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Progresiones aritméticas

En matemáticas, una progresión aritmética es una serie de números tales que la diferencia de dos términos sucesivos cualesquiera de la secuencia es una constante, cantidad llamada diferencia de la progresión o simplemente diferencia. Por ejemplo, la sucesión 3, 5, 7, 9, 11,... es una progresión aritmética de constante (o diferencia común) 2.

Término general de una progresión aritmética

Término general de una progresión aritmética es la expresión que nos da cualquiera de sus términos, conocidos alguno de ellos y la diferencia de la progresión.

FÓRMULA DEL TÉRMINO GENERAL DE UNA P.A: (d=diferencia)

an = a1 + (n − 1)d

el término inicial de una progresión aritmética es a y la diferencia común es d, entonces el término n-ésimo de la sucesión viene dada por
  • a + nd,    n = 0, 1, 2,... si el término inicial se toma como el cero.
  • a + (n − 1)d    n = 1, 2, 3,... si el término inicial se toma como el 1º.

La primera opción ofrece una fórmula más sencilla, pero emplea una terminología más confusa, ya que no es común en el lenguaje el uso de "cero" como ordinal.

Generalizando, sea la progresión aritméticas

a1,a2,a3,...,am,...,an de diferencia d

tenemos que

a1 = a1

a2 = a1 + d

a3 = a2 + d

...

an − 1 = an − 2 + d

an = an − 1 + d

sumando miembro a miembro todas esas igualdades, y simplificando términos semejantes, obtenemos:

(I) an = a1 + (n − 1)d

expresión del término general de la progresión, conocidos su primer término y la diferencia.

Podemos escribir el término general de otra forma. Para ello consideremos los términos am y an (m < n) de la progresión anterior y pongámolos en función de a1:

am = a1 + (m − 1)d

an = a1 + (n − 1)d

Restando ambas igualdades, y trasponiendo, obtenemos:

(II) an = am + (nm)d}

expresión más general que (I) pues nos da los términos de la progresión conociendo uno cualquiera de ellos, y la diferencia.

Dependiendo de que la diferencia d de una progresión aritmética sea positiva, nula o negativa, tendremos:

  • d>0: progresión creciente. Cada término es mayor que el anterior.
  • d=0: progresión constante. Todos los términos son iguales.
  • d<0: progresión decreciente. Cada término es menor que el anterior.

 

Interpolación de términos diferenciales [editar]

Interpolar k términos diferenciales entre dos números a y b dados, es formar una progresión aritmética de k + 2 términos, siendo a el primero y b el último. El problema consiste en encontrar la diferencia d de la progresión.

Apliquemos (II), an = am + (nm)d, teniendo en cuenta que a = am, b = an, n = k + 2 y m = 1:

b = a + (k + 2 − 1)d

b = a + (k + 1)d

de dónde, si despejamos d:

(III) d = frac{b-a}{k+1}

Por ejemplo, queremos interpolar 3 términos diferenciales entre 2 y 14. Calculamos la diferencia de la progresión según (III) haciendo a = 2, b = 14, k = 3

d = frac{14 - 2}{3 + 1}

d = 3

Los términos a interpolar serán a2 = 5, a3 = 8, y a4 = 11.

Ahora ya tenemos la progresión aritmética pedida:

2, 5, 8, 11, 14

 

Suma de términos de una progresión aritmética [editar]

Consideraremos en primer lugar algunas propiedades de la suma de términos de una progresión aritmética. En particular nos fijaremos en la suma de los dos términos extremos, el primero y el último, así como en la suma de aquéllos cuyos lugares sean equidistantes de los extremos de la progresión. Seguidamente estudiaremos el término central de una progresión aritmética con un número impar de términos. Finalmente se generalizará a todos los términos de la progresión.


[[Media:Ejemplo.ogg


--190.67.78.170 (discusión) 02:47 10 mar 2009 (UTC)--190.67.78.170 (discusión) 02:47 10 mar 2009 (UTC)--190.67.78.170 (discusión) 02:47 10 mar 2009 (UTC)--190.67.78.170 (discusión) 02:47 10 mar 2009 (UTC)--190.67.78.170 (discusión) 02:47 10 mar 2009 (UTC)--190.67.78.170 (discusión) 02:47 10 mar 2009 (UTC)--190.67.78.170 (discusión) 02:47 10 mar 2009 (UTC)--190.67.78.170 (discusión) 02:47 10 mar 2009 (UTC)]]===Suma de los dos términos extremos, y suma de los términos equidistantes de aquéllos===

Arriba se han escrito los siete primeros términos de la progresión aritmética de término general an = 5n. Se comprueba que la suma de los términos primero y último es igual a la suma de dos términos equidistantes a éstos, e igual al doble del término central. Esta importante propiedad va a permitir determinar la suma de todos los términos de una progresión aritmética, por grande que ésta sea.

