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6.3 KiB
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\documentclass[11pt]{article}
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\usepackage{personal_commands}
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\usepackage[italian]{babel}
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\title{\textbf{Note del corso di Analisi matematica 1}}
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\author{Gabriel Antonio Videtta}
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\date{17 marzo 2023}
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\begin{document}
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\maketitle
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\begin{center}
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\Large \textbf{Successioni per ricorrenza}
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\end{center}
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\begin{remark}
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Sia $X$ l'insieme delle successioni a valori reali che soddisfano una data
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eq.~ricorsiva lineare ed omogenea di ordine $k$ (ossia che coinvolge
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$k$ precedenti elementi di una successione). \\
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\li $X$ è uno spazio vettoriale su $\RR$. \\
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\li $T : X \to \RR^n$, $(x_n) \mapsto (x_0, ..., x_{k-1})^\top$ è
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un isomorfismo, e quindi $\dim X = k$. \\
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\li Si può facilmente individuare una base naturale di $X$, costituita dagli
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elementi della forma $\vec{x_i} = T\inv(\vec{e_ {i + 1}})$ con $i = 0, ..., k - 1$,
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dove $\vec{x_i}$ rappresenta una successione di $X$ dove l'$i$-esimo elemento
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è pari a $1$ e gli altri, tra $0$ e $k-1$, sono nulli.
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\end{remark}
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\begin{remark}
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Le eq.~differenziali ordinarie si possono approssimare
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ad eq.~su differenze finite (e questa considerazione è
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alla base della grande somiglianza tra i concetti sviluppati
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sia per queste che per quelle).
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\end{remark}
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\begin{example} (ricondursi a un caso discreto)
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Si consideri un'eq.~differenziale omogenea lineare del primo
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ordine su $x(t)$. Si può approssimare $t$ con $nh$, dato
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$h$ piccolo, e così scrivere $x_n = x(nh) \approx x(t)$.
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Così, allora, $x_{n+1} = x((n+1)h) = x(t + h)$. Conseguentemente $h
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x'(t) \approx x(t + h) - x(t) \approx x_{n+1} - x_n$. \\
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Si provi a risolvere, per esempio, l'eq.~ differenziale $x'(t) = x(t)$.
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Sostituendo, si ottiene $x_{n+1} - x_n = h x_n$, da cui
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si ricava l'eq.~ricorsiva $x_{n+1} = (1 + h) x_n$. Allora
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$x(nh) = x_n = (1 + h)^n \underbrace{x(0)}_c = (1 + h)^n c$. \\
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In effetti $x(t) = \displaystyle \lim_{h \to 0} (1 + h)^n c =
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\lim_{h \to 0} \left[(1 + h)^{\frac{1}{h}}\right]^t c = c e^t$,
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la famiglia di soluzioni dell'eq.~differenziale originale.
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\end{example}
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\begin{example} (metodo delle bisettrici)
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Sia data la sequente successione:
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\[ (x_n) = \begin{cases} x_n = x_{n-1}^4, \\ x_0 = \frac12. \end{cases} \]
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Si consideri allora il sistema di funzioni:
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\[ \begin{cases}
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f(x) = x^4, \\ y = x,
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\end{cases} \]
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ossia i punti fissi di $f(x)$. Si può disegnare facilmente
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la successione mediante il seguente algoritmo: si prenda
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$x_0$ sull'asse delle ascisse, e si valuti $f(x_0) = x_1$ collegando
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il punto $(x_0, 0)$ a $(x_0, x_1)$,
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alla fine ricollegato sulla bisettrice al punto $(x_1, x_1)$;
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si colleghi $(x_1, x_1)$ a $(x_1, x_2 = f(x_1))$ e quest'ultimo a
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$(x_2, x_2)$, etc. Si sarà allora
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disegnato in modo grafico la successione, e considerando
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i blocchi che connettono $(x_{n-1}, x_{n-1})$, $(x_{n-1}, x_n)$
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e $(x_n, x_n)$, si potrà facilmente intuire che $x_n \tendston \infty$ per $x_0 > 1$, che $x_n \tendston 1$ per $x_0 = 1$,
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e che $x_n \tendston 0$ per $x_0 < 1$. Quindi nel caso
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dell'esempio, $x_n \tendston 0$.
