用单调有界原理证明确界存在定理

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实数的连续性公理证明确界存在定理

实数的连续性公理证明确界存在定理

定理一实数基本定理(戴德金实数连续性定理)实数系按戴德金连续性准这是连续地,即对地任意分划,都存在唯一地实数,它大于或等于下类地每一实数.小于或等于上类中地每一个实数.定理二单调有界有极限单调上升(下降)有上(下)界地数列必有极限存在.定理三确界定理在实数系内,非空地有上(下)界地数集必有上(下)确界存在.定理四区间套定理设是一个区间套,则必有唯一地实数,使得包含在所有地区间套里,即.定理五有限覆盖定理实数闭区间地任一个覆盖,必存在有限地子覆盖.定理六紧致性定理有界数列必有收敛子数列.定理七收敛原理在实数系中,数列有极限存在地充分必要条件是:任给>,存在,当>,>时,有.定理一—三是对实数连续性地描述,定理四—定理六是对实数闭区间地紧致性地描述,定理七是对实数完备性地描述.上述七个定理都描述了实数地连续性(或称完备性),它们都是等价地.下面给出其等价性地证明:定理一定理二:设数列单调上升有上界.令是全体上界组成地集合,即,而\,则是实数地一个分划.事实上,由有上界知不空.又单调上升,故,即不空.由\知、不漏.又,则,使,即、不乱.故是实数地一个分划.根据实数基本定理,存在唯一地使得对任意,任意,有.下证.事实上,对,由于,知,使得 .又单调上升.故当>时,有.注意到,便有.故当>时有,于是.这就证明了.若单调下降有下界,则令,则就单调上升有上界,从而有极限.设极限为,则.定理二证完.定理二定理三:只需证明在实数系内,非空地有上界地数集必有上确界存在.设数集非空,且有上界.则,使得对,有 .又是全序集,对,与有且只有一个成立.故,有与有且只有一个成立.故是地上界与不是地上界有且只有一个成立. 有上界,实数是地上界.若不存在实数不是地上界,则由上知,实数都是地上界,这显然与非空矛盾.故,使得不是地上界,是地上界.则使得.用地中点二等分,如果是地上界,则取;如果不是地上界,则取.继续用二等分,如果是地上界,则取;如果不是地上界,则取.如此继续下去,便得到两串序列.其中都不是地上界且单调上升有上界(例如),都是地上界且单调下降有下界(例如).并且(当时).由单调上升有上界知有存在,使得 .下证.①事实上,对,,当时有.又都不是上界对每一个,,使得.故对,,使得.②若,使得,则由知.故,使得.又都是地上界,故对有.而,故,这是不可能地.故对,有.综上①、②即有.即有上确界存在.定理三定理四:由条件知集合非空,且有上界(例如).故由确界定理知有上确界,记为 .则对,有.同理可知集合有下确界,记为.则对,有.又,由上可知. 两边取极限,令有 .又显然.否则由于是地上确界,则,使得;同理,使得,则有.又由区间套地构造可知,对,记(),则有.故有,矛盾.故必有.故,记为.则对,有.下证具有这一性质地点是唯一地.用反证法,如果还有另一,使得.由于对一切成立,故,令,得,与矛盾.故这样地是唯一地,即存在唯一地实数,使得包含在所有地区间里,即 .定理四定理五:用反证法.设是区间地一个覆盖,但没有地有限子覆盖. 记,二等分,则必有一区间没有地有限子覆盖(否则把两区间地地有限子覆盖地元素合起来构成一新地集合’,则’是地地有限子覆盖,即有地有限子覆盖与反证假设矛盾),记其为 .二等分,则必有一区间没有地有限子覆盖,记为.如此继续下去,得到一组实数地闭区间序列,满足() ;() .故构成一个区间套,且每个都没有地有限子覆盖.则由区间套定理有存在唯一地实数,使得.又由覆盖地定义有,使得,即.又由上区间套定理地证明可知,其中.故,使得,,使得.设,则,即有覆盖.这与没有地有限子覆盖地构造矛盾,故必有地有限子覆盖.定理五定理六:设数列有界,即实数,且<,有 .用反证法,如果无收敛子数列,则对,使得只有有限个.(如果不然,即,对,有中有无限个.选定,再选,使.这是办得到地,因为包含数列地无限多项.再取,使 .如此继续下去,便得到地一子数列 .令,则有 .又,与反证假设矛盾).又以这样地作为元素组成地集合显然是地一覆盖,记为.则由有限覆盖定理知有地有限子覆盖.而中地每个元素都只包含地有限项,有限个有限地数相加仍为有限数,故只包含地有限项.这与矛盾,故必有收敛子数列,即有界数列必有收敛子数列.定理六定理七:必要性:设在实数系中,数列有极限存在,则,,使得只要,有(记).因此只要,就有.必要性得证.充分性:设在实数系中,数列满足:,,当时,有,即是基本列.先证是有界地.事实上,取,则,使得当时,有.取定一,则有.取,则有.这就证明了是有界地.再证明有极限存在.由紧致性定理可知有子数列,使得存在,记为.下证.事实上,,由题设知,当时,有 .又,,只要,就有.取,则只要,选取,就有.这就证明了.即有极限存在.充分性得证.综上,定理七证完.定理七定理一:对任意给定地实数地分划,、非空,可任取点.又分划满足不乱,.用地中点二等分,如果,则取;如果.则取.(分划满足不漏,对任意实数,或者属于,或者属于.故或.)继续用二等分,如果,则取;如果,则取 .如此继续下去,便得到两串序列.其中单调上升有上界(例如),单调下降有下界(例如),并且(当时).下面用柯西收敛原理来证明存在.事实上如果不然,则,,,有.不妨设,由单调上升有 . 对上式都成立(),取,并把所得地不等式相加得.其中为不等式地个数.故,当时.而由地取法可知对每一个都有相应地’与之对应,即有相应地与之对应.故对,,使得.即无界,与有界矛盾.故存在,记为.下证对,有.这等价于证明对,有.事实上,,由知,使.故.而对,由知.故,使.从而,这就证明了,即证明了实数基本定理.综上,这就证明了这七个定理是等价地.而从证明过程来看:定理二定理三地方法可用于定理二定理四及定理四定理三;定理七定理一地方法可运用于定理七定理二,定理二定理四,定理四定理一.而这并不构成逻辑循环,因为我们已用十进小数证明了实数基本定理.而这其实是用无限不循环小数方法来定义无理数.事实上我们还可以用戴德金分割法、康托基本序列法或魏尔斯特拉斯地单调有界序列法来定义无理数,这都能构成反映实数本质地实数公理系统.。

数分知识总结及例题

数分知识总结及例题

数分近一周知识点总结本周学习了第二章数列极限。

由于在数学分析中,变量的取值围是限制在实数集合,我们本章学习的重点便是实数系的基本性质和定理。

首先,经过严格的证明,引出了具有连续性的实数系,而确界存在定理就是R 连续性的表述之一——非空有上界的数集必有上确界,非空有下界的数集必有下确界,即非空有界数集的上(下)确界是唯一的。

接着,高中学习过的数列在数分课上也被进一步深化——无穷大量、无穷小量、极限等概念的引入,让我们知道数列是发散或收敛的。

数列极限有唯一性,且收敛数列必有界,而有界数列未必收敛。

由此展开的系列推论与性质,如夹逼性、保序性和四则运算定理也为我们数列运算和学习收敛准则(单调有界数列必收敛)提供了思路和工具。

数学是良好的工具。

应用极限,我们研究了兔群增长率变化情况,π、e、Euler 常数的起源,感受了极限的魅力。

接下来学习的闭区间套定理也解决了我们上一章遇到的问题——实数集是否可列。

Bolzano-Weierstrass定理是将收敛准则条件改动而得到的“稍弱的结论”,更重要的是它为我们最终证明Cauchy收敛原理提供了强有力的支持。

而Cauchy原理也说明了实数系的另一个性质——完备性。

回顾本章,我们会发现实数系的完备性等价于实数系的连续性,本章学习的5个实数基本定理也是相互等价的。

下面我们以5定理互证为例题补充:聚点有界数列的一个收敛子列的极限称为该数列的聚点,又称称极限点,因此Bolzano-Weierstrass 定理又称聚点定理。

下面我们用聚点定理代替B-W,是等效的例题:实数系完备性基本定理的循环证明摘 要:循环论证了实数系的5个基本定理,并最终形成所有完美的论证环,体现了数学论证之美.(单调有界定理) 任何单调有界数列必定收敛. (闭区间套定理) 设{[,]}n n a b 为一闭区间套: 1.11[,][,],1,2,,n n n n a b a b n ++⊃=L 2.lim()0n n n b a →∞-=则存在唯一一点[,],1,2,.n n a b n ξ∈=L(聚点定理)又称Bolzano-WEierstrass 定理 直线上的任一有界无限点集S 至少有一个聚点ξ,即在ξ的任意小邻域都含有S 中无限多个点(ξ本身可以属于S ,也可以不属于S ).或表述为:有界数列有至少一个收敛子列。

实数连续性七个定理等价性的证明

实数连续性七个定理等价性的证明

实数连续性七个定理等价性的证明★★★★★实数集的连续性是实数集有别于有理数集的重要特征。

极限理论建立在实数集上,极限理论就有了巩固的基础。

(1)单调有界定理、(2)闭区间套定理、(3)确界定理、(4)有限覆盖定理、(5)聚点定理、(6)致密性定理及(7)柯西收敛准则的充分条件,虽然它们的数学形式不同,但是它们都描述了实数集的连续性。

它们是互相等价的。

即任意一个定理都是其它定理的必要充分条件。

文[1]把单调有界定理作为公理,从这条公理出发,证明其它几个定理。

证明过程如下:(1)单调有界定理(2)闭区间套定理(3)确界定理;(2)闭区间套定理(4)有限覆盖定理(5)聚点定理(6)致密性定理(7)柯西收敛准则的充分条件。

这种证明过程,还未证完这七个定理的等价性。

现给出上述七个定理互相等价的两种证明方法。

第一种方法证明过程(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(1)。

文[1]已证明(1)(2)(3)和(4)(5)(6)(7)。

现只需再证明(3)(4)和(7)(1)。

(3)(4)用确界定理证明有限覆盖定理。

有限覆盖定理:若开区间集S覆盖了闭区间[],则S中存在有限个开区间也覆盖了闭区间[]。

证明:构造集合E={能被S中有限个开区间覆盖}。

则E非空。

事实上,因为S覆盖了闭区间[],那么[,必存在S的一个开区间覆盖了它。

所以E。

又因为,所以E有上界。

由确界定理,E有上确界。

设则,从而,S 中必有一个开区间使。

由上确界定义,存在。

因为为S的有限覆盖,添加后,也是S的有限覆盖,故E。

现证。

事实上,若,则,从而在上必存在,使得也是S的有限覆盖,这与矛盾。

所以,即S中存在有限个开区间覆盖了闭区间[]。

(7)(1)用柯西收敛准则的充分条件证明单调有界定理。

单调有界定理:单调有界数列必有极限。

证明:不妨设单调上升有界,则存在,且。

假如的极限不存在,由柯西收敛准则充分条件的逆否命题得:对任意自然数N,N,使得(*)取M=[]+1,由(*)式对,使得(1)对,使得(2)对,使得(M)将上述M个式相加,得即,这与矛盾。

