пространство "две стрелки", топология

neo66 · 14/01/07 787

Пространство "две стрелки" определяется так:
Пусть $X=\{0\}\times(0,1]\cup\{1\}\times[0,1)$ .
Базу топологии образуют множества вида $\{0\}\times(a,b]\cup\{1\}\times[a,b)$ при $0\leqslant a<b\leqslant 1$

Это пространство:

1. хаусдорфово
2. вполне несвязно
3. компактно
4. не имеет изолированных точек
5. имеет мощность континуум
6. не имеет счетной базы

Верно?

Someone · 23/07/05 17976 Москва

Верно.

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

А Вы разобрались с тем, почему это пространство гомеоморфно стоуновскому пространству булевой алгебры с линейным базисом, изоморфным отрезку $[0,1]$ действительной прямой?

Вроде получается довольно несложно. Пусть $\mathfrak{B}$ есть сия алгебра. Тогда элементами $\mathfrak{B}$ являются подмножества полуинтервала $[0,1)$ вида

$[a_1, b_1) \cup \ldots \cup [a_k,b_k),$

где $0 \leqslant a_1 < b_1 < a_2 < \ldots < b_{k-1} < a_k < b_k \leqslant 1$ , а операции совпадают с обычными теоретико-множественными операциями объединения, пересечения и дополнения в $\mathcal{P}([0,1))$ . Элементы стоуновского пространства $S(\mathfrak{B})$ --- это простые идеалы алгебры $\mathfrak{B}$ . Соответствие

$\alpha : P \mapsto \{ x \in [0,1] : [0,x) \in P \}$

есть биекция между $S(\mathfrak{B})$ и множеством непустых собственных начальных сегментов отрезка $[0,1]$ .

Ну а теперь определим гомеоморфизм $\beta$ пространства $S(\mathfrak{B})$ на пространство "две стрелки". Для $P \in S(\mathfrak{B})$ полагаем

$\beta(P) = \langle \varepsilon_P, \sup \alpha(P) \rangle,$

где $\varepsilon_P = 0$ , если сегмент $\alpha(P)$ не содержит наибольшего элемента, и $\varepsilon_P = 1$ в противном случае.

То, что $\beta$ есть биекция --- очевидно. Значит, нужно всего лишь показать, что $\beta$ переводит элементы базы пространства $S(\mathfrak{B})$ в открытые подмножества "двух стрелок" и наоборот.

Вспомним, что в $S(\mathfrak{B})$ базой топологии является семейство множеств

$\{ r(X) : X \in \mathfrak{B} \},$

где $r(X) = \{ P \in S(\mathfrak{B}) : X \not\in P \}$ .

Легко проверить, что если $X = [a_1, b_1) \cup \ldots \cup [a_k,b_k)$ , то

$r(X) = \Big\{ P \in S(\mathfrak{B}) : (\exists i \in \{1, \ldots,k\})\big(a_i \in \alpha(P) \mathop{\&} b_i \not\in \alpha(P)\big) \Big\}.$

Значит,

$\beta\big(r(X)\big) = \bigcup_{i=1}^k (\{ 0 \} \times (a_i, b_i]) \cup \bigcup_{i=1}^k (\{ 1 \} \times [a_i,b_i))$

является (конечным) объединением элементов базы, то есть открыто. С другой стороны, для $U = (\{ 0 \} \times (a,b]) \cup (\{ 1 \} \times [a,b))$ справедливо

$\beta^{-1}(U) = r([a,b)) \text{ ---}$

элемент базы. Таким образом, $\beta$ и $\beta^{-1}$ непрерывны, то есть $\beta$ --- гомеоморфизм.

P. S. Таким образом, положительные ответы на первые три вопроса топикстартера следуют из теоремы Стоуна

Положительный ответ на четвёртый вопрос следует из безатомности $\mathfrak{B}$ . Положительный ответ на пятый вопрос очевиден. Ну а положительный ответ на шестой вопрос следует из того, что алгебра $\mathfrak{B}$ отличается от алгебры, построенной на порядке $[0,1] \cap \mathbb{Q}$ .

neo66 · 14/01/07 787

Спасибо за разъяснение. Нельзя ли немного подробней пояснить это место.

