M. H. Shermatov, O. I. Egamberdiyev funksional analiz va integral tenglamalar


Download 1.42 Mb.
Pdf ko'rish
bet18/59
Sana16.04.2020
Hajmi1.42 Mb.
#99788
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   59
Bog'liq
funksional analiz va integral tenglamalar

0

< x

1

< · · · < x

n−1

< x

n

b

bo`linishi uchun

n

X

i=1



|f (x

i

) + g(x



i

− f (x



i−1

− g(x



i−1

)| ≤



n

X

i=1



|f (x

i

− f (x



i−1

)|+

+

n

X

i=1



|g(x

i

− g(x



i−1

)|

tengsizlik o`rinli. Aniq yuqori chegaralar uchun ma'lum bo`lgan sup(A+B

sup + sup B

tengsizlikdan foydalansak, 2-xossa isbotiga ega bo`lamiz. ∆

3. Ixtiyoriy c ∈ (a, b) uchun quyidagi tenglik o`rinli



V

b

a

[] = V



c

a

[] + V



b

c

[].

(16.4)

Isbot. Oldin [a, b] kesmaning shunday bo`linishlarini qaraymizki, bo`li-

nish nuqtalaridan biri bo`lsin, masalan x

r

c,

u holda

n

X

i=1



|f (x

i

− f (x



i−1

)=



r

X

i=1



|f (x

i

− f (x



i−1

)|+

+

n

X

i=r+1



|f (x

i

− f (x



i−1

)| ≤ V



c

a

[] + V



b

c

[]

(16.5)

Endi [a, b] kesmaning ixtiyoriy bo`linishlarini qaraymiz. Agar biz bu bo`linish

nuqtalariga yana bir nuqtani qo`shsak, u holda

n

X

i=1



|f (x

i

− f (x



i−1

)|

142


yig`indining qiymati kamaymaydi. Demak, (16.5) tengsizlik [a, b] kesmaning

ixtiyoriy bo`linishi uchun to`g`ri, shuning uchun



V

b

a

[≤ V



c

a

[] + V



b

c

[].

(16.6)

Ikkinchi tomondan har qanday ε > 0 uchun [a, c] va [c, b] kesmalarning

shunday

©

x



0

j

ª

va



©

x

00

j

ª

bo`linishlari mavjudki



n

X

i=1



|f (x

0

i

− f (x



0

i−1

)| > V



c

a

[



ε

2

,



m

X

j=1

¯

¯f(x



00

j

− f (x



00

j−1

)

¯



¯ > V

b

c

[



ε

2

tengsizliklar o`rinli bo`ladi. Bu ikki bo`linishni birlashtirib, [a, b] kesmaning



shunday {x

j

}

bo`linishiga ega bo`lamizki, uning uchun



n+m

X

k=1



|f (x

k

− f (x



k−1

)=



n

X

i=1



|f (x

0

i

− f (x



0

i−1

)+



m

X

j=1

¯

¯f(x



00

j

− f (x



00

j−1

)

¯



¯ > V

c

a

[] + V



b

c

[− ε.

Bu tengsizlik ixtiyoriy ε > 0 uchun o`rinli, shuning uchun

V

b

a

[≥ V



c

a

[] + V



b

c

[].

(16.7)

(16.6) va (16.7) lardan (16.4) tenglik kelib chiqadi.

Ixtiyoriy o`zgarishi chegaralangan funksiyaning [a, b] kesmadagi to`la o`z-



garishi manymas bo`lganligi uchun 3-xossadan quyidagi xossa kelib chiqadi.

4. v(x) = V



x

a

[]

monoton kamaymaydigan funksiya.

5. Agar funksiya x



nuqtada chapdan uzluksiz bo`lsa, u holda



v(x) = V

x

a

[]

ham x



∈ (a, b]

nuqtada chapdan uzluksiz bo`ladi.