(完整word版)实数完备性基本定理的相互证明

(完整word版)实数完备性基本定理的相互证明

实数完备性基本定理的相互证明(30个)一.确界原理1.确界原理证明单调有界定理证 不妨设{}n a 为有上界的单调递增数列.由确界原理,数列{}n a 有上确界,令{}n a sup a =,下面证明:lim n n a a →∞=.对任意的0ε>,由上确界的定义,存在数列{}n a 中某一项N a ,使得:N a a ε->. 由于{}n a 单调递增,故对任意的n N >,有:n N a a a ε-<<.另一方面,由于a 是{}n a 的一个上界,故对任意的正整数n 都有:n a a a ε≤<+. 所以任意的n N >,有:n a a a εε-<<+,即:n a a ε-<.由极限的定义,lim n n a a →∞=.同理可证单调递减有下界的数列必有极限,且其极限即为它的下确界.2.确界原理证明区间套定理证明:设[]{},n n a b 是一个闭区间套. 令数集{}n S a =.由于任一n b 都是数列{}n a 的上界,由确界原理,数集S 有上确界,设supS ξ=. 下证ξ属于每个闭区间[](),1,2,3,n n a b n =显然,()1,2,3,n a n ξ≤=,故只需证明对任意正整数n ,都有n b ξ≤.事实上,对任意正整数n ,n b 都是S 的上界,而上确界是最小上界,故必有n b ξ≤. 所以存在实数ξ,使得[](),1,2,3,n n a b n ξ∈=下证唯一性,假设还有另外一点ξ',也满足[](),1,2,3,n n a b n ξ'∈=.则()0n n b a n ξξ'-<-→→∞,故有:ξξ'=.唯一性得证. 3.确界原理证明有限覆盖定理证明:欲证闭区间[],a b 的任一开覆盖H 都有有限的子覆盖. 令[]{}|,S x a x H a x b =<≤能被中有限个开区间覆盖,显然S 有上界.又H 覆盖闭区间[],a b ,所以,存在一个开区间(),H αβ∈,覆盖住了a .取(),x a β∈,则[],a x 显然能被H 中有限个开区间覆盖(1个),x S ∈,从而S 非空.由确界原理,令supS ξ=.先证明b ξ=.用反证法,若b ξ≠,则a b ξ<<.由H 覆盖闭区间[],a b ,一定存在开区间()11,H αβ∈,覆盖住了ξ.取12,x x ,使:11211,x x x S αξβ<<<<∈ ,则[]1,a x 能被H 中有限个开区间覆盖,把()11,αβ加进去,就得到[]2,a x 也能被H 中有限个开区间覆盖,即2x S ∈,这与supS ξ=矛盾,故b ξ=.最后证明b S ∈.设开区间()22,H αβ∈,覆盖住了b .由b supS =,故存在y 使得:2y b α<≤且y S ∈.则[],a y 能被H 中有限个开区间覆盖,把()22,αβ加进去,就得到[],a b 也能被H 中有限个开区间覆盖. 4.确界原理证明聚点定理证明:设S 有界无限点集,则由确界原理令inf S ξ=.若ξ是S 的一个聚点,则命题已经成立,下面设ξ不是S 的聚点.令 ){}|,T x x S ξ=⎡⎣中只包含中有限个元素.因为ξ不是S 的聚点,所以存在00ε>,使得()()000;,U ξεξεξε=-+只包含S 中有限个数,故0T ξε+∈,从而T 非空. 又S 有界,所以S 的所有上界就是T 的上界,故T 有上确界,令sup T η=. 下面证明η是S 的一个聚点.对任意的0ε>,S ηε+∉,故),ξηε+⎡⎣包含S 中无穷多个元素.由上确界的定义,存在(],ληεη∈-,使得S λ∈,故),ξλ⎡⎣中只包含S 中有限多个元素.从而我们得知)(),;U ληεηε+⊂⎡⎣中包含了S 中无穷多个元素,由聚点的定义,η是S 的一个聚点.5.确界原理证明Cauchy 收敛准则 证明:必要性:若lim n n x x →∞=,则对任意的0ε>,存在正整数N ,对一切n N >,有2n x x ε-<.于是对一切,m n N >,有22m n m n x x x x x x εεε-≤-+-<+=.充分性:现假设{}n x 满足对任意的0ε>,存在N ,对一切正整数,n m N >,有n m x x ε-<.令数集{}{}|,n n S x x x x x n =≥∀中只有有限项小于或,明显数列{}n x 的下界都属于S ,并且{}n x 的上界就是S 的上界.由确界存在定理,令sup S ξ=.对条件给定的0ε>和N ,S ξε+∉,故(),ξε-∞+包含{}n x 中无穷多项.由上确界的定义,存在(],λξεξ∈-,使得S λ∈,故(),λ-∞中只包含S 中有限多个元素.从而我们得知)()(),;,U ληεηεηεηε+⊂=-+⎡⎣中包含了S 中无穷多个元素,设()(),1,2,3,k n x U k ξε∈=则对任意正整数n N >,总存在某个k n N >,故有:2k k n n n n x x x x ξξεεε-≤-+-≤+=.从而lim n n x ξ→∞=.二.单调有界定理6.单调有界定理证明确界定理证明:我们不妨证明非空有上界的数集S必有上确界.设{}|T r r S =为数集的有理数上界.明显T 是一个可数集,所以假设:{}12,,,,n T r r r =.令{}1min n i i nx r ≤≤=.则得单调递减有下界的数列,由单调有界定理得,令lim n n x ξ→∞= 先证ξ是上界.任取s S ∈,有n n s r x ≤≤,由极限的保序性,s ξ≤.其次对于任意的0ε>,取一个有理数(),r ξεξ∈-,它明显不是S 的上界,否则lim n n x r ξξ→∞=≤<产生矛盾!故存在s S ∈,使得s ξε>-,我们证明了ξ是数集S 上确界.7.单调有界定理证明区间套定理若[]{},n n a b 是一个区间套,则{}n a 为单调递增有上界的数列,由单调有界定理, 令lim n n a ξ→∞=,并且容易得到()1,2,3,n a n ξ≤=.同理,单调递减有下界的数列{}n b 也有极限,并按区间套的条件有:()lim lim 0n n n n n n b a b a ξξ→∞→∞=+-=+=⎡⎤⎣⎦,并且容易得到()1,2,3,n b n ξ≥=.所以[](),1,2,3,n n a b n ξ∈=下证唯一性,假设还有另外一点ξ',也满足[](),1,2,3,n n a b n ξ'∈=.则()0n n b a n ξξ'-<-→→∞,故有:ξξ'=.唯一性得证.8.单调有界定理证明有限覆盖定理设[]{}|,,T r a r H r r b =∈≤可以被的开区间有限开覆盖,且.容易得到T 中包含无穷多个元素,并且T 是一个可数集,所以假设:{}12,,,,n T r r r =.令{}1max n i i nx r ≤≤=.则得单调递增有上界的数列,由单调有界定理得,令lim n n x ξ→∞=.先证明b ξ=.用反证法,若b ξ≠,则a b ξ<<.由H 覆盖闭区间[],a b ,一定存在开区间()11,H αβ∈,覆盖住了ξ.取,i j x r y =,使:11i j x r y αξβ<=<<< ,则[]1,a x 能被H 中有限个开区间覆盖,把()11,αβ加进去,就得到[],a y 也能被H 中有限个开区间覆盖,即y S ∈,这与supS ξ=矛盾,故b ξ=.最后证明b S ∈.设开区间()22,H αβ∈,覆盖住了b .由b supS =,故存在k l x r =使得:2k l x r b α<=≤.则[],l a r 能被H 中有限个开区间覆盖,把()22,αβ加进去,就得到[],a b 也能被H 中有限个开区间覆盖. 9.单调有界定理证明聚点定理证明:设S 是一有界无限点集,在S 中选取一个单调{}n a ,下证数列{}n a 有聚点.(1)如果在{}n a 的任意一项之后,总存在最大的项,设1a 后的最大项是1n a ,1n a 后的最大项是2n a ,且显然()2121n n a a n n ≤>; 一般地,将k n a 后的最大项记为1k n a +,则有:()11,2,3,k k n n a a k +≤=.这样,就得到了{}n a 的一个单调递减子列{}k n a .(2)如果(1)不成立 则从某一项开始,任何一项都不是最大的,不妨设从第一项起,每一项都不是最大项.于是,取11n a a =,因1n a 不是最大项,所以必存在另一项()2121n n a a n n >>又因为2n a 也不是最大项,所以又有:()3232n n a a n n >> ,这样一直做下去,就得到了{}n a 的一个单调递增子列{}k n a .综上所述,总可以在S 中可以选取一个单调数列{}k n a ,利用单调有界定理,{}k n a 收敛,极限就是S 的一个聚点.10.单调有界定理证明Cauchy 收敛准则 证明:必要性:若lim n n x x →∞=,则对任意的0ε>,存在正整数N ,对一切n N >,有2n x x ε-<.于是对一切,m n N >,有22m n m n x x x x x x εεε-≤-+-<+=.充分性:现假设{}n x 满足对任意的0ε>,存在N ,对一切正整数,n m N >,有n m x x ε-<.先证明柯西数列是有界的.取01ε=,故存在某个正整数0N ,对一切n ,有011n N x x +-<,即011n N a a +≤+.故{}n x 有界.参考9的做法,可知数列{}n a 有一个单调子列{}k n a ,由单调有界定理,{}k n a 收敛,令lim k n k x ξ→∞=.则对任意正整数n N >,总存在某个()k k n n N >,使得k n x ξε-<,故有:2k k n n n n x x x x ξξεεε-≤-+-≤+=..从而lim n n x ξ→∞=.三.区间套定理11.区间套定理证明确界原理证明:仅证明非空有上界的数集S 必有上确界取一个闭区间[],a b ,使得[],a b 包含S 中的元素,并且b 为S 的上界.将闭区间[],a b 等分为两个闭区间,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.若2a b +为数集S 的上界,则取[]11,,2a b a b a +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦,否则取[]11,,2a b a b b +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦. 再将闭区间[]11,a b 等分为两个闭区间111,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与111,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.若112a b +为数集S 的上界,则取[]11221,,2a b a b a +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦,否则取[]11221,,2a b a b b +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦.不断进行下去,这样得到了一个闭区间套[]{},n n a b . 由区间套定理的得存在ξ属于所有的闭区间[](),1,2,3,n n a b n =并且每个闭区间[],n n a b 都包含S 中的元素,并且右端点n b 为S 的上界.由于对任意s S ∈,有n s b ≤,所有由极限的保序性,lim n n s b ξ→∞≤=,从而ξ是数集S 的上界.最后,对于任意0ε>,存在n ,使得0n n b a ε<-<.由闭区间套的选取,[],n n a b 包含了S 中某个元素s ,从而有n n s a b εξε≥>->-.故ξ是数集S 的上确界. 12. 区间套定理证明单调有界定理设{}n x 是单调有界数列,不妨设其为单调递增且有上界取一个闭区间[],a b ,使得[],a b 包含{}n x 中的项,并且b 为{}n x 的上界.将闭区间[],a b 等分为两个闭区间,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.若2a b +为{}n x 的上界,则取[]11,,2a b a b a +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦,否则取[]11,,2a b a b b +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦.再将闭区间[]11,a b 等分为两个闭区间111,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与111,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.若112a b +为{}n x 的上界,则取[]11221,,2a b a b a +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦,否则取[]11221,,2a b a b b +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦.不断进行下去,这样得到了一个闭区间套[]{},n n a b . 由区间套定理的得存在ξ属于所有的闭区间[](),1,2,3,n n a b n =并且每个闭区间[],n n a b 都包含{}n x 中的项,并且右端点n b 为{}n x 的上界.下面证明lim n n x ξ→∞=.对任意的0ε>,存在n ,使得0n n b a ε<-<.由闭区间套的选取,[],n n a b 包含了{}n x 中某一项N x ,从而有N n n x a b εξε≥>->-.由于{}n x 单调递增,故对任意的n N >,有:N n x x ξε-<<. 又n n n x b a εξε<<+<+,故有n x ξεξε-<<+,即n x ξε-<. 13. 区间套定理证明有限覆盖定理若闭区间[],a b 可以被H 中的开区间无限开覆盖.下面证明闭区间[],a b 可以被H 有限开覆盖.用反证法,若闭区间[],a b 不能被H 有限开覆盖.将闭区间[],a b 等分为两个闭区间,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间不能被H 有限开覆盖,设它为[]11,a b ;再将闭区间[]11,a b 等分为两个闭区间111,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与111,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间不能被H 有限开覆盖,设它为[]22,a b .不断进行下去,这样得到了一个闭区间套[]{},n n a b . 由区间套定理的得存在ξ属于所有的闭区间[](),1,2,3,n n a b n =.显然[],a b ξ∈,考虑H 中覆盖ξ的开区间(),αβ,取{}0min ,δξαβξ<<--.由于lim lim n n n n a b ξ→∞→∞==,所以存在N ,对一切正整数n N >,有,n n a b ξξδ--<,故此时[]()(),;,n n a b U ξδαβ⊂⊂.从而[](),n n a b n N >可以被H 中的一个开区间(),αβ覆盖,产生矛盾!故假设不成立,即闭区间[],a b 可以被H 有限开覆盖. 14. 区间套定理证明聚点定理证明:已知点集S 是有界无限点集.设[],S a b ⊂.将闭区间[],a b 等分为两个闭区间,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间包含了点集S 中无穷多个元素,设它为[]11,a b ;再将闭区间[]11,a b 等分为两个闭区间111,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与111,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间包含了点集S 中无穷多个元素,设它为[]22,a b .不断进行下去,这样得到了一个闭区间套[]{},n n a b ,每个闭区间包含了点集S 中无穷多个元素.由区间套定理的得存在ξ属于所有的闭区间[](),1,2,3,n n a b n =.下证ξ是点集S 的一个聚点.因为lim lim n n n n a b ξ→∞→∞==,故对任意的0ε>,必定存在一个N ,对一切正整数n N >,有,n n a b ξξε--<,从而[]()(),;n n a b U n N ξε⊂>.又每个闭区间[],n n a b 包含了点集S 中无穷多个元素,故();U ξε包含了点集S 中无穷多个元素.由聚点的定义,ξ是点集S 的一个聚点.15. 区间套定理证明Cauchy 收敛准则 必要性:若lim n n x x →∞=,则对任意的0ε>,存在正整数N ,对一切n N >,有2n x x ε-<.于是对一切,m n N >,有22m n m n x x x x x x εεε-≤-+-<+=.充分性:现假设{}n x 满足对任意的0ε>,存在N ,对一切正整数,n m N >,有n m x x ε-<.先证明柯西数列是有界的.取01ε=,故存在某个正整数0N ,对一切n ,有011n N x x +-<,即011n N a a +≤+.故{}n x 有界.取一个闭区间[],a b ,使得[],a b 包含所有{}n x 中的项.将闭区间[],a b 等分为两个闭区间,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间包含了{}n x 中无穷多项,设它为[]11,a b ;再将闭区间[]11,a b 等分为两个闭区间111,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与111,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间包含了{}n x 中无穷多项,设它为[]22,a b .不断进行下去,这样得到了一个闭区间套[]{},n n a b ,并且每个闭区间[],n n a b 都包含{}n x 中无穷多项.由区间套定理的得存在ξ属于所有的闭区间[](),1,2,3,n n a b n =现在取一个子列{}k n x ,满足[](),1,2,3,k n k k x a b k ∈=.