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一、函数项级数的概念1设是定义在实数集上的函数,我们称2是函数项级数,并称3是这一级数的次部分和。4如果对中的一点,数项级数收敛,我们就说函数项级数在点收敛,否则就说它在点发散。如果对中任何一点,级数收敛,就说函数项级数在上收敛(即在每一点都收敛)。这时,对每一点级数有和,记此和为,即可见,是上的函数。例如级数在内收敛,其和为。这就表明,函数项级数在某点的收敛问题实质上是数项函数的收敛问题。因此,我们就可以应用已学过的数项级数的有关知识来考察函数项级数的收敛问题。二、一致收敛的定义例1它的每一项都在上连续,其次部分和为。很明显有级数的和在不连续,因此,它不是上的连续函数。这个例子还告诉我们,上述级数的每一项都在上可导,但它的和函数在不可导。例2考察函数序列,其中。对任何故但这表明:在本例中,虽然但这就提出了一个问题:设级数在上收敛于又设级数的每一项在上连续。对于求导和求积,也有类似的问题,要回答这些问题,必须引进非常重要的概念:一致收敛定义1设有函数列(或函数项级数的部分和序列)。若对任给的,存在只依赖于的正整数,使时,不等式(对函数项级数,此式也可写为)对上一切都成立,则称在上一致收敛于一致收敛的定义还可以用下面的方式来表达:定义2设如果就称在上一致收敛于。例3在一致收敛。例4讨论在的一致收敛性。例5以例1的函数列,为例,因为故亦即,因此在上不一致收敛.还可看到在也不是一致收敛的,到它在任意一个区间(是小于1的任一正数)却是一致收敛的,这是因为同理可知在任一区间(为小于1的任一正数)一致收敛,但在非一致收敛.这说明了一致收敛与所讨论的区间有关,当在某一区间一致收敛时,它当然在含这区间内的任一区间一致收敛,但在含这个区间的较大的区间上却不一定一致收敛.另一方面,这两个例子也说明了虽然在内的任一闭区间上一致收敛,但在区间却不一定一致收敛.当在内任一闭区间上一致收敛时,称在区间内闭一致收敛.因此在一致收敛一定内闭一致收敛,但反之不然.但从在内闭收敛,却可得到它在区间也收敛,这是因为对上每一点,恒可取内的一个闭区间包含这个点,于是在这闭区间上的收敛性就得到它在这个点收敛.这正是由于一致收敛是整体性质而收敛是局部性质的缘故.例6在非一致收敛.01定理函数列在上一致收敛的充要条件为,对任给的,可得正整数,使时,不等式02
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