自然数の-2乗の総和

\(\sin(x)\)は\(n\pi\)(\(n\in\mathbb{Z}\))で零なので、以下のように因数分解できるはずである。 \[ \sin(x) = x(x - \pi)(x + \pi)(x - 2\pi)(x + 2\pi)(x - 3\pi)(x + 3\pi)\cdots \] 但しここで、 \[ (x - k\pi)(x + k\pi) = (x^2 - k^2\pi^2),\qquad k>0 \] である。ここでの意図が変わらないように、これを以下のように書き直す。 \[ (x - k\pi)(x + k\pi) \iff \left(1 - \frac{x}{k\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{k\pi}\right) = \left(1 - \frac{x^2}{k^2\pi^2}\right) \] すると\(\sin(x)\)は、以下のように因数分解できるはずである。 \[ \begin{aligned} \sin(x) &= x\left(1 - \frac{x}{\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{\pi}\right)\left(1 - \frac{x}{2\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{2\pi}\right)\left(1 - \frac{x}{3\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{3\pi}\right)\cdots\\ &= x\left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right)\left(1 - \frac{x^2}{2^2\pi^2}\right)\left(1 - \frac{x^2}{3^2\pi^2}\right)\cdots \end{aligned} \] 一方、\(\sin(x)\)のマクローリン展開は、 \[ \sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} +\cdots \]

これらの両辺を\(x\)で割って、 \[ \begin{aligned} \frac{\sin(x)}x &= \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right)\left(1 - \frac{x^2}{2^2\pi^2}\right)\left(1 - \frac{x^2}{3^2\pi^2}\right)\cdots = \prod_{n=1}^{\infty}\left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right)\\ \frac{\sin(x)}x &= \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2k+1)!} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} +\cdots \end{aligned} \] ところで、 \[ \prod_{n=1}^k(1+a_nx) = 1 + \sum_{n=1}^ka_n x +\cdots \] であることからわかるように、先の\(x^2\)の係数はそれぞれ等しいはずなので、 \[ -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\pi^2} = -\frac1{3!} \] ゆえに、 \[ \zeta(2) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}6 \]

このようにオイラーは、一つの初等関数を二つの異なる形式で表し、その一部の係数が等しいこと、そして、片方の係数にバーゼル問題が現れるという、到底思いつきそうもない方法で求めたことになる。加えて、以下のような一般化も示した。 \[ \zeta(2m) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^{2m}} = \frac{(-1)^{m+1}}{2}\frac{(2\pi)^{2m}}{(2m)!}B_{2m} \] これは後に使う。

フーリエ級数展開は、周期\(2L\)をもつ関数\(f(x)\)について、以下のように求める。 \[ \begin{aligned} f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left( a_n\cos\left(n\frac{\pi}{L}x\right) + b_n\sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right) \right)\\ a_0 &= \frac1{2L}\int_{-L}^{L}f(x)dx\\ a_n &= \frac1{2L}\int_{-L}^{L}f(x)\cdot 2\cos\left(n\frac{\pi}{L}x\right)dx\\ b_n &= \frac1{2L}\int_{-L}^{L}f(x)\cdot 2\sin\left(n\frac{\pi}{L}x\right)dx\\ \end{aligned} \]

放物線\(f(x)=x^2\)で周期\(2L=2\pi\)のとき、以下のようにフーリエ級数展開できる。 \[ \begin{aligned} a_0 &= \frac{\pi^2}3\\ a_n &= 4\frac{(-1)^n}{n^2}\\ b_n &= 0\\ x^2 &\sim \frac{\pi^2}3 + \sum_{n=1}^{\infty}\left( 4\frac{(-1)^n}{n^2}\cos\left(nx\right) \right)\\ \end{aligned} \] ここで、\(x=\pi\)とすると、 \[ \begin{gather} \pi^2 = \frac{\pi^2}3 + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\\ \implies \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}6 \end{gather} \]

自然数の-2乗の交代総和

\[ \frac1{1^2} - \frac1{2^2} + \frac1{3^2} - \frac1{4^2} + \frac1{5^2} -\cdots = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12} \]

ちなみに、\(x=0\)とすると、 \[ \begin{gather} 0 = \frac{\pi^2}3 + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\\ \implies \eta(2) = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2} = \frac{\pi^2}{12} \end{gather} \]

