实变函数论考试试题及答案
实变函数论考试试题及答案
证明题:60分
1、证明 1lim =
n m n n m n
A A ∞
∞
→∞
==。
证明:设lim n n x A →∞
∈,则N ?,使一切n N >,n x A ∈,所以 ∞
+=∈
1
n m m
A
x ∞=∞
=?1n n
m m A ,
则可知n n A ∞
→lim ∞
=∞
=?1n n
m m A 。设 ∞
=∞
=∈1n n
m m A x ,则有n ,使 ∞
=∈n
m m A x ,所以
n n A x lim ∞
→∈。 因此,n n A lim ∞
→= ∞=∞
=1n n
m m A 。
2、若n R E ?,对0>?ε,存在开集G , 使得G E ?且满足 *()m G E ε-<, 证明E 是可测集。
证明:对任何正整数n , 由条件存在开集E G n ?,使得()1*m G E n
-<。 令 ∞
==1n n G G ,则G 是可测集,又因()()1**n m G E m G E n
-≤-<
, 对一切正整数n 成立,因而)(E G m -*=0,即E G M -=是一零测度集,故可测。由)(E G G E --=知E 可测。证毕。
3、设在E 上()()n f x f x ?,且1()()n n f x f x +≤几乎处处成立, ,3,2,1=n , 则有{()}n f x a.e.收敛于)(x f 。
证明 因为()()n f x f x ?,则存在{}{}i n n f f ?,使()i n f x 在E 上a.e.收敛到()f x 。设0E 是()i n f x 不收敛到()f x 的点集。1[]n n n E E f f +=>,则00,0n mE mE ==。因
此0
(
)0n n n n m E mE ∞
∞==≤=∑。在1
n n E E ∞=-
上,()i n f x 收敛到()f x , 且()n f x 是单调
的。因此()n f x 收敛到()f x (单调序列的子列收敛,则序列本身收敛到同一极限)。
即除去一个零集
1
n n E ∞
=外,()n f x 收敛于()f x ,就是()n f x a.e. 收敛到()f x 。
4、设1R E ?,()x f 是E 上..e a 有限的可测函数。证明存在定义于1R 上的一列 连续函数)}({x g n ,使得 )()(lim x f x g n n =∞
→ ..e a 于E 。
证明: 因为)(x f 在E 上可测,由鲁津定理,对任何正整数n ,存在E 的可测子 集n E ,使得()1
n m E E n
-<
,同时存在定义在1R 上的连续函数)(x g n ,使得当 n E x ∈时有)(x g n =)(x f 。 所以对任意的0η>,成立n n E E g f E -?≥-][η,
由此可得 ()1
n n mE f g m E E n
η?-≥?≤-?。 因此 0][lim =≥-∞
→ηn n g f mE ,即)()(x f x g n ?,由黎斯定理存在(){}x g n 的
子列
(){}x g k
n ,使得
)()(lim x f x g k n k =∞
→ a.e 于E . 证毕 5、设,mE <∞{}n f 为a.e 有限可测函数列,证明:
()
lim 01()n E n n
f x dx f x →∞=+? 的充要条件是()0n f x ?。
证明:若?)(x f n 0,由于1n n n f E E f f σσ??
≥??≥?????+??
,则01?+n n f f 。
又()
011()n n f x f x ≤
<+,() 3,2,1=n ,mE <∞,常函数1在E 上可积分,
由
勒贝格控制收敛定理得00)
(1)(lim
==+
??∞→E
E
n n n dx dx x f x f 。
反之,若0)
(1)(→+?
dx x f x f E
n n (∞→n ),而且
0)
(1)(?+x f x f n n ,对0σ?>,
令n n e E f σ=?≥???,由于函数x x
y +=1,当1x >-时是严格增加函
数,
因此
0)
(1)()
(1)(1→+≤+≤+?
?
dx x f x f dx x f x f me E
n n e n n n n
σ
σ
。
所以[]0lim
=≥σn n
f E ,即0(x )?n f
6、设mE <∞,a.e.有限的可测函数列()n f x 和()n g x , ,3,2,1=n ,分别依
测度收敛于)(x f 和)(x g ,证明 ()()()()n n f x g x f x g x +?+。 证明:因为()()()()()()()()n n n n f x g x f x g x f x f x g x g x +--≤-+- 于是0δ?>,成立
[|()()|][||][||]22
n n n n E f g f g E f f E g g δδ
δ+-+≥?-≥-≥,
所以
[|()()|][||][||]22
n n n n mE f g f g mE f f mE g g δδ
δ+-+≥≤-≥+-≥ lim [|()()|]lim [||]lim [||]022n n n n n n n mE f g f g mE f f mE g g δδ
δ→∞→∞→∞+-+≥≤-≥+-≥=
即n n g f g f +?+ 填空题:10分
2、设(){}2
2
2,1E x y x y =
+<。求2
E 在2
R 内的'2
E ,0
2E ,2
E 。 解:(){}22
2
,1E x y x y '=+≤, (){}22
2
,1E x y x y =+<, (){}22
2
,1E x y x y =+<。
计算题:30分
4、试构造一个闭的疏朗的集合[0,1]E ?,12
mE =
。
解:在[0,1]中去掉一个长度为1
6
的开区间57(,)1212,接下来在剩下的两个闭区间
分别对称挖掉长度为11
63
?的两个开区间,以此类推,一般进行到第n 次时,
一共去掉12-n 个各自长度为111
63n -?的开区间,剩下的n 2个闭区间,如此重复
下去,这样就可以得到一个闭的疏朗集,去掉的部分的测度为
11112121663
63
2
n n --+?++?+=。 所以最后所得集合的测度为11122mE =-=,即12
mE =。
8、试求 2
1
211
()(1)n
n x R dx x ∞
-=+∑?。 解 令2
2(),[1,1](1)n n
x f x x x =
∈-+,则()n f x 为非负连续函数,从而非负可积。根据L 积分逐项积分定理,于是,
22
1
221[1,1]112
2[1,1]
1[1,1]
()()(1)(1)()(1)
()12n n n n n n x x R dx L dx x x x L dx x L dx
∞
∞
--==∞
-=-=++=+==∑∑??∑??。
。
10、试从
()()
,10,111
32<<+-+-=+x x x x x
求证 111
ln 21234
=-+-+
。
证明:在[0,1]x ∈时,1
0,1,2,3,
n
n x x
n +-≥=,由L 逐项积分定理,
()()()221
221[0,1]
[0,1]0
01
2210
00()()()1
121221111234
n
n n n n n n n n n L x x
dx L x x dx
R x x dx
n n ∞
∞
++==∞+=∞
=-=-=-??=- ?
++?
?=-+-+
∑∑?
?
∑?
∑
另一方面
1[0,1]01
1()()211L dx R dx ln x x
==++??
因此可得:
111
ln 21234
=-+-
+