Casos particulares delProducto Triple de Jacobi

Jesus A. CorralChiara ForacePiera Galber

Luis J. Salmeron ContrerasMaria Soler Facundo

Universitat de Valencia

16 Enero 2014

Producto Triple de Jacobi

Producto Triple de Jacobi

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

A partir de esta identidad podemos deducir:I El Teorema de Jacobi de los Numeros TriangularesI El Teorema de Euler de los Numeros Pentagonales

Producto Triple de Jacobi

Producto Triple de Jacobi

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

A partir de esta identidad podemos deducir:I El Teorema de Jacobi de los Numeros TriangularesI El Teorema de Euler de los Numeros Pentagonales

Deduccion del Teorema de Jacobi

Producto Triple de Jacobi

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

⇓

Teorema de los numeros triangulares

( ∞∏k=1

(1− qk )

)3

=∞∑

n=0

(−1)n(2n + 1)qn(n+1)

2

Deduccion del Teorema de Jacobi

Producto Triple de Jacobi

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

⇓

Teorema de los numeros triangulares

( ∞∏k=1

(1− qk )

)3

=∞∑

n=0

(−1)n(2n + 1)qn(n+1)

2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k

→ 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k

= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2

→ 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2

= 1−qk− 12 aq−

12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2

→ 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2

= 1−qk− 12 a−1q

12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n

→(

q12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n

= qn22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q12 e y = ia

12 q−

14

1− x2k → 1−(

q12

)2k= 1− qk

1+x2k−1y2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)2= 1−qk− 1

2 aq−12 = 1− aqk−1

1+x2k−1y−2 → 1+(

q12

)2k−1 (ia

12 q−

14

)−2= 1−qk− 1

2 a−1q12 = 1− a−1qk

xn2y2n →

(q

12

)n2 (ia

12 q−

14

)2n= q

n22 (−1)nanq−

n2 = (−1)nanq

n(n−1)2

Sustitucion

Por tanto obtenemos:∞∏

k=1

(1− qk )(1− aqk−1)(1− a−1qk ) =∞∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2

De los tres factores que aparecen en el productorio, elsegundo, cuando k = 1 queda simplemente (1− a).

Sustitucion

Por tanto obtenemos:∞∏

k=1

(1− qk )(1− aqk−1)(1− a−1qk ) =∞∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2

De los tres factores que aparecen en el productorio, elsegundo, cuando k = 1 queda simplemente (1− a).

Deduccion del Teorema de Jacobi

Luego ese productorio se puede escribir como:

∞∏k=1

(1− qk )(1− aqk−1)(1− a−1qk )

=

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)( ∞∏k=1

(1− aqk−1)

)

=

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)(1− a)

( ∞∏k=2

(1− aqk−1)

)

= (1− a)

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)( ∞∏k=1

(1− aqk )

)

= (1− a)

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )(1− aqk )

)

Deduccion del Teorema de Jacobi

Luego ese productorio se puede escribir como:

∞∏k=1

(1− qk )(1− aqk−1)(1− a−1qk )

=

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)( ∞∏k=1

(1− aqk−1)

)

=

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)(1− a)

( ∞∏k=2

(1− aqk−1)

)

= (1− a)

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)( ∞∏k=1

(1− aqk )

)

= (1− a)

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )(1− aqk )

)

Deduccion del Teorema de Jacobi

Luego ese productorio se puede escribir como:

∞∏k=1

(1− qk )(1− aqk−1)(1− a−1qk )

=

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)( ∞∏k=1

(1− aqk−1)

)

=

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)(1− a)

( ∞∏k=2

(1− aqk−1)

)

= (1− a)

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)( ∞∏k=1

(1− aqk )

)

= (1− a)

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )(1− aqk )

)

Deduccion del Teorema de Jacobi

Luego ese productorio se puede escribir como:

∞∏k=1

(1− qk )(1− aqk−1)(1− a−1qk )

=

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)( ∞∏k=1

(1− aqk−1)

)

=

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)(1− a)

( ∞∏k=2

(1− aqk−1)

)

= (1− a)

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )

)( ∞∏k=1

(1− aqk )

)

= (1− a)

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )(1− aqk )

)

Deduccion del Teorema de Jacobi

Veamos ahora el sumatorio de la derecha:∞∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2

=0∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2 +

∞∑n=1

(−1)nanqn(n−1)

2

=∞∑

n=0

(−1)−na−nq(−n)(−n−1)

