题目
9.设f(x),g(x)是定义在E上的函数,证明:对任意ε>0,x:|f(x)+g(x)|>2εsubsetx:|f(x)|>varepsiloncupx:|g(x)|>varepsilon.
9.设f(x),g(x)是定义在E上的函数,证明:对任意ε>0,
$\{x:|f(x)+g(x)|>2ε\}\subset\{x:|f(x)|>\varepsilon\}\cup\{x:|g(x)|>\varepsilon\}.$
题目解答
答案
任取 $x_0 \in \{x: |f(x) + g(x)| > 2\varepsilon\}$,则有 $|f(x_0) + g(x_0)| > 2\varepsilon$。由绝对值不等式得:
\[ |f(x_0)| + |g(x_0)| \geq |f(x_0) + g(x_0)| > 2\varepsilon. \]
假设 $|f(x_0)| \leq \varepsilon$ 且 $|g(x_0)| \leq \varepsilon$,则 $|f(x_0)| + |g(x_0)| \leq 2\varepsilon$,矛盾。故必有 $|f(x_0)| > \varepsilon$ 或 $|g(x_0)| > \varepsilon$,即:
\[ x_0 \in \{x: |f(x)| > \varepsilon\} \cup \{x: |g(x)| > \varepsilon\}. \]
因此,原包含关系成立。
\[
\boxed{\{x: |f(x) + g(x)| > 2\varepsilon\} \subset \{x: |f(x)| > \varepsilon\} \cup \{x: |g(x)| > \varepsilon\}}
\]
解析
考查要点:本题主要考查绝对值不等式的应用以及集合包含关系的证明方法。关键在于利用反证法,通过假设矛盾来推导出必然满足其中一个条件。
解题思路:
- 反证法:假设存在某个点$x_0$使得$|f(x_0)+g(x_0)|>2\varepsilon$,但同时$|f(x_0)|\leq\varepsilon$且$|g(x_0)|\leq\varepsilon$,从而导出矛盾。
- 三角不等式:利用$|a+b|\leq|a|+|b|$,将和的绝对值与单个函数的绝对值联系起来。
破题关键:
- 矛盾构造:若两个函数的绝对值均不超过$\varepsilon$,则它们的和的绝对值必然不超过$2\varepsilon$,与题设条件矛盾。
步骤1:任取$x_0$属于左边集合
设$x_0 \in \{x: |f(x)+g(x)|>2\varepsilon\}$,则有:
$|f(x_0) + g(x_0)| > 2\varepsilon.$
步骤2:假设反面成立
假设$|f(x_0)| \leq \varepsilon$且$|g(x_0)| \leq \varepsilon$,则根据三角不等式:
$|f(x_0) + g(x_0)| \leq |f(x_0)| + |g(x_0)| \leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$
步骤3:导出矛盾
由步骤1知$|f(x_0)+g(x_0)| > 2\varepsilon$,而步骤2得出$|f(x_0)+g(x_0)| \leq 2\varepsilon$,两者矛盾。因此,原假设不成立。
步骤4:结论
必有$|f(x_0)| > \varepsilon$或$|g(x_0)| > \varepsilon$,即$x_0$属于$\{x: |f(x)| > \varepsilon\} \cup \{x: |g(x)| > \varepsilon\}$。
因此,原包含关系成立。