Μη φθίνουσα

Συντονιστές: grigkost, Κοτρώνης Αναστάσιος

socrates
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 6597
Εγγραφή: Δευ Μαρ 09, 2009 1:47 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία:

Μη φθίνουσα

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από socrates »

Έστω f :\mathbb{ R} \to \mathbb{R} μια συνεχής συνάρτηση, τέτοια ώστε \displaystyle f(x) \leq  f\left(x +\frac{1}{n}\right), για κάθε x \in \mathbb{R} και για κάθε n \in \mathbb{N}^*
Να αποδείξετε ότι η f είναι μη φθίνουσα.
Θανάσης Κοντογεώργης

Ετικέτες:
Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18442
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Μη φθίνουσα

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou »

socrates έγραψε:Έστω f :\mathbb{ R} \to \mathbb{R} μια συνεχής συνάρτηση, τέτοια ώστε \displaystyle f(x) \leq  f\left(x +\frac{1}{n}\right), για κάθε x \in \mathbb{R} και για κάθε n \in \mathbb{N}^*
Να αποδείξετε ότι η f είναι μη φθίνουσα.
Έστω x<y. Θεωρούμε οποιαδήποτε ακολουθία \displaystyle \left (\frac {p_n}{q_n}\right) θετικών ρητών με \displaystyle \lim_{n \to \infty} \frac {p_n}{q_n} = y-x. Έχουμε \displaystyle f(x) \le f\left(x + \frac {1}{q_n} \right)  \le f\left(x + \frac {2}{q_n} \right)  \le ... \le  f\left(x + \frac {p_n}{q_n} \right). Παίνοντας όριο της \displaystyle f(x) \le   f\left(x + \frac {p_n}{q_n} \right) έχουμε, λόγω συνέχειας, \displaystyle f(x) \le   f\left(x + y-x \right)= f(y), όπως θέλαμε.

Φιλικά,

Μιχάλης

Υ.Γ. Ας προσθέσω

α) Αν είχαμε, επιπλέον, παραγωγισιμότητα τότε μια πιο εύκολη απόδειξη θα ήταν μέσω του f{'}(x) = \lim \frac {f \left (x + \frac{1}{n} \right)- f(x)} {1/n}\ge 0 , άρα f αύξουσα.

β) Χωρίς την υπόθεση της συνέχειας δεν αποδεικνύεται το ζητούμενο όπως δείχνει το παράδειγμα f(x) = \begin{cases} 
 1& \text{ if } x \in \mathbb Q  \\  
 0& \text{ if } x  \not \in \mathbb Q 
\end{cases}
Απάντηση

Επιστροφή στο “ΑΝΑΛΥΣΗ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες