу 



Арифметическая прогрессия и среднее арифметическое
Свойство. Любой член арифметической прогрессии, начиная со второго, равен среднему арифметическому соседних с ним членов.
Действительно, из 
Так как в общем случае, 
Это свойство можно обобщить таким образом. Каждый член арифметической прогрессии (начиная со второго) равен среднему арифметическому равноудаленных от него членов:
Это свойство поясняет причину названия арифметической прогрессии. Верно и обратное. Если любой член последовательности, начиная со второго, равен среднему арифметическому предыдущего и последующего членов, то эта последовательность является арифметической прогрессией.
В конечной арифметической прогрессии сумма членов, расположенных на одинаковом расстоянии от концов, равна сумме крайних членов.
В общем, если
Сумма n-первых членов арифметической прогрессии
Обозначим через 

Попарные суммы 


Сумма 

Пример 1. Найдите сумму 12-ти первых членов арифметической прогрессии заданной формулой 
Решение:
Пример 2. Найдите сумму 10-ти первых членов арифметической прогрессии 3; 5; 13;… .
Решение.
Пример 3. В зале заседаний 30 рядов. В первом ряду 24 места, а в каждом следующем ряду на одно место больше, чем в предыдущем. Сколько всего мест в зале?
Решение:
В последнем ряду: 
Пример 4. Сколько членов арифметической прогрессии 5; 7; 9… нужно сложить, чтобы получить 320 ?
Решение:
Так как количество членов не может быть отрицательным, то сумма 16-ти первых членов этой прогрессии равна 320. Перепишем сумму первых 




Пример 5. Найдем первый член и разность арифметической прогрессии, сумма 
Решение:
Внимание! При решении некоторых задач для определения 

Члены геометрической прогрессии, рекуррентное правило
Определение. Геометрической прогрессией называется числовая последовательность, члены которой отличны от нуля, а каждый член, начиная со второго, равен предыдущего члену, умноженному на одно и то же, не равное нулю, число. То есть если для любого натурального числа 








Пример 1. а) Если 




Пример 2. Какая из данных числовых последовательностей геометрическая прогрессия?
а) 4, 12, 22, 34, 48; b) 625, 125, 25, 5, 1.
Отношение каждого члена геометрической прогрессии на предыдущий всегда остается постоянной. Проверим это условие для обеих прогрессий.
а)
b)
Формула n-го члена геометрической прогрессии
Вообще, чтобы в геометрической прогрессии найти 

Это выражение называется формулой 
Пример 1. Если в геометрической прогрессии 

Указание. Можно было бы вычислить следующем способом
Вообще, справедливо равенство,
Пример 2. Найдем 
Решение: 

Заключение: Если известны какие-либо два члена, то можно задать геометрическую прогрессию, 
Если перемножить почленно эти 
Сократив одинаковые члены в левой и правой частях, получим формулу
Заключение: Записав 




Члены геометрической прогрессии и среднее геометрическое
В геометрической профессии с положительными членами, начиная со второго, каждый член равен среднему геометрическому соседних с ним членов. Это свойство поясняет причину названия геометрической прогрессии. Например, в последовательности, 2, 6, 18, 54, 162,… число 18 является средним геометрическим 6 и 54. Среднее геометрическое-можно ясно увидеть, записывая отношения, выражающие знаменатель профессии. Из определения геометрической прогрессии получатся равенства:

Взяв попарно эти равенства, получим: 


Еще одно свойство членов геометрической профессии: Если 
Сумма n-первых членов геометрической прогрессии
Обозначим через 

При 


Умножим обе части (1 )-го равенства на 
Отнимем от (2)-го равенства (1)-е. Получим:
Отсюда S
(3)-я формула называется формулой 


Пример. В геометрической прогрессии 
Решение. 
Из формулы 
Тогда
Сумма бесконечной геометрической прогрессии при
Если число членов геометрической прогрессии бесконечно, то ее называют бесконечной геометрической профессией. Преобразуем формулу суммы 
Если








