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 ∞
∞
→∞
==UI 。
证明:设lim n n x A →∞
∈,则N ∃,使一切n N >,n x A ∈,所以I
∞
+=∈
1
n m m A x Y I ∞=∞
=⊂1n n
m m A ,
则可知n n A ∞
→lim YI ∞
=∞
=⊂1n n
m m A 。
设YI ∞
=∞
=∈1n n
m m A x ,则有n ,使I ∞
=∈n
m m A x ,所以
n n A x lim ∞
→∈。
因此,n n A lim ∞
→=YI ∞=∞
=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I ∞
==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,Λ,3,2,1=n , 则有{()}n f x .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.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
()0n n n n m E mE ∞∞==≤=∑U 。
在1
n n E E ∞
=-U 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1n n E ∞
=U 外,()n f x 收敛于()f x ,就是()n f x . 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 =∞
→ 于E . 证毕 5、设,mE <∞{}n f 为有限可测函数列,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 ≤
<+,()Λ3,2,1=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 <∞,.有限的可测函数列()n f x 和()n g x ,Λ,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+-+≥⊂-≥-≥U ,
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 =+<o
, (){}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
63
n -⨯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
11112121663632
n n --+⨯++⨯+=L L 。
所以最后所得集合的测度为11122mE =-=,即1
2
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
Λ求证 111
ln 21234
=-+-+L。
证明:在[0,1]x ∈时,1
0,1,2,3,n
n x x
n +-≥=L ,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 ∞
∞
++==∞+=∞
=-=-=-⎛⎫=- ⎪
++⎝
⎭=-+-+∑∑⎰
⎰
∑⎰∑L
另一方面
1[0,1]01
1()()211L dx R dx ln x x
==++⎰⎰
因此可得:
111
ln 21234
=-+-+L。