Demostración de la irracionalidad de π

Aunque la constante matemática conocida como π (pi) ha sido estudiada desde la antigüedad, y también el concepto de número irracional, no fue sino hasta el siglo XVIII cuando se probó la irracionalidad de π.

Símbolo del número π, popularizado por Leonhard Euler.

En el siglo XX, se encontraron demostraciones que no requerían un conocimiento más allá del cálculo integral. Una de estas es muy conocida, encontrada por Ivan Niven.

Demostración mediante fracciones continuas

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Se puede demostrar que π es irracional fácilmente si este es expresable mediante una fracción continua infinita.[1]​ Dado que cada fracción continua finita se puede expresar mediante un número racional y viceversa,[1]​ si π fuera racional, debería existir tal fracción continua. Veamos que tal fracción continua es infinita:

 
  • Tomando z=1, obtenemos que   y por tanto:
 

Si  , entonces   y la fracción continua tendría un número finito n de términos. Puesto que esta fracción continua tiene una estructura ordenada, es fácil comprobar que esta contiene infinitos términos, probando la irracionalidad de π.

Demostración de Ivan Niven

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La demostración se basa en el método de reducción al absurdo.[2]​ Supongamos que π = a/b, con a, b enteros y b ≠ 0 , los cuales, sin pérdida de generalidad diremos que son positivos. Entonces la demostración consiste en los siguientes pasos:

 
Y denotaremos como
 
a la suma alternada de f(x) y sus primeras n derivadas pares.
  • Principio 1: F(0) = F(π).
Puesto que
 
y dado que suponemos π = a/b, la regla de la cadena y el principio de inducción implican que
 
para todas las derivadas, en particular
 
para todo j = 0, 1, 2, ...,n.
  • Principio 2: F(0) es un entero.
Usando el binomio de Newton para desarrollar (a – bx)n y haciendo un cambio de índice j = k + n, obtenemos las representación
 
Dado que los coeficientes xn, xn+1, ..., x2n son cero y el grado del polinomio f es a lo sumo 2n, se tiene que f (j)(0) = 0. Más aún,
 
Puesto que j ≥ n, la fracción de estos dos factoriales es un entero. Lo mismo se cumple para el coeficiente binomial, que puede ser visto como una interpretación combinacional del triángulo de Pascal. Y así f y cualquier derivada de f en 0 es un entero, con lo cual F(0) también lo será.
  • Principio 3:
 
Dado que f (2n + 2) es el polinomio cero, tenemos que
 
La derivadas de la función seno y coseno están dados por (sen(x))' = cos(x) y (cos(x))' = −sen(x), y así la regla del producto implica
 
Por el teorema fundamental del cálculo
 
Ahora bien, sen(0) = sen(π) = 0 y cos(0) = –cos(π) = 1, y aplicando el principio 1 se obtiene el resultado deseado.
  • Prueba: Puesto que f(x) > 0 y sen(x) > 0 para 0 < x < π (porque π es el más pequeño número positivo que anula la función seno), el principio 2 y 3 muestran que F(0) es un entero positivo . Luego
 
y 0 ≤ sen(x) ≤ 1 para 0 ≤ x ≤ π, obtenemos que
 
que es más pequeño que 1 para un entero n grande, y también F(0) < 1 por el principio 3 para ese n, lo cual es imposible para el entero positivo F(0).

Q.E.D.

Véase también

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Referencias

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  1. a b Wolffram.Mathworld.com (2008). «Continued fraction.». Consultado el 17 de mayo de 2008. 
  2. Niven,Ivan (1947). «A simple proof that π is irrational». Bull. Amer. Math. Soc 56 (6). p. 509. 
Harold Jeffreys, Scientific Inference, 3rd edition, Cambridge University Press, 1973, page 268.