Если обозначить эту сумму через 

Пример. Примените формулу суммы бесконечной геометрической профессии в преобразовании периодической дроби 
Так как 
Геометрические преобразования. Движение
Параллельный перенос
При параллельном переносе точки смещаются по параллельным (или совпадающим) прямым на одно и тоже расстояние и фигура переходит в фигуру конгруэнтную себе. Треугольник 

В координатной плоскости каждая точка данного треугольника 
Применяя формулу расстояния между двумя точками, получим: 
При параллельном переносе фигуры произвольная точка 

На координатной плоскости при параллельном переносе перемещение по осям координат направо и наверх выражаегся положительными, налево и вниз отрицательными единицами. Это определяется числами 

Действительно, при параллельном переносе произвольные точки 


Координаты середины отрезка
Координаты середины отрезка 
Значит, диагонали четырехугольника 
- Заказать решение задач по высшей математике
Параллельный перенос и векторы
Каждый параллельный перенос определяет один вектор. То есть при параллельном переносе перемещение всех точек фигуры выполняется по одному вектору. Выражение параллельного переноса вектором упрощает запись. Компоненты вектора 

На картине изображен параллельный перенос 



Длина вектора
Движение и конгруэнтные фигуры
Пусть каждой точке фигуры 



Теорема. При движении отрезок преобразуется в отрезок.
Доказательство. Пусть при движении концы отрезка 



















Следствие. При движении каждая сторона треугольника переходит в конгруэнтный отрезок, и поэтому по признаку 
Теорема. Осевая симметрия (отражение) есть движение.
На рисунке изображено отражение отрезка 



Докажем теорему для первого случая:
Текстовое доказательство
В этом случае точки 


Из определения отражения следует, что, так как отрезок 





——
Числовые последовательности
В этой лекции вы:
Пример №356
Запишем в порядке возрастания четные натуральные числа: 2; 4; 6; 8; 10; … .
Получим последовательность четных натуральных чисел. На первом месте в ней число 2, на втором — число 4, на пятом — 10. Если и далее записывать четные натуральные числа, то, например, на десятом месте окажется число 20, на сотом — число 200. Вообще, для любого натурального числа 


Числа, образующие последовательность, называют соответственно первым, вторым, третьим, четвертым и т. д. членами последовательности. Члены последовательности принято обозначать буквами с индексами, указывающими порядковый номер члена последовательности. Например: 












Рассмотрим два соседних члена последовательности с номерами 







Поскольку в последовательности четных натуральных чисел на 



Эта последовательность содержит бесконечное число членов. Такую последовательность называют бесконечной. В записи бесконечной последовательности после перечисления нескольких ее первых членов ставят многоточие. Если же последовательность содержит конечное число членов, то ее называют конечной.
Пример №357
Последовательность двузначных натуральных чисел 10; 11; 12; …; 98; 99 является конечной. Она содержит 90 членов и может быть задана формулой 

Зная формулу 
Пример №358
Последовательность задана формулой 




Формула 
Пример №359
Конечную последовательность можно задать перечислением ее членов. Например, 
Пример №360
Последовательность можно задать описанием ее членов. Например, последовательность натуральных делителей числа 18, записанных в порядке возрастания, выглядит так: 1; 2; 3; 6; 9; 18.
Пример №361
Конечную последовательность можно задать и в виде таблицы. Например:
Последовательность можно задавать, указав первый или несколько первых членов последовательности, а затем — формулу, позволяющую найти остальные члены последовательности через предыдущие. Такую формулу называют рекуррентной, а способ задания последовательности — рекуррентным.
Пример №362
Пусть первый член последовательности 



Получим последовательность: 2; 4; 16; 256; 65 536; … .
Пример №363
Найдем третий, четвертый и пятый члены последовательности 


Получим:
Последовательности, рассмотренные выше, являются числовыми последовательностями, так как состоят из чисел. Иногда рассматривают последовательности, членами которых являются выражения, функции и т. п. В дальнейшем будем рассматривать только числовые последовательности.