Профессор Снэйп писал(а):

Легко проверить, что если $X = [a_1, b_1) \cup \ldots \cup [a_k,b_k)$ , то

$r(X) = \Big\{ P \in S(\mathfrak{B}) : (\exists i \in \{1, \ldots,k\})\big(a_i \in \alpha(P) \mathop{\&} b_i \not\in \alpha(P)\big) \Big\}.$

Другими словами, почему, если $\alpha(P)$ лежит между $b_i$ и $a_{i+1}$ , то $X\in P$ ?

----------------------------
Что касается чудовищного пространства "две стрелки", то все его свойства, кроме компактности, довольно очевидны и легко доказываются непосредственно. Доказательство компактности вызвало у меня некоторые трудности. Оригинальное доказательство Урысона и Александрова не вызвало у меня энтузиазма в нем разбираться. Посему приведу свое:

Рассмотрим "проекцию" наших "двух стрелок" (которое обозначим $X$ ) на отрезок $[0,1]$ . Пусть $X$ покрыто элементами базы. Рассмотрим точку $a\in [0,1]$ . Она является проекцией точек $a_1,a_2 \in X$ . Если хотя, бы одна из них попадает во внутренность элемента покрытия $[c,d)$ или $(c,d]$ , то покроем точку $a$ интервалом $(c,d)$ . Если $a_1$ покрывается $[a_1,d)$ , а $a_2$ покрывается $(c,a_2]$ , то покроем точку $a$ интервалом $(c,d)$ . Таким образом, получим покрытие [0,1] интервалами, из которого, в силу компактности отрезка, выберем конечное подпокрытие. Поднятием его в $X$ , получим конечное подпокрытие $X$ .

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

neo66 писал(а):

Нельзя ли немного подробней пояснить это место.

Профессор Снэйп писал(а):

Легко проверить, что если $X = [a_1, b_1) \cup \ldots \cup [a_k,b_k)$ , то

$r(X) = \Big\{ P \in S(\mathfrak{B}) : (\exists i \in \{1, \ldots,k\})\big(a_i \in \alpha(P) \mathop{\&} b_i \not\in \alpha(P)\big) \Big\}.$

Другими словами, почему, если $\alpha(P)$ лежит между $b_i$ и $a_{i+1}$ , то $X\in P$ ?

Наоборот, $X \not\in P$ . Посмотрите внимательно на определение $r(X)$ . И говорить, что $\alpha(P)$ "между" некорректно: $\alpha(P)$ --- это начальный сегмент, а не точка (сегмент этот может как иметь наибольший элемент, так и не иметь оного, из-за чего, собственно, "стрелок" две, а не одна и не три

)

Что касается формального доказательства, то тупо показываем включение в обе стороны.

Пусть $P \in r(X)$ . Тогда $X \not\in P$ . Значит, $[a_i,b_i) \not\in P$ для некоторого $i$ . Теперь если $a_i \not\in \alpha(P)$ , то $[0,a_i) \not\in P$ и $[0,a_i) \cap [a_i,b) = \varnothing \not\in P$ в силу простоты $P$ . Противоречие. Значит, $a_i \in P$ . Предположим, что $b_i \in \alpha(P)$ . Тогда $[0,b_i) \in P$ и $[a_i,b_i) \in P$ в силу $[a_i,b_i) \subseteq [0,b_i)$ . Опять противоречие. Значит, $b_i \not\in \alpha(P)$ .

Обратно, пусть $a_i \in \alpha(P)$ и $b_i \not\in \alpha(P)$ для некоторого $i$ . Из первого имеем $[0,a_i) \in P$ и $[a_i,1) \not\in P$ . Из второго получаем $[0,b_i) \not\in P$ . Теперь из простоты $P$ имеем $[a_i,b_i) = [a_i,1) \cap [0,b_i) \not\in P$ . Так как $[a_i,b_i) \subseteq X$ , то $X \not\in P$ , то есть $X \in r(P)$ .

Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:

neo66 писал(а):

Оригинальное доказательство Урысона и Александрова не вызвало у меня энтузиазма в нем разбираться. Посему приведу свое:

Рассмотрим "проекцию" наших "двух стрелок" (которое обозначим $X$ ) на отрезок $[0,1]$ . Пусть $X$ покрыто элементами базы. Рассмотрим точку $a\in [0,1]$ . Она является проекцией точек $a_1,a_2 \in X$ . Если хотя, бы одна из них попадает во внутренность элемента покрытия $[c,d)$ или $(c,d]$ , то покроем точку $a$ интервалом $(c,d)$ . Если $a_1$ покрывается $[a_1,d)$ , а $a_2$ покрывается $(c,a_2]$ , то покроем точку $a$ интервалом $(c,d)$ . Таким образом, получим покрытие [0,1] интервалами, из которого, в силу компактности отрезка, выберем конечное подпокрытие. Поднятием его в $X$ , получим конечное подпокрытие $X$ .

Что-то мне не нравится второй случай в Вашем доказательстве. У вас элементы базы --- это множества вида $(\{ 0 \} \times (a,b]) \cup (\{ 1 \} \times [a,b))$ , причём $a$ и $b$ одинаковы в обоих элементах объединения. А у Вас там $c$ и $d$ какие-то "сдвинутые" друг относительно друга. Или может я чего-то не понял? Запишите всё более формально (если уж доказательства гомеоморфности и ссылки на теорему Стоуна Вам недостаточно

)

А вообще, как мне кажется, для непосредственного доказательства компактности проще всего вспомнить, как доказывается компактность стоуновских пространств и "перенести" это доказательство через гомеоморфизм на "две стрелки". Получится коротко и изящно.

neo66 · 14/01/07 787

Профессор Снэйп писал(а):

neo66 писал(а):

Оригинальное доказательство Урысона и Александрова не вызвало у меня энтузиазма в нем разбираться. Посему приведу свое:

Рассмотрим "проекцию" наших "двух стрелок" (которое обозначим $X$ ) на отрезок $[0,1]$ . Пусть $X$ покрыто элементами базы. Рассмотрим точку $a\in [0,1]$ . Она является проекцией точек $a_1,a_2 \in X$ . Если хотя, бы одна из них попадает во внутренность элемента покрытия $[c,d)$ или $(c,d]$ , то покроем точку $a$ интервалом $(c,d)$ . Если $a_1$ покрывается $[a_1,d)$ , а $a_2$ покрывается $(c,a_2]$ , то покроем точку $a$ интервалом $(c,d)$ . Таким образом, получим покрытие [0,1] интервалами, из которого, в силу компактности отрезка, выберем конечное подпокрытие. Поднятием его в $X$ , получим конечное подпокрытие $X$ .

Что-то мне не нравится второй случай в Вашем доказательстве. У вас элементы базы --- это множества вида $(\{ 0 \} \times (a,b]) \cup (\{ 1 \} \times [a,b))$ , причём $a$ и $b$ одинаковы в обоих элементах объединения. А у Вас там $c$ и $d$ какие-то "сдвинутые" друг относительно друга. Или может я чего-то не понял? Запишите всё более формально (если уж доказательства гомеоморфности и ссылки на теорему Стоуна Вам недостаточно

)

Извиняюсь за слишком неформальное изложение. Лень была писать аккуратно. Но, раз непонятно, объясню еще раз.

Точки $a_1,a_2 \in X$ - это $a_1=(0,a)$ , $a_2=(1,a)$ . Если $a_1$ покрыта элементом базы $(\{ 0 \} \times (c,a]) \cup (\{ 1 \} \times [c,a))$ , а $a_2$ покрыта элементом базы $(\{ 0 \} \times (a,d]) \cup (\{ 1 \} \times [a,d))$ , то точку $a$ покроем интервалом $(c,d)$ . Далее по тексту. Если нарисовать чертеж, то, по-моему, все станет очевидно.

Что касается доказательства компактности стоуновских пространств, то доказательство, известное мне, довольно громоздкое, а прямое доказательство компактности $X$ - на уровне 8-го класса средней школы. Чем мне и нравится.

Научный форум dxdy

Правила форума

пространство "две стрелки", топология

Кто сейчас на конференции