Арифметическая прогрессия: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[непроверенная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии
Нет описания правки
 
(не показаны 44 промежуточные версии 17 участников)
Строка 3: Строка 3:
<center><math>a_1,\ a_1+d,\ a_1+2d,\ \ldots,\ a_1+(n-1)d, \ \ldots\ ,</math></center>
<center><math>a_1,\ a_1+d,\ a_1+2d,\ \ldots,\ a_1+(n-1)d, \ \ldots\ ,</math></center>
то есть последовательность чисел ('''членов''' прогрессии), в которой каждое число, начиная со второго, получается из предыдущего добавлением к нему постоянного числа <math>d</math> ('''шага''', или '''разности''' прогрессии):
то есть последовательность чисел ('''членов''' прогрессии), в которой каждое число, начиная со второго, получается из предыдущего добавлением к нему постоянного числа <math>d</math> ('''шага''', или '''разности''' прогрессии):
<center><math>a_n=a_{n-1} + d.</math><ref>Такое соотношение называют '''рекуррентным соотношением первого порядка'''. Поэтому арифметическая прогрессия есть множество последовательностей, задающихся именно таким образом.</ref></center>
<center><math>a_n=a_{n-1} + d</math><ref>Такое соотношение называют '''рекуррентным соотношением первого порядка'''. Поэтому в арифметической прогрессии есть множество последовательностей, задающихся именно таким образом.</ref></center>
Любой член арифметической прогрессии равен первому её члену, сложенному с произведением разности прогрессии на число членов, предшествующих определяемому, т. е. он выражается формулой<ref>{{Публикация|Книга|заглавие=Справочник по элементарной математике: для поступающих в вузы|год=1972|автор=Фильчаков П. Ф.|ref=Фильчаков|язык=|вид=книга|часть=Глава II. Алгебра и элементарные функции. Функции натурального аргумента (§ 75. Арифметическая прогрессия)|ответственный=под ред. чл.-кор. АН УССР П. Ф. Фильчакова|место=Киев|издательство=«Наукова думка»|страницы=303|страниц=528|размеры=21 см|тираж=400000|удк=51 (08)}}</ref>:
Любой член арифметической прогрессии равен первому её члену, сложенному с произведением разности прогрессии на число членов, предшествующих определяемому, т. е. он выражается формулой<ref>{{Публикация|Книга|заглавие=Справочник по элементарной математике: для поступающих в вузы|год=1972|автор=Фильчаков П. Ф.|ref=Фильчаков|язык=|вид=книга|часть=Глава II. Алгебра и элементарные функции. Функции натурального аргумента (§ 75. Арифметическая прогрессия)|ответственный=под ред. чл.-кор. АН УССР П. Ф. Фильчакова|место=Киев|издательство=«Наукова думка»|страницы=303|страниц=528|размеры=21 см|тираж=400000|удк=51 (08)}}</ref>:
<center><math>a_n=a_1 + (n-1)d.</math></center>
<center><math>a_n=a_1 + (n-1)d.</math></center>


Арифметическая прогрессия является '''[[монотонная последовательность|монотонной последовательностью]]'''. При <math>d>0</math> она является возрастающей, а при <math>d<0</math> — убывающей. Если <math>d=0</math>, то последовательность будет стационарной. Эти утверждения следуют из соотношения <math>a_{n+1}-a_n=d</math> для членов арифметической прогрессии.
Арифметическая прогрессия является '''[[монотонная последовательность|монотонной последовательностью]]'''. Если каждый член арифметической прогрессии больше предыдущего, то такая прогрессия называется ''возрастающей''; если меньше предыдущего, то ''убывающей''.

Арифметическая прогрессия, разность которой больше нуля (<math>d>0</math>), является возрастающей. Арифметическая прогрессия, разность которой меньше нуля (<math>d<0</math>), является убывающей. Если разность равна нулю (<math>d=0</math>), то последовательность не является ни возрастающей, ни убывающей; она будет ''стационарной''. Эти утверждения непосредственно следуют из определения арифметической прогрессии.