- 1, 2, 3, 4, 5,… — последовательность натуральных чисел;
- 2, 4, 6, 8, 10,… — последовательность четных чисел;
- 1, 3, 5, 7, 9,… — последовательность нечетных чисел;
- 1,4,9,16,25,… — последовательность квадратов натуральных чисел;
- 2, 3, 5, 7, 11,… — последовательность простых чисел;
— последовательность чисел, обратных натуральным.
Для всех этих последовательностей, кроме пятой, можно записать формулу 

Одной из наиболее известных является числовая последовательность, которую называют последовательностью Фибоначчи в честь итальянца Л. Пизанского (Фибоначчи) (ок. 1170 — ок. 1250). Он первым рассмотрел последовательность чисел, два первых члена которой — единицы и каждый член которой, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих:
1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; 144 ….
Лишь несколько веков спустя была найдена формула 
Арифметическая прогрессия, ее свойства. формула n-го члена арифметической прогрессии
Рассмотрим числовую последовательность, первый член которой равен 4, а каждый следующий, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с числом 3:
Такую последовательность называют арифметической прогрессией.
Последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом, называют арифметической прогрессией.
Это число называют разностью арифметической прогрессии и обозначают буквой 

Таким образом, для любого натурального 
Тогда: 
разность арифметической прогрессии можно найти, если от любого члена прогрессии, начиная со второго, отнять предыдущий.
Пусть первый член арифметической прогрессии равен 

Заметим, что в каждой из полученных формул коэффициент у разности 










Рассмотрим несколько примеров применения этой формулы.
Пример №364
Последовательность 

Решение:
Ответ. 25,2.
Пример №365
Принадлежит ли арифметической прогрессии 7; 10; 13; … число: 1) 82; 2) 102?
Решение:
В данной прогрессии 





1) Допустим, число 82 является членом прогрессии 





Следовательно, число 82 является двадцать шестым членом арифметической прогрессии, то есть 
2) Рассуждая аналогично, имеем: 

Полученное число 
Ответ. 1) Да; 2) нет.
Пример №366
Кубики сложены рядами так, что в верхнем ряду 4 кубика, а в каждом следующем ниже ряду — на одно и то же количество кубиков больше, чем в предыдущем. Известно, что в шестом ряду 14 кубиков. Сколько кубиков в третьем ряду?
Решение:
Так как в каждом следующем ряду на одно и то же количество кубиков больше, чем в предыдущем, то числа, равные количеству кубиков в рядах, образуют арифметическую прогрессию, в которой 

Для начала найдем разность 




Теперь, зная значение 

Следовательно, в третьем ряду 8 кубиков.
Заметим, что найти 


Ответ. 8 кубиков.
Докажем несколько важных свойств арифметической прогрессии.
1. Любой член арифметической прогрессии, начиная со второго, является средним арифметическим двух соседних с ним членов, то есть
Доказательство: Используем формулу 
По одной из версий именно с этим свойством арифметической прогрессии связано ее название.
2. Любой член арифметической прогрессии, начиная со второго, является средним арифметическим двух равноудаленных от него членов, то есть
Свойство доказывается аналогично предыдущему свойству.
3. Если 



Доказательство: Используем формулу 
Но 


4. Любую арифметическую прогрессию можно задать формулой 


Доказательство: По формуле 
Обозначив 

5. Последовательность 



Доказательство: Рассмотрим разность 









Задачи на арифметические прогрессии есть и в древнекитайском трактате «Математика в девяти книгах».
Первые из дошедших до нас задач на прогрессии связаны с запросами хозяйственной жизни и общественной практики, как, например, распределение продуктов, деление наследства и т. п.
У древних греков теория арифметических прогрессий была связана с так называемой непрерывной арифметической пропорцией:
Здесь числа 

Сумма n первых членов арифметической прогрессии
Рассмотрим 


Найдем формулу для вычисления этой суммы. Запишем эту сумму дважды, разместив в первом случае слагаемые в порядке возрастания их номеров, а во втором — в порядке убывания:
Теперь сложим эти равенства почленно и получим:
Но по свойству 3 из предыдущего параграфа: 