Isbot. Bizga ixtiyoriy ε > 0 berilgan bo`lsin. Endi δ > 0 ni shunday

tanlaymizki,



|f (x

− f (x| <



ε

2

143



tengsizlik ixtiyoriy x ∈ (x



− δ, x

]

uchun o`rinli bo`lsin. Endi



x

0

< x

1

< · · · < x

n

x



bo`linishni shunday tanlaymizki,



V

x



a

[



n

X

k=1



| f (x

k

− f (x



k−1

| <



ε

2

bo`lsin va biz x



n

− x

n−1

< δ

deb faraz qilishimiz mumkin. Bundan



| f (x

n

− f (x



n−1

| <



ε

2

tengsizlikka ega bo`lamiz. Natijada



V

x



a

[



n−1

X

k=1



| f (x

k

− f (x



k−1

| < ε

ga ega bo`lamiz. Bu tengsizlik o`z navbatida

V

x



a

[− V



x

n−1

a

[< ε

tengsizlikni keltirib chiqaradi, ya'ni (x

)−v (x



n−1

< ε

o`rinli. Biz bilamizki,

v

kamaymaydigan funksiya, shuning uchun barcha x ∈ (x



n−1

, x

)

lar uchun



(x

− v (x< ε

tengsizlik o`rinli. Bu esa funksiyaning x

nuqtada


chapdan uzluksiz ekanligini bildiradi.

Xuddi shunday ko`rsatish mumkinki, agar funksiya x



nuqtada o`ngdan

uzluksiz bo`lsa, u holda ham x

nuqtada o`ngdan uzluksiz bo`ladi. Demak,

agarda funksiya biror x

0

nuqtada uzluksiz bo`lsa, u holda ham shu



nuqtada uzluksiz bo`ladi.

Faraz qilaylik, : [a, b→ R o`zgarishi chegaralangan ixtiyoriy funksiya,



v(x)

esa uning [a, x] kesmadagi to`la o`zgarishi bo`lsin. ϕ (x) = (x)−f (x)

funksiyani qaraymiz.

16.1-lemma. ϕ : [a, b→ R monoton kamaymaydigan funksiyadir.

144


Isbot. Faraz qilaylik, x

0

< x

00

, x

0

, x

00

∈ [a, b]

ixtiyoriy nuqtalar bo`lsin,

u holda

ϕ(x

00

− ϕ(x



0

) = [v(x



00

− v(x



0

)] − [(x



00

− f (x



0

)].

(16.8)

Ma'lumki,



|f (x

00

− f (x



0

)| ≤ V



x

00

x

0

[] = v(x



00

− v(x



0

).

Shuning uchun (16.8) ning o`ng tomoni manymas, demak uning chap tomoni

ham manymas. Bu esa ϕ ning [a, b] da monoton kamaymaydigan funksiya

ekanligini bildiradi. f(x) = v(x− ϕ(x) bo`lganligi uchun, biz quyidagi tas-

diqqa keldik.

16.1-teorema. Har qanday o`zgarishi chegaralangan funksiyani ikkita mo-

noton kamaymaydigan funksiyalar ayirmasi shaklida tasvirlash mumkin.

Teskari tasdiq doimo o`rinli, ya'ni ikkita monoton funksiyalar ayirmasi

shaklida tasvirlangan har qanday funksiya o`zgarishi chegaralangandir. Shu-

ning uchun ikkita monoton funksiya ayirmasi shaklida tasvirlanuvchi barcha

funksiyalar to`plami o`zgarishi chegralangan funksiyalar sin bilan ustma-ust

tushar ekan.

16.1 va 15.1-teoremalardan quyidagi tasdiq kelib chiqadi.

16.2-teorema. [a, b] kesmada aniqlangan o`zgarishi chegaralangan har

qanday funksiya deyarli hamma yerda chekli hosilaga ega.

Biz sakrashlar funksiyasini quyidagicha umumlashtirishimiz mumkin. Bizga

chekli yoki sanoqli a ≤ x

1

< x

2

< . . . < x



N

≤ b

nuqtalar berilgan bo`lsin.

Har bir x

k

ga ikkita g



k

va h



k

sonlarni mos qo`yamiz va

X

n=1

(|g



n

|h

n

|< ∞

bo`lsin deb talab qilamiz. Bundan tashqari, agar x

1

a



bo`lsa, g

1

= 0



va

x

N

b

bo`lsa, h

N

= 0


deymiz.

H(x) =

X

x



n

≤x

g

n

+

X



x

n



h

n

.

(16.9)

145


(16.9) ko`rinishdagi har qanday funksiyani biz sakrashlar funksiyasi deb atay-

miz. funksiyaning [a, b] dagi to`la o`zgarishi

X

n

(|g



n

|h

n

|)

ga teng. Agar g



n

va h



n

sonlardan birortasi noldan farqli bo`lsa, u holda x



n

nuqta funksiyaning uzilish nuqtasi bo`ladi, hamda



(x

n

− H (x



n

− 0) = g

n

,

(x

n

+ 0) − H (x



n

) = h



n

tengliklar o`rinli. Quyidagi tasdiq o`rinli.

16.3-teorema. [a, b] kesmada o`zgarishi chegaralangan har qanday f

funksiyani uzluksiz funksiya ϕ va sakrashlar funksiyasi lar yig`indisi ko`ri-

nishida tasvirlash mumkin va bu tasvir yagonadir.

Isbot. Haqiqatan ham, funksiyani ikkita monoton kamaymaydigan funk-

siyalar ayirmasi shaklida tasvirlaymiz

(x) = v(x− g(x).

Keyin ular yordamida sakrashlar funksiyasi va uzluksiz funksiya ϕ ni

quramiz. Masalan, funksiya uchun ( x

n

uzilish nuqtalari)



v(x

n

− v(x



n

− 0) = g

n

,

v(x

n

+ 0) − v(x



n

) = h



n

deymiz va H



v

funksiyani quyidagicha aniqlaymiz:



H

v

(x) =

X

x

n

≤x

g

n

+

X



x

n



h

n

.

Uzluksiz funksiya sifatida ϕ



v

(x) = v(x− H



v

(x)

ni olamiz. Xuddi shunday g

funksiya uchun ham H



g

va ϕ



g

larni aniqlaymiz. Natijada funksiya uchun

quyidagiga ega bo`lamiz

(x) = H

v

(x− H



g

(x) + ϕ



v

(x− ϕ



g

(x).

Bu yerda H

f

(x) = H



v

(x− H



g

(x)

sakrash funksiyasi ϕ

f

(x) = ϕ



v

(x− ϕ



g

(x)

uzluksiz funksiya bo`ladi.

146



Mustaqil ishlash uchun savol va topshiriqlar

1.

Agar funksiya [a, b] kesmada chegaralangan hosilaga ega bo`lsa, f



ning [a, b] kesmada o`zgarishi chegaralangan bo`lishini isbotlang.

2.

[01]



kesmada aniqlangan uzluksiz

(x) =



0, agar x = 0



x · sin

π

x

, agar x ∈ (01]

funksiyaning [01] kesmadagi to`la o`zgarishi V

1

0

[] = 



ekanligini

isbotlang.

3.

Agar funksiya [a, b] da Lipshits shartini qanoatlantirsa, u holda f



ning [a, b] da o`zgarishi chegaralangan bo`lishini isbotlang.

17- §. Absolyut uzluksiz funksiyalar

17.1. Lebegning aniqmas integralidan hosila. 15− § da ko`rsatdikki,

Z

[a, x]



(tdµ =

Z

x



a

(tdt

Lebeg integrali ning funksiyasi sifatida deyarli hamma yerda chekli hosilaga

ega. Lekin bu hosilani integral ostidagi funksiya bilan bog`lanishini tekshir-

madik. Quyidagi tasdiq o`rinli.

17.1-teorema. [a, b] kesmada integrallanuvchi har qanday funksiya

uchun deyarli barcha x ∈ [a, b] larda



d

dx

Z

[a, x]



(tdµ (x)

tenglik o`rinli.

Bu teoremani isbotlashda biz quyidagi ta'rifdan ham foydalanamiz.

17.1-ta'rif. Agar x

0

∈ [a, b]

nuqta uchun shunday ξ (x

0

< ξ ≤ b)

nuqta mavjud bo`lib, g(x

0

< g(ξ)



bo`lsa, u holda x

0

nuqta funksiyaning



o`ngdan ko`rinmaydigan nuqtasi deyiladi.