== Свойства ==
== Свойства ==
Строка 16: Строка 18:
<center><math>a_n=a_m-(m-n)d</math></center>
<center><math>a_n=a_m-(m-n)d</math></center>
: где <math>a_1</math> — первый член прогрессии, <math>d</math> — её разность, <math>a_m</math> — член арифметической прогрессии с номером <math>m</math>.
: где <math>a_1</math> — первый член прогрессии, <math>d</math> — её разность, <math>a_m</math> — член арифметической прогрессии с номером <math>m</math>.
{{Доказательство|title=Доказательство формулы общего члена арифметической прогрессии|Пользуясь соотношением <math>a_{n+1}=a_n+d</math> выписываем последовательно несколько членов прогрессии, а именно:
{| class="wikitable collapsible collapsed" width=100%
! Доказательство
|-
| Пользуясь соотношением <math>a_{n+1}=a_n+d</math> выписываем последовательно несколько членов прогрессии, а именно:


<math>a_2=a_1+d</math>
<math>a_2=a_1+d</math>
Строка 41: Строка 40:
<math>a_{k+1}=a_k+d=a_1+(k-1)d+d=a_1+kd</math>
<math>a_{k+1}=a_k+d=a_1+(k-1)d+d=a_1+kd</math>


Итак, утверждение верно и при <math>n=k+1</math>. Это значит, что <math>a_n=a_1+(n-1)d</math> для всех <math>n \in \mathbb N</math>.
Итак, утверждение верно и при <math>n=k+1</math>. Это значит, что <math>a_n=a_1+(n-1)d</math> для всех <math>n \in \mathbb N</math>.}}

|}
==== Графическая интерпретация ====
Отметим, что в формулах общего члена <math>n</math>-й член прогрессии есть линейная функция. Об этом говорит следующая теорема.{{Теорема|Для того чтобы последовательность <math>\left\{a_n\right\}</math> являлась арифметической прогрессией, необходимо и достаточно, чтобы <math>a_n</math> являлась линейной функцией (от <math>n</math>)<ref>{{Публикация|Книга|заглавие=Множества. Функции. Последовательности. Прогрессии|год=2008|автор=Шахмейстер А. Х.|ref=Шахмейстер|язык=|вид=книга|часть=Прогрессии. Арифметическая прогрессия|ответственный=А. Х. Шахмейстер, под общ. ред. Б. Г. Зива|издание=2-е изд., испр. и доп.|место=СПб.|издательство=«Петроглиф» : «Виктория плюс»|место2=М.|издательство2=Издательство МЦНМО|страницы=135|страниц=296|иллюстрации=илл.|размеры=21 см|серия=Математика. Элективные курсы|тираж=3000|ббк=22.141я71.6|удк=373.167.1:512|isbn=978-5-94057-423-1|isbn2=978-5-98712-027-9|isbn3=978-5-91673-006-7}}</ref>.}}

Отметим, что в формулах общего члена <math>n</math>-й член прогрессии есть линейная функция. Поясним это так.

Если на координатной плоскости нанести точки с координатами <math>\left ( n;\, a_n \right )</math>, где <math>n</math> — номер (натуральное число), а <math>a_n</math> — <math>n</math>-й член некоторой арифметической прогрессии, то все точки будут принадлежать графику функции, задаваемой формулой:

<center><math>y=d\left ( x-1 \right ) + a_1,</math></center> где <math>d</math> — это разность арифметической прогрессии, а <math>a_1</math> — её первый член <ref>{{Публикация|Книга|заглавие=Экзаменационные вопросы и ответы. Алгебра и начала анализа. 9 и 11 выпускные классы: учебное пособие|год=2004|ref=Якушева|язык=|вид=книга|часть=Арифметическая прогрессия и её свойства|автор=Е. В. Якушева, А. В. Попов, О. Ю. Черкасов, А. Г. Якушев|место=М.|издательство=АСТ-ПРЕСС ШКОЛА|страницы=42|страниц=416|тираж=8000|ббк=22.12я72|удк=51|isbn=5-94776-013-4}}</ref>.

Это означает, что справедлива теорема:{{Теорема|Для того чтобы последовательность <math>\left\{a_n\right\}</math> являлась арифметической прогрессией, необходимо и достаточно, чтобы <math>a_n</math> являлась линейной функцией (от <math>n</math>), заданной на множестве натуральных чисел. <ref>{{Публикация|Книга|заглавие=Множества. Функции. Последовательности. Прогрессии|год=2008|автор=Шахмейстер А. Х.|ref=Шахмейстер|язык=|вид=книга|часть=Прогрессии. Арифметическая прогрессия|ответственный=А. Х. Шахмейстер, под общ. ред. Б. Г. Зива|издание=2-е изд., испр. и доп.|место=СПб.|издательство=«Петроглиф» : «Виктория плюс»|место2=М.|издательство2=Издательство МЦНМО|страницы=135|страниц=296|иллюстрации=илл.|размеры=21 см|серия=Математика. Элективные курсы|тираж=3000|ббк=22.141я71.6|удк=373.167.1:512|isbn=978-5-94057-423-1|isbn2=978-5-98712-027-9|isbn3=978-5-91673-006-7}}</ref>}}