Разделив обе части этого равенства на 2, получим формулу суммы 
Если в формуле 



или
Получили еще одну формулу для вычисления суммы п первых членов арифметической прогрессии, которой удобно пользоваться, если известны первый член и разность прогрессии.
Применим формулы 

Пример №367
Найти сумму тридцати первых членов арифметической прогрессии 4; 7; 10; … .
Решение:
1-й способ. Так как 


Тогда по формуле 
2-й способ. Так как 


Ответ. 1425.
Пример №368
Найти сумму восемнадцати первых членов последовательности 

Решение:
Поскольку последовательность задана формулой 

Имеем:
Найдем 
Ответ. -216.
Пример №369
Найти сумму всех натуральных чисел, кратных числу 7 и не превышающих 999.
Решение:
Натуральные числа, кратные числу 7, образуют арифметическую прогрессию: 7; 14; 21; 28; …, которую можно задать формулой 
Найдем, сколько членов этой прогрессии не превышают числа 999. Для этого решим неравенство 
что 
Следовательно, 142 члена прогрессии не превышают 999. Найдем их сумму, то есть
Имеем: 
Ответ. 71 071.
Пример №370
Из двух точек, расстояние между которыми 100 м, одновременно навстречу друг другу начинают двигаться два объекта. Первый движется равномерно со скоростью 9 м/с, а второй за первую секунду проходит 7 м, а за каждую следующую на 2 м больше, чем за предыдущую. Через сколько секунд они встретятся?
Решение:
Пусть объекты встретятся через 



По условию 



Ответ. 5 с.

1)
2)
3) 
С вычислением суммы арифметической прогрессии связана интересная история, произошедшая с выдающимся немецким математиком Карлом Гауссом (1777-1855), который, еще учась в школе, проявил чрезвычайные математические способности. Однажды учитель предложил ученикам найти сумму ста первых натуральных чисел. Юный Гаусс мгновенно получил результат. Он заметил, что значения сумм 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98, … одинаковы, а количество таких сумм равно 50:
Геометрическая прогрессия, ее свойства. формула n-го члена геометрической прогрессии
Рассмотрим числовую последовательность, первый член которой равен 3, а каждый следующий, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на число 2:
Такую последовательность называют геометрической прогрессией.
Геометрической прогрессией называют последовательность отличных от нуля чисел, каждое из которых, начиная со второго, равно предыдущему, умноженному на одно и то же число.
Это число называют знаменателем геометрической прогрессии и обозначают буквой 

Следовательно, для любого натурального 
Тогда 
знаменатель геометрической прогрессии можно найти, ли любой член прогрессии, начиная со второго, разделить на предыдущий.
Заметим, что поскольку члены геометрической прогрессии отличны от нуля, то и знаменатель 

Если 


Заметим, что полученную последовательность можно также считать и арифметической прогрессией, первый член которой равен -5, а разность равна нулю.
Пусть первый член геометрической прогрессии равен 

Заметим, что в каждой из полученных формул показатель степени числа 








Получили формулу 
Рассмотрим несколько примеров применения этой формулы.
Пример №371
Последовательность 


Решение:

Ответ. 
Пример №372
Найти знаменатель 


Решение:
1-й способ. 
При этом



2-й способ. 
Так как 



Ответ. 

Пример №373
Дан равносторонний треугольник со стороной 8 см. Середины его сторон являются вершинами второго треугольника, а середины сторон второго являются вершинами третьего и т. д. (рис. 75). Найти площадь пятого треугольника, построенного по тому же принципу.
Решение:
Пусть 

Поскольку стороны каждого следующего треугольника являются средними линиями предыдущего, то длина стороны каждого следующего треугольника будет вдвое меньше длины стороны предыдущего. Тогда сторона второго треугольника равна 4 см, а его площадь 








