ERT

Ejercicios resueltos del curso Top olog´ıa

por Javier Fernández and ez Rodr Ro dr´´ıguez ıgu ez Versión on 0.2, julio de 2002 Hecho con LATEX 2ε

´ PRACTICO ACT ICO DE TOPOLO TOPOLOG GÍA EJERCICIOS RESUELTOS RESUELTOS ´ JAVIER FERNANDEZ

ń Introducci on o cos Los ejercicios resueltos en estos apuntes han sido tomados del libro “espa¸cos métri tr icos cos ”(Elon Lages Lima, Projeto Euclides, Instituto de Matem´ atica atica Pura e Aplicada, 1993) y fueron sugeridos por el Profesor Daniel Tasende como ejercicios para el práctico actico del curso de Introducción on a la Topolog´ıa ıa que dict´ o en el Instituto de Profesor Profesores es Artigas Artigas en el 200 2002. 2. Se ha inclu inclu´´ıdo el enunc enunciad iadoo origin original al de los ejercicios.

Estas notas están an tomadas de mi cuaderno de práctico, actico, algunos ejercicios est´ an an corregidos por Daniel pero no todos, por lo tanto es muy probable que quien lea estos apuntes encuentre varios errores. Si se encontrara alg´ un un error, o si alquien quiere comunicarme alguna sugerencia, por favor hágamelo agamelo saber enviando un mensaje de correo electrónico onico a: > Gracias. Javier

1. 1. Seja d: M

´ gs. 22 - 28) Ejer Ejerci cici cios os del del Cap Cap´ıtulo 1 (pags. a

× M → R uma fun¸c˜ c˜ ao ao tal ta l que qu e a) d(x, y) = 0 ⇔ x = y b) d(x, z ) ≤ d(x, y) + d(z, y)

Prove que d ´ e uma métrica.

 ⇒

Lo primero que debe demostrarse es que si x = y d(x, y) > 0. Se sabe que para todo par de puntos x e y, d(x, z ) d(x, y) + d(z, y) entonces si x = z se tiene que d(x, x) d(x, y) + d(x, y ) y como d(x, x) = 0 0 2d(x, y). Por lo tanto d(x, y ) > 0, x = y M . M . Para demostrar que d(x, y) = d(y, x) basta considerar la condición on b) y tomar y = x para lo que se tiene que d(x, z ) d(x, x) + d(z, x) y por a) se llega a que d(x, z ) d(z, x). An´ alogamente alogamente de b) se deduce que d(z, x) d(z, t) + d(x, t) para cualquier z,x,t M y tomando t = z se obtiene que d(z, x) d(x, z). Por lo tanto d(x, z ) = d(z, x), x, z M . M . A partir de lo demostrado es inmediato que d(x, z ) d(x, y ) + d(y, z ) ya que d(z, y ) = d(y, z ).

≤ ⇒ ≤ ≤ ≤ ≤

≤

∀  ∈

∀

≤

∈

∈

≤

6. A fim de que uma m´ etrica etrica d, num espa¸ co co vectorial E , seja proveniente de uma norma, ´ e necess´ nece ss´ ario ario e suficiente suficie nte que para x, a E e λ R arbitrários, arios, se tenha d(x + a, y + a) = d(x, y ) e d(λx,λy) λx,λy) = λ d(x, y).

∈

||

Demostraci´ on: on: (condici´ on on suficiente) Si d es proveniente de una norma, dados x, y

∈

∈ E , d(x, y) = |x − y|. Entonces d(x + a, y + a) = |(x + a) − (y + a)| = |x − y| = d(x, y ) 2

´ PRACTICO DE TOPOLOGÍA

EJERCICIOS RESUELTOS

3

Y de igual modo se demuestra la segunda propiedad; d(λx,λy) = λx

| − λy| = |λ(x − y)| = |λ| · |x − y| = |λ|d(x, y)

Demostraci´ on: (condici´ on necesaria) Se define la función : E R tal que x = d(x, o). Debe probarse que esta función as´ı definida es una norma. Se demostrará por lo tanto N1, N2 y N3. Dem N1: Sea x = o x = d(x, o) > 0 x =0 Dem N2: Considero λ x = λ d(x, o), como d(λx, λy) = λ d(x, y) se tiene que λ d(x, o) = d(λx,o), y por lo tanto λ x = λx . Dem N3:

|·| →  ⇒| | | || | | | | || | | |

|| ⇒| |

||

||

|x + y| = d(x + y, o) = d(x + y, (−y) + y) = d(x, −y) ≤ d(x, o) + d(o, −y) = = d(x, o) + d(−y, o) = d(x, o) + |−1|d(y, o) = |x| + |−1||y| = |x| + |y| Para la primer igualdad se utiliza la definici´ on de la funci´ on |·|. En la segunda igualdad como E es un espacio vectorial entonces ∀ y ∈ E ⇒ ∃− y ∈ E : y+(−y) = o. La tercer igualdad se justifica mediante la propiedad d(x + a, y + a) = d(x, y). Luego se aplica la desigualdad triangular de la distancia (d4), y en la cuarta igualdad se aplica la propiedad simétrica de la distancia (d3). Las siguientes igualdades valen respectivamente por la propiedad d(λx,λy) = λ d(x, y), la definici´ on de , y la de valor absoluto de un n´ umero real.

||

|·|

12. Em todo espa¸ co m´ etrico M , tem-se B[a; r] =

 

∞

B(a; s) =

s>r

e

{a} =

 

B(a; r +

n=1

∞

B(a; r) =

r> 0

n=1

1 ) n

1 B(a; ) n

Exprima, dualmente, cada bola aberta de M como reuni˜ ao de bolas fechadas. Cada bola abierta de M es de la forma B(a; r) B(a; r) =



∞

B[a; q] =



B(a; r

n= p

0
− n1 ),

p/ r

− p1 > 0 ≥ r − p −1 1

13. Um ponto a = (a1 , . . . , an ) ´ e isolado no produto cartesiano M = M 1 M n se, e somente se, cada coordenada ai ´ e um ponto isolado em M i . Conclua que o produto cartesiano M 1 e discreto se, e somente se, cada factor M i ´ e discreto. M n ´

×···×

En el producto cartesiano M = M 1

×···×

× · · · × M , tomemos la métrica n

d(x, y) = m´ ax d(xi , yi ) 1≤i≤n

R la métrica de cada conjunto M i , pudiendo ser en cada caso una métrica Sea di : M i cualquiera. Las bolas en M son productos cartesianos de bolas en los factores M i :

→

a = (a1 , . . . , an ) Por lo tanto,

∈ M ⇒ B(a; r) = B1(a1; r) × · · · × B (a ; r), n

n

Bi (ai ; r)

⊆ M

i

d(a, x) < r di (ai , xi ) < r, i = 1, 2, . . . , n Se demostrar´ a en primer lugar que si a = (a1 , . . . , an ) es aislado en M ai es aislado en M i (teorema directo). Sea a aislado en M , existe r > 0 tal que B(a; r) = x M : d(a, x) < r = a . Supóngase que ak no es aislado en M k c = ak / c B(ak ; r). Se considera el punto b = (b1 , . . . , bn ) M tal que bk = c y bi = ai , i = k. De este modo b B(a; r) y b = a lo cual es absurdo.

⇔

⇒∃  ∀ 

∀

∈

⇒ } {}

{ ∈

∈



∈

´ JAVIER FERNANDEZ

4

Resta demostrar ahora la proposición rec´ıproca, es decir que si ai es aislado en M i aislado en M (teorema rec´ıproco). Si ai es aislado en M i ri > 0 tal que B(ai ; ri ) = ai . Entonces:

⇒∃

n

 i=1

{

Sea r = m´ın ri : 1 aislado en M .

⇒ a es

{ } B (a ; r ) = {(a1 , . . . , a )} = {a}. i

i

i

n

≤ i ≤ n} ⇒ B(a; r) ⊆



n i=1 Bi (ai ; ri )

⇒ B(a; r) = {a} entonces a es

⊂ × ∈

19. Seja M um espa¸ co m´ etrico. A diagonal ∆ M M ´ e o conjunto dos pares (x, x) M M com coordenadas iguais. Prove que se z (M M ) ∆ ent˜ ao existe uma bola aberta de centro z em M M que ´ e disjunta de ∆. (Fica mais f´ acil usando    a m´ etrica d(z, z ) = m´ ax d(x, x ), d(y, y ) )

∈ ×

×

{

}

×

−

Se considera la métrica sugerida por la letra d(z, z  ) = m´ ax d(x, x ), d(y, y  ) .

{

} ) , entonces ∀ z ∈ (M × M ) − ∆, si z  = (x , y ) ∈ B(z; r) ⇒



d(x, x ) < r 2 d(y, y ) < r entonces d(x, x ) + d(y, y  ) < 2r = d(x, y). Si se supone ahora que z  pertenece también a ∆ entonces x = y  = a, y se cumple que d(x, a) + d(y, a) < 2r = d(x, y). Pero por otro lado por d3 y d4 (propiedad triangular) d(x, a) + d(y, a) = d(x, a) + d(a, y) d(x, y), lo cual es absurdo. ) Por lo tanto para todo z (M M ) ∆, B(z; r = d(x,y ∆= . 2 ) tal que B(z; r) Sea r =

d(x,y

∈

×

−

≥

∃

∩

∅

20. Usando a m´ etrica d[(x, y), (x , y )] = máx d(x, x ), d(y, y ) , mostre que a esfera de centro (a, b) e raio r em M N ´ e igual a (B[a; r] S (b; r)) (S (a; r) B[b; r]).

{

×

Se debe demostrar entonces la doble inclusión.