まず、\(\frac{z}{e^z-1}\)のテイラー展開の係数で定義されるベルヌーイ数\(B_n\)： \[ \frac{z}{e^z-1} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{B_n}{n!}z^n \] の値をまとめておく。 \[ \begin{alignedat}{3} &B_0 = 1& &B_1 = -\frac12\\ &B_2 = \frac16& &B_m = 0,\qquad(3\le m\text{: odd})\\ &B_4 = -\frac1{30}& &B_6 = \frac1{42}\\ &B_8 = -\frac1{30}& &B_{10} = \frac5{66}\\ &B_{12} = -\frac{691}{2730}\qquad& &B_{14} = \frac7{6}\\ \end{alignedat} \] 関数等式： \[ \pi^{-\frac{s}2}\mathit{\Gamma}\left(\frac{s}2\right)\zeta(s)= \pi^{-\frac{1-s}2}\mathit{\Gamma}\left(\frac{1-s}2\right)\zeta(1-s) \] より、 \[ \zeta(s)= \pi^{s-\frac12}\frac{\mathit{\Gamma}\left(\frac{1-s}2\right)}{\mathit{\Gamma}\left(\frac{s}2\right)}\zeta(1-s) \] ここから以下が正の偶数\(2m\)において成り立つことが知られている。 \[ \sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^{2m}} = \zeta(2m) = \frac{(-1)^{m+1}}{2}\frac{(2\pi)^{2m}}{(2m)!}B_{2m} \tag{1}\label{eq:zeta1} \] よって、式\eqref{eq:zeta1}において、\(m=1\)のとき、 \[ \begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^2} = \zeta(2) &= \frac{(-1)^{1+1}}{2}\frac{(2\pi)^{2}}{2!}B_{2} = \frac{1}{2}\frac{2^2\pi^2}{2}\frac16\\ &= \frac{\pi^2}6\\ \end{aligned} \]

ちなみに、\(m=2\)のとき、 \[ \begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^4} = \zeta(4) &= \frac{(-1)^{2+1}}{2}\frac{(2\pi)^{2\cdot 2}}{(2\cdot 2)!}B_4 = \frac{-1}{2}\frac{2^4\pi^4}{4!}\cdot-\frac1{30}\\ &= \frac{\pi^4}{90} \end{aligned} \]

さらに、以下が\(s\le 1\)の整数において成り立つことが知られている。 \[ \zeta(s) = (-1)^s\mathit{\Gamma}(1-s)\frac{B_{1-s}}{(1-s)!} \tag{2}\label{eq:zeta2} \] よって、\(s=0\)のとき、 \[ \begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^0} = \zeta(0) &= (-1)^0\mathit{\Gamma}(1)\frac{B_1}{(1-0)!} = 1\frac{-\frac12}{1}\\ &= -\frac12 \end{aligned} \]

また、式\eqref{eq:zeta2}において、\(s\)を負の整数とするために\(s=-m\) (\(m\ge 1\))とすると、\(\mathit{\Gamma}(m+1) = m!\)なので、 \[ \begin{aligned} \zeta(-m) &= (-1)^{-m}m!\frac{B_{m+1}}{(m+1)!}\\ &= (-1)^{-m}\frac{B_{m+1}}{m+1} \end{aligned} \tag{3}\label{eq:zeta3} \] よって、\(s\)が負の偶数のときは、\(m+1\)は\(B_{m+1} = 0, (3\le m+1\text{: odd})\)であるので、 \[ \sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^s} = \zeta(s) = 0,\qquad(0>s\text{: even}) \] これは自明な零点と呼ばれる。

また、\(s\)が負の奇数であるときは、例えば\(m=1\)のとき、式\eqref{eq:zeta3}より、 \[ \begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty}n = \zeta(-1) &= (-1)^{-1}1!\frac{B_2}{2!}\\ &= -\frac1{12} \end{aligned} \] 例えば\(m=3\)のとき、式\eqref{eq:zeta3}より、 \[ \begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty}n^3 = \zeta(-3) &= (-1)^{-3}3!\frac{B_4}{4!} = -6\frac{-1}{30\cdot 4\cdot 3\cdot 2}\\ &= \frac1{120} \end{aligned} \] などのように求めることができる。

残りの、\(s\)が正の奇数については、「Riemann Zeta Function -- from Wolfram MathWorld」の通り、かなり複雑である。

分数関数\(f(x)=\frac1x\)は調和級数の面積以下であることから、積分をすれば、 \[ \sum_{n=1}^{\infty}\frac1n \ge \lim_{n\to\infty}\int_1^{n+1}\frac1x dx = \lim_{n\to\infty}[\log x]_1^{n+1} = \lim_{n\to\infty}\log(n + 1) = \infty \] 左辺は、発散する右辺以上より、やはり発散する。

指数関数のテイラー展開は、 \[ \exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} +\cdots = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} \] であるので、以下が常に成り立つ。 \[ \exp(x) \ge 1 + x \] ここで\(x\)を調和級数とすると、 \[ \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac1n\right) = \prod_{n=1}^{\infty}\exp\left(\frac1n\right) \ge \prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac1n\right) \] \[ \begin{aligned} \prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac1n\right) &= \left(1 + \frac11\right)\left(1 + \frac12\right)\left(1 + \frac13\right)\left(1 + \frac14\right)\left(1 + \frac15\right)\cdots = \frac21\frac32\frac43\frac54\cdots\\ &= \prod_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}n = \lim_{n\to\infty}(n + 1) \end{aligned} \] ここで自然対数をとれば、 \[ \begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty}\frac1n \ge \lim_{n\to\infty}\log(n + 1) &= \lim_{n\to\infty}\left\{-\log\left(n^{-1}\frac{n}{n + 1}\right)\right\} = \lim_{n\to\infty}\left\{\log(n) - \log\left(\frac{n}{n + 1}\right)\right\}\\ &= \lim_{n\to\infty}\log(n) = \infty \end{aligned} \] 左辺は、発散する右辺以上より、やはり発散する。