Ответ.
Докажем некоторые важные свойства геометрической прогрессии.
1. Квадрат любого члена геометрической прогрессии, начиная со второго, равен произведению двух соседних с ним членов, то есть
Доказательство. Воспользуемся формулой 
Если все члены геометрической прогрессии являются положительными числами, то 
По одной из версий именно с этим свойством геометрической прогрессии и связано ее название.
2. Квадрат любого члена геометрической прогрессии, начиная со второго, равен произведению двух равноудаленных от него членов, то есть
Свойство доказывается аналогично предыдущему свойству.
3. Если 


Доказательство: Воспользуемся формулой 
Нo 



В своей работе «Псаммит» Архимед впервые сопоставил арифметическую и геометрическую прогрессии:
и указал на связь между ними, например: 
У древних греков теория геометрических прогрессий была связана с так называемой непрерывной геометрической пропорцией:



Формула сложных процентов
Бухгалтерам и работникам банков часто приходится решать задачи на проценты. Рассмотрим задачу о начислении процентного дохода. С экономической точки зрения процентный доход можно считать вознаграждением, которое платит лицо или учреждение (заемщик) за пользование в течение определенного времени определенной суммой средств, полученных от другого лица или учреждения (кредитора). Размер этого вознаграждения зависит от суммы средств и срока пользования ими.
Пример №374
Вкладчик открыл в банке депозит в размере 10 ООО грн под 11 % годовых (то есть банк обязан выплатить процентный доход в размере 11 % в год от начальной суммы вклада). Какой процентный доход получит вкладчик через год?
Решение:
11 % = 0,11, поэтому вкладчик получит 
Ответ. 1100 грн.
Если вкладчик решил держать средства в банке более года, не добавляя новых средств и не забирая вложенных, то определить сумму средств на счету вкладчика через несколько лет можно с помощью формулы сложных процентов.
Пусть вкладчик положил в банк 








Рассуждая аналогично и применяя формулу 




Таким образом,
начальный капитал 



которую называют формулой сложных процентов.
Пример №375
Вкладчик открыл в банке депозит на 5000 грн под 12 % годовых. Сколько средств будет на счету вкладчика через 3 года? Какой процентный доход получит вкладчик через 3 года?
Решение:

Процентный доход можно найти как разность
Таким образом, 
Ответ. 7024,64 грн, 2024,64 грн.
По формуле сложных процентов можно решать и другие задачи, не связанные с наращиванием капитала.
Пример №376
Население города составляет 30 000 жителей. Каждый год количество населения уменьшается на 0,2 %. Сколько жителей будет в этом городе через 10 лет?
Решение:
Так как население города ежегодно уменьшается на один и тот же процент, и это процент от количества населения каждого предыдущего года, а не от начального количества жителей, то можно воспользоваться формулой сложных процентов.
Имеем, 



Ответ. 29 405 жителей.
Сумма n первых членов геометрической прогрессии
Рассмотрим 

Обозначим через 
Найдем формулу для вычисления этой суммы. Имеем (учитывая формулу 
Умножим обе части этого равенства на 
Вычтем почленно из этого равенства предыдущее:
Таким образом, 

Если 

Если 

Заметим, что полученную формулу 
Так как 

Таким образом,
Получили еще одну формулу для вычисления суммы 

Пример №377
Найти сумму первых семи членов геометрической прогрессии 2; -6; 18; … .
Решение:
1-й способ. По условию:
Тогда по формуле 
2-й способ. Известно, что 
По формуле 
Ответ. 1094.
Пример №378
Найти сумму первых шести членов геометрической прогрессии 
Решение:




Таким образом, существуют две прогрессии, удовлетворяющие условию задачи:
1) если 
2) если 
Ответ. 252 или -84.
Пример №379
Сократить дробь
Решение:
Слагаемые в числителе дроби являются последовательными членами геометрической прогрессии 1, 






Найдем сумму всех шести членов этой прогрессии по формуле 
Ответ. 

