2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение04.07.2016, 14:25 
Аватара пользователя


01/12/06
760
рм
irod в сообщении #1135638 писал(а):
Тогда, согласно задаче 7, для любого $a>0$ справедливо неравенство $a = a \cdot 1 < 1 \cdot 0 = 0$, а это абсурд.
Не видно противоречия. Попробуете применить аксиому 2 оттуда же.

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение04.07.2016, 16:00 


21/02/16
483
gefest_md
Не могу понять, где и зачем тут нужна аксиома 2.
У меня получилось что одновременно выполняется $a>0$ и $a<0$, в то время как по аксиоме порядка 1 верным может быть максимум одно из этих утверждений.

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение04.07.2016, 16:55 
Аватара пользователя


01/12/06
760
рм
irod в сообщении #1135672 писал(а):
одновременно выполняется $a>0$ и $a<0$
У Вас доказано (при условии $1<0$) предложение $a>0\Rightarrow a<0$, а не $a>0\wedge a<0.$

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение04.07.2016, 17:04 
Аватара пользователя


07/01/15
1233
gefest_md, посылка истинна, импликация верна, следовательно, заключение истинно. Противоречие $100\%$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение05.07.2016, 09:27 
Заслуженный участник


27/04/09
28128
irod в сообщении #1135623 писал(а):
Еще меня интересовало, правильно ли доказал эквивалентность утверждений в 5, составив и замкнув цепочку. Но, видимо, тут все правильно :-)
Вполне. В одной книге по теории графов я видел граф доказательства и покруче. :-) Единственное требование к нему — чтобы был сильно связен; и сильно связный граф с данным числом вершин и наименьшим числом дуг — это как раз цикл, так что ваш вариант — один из экономных.

6, 7 — ага.

SomePupil, не, gefest_md дело говорит. Пока доказано только то, что $P$ пусто: для элементов $-P$ доказанное $a>0\Rightarrow a<0$ не является противоречием. Но тогда и $-P$ пусто, и «поле» состоит из одного нуля, что противоречит уже аксиомам поля.

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение07.07.2016, 02:03 


06/07/16
6
Someone в сообщении #1127342 писал(а):
Если без "противного", то должно быть так. Пусть $x$ — любой элемент, $y$ и $y'$ — любые его противоположные элементы (не предполагаем, что они различные). Показываем, что $y=y'$, откуда делаем вывод, что все противоположные элементы равны друг другу, то есть, он один.


Думаю, слово "любые" в "любые противоположные элементы" излишне. И само упоминание их в множественном числе может сбить с толку.
Лучше сказать:
Возьмем $\forall x\in\mathbb{F}$
Пусть для $y$ и $y'$ из $\mathbb{F}$ выполняется: $x+y=0$ и $x+y'=0$ (Аксиомы поля гарантируют существование хотя бы одного такого элемента).
И далее как обычно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение07.07.2016, 10:55 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17988
Москва
С психологической точки зрения, может быть, и так, но с точки зрения формальной логики разницы нет: обычно формулы со свободными переменными интерпретируются так, будто на все свободные переменные навешены кванторы $\forall$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение10.07.2016, 11:08 


21/02/16
483
arseniiv в сообщении #1135802 писал(а):
SomePupil, не, gefest_md дело говорит. Пока доказано только то, что $P$ пусто: для элементов $-P$ доказанное $a>0\Rightarrow a<0$ не является противоречием. Но тогда и $-P$ пусто, и «поле» состоит из одного нуля, что противоречит уже аксиомам поля.

Теперь до меня дошло в чем проблема :-)
gefest_md, спасибо что обратили на это внимание.

-- 10.07.2016, 11:35 --

9. Если $a>b>0$, то $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$.

Вспомогательная лемма.
$\frac{1}{c} \in P$ для любого положительного $c$.

Доказательство вспомогательной леммы.
От противного.
Пусть $\frac{1}{c} \not\in P$, тогда либо $\frac{1}{c}=0$, либо $\frac{1}{c}<0$ (по аксиоме порядка 2).
В случае $\frac{1}{c}=0$ произведение $c \cdot \frac{1}{c}$ должно равняться нулю, согласно вспомогательной лемме к задаче 9 листка 6 (утверждающей, что произведение любого элемента поля с нулем равняется нулю).

(Оффтоп)

irod в сообщении #1128956 писал(а):
Для этого я введу вспомогательную лемму:
$\forall a \in \mathbb{F} (0 \cdot a = 0)$.

Доказательство вспомогательной леммы.
По аксиомам поля, $a = 1 \cdot a = (1+0) \cdot a = a + 0 \cdot a$. Поскольку, согласно задаче 2, нейтральный по сложению элемент у нас один, то есть доказана единственность нуля, то $0 \cdot a = 0$.

