1.4 雨课堂作业

1.4.1 确界,连续函数与函数极限

例 1.4.1 (刘/闫/章·习题1.1.8,作业第1题(2)(3)(4)) A,B均为非空有界数集,且AB非空,证明:

(1)

inf(AB)=min{infA,infB}

(2)

sup(AB)=max{supA,supB}

(3)

inf(AB)max{infA,infB}

(4)

sup(AB)min{supA,supB}

(5)

是否必然成立sup(AB)=min{supA,supB}?论证你的判断。

证明 (1) 记m=min{infA,infB}。下证mAB的下界。xABxAxB。若xA,则xinfAm;若xB,则xinfBm。因此mAB的下界。

下证m=inf(AB)。假设minf(AB),则ε>0使得m+εAB的下界,即ε>0使得xAB,都有xm+ε。不妨设m=infA,则xA,都有xm+ε,与mA的下确界矛盾。因此m=inf(AB)

(2) 记M=max{supA,supB}。下证MAB的上界。xABxAxB。若xA,则xsupAM;若xB,则xsupBM。因此MAB的上界。

下证M=sup(AB)。假设Msup(AB),则ε>0使得MεAB的上界,即ε>0使得xAB,都有xMε。不妨设M=supA,则xA,都有xMε,与MA的上确界矛盾。因此M=sup(AB)

(3) 记m=max{infA,infB}。原命题等价于证明mAB的下界。xABxAxB,则xinfAxinfB,故xm

(4) 记M=min{supA,supB}。原命题等价于证明MAB的上界。xABxAxB,则xsupAxsupB,故xM

(5) 显然不一定成立,如A={0,1}B={0,2},此时sup(AB)=0,而min{supA,supB}=1

另解 采用逻辑语言证明。熟知重言式(1)(AB)C=(AC)(BC)(AB)C=(AC)(BC)(x)(AB)=(x)A(x)B(x)(AB)(x)A(x)B 因此(2)inf(AB)=max{mR(x)(xAxBxm)}=max{mR(x)[(xAxm)(xBxm)]}=max{mR(x)(xAxm)(x)(xBxm)}=max{mRminfAminfB}=max{mRmmin{infA,infB}}=min{infA,infB} 第(2)题同理。在证明第(3)题时,需要注意(3)S:={mR(x)(xAxBxm)}={mR(x)[(xAxm)(xBxm)]}{mR(x)(xAxm)(x)(xBxm)}={mRminfAminfB}={mRmmax{infA,infB}} 因此(4)inf(AB)=max{mR(x)(xAxBxm)}max{mRmmax{infA,infB}}=max{infA,infB}

例 1.4.2 (刘/闫/章·习题1.1.9,作业第1题(1)) A,B均为非空有界数集,定义(5)A+B={x+yxA,yB}AB={xyxA,yB} 证明:

(1)

inf(A+B)=infA+infB

(2)

sup(A+B)=supA+supB

(3)

A,B{xx0}时,有infAB=infAinfBsupAB=supAsupB

证明 (1) 记m=infA+infB。下证mA+B的下界。xA+Bx1A,x2B使得x=x1+x2,则x=x1+x2infA+infB=m

下证m=inf(A+B)。假设minf(A+B),则ε>0使得m+2εA+B的下界。根据下确界的定义可知x1A,x2B使得infA+ε>x1infA,infB+ε>x2infB,则x1+x2A+B,且 (6)x1+x2<infA+infB+2ε=m+2εm+2εA+B的下界矛盾。因此m=inf(A+B)

(2) 记M=supA+supB。下证MA+B的上界。xA+Bx1A,x2B使得x=x1+x2,则x=x1+x2supA+supB=M

下证M=sup(A+B)。假设Msup(A+B),则ε>0使得M2εA+B的上界。根据上确界的定义可知x1A,x2B使得supAε<x1supA,supBε<x2supB,则x1+x2A+B,且 (7)x1+x2>supA+supB2ε=M2εM2εA+B的上界矛盾。因此M=sup(A+B)

(3) 记m=infAinfB。下证mAB的下界。xABx1A,x2B使得x=x1x2,则x=x1x2infAinfB=m

下证m=inf(AB)。假设minf(AB),则ε>0使得m+εAB的下界。根据下确界的定义可知取特定ε(0,1)x1A,x2B使得infA+ε>x1infA,infB+ε>x2infB,则x1x2AB,且 (8)x1x2<(infA+ε)(infB+ε)=infAinfB+ε(infA+infB)+ε2<m+ε(infA+infB+1)=?m+εε=1/(infA+infB+1)。这与m+εAB的下界矛盾,因此m=inf(AB)

