Okazać się $\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot…\cdot\frac{2n-1}{2n}<\frac{1}{\sqrt{3n}}$ dla wszystkich $n$.

pisać $a_n$ dla $n$termin w Twojej sekwencji. Spójrz na kwadrat$a_n$i obróć liczniki w lewo o jedną pozycję. Zaczynać od$n=2$ obserwujesz $$ a_2^2=\frac12\frac12\frac34\frac34=\frac12\left(\frac32\frac34\right)\frac14\\ a_3^2=\frac12\frac12\frac34\frac34\frac56\frac56=\frac12\left(\frac32\frac34\right)\left(\frac54\frac56\right)\frac16\\ a_4^2=\frac12\frac12\frac34\frac34\frac56\frac56\frac78\frac78=\frac12\left(\frac32\frac34\right)\left(\frac54\frac56\right)\left(\frac76\frac78\right)\frac18 $$i tak dalej. Nierówność$1+x\le e^x$ potem daje $$ a_2^2\le \frac18 \exp\left(\frac18\right)\\ a_3^2\le\frac1{12}\exp\left(\frac18+\frac1{24}\right)\\ a_4^2\le\frac1{16}\exp\left(\frac18+\frac1{24}+\frac1{48}\right) $$ i ogólnie dla $n\ge 2$ $$a_n^2\le \frac1{4n}\exp\left[\frac14\left(\frac12+\frac16+\frac1{12}+\cdots+\frac1{n(n-1)}\right)\right].$$ Serie $\frac12+\frac16+\frac1{12}+\cdots+\frac1{n(n-1)}$ teleskopy do $1$, ustępując $$a_n^2\le \frac{e^{1/4}}{4n}$$ co również dotyczy $n=1$. Od$e^{1/4}\approx 1.284 < 4/3$, to dowodzi $a_n^2< \frac1{3n}$.

Zauważ, że $$\frac{1}{\sqrt{an+b}} \cdot \frac{2n+1}{2n+2} \le \frac{1}{\sqrt{a(n+1)+b}} \\ \iff (a(n+1)+b)(2n+1)^2 \le (2n+2)^2 (an+b) \\ \iff an+a-4bn-3b \le 0$$

Stąd jeśli $a=3$, następnie $b=1$pracowałbym. Oczywiście musisz udowodnić początkowy przypadek ($n$= 1).

Przy okazji: jakie to niesamowite, że otrzymały dwie pierwsze odpowiedzi $e$ i $\pi$odpowiednio.

Pierwsze podejście $$ \begin{align} n\prod_{k=1}^n\left(\frac{2k-1}{2k}\right)^2 &=\frac14\prod_{k=2}^n\left(\frac{2k-1}{2k}\right)^2\frac{k}{k-1}\tag{1a}\\ &=\frac14\prod_{k=2}^n\frac{2k-1}{2k}\frac{2k-1}{2k-2}\tag{1b}\\ &=\frac14\prod_{k=2}^n\frac{\color{#C00}{k-1/2}}{\color{#090}{k}}\frac{\color{#75F}{k-1/2}}{\color{#C90}{k-1}}\tag{1c}\\ &=\frac14\color{#C00}{\frac{\Gamma(n+1/2)}{\Gamma(3/2)}}\color{#090}{\frac{\Gamma(2)}{\Gamma(n+1)}}\color{#75F}{\frac{\Gamma(n+1/2)}{\Gamma(3/2)}}\color{#C90}{\frac{\Gamma(1)}{\Gamma(n)}}\tag{1d}\\[3pt] &=\frac1\pi\frac{\Gamma(n+1/2)^2}{\Gamma(n+1)\,\Gamma(n)}\tag{1e}\\[3pt] &\le\frac1\pi\tag{1f} \end{align} $$ Wyjaśnienie:
$\text{(1a)}$: ciągnąć $k=1$ termin z przodu i przynieś $n$ wewnątrz jako produkt teleskopowy
$\text{(1b)}$: zmienić kolejność terminów
$\text{(1c)}$: dzielenie licznika i mianownika przez $2$
$\text{(1d)}$: zapisz iloczyny jako współczynniki funkcji Gamma, używając $\Gamma(x+1)=x\,\Gamma(x)$
$\text{(1e)}$: zbieraj warunki za pomocą $\Gamma(1)=\Gamma(2)=1$ i $\Gamma(3/2)=\sqrt\pi/2$
$\text{(1f)}$: $\Gamma(x)$ jest wypukły logarytmicznie

W ten sposób stajemy się silniejsi $$ \prod_{k=1}^n\frac{2k-1}{2k}\le\frac1{\sqrt{\pi n}}\tag2 $$

Nieco prostsze podejście z lepszym ograniczeniem $$ \begin{align} \prod_{k=1}^n\frac{2k-1}{2k} &=\prod_{k=1}^n\frac{(2k-1)2k}{4k^2}\tag{3a}\\ &=\frac1{4^n}\binom{2n}{n}\tag{3b}\\ &\le\frac1{\sqrt{\pi\!\left(n+\frac14\right)}}\tag{3c} \end{align} $$ Wyjaśnienie:
$\text{(3a)}$: pomnóż licznik i mianownik przez $2k$
$\text{(3b)}$: $\prod\limits_{k=1}^n(2k-1)2k=(2n)!$ i $\prod\limits_{k=1}^n2k=2^nn!$
$\text{(3c)}$: nierówność $(9)$z tej odpowiedzi

W rzeczywistości używając nierówności $(9)$z tej odpowiedzi otrzymujemy$$ \frac1{\sqrt{\pi\!\left(n+\frac13\right)}}\le\prod_{k=1}^n\frac{2k-1}{2k}\le\frac1{\sqrt{\pi\!\left(n+\frac14\right)}}\tag4 $$