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1、习题1解答(A组题)一、选择题1、C;2、A;3、D;4、C;5、C;6、A;7、A;8、B;9、D;10、C二、判断题1、;2、;3、;4、;5、;6、;7、;8、;9、; 10、三、填空题1、;2、;3、;4、;5、;6、;7、;8、9、设有两个集合和,若,则。四、证明题1、(1);(2) 。2、。同理可证第2个集合等式。3、当时,张成的环和-环均为它自身;张成的代数和-代数均为。当时,张成的环、-环、代数和-代数均为。当为的非空真子集时,张成的环和-环均为;张成的代数和-代数均为。4、首先,令,由于是上的严格单调递减的连续函数,且,所以是到的一一映射。其次,取自然数集,再作,则是到的一一
2、映射。最后,取,则即为所求。5、由知,;由知,。所以,由伯恩斯坦定理知,即,故。6、(1)设直线上端点为有理数的开区间的全体为集合,记直线上的全体有理数为,则,易知与平面上的有理点集的一无限子集对等,所以可数。(2)设整系数多项式的全体为集合,是()次整系数多项式的全体,则。显然,由定理1.17知可数。又,再由定理1.16知可数。(3)因任何自然数、有理数都是代数数,因而代数数的全体必是无限集。由于整系数多项式全体为可数集,而每一整系数多项式又只能有有限个实根,故代数数全体可看作可数个有限集的并,所以为可数集。(4)设平面上顶点为有理坐标的三角形的全体为集合,则,由此知中任一元素由互相独立的唯
3、一决定,且各自跑遍一个可数集,所以由定理1.17的推论1.4知,是可数集。7、(1)设无理数集为,有理数集为,则。又有理数集为可数集,所以。(2)设超越数的全体为,代数数的全体为,则。又代数数的全体为可数集,所以 。(3)设是上的任一子集,作函数。记这样的函数组成的集合为,则,又,因此 。又,对任意,则函数图象是的一个子集。而的所有子集组成的集合的基数为,因此。由伯恩斯坦定理知。8、(证明类似于第1章第1.5节的例2同理可得。)对任意,则,从而对任意的正整数,从而。于是存在正整数,当时,因此。所以,即。 反之,对任意,则对任意的正整数,有,即。从而存在正整数,当时,即。再由的任意性知。因此。所
4、以,即。综上可得 。9、由题设易知,单调递增,所以。下证。事实上,由单调递增可得,所以从而 。反之,对任意,有。而,所以存在正整数,当时,即,故综上得,。10、因为,由第1章第1.5节例3, 。所以,由De.Morgan法则, 。11、解答提示:(1)注意到,由逆像集的运算性质即可;(2)注意到,由逆像集的运算性质即可;(3)注意到或或即可。12、解答提示:注意到知,由可以推出。13、解答提示: 因为,所以若,则和至少有一个成立。(B组题)1、因 ,又,故。2、(1)对于。显然对任意正整数,所以 。又设,则对任意正整数恒有,即对任意正整数恒有且,亦即且,故。这说明,若有,则,即。综上得,。对于
5、 。因为对任意,存在正整数,使得,即且。所以 且,于是。所以 。(2)令,(),(),则 ,所以,不成立。(3)由(1),我们只须证明即可。事实上,对任意,则且,即存在i,使得且存在j使得(),不妨设,因为均为递增集列,所以且,即,从而。这就证明了。故。3、 (2) 任取,则存在,使得 。于是存在,使得 , ,从而,;另一方面,任取,则存在,使得 ,于是,存在,使得,从而,使得,故。(3) 类似(2)可得。(4)任取,则存在,使得。又,所以,从而,故 。(5) 类似于(2)的证明略。(7) 任取,则,从而,所以,即;另一方面,任取,即,则,从而,所以。4、“”:显然。下证。一方面,对任意,由是
6、一一映射知,存在唯一的,使,所以,即。另一方面,对任意,存在,使得,也存在,使得,。由于为单射,故,于是,即。“”:由题设知f为满射。假设不是单射,则存在,使得,取,所以。因此,又,这与矛盾。所以为单射。综上得,为一一映射。5、不妨设函数,为单调减函数,其不连续点的全体为。由数学分析的知识可知,单调函数的不连续点(间断点)为第一类间断点(且为跳跃间断点)。于是对任意,有。记,则。 在,中分别任取有理数,则。对任意,作开区间,并从中选取有理数。显然,与有理数集的子集对等,而是至多可数,所以至多可数。6、由是一个无限集,则包含可数子集,令,则,且是可数集。7、取可数集,则为可数集。因为可数集一定对
7、等,所以存在双射。构造,则为所求的一个一一映射,具体验证从略。 8、设实轴上一切有限闭区间所成之集为。令,则。构造,则是到的一一映射,所以,从而。再构造,则是到的一个子集的一一映射,从而与的一个子集对等,所以。由伯恩斯坦定理知。9、反证法。注意到,所以,。假设,作一一映射,在假设下必有且,且。于是,可取,则,这显然矛盾,故结论成立。10、令。对每个自然数,作。由函数在一点连续的柯西准则知,是的连续点集,下证是至多可数集,从而为至多可数集。事实上,对任意给定,设,由的定义知,存在,使得当 时,有。从而,当 时,有,根据的定义知,由此知中每个点是某开区间的左端点,且。因此,当,且时,有,于是是至多可数集,从而为至多可数集,所以是至多可数集。再注意到的第一类间断点所组成的集合是的子集,所以它是至多可数集。10
