ana2_2022/notes/notes.tex

1963 lines
67 KiB
TeX

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%% AUTHOR: Raj Dahya
%% CREATED: 19.04.2022
%% DATE: SoSe, 2022
%% YEAR: 2022
%% TYPE: Notes
%% TITLE: Notizen
%% DOI: —
%% DEPARTMENT: Fakultät for Mathematik und Informatik
%% INSTITUTE: Universität Leipzig
%% SUBJECT: Analysis II / Sommersemester 2022
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\pretitle{%
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\title{Notizen}
\posttitle{\endcenter\egroup}
\author{\footnotesize Raj Dahya}
\date{SoSe, 2022}
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\begin{document}
\startdocumentlayoutoptions
%% FRONTMATTER
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\maketitle
\clearpage
%% ********************************************************************************
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\section*{Vorwort}
\bgroup
\small
In diesem Dokument sind Ergänzungsnotizen aus der donnerstags Übungsgruppe für
\emph{Analysis II / Sommersemester 2022}, Universität Leipzig.
\egroup
%% ********** END OF FILE: front/foreword.tex **********
\clearpage
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\bgroup
\small
\setcounter{tocdepth}{3}
\def\contentsname{Inhaltsverzeichnis}
\tableofcontents
\egroup
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%% BODY
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\setcounterafter{chapter}{2}
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\let\oldchaptername\chaptername
\def\chaptername{Kapitel}
\chapter[Woche 3, 20. April 2022]{Woche 3, 20. April 2022}
\let\chaptername\oldchaptername
\label{ch:1}
\setcounterafter{section}{1}
%% ********************************************************************************
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%% ********************************************************************************
\let\oldsectionname\sectionname
\def\sectionname{Aufgabe}
\section[]{}
\let\sectionname\oldsectionname
\label{sec:2}
Für diese Aufgabe seien gegeben:
\begin{kompaktitem}
\item $a<b$ in $\reals$;
\item $f,g:[a,b]\to\reals$
mit $g$ Riemann-integrierbar,
$g\geq 0$ überall, und $f$ stetig.
\end{kompaktitem}
Also sind $f,g$ beide Riemann-integrierbar (siehe VL).
\begin{schattierteboxdunn}
\begin{claim}
\setblocklabel{claim:1:ex:2.1:raj-analysis-ii-notes}
Es existiert ein $\xi\in[a,b]$
so dass ${
\int_{a}^{b} fg \dee x
= f(\xi) \int_{a}^{b} g \dee x
}$
\end{claim}
\end{schattierteboxdunn}
\begin{einzug}[\mytab][\mytab]
\begin{beweis}[von \Cref{\beweislabel}]
Da $[a,b]$ kompakt ist und $f$ stetig ist,
realisiert $f$ sein Infimum und Supremum auf $[a,b]$.
\Dh es existieren $x_{-},x_{+}\in[a,b]$, so dass
\begin{maths}[mc]{rcccl}
M_{-}
&\coloneq
&\inf_{x\in[a,b]}f(x)
&= &f(x_{-})\in\reals,\\
M_{+}
&\coloneq
&\sup_{x\in[a,b]}f(x)
&= &f(x_{+})\in\reals.\\
\end{maths}
Also $-\infty < M_{-} \leq f(x) \leq M_{+} < \infty$
für alle $x\in[a,b]$.
Per Monotonie des Integrals und da $g\geq 0$ und $f$ sowie konstante Funktionen Riemann-integrierbar sind,
gilt
\begin{maths}[mc]{rcccl}
\eqtag[eq:2:\beweislabel]
\underbrace{
\int_{a}^{b} M_{-}g \dee x
}_{M_{-}\int_{a}^{b} g \dee x =}
&\leq
&\int_{a}^{b} fg \dee x
&\leq &\underbrace{
\int_{a}^{b} M_{+}g \dee x
}_{= M_{+}\int_{a}^{b} g \dee x}.\\
\end{maths}
Da $g\geq 0$ überall, gilt $\int_{a}^{b} g \dee x \geq 0$.
Falls $\int_{a}^{b} g \dee x > 0$,
können wir in \eqcref{eq:2:\beweislabel} überall durch diese Zahl teilen
und erhalten
${%
c \coloneq
\frac{\int_{a}^{b} fg \dee x}{\int_{a}^{b} g \dee x}
\in [M_{-},M_{+}]
}$.
Falls ${\int_{a}^{b} g \dee x = 0}$,
dann folgt aus der \obenst Einschätzungen
${0\leq \int_{a}^{b} fg \dee x \leq 0}$
und damit ${\int_{a}^{b} fg \dee x = 0}$.
In diesem Falle setzen wir ein beliebiges $c \in [M_{-},M_{+}]$.
In beiden Fällen sieht man
\begin{maths}[mc]{rcl}
\eqtag[eq:3:\beweislabel]
\int_{a}^{b} fg \dee x
&= &c\cdot \int_{a}^{b} g \dee x\\
\end{maths}
für ein $c\in[M_{-},M_{+}]$.
Da $f$ stetig ist und die Werte $M_{-},M_{+}$ realisiert,
existiert laut des ZWS ein $\xi\in[a,b]$ mit $f(\xi)=c$.
Eingesetzt in \eqcref{eq:3:\beweislabel}
erhalten wir die Behauptung.
\end{beweis}
\end{einzug}
%% ********** END OF FILE: body/woche3/A1.tex **********
\setcounterafter{section}{4}
%% ********************************************************************************
%% FILE: body/woche3/A4.tex
%% ********************************************************************************
\let\oldsectionname\sectionname
\def\sectionname{Aufgabe}
\section[]{}
\let\sectionname\oldsectionname
\label{sec:3}
Für diese Aufgabe seien gegeben:
\begin{kompaktitem}
\item $a < b$ in $\reals$;
\item ${w : [a,b] \to [0,\infty)}$ eine Riemann-integrierbare Funktion.
\end{kompaktitem}
\begin{schattierteboxdunn}
\begin{satz}
\setblocklabel{satz:1:ex:2.4:raj-analysis-ii-notes}
$\sqrt{w}$ ist Riemann-integrierbar.
\end{satz}
\end{schattierteboxdunn}
\begin{idea}
Wir müssen zeigen, dass
${O_{Z}(\sqrt{w})-U_{Z}(\sqrt{w})\underset{Z}{\longrightarrow}0}$
für \bzgl Feinheit der Zerlegungen $Z$ von $[a,b]$.
Angesichts der Riemann-Integrierbarkeit von $w$,
reicht es offenbar aus,
ein passendes Verhältnis zwischen den Netzen
$(O_{Z}(\sqrt{w})-U_{Z}(\sqrt{w}))_{Z}$
und
$(O_{Z}(w)-U_{Z}(w))_{Z}$
zu finden.
Als na\"{i}ver Ansatz wollen nun die Ungleichung
\begin{maths}[mc]{rcccl}
\eqtag[eq:1:\beweislabel]
\abs{\sqrt{y_{2}} - \sqrt{y_{1}}}
&\leq
&\frac{\abs{y_{2}-y_{1}}}{\sqrt{y_{2}} + \sqrt{y_{1}}}
&\leq
&\frac{1}{2}
\sqrt{
\min\{y_{1},y_{2}\}^{-1}
}
\abs{y_{2}-y_{1}}\\
\end{maths}
für $y_{1},y_{2}\in(0,\infty)$ ausnutzen.
Doch sofort erkennen wir das Problem:
$\min\{y_{1},y_{2}\}^{-1}$
ist nicht nach oben beschränkt.
Hierfür gibt es einen kleinen Fix:
wir verschieben die Funktionswerte um eine beliebig kleine positive Zahl, $\eps>0$,
zeigen, dass $\sqrt{w + \eps}$ Riemann-integrierbar ist,
dann lassen wir ${\eps\longrightarrow 0}$
tendieren und verwenden das Resultat:
\emph{
Ein (durch gl. Konvergenz erreichbarer) Grenzwert
Riemann-integrierbarer Funktionen
ist wiederum Riemann-integrierbar.