{{Доказательство|'''Необходимость'''. Пусть <math>\left\{a_n\right\}</math> арифметическая прогрессия. Тогда, как было уже показано, <math>a_n=a_1+(n-1)d</math>, то есть <math>a_n= nd + a_1-d</math>. Так как <math>f\left(x\right) = ax+b</math> есть линейная функция и <math>x\in \mathbb N</math>, это значит, что <math>a=d</math> и <math>b=a_1-d</math>, т. е. <math>a_n</math> — линейная функция, где <math>f\left(n\right) = nd + a_1-d</math>.
{{Доказательство|'''Необходимость'''. Пусть <math>\left\{a_n\right\}</math> арифметическая прогрессия. Тогда, как было уже показано, <math>a_n=a_1+(n-1)d</math>, то есть <math>a_n= nd + a_1-d</math>. Так как <math>f\left(x\right) = ax+b</math> есть линейная функция и <math>x\in \mathbb N</math>, это значит, что <math>a=d</math> и <math>b=a_1-d</math>, т. е. <math>a_n</math> — линейная функция, где <math>f\left(n\right) = nd + a_1-d</math>.
Строка 50: Строка 57:
Рассмотрим <math>a_{n+1} - a_n = \left(a\cdot \left(n+1\right)+b\right) - \left(an+b\right)</math>.
Рассмотрим <math>a_{n+1} - a_n = \left(a\cdot \left(n+1\right)+b\right) - \left(an+b\right)</math>.
Отсюда следует, что <math>a_{n+1} - a_n = a</math>, где <math>a</math> — величина постоянная. Тогда <math>a_{n+1}= a_n + a</math>, а это значит по определению, что <math>\left\{a_n\right\}</math> — арифметическая прогрессия.}}
Отсюда следует, что <math>a_{n+1} - a_n = a</math>, где <math>a</math> — величина постоянная. Тогда <math>a_{n+1}= a_n + a</math>, а это значит по определению, что <math>\left\{a_n\right\}</math> — арифметическая прогрессия.}}

{{Теорема|Суммы членов арифметической прогрессии с равными суммами номеров равны, т. е. <math>a_{n} + a_{m} = a_{k} + a_{l} \Longleftrightarrow n+m=k+l \quad \vert \; \forall \left(n,\, m,\, k, \, l \in \mathbb{N}\right)</math>.}}


=== Характеристическое свойство арифметической прогрессии ===
=== Характеристическое свойство арифметической прогрессии ===
Словесная формулировка:
Последовательность <math>a_1, a_2, a_3, \ldots</math> есть арифметическая прогрессия <math>\Longleftrightarrow</math> для любого её элемента выполняется условие <center><math>a_n=\dfrac{a_{n-1}+a_{n+1}}2, n \geqslant 2.</math></center>
{{Теорема|Числовая последовательность является арифметической прогрессией тогда и только тогда, когда каждый её член, начиная со второго, является средним арифметическим предшествующего и последующего членов.}}

Словесно-символьная формулировка: последовательность <math>a_1, a_2, a_3, \ldots</math> есть арифметическая прогрессия <math>\Longleftrightarrow</math> для любого её элемента выполняется условие <center><math>a_n=\dfrac{a_{n-1}+a_{n+1}}2, n \geqslant 2.</math></center>
{{Доказательство|title=Доказательство характеристического свойства арифметической прогрессии|'''Необходимость'''.
{{Доказательство|title=Доказательство характеристического свойства арифметической прогрессии|'''Необходимость'''.


Строка 83: Строка 95:
Обозначим эти разности через <math>d</math>. Итак, <math>a_2-a_1=a_3-a_2=\ldots =a_n-a_{n-1}=a_{n+1}-a_n=d</math>, а отсюда имеем <math>a_{n+1}=a_n+d</math> для <math>n \in \mathbb N</math>. Поскольку для членов последовательности <math>a_1, a_2, a_3, \ldots</math> выполняется соотношение <math>a_{n+1}=a_n+d</math>, то это есть арифметическая прогрессия.}}
Обозначим эти разности через <math>d</math>. Итак, <math>a_2-a_1=a_3-a_2=\ldots =a_n-a_{n-1}=a_{n+1}-a_n=d</math>, а отсюда имеем <math>a_{n+1}=a_n+d</math> для <math>n \in \mathbb N</math>. Поскольку для членов последовательности <math>a_1, a_2, a_3, \ldots</math> выполняется соотношение <math>a_{n+1}=a_n+d</math>, то это есть арифметическая прогрессия.}}