因为lim lim n n n n a b ξ→∞→∞==和夹逼定理,lim kn k x ξ→∞=.则对任意正整数n N >,总存在某个()k k n n N >,使得k n x ξε-<,故有:2k k n n n n x x x x ξξεεε-≤-+-≤+=..从而lim n n x ξ→∞=.四.有限覆盖定理16.有限覆盖定理证明确界原理证明:不妨设S 为非空有上界的数集,我们证明S 有上确界. 设b 为S 的一个上界,下面用反证法来证明S 一定存在上确界.假设S 不存在上确界,取a S ∈.对任一[],x a b ∈,依下述方法确定一个相应的邻域(开区间)()();,x x x x U U x x x δδδ==-+.(1)若x 不是S 的上界,则至少存在一点x S '∈,使x x '>,这时取x x x δ'=-.(2)若x 是S 的上界,由假设S 不存在上确界,故有0x δ>,使得](,x x x δδ- 中不包含S 中的点.此时取(),x x x U x x δδ=-+,可知它也不包含S 中的点.于是我们得到了[],a b 的一个开覆盖:()[]{},|,x x x H U x x x a b δδ==-+∈ 根据有限覆盖定理,[],a b 可以被H 中有限个开区间{}1inx i U =覆盖.很明显(1)的开区间右端点属于S ,(2)的开区间中不包含S 中的点.显然a 所属的开区间是属于(1)的,b 所属的开区间是属于(2)的,所以至少有一个(1)中的开区间与某个(2)中的开区间相交,这是不可能的.17.有限覆盖定理证明单调有界定理证明:设{}n x 是单调有界数列,不妨设其为单调递增且有上界.任取b 为{}n x 的一个上界以及{}n x 中某项t x ,构造出闭区间[],t x b ,对任意的[],t x x b ∈,依下述方法确定一个相应的邻域(开区间)()();,x x x x U U x x x δδδ==-+.(1) 若x 不是{}n x 的上界,则{}n x 中至少存在一项i x ,使i x x >,这时取x x x δ'=-.(2) 若x 是{}n x 的上界,由假设{}n x 发散,故不会收敛到x .即有存在某个00ε>,对任何正整数N ,存在n N >,使得()()000;,n x U x x x εεε∉=-+.由于{}n x 递增,有上界x ,所以{}n x 中的所有项均不落在()()000;,U x x x εεε=-+中.此时取0x δε=.于是我们得到了[],t x b 的一个开覆盖:()[]{},|,x x x t H U x x x x b δδ==-+∈. 根据有限覆盖定理,[],t x b 可以被H 中有限个开区间{}1inx i U =覆盖.很明显(1)的开区间右端点属于{}n x ,(2)的开区间中不包含{}n x 中的项.显然t x 所属的开区间是属于(1)的,b 所属的开区间是属于(2)的,所以至少有一个(1)中的开区间与某个(2)中的开区间相交,这是不可能的.18. 有限覆盖定理证明区间套定理 证明:用反证法.假设[]{}(),1,2,3,n n a b n =没有公共点,则对任意一点[]11,x a b ∈,它都不会是[]{}(),1,2,3,nna b n =的公共点,从而存在正整数xn,使得,x x n n x a b ⎡⎤∉⎣⎦.故总存在一个开区间(),x x x U x x δδ=-+,使得:(),,xnx x n nx x a b δδ⎡⎤-+⋂=∅⎣⎦,于是我们得到了[]11,a b 的一个开覆盖:()[]{}11,|,x x x H U x x x a b δδ==-+∈.根据有限覆盖定理,[]11,a b 可以被H 中有限个开区间{}1i kx i U =覆盖.注意到闭区间套之间的包含关系,则所有{}1ikx i U =一定和某个最小的闭区间001,,i i k n n n n i a b a b =⎡⎤⎡⎤=⎣⎦⎣⎦无交.从而:[]{}0000001111,,,,i ik k n n x n n x n n i i a b a b U a b Ua b ==⎧⎫⎡⎤⎡⎤⎡⎤⋂⊂⋂=⋂=∅⎨⎬⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎩⎭.产生矛盾!19. 有限覆盖定理证明聚点定理证明:设点集S 是有界无限点集.设[],S a b ⊂.用反证法,假设S 没有聚点.利用聚点定义,对任意的[],x a b ∈,存在一个领域(),x x x U x x δδ=-+,使得x U 中只包含点集S 中有限个点.这样得到了[],a b 的一个开覆盖:()[]{},|,x x x H U x x x a b δδ==-+∈.根据有限覆盖定理,[],a b 可以被H 中有限个开区间{}1inx i U =覆盖. 由于每个x U 中只包含点集S 中有限个点,所以[]1,i n x i a b U =⊂也只包含了S 中有限个点,这与S 是无限点集相矛盾!故假设不成立,即S 有聚点. 20. 有限覆盖定理证明Cauchy 收敛准则 证明:必要性:若lim n n x x →∞=,则对任意的0ε>,存在正整数N ,对一切n N >,有2n x x ε-<.于是对一切,m n N >,有22m n m n x x x x x x εεε-≤-+-<+=.充分性:(使用反证法)现假设{}n x 满足对任意的0ε>,存在N ,对一切正整数,n m N >,有n m x x ε-<. 先证明柯西数列是有界的.取01ε=,故存在某个正整数0N ,对一切n ,有011n N x x +-<,即011n N a a +≤+.故{}n x 有界.假设{}[],n x a b ⊂.若{}n x 发散,则对任意的[],x a b ∈,可以找到一个(),x x x U x x δδ=-+,使得{}n x 中只有有限项落在()0;U x ε中.否则对任何0δ>,(),x x δδ-+中均包含{}n x 中无限项,则可以证明{}n x 收敛.这样得到了[],a b 的一个开覆盖:()[]{},|,x x x H U x x x a b δδ==-+∈.根据有限覆盖定理,[],a b 可以被H 中有限个开区间{}1i nx i U =覆盖. 所以[]1,i n x i a b U =⊂也只包含了{}n x 中的有限项,矛盾!故假设不成立,{}n x 收敛.五.聚点定理21.聚点定理证明确界原理证明:仅证明非空有上界的数集S 必有上确界.取一个闭区间[],a b ,使得[],a b 包含S 中的元素,并且b 为S 的上界.将闭区间[],a b 等分为两个闭区间,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.若2a b +为数集S 的上界,则取[]11,,2a b a b a +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦,否则取[]11,,2a b a b b +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦. 再将闭区间[]11,a b 等分为两个闭区间111,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与111,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.若112a b +为数集S 的上界,则取[]11221,,2a b a b a +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦,否则取[]11221,,2a b a b b +⎡⎤=⎢⎥⎣⎦.不断进行下去,这样得到了一个闭区间套[]{},n n a b . 由于{}n b 明显有界,所有它有聚点ξ.对任意0,s S ε>∈,设()();,k b U ξεξεξε∈=-+,则k s b ξε≤<+.由ε的任意性,s ξ≤,故ξ是S 的一个上界.其次,对任意0ε>,取()();,k a U ξεξεξε∈=-+,设s S ∈包含于闭区间[],k k a b ,则k s a ξε≥>-.从而我们证明了ξ是S 的一个上确界. 22.聚点定理证明单调有界定理证明:设{}n x 是单调有界数列,则它一定存在聚点ξ.下证:lim n n x ξ→∞=.对任意的0ε>,由聚点的定义,()(),,U ξεξεξε=-+中包含{}n x 中的无穷多项,设{}()(),,kn x U ξεξεξε⊂=-+.则取1N n =,对一切正整数1n N n >=,假设k n n <.利用{}n x 是单调的,nx介于1n x 与k n x 之间,所以由()1,,k n n x x U ξε∈,可知(),n x U ξε∈,从而由极限的定义,lim n n x ξ→∞=23.聚点定理证明区间套定理证明:设{}{}n n S a b =⋃,则S 是有界无限点集 由聚点定理得数集S 聚点ξ.若存在一个某个正整数0n ,使得00,n n a b ξ⎡⎤∉⎣⎦,不妨假设00n n a b ξ<<.取00n b εξ=-,则对一切0n n >,有00n n n a b b ξε<≤=-.于是()()000;,U ξεξεξε=-+中只包含S 中有限个点,这与ξ是数集S 的聚点矛盾!故[](),1,2,3,n n a b n ξ∈=下证唯一性,假设还有另外一点ξ',也满足[](),1,2,3,n n a b n ξ'∈=.则()0n n b a n ξξ'-<-→→∞,故有:ξξ'=.唯一性得证.24.聚点定理证明有限覆盖定理证明:若闭区间[],a b 可以被H 中的开区间无限开覆盖.下面证明闭区间[],a b 可以被H 有限开覆盖.用反证法,若闭区间[],a b 不能被H 有限开覆盖.将闭区间[],a b 等分为两个闭区间,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间不能被H 有限开覆盖,设它为[]11,a b ;再将闭区间[]11,a b 等分为两个闭区间111,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与111,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间不能被H 有限开覆盖,设它为[]22,a b .不断进行下去,这样得到了一个闭区间套[]{},n n a b ,并且[](),1,2,3n n a b =均不能被H 有限开覆盖显然,{}n a 是有界的,故它存在聚点ξ.明显[],a b ξ∈.考虑H 覆盖中覆盖住ξ的开区间(),αβ.取{}min ,εξαβξ<--,则在()();,U ξεξεξε=-+中包含了{}n a 中的无穷多项,设{}()();,kn a U ξεξεξε⊂=-+.又()02n n nb aba n --=→→+∞ 于是存在某个0k n ,使得0k k n n b a βξε-<--故0n a ξεα>->;()00n n b a βξεξεβξεβ<+--<++--=. 故[]00,,n n a b αβ⎡⎤⊂⎣⎦.这与[](),1,2,3n n a b =均不能被H 有限开覆盖矛盾!故假设不成立,即闭区间[],a b 可以被H 有限开覆盖.25.聚点定理证明Cauchy 收敛准则 证明:必要性:若lim n n x x →∞=,则对任意的0ε>,存在正整数N ,对一切n N >,有2n x x ε-<.于是对一切,m n N >,有22m n m n x x x x x x εεε-≤-+-<+=.充分性:现假设{}n x 满足对任意的0ε>,存在N ,对一切正整数,n m N >,有n m x x ε-<.先证明柯西数列是有界的.取01ε=,故存在某个正整数0N ,对一切n ,有011n N x x +-<,即011n N a a +≤+.故{}n x 有界.故它存在聚点,设为ξ.对条件中的0ε>,由聚点的定义,假设{}()();,k n x U ξεξεξε⊂=-+ 则对任意正整数n N >,总存在某个()k k n n N >,使得k n x ξε-<,故有:2k k n n n n x x x x ξξεεε-≤-+-≤+=..从而lim n n x ξ→∞=.六.Cauchy 收敛准则26. Cauchy 收敛准则证明确界原理证明: 设S 为非空有上界数集.由实数的阿基米德性,对任何正数α,存在整数k α ,使得k ααλα=为S 的上界,而()1k ααλαα-=-不是S 的上界, 即存在S α'∈使得()1k ααα'>- 分别取()11,2,3,n n α==,则对每一个正整数n ,存在相应的n λ,使得nλ为S 的上界,而1n nλ-不是S 的上界,故存在S α'∈,使得1n nαλ'>-又对正整数m ,m λ是S 的上界,故有m λα'≥.所以1m n n λαλ'≥>-,即有1m n m λλ-<.同理有1m n nλλ-<,于是得到11min ,m n m n λλ⎧⎫-<⎨⎬⎩⎭.于是,对任意的0ε>,存在正整数N ,使得当,m n N >时有m n λλε-<. 由柯西收敛准则,数列{}n λ收敛.记lim n n λλ→∞=现在证明λ就是S 的上确界.首先,对任何S α∈和正整数n ,有n αλ≤,有极限的保序性,lim n n αλλ→∞≤=,故λ是S 的上界其次,对于任意的0δ>,存在充分的的正整数n ,使得12n δ<并且2n δλλ>-. 由于1n n λ-不是S 的上界,所以存在S α'∈,并且1n n αλ'>-.于是122n n δδαλλλδ'>->--=-.故λ就是S 的上确界. 27. Cauchy 收敛准则证明单调有界定理证明:设{}n x 是单调有界数列,不妨假设{}n x 单调递增有上界.若{}n x 发散,则又柯西收敛准则,存在00ε>,对一切正整数N ,存在m n N >>,使得0m n m n x x x x ε-=-≥.于是容易得到{}n x 的子列{}k n x ,使得10k k n n x x ε+-≥.进而()101k n n x x k ε>+-故()k n x k →+∞→∞,这与{}n x 是有界数列矛盾!所有假设不成立,即{}n x 收敛. 28. Cauchy 收敛准则证明区间套定理证明:设[]{},n n a b 为闭区间套.因为lim 0n n n a b →∞-=,所以对任意的0ε>,存在正整数N ,对一切n N >,有n n n n a b b a ε-=-<从而对任意的m n N >>,m n m n n n a a a a b a ε-=-<-<;m n n m n n b b b b b a ε-=-<-<,由柯西收敛准则,{}{},n n a b 均收敛,而且是同一极限,设lim lim n n n n a b ξ→∞→∞==.由于{}n a 单调递增,{}n b 单调递减,由极限的保序性, 所以[](),1,2,3,n n a b n ξ∈=下证唯一性,假设还有另外一点ξ',也满足[](),1,2,3,n n a b n ξ'∈=.则()0n n b a n ξξ'-<-→→∞,故有:ξξ'=.唯一性得证.29.Cauchy 收敛准则证明有限覆盖定理证明:若闭区间[],a b 可以被H 中的开区间无限开覆盖.下面证明闭区间[],a b 可以被H 有限开覆盖.用反证法,若闭区间[],a b 不能被H 有限开覆盖.将闭区间[],a b 等分为两个闭区间,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间不能被H 有限开覆盖,设它为[]11,a b ;再将闭区间[]11,a b 等分为两个闭区间111,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与111,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间不能被H 有限开覆盖,设它为[]22,a b .不断进行下去,这样得到了一个闭区间套[]{},n n a b ,并且[](),1,2,3n n a b =均不能被H 有限开覆盖.因为lim lim02n n nn n b aa b →∞→∞--==,所以对任意的0ε>,存在正整数N ,对一切n N >,有n n n n a b b a ε-=-<从而对任意的m n N >>,m n m n n n a a a a b a ε-=-<-<;m n n m n n b b b b b a ε-=-<-<,由柯西收敛准则,{}{},n n a b 均收敛,而且是同一极限,设lim lim n n n n a b ξ→∞→∞==.由于{}n a 单调递增,{}n b 单调递减,由极限的保序性, 所以[](),1,2,3,n n a b n ξ∈=.考虑H 覆盖中覆盖住ξ的开区间(),αβ.取{}min ,εξαβξ<--,则存在正整数N ,对一切n N >,,n n a b ξξε--<.即有[]()(),;,n n a b U ξεαβ⊂⊂.这与[](),1,2,3n n a b =均不能被H 有限开覆盖矛盾!故假设不成立,即闭区间[],a b 可以被H 有限开覆盖.30. Cauchy 收敛准则证明聚点定理证明:已知点集S 是有界无限点集.设[],S a b ⊂.将闭区间[],a b 等分为两个闭区间,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间包含了点集S 中无穷多个元素,设它为[]11,a b ;再将闭区间[]11,a b 等分为两个闭区间111,2a b a +⎡⎤⎢⎥⎣⎦与111,2a b b +⎡⎤⎢⎥⎣⎦.其中必有一个区间包含了点集S 中无穷多个元素,设它为[]22,a b .不断进行下去,这样得到了一个闭区间套[]{},n n a b ,每个闭区间包含了点集S 中无穷多个元素. 因为lim lim02n n nn n b aa b →∞→∞--==,所以对任意的0ε>,存在正整数N ,对一切n N >,有n n n n a b b a ε-=-<从而对任意的m n N >>,m n m n n n a a a a b a ε-=-<-<;m n n m n n b b b b b a ε-=-<-<,由柯西收敛准则,{}{},n n a b 均收敛,而且是同一极限,设lim lim n n n n a b ξ→∞→∞==.下证ξ是S 的一个聚点.对任意的0ε>,存在正整数N ,对一切n N >,,n n a b ξξε--<.即有[]()(),;,n n a b U ξεξεξε⊂=-+.故()();,U ξεξεξε=-+中包含了S 中无穷多个元素,由聚点的定义,ξ是S 的一个聚点.。