}
\end{idea}
\begin{einzug}[\mytab][\mytab]
\begin{beweis}[von \Cref{\beweislabel}, Ansatz I]
Sei $\eps>0$ beliebig.
Für alle Zerlegungen
$Z=(x_{0},x_{1},\ldots,x_{N})$ von $[a,b]$
beobachte man
unter den Definitionen
${I_{i} \coloneq [x_{i},x_{i+1}]}$
und
${\delta x_{i} \coloneq (x_{i+1}-x_{i})}$:
\begin{longmaths}[mc]{RCL}
O_{Z}(\sqrt{w+\eps}) - U_{Z}(\sqrt{w+\eps})
&= &\displaystyle\sum_{i=0}^{N-1}
\left(
\sup_{x \in I_{i}}\sqrt{w(x)+\eps}
-\inf_{x \in I_{i}}\sqrt{w(x)+\eps}
\right)
\cdot
\delta x_{i}\\
&= &\displaystyle\sum_{i=0}^{N-1}
\left(
\sqrt{\sup_{x \in I_{i}}w(x)+\eps}
-\sqrt{\inf_{x \in I_{i}}w(x)+\eps}
\right)
\cdot
\delta x_{i}\\
&&\text{weil $\sqrt{(\cdot) + \eps}$ stetig ist}\\
&\eqcrefoverset{eq:1:\beweislabel}{\leq}
&\displaystyle\sum_{i=0}^{N-1}
\frac{1}{2\sqrt{\eps}}
\left(
(\sup_{x \in I_{i}}w(x) + \eps)
-(\inf_{x \in I_{i}}w(x) + \eps)
\right)
\cdot
\delta x_{i}\\
&= &\frac{1}{2\sqrt{\eps}}
\displaystyle\sum_{i=0}^{N-1}
\left(
\sup_{x \in I_{i}}w(x)
-\inf_{x \in I_{i}}w(x)
\right)
\cdot
\delta x_{i}\\
&= &\frac{1}{2\sqrt{\eps}}(O_{Z}(w)-U_{Z}(w)).\\
\end{longmaths}
Kraft dieser Einschätzung erhält man
aus der vorausgesetzten Riemann-Integrierbarkeit von $w$:
\begin{maths}[mc]{rcl}
0 &\leq
&\limsup_{Z}(O_{Z}(\sqrt{w+\eps}) - U_{Z}(\sqrt{w+\eps}))\\
&\leq
&\frac{1}{2\sqrt{\eps}}
\limsup_{Z}(O_{Z}(w)-U_{Z}(w))
= \frac{1}{2\sqrt{\eps}}\cdot 0.\\
\end{maths}
Also
${\limsup_{Z}(O_{Z}(\sqrt{w+\eps}) - U_{Z}(\sqrt{w+\eps}))=0}$.
Also
${O_{Z}(\sqrt{w+\eps}) - U_{Z}(\sqrt{w+\eps})\underset{Z}{\longrightarrow}0}$.
Darum stimmen untere und obere Summen von $\sqrt{w + \eps}$ überein.
Definitionsgemäß ist $\sqrt{w + \eps}$ somit Riemann-integrierbar
für alle $\eps>0$.
Beachte außerdem, dass
\begin{maths}[mc]{rcl}
\sup_{x\in[a,b]}
\abs{\sqrt{w(x)+\eps} - \sqrt{w(x)}}
&= &\sup_{x\in[a,b]}
\frac{
\abs{(w(x)+\eps) - w(x)}
}{
\sqrt{w(x)+\eps} + \sqrt{w(x)}
}\\
&= &\sup_{x\in[a,b]}
\frac{
\eps
}{
\sqrt{w(x)+\eps} + \sqrt{w(x)}
}\\
&\leq &\sup_{x\in[a,b]}
\frac{
\eps
}{
\sqrt{0 + \eps} + \sqrt{0}
}
= \sqrt{\eps},\\
\end{maths}
sodass auf $[a,b]$
das Netz
$(\sqrt{w + \eps})_{\eps>0}$
gleichmäßig gegen
$\sqrt{w}$
konvergiert für ${\eps\longrightarrow 0}$.\footnote{
Wenn man mit Netzen nicht zurecht kommt,
reicht es hier schon mit einer Folge aus:
fixiere irgendeine Nullfolge
$(\eps_{n})_{n\in\naturals}$,
dann
${
\sup_{x\in[a,b]}
\abs{\sqrt{w(x)+\eps_{n}} - \sqrt{w(x)}}
\leq
\sqrt{\eps_{n}}
\underset{n}{\longrightarrow}0
}$.
}
Laut Vorlesung ist $\sqrt{w}$ somit Riemann-integrierbar.
\end{beweis}
\end{einzug}
Die Idee im vorherigen Ansatz kann man vereinfachen.
Folgende Herangehensweise kommt von Tobias Habacker.
Zunächst benötigen wir eine Einschätzung:
\begin{prop}
\setblocklabel{prop:0:ex:2.4:raj-analysis-ii-notes}
Sei $\eps > 0$ beliebig.
Dann für alle $0 \leq \alpha \leq \beta < \infty$
gilt
$%
\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}
\leq
\max\{
\eps^{-1}(\beta - \alpha),
\eps
\}
\leq
\eps^{-1}(\beta - \alpha) + \eps
$.
\end{prop}
\begin{einzug}[\mytab][\mytab]
\begin{beweis}
Falls $\sqrt{\beta} < \eps$, so gilt
$%
\max\{
\eps^{-1}(\beta - \alpha),
\eps
\} \geq \eps
\geq \sqrt{\beta}
\geq \sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}
$, also gilt die Ungleichung.
Falls $\sqrt{\beta} \geq \eps$,
so gilt
\begin{maths}[mc]{rcl}
\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}
&= &\frac{
\beta - \alpha
}{\sqrt{\beta} + \sqrt{\alpha}}\\
&\leq
&\frac{
\beta - \alpha
}{\sqrt{\beta}}\\
&\leq &\eps^{-1})(\beta - \alpha)\\
&\leq &\max\{
\eps^{-1}(\beta - \alpha),
\eps
\}.\\
\end{maths}
Darum gilt die erste Ungleichung in allen Fällen.
Die zweite gilt, weil
für alle $r,s\in[0,\infty)$
entweder
$\max\{r,s\} = r \leq r + s$
oder
$\max\{r,s\} = s \leq r + s$
gilt.
\end{beweis}
\end{einzug}
Dies können wir verwenden, um die Ober- und Untersummen von $\sqrt{w}$
ohne Modifizierung von $w$ einzuschätzen.
\begin{einzug}[\mytab][\mytab]
\begin{beweis}[von \Cref{\beweislabel}, Ansatz II]
Sei $\eps > 0$ beliebig.
Für alle Zerlegungen
$Z=(x_{0},x_{1},\ldots,x_{N})$ von $[a,b]$
beobachte man
unter den Definitionen
${I_{i} \coloneq [x_{i},x_{i+1}]}$
und
${\delta x_{i} \coloneq (x_{i+1}-x_{i})}$:
\begin{longmaths}[mc]{RCL}
O_{Z}(\sqrt{w}) - U_{Z}(\sqrt{w})
&= &\displaystyle\sum_{i=0}^{N-1}
\left(
\sqrt{\sup_{x \in I_{i}}w(x)}
-\sqrt{\inf_{x \in I_{i}}w(x)}
\right)
\cdot
\delta x_{i}\\
&&\text{(analog zu Ansatz I)}\\
&\leq &\displaystyle\sum_{i=0}^{N-1}
\left(
\eps^{-1} \cdot (
\sup_{x \in I_{i}}w(x)
-\inf_{x \in I_{i}}w(x)
)
+ \eps
\right)
\cdot
\delta x_{i}\\
&&\text{wegen \Cref{prop:0:ex:2.4:raj-analysis-ii-notes}}\\
&= &\eps^{-1} \cdot (O_{Z}(w)-U_{Z}(w))
+ \eps\displaystyle\sum_{i=0}^{N-1}(x_{i+1}-x_{i})\\
&= &\eps^{-1} \cdot (O_{Z}(w)-U_{Z}(w)) + \eps \cdot (x_{N} - x_{0})\\
&= &\eps^{-1} \cdot (O_{Z}(w)-U_{Z}(w)) + \eps \cdot (b - a).\\
\end{longmaths}
Da dies für alle Zerlegungen, $Z$, von $[a,b]$ gilt
und $w$ Riemann-integrierbar ist, gilt
${(O_{Z}(w)-U_{Z}(w))_{Z} \longrightarrow 0}$.
