Etudier la convergence de S=∑n=2+∞1n(ln⁡(n))aS = \sum_{n = 2}^{+\infty} \dfrac{1}{ n \left( \ln(n) \right)^a} - Exercice 1

20 min
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Soit nn un nombre entier naturel supérieur ou égal à 22.
Soit aa un nombre réel strictement supérieur à l'unité.
On désigne par SS la série suivante :
S=∑n=2+∞1n(ln⁡(n))aS = \sum_{n = 2}^{+\infty} \dfrac{1}{ n \left( \ln(n) \right)^a}
Question 1

Etudier la convergence de SS.

Correction
Sur l'intervalle [2 ; +∞[[2 \,;\, + \infty[ on considère l'expression :
f(x)=1x(ln⁡(x))af(x) = \dfrac{1}{ x \left( \ln(x) \right)^a}
La fonction ff, dont l'image est indiquée ci-avant, est décroissante sur l'intervalle [2 ; +∞[[2 \,;\, + \infty[.
Soit kk un nombre entier naturel strictement supérieur à 22. On a alors :
∀x∈[k ; k+1],  1(k+1)(ln⁡(k+1))a⩽1x(ln⁡(x))a⩽1k(ln⁡(k))a\forall x \in [k \,;\, k+1], \,\, \dfrac{1}{ (k+1) \left( \ln(k+1) \right)^a} \leqslant \dfrac{1}{ x \left( \ln(x) \right)^a} \leqslant \dfrac{1}{ k \left( \ln(k) \right)^a}
Par intégration, sur xx, de l'inégalité précédente entre kk et k+1k+1 on obtient :
∀x∈[k ; k+1],  ∫kk+11(k+1)(ln⁡(k+1))a dx⩽∫kk+11x(ln⁡(x))a dx⩽∫kk+11k(ln⁡(k))a dx\forall x \in [k \,;\, k+1], \,\, \int_{k}^{k + 1} \dfrac{1}{ (k+1) \left( \ln(k+1) \right)^a} \, dx \leqslant \int_{k}^{k + 1} \dfrac{1}{ x \left( \ln(x) \right)^a} \, dx \leqslant \int_{k}^{k + 1} \dfrac{1}{ k \left( \ln(k) \right)^a} \, dx
Soit :
∀x∈[k ; k+1],  1(k+1)(ln⁡(k+1))a∫kk+11 dx⩽∫kk+11x(ln⁡(x))a dx⩽1k(ln⁡(k))a∫kk+11 dx\forall x \in [k \,;\, k+1], \,\, \dfrac{1}{ (k+1) \left( \ln(k+1) \right)^a} \int_{k}^{k + 1} 1 \, dx \leqslant \int_{k}^{k + 1} \dfrac{1}{ x \left( \ln(x) \right)^a} \, dx \leqslant \dfrac{1}{ k \left( \ln(k) \right)^a} \int_{k}^{k + 1} 1 \, dx
Comme ∫kk+11 dx=1\int_{k}^{k + 1} 1 \, dx = 1 on trouve que :
∀x∈[k ; k+1],  1(k+1)(ln⁡(k+1))a⩽∫kk+11x(ln⁡(x))a dx⩽1k(ln⁡(k))a\forall x \in [k \,;\, k+1], \,\, \dfrac{1}{ (k+1) \left( \ln(k+1) \right)^a} \leqslant \int_{k}^{k + 1} \dfrac{1}{ x \left( \ln(x) \right)^a} \, dx \leqslant \dfrac{1}{ k \left( \ln(k) \right)^a}
On va maintenant sommer cette inégalité pour des valeurs de kk allant de 22 à n−1n-1. On a alors :