⇔ ∈   ∈ ⇔ ∈

(x, y)

S (a, b); r x x

 ⇔  ⇔

×

∪

d(x, a) = r

d[(x, y), (a, b)] = r

}

×

y d(y, b) o ´

d(x, a)

≤r

≤r

y d(y, b) = r

⇔

∈ B[b; r]) (x, y) ∈ S (a; r) × B[b; r] o ´ o ´ ⇔ B[a; r] y y ∈ S (b; r)) (x, y) ∈ B[a; r] × S (b; r) ⇔ (x, y) ∈ (B[a; r] × S (b; r)) ∪ (S (a; r) × B[b; r]) S (a; r)

y y

23. Dˆ e exemplo de um conjunto limitado X x y = diam(X ).

| − |

⊂ R tal que não existam x, y ∈ X com

Para cualquier intervalo abierto de la forma (a, b) R se tiene que diam((a, b)) = b a = r y x, y (a, b) se tiene que x y < r. Para demostrar esto basta suponer que x y = r, sea x < y entonces resulta que x y = b a a y = b x siendo ambos términos de distinto signo lo cual es absurdo.

∀ ∈ − ⇒ −

| − |

−

⊂

− −

| − |

24. Seja M um espa¸ co m´ etrico limitado. Mostre que, para cada a bola B[a; r] cujo diˆ ametro ´ e menor do que 2r. M es un espacio métrico acotado B[a; r] con r = c. Entonces

⇒ ∀ x, y ∈ M ;

d(x, y) < c. Sea a

∈ M existe uma

∈ M , considero la bola

{ ∈ M : d(a, x) ≤ c} = M ⇒ diam(B[a; c]) = diam(M ) = c < 2r

B[a; c] = x



5

25. Seja p(t) = a0 + a1 t + + an tn (an = 0) um polinomio de grau n > 0. Mostre que a fun¸ c˜ ao p : R R n˜ ao ´ e limitada mas para cada subconjunto limitado X R, a restri¸ ca õ p X ´ e limitada.

·· ·

→

|



⊂

(A menos que se indique lo contrario siempre que se considere como conjunto la recta real la métrica asociada será la usual de R). Para demostrar que p : R R no está acotada hay que demostrar que para cualquier constante c > 0 existen x, y p(R) tales que d(x, y) = x y > c (métrica usual de R). El comportamiento de p(t) para valores positivos cada vez mayores de t es el siguiente:

→

∈

|−|



 



l´ım p(t) = l´ım an tn = +

∞ Por lo tanto de la definición de l´ımite se desprende que ∀ k > 0, ∃ t / ∀ t > t0 : | p(t)| > k basta con tomar k = c + | p(0)| y se deduce por lo tanto que: | p(t) − p(0)| ≥ | p(t)| − | p(0)| > k − | p(0)| = c, t > t0 t→∞

t→∞

o

Se ha demostrado que p(R) no es un conjunto acotado de R, es decir que p no es acotada. Se considera ahora la restricción p X . Como X est´ a acotado entonces c R tal que x < c, x X por lo tanto X [ c, c]. Como p es una función continua en el compacto [ c, c] por Weierstrass p([ c, c]) es acotado, y por lo tanto p(X ) p([ c, c]) también lo es.

∀ ∈

|

⊂−

−

∃ ∈

⊂ −

−

||

26. Todo espa¸ co m´ etrico ´ e reuni˜ ao enumer´ avel de subconjuntos limitados. Considere primero los espacios métricos particulares R y R2 , ambos pueden escribirse como uni´ on numerable de conjuntos acotados de la siguiente manera:

R=

−

[ n, n] ;

R2 =

n∈N



B((0, 0); n)

n∈N

Ahora se considerará el caso general. Sea (E, d) un espacio métrico, y a un punto de E . Se considera el siguiente conjunto: A=



B[a; n] uni´ on numerable de conjuntos acotados

n∈N

⊂ E ) ∀ x ∈ A ⇒ ∃ n0 ∈ N, n0 ≥ d(x, a) tal que si x ∈ B[a; n0 ] = {y ∈ E : d(a, y) ≤ n0 } ⊆ E ⇒ x ∈ E (E ⊆ A) ∀ x ∈ E ⇒ x ∈ S (a; r), r = d(a, x) N no está acotado ⇒ ∃ n1 > r ⇒ x ∈ S (a; r) ⊆ B[a; n1 ] ⊆ (A

Por lo tanto A = E y queda demostrado el problema.



n∈N

B[a; n] = A

27. Sejam a um ponto e C um subconjunto n˜ ao-vazio de um espa¸ co m´ etrico. Suponha que d(a, C ) = 2 e prove que existe uma bola aberta B(a; r) tal que d(x, C ) > 1 para todo x B(a; r).

∈

Sea r = 12 x B(a; r) : d(a, x) < 12 d(a, C ) = 2 y C : d(a, y) 2 d(a, x) + d(x, y) d(a, y)

⇒∀ ∈ ⇒∀ ∈

≥

 ⇒

d(x, y)

≥ d(a, y) − d(a, x) > 32

≥ Por lo tanto si x ∈ B(a; 12 ), d(x, y) > 32 , ∀ y ∈ C ⇒ d(x, C ) = inf {d(x, y) : y ∈ C } ≥ 32 > 1 28. Seja ∆ = {(x, x) : x ∈ M } a diagonal do produto M × M , onde M ´ e um espa¸ co m´ etrico. Se z = (x, y) ∈ / ∆ ent˜ ao d(z, ∆) > 0. Sea z ∈ (M × M − ∆) entonces por lo demostrado en el ejercicio 18. de este cap´ıtulo ∃ B(z; r) en M × M disjunta de ∆. Entonces d(z, w) > r, ∀ w ∈ ∆. Por lo tanto d(z, ∆) = inf {d(z, w) : w ∈ ∆} ≥ r > 0

´ JAVIER FERNANDEZ

6

−

29. Seja F = M B(a; r) o complementar de uma bola aberta no espa¸ co m´ etrico M . Se d(x, F ) = 0 ent˜ ao x F .

∈ Suponga que x ∈ / F ⇒ x ∈ F = B(a; r) ⇒ ∃ ε > 0 : d(x, a) = r − ε ⇒ r − d(x, a) > 2 . Ahora, para todo y ∈ F, d(y, a) ≥ r ⇒ d(y, a) − r ≥ 0. Por lo tanto ε (d(y, a) − r) + (r − d(x, a)) = d(y, a) − d(x, a) = |d(y, a) − d(x, a)| > 2 ε

c

por el COROLARIO de la PROPOSICI´ oN 3 se tiene que para tres puntos a, b y c cualquiera de un espacio métrico se cumple la siguiente relación

|d(a, x) − d(b, x)| ≤ d(a, b) 2 < |d(y, a) − d(x, a)| ≤ d(x, y), ∀ y ∈ F ⇒ d(x, F ) > 0 absurdo. ε

∈

Por lo tanto si x / F,

31. Num espa¸ co vetorial normado E , sejam X = B(a; r) e X = B[a; r]. Prove que, para todo b E , tem-se d(b, X ) = d(b, X ).

∈

⊆ ⇒ ≥ − ≤ ∀ ∈ − ≥ ⇒ −

Como X X d(b, X ) d(b, X ), resta ver por lo tanto que no puede ser d(b, X ) > d(b, X ). Si d(b, X ) > d(b, X ), es decir d(b, X ) d(b, X ) = c > 0. Como d(b, X ) = inf x∈X d(b, x) d(b, X ) d(b, x), x X . Por lo tanto c c (1) d(b, x) d(b, X ) c d(b, x) d(b, X ) + ( x X ) 2 2 por otro lado, c (2) d(b, X ) = inf d(b, y) y X : d(b, y) < d(b, X ) + 2 y ∈X

⇒



≥

∀ ∈

⇒∃ ∈

Entonces de (1) y de (2) se deduce que d(b, x) d(b, y) = d(b, x) d(b, y) > 2c y por el COROLARIO de la PROPOSICI´ oN 3 se tiene que c < d(b, x) d(b, y) d(b, x) d(b, y) d(x, y), x X 2 esto implica un absurdo pues si se considera x0 tal que d(a, x0 ) = r 4c , lo cual puede hacerse porque E es espacio vectorial, entonces d(a, y) d(a, x0 ) + d(x0 , y) r 4c + 2c = r + 4c > r.

−

−

≤|

−

|

|≤



{

|

∀ ∈ − ≥ −

≥

34. Prove que se tem d(a, X ) = inf r > 0 : a

−

∈ B(X ; r)}.

Se define B(X ; r) = x∈X B(x; r), la bola abierta de centro X y radio r. Sea c = inf r > 0 : a B(X ; r) se quiere probar que c = d(a, X ) = inf d(a, x) : x X , para lo cual se demostrar´ a que c es cota inferior de d(a, X ) , y ademá s, que para todo δ > 0, x0 X tal que d(a, x0 ) < c + δ. Suponga que existe x0 X tal que c > d(a, x0 ) c = d(a, x0 ) + ε , ε > 0. Entonces ε a B(x0 ; r) u, x∈X B(x; r), r = (d(a, x0 ) + 2 ) < c, lo cual es absurdo. Por lo tanto c para todo u d(a, x) : x X . Suponga que δ > 0 tal que x X, d(a, x) c + δ. Como c = inf r > 0 : a B(X ; r) , r0 r > 0 : a B(X ; r) tal que r0 < c + δ. Entonces r0 < d(a, x), x X . Como a B(X ; r0 ) entonces existe alg´ un y X tal que a B(y; r0 ), y por consiguiente d(y, a) < r0 lo cual es absurdo. Por lo tanto δ > 0, x0 X tal que d(a, x0 ) < c + δ. En conclusión c = inf d(a, x) : x X = d(a, X ).

{

∃ ∈ ∈ ⊆ ∈{ ∃ ∃ ∈{ ∈ ∈



∈

}

{

∈ ⇒ ∈ } ∀ ∈ ≥ } ∈ ∈ ∀ ∃ ∈ { ∈ }

∈ } ≤

{

∈ ∀ ∈

}

37. Sejam X, Y limitados e n˜ ao-vazios no espa¸ co m´ etrico M . Ponha α(X, Y ) = sup d(x, y) : x X, y Y e mostre que, para todo z M tem-se d(z, X ) d(z, Y ) α(X, Y ).

{

∈

∈ }

∈

−

≤

En primer lugar por la desigualdad triangular y la propiedad simétrica (d3 y d4), se tiene que para tres puntos tales que x X , y Y , y z cualquiera, se cumple que d(z, x) d(z, y)+d(x, y),

∈

∈

≤


≥

−


{ ≥ ∀ ∈ −

∈

7

∈ }

de donde d(x, y) d(z, x) d(z, y). Como α(X, Y ) = sup d(x, y) : x X, y Y entonces α(X, Y ) d(x, y), x X, y Y . Por lo tanto α(X, Y ) d(z, x) d(z, y). Por otro lado, se tiene que d(z, x) d(z, X ) 0, x X , se deduce por lo tanto que α(X, Y ) d(z, X ) d(z, y), por lo tanto d(z, y) d(z, X ) α(X, Y ), y Y . Por propiedad del ´ınfimo del conjunto si d(z, y) d(z, X ) α(X, Y ), y Y entonces d(z, Y ) d(z, X ) α(X, Y ) con lo cual queda demostrada la propiedad.

≥ ≥

∀ ∈ −

∈

≥ −

≥

≥ ≥ ∀ ∈

− ∀ ∈

≥

−

38. Num espa¸ co vetorial normado E , duas bolas abertas (fechadas) de mesmo raio s˜ ao isom´ etricas. Mais precisamente, existe uma isometria de E que leva uma dessas bolas na outra. Mostre que para espa¸cos m´ etricos em geral, este resultado ´ e falso. Primero se probará que en un espacio vectorial normado dos bolas abiertas del mismo radio son isométricas. Considero B(a; r), B(b; r) donde a y b son dos puntos arbitrarios de E y r > 0. Sea f : E E tal que f (x) = x + (b a). Se probará que f es una isometr´ıa y que f (B(a; r)) = B(b; r). Como d proviene de una norma, para todo x, y E ,

→

−

d(f (x), f (y)) = d(x + (b

∈

− a), y + (b − a)) = |x + (b − a) − (y + (b − a))| = |x − y| = d(x, y)

Entonces f es una inmersión isométrica, resta probar que f es sobreyectiva.

∀ x ∈ E,

− b) ∈ E ⇒ f (y) = x + (a − b) + (b − a) = x ⇒ f sobreyectiva Por lo tanto f es una isometr´ıa (∃ f −1: E → E ). Se probará ahora que f (B(a; r)) = B(b; r). −1 considero y = x + (a

Téngase en cuenta que f (a) = b y f (b) = a por definición de f .

∈ B(a; r) ⇒ d(a, x) < r ⇒ d(f (a), f (x)) = d(b, f (x)) < r ⇒ f (x) ∈ B(b; r) y ∈ B(b; r) ⇒ ∃ x = f −1 (y) ⇒ d(b, y) = d(a, x) < r ⇒ x = f −1 (y) ∈ B(a; r)

x

Por lo tanto B(a; r) y B(b; r) son isométricas.

Este resultado no es cierto en un espacio métrico cualquiera. Basta considerar, por ejemplo, (M, d) un espacio métrico donde M tiene un punto aislado a, es decir que existe r > 0 tal que B(a; r) = a , y existen otros dos puntos b y c de M cuya distancia es menor a r. Entonces se tienen las bolas B(a; r) y B(b; r) las cuales no pueden ser isométricas, ya que no podr´ıa existir una función sobreyectiva f tal que f (B(a; r)) = B(b; r), porque B(a; r) = a tiene un u ´ nico punto y B(b; r) tiene al menos dos puntos.

{}

{}

40. Seja E um espa¸ co vetorial com produto interno. Toda imers˜ ao isom´ etrica f : R E tem a forma f (t) = a + t u, onde a, u E , sendo u = 1.

→

· ∈ || f es inmersión isométrica, para 0 ∈ R se tiene |f (t) − f (0)| = |t − 0| = |t|, ∀t ∈ E . f (t) − f (0) f (t) − f (0) ⇒ Si t > 0, se considera el versor u = u = f (t) = f (0) + |t|u |f (t) − f (0)| |t| f (0) − f (t) f (0) − f (t) Si t < 0, se considera el versor u = u = f (t) = f (0) − |t|u ⇒ |f (t) − f (0)| |t| t

t

∴

t

t

t

∴

t

Consecuentemente se obtiene la siguiente expresión para f (t): f (t) =



a + t ut a

·

si t R si t = 0

∈ − {0}

| |

Siendo a = f (0) y ut = 1. Se demostrará que ut no depende de t. Para x, y R cualquiera, se tiene que f (x) = a + x ux y f (y) = a + y uy , por lo tanto:

∈

· · d(f (x), f (y)) = |f (x) − f (y)| = |x · u − y · u | = d(x, y) = |x − y | x

y

´ JAVIER FERNANDEZ

8

|x · u − y · u | = |x − y| ⇒ = (x − y)2 ⇒ ⇒< x · u , x · u > +2 < x · u , −y · u > + < y · u , y · u > = (x − y)2 ⇒ ⇒ x2 + y2 − 2xy = (x − y)2 ⇒ = 1 Entonces = −2 + = (1) − 2(1) + (1) = 0. De donde = 0 ⇒ u − u = o, y por lo tanto u = u = u. Entonces, para todo t ∈ R, f (t) = a + t · u, con a, u ∈ E y |u| = 1. 42. Dada uma imers˜ ao isom´ etrica f : R → R, mostre que existe a ∈ R tal que e uma f (x) = x + a para todo x ∈ R, ou f (x) = −x + a para todo x. Em particular, f ´ x

y

x

x

x

x

x

x

x

y

y

x

x

y

x

y

y

y

y

y

y

y

x

x

x

x

x

y

y

y

y

y

x

y

isometria.

Por lo demostrado en el ejercicio 40., a R : f (x) = a + ux siendo u = 1, por lo tanto hay dos posibilidades: f (x) = x + a, ou f (x) = x + a para todo x R.

∃ ∈

−

||

∈

Otra posible resoluci´ on del ejercicio sin aplicar el resultado del ejercicio 40. es: Si f es una inmersión isométrica entonces f (x) Si se fija y = y0 resulta;

|

 ⇒

− f (y)| = |x − y|, ∀ x, y ∈ R.

 

− f (y0) = x − y0 f (x) = x + (f (y0 ) − y0 ) ´ o o ´ |f (x) − f (y0)| = |x − y0|, ∀ x ∈ R ⇒ f (x) − f (y0 ) = y0 − x f (x) = −x + (f (y0 ) + y0 ) Pero adem´ as f es sobreyectiva pues ∀ y ∈ R, ∃ x = y − a tal que f (x) = y − a + a = y (es análogo para f (x) = −x + a). Por lo tanto f es una isometr´ıa. f (x)

45. Seja E um espa¸ co vetorial com produto interno. Dada uma transforma¸c˜ ao linear T : E co ˜ es s˜ ao equivalentes: a) T ´ e uma imers˜ ao E , as seguintes afirma¸ isom´ etrica: b) T (x) = x para todo x E : c) < T (x), T (y)>= para quaisquer ao de E ´ e finita, nestas condi¸ co ˜es T ´ e uma isometria. x, y E . Se a dimens˜

→

∈ a) ⇒ b).

|

| ||

∈





∀ ∈ − | | − | | || ∀ ∈

Si T es una inmersión isométrica entonces se tiene que d T (x), T (y) = d(x, y), x, y E . Si tomo y = o entonces d T (x), T (o) = d(x, o), x E por lo tanto T (x) T (o) = x o como en una aplicaci´ on lineal T (o) = o, entonces T (x) o = x o T (x) = x , x E .



⇒



b) c). Sabemos que T (v) = v ,

∀ ∈ | | − | | − | ⇒|

| | | ∀ x ∈ E ⇒ ∀ x, y ∈ E tomando v = x + y resulta que |T (x + y)| = |x + y| ⇒ |T (x + y)|2 = |x + y|2 ⇒< T (x + y), T (x + y)>= |

Como T es una transformación lineal T (x + y) = T (x) + T (y), entonces =< x + y, x + y>

Aplicando las propiedades P 1 y P 3 del producto interno en ambos miembros se obtiene que: < T (x), T (x)> +2 < T (x), T (y)> + < T (y), T (y)>= +2 + Como < T (x), T (x)>= T (x) 2 = x 2 =< x , x > y análogamente < T (y), T (y)>=< y , y > se deduce que 2 < T (x), T (y)>= 2 por lo tanto < T (x), T (y)>=, x, y E .

|

⇒

|

||

∀

∈

c) a). = T (x y) 2 = x y 2 T (x y) = x y . Como T es aplicaci´ on lineal T (x y) = T (x) + T ( y) = T (x) T (y), entonces T (x) T (y) = x y , lo cual implica que d T (x), T (y) = d(x, y).

−

−



−

−



− ⇒| − | | − | ⇒| − | | − | − − | − | | −| {

}

Si E tiene dimensi´ on finita, tiene una base ortonormal de n elementos. Sea e1 , e2 , . . . , en 1 i=j una base ortonormal de E , es decir < ei , e j >= δij = . Por la propiedad c), 0 i=j







⇒{

9

}

== δij T (e1 ), . . . , T ( en ) es también ortonormal, entonces es linealmente independiente y como tiene n vectores es base de E . Por lo tanto para todo y E, existen escalares ai , con i de 1 a n, tales que y = a1 T (e1 ) + a2 T (e2 ) + + an T (en ), por lo tanto existe x E , x = a1 e1 + a2 e2 + + an en tal que

∈

···

∈

··· T (x) = T (a1 e1 + a2 e2 + · · · + a e ) = a1 T (e1 ) + a2 T (e2 ) + · ·· + a T (e ) = y n n

n

n

De donde T es sobreyectiva, y por consiguiente es una isometr´ıa.

47. é dada uma imers˜ ao isom´ etrica f : Rm Rn . (As métricas são euclidianas. N˜ ao n m supomos f linear.) Prove que existem a R e uma transforma¸ c˜ ao linear T : R Rn tais que f (x) = T (x) + a para todo x Rm . (T necessariamente preserva distˆ ancias.) Em particular, se m = n ent˜ ao f ´ e uma isometr´ıa.