Folglich
\begin{maths}[mc]{rcl}
0 &\leq &\limsup_{Z}(O_{Z}(\sqrt{w}) - U_{Z}(\sqrt{w}))\\
&\leq &\limsup_{Z} (\eps^{-1} \cdot (O_{Z}(w)-U_{Z}(w)) + \eps \cdot (b - a))\\
&= &\eps^{-1} \cdot \limsup_{Z}(O_{Z}(w)-U_{Z}(w)) + \eps \cdot (b - a)\\
&= &\eps^{-1} \cdot 0 + \eps \cdot (b - a).\\
\end{maths}
Da dies für alle $\eps > 0$ gilt, erhält man
\begin{maths}[mc]{rcccccl}
0 &\leq &\limsup_{Z}(O_{Z}(\sqrt{w}) - U_{Z}(\sqrt{w}))
&\leq &\inf_{\eps}(\eps \cdot (b - a))
&= &0.\\
\end{maths}
Also $\limsup_{Z}(O_{Z}(\sqrt{w}) - U_{Z}(\sqrt{w})) = 0$.
Also ${(O_{Z}(\sqrt{w}) - U_{Z}(\sqrt{w}))_{Z} \longrightarrow 0}$.
Also ist $\sqrt{w}$ Riemann-integrierbar.
\end{beweis}
\end{einzug}
Es gibt nun einen dritten Ansatz.
Vorerst brauchen wir zwei kleine Resultate:
\begin{prop}
\setblocklabel{prop:1:ex:2.4:raj-analysis-ii-notes}
Sei ${u : [a,b] \to [0,\infty)}$.
Angenommen, $\sqrt{u}$ sei Riemann-integrierbar.
Aus der VL wissen wir, dass dann $u = \sqrt{u}^{2}$ ebenfalls Riemann-integrierbar ist.
Des Weiteren gilt
${\displaystyle\int_{a}^{b} \sqrt{u} \dee x \leq (b - a)^{1/2}(\displaystyle\int_{a}^{b} u \dee x)^{1/2}}$.
\end{prop}
\begin{einzug}[\mytab][\mytab]
\begin{beweis}
Dies ist eine einfache Anwendung von der Cauchy-Schwarz Ungleichung
auf die Riemann-integrierbaren Funktion $\sqrt{u}$ und $\einser_{[a,b]}$.
(Siehe ÜG.)
\end{beweis}
\end{einzug}
\begin{prop}
\setblocklabel{prop:2:ex:2.4:raj-analysis-ii-notes}
Seien $0 \leq \alpha \leq \beta < \infty$.
Dann $\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha} \leq \sqrt{\beta - \alpha}$.
\end{prop}
\begin{einzug}[\mytab][\mytab]
\begin{beweis}
Falls $\alpha = \beta$, sind beide seiten der behaupteten Ungleichung $0$ und deshalb gilt sie.
Ansonsten muss $\beta > \alpha \geq 0$ und damit $\sqrt{\beta} + \sqrt{\alpha} > 0$.
Durch den üblichen Trick erhalten wir
\begin{maths}[mc]{rcccccl}
\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}
&= &\frac{\beta - \alpha}{\sqrt{\beta} + \sqrt{\alpha}}
&= &\sqrt{\beta - \alpha} \cdot \frac{\sqrt{\beta - \alpha}}{\sqrt{\beta} + \sqrt{\alpha}}
&\leq
&\sqrt{\beta - \alpha} \cdot \frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{\beta} + 0},\\
\end{maths}
da $\sqrt{\cdot}$ monoton ist und $\beta - \alpha \leq \beta$
und $\sqrt{\beta} + \sqrt{\alpha} \geq \sqrt{\beta}$.
Darum gilt die Ungleichung.
\end{beweis}
\end{einzug}
\def\beweislabel{satz:1:ex:2.4:raj-analysis-ii-notes}
Jetzt können wir die Idee hinter dem 3. Ansatz zum Beweis von \Cref{\beweislabel} erklären:
\begin{idea}
Wir müssen zeigen, dass
${O_{Z}(\sqrt{w})-U_{Z}(\sqrt{w})\underset{Z}{\longrightarrow}0}$
für \bzgl Feinheit der Zerlegungen $Z$ von $[a,b]$.
Wiederum suchen wir ein passendes Verhältnis zwischen den Netzen
$(O_{Z}(\sqrt{w})-U_{Z}(\sqrt{w}))_{Z}$
und
$(O_{Z}(w)-U_{Z}(w))_{Z}$.
Nun, entsprechend der Zerlegungen sind Treppenfunktionen.
Darum betrachten wird diese Summen als Integrale von Treppenfunktionen
und wenden die Ungleichung in \Cref{prop:1:ex:2.4:raj-analysis-ii-notes} darauf an.
Dies dürfen wir, da Treppenfunktionen stets Riemann-integrierbar sind.
\end{idea}
\begin{einzug}[\mytab][\mytab]
\begin{beweis}[von \Cref{\beweislabel}, Ansatz III]
Sei $Z = (x_{0},x_{1},\ldots,x_{N})$ eine beliebige Zerlegung von $[a,b]$.
Setze außerdem
${I_{i} \coloneq [x_{i},x_{i+1}]}$
und
${\delta x_{i} \coloneq (x_{i+1}-x_{i})}$.
Setze auch
\begin{maths}[mc]{cc}
\begin{array}[t]{rcl}
h^{+}_{i} &\coloneq &\sup_{x \in I_{i}} w(x),\\
h^{-}_{i} &\coloneq &\sup_{x \in I_{i}} w(x),\\
\end{array}
&\begin{array}[t]{rcl}
g^{+}_{i} &\coloneq &\sup_{x \in I_{i}} \sqrt{w(x)},\\
g^{-}_{i} &\coloneq &\sup_{x \in I_{i}} \sqrt{w(x)}\\
\end{array}\\
\end{maths}
für jedes $i\in\{0,1,\ldots,N-1\}$ und definiere die Treppenfunktionen
\begin{maths}[mc]{cc}
\begin{array}[t]{rcl}
h^{+} &\coloneq &\sum_{i=0}^{N-1}h^{+}_{i}\cdot\einser_{I_{i}},\\
h^{-} &\coloneq &\sum_{i=0}^{N-1}h^{-}_{i}\cdot\einser_{I_{i}},\\
\end{array}
&\begin{array}[t]{rcl}
g^{+} &\coloneq &\sum_{i=0}^{N-1}g^{+}_{i}\cdot\einser_{I_{i}},\\
g^{-} &\coloneq &\sum_{i=0}^{N-1}g^{-}_{i}\cdot\einser_{I_{i}}.\\
\end{array}\\
\end{maths}
Per Konstruktion dieser Treppenfunktionen sieht man sofort, dass
\begin{maths}[mc]{rcl}
\eqtag[eq:1:2:\beweislabel]
\begin{array}[t]{rcl}
\displaystyle\int_{a}^{b} h^{+} \dee x &= &O_{Z}(w),\\
\displaystyle\int_{a}^{b} h^{-} \dee x &= &U_{Z}(w),\\
\end{array}
&\begin{array}[t]{rcl}
\displaystyle\int_{a}^{b} g^{+} \dee x &= &O_{Z}(\sqrt{w}),\\
\displaystyle\int_{a}^{b} g^{-} \dee x &= &U_{Z}(\sqrt{w})\\
\end{array}\\
\end{maths}
gelten.