M=supAsupB。下证MAB的上界。xABx1A,x2B使得x=x1x2,则x=x1x2supAsupB=M

下证M=sup(AB)。假设Msup(AB),则ε>0使得MεAB的上界。根据上确界的定义可知取特定ε(0,1)x1A,x2B使得supAε<x1supA,supBε<x2supB,则x1x2AB,且 (9)x1x2>(supAε)(supBε)=supAsupBε(supA+supB)+ε2>Mε(supA+supB+1)=?Mεε=1/(supA+supB+1)。这与MεAB的上界矛盾,因此M=sup(AB)

另解 采用逻辑语言证明。熟知重言式(10)(x)(pQ(x)R(x))=p(x)(Q(x)R(x)) 因此(11)inf(A+B)=max{mR(x1)(x2)(x1Ax2Bx1+x2m)}=max{mR(x1)(x1A(x2)(x2Bx2mx1))}=max{mR(x1)(x1AinfBmx1)}=max{mR(x1)(x1Ax1minfB)}=max{mRminfA+infB}=infA+infB 第(2)(3)(4)题同理。

例 1.4.3 (作业第2题) 幂函数的极限。对实数α,求极限limx0(1+x)α1x,并利用以上结果求极限:(12)limx01+x1x3x,limx43+6x33x2 注意:不许用导数、不许用L’Hôpital法则。

证明 循序渐进地对α分情况讨论。

(1)

α=nN时,由二项式定理可得(13)(1+x)n=k=0n(nk)xk=1+nx+n(n1)2x2++xn 因此(14)limx0(1+x)n1x=limx0[n+n(n1)2x++xn1]=n

(2)

α=mnmN,nN)时,令(15)y:=(1+x)1n1,x0y0 因此(16)limx0(1+x)mn1x=limy0(1+y)m1(1+y)n1=limy0(1+y)m1ylimy0(1+y)n1y=mn

(3)

α0时,α=0退化为αN,故仅讨论α>0ε>0,由有理数的稠密性,存在m1n1,m2n2Q+使得(17)max{αε2,0}<m1n1<α<m2n2<α+ε2 由极限的定义可知ε=ε2>0δ=min{δ1,δ2}>0使得(18)0<x<δαε<miniε<(1+x)mini1x<mini+ε<α+ε,i=1,2 不论x0(1+x)α1x均关于α严格增,故由单调性可知(19)αε<(1+x)m1n11x<(1+x)α1x<(1+x)m2n21x<α+ε(20)limx0(1+x)α1x=α

(4)

α<0时,注意到(21)limx0(1+x)α1x=limx01(1+x)αx(1+x)α=limx01(1+x)αlimx0(1+x)α1x=α 由此可得命题对αR成立。

计算极限:(22)limx01+x1x3x=limx0[(1+x)1/21x+(1x)1/31x]=12+13=56 (23)limx43+6x33x2=x=t+4limt0(27+6t)1/33(4+t)1/22=32×29limt0(1+29t)1/3129t14limt0(1+14t)1/2114t=32×29×1314×12=89

例 1.4.4 (习题2.2.3节选,作业第3题) 三角函数的极限。利用limx0sinxx=1求以下极限:

(1)

limxasinxsinaxa

(2)

limxacosxcosaxa

(3)

limx01cosxcos2xcos3x3x2

(1) 令h=xa,则xa等价于h0,因此(24)sinxsinaxa=sinh2h2cos(a+h2)cosa,h0

(2) 令x=π2t,则(25)limxacosxcosaxa=x=π2tlimtπ2asintsin(π2a)t(π2a)=cos(π2a)=sina

(3) (26)LHS=1[112x2+o(x2)][112(2x)2+o(x2)]1/2[112(3x)2+o(x2)]1/3x2=1[112x2+o(x2)][1x2+o(x2)]1/2[132x2+o(x2)]1/3x2=12x2+x2+32x2+o(x2)x23,x0

例 1.4.5 (作业第4题) 连续函数按序排列。

(1)

f,g都是IR上的连续函数,证明:max{f(x),g(x)}min{f(x),g(x)}都是I上的连续函数。

(2)

f1,f2,,fn都是IR上的连续函数。对任意xI,把函数值f1(x),f2(x),,fn(x)从小到大排列得到g1(x)g2(x)gn(x)。证明:gk(x)都是I上的连续函数。

证明 (1) maxmin可用绝对值函数表示为(27)max{a,b}=a+b+|ab|2,min{a,b}=a+b|ab|2 而四则运算及绝对值函数均保持连续性,故max{f(x),g(x)}min{f(x),g(x)}都是I上的连续函数。