147


17.1-teorema isboti. Har bir x ∈ [a, b] ga

Φ (x) =

Z

[a, x]



(t

sonni mos qo`yuvchi Φ : [a, b→ R funksiyani qaraymiz. 15.2-teoremaga

ko`ra, bu funksiya deyarli hamma yerda chekli hosilaga ega. Dastlab, deyarli

hamma yerda



(x≥ Φ

0

(x)

(17.1)

tengsizlik bajarilishini ko`rsatamiz. orqali (xΦ



0

(x)

tengsizlikni

qanoatlantiruvchi nuqtalar to`plamini belgilaymiz. Agar biror nuqtada



(xΦ

0

(x)

tengsizlik bajarilsa, u holda shunday α, β ∈ Q ratsional sonlar

mavjud bo`lib,



(x< α < β < Φ

0

(x)

(17.2)

tengsizlik bajariladi. Har bir α, β ∈ Q (α < β) sonlar juftiga



E

αβ

{ x ∈ [a, b] : (x< α < β < Φ



0

(x}

to`plamni mos qo`yamiz. U holda

{x (xΦ

0

(x)=

[

{α,β}

E

αβ

tenglikni yozish mumkin. (17.1) tengsizlikni isbotlash uchun har bir (α, β)

juftlik uchun µ (E

αβ

) = 0


ni ko`rsatish yetarli. U holda E

αβ

to`plamlar ko`pi

bilan sanoqli ekanligidan µ(E) = 0 kelib chiqadi. Lebeg integralining ab-

solyut uzluksizlik xossasiga (12.4-teorema) ko`ra ixtiyoriy ε > 0 uchun shun-

day δ > 0 mavjudki, C ⊂ [a, b], µ(C< δ to`plam uchun

|

Z

C



(t)dµ| < ε

tengsizlik bajariladi. O`lchovli to`plam ta'riga ko`ra,



E

αβ

⊂ G ⊂ [a, b]

va µ(G< µ(E



αβ

) + δ

148


shartni qanoatlantiruvchi ochiq to`plam mavjud. Endi µ(E

αβ

) = 0


teng-

likni isbotlash uchun [a, b] da g(x) = Φ(x− β x funksiyani aniqlaymiz.

Φ(x)

ning aniqlanishiga ko`ra, : [a, b→ R uzluksiz funksiya bo`ladi.

Bu g(x) = Φ(x− β x funksiyaning barcha o`ngdan ko`rinmaydigan nuq-

talari to`plamini orqali belgilaymiz. U holda ixtiyoriy x

0

∈ E

uchun


shunday ξ(x

0

< ξ ≤ b)

nuqta mavjud bo`lib, g(x

0

< g(ξ)



bo`ladi. Agar

< ε < g(ξ− g(x

0

)

desak, ning uzluksizligiga ko`ra, shunday δ > 0



mavjudki, barcha x ∈ (x

0

− δ, x

0

δ)



lar uchun |g(x− g(x

0

)| < ε



yo-

ki g(x< g(x

0

) + ε < g(ξ)



bo`ladi. Shunday ekan (x

0

− δ, x

0

δ⊂ E,



ya'ni x

0

E

ning ichki nuqtasi bo`ladi. Demak faqat ichki nuqtalardan

iborat, ya'ni ochiq to`plam ekan. Sonlar o`qidagi ochiq to`plamlar struk-

turasi haqidagi teoremaga ko`ra, chekli yoki sanoqli sondagi {(a

k

, b

k

)}

o`zaro

kesishmaydigan intervallar mavjud bo`lib,





k

(a



k

, b

k

)

yoyilma o`rinli. Ko`rsatish mumkinki, ixtiyoriy da



g(a

k

≤ g(b



k

)

(17.3)



tengsizlik o`rinli. Haqiqatan ham, agar teskarisini faraz qilsak, ya'ni

g(a

k

> g(b



k

)

(17.4)



desak, u holda (a

k

, b

k

)

intervalda x



0

ichki nuqta mavjud bo`lib, g(x

0

>



g(b

k

)

bo`ladi. x



orqali (a



k

, b

k

)

intervaldagi g(x) = g(x


Download 1.42 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   59




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling