Συναρτησιακή εξίσωση

Συντονιστές: achilleas, emouroukos, silouan

socrates
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 6603
Εγγραφή: Δευ Μαρ 09, 2009 1:47 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία:

Συναρτησιακή εξίσωση

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από socrates »

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις f  :  \mathbb{R} \to \mathbb{R} τέτοιες ώστε \displaystyle{f(x+f(x+y))=x+f(f(x)+y)} για κάθε x,y \in \Bbb{R}.
Θανάσης Κοντογεώργης

Ετικέτες:
socrates
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 6603
Εγγραφή: Δευ Μαρ 09, 2009 1:47 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία:

Re: Συναρτησιακή εξίσωση

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από socrates »

Επαναφορά!
Θανάσης Κοντογεώργης
Belias
Δημοσιεύσεις: 15
Εγγραφή: Σάβ Φεβ 22, 2025 5:47 pm

Re: Συναρτησιακή εξίσωση

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Belias »

'Εστω P(x,y) o ισχυρισμός f(x+f(x+y))=x+f(f(x)+y).
P(x,-f(x)) \implies η f είναι επί.
'Εστω c \in \mathbb R τέτοιο ώστε f(c)=0, τότε P(c,0) \implies c=-f(0).
Iσχυρισμός: f(f(x) - f(0) - f(f(x))) = x - f(x) για κάθε x.
Απόδειξη: Σταθεροποιούμε πραγματικά x, t τέτοια ώστε f(t) = x - f(x).
P(f(x), t - f(x)) δίνει f(f(x) + f(t)) = f(x) + f(f(f(x)) + t - f(x)), άρα f(f(f(x)) + t - f(x)) = 0 \implies f(f(x)) - f(x) + t = -f(0). Έτσι t = f(x) - f(0) - f(f(x)), όπως θέλαμε.
Έπεται η f είναι 1-1 συγκρίνοντας για f(a)=f(b) και βάζοντας όπου x τα a, b αντίστοιχα.
P(0,y) \implies f(f(y))=f(y+f(0)). Άρα f(y)=y+c για κάθε y \in \mathbb R που δουλεύει, όπου c=f(0) πραγματική σταθερά.
Απάντηση

Επιστροφή στο “Άλγεβρα - Επίπεδο Αρχιμήδη (Seniors)”

Μέλη σε σύνδεση

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