Wegen Stetigkeit und (strikter) Monotonie von $\sqrt{\cdot}$ auf $I_{i} = [x_{i},x_{i+1}]$
beobachte man, dass
\begin{maths}[mc]{rcccccl}
\sqrt{h^{+}_{i}}
&= &\sqrt{\sup_{x \in I_{i}} w(x)}
&= &\sup_{x \in I_{i}} \sqrt{w(x)}
&= &g^{+}_{i},\\
\sqrt{h^{-}_{i}}
&= &\sqrt{\sup_{x \in I_{i}} w(x)}
&= &\sup_{x \in I_{i}} \sqrt{w(x)}
&= &g^{-}_{i}\\
\end{maths}
für alle $i \in \{0,1,\ldots,N-1\}$.
Darum gelten
\begin{maths}[mc]{rclcrcl}
\eqtag[eq:2:2:\beweislabel]
\sqrt{h^{+}} &= &g^{+}
&\text{und}
&\sqrt{h^{-}} &= &g^{-}.\\
\end{maths}
Mithilfe der \obenst Resultate erhält man
\begin{maths}[mc]{rcl}
\eqtag[eq:3:2:\beweislabel]
O_{Z}(\sqrt{w}) - U_{Z}(\sqrt{w})
&\eqcrefoverset{eq:1:2:\beweislabel}{=}
&\displaystyle\int_{a}^{b} g^{+} - g^{-} \dee x\\
&\eqcrefoverset{eq:2:2:\beweislabel}{=}
&\displaystyle\int_{a}^{b} \sqrt{h^{+}} - \sqrt{h^{-}} \dee x\\
&\leq
&\displaystyle\int_{a}^{b} \sqrt{h^{+} - h^{-}} \dee x\\
&&\begin{array}[t]{0l}
\text{nach \Cref{prop:2:ex:2.4:raj-analysis-ii-notes}}\\
\text{und da $0 \leq h^{-} \leq h^{+} < \infty$ überall}\\
\end{array}\\
&\leq
&(b-a)^{1/2}(\displaystyle\int_{a}^{b} h^{+} - h^{-} \dee x)^{1/2}\\
&\eqcrefoverset{eq:1:2:\beweislabel}{=}
&(b-a)^{1/2}\sqrt{O_{Z}(w) - U_{Z}(w)}\\
\end{maths}
wobei die letzte Ungleichung aus
\Cref{prop:1:ex:2.4:raj-analysis-ii-notes} folgt,
und da $h^{+} - h^{-}$ eine Treppenfunktion und damit Riemann-integrierbar ist.
Da $w$ Riemann-integrierbar ist, gilt nun
${(O_{Z}(w) - U_{Z}(w))_{Z} \longrightarrow 0}$.
Wegen Stetigkeit von $(b-a)^{1/2}\sqrt{\cdot}$ auf $[0,\infty)$
gilt also
${((b-a)^{1/2}\sqrt{O_{Z}(w) - U_{Z}(w)})_{Z} \longrightarrow 0}$.
Da \eqcref{eq:3:2:\beweislabel} für alle Zerlegung $Z$ von $[a,b]$ gilt,
erhält man
\begin{maths}[mc]{rcccccl}
0 &\leq &\limsup_{Z} O_{Z}(\sqrt{w}) - U_{Z}(\sqrt{w})
&\leq &\limsup_{Z} (b-a)^{1/2}\sqrt{O_{Z}(w) - U_{Z}(w)}
&= &0\\
\end{maths}
Darum gilt ${(O_{Z}(\sqrt{w}) - U_{Z}(\sqrt{w}))_{Z} \longrightarrow 0}$.
Also ist $\sqrt{w}$ Riemann-integrierbar.
\end{beweis}
\end{einzug}
%% ********** END OF FILE: body/woche3/A4.tex **********
%% ********** END OF FILE: body/woche3/index.tex **********
\setcounterafter{chapter}{3}
%% ********************************************************************************
%% FILE: body/woche4/index.tex
%% ********************************************************************************
\let\oldchaptername\chaptername
\def\chaptername{Kapitel}
\chapter[Woche 4, 27. April 2022]{Woche 4, 27. April 2022}
\let\chaptername\oldchaptername
\label{ch:4}
\setcounterafter{section}{1}
%% ********************************************************************************
%% FILE: body/woche4/A1.tex
%% ********************************************************************************
\let\oldsectionname\sectionname
\def\sectionname{Aufgabe}
\section[]{}
\let\sectionname\oldsectionname
\label{sec:5}
Für diese Aufgabe seien gegeben:
\begin{kompaktitem}
\item $a<b$ in $\reals$ und wir setzen $X \coloneq [a,b]$;
\item $(f_{n})_{n\in\naturals}$ eine Folge von Funktionen,
$f_{n} : X \to \reals$
für $n\in\naturals$.
\end{kompaktitem}
Für jede Funktion
${f : X \to \reals}$
definiere
$\norm{f}_{\infty} \coloneq \sup_{x \in X}\abs{f(x)} \in [0,\infty]$.
Per Definition gilt $\norm{f}_{\infty} \in \reals$ gdw. $f$ beschränkt ist.
\begin{schattierteboxdunn}
\begin{claim}
\setblocklabel{claim:1:ex:3.1:raj-analysis-ii-notes}
Angenommen,
so dass $(f_{n})_{n\in\naturals}$
genüge folgender Eigenschaft
\begin{maths}[mc]{c}
\eqtag{C}
\forall{\eps > 0:~}
\exists{N \in \naturals:~}
\forall{m,n \geq N:~}
\norm{f_{n} - f_{m}}_{\infty} < \eps.\\
\end{maths}
Dann existiert eine stetige Funktion ${f : X \to \reals}$,
so dass
${(f_{n})_{n} \longrightarrow f}$
gleichmäßig.
\end{claim}
\end{schattierteboxdunn}
\begin{beweis}
Für jedes $x \in X$ gilt
\begin{maths}[mc]{c}
\forall{\eps > 0:~}
\exists{N \in \naturals:~}
\forall{m,n \geq N:~}
|f_{n}(x)-f_{m}(x)|
\leq \norm{f_{n} - f_{m}}_{\infty} < \eps.\\
\end{maths}
Darum ist $(f_{n}(x))_{n} \subseteq \reals$ Cauchy.
Da $\reals$ vollständig ist,
existiert somit eine eindeutige Zahl $y_{x} \in \reals$,
so dass ${(f_{n}(x))_{n} \longrightarrow y_{x}}$.
Definiere nun ${f : X \longrightarrow \reals}$
vermöge $f(x) = y_{x}$ für $x \in X$.
Dann per Wahl wissen wir, dass ${(f_{n})_{n} \longrightarrow f}$ punktweise.
Wir müssen zeigen, dass (1) diese Konvergenz gleichmäßig ist
und dass (2) $f$ stetig ist.
\heading{Zur gleichmäßigen Konvergenz:}
Sei $\eps > 0$.
Per Eigenschaft (C) existiert ein Index $N_{0}$,
so dass
${\norm{f_{n} - f_{m}}_{\infty} < \frac{\eps}{3}}$
für alle $m,n \geq N_{0}$.
Sei $m \geq N_{0}$ beliebig.
Sei $x \in X$ beliebig.
Per Konstruktion von $f$ existiert ein Index $n_{0}$,
so dass
$\abs{f(x) - f_{n}(x)} < \frac{\eps}{3}$
für alle $n \geq n_{0}$.