→

∈

∈

→

Si suponemos que existe T tal que f (x) = T (x) + a f (o) = T (o) + a y como T (om ) = on entonces a = f (o). Sea a = f (o) y T : Rm Rn dada por T (x) = f (x) a = f (x) f (x0 ). Como f es inmersión isométrica

⇒ −

→

−

|T (x)| = |f (x) − f (o)| = d(f (x), f (o)) = d(x, o) = |x − o| = |x|

Por lo tanto T conserva la norma. Como T conserva normas,

|

d(T (x), T (y)) = T (x)

− T (y)| = |f (x) − f (o) − (f (y) − f (o))| = |x − y| = d(x, y)

entonces T conserva la distancia.

|T (x) − T (y)|2 = |x − y|2 ⇔ |T (x)|2 + |T (y)|2 − 2 = |x|2 + |y|2 − 2

entonces =, es decir que T conserva el producto interno.

Sea C = e1 , e2 , . . . , em base canónica de Rm entonces T (C ) = T (e1 ), T (e2 ), . . . , T ( em ) es un conjunto ortonormal de Rn . Sea x Rm , x = m i=1 xi ei donde xi = y B = T (e1 ), . . . , T ( em ), wm+1 , . . . , xn una base ortonormal.

{

∈

1

≤i≤

}

{

 

}

{

}

m

⇒    ⇒| | | | | |  ⇒  ||  ⇒      

n T (x) = m i=1 λi T (ei ) + i=m+1 λi wi m, λi =< T (x), T (ei )>== xi

T (x) =

x2i +

i=1

λi wi

i=m+1

n

T (x) 2 =

T conserva normas entonces

xi T (ei ) +

i=1

m

2

n



λ2i

i=m+1

2

T (x) = x 2 x2= m i=1 xi

n i=m+1

λ2i = 0

m

T (x) =

xi T (ei )

i=1

Se demostrará ahora que T as´ı definida es una aplicaci´ on lineal. m

T (µx) =

m

µxi T (ei ) = µ

i=1

m

T (x + y) =

i=1

m

(xi + yi )T (ei ) =

i=1

xi T (ei ) = µT (x) m

xi T (ei ) +

i=1

yi T (ei ) = T (x) + T (y)

i=1

Por lo tanto T es una aplicación lineal. En resumen, existen a = f (o) transformaci´ on lineal, tal que f (x) = T (x) + a para todo x Rm .

∈

n

∈R

y T : Rm

n

→R

´ JAVIER FERNANDEZ

10

2.

´ gs. 54 - 55) Ejercicios del cap´ıtulo 2 (pa

1. Sejam f, g : M R cont´ınuas no ponto a M . Se f (a) < g(a), existe δ > 0 tal que, para x, y M, d(x, a) < δ, d(y, a) < δ f (x) < g(y). Enuncie explicitamente o corol´ ario que se obtém tomando f (x) = 0 para todo x M . Conclua que se B M ´ e uma bola fechada e c M B ent˜ ao existe uma bola aberta (e portanto uma bola   fechada) B , de centro c, tal que B B = .

→

∈

⇒

∈ −

Sea ε =

{

g(a)

}

∩

∈

∈

⊂

∅



− f (a) ⇒ ∃ δ1 > 0 : d(x, a) < δ 1 ⇒ d(f (x), f (a)) < ε ∃ δ2 > 0 : d(y, a) < δ2 ⇒ d(g(y), g(a)) < ε 2

Sea δ = m´ın δ1 , δ2 > 0, entonces

⇒ d(f (x), f (a)) < ε ⇔ f (x) ∈ B(f (a); ε) ⇒ d(g(y), g(a)) < ε ⇔ g(y) ∈ B(g(a); ε)

d(x, a) < δ d(y, a) < δ

Por lo tanto

− ε < f (x) < f (a) + ε = f (a) +2 g(a) = g(a) − ε < g(y) < g(a) + ε ⇒ f (x) < g(y) Si se toma f (x) = 0, ∀ x ∈ M , entonces se tiene el teorema de conservación del signo, es decir que la continuidad conserva el signo de g(a) en una bola del dominio de centro a, es decir que dada una función g: M → R continua, y a ∈ M, g(a) > 0 entonces existe δ > 0 tal que si d(x, a) < δ ⇒ g(x) > 0. An´ alogamente se razona con g(a) < 0. Sea B = B(a; r) ⊆ M una bola cerrada de centro a y c ∈ M − B ⇒ d(a, c) > r. Considero la funci´ on f : M → R dada por f (x) = d(a, x). Como d es continua entonces f es continua. M´ a s a´ un f es una contracci´ on débil, esto puede demostrarse f´ acilmente ya que dados x, y ∈ M se tiene que d f (x), f (y) = |f (x) − f (y)| = |d(a, x) − d(a, y)|. Y por el COROLARIO de la PROPOSICIóN 3 del cap´ıtulo 1 se tiene que |d(a, x) − d(a, y)| ≤ d(x, y). f (a)

a

a

a



a

a



a

a

Entonces, en particular, f es continua en c. f (c) r d(a, c) Sea ε < = 2 2



−

 ⇒ 

−r



∃ δ > 0 tal que ∀ x ∈ M si d(x, c) < δ d f (x), f (c) < ε y por lo tanto |f (x) − f (c)| < ε ⇒ |d(a, x) − d(a, c)| < ε ⇒ d(a, c) − ε < d(a, x) < d(a, c) + ε ⇒ r = 2r2 < d(a, c)2 + r < d(a, x) < 3d(a,2c) − r por lo tanto d(a, x) > r En resumen ∃ δ > 0 tal que ∀ x ∈ M si d(x, c) < δ ⇒ d(a, x) > r, esto es equivalente a decir que si x ∈ B  = B(c; δ) ⇒ x ∈ / B = B(a; r) ⇔ B  ∩ B = ∅.  g(a), então existe uma 2. Sejam f, g : M → N cont´ınuas no ponto a ∈ M . Se f (a) = bola aberta B, de centro a, tal que f (B) ∩ g(B) = ∅. Em particular, x ∈ B ⇒ f (x) =  g(x). ∃ δ1 > 0 : f (B(a; δ1) ⊆ B(f (a); ε) d f (a), g(a) ⇒ ∃ δ2 > 0 : g(B(a; δ2) ⊆ B(g(a); ε) Sea ε < 2 y B(f (a); ε) ∩ B(g(a); ε) = ∅ Sea δ = m´ın {δ1 , δ2 } > 0 y B = B(a; δ), entonces f (B) ⊆ B(f (a); ε), g(B) ⊆ B(g(a); ε) ⇒ f (B) ∩ g(B) ⊆ B(f (a); ε) ∩ B(g(a); ε) = ∅ 3. Sejam f, g : M → N cont´ınuas. Dado a ∈ M , suponha que toda bola de centro a contenha um ponto x tal que f (x) = g(x). Conclua que f (a) = g(a). Use este fato para mostrar que se f, g : R → R s˜ ao cont´ınuas e f (x) = g(x) para todo x racional ent˜ ao Entonces a

a



f = g.

  

a

a



11

Dada B(a; 1), existe x1 tal que f (x1 ) = g(x1 ). Dada B(a; 12 ), existe x2 tal que f (x2 ) = g(x2 ). ... Dada B(a; n1 ), existe xn tal que f (xn ) = g(xn ). De esta manera construyo una sucesión (xn ) tal que l´ım xn = a, para la que se cumple que f (xn ) = g(xn ), n N l´ım f (xn ) = l´ım g(xn ). Como f es continua y l´ım xn = a entonces l´ım f (xn ) = f (a) y análogamente l´ım g(xn ) = g(a). Por consiguiente f (a) = g(a).

∀ ∈ ⇒

Sean f, g : R R funciones continuas, si se cumple f (x) = g(x), x Q entonces sea y R arbitrario, se cumple que ε > 0, x B(y; ε) Q tal que f (x) = g(x). Entonces por lo demostrado en la parte anterior f (y) = g(y), y R.

→

∀

∃ ∈

→ ×

4. Sejam f : M N N cont´ınua e ∆ ´ e uma reunião de bolas abertas em M .

∀ ∈

∀ ∈

∩

∈

⊂ N × N a diagonal. Prove que f −1(N × N − ∆)

×

{

La diagonal en N N es el conjunto ∆ = (x, y) obtenido en el ejercicio 19. del cap´ıtulo 1, para todo z centro z contenida en N N ∆.

∈ N × N : x = y}. (*) Por el resultado ∈ N × N − ∆ existe una bola abierta de

× − Sea ∆ = N × N − ∆. Si x ∈ f −1 (∆ ) ⇒ ∃ z = f (x) ∈ ∆ entonces por (*) ∃ B(z; r) ⊆ ∆ . Como f es continua existe B = B(x; δ) tal que f (B ) ⊆ B(z; r) ⊆ ∆ entonces B ⊆ f −1 (∆ ). c

c

c

x

c

c

x

x

c

Por consiguiente,

f −1 (∆c )

⊆



x∈f

−

1

Bx

(∆ ) c

La inclusi´ on rec´ıproca es cierta ya que, por el modo en que fueron determinados los conjuntos Bx , si y x tal que y Bx f (y) f (Bx ) ∆c y f −1 (∆c ). x∈f (∆ ) Bx entonces

∈



1

−

∃

c

En consecuencia,

∈

f −1 (N

⇒

× N − ∆) =

∈

⊆



x∈f

−

1

⇒ ∈

Bx

(∆ ) c

5. Seja f : R R definida por f (x) = x sen(1/x) se x = 0 e f (0) = 0. Mostre que f ´ e cont´ınua no ponto 0 mas n˜ ao ´ e lipschitziana em intervalo alg´ um contendo 0.