Это противоречит аксиомам поля 7 и 8, согласно которым $c \cdot \frac{1}{c} = 1 \ne 0$.
В случае $\frac{1}{c}<0$ получается, что произведение $c \cdot \frac{1}{c} = 1$ должно быть меньше нуля, согласно задаче 7. Это противоречит задаче 8, согласно которой $1>0$.
Следовательно, предположение неверно, и $\frac{1}{c}>0$.

Доказательство основного утверждения.
По условию, $a-b \in P$ и $b \in P$, следовательно, согласно аксиоме порядка 2, а также коммутативности и ассоциативности сложения,
$P \ni (a-b)+b=a+(-b+b)=a+(b-b)=a+0=a$.
Если $a,b \in P$, то, по вспомогательной лемме, $\frac{1}{a},\frac{1}{b} \in P$.
Результаты умножения положительного числа $a-b$ на положительное число $\frac{1}{a}$ слева, и далее на положительное число $\frac{1}{b}$ справа будут положительными по аксиоме порядка 2.
Используя аксиомы поля, рассчитаем эти произведения:
$\frac{1}{a} (a-b) = \frac{a}{a} - \frac{1}{a} \cdot b = 1 - \frac{1}{a} \cdot b$,
$(1 - \frac{1}{a} \cdot b) \frac{1}{b} = 1 \cdot \frac{1}{b} - (\frac{1}{a} \cdot b)\frac{1}{b} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a} (b \cdot \frac{1}{b}) = \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \cdot 1 = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}$.
Таким образом, $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение10.07.2016, 12:41 


21/02/16
483
10. Если $a \ge b > 0$ и $c \ge d > 0$, то $ac \ge bd$.

Доказательство.
По условию возможны два варианта:
а) Если $a>b$, то $ac>bc$, согласно задаче 4.
б) Если $a=b$, то очевидно $ac=bc$.
Следовательно, $ac\ge bc$.
Покажем теперь, что для любого $d$ такого, что $c\ge d>0$, выполняется $ac\ge bd$.
По условию возможны два варианта:
а) Если $c=d$, то искомое неравенство очевидно эквивалентно доказанному ранее $ac\ge bc$.
б) Пусть $c>d$. Согласно зад.4, $bc>bd$. Если $ac\ge bc$ и $bc>bd$, то $ac>bd$ (в случае $ac>bc$ используем зад.2, а в случае $ac=bc$ неравенство очевидно).
Таким образом, $ac\ge bd$.

-- 10.07.2016, 12:44 --

11. Доказать, что множество натуральных чисел непусто.

Доказательство.
Согласно аксиоме поля 7, в поле существует элемент $1$. По определению индуктивного множества, $1$ входит в каждое индуктивное подмножество поля. Следовательно, $1$ входит в пересечение всех индуктивных подмножеств поля, которым по определению и является множество натуральных чисел. Раз $\mathbb{N}$ содержит как минимум один элемент (единицу), оно непусто.

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение10.07.2016, 18:10 
Заслуженный участник


27/04/09
28128
9 (с леммой), 10, 11 — ошибок не видно. Разве что добавление
irod в сообщении #1136960 писал(а):
Согласно аксиоме поля 7, в поле существует элемент $1$.
в начале доказательства 11 можно посчитать лишним, а вот если бы мы сначала доказывали, что множество натуральных чисел вообще существует, это было бы полезно (если бы $1$ не существовало, индуктивных подмножеств тоже не было бы, а пересечение пустого семейства множеств не определено) (хотя, в принципе, когда все такие множества лежат в данном множестве $\mathbb F$, можно взять за значение этого пересечения само $\mathbb F$) (но я совсем отвлёкся).

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение11.07.2016, 12:05 


21/02/16
483
arseniiv
ок

12. Доказать, что все натуральные числа положительны.

Доказательство.
Построим следующую счетную последовательность $A_0$ элементов из поля $\mathbb{F}$. Пусть первоначально $A_0 = \{ 1 \}$. Далее, последовательно помещаем в $A_0$ элементы $1+1$, $(1+1)+1$ и т.д. На $i$-м шаге помещаем элемент $a_i=a_{i-1}+1$.

Покажем, что все элементы $A_0$ положительны. По индукции.
Согласно зад.8, $1 \in P$.
Пусть элемент $a_i \in A_0$ положителен. Тогда, согласно аксиоме порядка 2, следующий за ним элемент $a_{i+1}=a_i+1$ будет положителен как сумма положительных элементов.
Таким образом, все элементы $A_0$ положительны по принципу мат.индукции.

