Ivan Shishkin, Rye (1878)

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Une combinaison linéaire douteuse !

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Solution by Ulysse85 · FR

Par l’absurde, on suppose que gg est une combinaison linéaire des fonctions f1f_{1}, f2f_{2}, f3f_{3} et f4f_{4}. Dans ce cas il existe (λ1,λ2,λ3,λ4)R4(\lambda_{1},\lambda_{2},\lambda_{3},\lambda_{4})\in\R^{4} tel que pour tout xRx\in\R,

exp(1/x2)=λ1x2exp(x2)+λ2exp(x2)+λ3xexp(x)+λ4(2π)2arctan(x)2\exp(-1/x^{2}) = \lambda_{1}x^{2}\exp(-x^{2})+\lambda_{2}\exp(-x^{2})+\lambda_{3}x\exp(x)+\lambda_{4}\left(\frac{2}{\pi}\right)^{2}\arctan(x)^{2}.

\bullet On prend la limite en x=0x = 0.
La limite de gg lorsque xx tend vers 00 est nulle. Et f1(0)=f3(0)=f4(0)=0f_{1}(0) = f_{3}(0) = f_{4}(0) = 0, f2(0)=1f_{2}(0) = 1 donc l’égalité devient : λ2=0\lambda_{2} = 0. On obtient pour tout xRx\in\R,

exp(1/x2)=λ1x2exp(x2)+λ3xexp(x)+λ4(2π)2arctan(x)2\exp(-1/x^{2}) = \lambda_{1}x^{2}\exp(-x^{2})+\lambda_{3}x\exp(x)+\lambda_{4}\left(\frac{2}{\pi}\right)^{2}\arctan(x)^{2}.

\bullet On prend la limite lorsque x+x\rightarrow +\infty.
La limite de gg lorsque xx tend vers ++\infty est égal à 11. De plus, par croissance comparée on a que la limite de f1f_{1} lorsque xx tend vers ++\infty est nulle. Enfin les limites de f3f_{3} et f4f_{4} lorsque xx tend vers ++\infty sont respectivement ++\infty et 11. On observe que seule la limite de f3f_{3} est infinie. Donc si λ30\lambda_{3}\neq 0 alors on arrive à une absurdité. On conclut que λ3=0\lambda_{3} = 0. Ainsi dans l’égalité on obtient λ4=1\lambda_{4} = 1 et xR\forall x\in\R,

exp(1/x2)=λ1x2exp(x2)+(2π)2arctan(x)2    1x2exp(1/x2)=λ1exp(x2)+(2π)2arctan(x)2x2\exp(-1/x^{2}) = \lambda_{1}x^{2}\exp(-x^{2})+\left(\frac{2}{\pi}\right)^{2}\arctan(x)^{2}\implies\frac{1}{x^{2}}\exp(-1/x^{2}) = \lambda_{1}\exp(-x^{2})+\left(\frac{2}{\pi}\right)^{2}\frac{\arctan(x)^{2}}{x^{2}}.

\bullet On divise par x2x^{2} et on passe à la limite x0x\rightarrow 0.
Or la limite lorsque xx tend vers 00 de 1x2exp(1/x2)\frac{1}{x^{2}}\exp(-1/x^{2}) est nulle. Et il est bien connu que la limite lorsque xx tend vers 00 de arctan(x)2x2\frac{\arctan(x)^{2}}{x^{2}} est 11 (il suffit de montrer l’équivalence arctan(x)x\arctan(x)\sim x). Cela donne l’égalité 0=λ1+(2π)20 = \lambda_{1}+\left(\frac{2}{\pi}\right)^{2}, en particulier λ1<0\lambda_{1}<0.

Or en substituant x=1x=1 on obtient exp(1)=λ1exp(1)+14\exp(-1) = \lambda_{1}\exp(-1)+\frac{1}{4}, c’est-à-dire λ1=114e\lambda_{1} = 1-\frac{1}{4}e. Donc la quantité λ1\lambda_{1} est positive puisque e3e\leq 3. En effet, pour tout entier k1k\geq 1,
k!=1×2×3××k1×2×2××2=2k1k! = 1\times 2\times 3\times\ldots\times k \geq 1\times 2\times 2\times\ldots\times 2 = 2^{k-1}, et par définition du nombre ee on a
e=1+k=1+1k!1+k=1(12)k1=3e = 1+\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k!}\leq 1+\sum_{k=1}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}=3.

La quantité λ1\lambda_{1} ne peut pas être à la fois positive et strictement négative donc gg n’est pas une combinaison linéaire de f1f_{1}, f2f_{2}, f3f_{3} et f4f_{4}. (Tout cela sans utiliser de résultat de transcendance ou d’indépendance algébrique sur π\pi ou ee)

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