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\begin{figure}[H]
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\centering
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\includegraphics[width=0.6\textwidth]{esempio.eps}
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\caption{Applicazione dell'algoritmo con $x_0 = 1,0001$.}
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\label{fig:my_label}
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\end{figure}
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\end{example}
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\begin{example}
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Riprendendo l'esempio precedente, si può ora provare
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a dimostrare formalmente i risultati ottenuti.
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Sempre graficamente, si intuisce che $(x_n)$ sarà
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decrescente, e quindi che ammetterà limite (che,
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in particolare, coinciderà con il suo estremo inferiore). \\
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Si dimostra quindi, per prima cosa, che $(x_n)$ è
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decrescente, e che vale $0 \leq x_n \leq \frac{1}{2}$.
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Si procede per induzione: se $n=0$, la tesi è già
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verificata; se la tesi è vera fino a $n-1$, allora
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$x_n = \underbrace{x_{n-1}^4}_{\geq 0} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16} \leq \frac{1}{2}$. Quindi
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$(x_n)$ è decrescente, e poiché $0$ ne è minorante,
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varrà in particolare che $\ell = \lim_{n \to \infty} x_n \in [0, \frac{1}{2}]$. \\
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Si mostra che $\ell$ deve essere un punto fisso di
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$f$: poiché $x_n \tendston \ell$, anche $x_{n+1} \tendston
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\ell$ (essendone una sottosuccessione); inoltre, poiché
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$x_{n+1} = x_n^4$, $x_{n+1} \tendston \ell^4$. Poiché il limite è unico, deve allora valere $\ell = \ell^4 = f(\ell)$. Poiché gli unici punti di fissi di $f$ sono
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$0$ e $1$, e $1$ non è
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minorante di $(x_n)$,
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deve valere che $\ell = 0$. \\
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Se invece $x_0$ fosse stato
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maggiore di $1$, si sarebbe
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dimostrato che $(x_n)$ era
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strettamente crescente, e
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dunque avrebbe ammesso comunque
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limite; tale limite non sarebbe
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potuto essere né $0$ né $1$,
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dacché non sarebbero stati maggioranti
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di $(x_n)$, né tantomeno
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$-\infty$. Allora tale limite
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avrebbe dovuto essere,
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forzatamente, $\infty$.
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\end{example}
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\begin{example}
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Si consideri adesso la
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successione:
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\[ \begin{cases}
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x_0 = 2, \\
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x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}.
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\end{cases} \]
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Applicando lo stesso ragionamento
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di prima, si considera $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{2}{x}$. È sufficiente
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dimostrare che $(x_n)$ è tale che
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$\sqrt{2} \leq x_n \leq 2$
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$\forall n \in \NN$ (dove $\sqrt{2}$
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è l'unico punto fisso di $f(x)$) per
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concludere immediatamente che
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il limite di tale successione è
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proprio $\sqrt{2}$.
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\end{example}
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\begin{example}
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Si consideri l'eq.~ricorsiva $x_n = \frac{1}{x_{n-1}^2}$,
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con $x_0 > 1$.
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Qualsiasi disegno si faccia, si osserverà una "spirale"
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nella configurazione della successione: si ipotizzerà
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dunque che $x_n$ non ammetterà limite. Si distinguono
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dal disegno due sottosuccessioni: $x_{2n}$ e $x_{2n+1}$,
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che, rispettivamente, obbediranno a due eq.~ricorsive,
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$x_{2(n+1)} = x_{2n}^4$ e $x_{2(n+1) + 1} = x_{2n + 1}^4$,
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ossia la successione analizzata in uno scorso esempio. \\
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\begin{figure}[H]
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\centering
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\includegraphics[width=0.6\textwidth]{esempio2.eps}
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\caption{Applicazione del metodo della bisettrice con $x_0 = 1,0001$.}
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\label{fig:my_label}
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\end{figure}
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Poiché $x_0 > 1$, $x_1 = \frac{1}{x_0^2} < 1$. Allora
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$x_{2n} \tendston \infty$, mentre $x_{2n+1} \tendston
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0$: poiché una sottosuccessione deve tendere allo
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stesso limite della successione da cui deriva, ed il
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limite è unico, si conclude che $(x_n)$ non ammette
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limite.
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\end{example}
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\end{document}
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