数学分析课后习题答案--高教第二版(陈纪修)--11章.pdf
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1、第十一章 Euclid 空间上的极限和连续 习题 11.1 11.1 Euclid 空间上的基本定理 1.证明定理 11.1.1:距离满足正定性、对称性和三角不等式。证证(a)显然有|,而且|xy0=xy|0(1,2,)iixyin=xy。(b)由距离定义直接可得|=xyyx|。(c)由于 22221111()()20nnnniiiiiiiiiif tatbtbtaba=+,所以关于上述两次三项式的判别式有 2221110nnniiiiiiiabab=,即 211nnniiiiiiiabab=21。21ni=于是 22111()2nnniiiiiiiiiabbaba=+=+22221niia=
2、1112nnniiiiiibab=+22211nniiiiab=+,即 21()niiiab=+2211nniiiiab=+。令,则有,iiiiiaxy byz=i2211|()(nniiiiii)xza=+xzb 1课后答案网 w w w.k h d a w.c o m2211nniiiiab=+=|+xyyz。2.证明:若nR中的点列收敛,则其极限是唯一的。kx证证 假设 和xy都是点列 kx的极限,则0,11,:|kNkN|N2|kk+,11,:|kNkN|N|()()|kkkk+x+yx+yxxyy(|)yxyx;(2)S=;220|),(yxyx+1(3)S=xyx=yxyx?S;S
3、0,00),(=yxxyx或;0),(=xyxS。(2)10),(22+=yxyx?S;S10),(2222=+=+=yxyxyx或;1),(22+=yxyxS。(3);=?SS=11,01sin,10),(yxxyxyx或;=S=x中,最多只有S的有限个点,所以(,)OSxx为有限集,于是inf|0d=yxyS,yx,故不存在S中满足xk x的点列xk以x为极限,产生矛盾。7.设 U 是2R上的开集,是否 U 的每个点都是它的聚点。对于2R中的闭集又如何呢?解解 开集 U 中的每个点 x 一定是它的内点,所以 x 的任意邻域都有 U中的无限个点,所以 x 一定是 U 的聚点。由于 S=是(0
4、,0)2R上的闭集,而 S 只有一个点,所以无聚点,即闭集中的点不一定是它的聚点。8.证明的所有内点组成的点集必是开集。nRS?S证证 假 设 x,则S?0,(,)OxS。而 y(,)Ox,由 于(,|)(,)OOyyxx,所以y也是 S 的内点,从而,于是必是开集。o(,)OxS?S9.证明的闭包nRSSSS=必是闭集。证证 假设 xcS,则 x,且 x 不是 S 的聚点,于是在 x 的某邻域S(,)Ox中至多只有 S 的有限项,故存在 x 的邻域1(,)Ox不含 S 的点,即 3课后答案网 w w w.k h d a w.c o m1(,)OxcS,从而cS为开集,所以S必是闭集。10.设
5、。若为开集,F为闭集,证明:为开集,为闭集。nRFE,EFEEF 证证 由于为闭集,所以为开集,而,也是开集。由于为开集,所以为闭集,从而也是闭集。FcFE Fc=EFEcEc=F EFE11.证明 Cantor 闭区域套定理。证证 假设是非空闭集序列,满足 kS121kkSSSS+?,以及limdiam 0kkS=。任取kSkx,则当 m,nk 时,从而成立,mnkSxxdiam mnSxxkk,于是是基本序列,从而收敛,设其极限为。对于任意 k,当时,kxxmkmSx,所以的极限kxkSSk=x,于是,所以非空。1kkS=x1kkS=再证唯一性。假设,则1kkS=ydiam kSxy0()
6、,所以。k=xy12.举例说明:满足0lim1=+kkkxx的点列xk不一定收敛。解解 xk11kii=R,则11limlim01kkkkk+=+xx=,而|xk|=11kii=+,所以xk不收敛。13.设为紧集,证明和为紧集。nRFE,FEFE证证 因为为紧集,所以为有界闭集,于是可知和也都是有界闭集,即紧集。nRFE,E FFEFE 4课后答案网 w w w.k h d a w.c o m14.用定义证明点集=?,2,110kk是R中的紧集。证证 假定U为点集 S=?,2,110kk的任一开覆盖。设00U,则00:(0,)OU,于是当1k时,01Uk。对于110,1,kk=?,存在U中kU
7、,使得11,0,1,kUkk=?。于是01,0,1,kUUk=?构成 S 的有限开覆盖,所以 S 为紧集。15.应用 Heine-Borel 定理直接证明:nR上有界无限点集必有聚点。证证 假定 S 为nR上有界无限点集,则由习题 9,SSS=必是闭集。如果 S 无聚点,即,则 S 为=S=SS,即 S 为有界闭集,从而由Heine-Borel 定理知 S 为nR上的紧集。xS,由于 x 不是 S 的聚点,存在(O)xx,只含有 S 中有限个点。显然()|Oxx,xS构成为 S 的一个开覆盖,但由于其中有限个()Oxx,只能包含 S 中有限个点,因而不存在 S 的有限开覆盖,矛盾!所以 S必有
8、聚点。5课后答案网 w w w.k h d a w.c o m习题 11.2 多元连续函数习题 11.2 多元连续函数 1.确定下列函数的自然定义域:(1)221)ln(yxxxyu+=;(2)zyxu111+=;(3))(22222222rRrzyxzyxRu+=;(4)22arcsinyxzu+=。解解(1)xyyxyxD=zyxzyxD。(3)22222),(RzyxrzyxD+=。(4)0,),(2222+=yxyxzzyxD。2.设2/3223)(yxxxyf+=,求。)0(x)(xf解解 因为 3322 3/2221()1yxfxxyyx=+,所以 232)1(1)(xxf+=。3
9、 若函数)1(),(+=xfyyxz,且当时,求和。4=y1+=xz)(xf),(yxz解解 由(,4)4(1)1z xfx=+=+x,可得 2(1)1(1 1)fxxx=+1,所以 22()(1)12f xxx=+=+x,1),(+=yxyxz。4 讨论下列函数当趋于时的极限是否存在:),(yx)0,0(1课后答案网 w w w.k h d a w.c o m(1)yxyxyxf+=),(;(2)22),(yxxyyxf+=;(3)(4),101:|()|fAxxx202:|()|fB,当00|xx,成立|()|()|2ABfAfB+xxx|()|1fAx,即|()|1fAg(x)=B,则对
10、于0limxx0limxx02AB=,101:|()|fA=x。又 202:|()|gBxxx即()2ABgB+,当00|xx,成立局部保序性:()()2ABgf+,使当00|,由h(x)=A,0limxx101:|()|hAxxx所以()hA+x。又由g(x)=A,0limxx202:|()|gAx。取12min,0 =,当00|xx,成立()()()AgfhA,101:|()|fAxxx202:|()|gB,当00|xx,成立|()()()|()|()|2fgABfAgB+,x0(0|):xx|()|gX,当00|xx,成立|()()|()()()|()|fgABfgAgAgAB+xxxx
11、xx(|)XA+,所以(2)成立。由于 B0,02B,0(0|)x。取12min,0=,当00|xx,成立()()()()()fAB fAA gBgBBgxxxxx 22(|)|ABB+,所以(3)成立。7 求下列各极限:(1)22)1,0(),(1limyxxyyx+;(2)2222)0,0(),(1limyxyxyx+;(3)xyxyyx11lim)0,0(),(+;(4)11lim2222)0,0(),(+yxyxyx;(5)222)0,0(),()ln(lim2yxexyyx+;(6)2233)0,0(),()sin(limyxyxyx+;(7)222222)0,0(),()()cos
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