Wähle nun irgendeinen Index $n$ mit $n \geq N_{0}$ und $n \geq n_{0}$.
Dann:
\begin{maths}[mc]{rcccl}
\abs{f(x) - f_{m}(x)}
&\leq &\abs{f(x) - f_{n}(x)} + \abs{f_{n}(x) - f_{m}(x)}
&< &\frac{\eps}{3} + \frac{\eps}{3},\\
\end{maths}
da $n \geq n_{0}$ und $m,n \geq N_{0}$.
Da dies für alle $x \in X$ gilt,
erhalten wir
\begin{maths}[mc]{rcccccl}
\norm{f-f_{m}}_{\infty}
&= &\sup_{x \in X}\abs{f(x) - f_{m}(x)}
&\leq &\frac{2\eps}{3}
&< &\eps.
\end{maths}
Darum wurde
\begin{maths}[mc]{rcccccl}
\forall{\eps>0:~}
\exists{N\in\naturals:~}
\forall{m \geq N:~}
\norm{f-f_{m}}_{\infty} < \eps\\
\end{maths}
bewiesen.
Also, ${(f_{n})_{n} \longrightarrow f}$ gleichmäßig.
\heading{Zur Stetigkeit von $f$:}
Seien ${(x_{k})_{k} \subseteq X}$ und $x \in X$ beliebig.
Wir müssen zeigen, dass ${(f(x_{k}))_{k} \longrightarrow f(x)}$.
Seien $x \in X$ und $\eps > 0$.
Wir müssen eine Umgebung $U$ von $x$ finden,
so dass
\begin{maths}[mc]{c}
\eqtag[eq:0:\beweislabel]
\forall{x^{\prime} \in U:~}
\abs{f(x^{\prime}) - f(x)} < \eps\\
\end{maths}
Wegen gleichmäßiger Konvergenz existiert ein Index $N_{0}$,
so dass
\begin{maths}[mc]{c}
\eqtag[eq:1:\beweislabel]
\norm{f-f_{m}}_{\infty} < \frac{\eps}{3}\\
\end{maths}
für $m \geq N_{0}$.
Wähle nun irgendeinen Index $m$ mit $m \geq N_{0}$.
Da per Voraussetzung $f_{m}$ stetig ist,
existiert eine Umgebung $U$ von $x$,
so dass
\begin{maths}[mc]{c}
\eqtag[eq:2:\beweislabel]
\forall{x^{\prime} \in U:~}
\abs{f_{m}(x^{\prime}) - f_{m}(x)}
< \frac{\eps}{3}.\\
\end{maths}
Zwei Anwendungen von \eqcref{eq:1:\beweislabel} und eine von \eqcref{eq:2:\beweislabel}
liefert nun für jedes $x^{\prime} \in U$:
\begin{maths}[mc]{rcl}
\abs{f(x^{\prime}) - f(x)}
&\leq &\abs{f(x^{\prime}) - f_{m}(x^{\prime})}
+ \abs{f_{m}(x^{\prime}) - f_{m}(x)}
+ \abs{f_{m}(x) - f(x)}\\
&\leq &\norm{f - f_{m}}_{\infty}
+ \abs{f_{m}(x^{\prime}) - f_{m}(x)}
+ \norm{f_{m} - f}_{\infty}\\
&< &\frac{\eps}{3}
+ \frac{\eps}{3}
+ \frac{\eps}{3}
= \eps\\
\end{maths}
Darum gilt \eqcref{eq:0:\beweislabel}.
Da $x,\eps$ beliebig gewählt wurden ist $f$ stetig.
\end{beweis}
\begin{rem}
Es spielte keine Rolle, dass es sich um eine Folge handelte:
wir hätten auch mit Netzen arbeiten können.
Wir benötigten nur die Vollständigkeit des Werteraums.
Darum hätten wir $\reals$ durch jeden beliebigen vollständig metrischen Raum,
$(Y,d)$,
ersetzen können.
Es spielt überhaupt keine Rolle, dass $X = [a,b]$.
Dieser Beweis funktioniert für jeden topologischen Raum, $X$,
solange alle stetigen Funktionen über $X$ beschränkt sind.
Dies ist der Fall, wenn $X$ kompakt ist.
In der Tat, wissen wir durch einen analogen Beweis mit effektiv keinen Modifizierungen,
dass der Raum $C(X,Y)$
(%
der Raum aller stetigen Funkionen
über einem kompakten Raum $X$ nach einem vollständig metrischen Raum $(Y,d)$%
)
vollständig ist \bzgl der Metrik
$d_{\infty}(f,g) \coloneq \sup_{x \in X}d(f(x),g(x))$.
Siehe \bspw \cite[\S{}3.19, bes.~Lemma~3.97, S.{}124]{aliprantis2005BookAnalysis}.
Wenn $(Y,d)$ ein vollständig normierter Vektorraum ist
(wie \zumB $(\reals,\abs{\cdot})$, $(\complex,\abs{\cdot})$),
so ist $d_{\infty}$ durch die Norm $\norm{\cdot}_{\infty}$ induziert,
und $(C(X,Y),\norm{\cdot}_{\infty})$ bildet dann einen vollständig normierten Vektorraum.
Dies ist einer der ersten Banach-Räume, dem wir begegnen.
\end{rem}
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\setcounterafter{section}{2}
%% ********************************************************************************
%% FILE: body/woche4/A2.tex
%% ********************************************************************************
\let\oldsectionname\sectionname
\def\sectionname{Aufgabe}
\section[]{}
\let\sectionname\oldsectionname
\label{sec:6}
\begin{schattierteboxdunn}
\begin{claim}
\setblocklabel{claim:1:ex:3.2:raj-analysis-ii-notes}
Seien $\alpha \in (0, \infty)$.
Dann
$\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}k^{-\alpha} < \infty$
gdw. $\alpha > 1$.
\end{claim}
\end{schattierteboxdunn}
\begin{beweis}
Sei $N\in\naturals$ mit $N > 1$.
Dann
\begin{maths}[mc]{rcl}
\eqtag[eq:1:\beweislabel]
\displaystyle\sum_{k=1}^{N}k^{-\alpha}
&= &k^{-N} + \displaystyle\sum_{k=1}^{N - 1}
\displaystyle\int_{t=k}^{k + 1} k^{-\alpha} \dee t\\
&\geq &0 + \displaystyle\sum_{k=1}^{N - 1}
\displaystyle\int_{t=k}^{k + 1} t^{-\alpha} \dee t
= \displaystyle\int_{t=1}^{N} t^{-\alpha} \dee t\\
\end{maths}
und
\begin{maths}[mc]{rcl}
\eqtag[eq:2:\beweislabel]
\displaystyle\sum_{k=1}^{N}k^{-\alpha}
&= &1 + \displaystyle\sum_{k=2}^{N} \displaystyle\int_{t=k-1}^{k} k^{-\alpha} \dee t\\
&\leq &1 + \displaystyle\sum_{k=2}^{N}
\displaystyle\int_{t=k-1}^{k} t^{-\alpha} \dee t\\
&= &1 + \displaystyle\int_{t=1}^{N} t^{-\alpha} \dee t.\\
\end{maths}
Laut Skript (siehe \cite[\S{}11.3,~Bsp.~(c)]{pogorzelskiVLSkript})
wissen wir nun, dass
\begin{maths}[mc]{rcl}
\eqtag[eq:3:\beweislabel]
\displaystyle\int_{t=1}^{\infty} t^{-\alpha} \dee t
&= &\begin{blockCases}{mc}{rcl}
+\infty &: &\alpha \leq 1\\
\frac{1}{1-\alpha} &: &\alpha > 1\\
\end{blockCases}.\\
\end{maths}
Folglich gelten
\begin{maths}[mc]{rcl}
\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}k^{-\alpha}
&= &\displaystyle\limsup_{N \to \infty}\displaystyle\sum_{k=1}^{N}k^{-\alpha}\\
&\eqcrefoverset{eq:2:\beweislabel}{\leq}
&\displaystyle\limsup_{N \to \infty}\displaystyle\int_{t=1}^{N} t^{-\alpha} \dee t + 1\\
&= &\displaystyle\displaystyle\int_{t=1}^{\infty} t^{-\alpha} \dee t + 1\\
&\eqcrefoverset{eq:3:\beweislabel}{=}
&\frac{1}{1-\alpha} + 1
< \infty,\\
\end{maths}
falls $\alpha > 1$, und
\begin{maths}[mc]{rcl}
\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}k^{-\alpha}
&= &\displaystyle\limsup_{N \to \infty}\displaystyle\sum_{k=1}^{N}k^{-\alpha}\\
&\eqcrefoverset{eq:1:\beweislabel}{\geq}
&\displaystyle\limsup_{N \to \infty}\displaystyle\int_{t=1}^{N} t^{-\alpha} \dee t\\
&= &\displaystyle\int_{t=1}^{\infty} t^{-\alpha} \dee t\\
&\eqcrefoverset{eq:3:\beweislabel}{=}
&+\infty,\\
\end{maths}
falls $0 < \alpha \leq 1$.
Darum gilt die Behauptung.
\end{beweis}
%% ********** END OF FILE: body/woche4/A2.tex **********
\setcounterafter{section}{3}
%% ********************************************************************************
%% FILE: body/woche4/A3.tex
%% ********************************************************************************
\let\oldsectionname\sectionname
\def\sectionname{Aufgabe}
\section[]{}
\let\sectionname\oldsectionname
\label{sec:7}
Für diese Aufgaben brauchen wir zunächst einmal Lemma, um unsere Arbeit zu erleichtern.
\begin{lemm}
\setblocklabel{lemm:uneigentlich:ex:3.3:raj-analysis-ii-notes}
Sei $a\in\reals$ und sei ${h:[a,\infty)\to\reals}$ eine Funktion
mit ${h(t) \longrightarrow 0}$ für ${t \longrightarrow +\infty}$.
Sei außerdem
$(T_{n})_{n} \subseteq [a,\infty)$
eine monoton wachsende Folge mit ${T_{n} \longrightarrow \infty}$
und so,
dass $(T_{n+1}-T_{n})_{n}$ beschränkt ist.
Dann ist
${\displaystyle\int_{a}^{\infty} h \dee t}$
konvergent
gdw.
$(\displaystyle\int_{a}^{T_{n}} h \dee t)_{n}$
konvergent ist.
\end{lemm}
\begin{einzug}[\mytab][\mytab]
\begin{beweis}
Offensichtlich gilt die \enclosedquote{nur dann wenn}-Richtung.
Für die \enclosedquote{wenn}-Richtung,
sei angenommen, $(\displaystyle\int_{a}^{T_{n}} h \dee t)_{n}$ konvergiert
mit Grenzwert $I \in \reals$.
Setze $C \in (0,\infty)$ mit $\sup_{n}T_{n+1}-T_{n} \leq C$.
Sei $\eps > 0$.
Sei $N$ ein genügend großer Index
mit $\abs{\int_{a}^{T_{n}} h \dee t - I} < \frac{\eps}{2}$
für alle $n \geq N$.
Da $f$ gegen $+\infty$ verschwindend ist,
existiert ein $\tilde{T}\in[a,\infty)$,
so dass $\abs{f(\cdot)} \leq \frac{\eps}{2C}$
auf $[\tilde{T},\infty]$.
Sei nun $T \in [\max\{T_{N},\tilde{T}\},\infty)$ beliebig.
Da $T \geq T_{N}$ und ${(T_{n})_{n}\longrightarrow +\infty}$ monoton,
existiert ein $n\geq N$ so, dass $T \in [T_{n},T_{n+1}]$.
Da $n \geq N$ und $[T_{n},T]\subseteq[\tilde{T},\infty)$
erhält man die Abschätzung
\begin{maths}[mc]{rcl}
\absLong{
\displaystyle\int_{a}^{T} h(t) \dee t
-
I
}
&\leq
&\absLong{
\displaystyle\int_{a}^{T} h(t) \dee t
-
\displaystyle\int_{a}^{T_{n}} h(t) \dee t
}
+ \absLong{
\displaystyle\int_{a}^{T_{n}} h(t) \dee t
-
I
}\\
&< &\absLong{
\displaystyle\int_{T_{n}}^{T} h(t) \dee t
}
+ \frac{\eps}{2}\\
&< &\displaystyle\int_{T_{n}}^{T}
\underbrace{
\abs{h(t)}
}_{\leq \frac{\eps}{2C}}
\dee t
+ \frac{\eps}{2}\\
&\leq &(T-T_{n})\frac{\eps}{2C}
+ \frac{\eps}{2}\\
&\leq &(T_{n+1}-T_{n})\frac{\eps}{2C}
+ \frac{\eps}{2}\\
&\leq &C\frac{\eps}{2C}
+ \frac{\eps}{2}
=\eps.\\
\end{maths}
Darum gilt für genügend großes
$T \in [a,\infty)$
(in Abhängigkeit von $\eps$),
dass $\abs{
\displaystyle\int_{a}^{T} h(t) \dee t
-
I
} < \eps$.
Da dies für alle $\eps > 0$ gilt
ist
$(\displaystyle\int_{a}^{T} h \dee t)_{T\in[a,\infty)}$
konvergent
(mit Grenzwert $I$).
Also konvergiert $\displaystyle\int_{a}^{\infty} h \dee t$.
\end{beweis}
\end{einzug}
\begin{enumerate}{\bfseries (a)}
%% A3(a)
\item
\begin{schattierteboxdunn}
\begin{claim}
\setblocklabel{claim:1:ex:3.3a:raj-analysis-ii-notes}
Sei $f:\reals\ohne\{0\}\to\reals$
definiert durch $f(x)=\frac{\sin(x)}{x}$.
Dann konvergiert
$\displaystyle\int_{x=1}^{\infty} f \dee x$.
\end{claim}
\end{schattierteboxdunn}
\begin{beweis}
Für $c \in (0, \infty)$ beobachte, dass
\begin{maths}[mc]{rcl}
\eqtag[eq:1:\beweislabel]
\absLong{
\displaystyle\int_{c}^{c + 2\pi}
\frac{\sin(x)}{x}
\dee x
}
&= &\absLong{
\displaystyle\int_{c}^{c + 2\pi}
\frac{\sin(x)}{x}
\dee x
-
\displaystyle\int_{c}^{c + 2\pi}
\frac{\sin(x)}{c}
\dee x
}\\
&&\text{da $\int_{c}^{c + 2\pi}\sin(x)\dee x = [-\cos(x)]_{c}^{c+2\pi}=0$}\\
&= &\absLong{
\displaystyle\int_{c}^{c + 2\pi}
\sin(x)\cdot(\frac{1}{x} - \frac{1}{c})
\dee x
}\\
&\leq &\displaystyle\int_{c}^{c + 2\pi}
\underbrace{
\abs{\sin(x)}
}_{\leq 1}
\underbrace{
\abs{\frac{1}{x} - \frac{1}{c}}
}_{\substack{
\leq \frac{1}{c} - \frac{1}{c + 2\pi}\\
= \frac{2\pi}{c(c + 2\pi)}
}}
\dee x\\
&\leq &2\pi \cdot \frac{2\pi}{c(c + 2\pi)}
\leq (\frac{2\pi}{c})^{2}.\\
\end{maths}
Da $f$ offensichtlich gegen $+\infty$ verschwindend ist,
laut \Cref{lemm:uneigentlich:ex:3.3:raj-analysis-ii-notes}
reicht es aus zu zeigen,
dass
$(\int_{1}^{2\pi n}f\dee x)_{n\in\naturals}$ konvergiert.
Sei hiefür $\eps > 0$ beliebig.
Da $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^{2}}<\infty$, wissen wir,
dass ein $N\in\naturals$ existiert
so dass
$\abs{
\sum_{k=1}^{n_{1}} \frac{1}{k^{2}}
-
\sum_{k=1}^{n_{2}} \frac{1}{k^{2}}
} < \eps$
für alle $n_{1},n_{2} \geq N$.
Für $n_{1},n_{2} \geq N$ berechnen wir daher:
\begin{maths}[mc]{rcl}
\absLong{
\displaystyle\int_{1}^{2\pi n_{1}} f \dee x
-
\displaystyle\int_{1}^{2\pi n_{2}} f \dee x
}
&=
&\absLong{
\displaystyle\int_{2\pi \min\{n_{1},n_{2}\}}^{2\pi \max\{n_{1},n_{2}\}} f \dee x
}\\
&=
&\absLong{
\displaystyle\sum_{k=\min\{n_{1},n_{2}\}}^{\max\{n_{1},n_{2}\}-1}
\displaystyle\int_{2\pi k}^{2\pi (k+1)} f \dee x
}\\
&=
&\displaystyle\sum_{k=\min\{n_{1},n_{2}\}}^{\max\{n_{1},n_{2}\}-1}
\absLong{
\displaystyle\int_{2\pi k}^{2\pi (k+1)} f \dee x
}\\
&\eqcrefoverset{eq:1:\beweislabel}{\leq}
&\displaystyle\sum_{k=\min\{n_{1},n_{2}\}}^{\max\{n_{1},n_{2}\}-1}
(\frac{2\pi}{2\pi k})^{2}\\
&=
&\absLong{
\displaystyle\sum_{1}^{n_{1}} \frac{1}{k^{2}}
-
\displaystyle\sum_{1}^{n_{2}} \frac{1}{k^{2}}
}
< \eps.\\
\end{maths}
Es folgt, dass
$(\int_{1}^{2\pi n}f\dee x)_{n\in\naturals}\subseteq\reals$
eine Cauchy-Folge ist und wegen Vollständigkeit von $\reals$ konvergent.
Laut \Cref{lemm:uneigentlich:ex:3.3:raj-analysis-ii-notes}
existiert damit $\int_{1}^{\infty} f \dee x$.
\end{beweis}
%% A3(b)
\item
\begin{schattierteboxdunn}
\begin{claim}
\setblocklabel{claim:1:ex:3.3b:raj-analysis-ii-notes}
$\int_{x=1}^{\infty} \abs{\frac{\sin(x)}{x}} \dee x$
divergiert gegen $+\infty$.
\end{claim}
\end{schattierteboxdunn}
\begin{beweis}
\end{beweis}
%% A3(c)
\item
\begin{schattierteboxdunn}
\begin{claim}
\setblocklabel{claim:1:ex:3.3c:raj-analysis-ii-notes}
Sei $g:\reals\ohne\{0\}\to\reals$
definiert durch $g(x)=\frac{\sin(x)}{x}$.
Dann divergiert
$\displaystyle\int_{x=1}^{\infty} g \dee x$
gegen $+\infty$.
\end{claim}
\end{schattierteboxdunn}
Um dies zu beweisen brauchen wir ein kleines Zwischenresultat.
\begin{lemm}
\setblocklabel{lemm:1:ex:3.3c:raj-analysis-ii-notes}
Für $k, c \in [0, \infty)$
mit $k \geq 1$
ist
${I_{k,c} \coloneq \displaystyle\int_{x=1}^{\infty} \frac{\sin(kx - c)}{x} \dee x}$
konvergent.
\end{lemm}
\begin{einzug}[\mytab][\mytab]
\begin{beweis}
Schreibe
${I_{k,c}(T) \coloneq \displaystyle\int_{x=1}^{T} \frac{\sin(kx - c)}{x} \dee x}$
für $T \in [1, \infty)$.
Wegen Aufgabe 3(a) wissen wir bereits,
dass
${I_{1,0}(T) \longrightarrow I_{1,0} \in \reals}$
für ${T \longrightarrow +\infty}$.
Für $T \in [1, \infty)$ gilt
\begin{maths}[mc]{rcl}
I_{k,c}(T)
&=
&\displaystyle\int_{1}^{T}
\frac{\sin(kx - c)}{kx-c + c}
\cdot u^{\prime}
\dee u\\
&&\text{mit $u(x) \coloneq kx - c$}\\
&=
&\displaystyle\int_{k + c}^{kT + c}
\frac{\sin(u)}{u + c}
\dee u\\
&=
&\displaystyle\int_{1}^{kT + c}
\frac{\sin(u)}{u}
\dee u
-\underbrace{
\displaystyle\int_{1}^{kT + c}
\sin(u)\cdot(\frac{1}{u}-\frac{1}{u+c})
\dee u
}_{\eqcolon D_{c}(kT + c)}\\
&&-\underbrace{
\displaystyle\int_{1}^{k + c}
\frac{\sin(u)}{u + c}
\dee u
}_{\eqcolon E_{k,c}}\\
&= &I_{1,0}(kT + c) + D_{c}(kT + c) + E_{k,c}.\\
\end{maths}
Wegen Stetigkeit von ${[1,k+c] \ni x \mapsto \frac{\sin(u)}{u + c}}$,
ist diese Funktion Riemann-integrierbar.
Also ist $E_{k,c} \in \reals$ wohldefiniert.
Wie oben wissen wir, dass
${T \longrightarrow +\infty}$
$\Rightarrow$
${kT + c \longrightarrow +\infty}$
$\Rightarrow$
${I_{1,0}(kT+c) \longrightarrow I_{1,0} \in \reals}$.
Darum, um die Konvergenz von $I_{k,c}$ zu zeigen,
müssen wir lediglich die Konvergenz von
$(D_{c}(kT + c))_{T\in[1,\infty)}$
zeigen.
Nebenrechnung:
$\abs{\sin(u)\cdot(\frac{1}{u}-\frac{1}{u+c})}
=\abs{\sin(u)}\cdot\frac{c}{u(u+c)}
\leq \frac{c}{u^{2}}$
für $u\in[1,\infty)$.
Da $\int_{u=1}^{\infty} \frac{c}{u^{2}} \dee u$ existiert,
ist somit der Bertrag der stetigen Funktion
${[1,\infty)\ni u \mapsto \sin(u)\cdot(\frac{1}{u}-\frac{1}{u+c})}$
uneigentlich Riemann-integrierbar.
Folglich ist diese Funktion (ohne Betrag)
uneigentlich Riemann-integrierbar.
Insbesondere ist $(D_{c}(T))_{T\in[1,\infty)}$
und somit auch $(D_{c}(kT + c))_{T\in[1,\infty)}$
konvergent.
Darum konvergiert $(I_{k,c}(T))_{T\in[1,\infty)}$.
\Dh $\displaystyle\int_{x=1}^{\infty} \frac{\sin(kx - c)}{x} \dee x$ existiert.
\end{beweis}
\end{einzug}
\def\beweislabel{claim:1:ex:3.3c:raj-analysis-ii-notes}
Jetzt können wir mit dem Beweis von \Cref{\beweislabel} fortsetzen.
\begin{beweis}[von \Cref{\beweislabel}]
Sei $T \in [1,\infty)$.
Schreibe ${J(T) \coloneq \int_{x=1}^{T} g \dee x}$.
Für $x\in[1,\infty)$ gilt
$%
g(x) = \frac{\sin^{2}(x)}{x}
= \frac{1}{2}(\frac{1}{x} - \frac{\cos(2x)}{x})
= \frac{1}{2}(\frac{1}{x} - \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - 2x)}{x})
= \frac{1}{2}(\frac{1}{x} + \frac{\sin(2x - \frac{\pi}{2})}{x})
= \frac{1}{2}(\frac{1}{x} + h_{2,\frac{\pi}{2}}(x))
$.