单调有界原理证明极限存在

单调有界原理证明极限存在

单调有界原理证明极限存在在数学分析中,单调有界原理是一个非常重要的定理,它表明如果一个数列是单调递增(或递减)且有上界(或下界),则该数列必定收敛。

现在,我们将利用这个原理来证明一个极限存在。

首先,我们需要明确单调有界原理的表述:单调有界原理:如果数列{a n}满足以下条件:1.单调性:对于所有n∈N,都有a n≤a n+1(单调递增)或a n≥a n+1(单调递减);2.有界性:存在某个实数M,使得对于所有n∈N,都有a n≤M(有上界)或a n≥M(有下界);那么数列{a n}必定收敛。

现在,假设我们有一个数列{a n},它满足单调递增且有上界的条件。

我们的目标是证明这个数列的极限存在。

证明过程:第一步:根据题目条件,数列{a n}是单调递增的,即对于任意n∈N,都有a n≤a n+1。

第二步:同样根据题目条件,数列{a n}有上界。

这意味着存在某个实数M,使得对于所有n∈N,都有a n≤M。

第三步:由于数列{a n}单调递增且有上界,根据单调有界原理,我们可以断定数列{a n}必定收敛。

即存在某个实数L,使得当n趋向于无穷大时,a n趋近于L。

第四步(可选,用于进一步说明):为了更具体地描述这个极限,我们可以考虑数列{a n}的上确界。

由于数列有上界,根据实数的完备性,它必然有一个上确界,记为sup{a n}。

由于数列是单调递增的,它不会超过其上确界,并且会随着n的增大而越来越接近这个上确界。

因此,数列{a n}的极限就是其上确界,即lim n→∞a n=sup{a n}。

综上所述,我们利用单调有界原理证明了数列{a n}的极限存在,并且这个极限等于数列的上确界(如果进一步说明的话)。

这个推理过程逻辑清晰,步骤详细,完整地展示了如何利用单调有界原理来证明极限的存在性。

数学分析八大定理互证

数学分析八大定理互证

数学分析八大定理互证数学分析中的单调有界性定理,闭区间套定理、确界存在性定理、Heine 一Borel有限微盖定理、Weierstrass聚点定理,致密性定理以及Cauchy收敛准推则,虽然它们的数学形式不同,但它们都是描述了实数集的连续性,在数学分析中有者举足轻重的作用。

为方便读者,我们叙述如下:定理I(单调有界性定理)单调有界数列必存在极限。

定理2(闭区间套定理)设有闭区间列{[4.,b.]},满足1)[ab[azb2]つ。

…つ[an:b]つ2)lim (b-)=0则存在唯-一数,使得∈[a.b](n=1,2,…)或{}=∩[a:b] 定理3(确界存在性定理)若非空数集E有上界(下界),则数集E一定存在上确界(下确界)。

若确界存在,则不难证明确界一定唯一。

定理4,(Hcine-一Borel有限覆盖定理)若开区间集S盖闭区间[a,b],则在S 中存在有限个开区间也微盖了闭区间[a,b]。

定理5(Weierstrass聚点定理)数轴上有界无限点集E至少有一个聚点。

定理6(致密性定理)有界数列{an}必有子数列{ak}收敛。

定理7(Cauchy收敛准则)数列{an}收敛台对于任意s>0,存在正整数N>0,当nm>,有an一am<e。

许多学者指出数学分析上述七大定理是相互等价的,即任意一个定理都是其它定理成立的必要充分条件:任何两个命题都可相互直接推导。

然而这七大定理的相互证明散见于浩瀚的文献之中,是否存在一个完整的证明还是一个未知数,笔者系统整理了已有结果,指出这样的证明是存在的。

作为补充,还给出了由闭区间套定理到Weierstrass聚点定理,山致密性定理到单调有界性定理,由确界存在性定理到Cauchy收敛准则,由闭区间套定理到单调有界性定理,以及由Weierstrass聚点定理到Cauchy收敛准则的证明,为给出另一个数学分析-七大定理的相互证明作了准备。

已有结果的系统整理许多学者~已对这七大定里的相互证明作了一定的探讨(具体见图1)。

实数完备性六个定理的互相证明

实数完备性六个定理的互相证明
n
0 , x S ,使得 x ,
记为 xn a ( n ) 。如果不存在实数 a,使 xn 收敛于 a,则称数列 xn 发散。
lim xn a 0 , N N , n N ,有 xn a 。

二、一些基本概念
1.有界集: 设 S 是一个非空数集,如果 M R ,使得 x S ,有 x M ,则称 M 是 S 的
一个上界;如果 m R ,使得 x S ,有 x m ,则称 m 是 S 的一个下界。当数集 S 既有上界,又有下界时,称 S 为有界集。
a1 b1 a b a b , b1 S ,则记 a2 , b2 = 1 1 , b1 否则记 a2 , b2 = a1 , 1 1 ;...;对 2 2 2 an 1 bn 1 an 1 bn 1 a b an1 , bn1 二等分为 , bn 1 ,若 n 1 n 1 , bn 1 S , an 1 , 、 2 2 2
则记 a2 , b2 =
a1 b1 a b , b1 否则记 a2 , b2 = a1 , 1 1 ;...;对 an 1 , bn 1 二等分为 2 2
an 1 bn 1 an 1 bn 1 a b , bn 1 ,若 n 1 n 1 非 s 的上界,则记 、 an 1 , 2 2 2 an 1 bn 1 a b an , bn = , bn 1 否则记 an , bn = an 1 , n 1 n 1 ;...,得到一列闭区间 2 2
上界,则记 a2 , b2 =

