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时间:2018-07-11
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1、连续统假设的否定(一)陈守仁*摘要:本文用否定连续统假设某一个推论的方法来否定连续统假设。关键词:连续统假设,不可数集,凝聚点,有界闭集,一致连续。 一、 连续统假设的推论3[1]在(-∞,+∞)的一个不可数子集E上,存在一个连续函数f(x),使得它在E的任一个不可数子集上都不是一致连续的。下面我们证明此推论不成立。 二、 证明过程引理一、任何不可数集E中,都至少包含一个凝聚点M,且M∈E。证:分两种情况讨论:(一)当E为有界不可数集时=假设集合E不含凝聚点,下面再分三种情况探讨:(1) E中只含一些孤立点,则E为至多可数集,即E≤a[2]。=(2)
2、 E中只含一般的聚点,设M1为E中一聚点,则以M1为中心的任一邻域内都含有E中可数无限个点,集合E必包含于以M1为中心的某一邻域内(因E有界),此邻域包含E中可数个点,且包含E中全部的点,故E为可数集。即E=a。=====(3) E中既有孤立点,也有一般的聚点,即E=E1+E2。其中E1中只含孤立点,E2中只含一般的聚点。所以…….E=E1+E2≤E1+E2=a+a=a。从以上三种情况都可证出E≤a,和E=C的假设(因假设E为不可数集)矛盾,故E中至少含有一个凝聚点M。下面再分两种情况讨论:(a) 若M为E的内点,则M∈E。(b) 若M为E的边界点,则M可能属于E,也可能
3、不属于E。当M∈E时,问题已解决;当M∉E时,因M为E的凝聚点,则以M为中心的任一邻域δ内,都含有E中不可数的点。用Eδ表示δ邻域中所有E中点的集合,则Eδ为不可数集。因为M∉E,故M∉Eδ。设M1为Eδ中任一点,因M∉Eδ,而M1∈Eδ,所以M1≠M。现在以M1为中心,δ长为半径,做一个邻域δ1,则Eδ就被δ1覆盖,于是δ1中也含有E中不可数的点。因为δ邻域的长是任意的,而δ1比δ长一倍,故δ1邻域的长也是任意的,这样,以M1为中心的任一δ1邻域内,都含有E中不可数的点,所以M1为E的凝聚点,且M1∈Eδ⊂E。这就证明了在任意有界不可数集E中,皆至少含有一个属于E的E的凝聚点。(
4、二)当E为无界不可数集时当E为无界不可数集时,E中至少有一个有界不可数子集,否则若E中任一有界子集皆为至多可数集(注解1),则集合E就成为可数个可数集的并集,仍为可数集,这就和E为不可数集的假设矛盾。假设集合E中有一个有界不可数子集E1,根据(一)中所证,E1中至少含有一个凝聚点M1,且M1∈E1。则以M1为中心的任一邻域内,都含有E1中不可数的点,因E1⊂E,故以M1为中心的任一邻域内,都含有E中不可数的点,即M1也是E的凝聚点,且M1∈E。这就证明了无界不可数集也含有属于它的凝聚点。综上所述,任何不可数集E中,都至少含有一个凝聚点M,且M∈E,引理一得证。引理二、设E1为不可数
5、集E中所有凝聚点的集合,则E1为不可数集。证:由于E1为E中所有凝聚点的集合,则集合(E-E1)中就不含凝聚点,从引理一(一)的证明过程中就可看出E-E1≤a。如E1不是不可数集,E1必为至多可数集(注解1),则E1≤a,这时E=E1+(E-E1)≤E1+E-E1≤a+a=a,即E为至多可数集,和E为不可数集的假设矛盾,所以E1为不可数集,引理二得证。引理三、设E为不可数集,且E中所有的点都是E中的凝聚点,则E中任意一个由凝聚点组成的有界子集E1也是不可数集(E未必有界)。证:由于E1⊂E,设M1为E1中任一点,则M1∈E1⊂E,根据假设,E1中所有的点都是E中的凝聚点,M1也不例
6、外,则以M1为中心的任一δ邻域内,都含有E中不可数的点。我们这样选取δ邻域:(一)、M1为E1的内点,选取时把δ邻域的两个端点都选在E1的边界内,并称新选取的邻域为δ1。(二)、M1为E1的边界点(M1∈E1),选取时把δ邻域的一个端点落在E1的边界内,称δ邻域在E1内部的一半为δ1,由于M1为E的凝聚点,故不论M1为E1的内点或边界点,δ1邻域内都含有E中不可数的点,即δ1=c。又因为E为不可数集,所以E=c;又由于δ1⊂E1⊂E,因此就得出=====c=δ1≤E1≤E=c……(1)==否则,若(1)式不成立,就有δ1>E1…….(2)==或有E1>E……..(3)==但(2)、
7、(3)两式皆和δ1⊂E1⊂E矛盾,因此都不能成立。最后由(1)式得出c≤E1≤c,即E1=c,所以E1为不可数集,引理三得证。引理四、在有界闭集E上连续的函数f(x)在E上一致连续。证:设x0为E中任一点,x为E中异于x0任一点(即x≠x0),因假设f(x)在E上连续,故f(x)在x0也必连续(因x0∈E)。因此对于任意给定的ε>0,必存在一个δ>0,当
8、x-x0
9、<δ时,就有
10、f(x)-f(x0)
11、<ε成立。我们假设f(x)在E上不一致连续,则对于某一个ε0>0,不
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