=== Тождество арифметической прогрессии ===
=== Сумма первых n членов арифметической прогрессии ===
{{основной источник|<ref>{{Книга|ссылка=http://mpgu.su/wp-content/uploads/2023/01/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D0%9C%D0%98_2022-1.pdf|заглавие=Материалы студенческой научной сессии Института математики и информатики МПГУ. 2021–2022 учебный год : сборник статей|ответственный=под общ. ред. Е. С. Крупицына|год=2022|часть=Соотношение между любыми тремя членами арифметической прогрессии и их номерами ({{nobr|''Мусинов В. А.''}})|язык=ru|место=М.|издательство=МПГУ|страницы=91—93|страниц=156|isbn= 978-5-4263-1109-1, ББК 22.1я431+32.81я431+22.1р30я431+74.262.21я431+74.263.2я431}}</ref>}}{{Теорема|Пусть <math>a_{k}, a_{l}, a_{m}</math> — соответственно <math>k</math>-й, <math>l</math>-й, <math>m</math>-й члены арифметической прогрессии, где <math>k, \,l, \,m \in \mathbb N</math>. Тогда для всякой такой тройки выполняется <u>комплементарное свойство</u> арифметической прогрессии, называемое '''''тождеством арифметической прогрессии''''': <center><math>(k-l)a_m+(m-k)a_l+(l-m)a_k=0.</math></center>}}
{{Доказательство|title=Доказательство тождества арифметической прогрессии|С помощью формулы общего члена выразим <math>k</math>-й, <math>l</math>-й, <math>m</math>-й члены:
<center><math>a_{k}=a_1 + (k-1)d,\quad a_{l}=a_1 + (l-1)d,\quad a_{m}=a_1 + (m-1)d.</math></center>
Вычитая почленно из первого равенства второе, а из второго третьего, получим:<center><math>a_{k}-a_{l}=(k-l)d,\quad a_{l}-a_{m}=(l-m)d.</math></center>
Выражая из этих равенств <math>d</math>, и приравнивая полученные выражения, получим:<center><math>\dfrac{a_k-a_l}{k-l}=\dfrac{a_l-a_m}{l-m}.</math></center>
По свойству пропорции:<center><math>(l-m)(a_k-a_l)=(k-l)(a_l-a_m).</math></center>
Откуда следует доказываемое тождество:<center><math>(k-l)a_m+(m-k)a_l+(l-m)a_k=0.</math></center>}}
'''Следствие 1'''. Всякий член арифметической прогрессии вырази́м<ref>Это означает, что <u>выражаемый член</u> есть '''комбинация любых двух других членов данной последовательности, причём эта комбинация составлена с помощью арифметических операций и конечного набора символов'''. Для арифметической последовательности такая комбинация будет ''линейной''.</ref> через любую пару других членов.
{{Доказательство|Преобразовав тождество арифметической прогрессии <center><math>(k-l)a_m+(m-k)a_l+(l-m)a_k=0</math></center> к виду <center><math>a_m=\dfrac{(l-m)a_k+(m-k)a_l}{l-k},</math></center> можно заметить, что <math>m</math>-й член есть линейная комбинация двух других членов (<math>a_{k}</math> и <math>a_{l}</math>), поскольку оно равносильно <center><math>a_m=\dfrac{l-m}{l-k}a_{k} + \dfrac{m-k}{l-k}a_{l}.</math></center>}}

'''Следствие 2'''. Для того, чтобы число <math>a_{m}</math> являлось членом данной арифметической прогрессии с членами <math>a_{k}</math> и <math>a_{l}</math>, необходимо и достаточно, чтобы было натуральным число <center><math>m=\dfrac{(a_{l}-a_{m})k+(a_{m}-a_{k})l}{a_{l}-a_{k}}.</math></center>

Формулировка ещё одного <u>признака арифметической прогрессии</u>.

'''Следствие 3 [критерий]'''. Числовая последовательность является арифметической прогрессией в том и только в том случае, если выполняется тождество арифметической прогрессии для всех членов данной последовательности. Другими словами, чтобы каждый член был вырази́м через любую пару остальных членов последовательности.
<center><math>\left\{a_n\right\} ~-~ \div \Longleftrightarrow \left(k-l\right)a_m+ \left(m-k\right)a_l+ \left(l-m\right)a_k=0 \mid \forall k, \forall l, \forall m \in \mathbb{N}.</math></center>

{{Доказательство|'''Необходимость'''. Утверждение <center><math>\left\{a_n\right\} ~-~ \div \Rightarrow \left(k-l\right)a_m+ \left(m-k\right)a_l+ \left(l-m\right)a_k=0 \mid \forall k, \forall l, \forall m \in \mathbb{N}</math></center> ''очевидно'' (см. доказательство тождества арифметической прогрессии).