2 +∞∑

n=0

(−1)n+1an+1q(n+1)n

2

=∞∑

n=0

(−1)na−nqn(n+1)

2 +∞∑

n=0

−(−1)nan+1qn(n+1)

2

=∞∑

n=0

(−1)n(a−n − an+1)qn(n+1)

2

Deduccion del Teorema de Jacobi

Veamos ahora el sumatorio de la derecha:∞∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2

=0∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2 +

∞∑n=1

(−1)nanqn(n−1)

2

=∞∑

n=0

(−1)−na−nq(−n)(−n−1)

2 +∞∑

n=0

(−1)n+1an+1q(n+1)n

2

=∞∑

n=0

(−1)na−nqn(n+1)

2 +∞∑

n=0

−(−1)nan+1qn(n+1)

2

=∞∑

n=0

(−1)n(a−n − an+1)qn(n+1)

2

Deduccion del Teorema de Jacobi

Veamos ahora el sumatorio de la derecha:∞∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2

=0∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2 +

∞∑n=1

(−1)nanqn(n−1)

2

=∞∑

n=0

(−1)−na−nq(−n)(−n−1)

2 +∞∑

n=0

(−1)n+1an+1q(n+1)n

2

=∞∑

n=0

(−1)na−nqn(n+1)

2 +∞∑

n=0

−(−1)nan+1qn(n+1)

2

=∞∑

n=0

(−1)n(a−n − an+1)qn(n+1)

2

Deduccion del Teorema de Jacobi

Veamos ahora el sumatorio de la derecha:∞∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2

=0∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2 +

∞∑n=1

(−1)nanqn(n−1)

2

=∞∑

n=0

(−1)−na−nq(−n)(−n−1)

2 +∞∑

n=0

(−1)n+1an+1q(n+1)n

2

=∞∑

n=0

(−1)na−nqn(n+1)

2 +∞∑

n=0

−(−1)nan+1qn(n+1)

2

=∞∑

n=0

(−1)n(a−n − an+1)qn(n+1)

2

Deduccion del Teorema de Jacobi

El factor (a−n − an+1) se puede escribir como:

(a−n − an+1) =1an (1− a2n+1)

=(1− a)

an(1− a2n+1)

(1− a)

Como en general es cierto que:

m∑k=0

ak =(1− am+1)

(1− a)

Deduccion del Teorema de Jacobi

El factor (a−n − an+1) se puede escribir como:

(a−n − an+1) =1an (1− a2n+1) =

(1− a)an

(1− a2n+1)

(1− a)

Como en general es cierto que:

m∑k=0

ak =(1− am+1)

(1− a)

Deduccion del Teorema de Jacobi

El factor (a−n − an+1) se puede escribir como:

(a−n − an+1) =1an (1− a2n+1) =

(1− a)an

(1− a2n+1)

(1− a)

Como en general es cierto que:

m∑k=0

ak =(1− am+1)

(1− a)

Deduccion del Teorema de Jacobi

El factor (a−n − an+1) se puede escribir como:

(a−n − an+1) =1an (1− a2n+1) =

(1− a)an

(1− a2n+1)

(1− a)

Como en general es cierto que:

m∑k=0

ak =1− am+1

1− a

Podemos escribir que

(1− a2n+1)

(1− a)=

2n∑k=0

ak = (1 + a + a2 + a3 + . . .+ a2n)

Deduccion del Teorema de Jacobi

Entonces

(a−n−an+1) =(1− a)

an(1− a2n+1)

(1− a)

=(1− a)

an (1+a+a2+a3+. . .+a2n)

Sustituyendo este valor en el sumatorio de la derecha obtenemos:

∞∑n=0

(−1)n(a−n − an+1)qn(n+1)

2

= (1− a)∞∑

n=0

(−1)n

an (1 + a + a2 + a3 + . . .+ a2n)qn(n+1)

2

Deduccion del Teorema de Jacobi

Entonces

(a−n−an+1) =(1− a)

an(1− a2n+1)

(1− a)=

(1− a)an (1+a+a2+a3+. . .+a2n)

Sustituyendo este valor en el sumatorio de la derecha obtenemos:

∞∑n=0

(−1)n(a−n − an+1)qn(n+1)

2

= (1− a)∞∑

n=0

(−1)n

an (1 + a + a2 + a3 + . . .+ a2n)qn(n+1)

2

Deduccion del Teorema de Jacobi

Entonces

(a−n−an+1) =(1− a)

an(1− a2n+1)

(1− a)=

(1− a)an (1+a+a2+a3+. . .+a2n)

Sustituyendo este valor en el sumatorio de la derecha obtenemos:

∞∑n=0

(−1)n(a−n − an+1)qn(n+1)

2

= (1− a)∞∑

n=0

(−1)n

an (1 + a + a2 + a3 + . . .+ a2n)qn(n+1)

2

Conclusion

Ası hemos visto que tanto en el miembro de la izquierda de laecuacion, como en el de la derecha, aparece el factor (1− a).