→

·



Se observa:

−1 ≤ sen(1/x) ≤ 1 ⇒ −x ≤ x · sen(1/x) ≤ x ⇒ −x ≤ f (x) ≤ x Sea B(f (0); ε) = (−ε, ε). Si x ∈ B(0; ε) = (−ε, ε) entonces −ε < −x ≤ f (x) ≤ x < ε por lo tanto f (x) ∈ (−ε, ε). Por lo tanto para toda bola B  del codominio centrada en f (0) de radio ε, existe una bola B del dominio centrada en 0 de igual radio tal que f (B) ⊆ B  , entonces f es continua en 0. Se observa:

sen x = 1 sen x =

⇔ x = 3π2 + 2rπ ⇔ x = π2 (3 + 4k)

−1 ⇔ x = π2 + 2rπ ⇔ x = π2 (1 + 4k)

´ JAVIER FERNANDEZ

12

x.sen (1/x)

x

Sea I un intervalo cualquiera que contiene al cero. Como I es un intervalo (no degenerado) existe a I/ a = 0. Supongamos sin pérdida de generalidad que a > 0. Entonces existe k N tal que: 2 2 0< < 0) Lo cual contradice la condición de Lipschitz.

∈



∈

| − |

 ⇒

−



6. Seja f : I R deriv´ avel em todos os pontos do intervalo I . Mostre que se f ´ e lipschitziana ent˜ ao sua derivada ´ e limitada em I .

→

f : I R entonces

⊆ → R es lipschitziana en I ⇔ ∃ c > 0 tal que ∀ x, y ∈ I , d(f (x), f (y) ≤ c · d(x, y)

⇒

Si se fija y, se tiene que f  (y) c, y I .

≤ ∀ ∈



≤

d f (x), f (y) I, d(x, y)

∀ x, y ∈ c ( ( ) ( )) ≤ c, ∀ x ∈ I , y por lo tanto l´ım → ( )

d f x ,f y d x,y

x

y

d(f (x),f (y )) d(x,y)

≤c⇒

→

7. Sejam I, J intervalos arbitr´ arios da reta e f : I J uma bije¸ ca ˜ o tal que − 1 e cont´ınua. Conclua x < y f (x) < f (y). Prove que f (e consecuentemente f ) ´ da´ı a continuidade de f : [ 0, + ) [ 0, + ), dada por f (x) = x.

⇒

√ ∞ Si J es un intervalo arbitrario de la recta y z ∈ J , entonces z es un punto interior del intervalo z ∈ int(J ) o z es un extremo de J (z es m´ınimo o m´ aximo).



∞→



Sea ε > 0 arbitrario.

∈ int(J ), ∃ s >−10 tal que B(z; s) ⊆ J . Sea r = m´ın {s, ε} ⇒ B(z; r) ⊆ −J 1. −−r)1 y b =−f 1 (z + r), como z − r < z < z + r necesariamente a < f (z) < b. Sea a = Sea δ = m´ın {b − f (z), f (z) − a} Si x ∈ B(f −1 (z); δ) ⇒ f −1 (z) − δ < x < f −1 (z) + δ ⇒ a < x 0 tal que f B(f −1(z); δ) ⊆ B(z; ε).

∈ J tal que d > z. Considero s < d − z, y r = m´ın {s, ε}. Sea a = f −1 (z), b = f −1 (z + r). Entonces a es ´ınfimo de I pues si existiera y ∈ I tal que y < a ⇒ f (y) < f (a) esto es absurdo ya que f (y) ∈ J y f (a) = inf (J ). Sea δ tal que 0 < δ 0 tal que f B(f −1 (z); δ) ⊆ B(z; ε). −1m´ın (J ) es análogo. Si z = máx (J ) = m´ın (J ) entonces Casos 3. y 4. Si z = m´ ax (J ) y z = J = {z } y como f es biyectiva I = {f (z)} y f es continua (trivial). √ Sea f : [ 0, +∞) → [ 0, +∞), dada por f (x) = x. f es sobreyectiva ya que si y ∈ [ 0, +∞) ⇒ ∃ x = y2 ∈ [ 0, +∞) tal que f (x) = y2 = y y es inyectiva ya que si f (x) = f (y) ⇔ √x = √y ⇔ ⇔ x = y. Entonces f es biyectiva, y además es creciente (monoton´ıa de la radicación), por lo Caso 2. Si z = m´ın J y z no es m´ aximo de J , entonces existe d



tanto f es continua.

9. Dada f : [ a, b ] R cont´ınua, com f (a) > 0 > f (b), seja c = sup x [ a, b ] : f (x) > 0 . Prove que f (c) = 0. Conclua da´ı que se f : I R ´ e cont´ ınua num intervalo I ent˜ ao f (I ) ´ e um intervalo.

→

}

{ ∈

→

Sea A = x [ a, b ] : f (x) > 0 . A R, a A A = , y A acotado superiomente por b. Entonces existe c = sup A. Como f (a) > 0, por lo demostrado en el ejercicio 1. del cap´ıtulo 2. existe δ1 > 0 tal que si d(x, a) < δ1 f (x) > 0. Sea x1 tal que a < x1 < a +δ1 entonces f (x1 ) > 0 pero x1 > a entonces a no puede ser supremo de A c = a. Entonces c es interior al intervalo c (a, b). Sup´ ongase que f (c) > 0 entonces existe δ2 > 0 tal que si d(x, c) < δ2 f (x) > 0. Sea x2 tal que c < x2 < c + δ2 entonces f (x2 ) > 0 pero x2 > c lo cual es absurdo. Sup´ ongase que f (c) < 0 entonces existe δ3 > 0 tal que si d(x, c) < δ3 f (x) < 0. Sea x3 tal que c δ3 < x3 < c entonces f (x) < 0, x [ x3 , c ] entonces x3 es cota superior, lo cual es absurdo pues x3 < c. Entonces f (c) = 0.

{ ∈

} ⊆

⇒

∈ ⇒ ∅

⇒ 

−

⇒ ∈ ⇒ ⇒

∀ ∈

Este resultado (una variación del teorema de Bolzano) puede generalizarse en el teorema de los valores intermedios de Darboux: Sea f : [ a, b ] R continua. Si f (a) < d < f (b) c (a, b) tal que f (c) = d. Para demostrar este teorema basta considerar la función auxiliar g(x) = d f (x) que se encuentra en las condiciones de las hipótesis del ejercicio anterior y por lo tanto existe c (a, b), c = sup x [ a, b ] : g(x) > 0 tal que g(c) = 0 f (c) = d.

→

⇒∃ ∈

{ ∈

}

−

⇒

∈

Sea I un intervalo arbitrario y f : I R continua. Puede considerarse en primer lugar el caso particular en que f (x) = f (y), x, y I entonces f (x) = k, x I f (I ) = k . Supongamos ahora que f no es constante, entonces f (I ) tiene al menos dos elementos. Sean c, d f (I ) cualesquiera (c = d), entonces existen a, b I/ f (a) = c y f (b) = d. Supóngase que c < d entonces para todo y R tal que c < y < d por el teorema de los valores intermedios existe alg´ un x [ a, b ] tal que f (x) = y y f (I ). Por lo tanto f (I ) es un intervalo.

∀

∈



∈

→

∈

∀ ∈ ⇒

{}

∈

∈

⇒ ∈ 10. Toda fun¸ c˜ ao cont´ınua f : [ a, b ] → R ´ e limitada. (Sugest˜ ao: seja X = {x ∈ [ a, b ] : e limitada }. Tome c = sup X . Mostre que c ∈ X e conclua que X = [ a, b ].) f |[ ] ´ Sea X = {x ∈ [ a, b ] : f |[ ] es acotada}. X ⊆ [ a, b ] ⊆ R (por determinaci´ o n de X ). a ∈ X ⇒ X  = ∅. X acotado (por determinaci´ on). Por lo tanto ∃ c = sup X ∈ R. x ≤ b, ∀ x ∈ X ⇒ c = sup X ≤ b, por lo tanto c ∈ (a, b ]. a,x

a,x

´ JAVIER FERNANDEZ

14

 ∈ ⇒ ⊆|

Sup´ ongase que c / X f [ a,c ] no es acotada. f es continua en c entonces dado ε1 > 0 existe δ1 > 0 tal que f B(c, δ1 ) B(f (c), ε1 ). Como c = sup X x1 (c δ1 , c] tal que x1 X . Entonces f est´ a acotada en [ a, x1 ] y f está acotada en [ x1 , c ] pues f [ x1 , c ] B(f (c), ε1 ) y esto es absurdo porque f no est´ a acotada en [ a, c ]. Sup´ ongase ahora c < b. Entonces dado ε2 > 0, δ2 > 0 tal que f (B(c; δ2 )) B(f (c); ε2 ). Sea δ3 = m´ın δ2 , b c, c a . c = sup X f (x) K 1 en [ a, c λ2 ]. f (x) f (c) + ε2 en [ c λ2 , c + λ2 ] por lo tanto f (x) m´ ax K 1 , f (c) + ε en [ a, c + λ2 ] (absurdo). Por consiguiente c = b, entonces f : [ a, b ] R es acotada.

{

|

⇒∃ ∈ −

− − } ⇒| |≤ { }

|≤

−

∃ |≤

| →

3

3

∈

 ⊆ ⊆

−

3

3

11. Para toda fun¸ c˜ ao cont´ınua f : [ a, b ] R, existem x0 , x1 [ a, b ] tais que f (x0 ) f (x) f (x1 ) para todo x [ a, b ]. (Sugest˜ ao: se x1 , por exemplo, n˜ ao existisse, ent˜ ao, pondo α = sup f , a fun¸ ca õ g(x) = 1/[ f (x) α ] seria cont´ınua e ilimitada em [ a, b ].)