<br>'''Достаточность'''. Докажем, что <center><math>\left\{a_n\right\} ~-~ \div \Leftarrow \left(k-l\right)a_m+ \left(m-k\right)a_l+ \left(l-m\right)a_k=0 \mid \forall k, \forall l, \forall m \in \mathbb{N}.</math></center>
Равенство <center><math>(k-l)a_m+(m-k)a_l+(l-m)a_k=0</math></center> можно преобразовать к виду <center><math>(l-m)(a_k-a_l)=(k-l)(a_l-a_m).</math></center>
Если все три номера различны, тогда <center><math>\dfrac{a_k-a_l}{k-l}=\dfrac{a_l-a_m}{l-m}.</math></center>
Обозначим выражение, например, в левой части равенства за <math>d</math>, то есть <center><math>d =\dfrac{a_k-a_l}{k-l}.</math></center>
Откуда можно прийти к следующему предложению:<center><math>a_k = a_l + {\left(k-l\right)}d.</math></center>
Наконец, ''методом математической индукции'', например, по <math>l</math> нетрудно убедиться, что данное соотношение описывает именно арифметическую прогрессию.
<br> Действительно, при <math>l = 1</math> (база индукции) получаем формулу общего члена арифметической прогрессии: <center><math>a_k = a_1 + {\left(k-1\right)}d.</math></center>
<br> Предположим истинность утверждения (для <math>l</math>): формула <math>a_k = a_l + {\left(k-l\right)}d</math> характеризует арифметическую прогрессию. Тогда покажем, что и при <math>l+1</math> формула верна для арифметической прогрессии (переход, или шаг, индукции). Рассмотрим левую часть формулы <center><math>a_k = a_{l+1} + {\left(k-\left(l+1\right)\right)}d.</math></center> По предположению индукции (<math>a_k = a_l + {\left(k-l\right)}d</math>) заменим <math>a_k</math> на выражение <math>a_l + {\left(k-l\right)}d</math>. Итак, получим следующее: <center><math>a_l + {\left(k-l\right)}d = a_{l+1} + {\left(k-\left(l+1\right)\right)}d.</math></center> Методом тождественных преобразований имеем равносильное предложение <center><math>a_{l+1} = a_{l} + d.</math></center> А это, в свою очередь, рекуррентное соотношение для арифметической прогрессии.
<br> Значит, по принципу математической индукции можно утвердать, что для всякого <math>l</math> соотношение <math>a_k = a_l + {\left(k-l\right)}d</math> верно только и только для членов арифметической прогрессии.
<br> Аналогичные рассуждения проводятся для формулы <math>d =\dfrac{a_l-a_m}{l-m}</math>.
<br> Данное следствие целиком и полностью считается доказанным.}}

=== Сумма первых <math>n</math> членов арифметической прогрессии ===
Сумма первых <math>n</math> членов арифметической прогрессии <math>S_n=\sum_{i=1}^n a_i=a_1+a_2+ \ldots + a_n</math> может быть найдена по формулам
Сумма первых <math>n</math> членов арифметической прогрессии <math>S_n=\sum_{i=1}^n a_i=a_1+a_2+ \ldots + a_n</math> может быть найдена по формулам


Строка 180: Строка 160:


Предыдущее свойство имеет обобщение.
Предыдущее свойство имеет обобщение.
Для любых натуральных <math>k</math>, <math>l</math>, <math>m</math> выполняется '''''комплементарное свойство сумм''''': <center><math>\dfrac{l-m}{k} \cdot S_{k} + \dfrac{m-k}{l} \cdot S_{l} + \dfrac{k-l}{m} \cdot S_{m} = 0.</math></center>
Для любых натуральных <math>k</math>, <math>l</math>, <math>m</math> выполняется '''''комплементарное свойство сумм'''''{{нет АИ|6|09|2023}}: <center><math>\dfrac{l-m}{k} \cdot S_{k} + \dfrac{m-k}{l} \cdot S_{l} + \dfrac{k-l}{m} \cdot S_{m} = 0.</math></center>


Ещё один признак арифметической прогрессии.
=== Сумма членов арифметической прогрессии от n-го до m-го ===