六大定理互相证明总结

六大定理互相证明总结

六大定理的相互证明总结XXX 学号数学科学学院 数学与应用数学专业 班级指导老师 XXX摘要 在《数学分析》中第二部分极限续论中提到的实数的基本定理一共提到六大定理,其中包括确界定理,单调有界原理,区间套定理,致密性定理,柯西收敛定理,有限覆盖定理.该六大定理在闭区间上连续函数性质的证明起着同等重要的作用.本文总结了六大定理的相互证明.关键词 确界定理、单调有界原理、区间套定理、致密性定理、柯西收敛定理、有限覆盖定理1 确界定理1.1 确界定理 有上界的非空数集必有上确界,有下界的非空数集必有下确界. 1.2 确界定理证明区间套定理 证明:设一无穷闭区间列{[,n a ]n b }适合下面两个条件:(1)后一个区间在前一个区间之内,即对任一正整数n ,有1+≤n n a a <n n b b ≤+1,(2)当n ∞→时,区间列的长度{(-n b )n a }所成的数列收敛于零,即()0lim =-∞→n n n a b .显然数列{}n a 中每一个元素均是数列{}n b 的下界,而数列{}n b 中每一个元素均是数列{}n a 的上界.由确界定理,数列{}n a 有上确界,数列{}n b 有下确界. 设{}{}.sup ,inf n n a b ==βα显然n n n n b a b a ≤≤≤≤βα,. 又 ()0lim =-∞→n n n a b ∴βα=即{}n a 及{}n b 收敛于同一极限ξ,并且ξ是所有区间的唯一公共点. 1.3 确界定理证明单调有界原理[1]证明:我们只就单调增加的有界数列予以证明.因{}n y 有界,则必有上确界{}n y sup =β.现在证明β恰好是{}n y 的极限,即β→n y .由上确界的定义有:⑴β≤n y (3,2,1=n …),⑵对任意给定的ε>0,在{}n y 中至少有一个数N y ,有N y >εβ-.但由于{}n y 是单调增加数列,因此当n >N 时,有N n y y ≥,从而n y >εβ-.也就是说:当n >N 时,有 n y -≤β0<ε 所以 β→n y 2 单调有界原理2.1 单调有界原理 单调有界数列有极限. 2.2 单调有界原理证明致密性定理在证明定理之前,我们要先证明一个引理:任意一个数列{}n x 必存在单调子数列. 证明:⑴若{}n x 中存在递增子序列{}k n x ,则引理已证明;⑵若{}n x 中无递增子序列,那么∃1n >0,使n >1n ,恒有1n x >n x .同样在{}n x (n >1n )中也无递增子序列.于是又存在2n >0,使2n >n ,恒有2n x <n x <1n x .如此无限进行下去便可得到一严格递减子序列{}k n x . 引理得证.下面证明定理:由引理知,有界数列必有有界单调子数列.又由单调有界原理知,该有界单调子数列必有极限,即该子数列是收敛的.故有界数列必有收敛子列. 2.3 单调有界原理证明区间套定理[1]由定理的条件立即知道{}n a 是单调增加有上界的数列,{}n b 是单调递减有下界的数列.根据定理,则n n a ∞→lim 存在,且极限等于{}n a 的上确界.同样,n n b ∞→lim 也存在,且极限等于{}n b 的下确界.亦即对任何正整数k ,有n n k n n k b b a a ∞→∞→≥≤lim ,lim (*)由定理的另一条件: ()0lim =-∞→n n n a b ,并且由于已知{}n a 及{}n b 的极限都存在,则有()0lim lim lim =-=-∞→∞→∞→n n n n n n n a b a b .从而证明了两个极限相等,且设ξ是它们的同一极限.于是定理前一部分的结果即已证得.剩下要证的是:ξ是所有区间的唯一公共点.由(*)的两个不等式,即有 n k b a ≤≤ξ(3,2,1=k …)也就是ξ是所有区间的一个公共点.现在要证明ξ是所有区间的唯一公共点.设除点ξ外,所设区间列还有另外一个公共点'ξ,且ξξ≠'.由于n n b a ≤≤',ξξ(3,2,1=n …),故有ξξ-≥-'n n a b (3,2,1=n …) 由数列极限的性质知道:()ξξ-≥-∞→'lim n n n a b由于()0lim =-∞→n n n a b ,故有0'≤-ξξ从而有ξξ='.到此定理的全部结果都已得证. 3 区间套定理3.1 区间套定理 设一无穷闭区间列{[,n a ]n b }适合下面两个条件:(1)后一个区间在前一个区间之内,即对任一正整数n ,有1+≤n n a a <n n b b ≤+1,(2)当n ∞→时,区间列的长度{(-n b )n a }所成的数列收敛于零,即()0lim =-∞→n n n a b ,则区间的端点所成两数列{}n a 及{}n b 收敛于同一极限ξ,并且ξ是所有区间的唯一公共点.3.2 区间套定理证明单调有界原理 证明:设数列{}n x 递增有上界.取闭区间[]11,b a ,使1a 不是数列{}n x 的上界,1b 是数列{}n x 的上界.显然在闭区间[]11,b a 内含有数列{}n x 的无穷多项,而在[]11,b a 外仅含有数列{}n x 的有限项. 对分[]11,b a ,取[]22,b a ,使其具有[]11,b a 的性质.故在闭区间[]22,b a 内含有数列{}n x 的无穷多项,而在[]22,b a 外仅含有数列{}n x 的有限项.以此方法,得区间列{[,n a ]n b }.由区间套定理,ξ是所有区间的唯一公共点.显然,在ξ的任何邻域内有数列{}n x 的无穷多项,即ε∀>0,∃*N N ∈,当n >N 时,有ξ-n x <ε. 所以ξ=∞→n n x lim 定理得证.3.3 区间套定理证明致密性定理[1]证明:设{}n y 为有界数列,即存在两个数b a ,,使b y a n ≤≤.等分区间[]b a ,为两个区间,则至少有一个区间含有{}n y 中的无穷个数.把这个区间记为[]11,b a ,如果两个区间都含有无穷个n y ,则任取其一作为[]11,b a .再等分区间[]11,b a 为两半,记含有无穷个n y 的区间为[]22,b a .这个分割手续可以继续不断的进行下去,则得到一个区间列{[,n a ]n b },这个区间列显然适合下面两个条件:(1)[][][]⊃⊃⊃2211,,,b a b a b a … (2)02→-=-nn n ab a b 于是由区间套定理,必存在唯一点[]b a ,∈ξ使ξξ→→n n b a ,,且[]k k b a ,∈ξ(3,2,1=k …).每一[]k k b a ,中均含有{}n y 的无穷个元素.在[]11,b a 中任取{}n y 的一项,记为1n y ,即{}n y 的第1n 项.由于[]22,b a 也含有无穷个n y ,则它必含有1n y 以后的无穷多个数,在这些数中任取其一,记为2n y ,则1n <2n .继续在每一[]k k b a ,中都这样取出一个数k n y ,即得{}n y 的一个子列{}k n y ,其中1n <2n <…<k n <…,且k n k b y a k ≤≤.令∞→k ,由于,,ξξ→→k k b a 故ξ→k n y .这就是定理所要的结果.4 致密性定理4.1 致密性定理 又称魏尔斯特拉斯定理,任一有界数列必有收敛子列. 4.2 致密性定理证明单调有界原理证明:不妨设{}n x 单调递增且有界,根据致密性定理有收敛子列{}k n x . 令a x k n k =∞→lim .于是,对ε∀>0,∃0k ,当k >0k 时,有a x k n -<ε (*) 由于{}n x 单调递增,显然恒有a x n ≤(3,2,1=n …). 由此(*)式可改成0k n x a -≤<ε (k >0k ) 取0k n N =,当n >N 时有 k n n x a x a -≤-≤0<ε 所以 a x n n =∞→lim4.3 致密性定理证明柯西收敛原理[1] 证明:首先证明条件的必要性:设a x n →,则对任意给定ε>0,有一正整数N ,当k >N 时,有 a x k -<2ε从而当n m ,>N 时,有m n m n x a a x x x -+-≤-<2ε+2ε=ε 其次证明条件的充分性:首先,证明满足条件的任何数列必有界.从所设条件,取ε=1,必有一正整数0N ,当n m ,>0N 时,有m n x x -<1特别地,当n >0N 且10+=N m 时,有 10+-N n x x <1 从而当n >0N 时,有 1100+++-≤N N n n x x x x <1+10+N x这就证明了{}n x 的有界性.由致密性定理,必有收敛子列{}k n x ,设a x k n k =∞→lim .根据子列收敛定义,对任意给定的ε>0,必有正整数K ,当k >K 时,有 a x n -<ε取一正整数()1,1m ax 0++=N K k .于是0k >K ,且11+≥≥+N n n N k o >N .因此,当n >N 时,由已知条件有0k n n x x -<ε,所以a x x x a x k k n n n n -+-≤-00<ε+ε=2ε即 a x n n =∞→lim5 柯西收敛原理5.1 柯西收敛原理 数列{}n x 有极限的必要与充分条件是:对任意给定的ε>0,有正整数N ,当m , n >N 时,有m n x x -<ε. 5.2 柯西收敛原理证明单调有界原理证明:反证法,设{}n x 为一递增且有上界M 的数列.假设其没有极限,则用柯西收敛原理表达就是ε∃>0,对*N N ∈∀,当n m ,>N 时,有 m n x x -ε≥ 取1=ε,必有一正整数1N ,当21,n n >1N 时,有112≥-n n x x . 又由于数列{}n x 为一递增的数列,所以1212n n n n x x x x -=-1≥ 取1=ε,必有一正整数1N ,当32,n n >1N 时,有123≥-n n x x 取1=ε,必有一正整数1N ,当43,n n >1N 时,有134≥-n n x x …………… …………… …………… 取1=ε,必有一正整数1N ,当1,+k k n n >1N 时,有11≥-+k k n n x x 将以上式子相加,得11+≥+k x k n ∞→ (∞→k ) 与数列{}n x 有上界M 矛盾,假设不成立. 即,单调有界数列有极限. 5.3 柯西收敛原理证明致密性定理证明:反证法,设{}n x 为一有上界M 的数列. 假设其没有收敛子列.由子列收敛的定义,则ε∃>0,对*N N ∈∀,当k k n n ,1+>N 时,有ε≥-+k k n n x x 1. 取1=ε,必有一正整数1N ,当21,n n >1N 时,有112≥-n n x x 取2=ε,必有一正整数2N ,当32,n n >2N 时,有223≥-n n x x 取3=ε,必有一正整数3N ,当43,n n >3N 时,有334≥-n n x x…………… …………… …………… 取k =ε,必有一正整数k N ,当1,+k k n n >k N 时,有k x x k k n n ≥-+1 显然与数列{}n x 有上界M 矛盾,假设不成立. 即,任一有界数列必有收敛子列. 6 有限覆盖定理6.1有限覆盖定理 若开区间所组成的区间集E 覆盖一个闭区间[a ,b ],则总可以从E 中选出有限个区间,使这有限个区间覆盖[a ,b ]. 6.2 有限覆盖定理证明确界定理证明:在这里我们只说明定理的上确界部分.设不为空集的区间E ⊂R ,∀x ∈E ,有x ≤M ,任取一点0x ∈E ,假设E 无上确界,那么∀x ∈[0x ,M ]:ⅰ)当x 为E 的上界时,必有更小的上界1x <x ,因而x 存在一开邻域∆x ,其中每一点均为E 的上界,称其为第一类区间;ⅱ)当x 不是E 的上界时,则有2x ∈E 使2x >x ,那么x 存在一开邻域∆x ,其中每点均不是E 的上界,称其为第二类区间.∴ 当x 取遍[0x ,M ]上每一点找出一个邻域∆x .显然∆x 不是第一类区间就是第二类区间.这些邻域组成闭区间[0x ,M ]的一个开覆盖,由有限覆盖定理,必存在有限子区间覆盖[0x ,M ].显然M 所在的开区间应为第一类区间,与其邻接的开区间∆x 有公共点.所以∀x ∈∆x ,x 均为E 的上界.而与∆x 相邻接的开区间∆'x 有公共点,所以∀x ∈∆'x ,x 均为E 的上界. 依此类推,0x 所在的开区间也是第一类区间,则0x 为E 的上界. 又 0x E ∈,∴E 为常数集.由此矛盾引出. 得证.同理,E 有下确界.6.3 有限覆盖定理证明致密性定理证明:设{}n x 是一有界数列,现在证明{}n x 有收敛子列.(1)如果{}n x 仅由有限个数组成,那么至少有一个数ξ要重复无限多次,即ξ===21n n x x …==kn x … 因而子列{}kn x 收敛于ξ.(2)如果{}n x 是由无穷多个数组成,由有界性知,存在闭区间[]b a ,,使对一切自然数n 都有a <n x <b在[]b a ,内至少存在一点0x ,使对于任意的正数δ,在()δδ+-00,x x 内都含有{}n x 中无穷多个数.事实上,倘若不然,就是说对于[]b a ,中每一点x ,都有x δ>0,在()x x x x δδ+-,内,仅有{}n x 中的有限个数.考虑所有这样的开区间所成之集:{=μ(,x x δ-)x x δ+},μ完全覆盖了闭区间[]b a ,,依有限覆盖定理,存在μ中的有限多个区间.()11111,x x x x δδ+-=∆,…,()n n x n x n n x x δδ+-=∆,,他们也覆盖了[]b a ,,并且在每一个i ∆(,2,1=i …,n )中都只含{}n x 中的有限多个数.因此{}n x 也最多是由有限个数组成,这与假设矛盾. 于是,对于k δ=k1(,3,2,1=k …),于()k k x x δδ+-00,内取{}n x 中无穷多个点,就得到{}n x 的子列{}k n x 满足:0x x k n -<kk 1=δ(,3,2,1=k …)从而∞→k lim 01x x n =得证.总结:六大定理可以分为两类: ① 有限覆盖定理:反映区间上的整体性质; ② 其余五个:反映函数在一点上的性质.实数的六个基本定理在理论上很有用,在之后的闭区间上的函数的性质的证明上发挥着重要的作用.本文在写作过程中得到了XXX 老师的多次精心指导,在此表示感谢.参考文献:[1] 陈传璋 金福临 朱学炎 .《数学分析(上)》.高等教育出版社.1983.7。

实数完备性的六大基本定理的相互证明

实数完备性的六大基本定理的相互证明

1 确界原理非空有上(下)界数集,必有上(下)确界。

2 单调有界原理 任何单调有界数列必有极限。

3 区间套定理 若]},{[n n b a 是一个区间套, 则存在唯一一点ξ,使得 ,2,1],,[=∈n b a n n ξ。

4 Heine-Borel 有限覆盖定理 设],[b a 是一个闭区间,H 为],[b a 上的一个开覆盖,则在H 中存在有限个开区间,它构成],[b a 上的一个覆盖。

5 Weierstrass 聚点定理(Bolzano 致密性定理有界无穷数列必有收敛子列。

) 直线上的有解无限点集至少有一个聚点。

6 Cauchy 收敛准则数列}{n a 收敛⇔对任给的正数ε,总存在某一个自然数N ,使得N n m >∀,时,都有ε<-||n m a a 。

一.确界原理1.确界原理证明单调有界定理证 不妨设{ a n }为有上界的递增数列.由确界原理,数列{ a n }有上确界,记a = sup{ a n }.下面证明a 就是{ a n } 的极限. 事实上,任给ε> 0, 按上确界的定 义,存在数列{ a n }中某一项a N ,使得a - ε> a N .又由{ a n }的递增性,当n ≥ N时有a - ε < a N ≤ a n .另一方面,由于a 是{ a n }的一个上界,故对一切a n 都有a n ≤ a < a + ε.所以当 n ≥ N 时有a - ε < a n < a + ε,这就证得a n = a.同理可证有下界的递减数列必有极限,且其极限即为它的下确界.2.确界原理证明区间套定理 证明:1设 [an,bn] 是一个闭区间套,即满足: 1)∀n,[an+1,bn+1]⊂[an,bn];2)bn-an =我们证明,存在唯一的实数ξ,使得ξ∈[an,bn],(n =1,2,⋯)存在性:令S={an},显然,S非空且有上界(任一bn都是其上界).据确界原理,S有上确界,设sup S =ξ.现在,我们证明ζ属于每个闭区间[an,bn],(n=1,2,⋯)显然an ≤ξ,(n =1,2,⋯)所以,我们只需证明对一切自然数n,都有ξ≤bn. 事实上,因为对一切自然数n,bn都是S 的上界,而上确界是上界中最小者,因此必有 ξ≤bn,故我们证明了存在一实数ξ,使得ξ∈[an,bn],(n =1,2,⋯)唯一性: 假设还有另外一点R ∈'ξ且],[n n b a ∈'ξ,则||||n n b a -≤'-ξξ,0→ 即ξξ'=。

