设封闭曲线$E_n:\dfrac{x^{2^n}}{a^2}+\dfrac{y^{2^n}}{b^2}=1$($a,b\geqslant 2$,$n\in\mathcal N^*$)所围成的面积为$S_n$,求证:$4<S_n\leqslant ab\pi$.
证明 当$n=1$时,封闭曲线为椭圆$$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1.$$考虑到在仿射变换$x=ax'$,$y=by'$下,该图形即圆$$x'^2+y'^2=1,$$面积为$\pi$,因此$S_1=ab\pi$.
下面证明$\{S_n\}$单调递减,只需要证明曲线$E_n$上任意一点均在曲线$E_{n+1}$的外部,也即若$\dfrac{x^{2^n}}{a^2}+\dfrac{y^{2^n}}{b^2}=1$,则有$$\dfrac{x^{2^{n+1}}}{a^2}+\dfrac{y^{2^{n+1}}}{b^2}>1.$$
这可以由柯西不等式证明,由于$$1=\dfrac 1a\cdot \dfrac{x^{2^n}}{a}+\dfrac 1b\cdot \dfrac{y^{2^n}}{b}\leqslant\sqrt{\dfrac 1{a^2}+\dfrac 1{b^2}}\cdot\sqrt{\dfrac{x^{2^{n+1}}}{a^2}+\dfrac{y^{2^{n+1}}}{b^2}},$$而$$\sqrt{\dfrac 1{a^2}+\dfrac 1{b^2}}<1,$$于是有$$\sqrt{\dfrac{x^{2^{n+1}}}{a^2}+\dfrac{y^{2^{n+1}}}{b^2}}>1.$$
最后证明$S_n>4$,事实上,对于满足$$-1\leqslant x\leqslant 1,-1\leqslant y\leqslant 1$$的任意一点$(x,y)$,均有$$\dfrac{x^{2^n}}{a^2}+\dfrac{y^{2^n}}{b^2}\leqslant \dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}<1,$$于是以$(1,1),(1,-1),(-1,-1),(-1,1)$为顶点的正方形及其内部的点都在$E_n$内部,于是$S_n>4$.
事实上,$4$是$\{S_n\}$的下确界,证明如下.
将曲线$E_n$的方程变形为$$\left(\dfrac x{a^{\frac 1{2^{n-1}}}}\right)^{2^n}+\left(\dfrac y{b^{\frac 1{2^{n-1}}}}\right)^{2^n}=1,$$作仿射变换$x=a^{\frac 1{2^{n-1}}}x'$,$y=b^{\frac 1{2^{n-1}}}y'$.设封闭曲线$F_n$的方程为$$x'^{2^n}+y'^{2^n}=1,$$其面积为$T_n$,则有$$S_n=(ab)^{\frac 1{2^{n-1}}}T_n.$$
考虑到$$T_n=4\int_0^1\left(1-x^{2^n}\right)^{\frac 1{2^n}}{\rm d}x,$$而$$\lim_{n\to +\infty}\left(1-x^{2^n}\right)^{\frac 1{2^n}}=1,$$于是$$\lim_{n\to +\infty}T_n=4,$$因此$$\lim_{n\to +\infty}S_n=\lim_{n\to +\infty}(ab)^{\frac 1{2^{n-1}}}\cdot \lim_{n\to +\infty}T_n=4.$$