{{Теорема|Для того чтобы последовательность <math>\left\{a_n\right\}</math> являлась арифметической прогрессией, необходимо и достаточно, чтобы сумма первых <math>n</math> членов последовательности была функцией не выше второй степени относительно <math>n</math><ref>{{Публикация|Книга|заглавие=Множества. Функции. Последовательности. Прогрессии|год=2008|автор=Шахмейстер А. Х.|ref=Шахмейстер|язык=|вид=книга|часть=Прогрессии. Арифметическая прогрессия|ответственный=А. Х. Шахмейстер, под общ. ред. Б. Г. Зива|издание=2-е изд., испр. и доп.|место=СПб.|издательство=«Петроглиф» : «Виктория плюс»|место2=М.|издательство2=Издательство МЦНМО|страницы=141|страниц=296|иллюстрации=илл.|размеры=21 см|серия=Математика. Элективные курсы|тираж=3000|ббк=22.141я71.6|удк=373.167.1:512|isbn=978-5-94057-423-1|isbn2=978-5-98712-027-9|isbn3=978-5-91673-006-7}}</ref>.}}

{{Доказательство|'''Необходимость'''<ref>Из доказательства ''необходимости'' следует, что <math>S_n= an^2 +bn</math>, поэтому, если <math>S_n= an^2 +bn + c</math>, то необходимо сделать проверку. Например, если <math>S_n= 2n^2 - n -6</math> — сумма первых <math>n</math> членов последовательности, то такая последовательность НЕ является арифметической прогрессией. А последовательность, заданная суммой <math>S_n= 2n^2 - n</math> первых <math>n</math> членов, будет арифметической прогрессией.</ref>. Пусть <math>\left\{a_n\right\} ~-~ \div</math> (арифметическая прогрессия), тогда <math>S_n=\dfrac{2a_1+d(n-1)}2 \cdot n</math>, т. е. <math>S_n=\dfrac{d\cdot n^2}2 + \dfrac{2a_1-d}2 \cdot n</math>. Очевидно, что эта функция не выше второй степени относительно <math>n</math>.

<br>'''Достаточность'''. Пусть сумма первых <math>n</math> членов последовательности <math>\left\{a_n\right\}</math> равна <math>S_n= ax^2 +bx + c</math>, где <math>n\in \mathbb N</math>, т. е. <math>S_n= a\cdot n^2 +b\cdot n + c</math>. Тогда <math>S_{n-1}= a {\left(n-1\right)}^2 +b\left(n-1\right) + c</math>; <math>a_n = S_n - S_{n-1} = \left(a\cdot n^2 +b\cdot n + c\right) - \left(a {\left(n-1\right)}^2 +b\left(n-1\right) + c\right) = a\left(2n-1\right) + b = 2an + b -a</math>.
Очевидно, что это линейная функция относительно <math>n</math>, значит <math>\left\{a_n\right\}</math> — арифметическая прогрессия.}}

=== Сумма членов арифметической прогрессии от <math>n</math>-ого до <math>m</math>-ого ===
Сумма членов арифметической прогрессии с номерами от <math>n</math> до <math>m</math> <math>S_{m, n}=\sum_{i=n}^m a_i=a_n+a_{n+1}+ \ldots + a_m</math> может быть найдена по формулам
Сумма членов арифметической прогрессии с номерами от <math>n</math> до <math>m</math> <math>S_{m, n}=\sum_{i=n}^m a_i=a_n+a_{n+1}+ \ldots + a_m</math> может быть найдена по формулам


Строка 248: Строка 219:


: 3, 5, 7, 9, 11, …
: 3, 5, 7, 9, 11, …
[[Треугольное число|Треугольные числа]] <math>1, 3, 6, 10, 15, \ldots</math> также образуют арифметическую прогрессию второго порядка, их разности образуют простую арифметическую прогрессию <math>2, 3, 4, 5, \ldots</math>
[[Треугольное число|Треугольные числа]] <math>1, 3, 6, 10, 15, \ldots</math> также образуют арифметическую прогрессию второго порядка, их разности образуют простую арифметическую прогрессию <math>2, 3, 4, 5, \ldots</math>.
Таким образом, для треугольного

числа <math>u_n</math> с номером <math>n\in \mathbb N</math> имеет место равенство <math>u_n = \dfrac{n(n+1)}{2}</math>.
[[Тетраэдральное число|Тетраэдральные числа]] <math>1, 4, 10, 20, 35, \ldots</math> образуют арифметическую прогрессию третьего порядка, их разности являются треугольными числами.


Аналогично определяются и прогрессии более высоких порядков. В частности, последовательность ''n''-ных степеней образует арифметическую прогрессию ''n''-го порядка.
Аналогично определяются и прогрессии более высоких порядков. В частности, последовательность ''n''-ных степеней образует арифметическую прогрессию ''n''-го порядка.

[[Тетраэдральное число|Тетраэдральные числа]] <math>1, 4, 10, 20, 35, \ldots</math> образуют арифметическую прогрессию третьего порядка, их разности являются треугольными числами.


