Esto no son deberes. El problema 3-38 dice:
Sea An sea un conjunto cerrado contenido en (n,n+1) . Supongamos que f:R→R satisface ∫Anf=(−1)n/n y f(x)=0 para x∉ cualquier An . Hallar dos particiones de la unidad Φ y Ψ tal que ∑ϕ∈Φ∫Rϕ⋅f y ∑ψ∈Ψ∫Rψ⋅f convergen absolutamente a valores diferentes.
Algunas observaciones: Primero, n≥1 . En segundo lugar, Spivak utiliza lo que denomina una integral ampliada , cuya definición y relaciones con la integral habitual se encuentran en la p.65, que se puede encontrar ici o ici .
Puede ser útil tener en mente un ejemplo de una función de este tipo. Sea An= intervalo cerrado de longitud 1/2n centrado en el punto (2n+1)/2 . Claramente An⊂(n,n+1) . entonces defina f(x)={−2if x∈An for n even−2if x∈An for n odd−0otherwise.
Un posible enfoque: Sea an=(−1)n/n . Desde ∑nan=α∈R pero la convergencia es condicional, entonces para cualquier β≠α hay un reordenación {bn} de la secuencia {an} tal que ∑nbn=β .
Ahora, formamos una familia de conjuntos abiertos {Un} donde Un es la unión de n intervalos (k,k+1) cada uno de los cuales corresponde a un término del n -ésima suma parcial de ∑nan . Formamos una familia similar {Vn} mirando las sumas parciales de ∑nbn . Por ejemplo, si dejamos que {bn}={−1,1/2,1/4,−1/3,1/6,1/8,−1/5,…} tenemos V3=(1,2)∪(2,3)∪(4,5) mientras que desde {an}={−1,1/2,−1/3,1/4,…} tenemos U3=(1,2)∪(2,3)∪(3,4) .
Si ligeramente engorde el Un (resp. el Vn ) formamos cubiertas abiertas U (resp. V ) de todos los reales mayores o iguales que 1 sin añadir puntos donde f en distinto de cero. Mi corazón me dice que las particiones de la unidad Φ y Ψ subordinado a U y V respectivamente, será la deseada. Pero, ¡ay, estoy perdido!
¿Alguien sabe cómo demostrar que las mencionadas particiones de la unidad son las deseadas?
También son bienvenidos otros posibles enfoques de la solución.
Además de las dos entradas enlazadas anteriormente, se pueden encontrar temas relacionados con otros problemas y afirmaciones sobre la integración en el libro de Spivak ici y ici .