四个实数系的基本定理的完全互证

四个实数系的基本定理的完全互证

职成教苑714289877@四个实数系的基本定理的完全互证ʏ㊀常州铁道高等职业技术学校学生工作处㊀熊晗颖㊀㊀摘要:实数系的基本定理是数学分析中重要组成部分,是分析引论中极限理论的基础㊂能够反映实数连续性的定理很多,它们彼此等价,教材中以确界存在定理为基础,将这些定理进行一次循环证明就验证了它们的等价性㊂本文把确界存在定理㊁单调有界定理㊁闭区间套定理㊁Cauchy 收敛原理这四个定理的所有互推方法列了出来,旨在更加深刻地理解他们之间的关系㊂本文主要采用了构造的方法,也采用了反证法等证明方法㊂关键词:确界存在定理;单调有界定理;闭区间套定理;Cauchy 收敛原理在高等数学领域中,实数系基本定理常见的有确界存在定理㊁单调有界定理㊁闭区间套定理㊁Cauchy 收敛定理㊂这些定理是极限理论乃至整个数学分析理论的基础㊂每一个课本上都是以一个定理为基础循环证明其它定理,一是因为在教程上一一列出来没有必要,二是这些过程太复杂,有些定理证明还是相当有难度的㊂鉴于这部分内容的重要性与复杂性,本文将其所有的证明情形列出来㊂这五个定理,其实他们属于同一类型,他们都指出,在某一条件下,便有某 点 存在,这种点分别是确界(点)(确界存在定理),极限点(单调有界定理和Cauchy 收敛原理),公共点(闭区间套定理),子列的极限点㊂1㊀利用确界存在定理证明其它定理1.1㊀用确界存在定理证明单调有界定理证㊀不妨设x n {}单调递减有下界,根据确界存在定理,由x n {}构成的数集必有下确界α,满足:(1)∀n ɪN +:x n ȡα,(2)∀ε>0,∃x n 0:x n 0<α+ε㊂取N =n 0,∀n >N :α-ε<αɤx n ɤx n 0<α+ε,因而x n -α<ε,于是得到lim n ңɕx n =α㊂同理可证数列x n {}单调增加且有上界的情况㊂1.2㊀用确界存在定理证明闭区间套定理证㊀由a n +1,b n +1[]⊂a n ,b n [],n =1,2,3, 得a 1ɤ ɤa n -1ɤa n <b n ɤb n -1ɤ ɤb 1㊂由确界存在定理有:a n {}单调增加且有上确界ξ1,b n {}单调减少且有下确界ξ2,则ȵlim n ңɕb n -a n ()=0,ʑξ1=ξ2,设lim n ңɕa n =lim n ңɕb n =ξ由于ξ是a n {}的上确界,也是b n {}的下确界,于是有a n ɤξɤb n ,n =1,2,3, ,即ξ属于所有的闭区间a n ,b n []㊂若另有实数ξᶄ属于所有的闭区间a n ,b n [],则也有a n ɤξᶄɤb n ,n =1,2,3,令n ңɕ,由极限的夹逼性得ξᶄ=lim n ңɕa n =lim nңɕb n =ξ㊂1.3㊀用确界存在定理证明Cauchy 收敛原理引理:基本数列必定有界取ε0=1,因为x n {}是基本数列,所以∃N 0,∀n >N 0:x n -x N 0+1<1㊂令M =max x 1,x 2, ,x N 0,x N 0+1{},则对一切n ,成立x n ɤM ㊂证㊀必要性:设x n {}收敛于a ,按定义,∀ε>0,∃N ,∀n ,m >N :x n -a <ε2,x m -a <ε2,于是x m -x n ɤx m -a +x n -a <ε㊂充分性:由引理,基本数列x n {}必定有界㊂由确界存在定理,数列x n {}必有上确界,记ξ=supn >N x n{},则ξ为x n {}的极限㊂2㊀利用单调有界定理证明其它定理2.1㊀用单调有界定理证明确界存在定理证㊀设S 是非空有上界的实数集合,又设T 是由S 的所有上界所组成的集合,现证T 含有最小数,即S 有上确界㊂取a 1∉T ,b 1ɪT ,显然a 1<b 1㊂现按下述规则一次构造一列闭区间:a 2,b 2[]=a 1,a 1+b 12éëêêùûúú,若a 1+b 12ɪT a 1+b 12,b 1éëêêùûúú,若a 1+b 12∉T ìîíïïïï,a 3,b 3[]=a 2,a 2+b 22éëêêùûúú,若a 2+b 22ɪT a 2+b 22,b 2éëêêùûúú,若a 2+b 22∉T ìîíïïïï㊀显然a n {}单调递增有上界b 1,b n {}单调递减有下界a 1,由单调有界定理,a n {}与b n {}收敛,且lim n ңɕa n =lim n ңɕb n =ξ,现只需说明ξ是集合T 的最小数,也就是集博看网 . All Rights Reserved.714289877@ 职成教苑合S 的上确界㊂当ξ∉T ,即ξ不是集合S 的上界,则存在x ɪS ,使得ξ<x ㊂由lim n ңɕb n =ξ,可知当n 充分大时,成立b n <x ,这就与b n ɪT 发出矛盾,所以ξɪT ㊂若存在ηɪT ,使得η<ξ,则由lim n ңɕa n =ξ,可知当n 充分大时,成立η<a n ㊂由于a n ∉T ,于是存在y ɪS ,使得η<a n <y ,这与ηɪT 发生矛盾㊂从而得出ξ是集合S 的上确界㊂2.2㊀用单调有界定理证明闭区间套定理证㊀由条件①可得a 1ɤ ɤa n -1ɤa n <b n ɤb n -1ɤ ɤb 1㊂显然:a n {}单调增加有上界,b n {}单调减少有下界a 1,由单调有界定理,a n {}与b n {}都收敛㊂设lim n ңɕa n =ξ,则lim n ңɕb n =lim n ңɕb n -a n ()+a n []=lim n ңɕb n -a n ()+lim n ңɕa n =ξ,ξ的惟一性显然成立㊂2.3㊀用单调有界定理证明Cauchy 收敛原理证㊀必要性(略)㊂充分性:由引理1基本数列必有界,其次再证明基本数列x n {}的子列有极限㊂取单调减少的基本数列x n {}的子列x n k {}为例㊂令ε=1n ,则存在N n ()及n 1,n 2>N ,使得x n 1-x n 2<1n ,不妨假设对固定的x n k ,必有x n k <x n k -1,当n k -1,n k >N 时,有x n k -1-x n k <1n㊂否则,由于x n {}为无穷数列,必有当n >N时,x n ʉx n k (k =1,2,3, )为常数列,显然收敛㊂结论成立㊂又因为x n k {}⊆x n {},且x n k {}有界,由单调有界定理知,x n k {}收敛㊂记lim n ңɕx n k =a ㊂即对任意ε>0,存在N ,当k >N 时有:x n k -a <ε最后再证lim n ңɕx n =a ㊂因为x n {}是基本数列,所以∀ε>0,∃N ,∀n ,m >N :x n -x m <ε2㊂在上式中取x m =x n k ,其中k 充分大,满足n k >N ,并且令k ңɕ,于是得到x n -a ɤε2<ε,此即证明数列x n {}收敛㊂3㊀利用闭区间套定理证明其它定理3.1㊀用闭区间套定理证明确界存在定理证㊀设S 是非空有下界的实数集合,又设T 是由S 的所以下界所组成的集合,现证T 含有最小数,即S 有下确界㊂构造一列闭区间,存在唯一的实数ξ属于所有的闭区间a n ,b n [],通过反证法可得证ξ是集合T 的最大数,也就是S 的下确界㊂当ξ∉T ,即ξ不是集合S 的下界,则存在x ɪS ,使得ξ>x ㊂由lim n ңɕa n =ξ,可知当n 充分大时,成立a n >x ,这就与a n ɪT 发出矛盾,所以ξɪT ㊂若存在ηɪT ,使得η>ξ,则由lim n ңɕb n =ξ,可知当n 充分大时,成立η>b n ㊂由于b n ∉T ,于是存在y ɪS ,使得y <b n <η,这与ηɪT 发生矛盾㊂从而得出ξ是集合S 的下确界㊂3.2㊀用闭区间套定理证明单调有界定理证㊀设数列x n {}单调递增有上界,记单调递减数列M n {}是x n {}的全体上界,则x 1<x 2< <x n <M n <M n -1< <M 2<M 1,显然有x n +1,M n +1[]⊂x n ,M n [],且limn ңɕM n -x n ()=0,所以x n ,M n []{}形成了一个闭区间套㊂由闭区间套定理,存在唯一实数ξ属于所有的闭区间x n ,M n [],且lim n ңɕx n =lim n ңɕM n =ξ,同理可证单调减少有下界的情况㊂3.3㊀用闭区间套定理证明Cauchy 收敛原理证㊀必要性(略)㊂充分性:设x n {}为基本数列,且a 1ɤx n ɤb 1,n ɪN +,将a 1,b 1[]二等分,令c 1=a 1+b 12得到两个长度相同的子区间a 1,c 1[]㊁c 1,b 1[],分别记为J 1㊁J 2,据它们在实数轴上的左右位置和基本数列的定义即可发现:在左边的J 1和右边的J 2中,至少有一个子区间只含有数列x n {}中的有限项㊂这从几何上看是很直观的,若在J 1和J 2中都有数列中的无穷多项,则可以在J 1中取x n ,在J 2中取x m 使得n ,m 都可以任意大,同时满足不等式x m -x n ȡb -a2这与x n {}为基本数列的条件矛盾,所以可以从a 1,b 1[]去掉只含有数列x n {}中有限项子区间J 1和J 2(若两个子区间都是如此则任取其一)将得到的区间记为a 2,b 2[],重复上述步骤,无限进行下去,便得区间套a k ,b k []{},且满足闭区间套中的每个区间长度是前一个区间长度的12,每一个a k ,b k []中含有数列x n {}中从某项起的所有项㊂所以存在ξ是a n {},b n {}从两侧分别单调收敛于ξ㊂现只需证明基本数列x n {}收敛于ξ㊂∀ε>0,∃n ɪN ,使a n ,b n 进入点ξ的邻域,即有a n ,b n []⊂ξ-ε,ξ+ε()㊂因a k ,b k []中含有数列x n {}中从某项起的所有项,所以∃N 1,当n >N 1时成立x n -ξ<ε㊂4㊀利用Cauchy 收敛原理证明其它定理4.1㊀用Cauchy 收敛原理证明确界存在定理证㊀设S 是一个有上界的集合㊂取实数b 1,使对所有x ɪS ,都有x <b 1㊂取a 1ɪS 并考察区间a 1,b 1[]的中点a 1+b 12,若a 1+b 12是S 的上界,则令a 2=a 1,b 2=a 1+b 12;若a 1+b 12不是S 的上界,则令a 2=a 1+b 12,b 2=b 1㊂于是总可得到区间a 2,b 2[],使b 2是S 的上界㊂a 2,b 2[]中有S 点且b 2-a 2=12b 1-a 1()再对闭区间a 2,b 2[]进行同样的处理,又可得到闭区间a 3,b 3[],使得b 3是S 的上界,a 3,b 3[]中有S 的点且b 3-a 3=b 2-a 22=b 1-a 122㊂重复此步骤,可得到一个闭区间的序列a n ,b n []{},满足下列条件:博看网 . All Rights Reserved.职成教苑714289877@(1)a n +1,b n +1[]⊂a n ,b n [],n =1,2,3, ㊂(2)b n -a n =b 1-a 12n -1,n =1,2,3, ㊂(3)对每个n ɪN ,b n 是S 的上界且a n ,b n []ɘS ʂ⌀,由(1)和(2)知,当m >n 时有b m -b n =b m -b n <b n -a n=12n -1b 1-a 1(),可见b n {}为基本数列,由柯西收敛原理知b n {}收敛,设b n {}收敛于M ㊂任意x ɪS 和任意n ɪN ,均有x ɤb n ,所以x ɤM ,即M 为S 的上界㊂对∀ε>0,由于b n -a n {}的极限为0,所以有n 0使b n 0-a n 0<ε,又因为b n 0ȡM ,所以a n 0ȡb n 0-εȡM -ε由(3)知a n 0,b n 0[]中有S 的点,这表明M -ε不是S 的上界,所以S 是M 的上确界,所以(2)成立㊂4.2㊀用Cauchy 收敛原理证明单调有界定理证㊀假设x n {}单调减少且有下界,但不收敛,则∃ε0,对∀N ,∃m >n >N 使得x n -x m ȡε0,即x m -x n ɤε0㊂取N 1=1,则∃m 1>n 1>N 1使得x m 1-x n 1ɤε0;取N 2=m 1,则∃m 2>n 2>N 2使得x m 2-x n 2ɤε0; ;取N k =m k -1,则∃m k >n k >N k 使得x m k -x n k ɤε0,如此下去,得到子列x n k {},x m k {}满足:kε0ȡx m k -x n k ()+ +x m 2-x n 2()+x m 1-x n 1()ȡx m k-x m k -1()+ +x m 2-x m 1()+x m 1-x n 1()=x m k -x n 1所以x m k -x n 1ң+ɕ,k ңɕ㊂这与x n {}有界矛盾,从而x n {}收敛㊂同理可证单调增加有上界的情形㊂4.3㊀用Cauchy 收敛原理证明闭区间套定理证㊀设m >n ,有0ɤa m -a n <b n -a n ң0(n ңɕ),所以数列a n {}是一基本数列,顾lim n ңɕa n =ξ,由此得到㊀lim n ңɕb n =lim n ңɕb n -a n ()+lim n ңɕa n =ξ㊂由于数列a n {}单调增加,数列b n {}单调减少,可知ξ是属于所有闭区间a n ,b n []的唯一实数㊂参考文献[1]陈纪修.於崇华.数学分析第二版上册[M ].北京:高等教育出版社,2004.[2]包丙寅.实数基本定理的等价性证明[J ].赤峰学院学报,2010,26(07).[3]胡永生.浅谈致密性定理的不同证明方法[J ].中国校外教育下旬刊,2008,(03).[4]扶炜.实数完备性六大基本定理的等价性证明[J ].信阳农业高等专科学校学报,2012,22(02).[5]刘利刚.实数系基本定理等价性的完全互证[J ].数学的实践与认识,2008,38(24).[6]常利利.数学分析同步辅导与课后习题详解[M ].第二版.上册.长春:吉林大学出版社,2008:7.责任编辑㊀孙晓东(上接第37页)4.2㊀多方面评价,全方位发展首先,弱化评价的选拔目的,重视学生发展的过程的均衡㊂促进每一个学生的全面发展是我国基础教育的根本任务,作为评价教学效果的重要指标,基础教育的根本目的不应是选拔拔尖性人才,而是帮助每一个学生发现其学习过程中存在的问题,以获得在未来获得更好的发展㊂其次,评价标准应更加多元化㊂每个学生都有自己的性格特长和钟爱的优势领域,因而在教育评价上就不能 单以分数论英雄 ,用一把尺子衡量所有学生㊂评价标准应包含道德品质㊁学业考试成绩㊁身体素质以及综合实践能力等多项标准,并且每项标准所占权重应均等,从而彻底打破考试卷面得分在学生评价中的 垄断地位 ㊂最后,避免单独使用结果评价,应将过程评价与结果评价相结合㊂过程评价是指在学生学习过程中,经常进行的对学生知识掌握情况㊁能力发展水平的评价㊂其目的不在于打分,而在于发现问题㊂结果评价是对学生学习成果的整体评价,在基础教育阶段,通常以打分的方式出现㊂评价的根本目的在于促进学生的发展而不仅仅是评定学生学习的阶段性成果㊂发现学生在学习过程中出现的问题并给予改进建议是促进学生迅速成长的有效途径,因而评价指标应更全面㊁合理,而不是仅给学生一个单一的分数认定㊂4.3㊀明确责任主体,加强监督管理建议国家将减负政策的全面落实纳入法治管理范围㊂如果教育主管部门放任不管,拒不履行责任,就应当承担相应的法律责任;如果校领导和教师违反减负政策要求,也应接受相应处罚;如果家长擅自给学生加压,也应承担相应的后果㊂加强对校外辅导机构的监管力度,杜绝超前教学㊁课业负担过重等不利于学生成长的教学方式,从而促进中小学生的健康成长㊂参考文献[1]聂清杰.中小学生负担过重的原因及对策[J ].国家高级教育行政学院学报,2000,(05):25-26.[2]朱晓芬. 减负 不要走向极端[J ].湖北教育:政务宣传,2001,(09):8-8.[3]姚佳胜,方媛.政策工具视角下我国减负政策文本计量研究[J ].上海教育科研,2019,(02):10-15.[4]张冰,程天君.新中国成立以来学生 减负 历程的回顾与反思[J ].教育科学,2019,35(06):33-39.[5]何东昌.中华人民共和国教育史纲[M ].海南:海南出版社,2002:203.[6]陈的非. 文革 期间中,小学课程与教学改革研究[D ].长沙:湖南师范大学.[7]王硕. 减负 背景下小学生家长家教观念研究[D ].芜湖:安徽师范大学,2019.[8]新华社.中共中央办公厅㊀国务院办公厅㊀关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见[J ].河南教育(基础版),2021,(09):4-8.[9]罗秀艳.提升教学实践能力促进教师专业发展[J ].科学中国人,2015,(1X ):104.责任编辑㊀孙晓东博看网 . 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用单调有界原理证明几个分析定理