Если <math>\left [ a_{i} \right ]_{1}^{n}</math> — арифметическая прогрессия порядка <math>m</math>, то существует многочлен <math>P_{m}(i) = c_{m}i^{m}+...+c_{1}i+c_{0}</math>, такой, что для всех <math>i \in \left \{ 1, .... n \right \}</math> выполняется равенство <math>a_{i}=P_{m}(i)</math>{{sfn|Бронштейн|с=139|1986}}
Если <math>\left [ a_{i} \right ]_{1}^{n}</math> — арифметическая прогрессия порядка <math>m</math>, то существует многочлен <math>P_{m}(i) = c_{m}i^{m}+...+c_{1}i+c_{0}</math>, такой, что для всех <math>i \in \left \{ 1, .... n \right \}</math> выполняется равенство <math>a_{i}=P_{m}(i)</math>{{sfn|Бронштейн|с=139|1986}}

Текущая версия от 19:37, 15 декабря 2024

Арифмети́ческая прогре́ссия — числовая последовательность вида

то есть последовательность чисел (членов прогрессии), в которой каждое число, начиная со второго, получается из предыдущего добавлением к нему постоянного числа (шага, или разности прогрессии):

[1]

Любой член арифметической прогрессии равен первому её члену, сложенному с произведением разности прогрессии на число членов, предшествующих определяемому, т. е. он выражается формулой[2]:

Арифметическая прогрессия является монотонной последовательностью. Если каждый член арифметической прогрессии больше предыдущего, то такая прогрессия называется возрастающей; если меньше предыдущего, то убывающей.

Арифметическая прогрессия, разность которой больше нуля (), является возрастающей. Арифметическая прогрессия, разность которой меньше нуля (), является убывающей. Если разность равна нулю (), то последовательность не является ни возрастающей, ни убывающей; она будет стационарной. Эти утверждения непосредственно следуют из определения арифметической прогрессии.

Общий член арифметической прогрессии

[править | править код]

Член арифметической прогрессии с номером может быть найден по формулам

где  — первый член прогрессии,  — её разность,  — член арифметической прогрессии с номером .

Графическая интерпретация

[править | править код]

Отметим, что в формулах общего члена -й член прогрессии есть линейная функция. Поясним это так.

Если на координатной плоскости нанести точки с координатами , где — номер (натуральное число), а  — -й член некоторой арифметической прогрессии, то все точки будут принадлежать графику функции, задаваемой формулой:

где  — это разность арифметической прогрессии, а  — её первый член [3]. Это означает, что справедлива теорема:

Для того чтобы последовательность являлась арифметической прогрессией, необходимо и достаточно, чтобы являлась линейной функцией (от ), заданной на множестве натуральных чисел. [4]

Суммы членов арифметической прогрессии с равными суммами номеров равны, т. е. .

Характеристическое свойство арифметической прогрессии

[править | править код]

Словесная формулировка:

Числовая последовательность является арифметической прогрессией тогда и только тогда, когда каждый её член, начиная со второго, является средним арифметическим предшествующего и последующего членов.

Словесно-символьная формулировка: последовательность есть арифметическая прогрессия для любого её элемента выполняется условие

Сумма первых n членов арифметической прогрессии

[править | править код]

Сумма первых членов арифметической прогрессии может быть найдена по формулам

, где  — первый член прогрессии,  — член с номером ,  — количество суммируемых членов.
 — где  — первый член прогрессии,  — второй член прогрессии  — член с номером .
, где  — первый член прогрессии,  — разность прогрессии,  — количество суммируемых членов.
, если  — нечётное натуральное число.

Формулировка ещё одного факта: для всякой арифметической прогрессии при любом выполняется равенство:

Примечание: — сумма первых членов арифметической прогрессии.

Предыдущее свойство имеет обобщение.

Для любых натуральных , , выполняется комплементарное свойство сумм[источник не указан 466 дней]:

Сумма членов арифметической прогрессии от n-го до m-го

[править | править код]

Сумма членов арифметической прогрессии с номерами от до может быть найдена по формулам

, где  — член с номером ,  — член с номером ,  — количество суммируемых членов.

где  — член с номером ,  — разность прогрессии,  — количество суммируемых членов.

Произведение членов арифметической прогрессии

[править | править код]

Произведением первых членов арифметической прогрессии называется произведение от до , то есть выражение вида Обозначение: .

Свойство произведения:

  • .
  • Если  — нечётное натуральное число и [5], то произведение от до равно произведению их среднего арифметического и членов, равноотстоящих от него[6]:

Число множителей-скобок равно , а в самом произведении их составляет «штук».[7]

Сходимость арифметической прогрессии

[править | править код]

Арифметическая прогрессия расходится при и сходится при . Причём

Связь между арифметической и геометрической прогрессиями

[править | править код]

Пусть  — арифметическая прогрессия с разностью и число . Тогда последовательность вида есть геометрическая прогрессия со знаменателем .