∑k=2n−11(k+1)(ln⁡(k+1))a⩽∑k=2n−1∫kk+11x(ln⁡(x))a dx⩽∑k=2n−11k(ln⁡(k))a\sum_{k = 2}^{n-1} \dfrac{1}{ (k+1) \left( \ln(k+1) \right)^a} \leqslant \sum_{k = 2}^{n-1} \int_{k}^{k + 1} \dfrac{1}{ x \left( \ln(x) \right)^a} \, dx \leqslant \sum_{k = 2}^{n-1} \dfrac{1}{ k \left( \ln(k) \right)^a}
Donc :
∑k=2n−11(k+1)(ln⁡(k+1))a⩽∫2n1x(ln⁡(x))a dx⩽∑k=2n−11k(ln⁡(k))a\sum_{k = 2}^{n-1} \dfrac{1}{ (k+1) \left( \ln(k+1) \right)^a} \leqslant \int_{2}^{n} \dfrac{1}{ x \left( \ln(x) \right)^a} \, dx \leqslant \sum_{k = 2}^{n-1} \dfrac{1}{ k \left( \ln(k) \right)^a}
On pose alors K=k+1K = k +1 et de fait KK va de 33 à nn. Ainsi, on trouve que :
∑K=3n1K(ln⁡(K))a⩽∫2n1x(ln⁡(x))a dx⩽∑K=3n1(K−1)(ln⁡(K−1))a\sum_{K = 3}^{n} \dfrac{1}{ K \left( \ln(K) \right)^a} \leqslant \int_{2}^{n} \dfrac{1}{ x \left( \ln(x) \right)^a} \, dx \leqslant \sum_{K = 3}^{n} \dfrac{1}{ (K-1) \left( \ln(K-1) \right)^a}
De plus, on a :
∫2n1x(ln⁡(x))a dx=∫2n1x(ln⁡(x))a dx\int_{2}^{n} \dfrac{1}{ x \left( \ln(x) \right)^a} \, dx = \int_{2}^{n} \dfrac{\dfrac{1}{x}}{ \left( \ln(x) \right)^a} \, dx
On pose alors X=ln⁡(x)X = \ln(x). Dans ce cas on a dXdx=dln⁡(x)dx=1x\dfrac{dX}{dx} = \dfrac{d \ln(x)}{dx} = \dfrac{1}{x} et de fait dX=1xdxdX = \dfrac{1}{x} dx. En outre, comme xx va de 22 à nn alors XX va de ln⁡(2)\ln(2) à ln⁡(n)\ln(n). On a donc :
∫2n1x(ln⁡(x))a dx=∫2n1x(ln⁡(x))a dx=∫ln⁡(2)ln⁡(n)1Xa dX=[11−a×1Xa−1]ln⁡(2)ln⁡(n)=11−a×[1Xa−1]ln⁡(2)ln⁡(n)\int_{2}^{n} \dfrac{1}{ x \left( \ln(x) \right)^a} \, dx = \int_{2}^{n} \dfrac{\dfrac{1}{x}}{ \left( \ln(x) \right)^a} \, dx = \int_{\ln(2)}^{\ln(n)} \dfrac{1}{ X^a} \, dX = \left[ \dfrac{1}{1-a} \times \dfrac{1}{X^{a-1}} \right]_{\ln(2)}^{\ln(n)} = \dfrac{1}{1-a} \times \left[ \dfrac{1}{X^{a-1}} \right]_{\ln(2)}^{\ln(n)}
Ainsi :
∫2n1x(ln⁡(x))a dx=11−a×(1ln⁡(n)a−1−1ln⁡(2)a−1)=11−a×1ln⁡(n)a−1−11−a×1ln⁡(2)a−1\int_{2}^{n} \dfrac{1}{ x \left( \ln(x) \right)^a} \, dx = \dfrac{1}{1-a} \times \left( \dfrac{1}{\ln(n)^{a-1}} - \dfrac{1}{\ln(2)^{a-1}} \right) = \dfrac{1}{1-a} \times \dfrac{1}{\ln(n)^{a-1}} - \dfrac{1}{1-a} \times \dfrac{1}{\ln(2)^{a-1}}
Ainsi, on peut donc écrire que :