用单调有界原理证明几个分析定理

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关于实数完备性的6个基本定理

关于实数完备性的6个基本定理

其极限为无理数e,从而任一子列均收敛于e。
故{xn}在有理数域内没有收敛的子列。
6. 柯西收敛准则
在实数系中, {an}收敛
0,N ,m,n N ,有an am .
反例: {(1 1 )n }是满足Cauchy条件的有理数列, n
但其极限是无理数e. 即柯西收敛准则在有理数域不成立。
任取H的有限个元素,构成集合H *,
H * {( x1 r1, x1 r1 ),( x2 r2 , x2 r2 )( xn rn , xn rn )}
由于H *中的开区间都不含 2,且2n个端点都是有理数, 设这2n个有理数中与 2最靠近的数为 r, 则在r与 2之间所有有理数都在上述n个区间之外。 即H的任意有限覆盖不能盖住[1,2]Q .
n 但其极限是无理数e.
即数列的单调有界定理在有理数域不成立。
3. 区间套定理
若{[ an,bn ]}是一个区间套,则在实数系中存在唯一的点
,使 [an,bn],n 1,2,
反例:取单调递增有理数列{an},使an 2, 取单调递减有理数列{bn},使bn 2,
则 有理数域内构成闭区间套 [an ,bn ]Q, 其在实数系内唯一的公共点为 2 Q.
在有理数系中这六个命题不成立 。
1. 确界原理 在实数系中,任意非空有上(下)界的数集
必有上(下)确界。
反例:S {x | x2 2, x Q},sup S 2, inf S 2, 即S在有理数集没有确界。确界原理在有理数域不成立。
2. 单调有界定理; 在实数系中,单调有界数列必有极限。 反例:{(1 1)n }是单调有界有理数列,
实数完备性基本定理的等价性
实数基本定理等价性的路线 : 证明按以 下三条路线进行:

实数完备性的等价命题及证明

实数完备性的等价命题及证明

一、问题提出确界存在定理(定理1.1)揭示了实数的连续性和实数的完备性. 与之等价的还有五大命题,这就是以下的定理1.2至定理1.6.定理1.2 (单调有界定理)任何单调有界数列必定收敛.定理1.3 (区间套定理)设为一区间套:.则存在唯一一点定理1.4 (有限覆盖定理) 设是闭区间的一个无限开覆盖,即中每一点都含于中至少一个开区间内.则在中必存在有限个开区间,它们构成的一个有限开覆盖.定理1.5 (聚点定理) 直线上的任一有界无限点集至少有一个聚点,即在的任意小邻域内都含有中无限多个点(本身可以属于,也可以不属于).定理1.6 (柯西准则) 数列收敛的充要条件是:,只要恒有.(后者又称为柯西(Cauchy)条件,满足柯西条件的数列又称为柯西列,或基本列.)这些定理构成极限理论的基础.我们不仅要正确理解这六大定理的含义,更重要的还要学会怎样用它们去证明别的命题.下面通过证明它们之间的等价性,使大家熟悉使用这些理论工具.下图中有三种不同的箭头,其含义如下::(1)~(3) 基本要求类:(4)~(7) 阅读参考类:(8)~(10) 习题作业类下面来完成(1)~(7)的证明.二、等价命题证明(1)(用确界定理证明单调有界定理)(2)(用单调有界定理证明区间套定理)(3)(用区间套定理证明确界原理)*(4)(用区间套定理证明有限覆盖定理)*(5)(用有限覆盖定理证明聚点定理)*(6)(用聚点定理证明柯西准则)*(7)(用柯西准则证明单调有界定理)(1)(用确界定理证明单调有界定理)〔证毕〕(返回)(2)(用单调有界定理证明区间套定理)设区间套.若另有使,则因.[证毕][推论]设为一区间套,.则当时,恒有.用区间套定理证明其他命题时,最后常会用到这个推论.(返回)(3) (用区间套定理证明确界原理)证明思想:构造一个区间套,使其公共点即为数集的上确界.设, 有上界.取;,再令如此无限进行下去,得一区间套.可证:因恒为的上界,且,故,必有,这说明是的上界;又因,故,而都不是的上界,因此更不是的上界.所以成立.[证毕](返回)*(4)(用区间套定理证明有限覆盖定理)设为闭区间的一个无限开覆盖.反证法假设:“不能用中有限个开区间来覆盖”.对采用逐次二等分法构造区间套,的选择法则:取“不能用中有限个开区间来覆盖”的那一半.由区间套定理,.导出矛盾:使记由[推论],当足够大时,这表示用中一个开区间就能覆盖,与其选择法则相违背.所以必能用中有限个开区间来覆盖.[证毕][说明]当改为时,或者不是开覆盖时,有限覆盖定理的结论不一定成立.(返回)*(5)(用有限覆盖定理证明聚点定理)设为实轴上的有界无限点集,并设.由反证法假设来构造的一个无限开覆盖:若有聚点,则.现反设中任一点都不是的聚点,即在内至多只有.这样,就是的一个无限开覆盖.用有限覆盖定理导出矛盾:据定理9,存在为的一个有限开覆盖(同时也覆盖了).由假设,内至多只有所属个邻域内至多只有属于(即只覆盖了中有限个点).这与覆盖了全部中无限多个点相矛盾.所以,有界无限点集必定至少有一个聚点.[证毕][推论(致密性定理)]有界数列必有收敛子列.即若为有界数列,则使有.子列的极限称为原数列的一个极限点,或称聚点.(返回)*(6)(用聚点定理证明柯西准则)柯西准则的必要性容易由数列收敛的定义直接证得,这里只证其充分性.已知条件:当时.欲证收敛..首先证有界.对于当时,有令,则有..由致密性定理,存在收敛子列,设..最后证,由条件,当时,有.于是当(同时有)时,就有.[证毕](返回)*(7)(用柯西准则证明单调有界原理) 设为一递增且有上界M的数列.用反证法(借助柯西准则)可以证明:倘若无极限,则可找到一个子列以为广义极限,从而与有上界相矛盾.现在来构造这样的.对于单调数列,柯西条件可改述为:“当时,满足”.这是因为它同时保证了对一切,恒有.倘若不收敛,由上述柯西条件的否定陈述:,对一切,,使.依次取把它们相加,得到.故当时,可使,矛盾.所以单调有界数列必定有极限. [ 证毕 ]在以上六个等价命题中,最便于推广至中点集的,当属聚点定理与有限覆盖定理.为加深对聚点概念的认识,下例所讨论的问题是很有意义的.[例]证明“是点集的聚点”的以下三个定义互相等价:(i) 内含有中无限多个点(原始定义);(ii) 在内含有中至少一个点;(iii) ,时,使.证:(i)(ii) 显然成立.(ii)(iii) 由(ii),取,;再取;……一般取;……由的取法,保证,,.(iii)(i)时,必有,且因各项互不相同,故内含有中无限多个点.[证毕]。

实数完备性的六大基本定理的相互证明

实数完备性的六大基本定理的相互证明

1确界原理非空有上(下)界数集,必有上(下)确界。

2单调有界原理任何单调有界数列必有极限。

3区间套定理若{[a n , b n ]}ξ∈[an , bn], n = 1,2,。

是一个区间套, 则存在唯一一点ξ,使得4Heine-Borel 有限覆盖定理设[a,b] 是一个闭区间,H为[a,b] 上的一个开覆盖,则在H 中存在有限个开区间,它构成[a,b]上的一个覆盖。