(2) 采用数学归纳法。n=1,2时,由(1)知结论成立。假设结论对n成立,即由f1,f2,,fn确定的g1,g2,,gn都连续,现在引入fn+1,下证由f1,f2,,fn+1确定的g~1,g~2,,g~n+1也都连续。

注意到g~1,g~2,,g~n+1可表示为(28)g~1(x)=min{g1(x),fn+1(x)},g~n+1(x)=max{gn(x),fn+1(x)} (29)g~k(x)=max{gk1(x),min{gk(x),fn+1(x)}},k=2,3,,n 因此g~1,g~2,,g~n+1都连续。由数学归纳法可知结论对任意n成立。

例 1.4.6 (作业第5题) 单调函数扩充。设f:QR是单调不减函数,满足f(Q)R中稠密。证明:

(1)

对任意xR,极限g(x)=limrxf(r)存在。

(2)

对任意xQg(x)=f(x)

(3)

函数g:RR单调不减,且若f严格增,则g也严格增。

(4)

g是连续函数。

证明 (1)(2) 由于QR中稠密,故r1,s1Q使得x1<r1<x<s1<x+1。依据以下规则构造数列{rn},{sn}:选择rn+1,sn+1Q使得rn<rn+1<x<sn+1<sn。由于f单调不减,故f(rn)f(rn+1)f(sn+1)f(sn)。由单调有界收敛定理知limnrn=limn+sn=x

{f(rn)}单调不减且有上界f(s1){f(sn)}单调不增且有下界f(r1),因此L1:=limnf(rn)L2:=limnf(sn)均存在,且由极限的保序性可得L1L2。若xQ,由极限的保序性可得L1f(x)L2。假设L1<L2,取(30)L:={L1+L22,xQf(x)=L1L1+f(x)2,f(x)L1,δ:={L2L14,xQf(x)=L1f(x)L14,f(x)L1 由此可得L1<Lδ<L<L+δ<L2

rQr<x,由于{rn}严格增且趋于x,故nN使得r<rn,此时有f(r)f(rn)L1<Lδ;同理可得sQs>xf(s)>L+δ;若xQ,亦有f(x)(Lδ,L+δ)。故(Lδ,L+δ)没有f(Q)的任何元素,这与f(Q)R中稠密矛盾。因此L1=L2=L;若xQ,则L=f(x)

ε>0,由于f(Q)R中稠密,故r0,s0Q使得Lε<f(r0)<L<f(s0)<L+ε。由于f单调不减,故r0<x<s0。令δ=min{s0x,xr0},则rQ|rx|<δ,都有r0<r<s0,因此(31)Lε<f(r0)f(r)f(s0)<L+εg(x)=limrxf(r)存在,且当xQ时,g(x)=f(x)

(3) 设x,yRx<y,类似(1)可取x<r1=s1<y{rn}严格减且趋于x{sn}严格增且趋于y,则(32)g(x)=limnf(rn)f(r1)=f(s1)limnf(sn)=g(y)f严格增,只需将上式中的不严格不等号改为严格不等号即可。

(4) 设x0Rε>0,由(1)可知δ>0使得tQ|tx0|<δ,都有|f(t)g(x0)|<εxR|xx0|<δr,sQ使得x0δ<r<x<s<x0+δ。由于g单调不减,故(33)ε<f(r)g(x0)=g(r)g(x0)g(x)g(x0)g(s)g(x0)=f(s)g(x0)<ε 这说明gx0处连续。由于x0是任意选取的,故gR上连续。

例 1.4.7 (习题2.1.8,作业第6题) Cauchy方程。设f:RR满足x,yR(34)f(x+y)=f(x)+f(y) 证明或否定以下结论:

(1)

nNf(n)=f(1)n

(2)

nZf(n)=f(1)n

(3)

xQf(x)=f(1)x

(4)

f连续,则xRf(x)=f(1)x

(5)

f单调,则f连续。

(6)

f在一点x0R处连续,则f连续。

(7)

f至多只有第一类间断点,则f连续。

(8)

f局部有界(即x0Rδ,M>0使得x(x0δ,x0+δ)|f(x)|M),则f连续。

(9)

