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sommatoria aurea
Inviato: 25 gen 2007, 17:46
da ¬[ƒ(Gabriel)³²¹º]¼+½=¾
Vi propongo una semplice sommatoria, sperando che non sia troppo banale:
$ \displaystyle\sum_{i=1}^{+\infty} (\phi -1)^{2i} $
dove $ \phi = \frac {\sqrt5 + 1}2 $
Inviato: 25 gen 2007, 18:12
da salva90
Insomma...
abbiamo $ \phi-1=\frac{\sqrt5-1}2 $. otteniamo una progressione geometrica di ragione $ r=\displaystyle\bigg(\frac{\sqrt5-1}2\bigg)^2 $, che sommata fino a infinito dà $ \displaystyle\bigg(\frac{\sqrt5-1}2\bigg)^2\cdot\frac1{1-\bigg(\frac{\sqrt5-1}2\bigg)^2}=\frac2{\sqrt5-1} $, modulo errori di calcoli dovuti alla fretta
Inviato: 25 gen 2007, 20:06
da ¬[ƒ(Gabriel)³²¹º]¼+½=¾
si, va bene, anche se il risultato si potrebbe scrivere un po' meglio:
$ \displaystyle \frac 2{\sqrt5 - 1}= \frac {\sqrt5 + 1}2= \phi $
ah, ci sarebbe anche un metoto più geometrico per farlo, vediamo chi lo trova per prima...
Inviato: 25 gen 2007, 20:08
da salva90
¬[ƒ(Gabriel)³²¹º]¼+½=¾ ha scritto:si, va bene, anche se il risultato si potrebbe scrivere un po' meglio:
$ \displaystyle \frac 2{\sqrt5 - 1}= \frac {\sqrt5 + 1}2= \phi $
dettagli
per il metodo geometrico ti conviene ripostare in geometria, qui è sbagliata la sezione. comunque è quello che ho intravisto di scorcio stamane vero?
Inviato: 24 apr 2007, 13:17
da Marco
Girellavo nei fili vecchi...
salva90 ha scritto:$ \displaystyle\bigg(\frac{\sqrt5-1}2\bigg)^2\cdot\frac1{1-\bigg(\frac{\sqrt5-1}2\bigg)^2}=\frac2{\sqrt5-1} $, modulo errori di calcoli dovuti alla fretta
Ma è falso!! Fa $ \frac{\sqrt5-1}2 $.
Due soluzioni geometriche.
Chiamo $ \psi = 1 - \phi $. $ \psi $ è il numero aureo. Una sua proprietà è che $ \psi^2 + \psi = 1 $.
Pigliamo un rettangolo aureo $ 1 \times \psi $. La proprietà si traduce nel fatto che se ritagliamo un quadrato con un lato in comune con un lato corto, il pezzo restante è un rettangolo aureo $ \psi \times \psi^2 $.
Tagliamo allora una successione di quadrati sempre più piccoli, costruendoli sempre a sinistra e in basso. Osserviamo il lato destro del rettangolo iniziale: esso è suddiviso da segmenti lunghi $ \psi^2, \psi^4, \psi^6, \dots $. La somma voluta è quindi $ \psi $.
Altra soluzione: la superficie del rettangolo grande è $ \psi $, ed è la somma delle superficie dei quadrati, che sono, di nuovo $ \psi^2, \psi^4, \psi^6, \dots $.
Inviato: 24 apr 2007, 14:13
da ¬[ƒ(Gabriel)³²¹º]¼+½=¾
si io lo avevo pensato come suddividere un triangolo isoscele con angoli alla base di 36° in modo da formare sempre un triangolo interno simile con rapporto sulle lunghezze la sezione aura.
p.s. provate a determinare $ \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \Phi^{i} $
Inviato: 25 nov 2008, 15:42
da Haile
¬[ƒ(Gabriel)³²¹º]¼+½=¾ ha scritto:si io lo avevo pensato come suddividere un triangolo isoscele con angoli alla base di 36° in modo da formare sempre un triangolo interno simile con rapporto sulle lunghezze la sezione aura.
p.s. provate a determinare $ \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \Phi^{i} $
Poichè $ $\sum_{i=1}^n \Phi^i $ $ è una serie geometrica, ricordando che
$ $\Phi = \frac{\sqrt5 - 1}{2}$ $
$ $1 - \Phi = \Phi^2$ $
$ $\frac{1}{\Phi} = \phi$ $
Si trova che:
$ $\sum_{i=1}^{n} \Phi^i= \frac{\Phi-\Phi^{(n+1)}}{1-\Phi} = \frac{\Phi-\Phi^{(n+1)}}{\Phi^2} = \frac{1}{\Phi} - \Phi^{n-1} = \boxed{\phi - \Phi^{n-1}}$ $
O se si preferisce l'esplicito:
$ $\sum_{i=1}^n \Phi^i = \frac{\sqrt5 + 1}{2} - \bigg(\frac{\sqrt5-1}{2} \bigg)^{n-1}$ $