≤

≤

→

∈

∈

−

  ∈

Por el resultado obtenido en el ejercicio 10., se tiene que el conjunto f [ a, b ] es acotado, y por lo tanto existen α = sup f [ a,b ] y β = inf f [ a,b ] . Supongamos que α / f [ a, b ] , entonces R, dada por g(x) = α−1f (x) es continua, por ser composición de funciones continuas, y g : [ a, b ] por lo tanto es acotada. Esto es absurdo porque g no es acotada, ya que, dado k > 0 cualquiera, se considera ε = k1 , y como α = sup f [ a, b ] u f [ a, b ] tal que u > α k1 . Por lo tanto existe 1 alg´ un x0 [ a, b ] tal que u = f (x0 ), esto implica que f (x0 ) > α k1 >k g(x0 ) > k. α−f (x )

→ ∈

 ⇒∃ ∈   ∈  

 

∈

− ⇒

−

0

⇒

Entonces α f [ a, b ] y análogamente β f [ a, b ] . Por lo tanto son máximo y m´ınimo respectivamente de f ([ a, b ]), y existen x0 , x1 [ a, b ] tal que f (x0 ) f (x) f (x1 ), x [ a, b ].

∈

≤

≤ ∀ ∈ 13. Dados os espa¸ cos m´ etricos M e N , seja v : B(M ; N ) × M → N definida por v(f, x) = f (x). Mostre que v ´ e cont´ınua no ponto (f 0 , x0 ) ∈ B(M ; N ) × M se, e somente se, f 0 : M → N ´ e cont´ınua no ponto x0 ∈ M . Demostraci´ on: (directo) Se considera la métrica d  : (B(M ; N )

× M )2 → R, dada por, d  (f, x), (g, y) = m´ ax{d1 (f, g), d2 (x, y)} : M → B(M ; N ) × M tal que j (x) = (f 0 , x). Entonces j es una inmersión isométrica 





Sea jf f con la métrica d en el codominio, ya que: 0



0

f 0

 



ax d1 (f 0 , f 0 ), d2 (x, y) = d2 (x, y) d  jf (x), jf (y) = d  (f 0 , x), (f 0 , y) = m´ 0

0

Por lo tanto jf es continua. 0

{

ƒ0

x j f

0

}

ƒ 0(x) v

(f0 , x)

Como f 0 = jf ◦ v, entonces dado (f 0 , x0 ) f 0 es continua en x0 . 0

Demostraci´ on: (rec´ıproco) Se considera la métrica d  : (B(M ; N )

 

∈ B(M ; N ) × M , si v es continua en (f 0, x0) entonces

× M )2 → R, dada por,



d  (f, x), (g, y) = d1 (f, g) + d2 (x, y) d

Sea i2 : B(M ; N ) M en el dominio, ya que:

× → M tal que i2(f, x) = x. Entonces i2 es una contracción débil, con



d2 i2 (f, x), i2 (g, y) = d2 (x, y)





≤ d  (f, x), (g, y)

= d1 (f, g) + d2 (x, y)


Por lo tanto i2 es continua. Sea f 0


15

∈ B(M ; N ). v

(f0 , x) i2

ƒ0 (x)

ƒ0

x

Entonces v en (f 0 , x0 ).

|{

f 0 }×M

∈ M si f es continua en x0 ⇒ v es continua

= i2 ◦ f 0 , por lo tanto, dado x0

20. Seja f : M R k-lipschitziana, isto é, f (x) f (y) k d(x, y) para quaisquer x, y M . Prove que tem-se f (x) = inf y∈M f (y) + k d(x, y) = supy∈M f (y) k d(x, y) , para todo x M .

→

∈

|

∈

∈

{

·

Sea x M arbitrario, A = f (y) + k d(x, y) : y f lipschitziana, entonces

|

− ·

|≤ · |

|

− ·

|

∈ M } y B = {f (y) − k · d(x, y) : y ∈ M }

|f (x) − f (y)| ≤ k · d(x, y) ⇒ f (y) − k · d(x, y) ≤ f (x) ≤ f (y) + k · d(x, y), ∀ y ∈ M Por lo tanto f (x) es cota cota inferior de A y cota superior de B. x M f (x) = f (x) + k d(x, x) = f (x) k d(x, x) A B. Por consiguiente se deduce que f (x) = inf A = sup B.

∈ ⇒

·

− ·

∈ ∩

21. Seja f : Y R k-lipschitziana num subconjunto Y R. Prove que existe uma fun¸ c˜ ao k-lipschitziana g : R R tal que g Y = f . (Sugest˜ ao: Suponha inicialmente f limitada e defina g(x) = inf y∈Y [f (y)+k d(x, y)] para todo x R. No caso geral, estenda sucessivamente cada restri¸ c˜ ao f n = f Y a [ n 1, n + 1], onde

→

→

⊂ ∈

|

· | − − = [−n, n] ∪ {Y ∩ [−n − 1, n + 1]}. n

Y n Caso 1 :

Supongamos f acotada. Dado x R Ax = f (y) + k d(x, y) : y Y está acotado inferiormente por f (x) (ver ejercicio 20.), y es no vac´ıo (x A), entonces inf Ax . Sea g : R R dada por g(x) = inf Ax = inf f (y) + k d(x, y) : y Y por lo demostrado en el ejercicio 20. para cada x Y, inf Ax = f (x) g Y = f . Se demostrará que g es k-lipschitziana. En el ejercicio 20. se demostr´ o que:

∈ ⇒ →

{

·

∈

∈ } ∃ { · ⇒ |

∈

g(x) = inf f (y) + k d(x, y) : y

{

·

∈ }

∈ Y } = sup {f (y) − k · d(x, y) : y ∈ Y }

Dados x1 , x2 R cualesquiera, supóngase g(x1 ) < g(x2 ). Para todo ε > 0 tal que ε < m´ın d(x1 , x2 ), d(g(x1 ), g(x2 )) , como g(x1 ) = inf f (y) + k d(x1 , y) : y Y y g(x2 ) = sup f (y) k d(x2 , y) : y Y , existen y1 , y2 Y tales que: ε f (y1 ) + k d(x1 , y1 ) < g(x1 ) + , ε > 0, ε < m´ın d(x1 , x2 ), d(g(x1 ), g(x2 )) 2 ε f (y2 ) k d(x2 , y2 ) > g(x2 ) , ε > 0, ε < m´ın d(x1 , x2 ), d(g(x1 ), g(x2 )) 2ε g(x1 ) < f (y1 ) k d(x1 , y1 ) 2 ε g(x2 ) < f (y2 ) k d(x2 , y2 ) 2

∈

∈

{

· − ·

{

·

−

−g(x1) < g(x2 ) < ⇒ g(x2 ) − g(x1 ) <

} { − ·

∈ }

∀ ∀ −

{ {

∈ }

− − − · − − · −f (y1) − k · d(x1, y1) + 2 f (y2 ) − k · d(x2 , y2 ) + 2 f (y2 ) − f (y1 ) − k · d(x2 , y2 ) − k · d(x1 , y1 ) + ε ε

ε

} }

´ JAVIER FERNANDEZ

16

⇒ g(x1) − g(x2) < |f (y2) − f (y1)| − k · d(x2, y2) − k · d(x1, y1) + ε (1) (2) < k · d(y2 , y1 ) − k · d(x2 , y2 ) − k · d(x1 , y1 ) + ε < k · d(y2 , y1 ) − d(x2 , y2 ) − k · d(x1 , y1 ) + ε < k · d(x2 , y1 ) − k · d(x1 , y1 ) + ε < k · d(x1 , x2 ) + ε, ∀ ε > 0, ε < m´ın {d(x1 , x2 ), d(g(x1 ), g(x2 ))} N´ otese que para pasar de (1) a (2), se usó que f es k-lipschitziana ⇒ |f (y2 )−f (y1 )| ≤ k ·d(y2 , y1 ).







En los dem´ as pasos se ha aplicado la desigualdad triangular. Se tiene entonces que,

− g(x2) < k · d(x1, x2) + ε, ∀ ε > 0, ε < m´ın {d(x1, x2), d(g(x1), g(x2))} lo cual implica que, g(x1 ) − g(x2 ) ≤ k · d(x1 , x2 ) An´ alogamente si se supone que g(x1 ) > g(x2 ) resulta g(x1 ) − g(x2 ) ≤ k · d(x1 , x2 ), por consiguiente, |g(x2 ) − g(x1 )| ≤ k · d(x2 , x1 ), ∀ x1 , x2 ∈ Y , por lo tanto f es k-lipschitziana. g(x1 )

Caso 2 :(a

cargo del lector)

23. Num espa¸ co m´ etrico M , sejam F = B[a; r] e G = M Mostre que f : M [0, 1], definida por

→

f (x) =

− B(a; s), onde 0 < r < s.

d(x, F ) d(x, F ) + d(x, G)

´ e cont´ınua e, al´ em disso, f −1 (0) = F, f −1 (1) = G.

⊆

∅

∈

F M, F = , por lo tanto, en virtud de la PROPOSICI´ oN 3 del Cap´ıtulo 1, dados a, b M se cumple d(a, F ) d(b, F ) d(a, b). En consecuencia la función dF : M R, dF (x) = d(x, F ) es lispchitziana. An´ alogamente d(x, G) es continua, por consiguiente f (x) es continua, por ser compuesta de funciones continuas. Se puede probar directamente que f también es lipschitziana.

|

−

|≤



→

 |   

d f (x), f (y) = f (x)

− f (y)|

d(x, F ) = d(x, F ) + d(x, G) =

  

d(y, F ) d(y, F ) + d(y, G)

− d(x, F )d(y, G) − d(y, F )d(x, G)



d(x, F ) + d(x, G) d(y, F ) + d(y, G)

≥ −d(y, F )d(x, G) ≥ 0 d(x, F )d(y, G) − d(y, F )d(x, G) entonces |f (x) − f (y)| = d(x, F ) + d(x, G) d(y, F ) + d(y, G)

Se supone d(x, F )d(y, G)







Del Corolario de la PROPOSICIóN 3. del Cap. 1, se deduce que si x, y son puntos arbitrarios de un espacio métrico M y G, F M d(x, F ) d(x, y)+d(y, F ) y d(x, G) d(y, G) d(x, y). Por lo tanto,

⊆ ⇒

≤

≥

    − −      |≤   ≤

|f (x) − f (y)

d(x, y) + d(y, F ) d(y, G) d(y, F ) d(y, G) d(x, y) d(x, F ) + d(x, G) d(y, F ) + d(y, G)

d(x, y) d(y, G) + d(y, F ) d(x, y) = d(x, F ) + d(x, G) d(x, F ) + d(x, G) d(y, F ) + d(y, G)

−


d(F, G) = s


17

− r > 0, sea k = ( 1 ) , como 0 < d(F, G) ≤ d(x, F ) + d(x, G) entonces: |f (x) − f (y)| ≤ k d(x, y) ⇒ f es lipschitziana d F,G

Se demostrará que F = f −1 (0).