(1− a)

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )(1− aqk )

)

= (1− a)∞∑

n=0

(−1)n

an (1 + a + a2 + a3 + . . .+ a2n)qn(n+1)

2

Si eliminamos el factor (1-a) y substituimos a por 1, se obtiene:( ∞∏k=1

(1− qk )

)3

=∞∑

n=0

(−1)n(2n + 1)qn(n+1)

2

Conclusion

Ası hemos visto que tanto en el miembro de la izquierda de laecuacion, como en el de la derecha, aparece el factor (1− a).

(1− a)

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )(1− aqk )

)

= (1− a)∞∑

n=0

(−1)n

an (1 + a + a2 + a3 + . . .+ a2n)qn(n+1)

2

Si eliminamos el factor (1-a) y substituimos a por 1, se obtiene:( ∞∏k=1

(1− qk )

)3

=∞∑

n=0

(−1)n(2n + 1)qn(n+1)

2

Conclusion

Ası hemos visto que tanto en el miembro de la izquierda de laecuacion, como en el de la derecha, aparece el factor (1− a).

(1− a)

( ∞∏k=1

(1− qk )(1− a−1qk )(1− aqk )

)

= (1− a)∞∑

n=0

(−1)n

an (1 + a + a2 + a3 + . . .+ a2n)qn(n+1)

2

Si eliminamos el factor (1-a) y substituimos a por 1, se obtiene:( ∞∏k=1

(1− qk )

)3

=∞∑

n=0

(−1)n(2n + 1)qn(n+1)

2

Conclusion

Entonces a partir de

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

⇓∞∏

k=1

(1− qk )(1− aqk−1)(1− a−1qk ) =∞∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2

⇓

Teorema de los numeros triangulares

( ∞∏k=1

(1− qk )

)3

=∞∑

n=0

(−1)n(2n + 1)qn(n+1)/2

Conclusion

Entonces a partir de

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

⇓∞∏

k=1

(1− qk )(1− aqk−1)(1− a−1qk ) =∞∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2

⇓

Teorema de los numeros triangulares

( ∞∏k=1

(1− qk )

)3

=∞∑

n=0

(−1)n(2n + 1)qn(n+1)/2

Conclusion

Entonces a partir de

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

⇓∞∏

k=1

(1− qk )(1− aqk−1)(1− a−1qk ) =∞∑

n=−∞(−1)nanq

n(n−1)2

⇓

Teorema de los numeros triangulares

( ∞∏k=1

(1− qk )

)3

=∞∑

n=0

(−1)n(2n + 1)qn(n+1)/2

Deduccion del Teorema de Euler

Producto triple de Jacobi

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2ky2)(1 + x2ky−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

⇓

Teorema del numero pentagonal

∞∏k=1

(1− qk ) =∞∑

n=−∞(−1)nq

(3n−1)n2

Deduccion del Teorema de Euler

Producto triple de Jacobi

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2ky2)(1 + x2ky−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

⇓

Teorema del numero pentagonal

∞∏k=1

(1− qk ) =∞∑

n=−∞(−1)nq

(3n−1)n2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k

→ 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k

= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2

→ 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2

= 1−q3k− 32 q−

12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2

→ 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2

= 1−q3k− 32 q

12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n

→(

q32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n

= q3n2

2 (−1)nq−n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

En la ecuacion ponemos x = q32 e y = iq−

14

1− x2k → 1−(

q32

)2k= 1− q3k

1+x2k−1y2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)2= 1−q3k− 3

2 q−12 = 1− q3k−2

1+x2k−1y−2 → 1+(

q32

)2k−1 (iq−

14

)−2= 1−q3k− 3

2 q12 = 1− q3k−1

xn2y2n →

(q

32

)n2 (iq−

14

)2n= q

3n22 (−1)nq−

n2 = (−1)nq

n(3n−1)2

Sustitucion

Por tanto obtenemos:∞∏

k=1

(1− q3k )(1− q3k−1)(1− q3k−2) =∞∑

n=−∞(−1)nq

n(3n−1)2

Podemos ver que el miembro de la derecha es igual que elTeorema del Numero Pentagonal. Nos falta demonstrar que elde la izquierda es igual tambien.