Царь удивился, что изобретатель пожелал столь мало, и приказал придворным математикам подсчитать необходимое количество зерен. Каково же было изумление царя, когда он узнал, что не сможет выдать обещанную награду, так как необходимое число зерен равно
Чтобы получить столько зерен, потребовалось бы собрать урожай с площади, в 2000 раз превышающей всю поверхность Земли. А для хранения такого урожая понадобился бы амбар, который при высоте 4 м и ширине 10 м тянулся бы на 300 000 000 км, то есть вдвое дальше, чем от Земли до Солнца.
- Предел числовой последовательности
- Предел и непрерывность числовой функции одной переменной
- Функции, их свойства и графики
- Параллельность в пространстве
- Рациональные выражения
- Квадратные корни
- Квадратные уравнения
- Неравенства
Геометрическая прогрессия
Геометрической прогрессией называют такую числовую последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предшествующему члену, умноженному на одно и то же (определенное для данной последовательности) число q.
Число q называют знаменателем геометрической прогрессии. Предполагается, что q ≠ 0.
Например, 1, 3, 9, 27…
Если (q > 0), то прогрессия считается знакоположительной, при (q < 0) – знакопеременной.
Если (|q| > 1), прогрессия возрастающая, если (|q| < 1) – убывающая. Заметим, что при (q < 0) сами члены геометрической прогрессии попеременно меняют знак и убывающей последовательности не образуют, хотя такую прогрессию все равно называют убывающей.
Если (b_{1}) — первый член прогрессии ((b_{1} neq 0)), а q — знаменатель прогрессии ((q neq 0)), то справедливы следующие формулы:
(b_{n} = b_{1} cdot q^{n — 1}) — формула n-го члена
Пример: Найдите( { b}_{4}, { b}_{11}) геометрической прогрессии, если (b_{1} = 3), (q = 2)
Решение:
По формуле найдем:
(b_{4} = b_{1} cdot q^{4 — 1} = 3 cdot 2^{3} = 24),
(b_{11} = b_{1} cdot q^{11 — 1} = 3 cdot 2^{10} = 3072).
(< О > S_{n} = b_{1} frac{(q^{n} — 1)}{q — 1}) — формула суммы n первых членов;
Пример: Найдите сумму пяти членов геометрической прогрессии, у которой (b_{1} = 2), (q = 3)
Решение:
(S_{5} = b_{1} frac{(q^{5} — 1)}{q — 1} = 2 frac{(3^{5} — 1)}{3 — 1} = 2 frac{(243 — 1)}{2} = 242)
Каждый член знакоположительной геометрической прогрессии представляет собой среднее геометрическое его соседних членов (исключение составляют первый и последний члены, т.к. у них только по одному соседнему члену):
-
(b_{n} = sqrt{b_{n — 1} bullet b_{n + 1}}) — свойство n-го члена.
Если | q | < 1, то имеем бесконечную убывающую геометрическую прогрессию, сумму которой находят по формуле (S = frac{b_{1}}{1 — q}) .
Формула n-го члена прогрессии:
-
арифметической: (a_{n} = a_{1} + d cdot (n — 1))
-
геометрической: (b_{n} = b_{1} cdot q^{n — 1})
Зная одну формулу, легко можно получить другую – надо лишь сложение заменить умножением и умножение заменить возведением в степень, и из формулы для арифметической прогрессии получится формула для геометрической прогрессии.
Геометрическая прогрессия – важное понятие в алгебре и в математике вообще, объясняется впервые в 9 классе. Обычно применяется при решении текстовых задач, связанных с экономикой или теорией вероятности, но может использоваться самостоятельно для усвоения понятия геометрической прогрессии. Арифметическую прогрессию мы изучали в предыдущих темах. Сейчас рассмотрим геометрическую прогрессию – дадим ей определение, рассмотрим основные формулы геометрической прогрессии и ее характеристики, разберем несколько примеров.
Определение геометрической прогрессии
Геометрическая прогрессия – это числовая последовательность, первый член которой отличен от нуля, а каждый член, начиная со второго, равен предшествующему члену, умноженному на одно и то же не равное нулю число.
Из определения геометрической прогрессии следует, что отношение любого ее члена к предшествующему равно одному и тому же числу, то есть Это число называется знаменателем геометрической прогрессии и обозначается обычно буквой
.
Для того, чтобы задать геометрическую прогрессию , достаточно знать ее первый член