Sea la progresión aritmética de diferencia d :

a_1, a_2, a_3, cdots , a_{n-2}, a_{n-1}, a_n

Sumemos el primer y último términos:

a1 + an = a1 + [a1 + (n − 1)d]

(IV) a1 + an = 2a1 + (n − 1)d


Veamos ahora la suma de dos términos equidistantes de los extremos. Éstos serán de la forma a1 + k y ank, siempre que (nk) > 0.

Aplicando (I)

a1 + k = a1 + kd

ank = a1 + (nk − 1)d

Sumamos y obtenemos:

a1 + k + ank = 2a1 + (n − 1)d

el mismo resultado que el obtenido para a1 + an.

Concluímos por tanto que la suma del primer y último términos de una progresión aritmética es igual a la suma de dos términos equidistantes de los extremos:

a1 + an = a1 + k + ank

 

El término central de una progresión aritmética [editar]

En una progresión aritmética con un número impar de términos, término central ac es aquél que por el lugar que ocupa en la progresión equidista de los extremos a1 y an de ésta.

Sea la progresión aritmética a1, a2, a3,...., ac,...., an-2, an-1, an de diferencia d, y término central ac. De acuerdo con la expresión del término general en (I)

ac = a1 + (c − 1)d

pero para el término central

c = begin{matrix}frac{n+1}{2}end{matrix}

sustituímos este valor de c y resolvemos:

(V) a_c = a_1 + begin{matrix}frac{n-1}{2}end{matrix} d

y comparando con (IV) es evidente que:

a1 + an = 2ac

Resumiendo, hemos demostrado que:

(VI) a1 + an = a1 + k + ank = 2ac = cte

Esta propiedad nos va a permitir calcular la suma de todos los términos de una progresión aritmética.

 

Suma de todos los términos de una progresión aritmética [editar]

La suma de los términos en un segmento inicial de una sucesión aritmética se conoce a veces como serie aritmética. Existe una fórmula para las series aritméticas. La suma de los n primeros valores de una sucesión finita viene dada por la fórmula:

 sum_{i=1}^{i=n} a_i =  { n (a_1 + a_n) over 2}

donde a1 es el primer término y an el último. Demostrémoslo.

Sea una progresión aritmética de término general an y de diferencia d:

sum_{i=1}^{i=n} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + cdots + a_c + cdots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n

aplicando la propiedad conmutativa de la suma:

sum_{i=1}^{i=n} a_i = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + cdots + a_c + cdots + a_3 + a_2 + a_1

Sumando miembro a miembro las dos igualdades anteriores, y aplicando la propiedad asociativa de la suma:

2sum_{i=1}^{i=n} a_i = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + (a_3 + a_{n-2}) + cdots + 2a_c + cdots + (a_{n-2} + a_3) + (a_{n-1} + a_2) + (a_n + a_1)

pero según IV, y según VI sabemos que todas las sumas indicadas entre paréntesis tienen el mismo valor que a1 + an, de manera que:

2sum_{i=1}^{i=n} a_i = n(a_1 + a_n)

(VII) sum_{i=1}^{i=n} a_i = n frac{a_1 + a_n}{2}

ya tenemos la suma de todos los términos de una progresión aritmética conociendo sus términos extremos, y el número total de aquéllos. La utilidad de (VII) se comprende mejor cuando nos las vemos con un número muy grande de términos en una progresión. Por ejemplo, ¿cuánto suman los cien mil primeros múltiplos de 5? El resultado es inmediato:

a1 = 5

an = 500.000

n = 100.000

S_n = 100.000 begin{matrix}frac{5 + 500.000}{2}end{matrix}

Sn = 2,5000251010

más de veinticinco mil millones, y lo hemos calculado en cinco segundos.

Así también, para hallar la suma de los n primeros enteros positivos:

1 + 2 + cdots + n = frac{n(n+1)}{2}

lo que también se conoce como número triangular.

Una historia muy conocida es la del descubrimiento de esta fórmula por Gauss cuando su profesor de tercero de primaria pidió a sus alumnos hallar la suma de los 100 primeros números y calculó el resultado de inmediato: 5050.

Esto se puede explicar más detalladamente:

S = 1 + 2 + 3 + ... + (n − 2) + (n − 1) + n

S = n + (n − 1) + (n − 2) + ... + 3 + 2 + 1 (por la propiedad conmutativa de la suma, se pueden expresar los sumandos en este orden)

S = (n + 1) + (n + 1) + (n + 1) + ... + (n + 1) + (n + 1) + (n + 1) (hay n/2 sumandos al sumar los terminos anteriores, el n con el 1, el n-1 con el 2, etc)

S = (n / 2)(n + 1)

S = n(n + 1) / 2

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