5Weierstrass 聚点定理(Bolzano 致密性定理有界无穷数列必有收敛子列。

)直线上的有解无限点集至少有一个聚点。

6Cauchy 收敛准则数列{a n }收敛⇔对任给的正数ε,总存在某一个自然数N ,使得∀m, n >N 时,都有| am -an|<ε。

一.确界原理1.确界原理证明单调有界定理证不妨设{ a n}为有上界的递增数列.由确界原理,数列{ a n }有上确界,记a = sup{ a n}.下面证明a 就是{ a n} 的极限. 事实上,任给ε> 0, 按上确界的定义,存在数列{ a n }中某一项a N ,使得a - ε> a N .又由{ a n}的递增性,当n≥ N时有a - ε < a N ≤ a n.另一方面,由于a 是{ a n}的一个上界,故对一切a n 都有a n ≤ a < a + ε.所以当n≥ N 时有a - ε < a n < a + ε,这就证得a n = a.同理可证有下界的递减数列必有极限,且其极限即为它的下确界.2.确界原理证明区间套定理证明:1设[an,bn]是一个闭区间套,即满足:1)∀n,[an+1,bn+1]⊂[an,bn];2)bn-an=我们证明,存在唯一的实数ξ,使得ξ∈[an,bn],(n=1,2,⋯)存在性:令S={an},显然,S非空且有上界(任一bn都是其上界).据确界原理,S有上确界,设supS=ξ.现在,我们证明ζ属于每个闭区间[an,bn],(n=1,2,⋯)显然an≤ξ,(n=1,2,⋯)所以,我们只需证明对一切自然数n,都有ξ≤bn.事实上,因为对一切自然数n,bn都是S的上界,而上确界是上界中最小者,因此必有ξ≤bn,故我们证明了存在一实数ξ,使得ξ∈[an,bn],(n=1,2,⋯)唯一性: 假设还有另外一点ξ'∈R 且ξ'∈[a n , b n ] ,则| ξ-ξ'|≤| a n -b n | → 0,即ξ=ξ'。

§2数集·确界原理有界集确界确界的存在性定理

§2数集·确界原理有界集确界确界的存在性定理
§2 数集·确界原理
有界集
确界
确界的存在性定理
非正常 确界
第四讲 确界原理
数学分析 第一章 实数集与函数
高等教育出版社
§2 数集·确界原理
有界集
确界
确界存在性定理
确界的存在性定理
非正常 确界
定理1.1(确界原理)
设S R, S . 若 S 有上界, 则 S 必有上确界;
若 S 有下界, 则 S 必有下确界.
证 (i) x a S a, 其中 x S, 必有 x sup S,
于是
x a sup S a.
0,
且 因此
x0 S, 使 x0 sup S , 从而
x0 a S a,
x0 a (sup S a) ,
sup( S a) sup S a.
数学分析 第一章 实数集与函数
该定理作为公理,不予证明.
数学分析 第一章 实数集与函数
高等教育出版社
§2 数集·确界原理
有界集
确界
确界的存在性定理
例1 设 A, B 为非空数集. 满足 :
x A, y B,有 x y.
非正常 确界
证明:数集 A 有上确界,数集 B 有下确界, 且 sup A inf B.
证 由假设, B 中任一数 y 都是 A 的上界, A 中的任
一数 x 都是 B 的下界. 因此由确界原理, A 有上确
界, B 有下确界. 由定义, 上确界 sup A 是最小的上界, 因此, 任意
yB; sup A y. 这样, sup A 又是 B 的一个下界, 而 inf B 是最大的下界, 因此 sup A inf B.
数学分析 第一章 实数集与函数

1 M

实数完备性的六大基本定理的相互证明共个

实数完备性的六大基本定理的相互证明共个

实数完备性的六大基本定理的相互证明共个实数完备性的六大基本定理是实分析中的重要结果,其中包括单调有界原理、上确界原理、下确界原理、戴德金(Dedekind)分割原理、稳定原理和柯西(Cauchy)收敛准则。

这些定理互相独立,但可以相互推导和证明。

下面我将按照给定的字数要求,大致叙述这些定理之间的证明关系。

1.单调有界原理→上确界原理首先我们证明单调有界原理蕴含上确界原理。

假设存在一个非空有上界的实数集合A,我们可以定义一个从A到R (实数集)的单调递增序列。

考虑一个函数f:N→A,其中N是自然数集合。

我们可以通过以下方法生成这个序列:1.对于每个n∈N,令An={a∈A,a≤f(n)};2.由于A有上界,所以An也有上界;3.根据单调有界原理,An存在上确界。

令f(n)为An的上确界。

现在我们可以看出,这个序列f(n)是一个单调递增的序列,并且对于任意a∈A,存在一个自然数n使得a≤f(n)。

因此f(n)就是A的上确界。

2.上确界原理→下确界原理接下来我们证明上确界原理蕴含下确界原理。

假设存在一个非空有下界的实数集合B,我们可以定义一个从B到R (实数集)的单调递减序列。

考虑一个函数g:N→B,其中N是自然数集合。

我们可以通过以下方法生成这个序列:1.对于每个n∈N,令Bn={b∈B,g(n)≤b};2.由于B有下界,所以Bn也有下界;3.根据上确界原理,Bn存在下确界。

令g(n)为Bn的下确界。

现在我们可以看出,这个序列g(n)是一个单调递减的序列,并且对于任意b∈B,存在一个自然数n使得g(n)≤b。

因此g(n)就是B的下确界。

3.戴德金分割原理→单调有界原理接下来我们证明戴德金分割原理蕴含单调有界原理。

假设存在一个非空无上界的实数集合C,我们可以定义一个从C到R (实数集)的单调递增序列。

考虑一个函数h:N→C,其中N是自然数集合。

我们可以通过以下方法生成这个序列:1.对于每个n∈N,令Cn={c∈C,h(n)≤c};2.C没有上界,因此Cn也没有上界;3.根据戴德金分割原理,Cn的上确界不存在。

实数系的基本定理

实数系的基本定理

a1
an1 an bn bn1
b1 。
显然 an 单调增加而有上界 b1 , bn 单调减少而有下界 a1 ,由定理 2.4.1, an 与 bn 都收敛。 设 lim an ,则
n
lim bn lim bn an an lim bn an lim an 。
实数系的基本定理
确界存在定理
Cauchy收敛原理
单调有界数列收敛 定理
Bolzano—Weierstrass 定理 闭区间套定理
定理 2.1.1 (确界存在定理——实数系连续性定理) 非空有上界的 数集必有上确界;非空有下界的数集必有下确界。 证:
x R ,都可以表示成 x x x 1。
n, m N :
xn a
于是

2
, xm a

2

xm xn xm a xn a 。
再证明充分性。 先证明基本数列必定有界, 取 0 1, 因为 xn 是基本数列, 所以 N 0 ,
n N0 :
令 M max x1 , x2 ,
由此得到一个闭区间套 an , bn ,满足
an T , bn T , n 1, 2,3,

由闭区间套定理,存在唯一的实数 属于所有的闭区间 an , bn ,且
lim bn lim an 。现在说明 是集合 T 的最小数,也就是集合 S 的
n n
an bn , n 1,2,3,
令 n ,由极限的夹逼性得到

lim bn lim an ,
n n

关于实数连续性的6个基本定理的互证

关于实数连续性的6个基本定理的互证

< ξ1 + ε
=
2ξ1 + ξ2 3
∀ε
= ξ2 − ξ1 3
> 0,∃N2
> 0, n > N2 , bn − ξ2
< ε ,即bn
> ξ2 −ε
= ξ1 + 2ξ2 3
∀ε > 0,∃N3,当n > N3时,bn − an < ε
∴ ∃N
=
max ( N1,N2,N3 ),当n>N时,bn

an
的子列{an} .
②数列{an} 只有有穷多项具有性质 M,那么 ∃N ,当 n N ,有 an 不具有
性质 M,即 ∃i > n,有an < ai ,从中任取一项记为 an1 ,因为它不具有性质 M,
{ } ∴ ∃n2 > n1, 使an1 < an2 ,……,如此继续下去,我们得到一子列 ank 单调 { } 上升, ∴ 有界数列{an} 必有单调子数列,由单调有界定理,可得 ank 存
∵[ a , y ]在 E 中存在有限子覆盖,∴ [ a , x ] ⊂ [ a , y ]在 E 中存在有限子覆盖 下证 b < r.用反证法.如果不然,r ≤ b,则 r∈[ a , b ].因此,在 E 中存在有一开 区间覆盖 Eα
覆盖 r. ∃ a0 , b 0 ∈ Eα ,使 a0 < r < b0 .
∴∀n > N ,有r − ε ≤ xN ≤ xn ≤ r ,即| xn − r |< ε
2、确界定理证明区间套定理
证明:由[an+1,bn+1] ⊂ [an , bn ] ,知{an} 是单调上升有上界的实数列,{bn} 是单调下

数列极限的夹逼定理与单调有界准则

数列极限的夹逼定理与单调有界准则

数列极限的夹逼定理与单调有界准则数列是数学中一个重要的概念,它可以用来描述一系列按照特定规律排列的数。

在数列中,某些数值可能会无限地接近某一特定的值,这就是数列的极限。

而数列极限的夹逼定理与单调有界准则是用来判断一个数列是否有极限,以及寻找极限的方法。

一、数列极限的夹逼定理数列极限的夹逼定理是一个常用的判断数列是否存在极限的依据。

它的核心思想是通过夹逼数列来确定极限的存在性和确定性。

夹逼定理表述为:设数列{an}、{bn}和{cn}满足an≤bn≤cn(n≥N),如果lim(n→∞)an=lim(n→∞)cn=a,那么lim(n→∞)bn=a。

换句话说,如果一个数列在某一点之后始终保持在两个趋于同一极限的数列之间,那么它的极限也必然趋于相同的值。

通过夹逼定理,我们可以判断一个数列是否有极限。

例如,对于数列an=1/n,我们可以通过夹逼定理来证明其极限为0。

设bn=0,cn=2/n,显然有bn≤an≤cn,当n趋于无穷大时,bn和cn同时趋近于0,所以根据夹逼定理,an的极限也是0。

二、单调有界准则单调有界准则是另一种判断数列是否有极限的方法。

它的核心思想是通过数列的单调性和有界性来确定极限的存在性。

单调有界准则表述为:1. 单调有界递增准则:如果数列{an}递增,并且存在上界,则该数列有极限。

此时极限为数列的上确界。

2. 单调有界递减准则:如果数列{an}递减,并且存在下界,则该数列有极限。

此时极限为数列的下确界。

根据单调有界准则,我们可以快速判断一个数列是否有极限。

例如,对于数列an=(−1)n/n,我们可以通过单调有界准则来证明其极限不存在。

首先,该数列既不是递增的也不是递减的,而是在正负之间交替变化。

其次,当n为奇数时,an>0;当n为偶数时,an<0。

所以该数列既不是有上界的递增数列,也不是有下界的递减数列。

因此,根据单调有界准则,该数列不存在极限。

总结:数列极限的夹逼定理与单调有界准则是数列极限判定的重要方法。

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用单调有界原理证明确界存在定理
证明: 设E R ⊂是有上界的非空数集且M 是E 的上界,若max E 存在则s u p m a x E E =,现设max E 不存在,于是取0x E ∈,将区间0[,]x M 二等分,若右半区间包含E 的点,则取右半区间记作11[,]a b ,否则将左半区间记为11[,]a b ,于是11[,]a b 中含有E 的点,且1b 是E 的上界,如此下去得到闭区间[,]n n a b 中含有E 中的点n a 单调增加,n b 单调减少且
lim()0n n n b a →∞
-=. 数列{}n a 单调增加有上界,从而有极限ξ。

于是lim n n b ξ→∞=, 而n b 是E 的上界lim n n b →∞是E 的上界,ξ∴是E 的上界, 0,N ε∀>∃当n N >时 n a ξε-<, 于是ξε-不是E 的上界sup E ξ∴=
证明:已知实数集A 非空。

存在a 属于A,不妨设a 不是A 的上界,另外,知存在b 是A 的上界,记a1= a ,b1=b ,用a1 ,b1 的中点(a1+b1)/2 二等分[a1 ,b1 ],如果(a1+b1)/2属于B ,则取a2 =a1 ,b2 =(a1+b1)/2 ;如果(a1+b1)/2属于A ,则取a2 =(a1+b1)/2 ,b2 =b1 ;……如此继续下去,便得两串数列 。

其中{an}属于A 单调上升有上界(例如b1 ),{bn} 单调下降有下界(例如a1 )并且bn -an= (b1-a1)/2 (n-->无穷) 。

由单调有界定理,知存在 r ,使liman = r (n-->无穷)。

由 lim (bn-an )=0 有 liman+(bn-an )= r (n-->无穷) 因为{bn}是A 的上界,所以对任意x 属于A ,有x<=bn (n=1,2,……), 令n-->无穷 ,x<=lim(n-->无穷)bn = r 所以 r 是A 的上界。

而 任意c>0由lim(n-->无穷)an = r 知任意c>0知存在N ,当n>N 有r-c<an 从而 存在X 属于A ,使r-c<an<X 所以 r=supA 。

同理可证非空有下界数集有下确界。

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