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实分析习题(可测函数)组p
实分析习题3(可测函数)第一组P150
11(. 设fn (x)是[0, 1]上的递增函数( n = 1, 2, ...),且{ fn (x)}在[0, 1]上依测度收敛于f (x).证明在f (x)的连续点x0上,fn (x0) ( f (x0) (n ( ().
解:设f (x)在x0((0, 1)处连续.则(( 0,(( 0,使得
(x0 ( (, x0 + ()( (0, 1),且(x((x0 ( (, x0 + (),有| f (x) ( f (x0)| (/2.
由于{ fn (x)}在[0, 1]上依测度收敛于f (x),故对此( 0,(N ((+,使得
(n N,有m({x([0, 1] | | fn (x) ( f (x)| ( (/2 }) (.
注意到区间(x0 ( (, x0)和(x0, x0 + ()的测度都是(,
故它们每个都不能被点集{x([0, 1] | | fn (x) ( f (x)| ( (/2 }所覆盖.
因此( x1 ((x0 ( (, x0),( x2 ((x0, x0 + (),使得
| fn (x1) ( f (x1)| (/2,| fn (x2) ( f (x2)| (/2.(注意这里的x1, x2与n有关)
取( = min{ x0 ( x1, x2 ( x0},则当(x((x0 ( (, x0 + ()时,
有x1 ( x0 ( ( x x0 + ( ( x2.(注意这里的(与n有关)
由fn (x)递增,fn (x1) ( fn (x) ( fn (x2).
故f (x0) (( f (x1) ((/2 fn (x1) ( fn (x) ( fn (x2) f (x2) + (/2 f (x0) + (.
即| fn (x) ( f (x0)| (.特别地,| fn (x0) ( f (x0)| (.所以fn (x0) ( f (x0) (n ( ().
若x0是区间端点,而连续理解成单侧连续,则结论不成立.
我们只给出x0 = 1的情形,x0 = 0的情形是完全类似的.
令fn (x) = xn,f (x)恒为0.(x( [0, 1].
显然fn (x)是[0, 1]上的递增函数,且{ fn (x)}在[0, 1]上依测度收敛于f (x).
但在x0 = 1处,fn (x0)不收敛于f (x0) (n ( ().
所以把本题中的连续理解为左连续且右连续,即所谓连续点不含端点.
12(. 设f : (n ( (1,且对任意的( 0,存在开集G ( (n,m(G) (,使得
f(C((n\G),试证明f (x)是(n上的可测函数.
解:(k((+,存在开集Gk ( (n,m(Gk) 1/2k+1,使得f(C((n\Gk).
设f在(n\Gk上的限制为fk,因(n\Gk是闭集,故fk可延拓成(n上的连续函数gk.
因m(Gk) 1/2k+1,故m((k ( mGk) 1/2m,所以m((m(k ( mGk) = 0,
而(x((n\((m(k ( mGk) = (m(k ( mGkc,
(m 0,使得(k ( m,都有x( Gkc,即gk(x) = fk(x) = f(x),亦即gk(x) ( f(x).
而gk(x)连续,故在(n上可测,因此也在可测子集(n\((m(k ( mGk)上可测.
故其极限也可测,即f在(n\((m(k ( mGk)上的限制是可测的.
而(m(k ( mGk是零测集,故f在(n上可测.
13(. 设{ fk(x)}与{gk(x)}都在E上依测度收敛于零,试证明{ fk(x) · gk(x)}在E上依测度收敛于零.
解:(( 0,m({x(E | | fk(x)| ( (1/2 }) ( 0,m({x(E | | gk(x)| ( (1/2 }) ( 0 (k ( ();
而{x(E | | fk(x) · gk(x) | ( ( }( {x(E | | fk(x)| ( (1/2 }({x(E | | gk(x)| ( (1/2 };
故m({x(E | | fk(x) · gk(x) | ( ( })
( m({x(E | | fk(x)| ( (1/2 }) + m({x(E | | gk(x)| ( (1/2 });
所以m({x(E | | fk(x) · gk(x) | ( ( })( 0 (k ( ();
即{ fk(x) · gk(x)}在E上依测度收敛于零.
14(. 设{ fk(x)}在[a, b]上依测度收敛于f (x),g(x)是(1上的连续函数,试证明:
{g( fk(x))}在[a, b]上依测度收敛于g( f (x)).若将[a, b]改为[0, +()
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