xRf(x)=f(1)x

证明 (1) 易见f(0)=0。借助数学归纳法可证明(35)f(nx)=nf(x),nN,xR 因此nNf(n)=f(1)n

(2) 令y=x可得f(x)=f(x),故f为奇函数。因此nZf(n)=f(1)n

(3) x=mnQ,有f(m)=f(nx)=nf(x),故f(x)=1nf(m)=mnf(1)=f(1)x

(4) 若f连续,任取x0R,则ε>0δ>0使得xR(36)|xx0|<δ|f(x)f(x0)|<εδ=min{δ,ε},由有理数的稠密性知rQ满足x0δ<r<x0+δ,则有(37)|f(x0)f(1)x0|=|f(x0)f(r)f(1)(x0r)||f(x0)f(r)|+|f(1)||x0r|<ε+|f(1)|δ(1+|f(1)|)ε<?εε=ε(1+|f(1)|)即可。因此,任取x0Rε>0都有(38)|f(x0)f(1)x0|<(|f(1)|+1)ε=εf(x0)=f(1)x0

(5) 若f单调,不妨设f单调不减,此时f(1)0。任取x0R,则ε>0,取特定δ>0,由有理数的稠密性知r1,r2Q满足x0δ<r1<x0<r2<x0+δ,则有(39)f(x0)ε<?f(1)r1f(x0)f(1)r2<?f(x0)+εf(1)=0,则f(x0)=0对任意x0R恒成立,此时f连续;若f(1)>0,则有(40)f(1)r2<f(1)(r1+x0r1+δ)<f(r1)+2δf(1)f(x0)+2δf(1)=f(x0)+εf(1)r1>f(1)(r2+x0r2δ)>f(r2)2δf(1)f(x0)2δf(1)=f(x0)εδ=ε2f(1)即可。

(6) 若fx0R处连续,则ε>0δ>0使得xR(41)|xx0|<δ|f(x)f(x0)|<ε 任取x1R,则有(42)|xx1|<δ|f(x)f(x1)|=|f(x0+xx1)f(x0)|<εfx1处连续。

(7) 若f至多只有第一类间断点,则x0Rlimxx0+f(x)limxx0f(x)均存在。类似(4)可证明f(x0)=f(x0+)=f(1)x0,因此f连续。

(8) 若f局部有界,取x0=0,则δ0,M0>0使得|x|<δ0|f(x)|M0xR,由有理数的稠密性知rQ满足xδ0<r<x+δ0,则有(43)f(x)f(1)x=f(r+xr)f(1)(r+xr)=f(xr)f(1)(xr) 由于|xr|<δ0,故有(44)|f(x)f(1)x||f(xr)|+|f(1)||xr|M0+|f(1)|δ0=:M 因此ε>0,可选择充分大的n使得M2n<ε2,则δ>0使得(45)|x|<δ|f(x)|=|f(2nx)|2n|f(1)2nx|+M2n|f(1)|δ+ε2(1+|f(1)|)δ+ε2<?εδ=ε2(1+|f(1)|)即可。因此fx0=0处连续,结合(6)可知f连续。

(9) 命题是错误的。将R看作Q上的向量空间,取{xααI}为其一组基(称为Hamel基I称为指标集,由选择公理保证),其函数值f(xα)可任意给定。将f线性扩充到R上,根据基的定义,xRx可唯一表示为有限个基向量的线性组合,即x=αIqαxα,其中qαQ。因此f(x)=αIqαf(xα)

显然f满足Cauchy方程,并且只要有一个基向量xα的函数值不为f(1)xα,则f在该向量处不连续,从而在R上处处不连续。

1 实际上,我们有

2 选择公理是一个很神奇的公理,它等价于Zorn引理、良序定理等。选择公理看起来“十分正确”,但是其等价结论良序定理却看起来“十分错误”,因此它也成为数学史上一个颇有争议的话题。

我们可以利用选择公理证明下面这个看起来很反直觉的命题:y=x可以表示为两个周期函数之和。

将实数集划分为若干等价类,两个实数x1,x2属于同一个等价类当且仅当存在整数m,n使得x1x2=m+n2。由选择公理可知每个等价类中都可以选出一个代表元,记为xα,其中α属于某个指标集I。则任意实数x都可以唯一表示为x=xα+m+n2,其中m,nZ

f(x)=12xα+mg(x)=12xα+n2,则f,g分别以2,1为周期,且f(x)+g(x)=x

例 1.4.8 中点凸。设f:RR满足中点凸条件:(46)f(x+y2)f(x)+f(y)2,x,yR 证明:

(1)

对任意有理数t[0,1]以及任意x,yR,都有(47)f((1t)x+ty)(1t)f(x)+tf(y)

(2)

f连续,则对任意实数t[0,1]以及任意x,yR都成立(1)中的不等式。

(3)

f连续,则对满足t1+t2++tn=1的任意非负实数t1,t2,,tn以及任意x1,x2,,xn都有(48)f(t1x1++tnxn)t1f(x1)++tnf(xn)

