Математический анализ: введение в анализ, производная, интеграл
2 . Доказать, что в множестве R имеются единственные нуль к
жүктеу/скачать 16,21 Mb. Pdf көрінісі
|
- Бұл бет үшін навигация:
- 2 3 . Доказать, что: а) уравнение а + х = Ь имеет единственное решение * =
- 2 4 . Элемент а €
| 2 2 .
Доказать, что в множестве R имеются единственные нуль к единица. ◄ Предположим, что в множестве R имеется два нуля Oi и 0 2. Тогда, согласно аксиомам С. 2 и С.4, имеем Oi = Oi + 02 = 02 + 0 i = 0 2. Аналогично, если l i и 1 2 единицы в R, то, согласно У.2 и У.4, li = li • 12 = 12 • li = 1 2. ► 2 3 . Доказать, что: а) уравнение а + х = Ь имеет единственное решение * = —а + 5; 6) уравнение ах = 6 имеет единственное решение х = о- 16 . ◄ а) Число —а + 6 удовлетворяет уравнению а + х = 6 . В самом деле: а + (—а + 6 ) = (а + (—а)) + 6 = 0 + 5 = 5. Других решений нет. Действительно, если х € R — другое решение, то —а + 5 = — а + 5, —а + (а + х) = — а + 5, ( - а + в) + х = - а + 6 , 0 + 1 = 1 = —а + 6. б) Аналогично число а -15 удовлетворяет уравнению ах = Ь: а(а- 16 ) = (а • а - 1 )6 = 1 - 6 = 6 -1 = 6 . Если х g R — какое-либо другое решение уравнения ах = 6 , то a~l b = a~l b, аГ 1{ах) — а~1Ь, (а -1 а)х = а 1Ь, 1 • * = а - 16 . х = а - 1 5. ► 2 4 . Элемент а € Е называется регулярным относительно внутренней бинарной операции Т , если V®, у € Е (о Т х = а Т у) Л (х Т а = у Т а) * = у. Доказать, что всякий элемент с 6 R регулярен относительно сложений, а' всякий Ненуле вой элемент с £ R регулярен относительно умножения. 24 Гл. 1. Введение в анализ ◄ Докажем, что произвольный элемент с £ R регулярен относительно сложения. В силу коммутативности сложения (с + а = с + Ь) (а + с = 6 + с). Поэтому достаточно показать, что (с + а = с + Ь) =>■ (а = Ь). На основании предыдущего примера и ассоциативности сложения имеем а = — с + (с + Ь) = (—с + с )+ 6 = 0 + 6 = 6 . Аналогично доказывается, что Vc £ R\{0} регулярен относительно умножения. ► 2 5 . Обозначим Е = {/} — множество функций / : А —► А, А С R. Пусть на этом множестве определена внутренняя бинарная операция Е х Е - * Е : (/, д) / о д. а) Показать, что эта операция ассоциативна. б) Определить регулярные элементы этой операции. ◄ а) Для доказательства равенства ( / °д) 0 h = f о (д о к) достаточно показать, что образы любого элемента х € А совпадают. Пусть х € А, и = к(х), v = g(u). Имеем ( ( / о 9 ) о h)(x) = ( / о д)(Цх)) = ( / О д)(и) = f(g(u)) = f(v), (д о h)(x) = g(h(x)) = д(и) = v, следовательно, ( / о (д о h))(x) = f ((g о h)(x)) = f(v), т. е. образы элементов х совпадают и ассоциативность доказана. б) Отображение / назовем регулярным слева, если ( f o g = f oh) =>( g = h ) , u регулярным справа, если (д о / = h о / ) ^ (д = h). Ясно, что отображение регулярно, если оно регулярно слева и справа. Покажем сначала,- что отображение / регулярно слева тогда и только тогда, когда оно инъективно. В самом деле, если / инъективно и f о д = f о h, то для любого х Е А (/(Ч *)) =>{9 = h). Если же / не инъективно, то на множестве А существуют различные числа х н у , образы которых совпадают: f ( x) = f(y)- Выберем отображения д и к такими, чтобы д{а) = х, h(a) = у для некоторого а Е А. Поскольку х Ф у, то из f o g = f o h не следует равенство д = к, т. е. / не будет регулярным слева. Покажем теперь, что / регулярно справа тогда и только тогда, когда функция / сюръек тивна. Если / сюръективно, то Vi £ А существует такое u Е А, что /(« ) = х. Тогда Х (д ° f = к о f ) => = к(х)) V® Е А. Если же / не сюръективно, то j o / = ко f для тех отображений д и к , сужения которых совпадают на множестве f ( A) . Однако отображения д и к могут быть различны, поскольку могут принимать различные значения на множестве A \ f ( A ) . Таким образом, для того чтобы отображение / было регулярно, необходимо и достаточно, чтобы оно было биективным. >■ 2 6 . Множество А С R называется ограниченным снизу, если 3m Е К такое, что Va Е А выполняется неравенство m ^ а; при этом число m называется нижней гранью. Нижняя грань т * множества А называется точной нижней гранью множества А, если всякая другая нижняя грань m множества А не больше т*. Точная нижняя грань множества А обознача ется символом inf А. Доказать, что всякое ограниченное снизу множество А имеет точную нижнюю грань, причем, inf А = — sup{—А], где —А = {—ж}, х Е А. ◄ Согласно условию, З т £ К такое, что х ^ m V® £ А, откуда —х sj — т, т. е. множество —А ограничено сверху. Согласно аксиоме В.О, 3sup{—А] = М *. Тогда —х ^ М* 'ix £ А, поэтому —М ' ' < х 'ix Е А, следовательно, —А/* — нижняя грань множества А. Если N — любая другая нижняя грань множества А А, то —N — верхняя грань множества —А, а поэтому —N ^ М* = sup{— А}, откуда N sC — М , так что —М* = — sup{—А} является точной иижией гранью множества А. М 25 § 3. Действительные числа 2 7 . Доказать теорему Архимеда: если а > 0, а b — произвольное действительное число,, то существует такое п g Z, что (я — 1 )а ^.Ь, па > Ь. ■4 Докажем сначала, что Эя € Ъ такое, что па > Ь. Для доказательства предположим обратное, т. е. ka ^ Ъ \/k g Ъ. Тогда множество {fca} ограничено сверху и, согласно аксиоме В.О, имеет точную верхнюю грань sup{fca} = М * ^ 6 . Поскольку число М* — а не является верхней гранью множества {A:a}, то 3pa g {to} такое, что М * — а < pa ^ М*. Отсюда (p + l)a > М *, (р + 1) g Ъ, что противоречит определению числа М *. Источник противоречия. в предположении, что ka ^ b Vk g Z. Следовательно, существует число fe g Z такое, что ka > b. Аналогично доказывается, что Эш g X такое, что т а < Ь. Сегмент [т а , fca], содержащий точку Ь, делится точками (m + 1 )а, ( т + 2 ) а ,. . . , (к — 1 )а на к — т сегментов; одному из них принадлежит точка Ь. Следовательно, существует n g Z такое, что (п — 1 )а <С 6 < па. ► 2 8 . Доказать, что для произвольно заданного положительного числа е существует такое натуральное число я, что 1 - < £. Я 1 ■ жүктеу/скачать 16,21 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|