и знаменатель
. Например, условиями
и
можно задать геометрическую прогрессию:
.
Монотонная последовательность
Если знаменатель геометрической прогрессии больше нуля ,
, то прогрессия называется монотонной последовательностью. Например, если прогрессия задана
,
тогда геометрическая прогрессия -2, -6, -18, … есть монотонно убывающая последовательность.
Если прогрессия с параметрами ,
при
образует последовательность 4, -12, 36, -108 … . Такая прогрессия не является ни возрастающей, ни убывающей последовательностью.
Если , то все члены прогрессии равны между собой. В этом случае прогрессия является постоянной последовательностью.
Свойство геометрической прогрессии
Характеристической свойство геометрической прогрессии – последовательность является геометрической прогрессией тогда и только тогда, когда каждый ее член, начиная со второго, есть среднее геометрическое соседних с ним членов, то есть
, где
.
Формулы геометрической прогрессии
Формула n-го члена геометрической прогрессии
Формула для определения n-го члена геометрической прогрессии имеет вид: , где
.
Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии
Для определения суммы n первых членов геометрической прогрессии используется формула:
Если в эту формулу вместо подставить выражение по формуле для определения n-го члена геометрической прогрессии, то мы получим вот такой вариант формулы:
Произведение равноотстоящих членов геометрической прогрессии
Из определения знаменателя геометрической прогрессии следует, что , то есть произведение членов, равноотстоящих от концов прогрессии, есть величина постоянная.
Примеры на геометрическую прогрессию с решениями
Пример 1
В геометрической прогрессии ,
,
найти
и
.
Решение: чтобы найти определяется по формуле:
, подставляя в нее данные примера, получим:
.
Сумму восьми первых членов геометрической прогрессии находим по формуле :
Ответ: 13122 и 19680.
Пример 2
Сумма первого и третьего членов геометрической прогрессии равна 15, а сумма второго и четвертого 30. Найти сумму первых десяти членов.
Решение: чтобы найти сумму первых десяти членов прогрессии нам нужно знать ее первый член и знаменатель. Для нахождения их составим систему уравнений.
Разделив почленно второе уравнение системы на первое уравнение системы, получим . Подставляя найденное значение
. Подставляя найденное значение
в первое уравнение, находим
.
По формуле находим:
Ответ: 3069
Пример 3
Найдите четыре числа, составляющие геометрическую прогрессию, зная, что первое больше второго на 36, а третье больше четвертого на 4.
Решение:
По условию задачи имеем и
.
Составим систему:
Разделим почленно второе уравнение системы на первое уравнение, получим , откуда
,
.
Если , то
,
,
,
.
Если , то
,
,
,
.
Ответ: 54, 18, 6 и 2 или 27, -9, 3, -1.





— последовательность правильных дробей с числителем 1;
































































































































































































— последовательность чисел, обратных натуральным.








































































![Rendered by QuickLaTeX.com [left{ begin{aligned} b_1+b_2=15\ b_2+b_4=30\ end{aligned} right.]](https://repetitor-mathematics.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-6e80b686cfd4bc5e70dcc32f28b2a514_l3.png)
![Rendered by QuickLaTeX.com [left{ begin{aligned} b_1(1+q^2)=15\ b_1 q (1+q^2)=30\ end{aligned} right.]](https://repetitor-mathematics.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e2a14fc2494d025a9902063b3d260ff1_l3.png)
![Rendered by QuickLaTeX.com [left{ begin{aligned} b_1=b_1 q+36\ b_1 q^2=b_1 q^3+4\ end{aligned} right.]](https://repetitor-mathematics.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-40f4dafcb33aa1d833d58abe559c8323_l3.png)
![Rendered by QuickLaTeX.com [left{ begin{aligned} b_1(1-q)=36\ b_1 q^2 (1-q)=4\ end{aligned} right.]](https://repetitor-mathematics.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-23205e70b5b74171d4064d5da1f7cfc3_l3.png)