Sea x f −1 (0) f (x) = 0, d(x, G) > 0 d(x, F ) = 0. Supóngase x / F d(x, a) > r d(x, a) = r + ε, siendo ε > 0. Como d(x, F ) = inf d(x, y) : y F = 0 y0 F tal que d(x, y0 ) < ε/2. Y como además y0 F d(y0 , a) r, entonces aplicando la desigualdad triangular se tiene que d(x, a) d(x, y0 )+d(y0 , a) < r + ε/2, lo cual es absurdo. Entonces x F . Es decir que f −1 (0) F . F f −1 (0), pues si x F d(x, F ) = 0 y d(x, G) s r > 0 f (x) = 0 x f −1 (0) En conclusión, F = f −1 (0).

∈

⇒

⇒

⇒ ∈ ⇒

≤ ⊆ ∈ ⇒

⊆

∈ ⇒ ∈ } ⇒∃ ∈

{ ≤

∈

≥ −

⇒

⇒ ∈

Ahora se demostrará que G = f −1 (1). Si x f −1 (1) aloga d(x, F ) = d(x, F ) + d(x, G) d(x, G) = 0. Razonando de manera an´ a lo demostrado en la parte anterior, puede demostrarse por reducción al absurdo que x G. La idea que subyace a esta demostración es que F y G son conjuntos cerrados, y los conjuntos cerrados contienen a su adherencia, es decir al conjunto formado por los puntos que est´ an a distancia nula del conjunto. Esto se estudiar´ a con detalle en el cap´ıtulo siguiente. En conclusi´ on − 1 f (1) G. d(x, F ) Si x G d(x, G) = 0 f (x) = =1 d(x, F )

∈

⇒

⇒

∈

⊆

∈ ⇒

⇒

Entonces G f −1 (1). Por consiguiente, como G

⊆

⊆ f −1(1) y f −1(1) ⊆ G ⇒ G = f −1(1). 27. Seja f : M → M cont´ınua. Para cada inteiro n ≥ 0, seja f : M → M definida  n ⇒ f (a) = f (a). por f 0 = id, f +1 = f ◦ f . Suponha que a ∈ M seja tal que m = Prove que, para todo p ∈ N, existe uma bola B, de centro a, tal que 1 ≤ i =  j≤p⇒ f (B) ∩ f (B) = ∅. n

n

i

n

m

n

j

Cada funci´ on f i es continua por ser compuesta de funciones continuas. Sea a M tal que si m = n f m (a) = f n (a). Entonces, para todo p N, las im´ agenes de a i por cada función f , i de 1 a p, son todas distintas. Sea A dicho conjunto, es decir:

∈

{

 ⇒

2

p



∈

}

A = a, f (a), f (a), . . . , f (a) y sea ε > 0 tal que ε = m´ın

      ⊆   ∩ ∅



d(x, y) : x, y 2

 

∈ A, x = y

Entonces B(a; ε), B f (a); ε , B f 2 (a); ε , . . . , B f p (a); ε son conjuntos disjuntos dos a dos. Para todo i de 1 a p, Considero B(f i (a); ε). Como f i es continua, existe δi > 0 tal que f (B(a; δi ) Sea δ = m´ın δi f i B(a; δ) B f i (a); ε . Por lo tanto, si B = B(a; δ) , entonces f i (B) f j (B) = , 1 i = j p.

{ }⇒

≤  ≤

  i

⊆ B f (a); ε .

30. Sejam M, N espa¸ cos m´ etricos, f : M c˜ ao cont´ınua e Y um N uma aplica¸ subconjunto de N . Seja A o conjunto dos pontos x M tais que d(f (x), N Y ) > 0. Prove que, para todo x A, tem-se d(x, M A) > 0.

→

∈

−

∈

−

Para todo x A, d(f (x), N Y ) > 0 B(f (x); ε) Y, ε = d(f (x)2,N −Y ) , y adem´ a s si y B(f (x); ε) d(y, N Y ) > 0. f continua δ > 0 tal que f (B(x; δ)) B(f (x); ε). Demostraré que B(x; δ) A y por lo tanto d(x, M A) > 0. Sea y B(x; δ) f (y) B(f (x), ε), lo cual implica que d(f (y), N Y ) > 0.

∈ ⇒ ⇒∃

∈

−

−

−

−

⇒

∈

⊆

⊆

⇒

∈

⊆

´ JAVIER FERNANDEZ

18

33. Mostre que os espa¸ cos m´ etricos seguintes s˜ ao dois a dois homeomorfos:

{

X = (x,y,z) Y = S 2

∈ R3; x2 + y2 = 1 } (cilindro vertical)

× R (produto do c´ırculo pela reta) Z = R2 − {0} (plano menos a origem) W = {(x, y) ∈ R2 ; 1 < x2 + y2 < 2} (corona circular) T = S 2 − { p,q } onde p = (0, 0, 1) e q = (0, 0, −1) V = {(x,y,z) ∈ R3 ; z 2 = x2 + y2 , z > 0} (cone sem o vértice) 36. Um espa¸ co m´ etrico M diz-se “topologicamente homogˆ eneo” quando, dados a, b M quaisquer, existe um homeomorfismo h: M M tal que h(a) = b. Prove:

∈

→

(a) Se M e N s˜ ao homeomorfos ent˜ ao M ´ e topologicamente homogˆ eneo se, e somente se, N o ´ e. (b) Todo espa¸ co discreto ´ e topologicamente homogêneo. (c) Toda bola aberta num espa¸ co vetorial normado ´ e topologicamente homogênea. 1 1 ¯ (d) P = 0, 1, 2 , . . . , n , . . . , com a m´ etrica induzida da reta, n˜ ao ´ e topologicamente homogˆ eneo. (e) O intervalo fechado [a, b] n˜ ao ´ e topologicamente homogˆ eneo. (Esta parte fica mais f´ acil depois do Cap´ıtulo 4).

{

}

(a) Sean M y N dos espacios m´ etricos homeomorfos, entonces existe un homeomorfismo f : M N . Supongo que M es topol´ ogicamente homogéneo. Para todo par de puntos a, b N como f homeomorfismo c, d M tales que c = f −1 (a) y d = f −1 (b), b = f (d) . Como M es topol´ ogicamente homogéneo existe h: M M homeomorfismo tal que h(c) = d.

→





∈

∃

f

−

1

∈

→

f

h

−−→ −−→ −−→

Por lo tanto a c d b − 1 Sea g: N N tal que g = f ◦ h ◦ f . g es homeomorfismo por ser composici´ on de homeomorfismos, y g(a) = b. Entonces N es topol´ ogicamente homogéneo. En resumen, dados dos espacios homeomorfos, si uno es topol´ ogicamente homogéneo el otro también lo es.

→

(b) Sea M discreto. Dados a, b la siguiente manera:

∈ M arbitrarios, considero la función f : M → M definida de

f (x) =

 

b si x = a, a si x = b, x si x = a y x = b





f es biyectiva por determinación. f y f −1 son continuas porque su dominio es discreto. Por lo tanto f es un isomorfismo y f (a) = b, por consiguiente M es topológicamente homogéneo. (c) En primer lugar se probará que todo espacio vectorial normado es topológicamente homogéneo. Sea E un espacio vectorial normado, entonces dados a, b E arbitrarios, considero la traslaci´ on t: E E, t(x) = x + (b a). t es un homeomorfismo y adem´ as t(a) = b. Entonces E es topol´ ogicamente homogéneo. Por el ejemplo 15. del cap´ıtulo 2. toda bola abierta de un espacio vectorial normado es homeomorfa al espacio entero. Entonces por lo demostrado en la parte (a) y considerando las bolas abiertas como subespacios métricos, con la métrica inducida por la norma, del espacio vectorial, toda bola abierta en un espacio vectorial normado es topol´ ogicamente homogénea.

→

−

∈



19

¯ = 0, 1, 1 , . . . , 1 , . . . no es topol´ (d) Se demostrar´ a que el conjunto P ogicamente homogéneo n 2 ¯ ¯ ¯ ya que 0, 1 P y no existe f : P P homeomorfismo, tal que f (0) = 1. No puede existir un ¯ en un punto aislado homeomorfismo que transforme un punto de acumulación (no aislado) de P ¯ de P . ¯ ¯ homeomorfismo, tal que f (0) = 1. Sea ε0 = 1/2 entonces, Sup´ ongase que existe f : P P ¯ : d(x, 1) < ε0 = 1 . Por otro lado, con la m´ etrica usual de la recta, B(1; ε0 ) = x P δ > 0, B(0; δ) tiene infinitos elementos, pues si p N, p > 1/δ 1/p B(0; δ). Como f es inyectiva y f (0) = 1 f (1/p) = 1, por lo tanto f B(0; δ)  B(1; ε0 ), δ > 0, entonces f discontinua, lo cual es absurdo pues f homeomorfismo.

∈

{

→

}

→

∀

{ ∈

⇒

} ⇒

∈ 



{} ∈ ∀

(e) Se demostrar´ a que el conjunto [a, b] no es topol´ ogicamente homogéneo ya que si se toman a+b b los puntos a, 2 [a, b] no existe f : [a, b] [a, b] homeomorfismo, tal que f (a) = a+ 2 . b Sup´ ongase que existe f : [a, b] [a, b] homeomorfismo, tal que f (a) = a+ 2 . Como f es una funci´ o n en [a, b] R continua e inyectiva entonces f es mon´ otona.