ちなみに、これら両辺の差である以下がオイラー定数の定義となる。 \[ \gamma = \sum_{n=1}^{\infty}\frac1n - \lim_{n\to\infty}\log(n) = \int_1^{\infty}\left(\frac1{\lfloor x\rfloor} - \frac1x\right)dx \]

初項\(a\)、公比\(r\) (\(-1 < r < 1\))の等比数列の和は、 \[ \begin{aligned} \sum_{n=0}^{k-1}ar^n &= a + ar + ar^2 + ar^3 +\cdots+ ar^{k-1}\\ -r\sum_{n=0}^{k-1}ar^n &= \phantom{a} - ar - ar^2 - ar^3 -\cdots- ar^{k-1} - ar^k\\ \implies \sum_{n=0}^{k-1}ar^n &= \frac{a - ar^k}{1 - r}\\ \end{aligned} \] ここで、無限等比級数は以下のように収束する。 \[ \sum_{n=0}^{\infty}ar^n = \lim_{k\to\infty}\frac{a - ar^k}{1 - r} = \frac{a}{1 - r}\\ \] さて、定積分するとメルカトル級数が現れる、初項\(1\)、公比\(-x\) (\(0 \le x < 1\))の無限等比級数を使う。 \[ \sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 -\cdots = \frac1{1 + x} \] 両辺を以下のように定積分すると、 \[ \begin{aligned} \int_0^1(1 - x + x^2 - x^3 + x^4 -\cdots) &= \int_0^1\frac1{1 + x}\\ \left[x - \frac12x^2 + \frac13x^3 - \frac14x^4 + \frac15x^5 -\cdots\right]_0^1 &= \left[\log(1 + x)\right]_0^1\\ \implies \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}n &= \log 2 \end{aligned} \]

但し、大学受験数学では、上記の直接的な無限級数の定積分を避けるため、両辺の差の定積分の極限が零になることを導くかたちで出題されるので、詳しくは参考文献を参照のこと。

\(\log(1 + x)\)のテイラー展開は、 \[ \log(1 + x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}nx^n \qquad\text{for }|x|<1 \] ここで極限をとれば以下のように求まる。 \[ \frac11 - \frac12 + \frac13 - \frac14 + \frac15 -\cdots = \lim_{x\to 1-}\log(1 + x) = \log 2 \]

関数\(f(x)=x^4\)で周期\(2L=2\pi\)のとき、以下のようにフーリエ級数展開できる。 \[ \begin{aligned} a_0 &= \frac{\pi^4}5\\ a_n &= 8\frac{(-1)^n(\pi^2n^2 - 6)}{n^4}\\ b_n &= 0\\ x^4 &\sim \frac{\pi^4}5 + \sum_{n=1}^{\infty}8\frac{(-1)^n(\pi^2n^2 - 6)}{n^4}\cos\left(nx\right) \end{aligned} \] ここで、\(x=\pi\)とすると、 \[ \begin{gather} \pi^4 = \frac{\pi^4}5 + \sum_{n=1}^{\infty}8\frac{(\pi^2n^2 - 6)}{n^4}\\ \sum_{n=1}^{\infty}8\frac{(\pi^2n^2 - 6)}{n^4} = \frac{4\pi^4}5\\ \pi^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^2} - 6\sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^4} = \frac{\pi^4}{10}\\ \pi^2\frac{\pi^2}6 - 6\sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^4} = \frac{\pi^4}{10}\\ 6\sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^4} = \frac{\pi^4}{15}\\ \implies \sum_{n=1}^{\infty}\frac1{n^4} = \frac{\pi^4}{90} \end{gather} \]

自然数の-4乗の交代総和

\[ \frac1{1^4} - \frac1{2^4} + \frac1{3^4} - \frac1{4^4} + \frac1{5^4} -\cdots = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^4} = \frac{7\pi^4}{720} \]

ここで、\(x=0\)とすると、 \[ \begin{gather} 0^4 = \frac{\pi^4}5 + \sum_{n=1}^{\infty}8\frac{(-1)^n(\pi^2n^2 - 6)}{n^4}\\ \sum_{n=1}^{\infty}8\frac{(-1)^n(\pi^2n^2 - 6)}{n^4} = -\frac{\pi^4}5\\ \pi^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2} - 6\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^4} = -\frac{\pi^4}{40}\\ \pi^2\frac{\pi^2}{12} - 6\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^4} = -\frac{\pi^4}{40}\\ -6\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^4} = \frac{7\pi^4}{120}\\ \implies -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^4} = \frac{7\pi^4}{720}\\ \end{gather} \]