(4)

f单调,则f连续。

(5)

f局部有界,则f连续。

(6)

f至多只有第一类间断点,则f连续。

(7)

存在中点凸函数f不满足(2)中的不等式。

证明 下证nN,成立(49)f(x1+x2++xnn)f(x1)+f(x2)++f(xn)n,x1,x2,,xnRn=2k,采用数学归纳法容易证明结论成立。若n不为2的幂,则kN使得2k<n<2k+1。选择xn+1=xn+2==x2k+1=x1+x2++xnn,则(50)f(x1+x2++xnn)=f(x1+x2++x2k+12k+1)f(x1)+f(x2)++f(x2k+1)2k+1=f(x1)+f(x2)++f(xn)2k+1+2k+1n2k+1f(x1+x2++xnn) 化简可得结论成立。

(1) 设t=mn,其中mN,nN,则(51)f((1t)x+ty)=f((nm)x+myn)(nm)f(x)+mf(y)n=(1t)f(x)+tf(y)

(2) 设xy。由f的连续性可知x0Rε>0δ>0使得|xx0|<δ|f(x0)f(x)|<ε。令δ=min{δ,ε}x0=(1t)x+ty,给定有理数r,注意到(52)f((1r)x+ry)=f((1t)x+ty+(tr)(xy))=f(x0+(tr)(xy)) 故可取|rt||xy|<δ,即r(tδ|yx|,t+δ|yx|),由有理数的稠密性知这可以取到,此时有(53)|f((1r)x+ry)f((1t)x+ty)|<ε 因此(54)f((1t)x+ty)<f((1r)x+ry)+ε(1r)f(x)+rf(y)+ε=(1t)f(x)+tf(y)+(tr)(f(y)f(x))+ε(1t)f(x)+tf(y)+δ|f(y)f(x)yx|+ε(1t)f(x)+tf(y)+ε[|f(y)f(x)yx|+1]<?(1t)f(x)+tf(y)+εε>0,选择ε=ε1+|f(y)f(x)yx|δ>0使得(55)f((1t)x+ty)<(1t)f(x)+tf(y)+ε 因此(56)f((1t)x+ty)(1t)f(x)+tf(y)

(3) 借助数学归纳法,n=2的情形已在(2)中证明。假设结论对n成立,现下证对n+1也成立。不妨设tn+1<1,则t1+t2++tn=1tn+1。由归纳假设可知(57)f(t1x1+t2x2++tnxn1tn+1)t1f(x1)+t2f(x2)++tnf(xn)1tn+1 因此(58)f(t1x1+t2x2++tn+1xn+1)=f((1tn+1)t1x1+t2x2++tnxn1tn+1+tn+1xn+1)(1tn+1)f(t1x1+t2x2++tnxn1tn+1)+tn+1f(xn+1)t1f(x1)+t2f(x2)++tnf(xn)+tn+1f(xn+1) 故结论成立。

(4)(5)(6) 由于f局部有界是f单调和f至多只有第一类间断点的推论,故这里我们只证明(5)。利用中点凸函数的性质容易推出以下不等式:

  • 三点不等式(取xhx+h的中点x):f(x)12[f(xh)+f(x+h)]
  • 倍增不等式(取xx+2h的中点x+h):f(x+2h)2f(x+h)f(x)

利用倍增不等式、结合数学归纳法可证明:(59)f(x+2nh)2nf(x+h)(2n1)f(x),nN 固定x0R,由局部有界性,δ0,M>0使得|xx0|<δ0|f(x)|M。取正整数N使得(60)f(x0)+2Nε>MN>log2Mf(x0)εδ=δ02N,我们先证明f上半连续。x(x0δ,x0+δ),记h=xx0(δ,δ),由倍增不等式的推论可得(61)Mf(x0+2Nh)2Nf(x0+h)(2N1)f(x0)f(x0+h)f(x0)+Mf(x0)2N<f(x0)+ε 再证明f下半连续。取x关于x0的对称点x=2x0x(x0δ,x0+δ),由三点不等式可得(62)f(x0)f(x)+f(x)2<f(x)+f(x0)+ε2f(x)>f(x0)εfx0处连续。由于x0是任意选取的,故fR上连续。

(7) 令f为Cauchy方程的非线性解,则(63)f(x+y2)=f(x2)+f(y2)=f(x)+f(y)2f为中点凸函数。对于(2)中的不等式,令x=0y=1tRQ,选择Hamel基使得f(t)f(1)t即可。