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时间:2018-02-08
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1、第一章集合一、內容小结1.这一章学习了集合的概念、表示方法、集合的运算(并、交、差、补);引入了集合列的上、下极限和极限的运算;对集合运算规则作了仔细的讨论,特别是德摩根公式。2.引入了集合对等的概念,证明了判别两个集合对等的有力工具——伯恩斯坦定理。3.引入了集合基数的概念,深入地研究了可数基数和连续基数。二、学习要点1.准确熟练地掌握集合的运算法则,特别要注意集合运算既有和代数运算在形式上一许多类似的公式,但也有许多本质。但是千万不要不加证明地把代数恒等式搬到集合运算中来。例如:(a+b)-a=b,但是(A+B)-B=A却不一定成立。条件为A,B不交。2
2、.可数集合是所有无限集中最小的无限集。若可数A去掉可数B后若还无限则C必可数。3.存在不可数集。无最大基数集。以下介绍学习中应掌握的方法4.肯定方面与否定方面。5.集合列的上、下限集是用集合运算来解决分析问题的基础,应很好地掌握。其中用交并表示很重要。对第四章的学习特别重要。6.基数部分重点:集合对等、构造集合的一一对应;利用对等的传递性(伯恩斯坦定理)来进行相应的证明。7.集合可数性的证明方法很重要:可排列、与已知可数集对等、利用集合的运算得到可数、第四节定理6.8.证明集合基数为C中常用到已知的基数为C的集合。三、习题解答1.证明:证明,得若且,得因此设
3、当然有,若由且,可知且,所以同样有因此,所以2.证明⑴⑵⑶⑷⑸⑹证明⑴=⑵⑶⑷⑸⑹3.证明:;证明:4.证明:证明设,则,但,因此对任意,,所以,因而设则任意,,即,,因此则,但,得,所以5.证明:⑴;⑵.证明⑴⑵.6.设是一列集合,作,。证明是一列互不相交的集,而且证明若,不妨设,显然设,若,则,若,令是最小的自然数使,即而,这样,所以证毕。7.设,求出集列的上限集和下限集。解;设,则存在N,使时,因此时,,即,所以属于下标比N大的一切偶数指标集,从而属于无限多,得,又显然,所以。若有,则存在N,使对任意,有,因此若时,,即,令,得,此不可能,所以。8.证
4、明证明设则存在N,使对任意,有,所以,所以;设,则有,使,即对任意,有,所以,因此。9.作出一个(-1,1)和的1—1对应,并写出这一一对应的解析表达式解,对任意,10.证明:将球面去掉一点以后,余下的点所成的集合和整个平面上的点所成的集合是对等的.证明只要证明球面S:去掉点后与平面M对等即可.此可由球极投影来做到;对任意,,易验证是1—1的,映上的,因此S与M是对等的,证毕。11.证明:由直线上某些互不相交的开区间所谓集A的元素,则A至多为可数集.证明设,在每一中任取一点有理数使与对应.因为是互不相交的,因此这个对应是1—1的,而G与有理数的子集对等,因此
5、G至多可数。12.证明:所有系数为有理数的多项式组成一可数集.证明:次有理系数多项式全体所成的集合:所有系数为有理数的多项式全体所成的集合由+1个独立记号所决定,(系数),每个记号(首位不取0)可独立跑遍全体有理数(可数个)因此由§4定理6,,又由§4定理6,.13.设A是平面上以有理点(即坐标都是有理数)为中心,有理数为半径的圆的全体,则A是可数集.证明任意A中的圆,由三个独立记号所决定;,其中是圆心的坐标,是圆半径,各自跑遍有理数,跑遍大于0的有理数,因而都是可数集.所以.14.证明:增函数的不连续点最多只有可数多个.证明设是上的增函数,记不连续点全体为
6、E,由数学分析知:⑴任意,及都存在。⑵的充分必要条件为⑶任意,若,则因此每一,对应于直线上的开区间,且由(3)可知E中点对应的这样的开区间是互不相交的,由11题知至多可数。15.试找出使(0,1)和之间1—1对应的一种方法.解记(0,1)中有理数全体令显然是(0,1)和之间的1—1映射。16.设A是一可数集合,则A的所有有限子集所成的集合亦必可数.证明设,A的有限子集的全体为,,的子集全体为,易计算中共有个元素,而,因此至多为可数的.又A中一个元素组成的集合是可数的,因而是可数的.17.证明:上的全体无理数做成的集合其基数为C.证明记上的无理数全体为A,上的
7、有理数全体为,显然令,,,则是A到的1—1对应,由的基数为C,可知A的基数也是C。18.若集A中每个元素,由互相独立的可数个指标决定,即,而每个取遍一个基数为C的集,则A的基数也是C。证明设,,,因而有到实数集R的1—1映射.令是A到的一映射,对任意。,下面证明是1—1映射.若,则对任意,,由于是一对一的,因此,所以,对任意,因为是映上的,必有,使,所以有,使,即是1—1映射.所以A与的基数相同,等于C。19.若的基数为C,证明:存在使的基数也是C.证明由于,我们不妨设,用反证法,若,,设为到R中如下定义的映射:若则,令,则,,所以对每个,存在,于是.下证.
8、事实上,若,则存在使,于是,这与矛盾,所以,这又与矛
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