Sustitucion

Por tanto obtenemos:∞∏

k=1

(1− q3k )(1− q3k−1)(1− q3k−2) =∞∑

n=−∞(−1)nq

n(3n−1)2

Podemos ver que el miembro de la derecha es igual que elTeorema del Numero Pentagonal. Nos falta demonstrar que elde la izquierda es igual tambien.

Deduccion del Teorema de Euler

Desarrollando el productorio:

∞∏k=1

(1− q3k )(1− q3k−1)(1− q3k−2)

= (1− q3) · (1− q2) · (1− q1)︸ ︷︷ ︸k=1

· (1− q6) · (1− q5) · (1− q4)︸ ︷︷ ︸k=2

· (1− q9) · (1− q8) · (1− q7)︸ ︷︷ ︸k=3

. . .

Reordenando los terminos:

= (1− q1) · (1− q2) · (1− q3) · (1− q4) · (1− q5) · (1− q6)

· (1− q7) · (1− q8) · (1− q9) . . .

Deduccion del Teorema de Euler

Desarrollando el productorio:

∞∏k=1

(1− q3k )(1− q3k−1)(1− q3k−2)

= (1− q3) · (1− q2) · (1− q1)︸ ︷︷ ︸k=1

· (1− q6) · (1− q5) · (1− q4)︸ ︷︷ ︸k=2

· (1− q9) · (1− q8) · (1− q7)︸ ︷︷ ︸k=3

. . .

Reordenando los terminos:

= (1− q1) · (1− q2) · (1− q3) · (1− q4) · (1− q5) · (1− q6)

· (1− q7) · (1− q8) · (1− q9) . . .

Deduccion del Teorema de Euler

Desarrollando el productorio:

∞∏k=1

(1− q3k )(1− q3k−1)(1− q3k−2)

= (1− q3) · (1− q2) · (1− q1)︸ ︷︷ ︸k=1

· (1− q6) · (1− q5) · (1− q4)︸ ︷︷ ︸k=2

· (1− q9) · (1− q8) · (1− q7)︸ ︷︷ ︸k=3

. . .

Reordenando los terminos:

= (1− q1) · (1− q2) · (1− q3) · (1− q4) · (1− q5) · (1− q6)

· (1− q7) · (1− q8) · (1− q9) . . .

Deduccion del Teorema de Euler

Por tanto:∞∏

k=1

(1− q3k )(1− q3k−1)(1− q3k−2) =∞∏

k=1

(1− qk )

que es igual que el miembro de la izquierda del Teorema delNumero Pentagonal.

Conclusion

Entonces a partir de

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

⇓∞∏

k=1

(1− q3k )(1− q3k−1)(1− q3k−2) =∞∑

n=−∞(−1)nq

n(3n−1)2

⇓

Teorema del Numero Pentagonal

∞∏k=1

(1− qk ) =∞∑

n=−∞(−1)nq

(3n−1)n2

Conclusion

Entonces a partir de

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

⇓∞∏

k=1

(1− q3k )(1− q3k−1)(1− q3k−2) =∞∑

n=−∞(−1)nq

n(3n−1)2

⇓

Teorema del Numero Pentagonal

∞∏k=1

(1− qk ) =∞∑

n=−∞(−1)nq

(3n−1)n2

Conclusion

Entonces a partir de

∞∏k=1

(1− x2k )(1 + x2k−1y2)(1 + x2k−1y−2) =∞∑

n=−∞xn2

y2n

⇓∞∏

k=1

(1− q3k )(1− q3k−1)(1− q3k−2) =∞∑

n=−∞(−1)nq

n(3n−1)2

⇓

Teorema del Numero Pentagonal

∞∏k=1

(1− qk ) =∞∑

n=−∞(−1)nq

(3n−1)n2

Casos particulares delProducto Triple de Jacobi

Jesus A. CorralChiara ForacePiera Galber

Luis J. Salmeron ContrerasMaria Soler Facundo

Universitat de Valencia

16 Enero 2014