Построение $A_0$ полностью согласовано с определением индуктивного подмножества, т.е. $A_0$ является индуктивным подмножеством.
Согласно зад.11, $1$ принадлежит каждому индуктивному подмножеству поля $\mathbb{F}$. Следовательно, по определению индуктивного подмножества, все элементы из $A_0$ принадлежат каждому индуктивному подмножеству поля $\mathbb{F}$. Следовательно, пересечение $A_0$ и всех остальных индуктивных подмножеств равно $A_0$. Таким образом, $\mathbb{N} = A_0$, и значит все элементы в $\mathbb{N}$ положительны.

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение11.07.2016, 13:27 


21/02/16
483
С 12-й задачи в этом листке у меня начались настоящие затруднения (наконец-то, ура!). Мне мое доказательство выше не нравится. Сначала хотел сделать так: берем произвольное $n \in \mathbb{N}$ и показываем, что $n \in P$. Для этого надо показать что можно представить это $n$ в виде суммы какого-то числа единиц. Но Давидович в комментариях к листкам на стр. 94 пишет:
Цитата:
Типичный неправильный подход к решению задач использует утверждение «всякое натуральное число есть сумма некоторого числа единиц». (Какого числа? Натурального? А если два с половиной вдруг натуральное число?)

Так что я подумал что это неправильный подход, и сделал по-своему. Сижу теперь, сомневаюсь.

Со следующей задачей вообще непонятно, что надо сделать:

13. Сформулировать и доказать принцип математической индукции.

Этот принцип уже сформулирован в самом начале листка 2. Здесь его надо переформулировать в каких-то других терминах? Например с привлечением понятия индуктивного подмножества или натуральных чисел?

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение11.07.2016, 14:07 
Заслуженный участник


27/04/09
28128
12. Мне тоже не очень нравится, но по другой причине: как вы видите, принцип математической индукции доказывается в 13, так что если вы его используете здесь, эту теорему нельзя будет использовать в доказательстве 13. :-)

irod в сообщении #1137197 писал(а):
Этот принцип уже сформулирован в самом начале листка 2. Здесь его надо переформулировать в каких-то других терминах? Например с привлечением понятия индуктивного подмножества или натуральных чисел?
Да. Как вы видели там в начале, утверждения пронумерованы. Фактически, там имеется в виду именно последовательность утверждений, пронумерованная натуральными числами (в общем случае такая «последовательность» может, даже если имеет счётное число элементов, порядком быть не изоморфной $\mathbb N$, и для таких случаев математической индукции недостаточно, нужна т. н. трансфинитная). Короче, можно сделать «номер» утверждения в последовательности его параметром, и у нас вместо кучи $A_1,A_2,\ldots$ получится одно утверждение $A$, явно включающее в себя натуральное число $n$ как параметр. Принцип математической индукции тогда гласит, что если $A(0)$, и если для любого $n\in N$, $A(n)\Rightarrow A(n+1)$, то $A$ выполняется на всём $\mathbb N$. (А вот на большем индуктивном множестве оно при этих условиях может и не быть верным.)

Ой, надеюсь, не слишком сумбурно вышло.

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение11.07.2016, 15:44 
Заслуженный участник


27/04/09
28128
Подсказка к 12. Нас просят доказать $\mathbb N\subset P$. Чтобы пересечение принадлежало $P$, достаточно, чтобы хотя бы одно из пересекаемых множеств принадлежало $P$.

(Ещё)

Значит, стоит попробовать найти индуктивное множество, принадлежащее $P$.

(Ещё)

Взяв за основу любое индуктивное множество. Хотя бы одно должно существовать, раз мы говорим об уже существующем $\mathbb N$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Действительные числа (задачи из Давидовича)
Сообщение11.07.2016, 16:10 
Аватара пользователя


07/01/15
1233
Подсказки к задаче 13. Индуктивное множество $-$ это попросту такое множество, которое, если содержит $x$, то обязательно содержит и $x+1$.

Множество натуральных чисел есть пересечение всех индуктивных множеств, содержащих единицу. Или, что то же самое, множество натуральных чисел есть наименьшее индуктивное множество, содержащее единицу.

Когда мы доказываем по индукции утверждение $A(n)$, мы подразумеваем, что $n -$ натуральное число. Иными словами, множество тех значений $n$, для которых наше утверждение верно, в любом случае есть подмножество натуральных чисел.

Доказать принцип индукции $-$ значит показать, что те $n$, для которых утверждение $A(n)$ истинно, составляют всё множество натуральных чисел. Формально мы рассматриваем отдельно множество $\{n\in\mathbb N|A(n)\text{is true}\}$ и доказываем, что оно равно $\mathbb N$.

P. S. Это, по сути, указания.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group