Следствие: если последовательность положительных чисел образует геометрическую прогрессию, то последовательность их логарифмов образует арифметическую прогрессию.

Арифметические прогрессии высших порядков

[править | править код]

Арифметической прогрессией второго порядка называется такая последовательность чисел, что последовательность их разностей сама образует простую арифметическую прогрессию. Примером может служить последовательность квадратов натуральных чисел:

1, 4, 9, 16, 25, 36, …

разности которых образуют простую арифметическую прогрессию с разностью 2:

3, 5, 7, 9, 11, …

Треугольные числа также образуют арифметическую прогрессию второго порядка, их разности образуют простую арифметическую прогрессию . Таким образом, для треугольного числа с номером имеет место равенство .

Аналогично определяются и прогрессии более высоких порядков. В частности, последовательность n-ных степеней образует арифметическую прогрессию n-го порядка.

Тетраэдральные числа образуют арифметическую прогрессию третьего порядка, их разности являются треугольными числами.

Если  — арифметическая прогрессия порядка , то существует многочлен , такой, что для всех выполняется равенство [8]

  • Натуральный ряд  — это арифметическая прогрессия, в которой первый член , а разность . Сумма первых членов натурального ряда называется «треугольным числом»:
  •  — первые 5 членов арифметической прогрессии, в которой и .
  • Если все элементы некоторой последовательности равны между собой и равны некоторому числу , то это есть арифметическая прогрессия, в которой и . В частности, есть арифметическая прогрессия с разностью .

Формула для разности

[править | править код]

Если известны два члена арифметической прогрессии, а также их номера в ней, то можно найти разность как

.

Сумма чисел от 1 до 100

[править | править код]

Согласно легенде, школьный учитель математики юного Гаусса, чтобы занять детей на долгое время, предложил им сосчитать сумму чисел от 1 до 100. Гаусс заметил, что попарные суммы с противоположных концов одинаковы: 1+100=101, 2+99=101 и т. д., и мгновенно получил результат: 5050. Действительно, легко видеть, что решение сводится к формуле

то есть к формуле суммы первых чисел натурального ряда.

Примечания

[править | править код]
  1. Такое соотношение называют рекуррентным соотношением первого порядка. Поэтому в арифметической прогрессии есть множество последовательностей, задающихся именно таким образом.
  2. Фильчаков П. Ф. Глава II. Алгебра и элементарные функции. Функции натурального аргумента (§ 75. Арифметическая прогрессия) // Справочник по элементарной математике: для поступающих в вузы : книга / под ред. чл.-кор. АН УССР П. Ф. Фильчакова. — Киев : «Наукова думка», 1972. — С. 303. — 528 с. — 400 000 экз. — УДК 51 (08)(G).
  3. Е. В. Якушева, А. В. Попов, О. Ю. Черкасов, А. Г. Якушев. Арифметическая прогрессия и её свойства // Экзаменационные вопросы и ответы. Алгебра и начала анализа. 9 и 11 выпускные классы: учебное пособие : книга. — М. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2004. — С. 42. — 416 с. — 8000 экз. — ББК 22.12я72. — УДК 51(G). — ISBN 5-94776-013-4.
  4. Шахмейстер А. Х. Прогрессии. Арифметическая прогрессия // Множества. Функции. Последовательности. Прогрессии : книга / А. Х. Шахмейстер, под общ. ред. Б. Г. Зива. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : «Петроглиф» : «Виктория плюс» ; М. : Издательство МЦНМО, 2008. — С. 135. — 296 с. : илл. — (Математика. Элективные курсы). — 3000 экз. — ББК 22.141я71.6. — УДК 373.167.1:512(G). — ISBN 978-5-94057-423-1. — ISBN 978-5-98712-027-9. — ISBN 978-5-91673-006-7.
  5. При произведение равно , что безусловно верно.
  6. Эту формулу удобно использовать для выполнения итераций в программном коде, так как результат зависит от значения только двух величин: постоянного числа — разности, и члена, стоящего ровно по середине между первым и -м членом.
  7. Пример применения формулы. Пусть , где .
    По формуле найдём произведение пяти первых членов. Количество сомножителей должно равняться . Причём первым сомножителем будет .
    Далее .
    Наконец, .
  8. Бронштейн, 1986, с. 139.

Литература

[править | править код]
  • Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. — М.: Наука, 1986. — 544 с.