∑K=3n1K(ln⁡(K))a⩽11−a×1ln⁡(n)a−1−11−a×1ln⁡(2)a−1⩽∑K=3n1(K−1)(ln⁡(K−1))a\sum_{K = 3}^{n} \dfrac{1}{ K \left( \ln(K) \right)^a} \leqslant \dfrac{1}{1-a} \times \dfrac{1}{\ln(n)^{a-1}} - \dfrac{1}{1-a} \times \dfrac{1}{\ln(2)^{a-1}} \leqslant \sum_{K = 3}^{n} \dfrac{1}{ (K-1) \left( \ln(K-1) \right)^a}
En conservant uniquement la minoration, on trouve que :
∑K=3n1K(ln⁡(K))a⩽11−a×1ln⁡(n)a−1−11−a×1ln⁡(2)a−1\sum_{K = 3}^{n} \dfrac{1}{ K \left( \ln(K) \right)^a} \leqslant \dfrac{1}{1-a} \times \dfrac{1}{\ln(n)^{a-1}} - \dfrac{1}{1-a} \times \dfrac{1}{\ln(2)^{a-1}}
Soit encore :
∑K=3n1K(ln⁡(K))a⩽−1a−1×1ln⁡(n)a−1+1a−1×1ln⁡(2)a−1\sum_{K = 3}^{n} \dfrac{1}{ K \left( \ln(K) \right)^a} \leqslant - \dfrac{1}{a-1} \times \dfrac{1}{\ln(n)^{a-1}} + \dfrac{1}{a-1} \times \dfrac{1}{\ln(2)^{a-1}}
On constate que, sous la condition  a>1{\color{red}{\textbf{sous la condition} \,\ a>1}}, Le terme 1a−1×1ln⁡(n)a−1>0\dfrac{1}{a-1} \times \dfrac{1}{\ln(n)^{a-1}} > 0 (car nn un nombre entier naturel supérieur ou égal à 22), et on a donc la majoration suivante :
∑K=3n1K(ln⁡(K))a⩽−1a−1×1ln⁡(n)a−1+1a−1×1ln⁡(2)a−1⩽1a−1×1ln⁡(2)a−1\sum_{K = 3}^{n} \dfrac{1}{ K \left( \ln(K) \right)^a} \leqslant - \dfrac{1}{a-1} \times \dfrac{1}{\ln(n)^{a-1}} + \dfrac{1}{a-1} \times \dfrac{1}{\ln(2)^{a-1}} \leqslant \dfrac{1}{a-1} \times \dfrac{1}{\ln(2)^{a-1}}
Donc la somme ∑K=3n1K(ln⁡(K))a\sum_{K = 3}^{n} \dfrac{1}{ K \left( \ln(K) \right)^a} est majorée. De plus, cette somme ∑K=3n1K(ln⁡(K))a\sum_{K = 3}^{n} \dfrac{1}{ K \left( \ln(K) \right)^a} est croissante car on ne fait qu'ajouter des quantités positives.
En conséquence la somme ∑K=3n1K(ln⁡(K))a\sum_{K = 3}^{n} \dfrac{1}{ K \left( \ln(K) \right)^a} est convergente. Ceci implique que la série associée ∑K=3+∞1K(ln⁡(K))a\sum_{K = 3}^{+\infty} \dfrac{1}{ K \left( \ln(K) \right)^a} est également convergente.
Ceci nous permet d'affirmer qu'il en est de même pour la série 12(ln⁡(2))a+∑K=3+∞1K(ln⁡(K))a=∑K=2+∞1K(ln⁡(K))a\dfrac{1}{ 2 \left( \ln(2) \right)^a} + \sum_{K = 3}^{+\infty} \dfrac{1}{ K \left( \ln(K) \right)^a} = \sum_{K = 2}^{+\infty} \dfrac{1}{ K \left( \ln(K) \right)^a}.
En conclusion, si  a>1{\color{red}{\textbf{si} \,\ a>1}} alors la série S=∑n=2+∞1n(ln⁡(n))aS = \sum_{n = 2}^{+\infty} \dfrac{1}{ n \left( \ln(n) \right)^a} est de nature convergente.

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