∈ ⊆

→

→

En consecuencia si



f (b) > f (b) <

a+b

2 a+b 2

 

⇒ f [a, b] ⊆ [ +2 , f (+b)] = [a, b] ⇒ f [a, b] ⊆ [f (b), 2 ] = [a, b] a b

a b

por lo tanto f no es sobreyectiva, lo cual es absurdo.

{

39. Mostre que o conjunto X = (x, y) ao produto Rm S n−1 .

×

∈ R × R ; |x|2 +|y|2 = 1, y = o} é homeomorfo m

q

q

n

x

x'

Para un acercamiento intuitivo al problema, considero el caso particular en que m = 1 y n = 2. En este caso el conjunto X es la esfera de radio 1 centrada en el origen sin los puntos (0, 0, 1) y (0, 0, 1), ya que y = o, y R S 1 es el cilindro que se origina al girar la recta x = 0, y = 1

−



×

´ JAVIER FERNANDEZ

20

alrededor del eje oz. El homeomorfismo que se presentar´ a hace corresponder a cada punto x del cilindro el punto x de la esfera con igual dirección y sentido a x y norma 1. Pasemos ahora un plano un poco más formal. Sea f : Rm S n−1 X Rm Rn , dada por

×

→ ⊆

×

(x, y) , x, y

∀ (x, y) ∈ R × S −1 | |

f (x, y) =

m

n

Se verá primero que la función est´ a bien definida, es decir que a cada punto de Rm S n−1 le corresponde un punto de X , es decir f Rm S n−1 X . ) Si (x, y) Rm S n−1 y = 1 (y = 0), como f (x, y) = |((x,y , cada imagen cumple: x,y )|

∈

 |

×

 |

x (x, y)

2



⇒| |

 |

 |

y + (x, y)

2

×



×

⊆

x|2 y|2 (x, y) | | = 2 + 2 = 1 , y por lo tanto 2 2 |x| + |y| |x| + |y| |(x, y)| ∈ X

Se demostrará ahora que f es inyectiva, es decir

   ⇔ |

f (x, y) = f (x , y  )

(x, y) (x , y  ) Suponga que = (x, y) (x , y  )

|

| |

(x, y) (x , y ) = (x, y) (x , y )







| ⇒ (x, y) = λ(x , y ), λ > 0

((x, y) y (x , y ) son colineales con la misma direcci´ on)

 



| ⇒ (x, y) = (x , y )

| |

 ⇒

x = λx λ>0 y = λy 

S −1 ⇒ |y | = 1 ∈ |λ| = 1 ⇒ λ = 1 ⇒ (x, y) = (x, y) y ∈ S −1 ⇒ |y | = 1 ⇒ λ>0  n

y

n

y = λy

f es sobreyectiva ya que dado (a, b) colineal con (a, b) y perteneciente a Rm

  ||



∈ X , basta considerar el vector v = × S −1 ya que

= ( |ab| , |bb| )

n

 

b (a, b) = 1 y se cumple f (v) = f b b

f es continua.

(a,b) |b|

||

= (a, b)

Sean v = (x, y) y u = (x , y ) vectores de Rm S n−1 . Por lo tanto v , u v = (x, y) Rm S n−1 x 0y y 1 lo cual implica que u = (x, y) =

∈

×

⇒| |≥

| |≥

×

| | | | ≥ 1, ya que si | | | | |x|2 + |y|2 ≥ 1.



Se probará que f es lipschitziana.

|f (v) − f (u)

Recuerde:

    | | − | | |  | | − | |   | || |   | | − | | | | − | |   | | − | | − | |  ≤ ≤  | | −  | || || | − | |  ≤  | | − | || || | − | |  ≤ | || | | || |  | | || ≤ | | | | −| | | | −| || | | | | − | | | − | | ≤ | − | | | | − | ≤ | − | | | ⇒ | | − | | ≤ | − |  ⇒ | | − | | ≤ | − | | | − | | ≤ | − | | − | ⇒ | | − | | ≥ −| − | u u v v u = = u v u u v v u + ( u u u u) u (v u) + ( u v )u = = v u v u u (v u) (u v )u u (v u) (u v )u + + v u v u u u u v u u (v u) + = v u + u u u

=

v v

u = u v+v u v + v v u v u = u v

u

u

v

v

u u

v v

v

u

2v

v

u

u

v


|

En consecuencia f (x, y) continua.


21

− f (x, y)| ≤ 2|(x, y) − (x, y)| ⇒ f es 2−lisphitziana, y por lo tanto

f −1: X Rm S n−1 , viene dada por la expresión (x, y) x y f −1 (x, y) = = , , (x, y) X y y y

→

La función inversa de f,

ya que dado (x, y)

×

  ∀ ∈ || |||| ∈ × | |   | | | | | | | | S n−1 ( y = 1), entonces

Rm

x y , (x, y) (x, y)

f −1 f (x, y) = f −1 f −1 es continua. Sea la función g1: X

=

x y , y y

= (x, y)

⊆ R × R → R dada por g1(x, y) = |1| x 1 1 1 ( |·|) ( ) − − → (x, y) −−−−→ (x, |y|) −−−→ x, x ∈ R , r: R − {0} → R / r(x) = |y| |y| x m

n

m

y

          Id,

Id,r

∈X

∈R ×R

m

∗

m

m

∈R ×R m

Entonces g1 = m∗ ◦ (Id,r) ◦ (Id, ) es continua por ser composición de funciones continuas. Ya que en un espacio vectorial E cualquiera, la función producto por un escalar m∗: E R E ∗ tal que m (x, λ) = λ x es continua, y además (Id, ) y (Id,r) son continuas, ya que sus coordenadas son continuas, en particular observe que como y = o y = 0, lo que garantiza la continuidad de r. An´ alogamente se define g2: X S n−1 Rn dada por g2 (x, y) = |y1| y

|·|

·

|·|

→

∈X

 ⇒| |

⊆

    −→  | |  −→ | | (x, y)

× →

w

1 ,y y

m

1 y y

n

∈R

∈R×R

n

f 1 , f 2: X R tales que f 1 (x, y) = |y1| y f 1 (x, y) = y son continuas, por lo tanto w = (f 1 , f 2 ) es continua. Entonces g2 = m ◦ w es continua por ser composición de funciones continuas. Ya que en un espacio vectorial E cualquiera, la función producto por un escalar m: R E E tal que m(λ, x) = λ x es continua.

→

× →

·

g1 y g2 son continuas, y por consiguiente f −1 = (g1 , g2 ) es continua. En resumen, f es continua y biyectiva, y f −1 es continua, por lo tanto f es un homeomorfismo Rm Rn ; x 2 + y 2 = 1, y = o es homeomorfo a Rm S n−1 . ∴ X = (x, y)

{

∈

×

|| ||

 }

×

´ JAVIER FERNANDEZ

22

3.

´ gs. 109 - 114) Ejercicios del cap´ıtulo 4 (pa

5. Sejam X , Y e M conexos. Se ∂X

∅ ∅

⊂ Y então X ∪ Y é conexo.

∅

Si ∂X = , entonces por la proposici´ on 1 del Cap´ıtulo 4., X = M o X = . Si X = M X Y = M conexo. Si X = X Y = Y conexo. Si ∂X = , ¯ es conexo X ¯ Y es conexo Y es conexo X ¯ ¯ Y ∂X X, ∂X Y x X ¯ Y = (∂X X ) Y es conexo, ∂X Y X X Y es conexo. Otra demostraci´ on (por absurdo):

∪

∅⇒ ∪

∪

⊆

⊆ ⇒ ∈ ∪ ∪ ∪

 ⇒

⇒

∪

⊆ ⇒ ∪

∪ { } ∪  ∅ ⇒∃ ∈ ⊆ ⊆ ∪ ∪ ⇒ ∈ ∈ ∈ ⇒∃ ⊆ ∈ ⇒∃ ∈ ∈ { } ⊆ E (a) ⇒ ∩ ∅ ∩ ∅ ⊆ ∪ ∅ ∈ ⇒ ∈ ∈ Si x ∈ X ⇒ X ∩ B =  ∅, X ∩ B abierto en X . Como X ∩ A = ∅, X ∩ A abierto en X . Además (X ∩ A) ∩ (X ∩ B) = ∅, (X ∩ A) ∪ (X ∩ B) = X , por lo tanto {X ∩ A, X ∩ B } es una escisión Sup´ ongase X Y no es conexo. Sea A, B una escisión no trivial de X Y . Como ∂X = a ∂X Y X Y = A B a A o a B. Sea a A, A abierto E (a) A. Como a ∂X x X, y Y : x, y X A = y Y A = . Como B X Y, B = , si x B x X o x Y .

no trivial de X (absurdo).

∈ ⇒ ∩ ∅ ∩ ∩ ∩ ∩ ∅ ∩ ∪ ∩

∩ ∅ ∩ { ∩ ∩ }

Si x Y Y B = , Y B abierto en Y . Como Y A = , Y A abierto en Y . Adem´ as (Y A) (Y B) = , (Y A) (Y B) = Y , por lo tanto Y A, Y B es una escisión no trivial de Y (absurdo). 6. Seja M un espa¸ co m´ etrico com a “propiedade do valor intermedi´ ario”, isto ´ e, toda fun¸ ca õ continua f : M R que assume un valor positivo e outro negativo se anula em algum ponto de M . Prove que M ´ e conexo.

→

Sup´ ongase que M no es conexo. Sea A, B una escisi´ on no trivial no trivial de M . Sea f : M R dada por f (x) = d(x, B) d(x, A) es continua por ser composición de funciones continuas. Si x B, f (x) < 0 pues d(x, B) = 0 y d(x, A) > 0 porque B es abierto. Si x A, f (x) > 0 pues d(x, A) = 0 y d(x, B) > 0 porque A es abierto. Entonces c M tal que f (c) = 0. c M = A B c A o c B lo cual es absurdo pues f (x) = 0, x A B = M .

{

→

∈

∈

∪ ⇒ ∈

∈

−

}

∃ ∈  ∀ ∈ ∪

∈

ERT

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