Darum gilt
\begin{maths}[mc]{rcl}
J(T)
&=
&\frac{1}{2}
\displaystyle\int_{x=1}^{T}\frac{1}{x}\dee x
+
\frac{1}{2}
\displaystyle\int_{x=1}^{T}h_{2,\frac{\pi}{2}}(x) \dee x\\
&= &\frac{1}{2}\log(T) - \frac{1}{2}I_{2,\frac{\pi}{2}}(T).\\
\end{maths}
Da
${(I_{2,\frac{\pi}{2}}(T))_{T\in[1,\infty)} \longrightarrow I_{2,\frac{\pi}{2}} \in \reals}$
(siehe \Cref{lemm:1:ex:3.3c:raj-analysis-ii-notes})
und
${(\log(T))_{T\in[1,\infty)} \longrightarrow +\infty}$,
folgt ${(J(T))_{T\in[1,\infty)} \longrightarrow +\infty}$.
\Dh $\displaystyle\int_{x=1}^{\infty} g \dee x = +\infty$.
\end{beweis}
\end{enumerate}
%% ********** END OF FILE: body/woche4/A3.tex **********
\setcounterafter{section}{4}
%% ********************************************************************************
%% FILE: body/woche4/A4.tex
%% ********************************************************************************
\let\oldsectionname\sectionname
\def\sectionname{Aufgabe}
\section[]{}
\let\sectionname\oldsectionname
\label{sec:8}
\begin{enumerate}{\bfseries (a)}
\setcounterafter{enumi}{2}
%% A4(b)
\item
\def\beweislabel{ex:3.4}
Zu berechnen:
\begin{maths}[mc]{c}
I \coloneq
\displaystyle
\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\sin(x))
\dee x\\
\end{maths}
\begin{idea}
Der Trick hier (oder: einer davon!) ist ein gewöhnlicher:
Wir können zwar keine Stammfunktion
(zumindest auf einfache Weise)
bestimmen,
\underline{aber} als ganzen Wert betrachtet versuchen wir,
einen algebraischen Ausdruck für $I$ zu finden.
Hierfür manipulieren wir die Domäne
und nutzen Symmetrien im Funktionsausdruck aus.
\end{idea}
\heading{Vorarbeit:}
Für solche Tricks hilft es häufig, natürliche auxiliäre Ausdrücke (gleichzeitig) zu untersuchen.
In diesem Falle ist dies:
\begin{maths}[mc]{c}
J \coloneq
\displaystyle
\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\cos(x))
\dee x.\\
\end{maths}
Was die Symmetrien anbelangt,
berufen wir uns auf folgende Erkenntnisse:
\begin{maths}[mc]{rcl}
\cos(x) &= &\sin(\frac{\pi}{2} - x)\\
\sin(\pi - x) &= &\sin(x)\\
\sin(2x) &= &2\sin(x)\cos(x)\\
\end{maths}
für alle $x \in \reals$.
\heading{Die Berechnung:}
Durch die Verhältnisse zw. $\cos$ und $\sin$
können wir $I$ und $J$ wie folgt in Verbindung setzen:
\begin{maths}[mc]{rcl}
\eqtag[eq:1:\beweislabel]
J &= &\displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\sin(\frac{\pi}{2}-x))
\dee x\\
&= &\displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
(-t^{\prime})
\cdot
\log(\sin(t))
\dee x\\
&&\text{%
Subst: $t(x) = \frac{\pi}{2} - x$; $\Rightarrow$ $t^{\prime} = -1$%
}\\
&= &-\displaystyle\int_{t = \frac{\pi}{2}}^{0}
\log(\sin(t))
\dee t
= I.\\
\end{maths}
Wegen der Spiegelsymmetrie von $\sin$ um $\frac{\pi}{2}$
kann man das Integral wie folgt verdoppeln:
\begin{longmaths}[mc]{RCL}
2I
&=
&\displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\sin(x))
\dee x
+ \displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\sin(\pi - x))
\dee x\\
&=
&\displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\sin(x))
\dee x
+
\displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
(-t^{\prime})
\cdot
\log(\sin(t))
\dee x\\
&&\text{%
Subst: $t(x) = \pi - x$; $\Rightarrow$ $t^{\prime} = -1$%
}\\
&=
&\displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\sin(x))
\dee x
- \displaystyle\int_{t = \pi}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\sin(t))
\dee t\\
&=
&\displaystyle\int_{x = 0}^{\pi}
\log(\sin(x))
\dee x\\
&=
&\displaystyle\int_{x = 0}^{\pi}
(2 t^{\prime})
\cdot
\log(\sin(2t))
\dee x\\
&&\text{%
Subst: $t(x) = \frac{1}{2}x$; $\Rightarrow$ $t^{\prime} = \frac{1}{2}$%
}\\
&=
&2
\displaystyle\int_{t = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\sin(2t))
\dee t,\\
\end{longmaths}
und damit gilt
\begin{maths}[mc]{c}
\eqtag[eq:2:\beweislabel]
I = \displaystyle\int_{t = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\sin(2t))
\dee t.\\
\end{maths}
Jetzt bringen wir diese zwei Umformungen zusammen:
\begin{maths}[mc]{rcl}
2I &\eqcrefoverset{eq:1:\beweislabel}{=}
&I + J\\
&= &\displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\sin(x))
\dee x
+
\displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(\cos(x))
\dee x\\
&= &\displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(
\sin(x)
\cos(x)
)
\dee x\\
&= &\displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\log(
\frac{1}{2}
\sin(2x)
)
\dee x\\
&&\text{%
wegen trig. Identität%
}\\
&= &\displaystyle\int_{x = 0}^{\frac{\pi}{2}}
\left(
\log(\frac{1}{2})
+
\log(\sin(2x))
\right)
\dee x\\
&\eqcrefoverset{eq:2:\beweislabel}{=}
&\frac{\pi}{2} \cdot \log(\frac{1}{2}) + I.\\
\end{maths}
Darum erhält man folgenden algebraischen Ausdruck für $I$:
\begin{maths}[mc]{c}
2I = \frac{\pi}{2} \cdot \log(\frac{1}{2}) + I\\
\end{maths}
Daraus ergibt sich, dass
$I = \frac{\pi}{2} \cdot \log(\frac{1}{2})
= \Fbox{-\frac{\pi}{2}\log(2)}$
der gesuchte Werte des Integrals ist.
\begin{rem}
Dieser Berechnung zufolge ist der
Mittelwert von $\log(\sin(\cdot))$
auf dem Gebiet $[0,\frac{\pi}{2}]$
gleich $\log(\frac{1}{2})$,
also $\log(\sin(\frac{\pi}{6}))$.
Wegen der Symmetrien von $\sin$ können wir
daraus erschließen,
dass der Mittelwert von
$\log\abs{\sin(\cdot)}$
auf $[0,2\pi]$
auch gleich $\log(\frac{1}{2})$ ist.
\end{rem}
\end{enumerate}
%% ********** END OF FILE: body/woche4/A4.tex **********
%% ********** END OF FILE: body/woche4/index.tex **********
%% ********** END OF FILE: body/index.tex **********
%% BACKMATTER
\clearpage
%% ********************************************************************************
%% FILE: back/index.tex
%% ********************************************************************************
\nocite{*} % <- forces all entries to appear in bibliography
\bgroup
\small
\bibliographystyle{alpha}
\def\bibname{Referenzen}
\begin{thebibliography}{For16}
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\newblock {\em {Infinite Dimensional Analysis, a Hitchhiker's Guide}}.
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\newblock {Vorlesungsskript: Analysis I--II}, 2021--2.
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\end{thebibliography}
\addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}{\bibname}}
\egroup
%% ********** END OF FILE: back/index.tex **********
\end{document}
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