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Trabajo Practico 2 - Matematicas Discretas
1. - Dar los primeros cinco términos de una sucesión que verifique la relación derecurrencia a_n = n an-1.
2. - Dar los primeros seis términos de una sucesión de términos positivos que verifique la relación de recurrencia a_n = an-1 / an-2.
3. - Dar los primeros cinco términos de una sucesión que verifique la relación de recurrencia a_n = an-1 + n^2.
- a^1 = a1-1 + 1^2 = 1 + 1 = 2
- a^2 = a2-1 + 2^2 = 2 + 4 = 6
- a^3 = a3-1 + 3^2 = 6 + 9 = 15
- a^4 = a4-1 + 4^2 = 15 + 16 = 31
- a^5 = a5-1 + 5^2 = 31 + 25 = 56
4. - Dar los primeros cinco términos de una sucesión que verifique la relación de recurrencia a_n = r an-1.
- a^1 = r * a1-1 = r*1 = r
- a^2 = r * a2-1 = r*r = r^2
- a^3 = r * a3-1 = r*r^2 = r^3
- a^4 = r * a4-1 = r*r^3 = r^4
- a^5 = r * a5-1 = r*r^4 = r^5
5. - Dar los primeros cinco términos de una sucesión que verifique la relación de recurrencia a_n = (n+1)an-2.
- a_1 = (1+1)a1-2 = 2 * a-1
- a_2 = (2+1)a2-2 = 3 * a0
- a_3 = (3+1)a3-2 = 4 * a1
- a_4 = (4+1)a4-2 = 5 * a2
- a_5 = (5+1)a5-2 = 6 * a3
Esto verifica que hay una relacion de recurrencia porque todas los posibles terminos a_n siempre van a incluir un an-2 vease si extiendo el a_5
\begin{center} a_5 = (5+1)a_{5-2} = 6 * a_{3} = 6 * 4 * a_{1} = 6 * 4 * 2 * a_{-1} = ... \end{center}6. - Dar los primeros seis términos de una sucesión que verifique la relación de recurrencia a_n = (n+1)an-2 tal que a_0 = 2.
- a_0 = 1 * a-2 = 2
- a_1 = (1+1)a1-2 = 2 * a-1
- a_2 = (2+1)a2-2 = 3 * 2 = 6
- a_3 = (3+1)a3-2 = 4 * a_1
- a_4 = (4+1)a4-2 = 5 * 6 = 30
- a_5 = (5+1)a5-2 = 6 * 4 * a_1
7. - Dar los primeros seis términos de una sucesión que verifique la relación de recurrencia a_n = n an-1 tal que a_3 = 18.
- a_2 = 6
- a_3 = 3 * a3-1 = 18
- a_4 = 4 * a4-1 = 4 * 18 = 72
- a_5 = 5 * a5-1 = 5 * 72 = 360
- a_6 = 6 * a6-1 = 6 * 360 = 2160
- a_7 = 7 * a7-1 = 7 * 2160 = 15120
8. - Resolver las relaciones de recurrencia
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- a_n-2/3 an-1 = 0, n ≥ 1; a_0 = -1
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- 2 a_n+1-3 a_n = 0, n ≥ 0; a_0 = 1
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- 2 a_n+1-3 a_n = 0, n ≥ 0; a_0 = -2
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- a_n+1 - 5a_n + 6an-1 = 0 n ≥ 1; a_0 = 0, a_1 = 2
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- a_n+1 = 4a_n - 5an-1, n ≥ 1; a_0 = -1, a_1 = 3
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- a_n = 4 an-1 - 4an-2, n ≥ 2; a_0 = 6, a_1 = 8
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- a_n = 2an-1 - an-2, n ≥ 2; a_0 = 1, a_1 = 2
9. - Dada la relación de recurrencia 8 an+2 + 4 an+1 - 4 a_n = 0. n ≤ 0; Indicar si las siguientes sucesiones pueden ser solución:
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- a_n = 3 (-1)^n
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- a_n = 3 (-1/2)^n +1
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- a_n = 4 (-1)^n + (1/2)^n
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- a_n = -4 (1)^n + (1/2)^n
En caso afirmativo, justificar e indicar cuáles serían las condiciones iniciales que hay que imponer para obtener dicha solución. En caso negativo, justificar.
10 - Dada la relación de recurrencia an+2 − a_n = 0, indicar si las siguientes sucesiones pueden ser solución:
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- a_n = 3(−1)^n
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- a_n = 3(−1/2)^n + 1
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- a_n = 7 + 2(−1)^n
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- a_n = 1/3 2^n
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- a_n = −8
En caso afirmativo, justificar e indicar cuáles serían las condiciones iniciales que hay que imponer para obtener dicha solución. En caso negativo, justificar.
13 - Una inversión de $100 iniciales recibe un interés de 10% anual, capitalizado mensualmente. Plantear una relación de recurrencia para calcular el dinero acumulado al cabo de n meses.
La ecuación de recurrencia necesaria para calcular la ganancia de dinero luego de n meses es:
r = 0.1/12
r = 0.00833
a^n = {1+r} * an-1
Hay que tener en cuenta que a^0 = 100
18 - Hallar una relación de recurrencia para a_n, el número de formas de avanzar n metros dando pasos de 1 o 2 metros. Resolverla.
La relación de recurrencia, en este caso, será:
\begin{center} a^n = a^(n-1) + a^(n-2) \end{center}Se considerará que a^0 = 1, debido a que, como no hay mas metros que avanzar, la única opción para llegar a destino es no moverse También se considerará que a^1 = 1, debido a que la única opción para llegar a destino es avanzar 1 metro De acuerdo con lo anterior podemos resolver la secuencia planteada
- a^2 = a^(2-1) + a^(2-2) = 1 + 1 = 2
- a^3 = a^(3-1) + a^(3-2) = 2 + 1 = 3
- a^4 = a^(4-1) + a^(4-2) = 3 + 2 = 5
- a^5 = a^(5-1) + a^(5-2) = 5 + 3 = 8
- a^6 = a^(6-1) + a^(6-2) = 8 + 5 = 13
24 - Resolver las siguientes relaciones de recurrencias no homogéneas
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- a_n - 3an-1 = 5 7^n; a_0 = 2.
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- an+1 = a_n + 2^n; a_0 = 0.
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- a_n = an-1 + 3; a_0 = 1.
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- an+1 + 2a_n + an-1 = n; a_0 = 1, a_1 = -1.