\documentclass[uebung]{../../../lecture} \title{Analysis 3: Übungsblatt 3} \author{Leon Burgard, Christian Merten} \usepackage[]{mathrsfs} \begin{document} \punkte \begin{aufgabe} Sei $\mu$ $\sigma$-endlich. Beh.: Dann ist $\mu$ regulär. \begin{proof} Da $\mu$ $\sigma$-endlich ex. $A_k \in \mathscr{B}(X)$, s.d. $\mu(A_k) < \infty$ $\forall k \in \N$ und $X = \bigcup_{k \in \N} A_k$. O.E. seien $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$, denn andernfalls können die doppelten Schnitte entfernt werden, ohne die Eigenschaften zu ändern. Damit definiere \[ \mu_k(A) \coloneqq \mu(A \cap A_k) \qquad \forall A \in \mathscr{B}(X) .\] $\mu_k$ wohldefiniert, da $A \cap A_k \in \mathscr{B}(X)$. Da $X = \bigcupdot_{k \in \N} A_k$, folgt für $A \in \mathscr{B}(X)$: $A = \bigcupdot_{k \in \N} (A \cap A_k)$. Damit folgt wegen der $\sigma$-Additivität von $\mu$: \[ \mu(A) = \mu\left( \bigcupdot_{k \in \N} (A \cap A_k) \right) = \sum_{k \in \N} \mu(A \cap A_k) = \sum_{k \in \N} \mu_k(A) .\] $\forall k \in \N$ ist $\mu_k$ ein endliches Maß, denn \begin{enumerate}[(i)] \item $\mathscr{B}(X)$ ist $\sigma$-Algebra. \item $\mu_k(\emptyset) = \mu(\emptyset \cap A_k) = \mu(\emptyset) = 0$, da $\mu$ Maß. \item Sei $A \in \mathscr{B}(X)$. Dann ist $\mu_k(A) = \mu(A \cap A_k) \ge 0$, da $\mu$ Maß. \item Seien $A_i \in \mathscr{B}(X)$ mit $A_i \cap A_j = \emptyset$ für $i \neq j$. Dann ist wegen der $\sigma$-Additivität von $\mu$: \begin{salign*} \mu_k\left( \bigcupdot_{k \in \N} A_i \right) = \mu\left( \bigcupdot_{k \in \N} A_i \cap A_k \right) = \sum_{k \in \N} \mu(A_i \cap A_k) = \sum_{k \in \N} \mu_k(A_i) .\end{salign*} \item Sei $A \in \mathscr{B}(X)$: $A \cap A_k \subseteq A_k$, also folgt wegen Monotonie von $\mu$, dass \[ \mu_k(A) = \mu(A \cap A_k) \le \mu(A_k) < \infty .\] \end{enumerate} Sei nun $A \in \mathscr{B}(X)$ und $\epsilon > 0$. Z.z.: $\exists A \subseteq U$ mit $U$ offen und $\exists K \subseteq A$ mit $K$ abgeschlossen, s.d. $K \subseteq A \subseteq U$ mit $\mu(U \setminus K) < \epsilon$. Sei dazu $k \in \N$. Dann ist $\mu_k$ endliches Maß, also nach Vorlesung bereits regulär. Es ex. also $U_k$, $K_k$ mit $K_k \subseteq A \subseteq U_k$, $U_k$ offen, $K_k$ abgeschlossen und $\mu_k(U_k \setminus K_k) < \frac{\epsilon}{2^{k+1}}$. Dann definiere $V \coloneqq \bigcap_{k \in \N} U_k$ und $S \coloneqq \bigcup_{k \in \N} K_k$. Da $\forall k \in \N\colon A \subseteq U_k$ und $K_k \subseteq A$, folgt $S \subseteq A \subseteq V$. Weiter ist für $k \in \N$, da $\mu_k$ endlich und monoton: \begin{salign*} \mu_k(V \setminus S) = \underbrace{\mu_k(V)}_{\le \mu_k(U_k)} - \underbrace{\mu_k(S)}_{\ge \mu_k(K_k)} \le \mu_k(U_k) - \mu_k(K_k) = \mu_k(U_k \setminus K_k) < \frac{\epsilon}{2^{k+1}} .\end{salign*} Damit folgt mit geometrischer Reihe im letzten Schritt \begin{salign*} \mu(V \setminus S) = \sum_{k \in \N} \mu_k(V \setminus S) < \sum_{n \in \N} \frac{\epsilon}{2^{n+1}} = \sum_{n \in \N} \frac{\epsilon}{4} \frac{1}{2^{n-1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\epsilon}{4} \frac{1}{2^{n}} = \frac{\epsilon}{2} \qquad (*) .\end{salign*} Im Allgemeinen ist $V$ jedoch nicht offen und $S$ nicht abgeschlossen, aber $V^{n} \coloneqq \bigcap_{k=1}^{n} U_k$ offen und $S^{n} \coloneqq \bigcup_{k=1}^{n} K_k$ abgeschlossen. Dann betrachte \[ D_n \coloneqq \underbrace{V^{n}}_{\searrow V} \setminus \underbrace{S^{n}}_{\nearrow S} \searrow V \setminus S .\] Da $\mu$ Maß, folgt also $\mu(D_n) \searrow \mu( V \setminus S)$. Das heißt es ex. ein $n_0 \in \N$, s.d. $\forall n \ge n_0$ gilt $\mu(D_n) - \mu(V \setminus S) < \frac{\epsilon}{2}$ $(**)$. Wähle nun $U = V^{n_0}$ und $K = S^{n_0}$. Dann ist $U$ offen, $K$ abgeschlossen und $K \subseteq A \subseteq U$ mit \[ \mu(U \setminus K) = \mu(D_{n_0}) \stackrel{(**)}{<} \frac{\epsilon}{2} + \mu(V \setminus S) \stackrel{(*)}{<} \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon .\] Damit ist $\mu$ regulär. \end{proof} \end{aufgabe} \begin{aufgabe} \begin{enumerate}[(a)] \item Beh.: $\mathscr{H}^{s} = 0$ für $s > 1$. \begin{proof} Sei $s > 1$ und $\delta > 0$. Dann ex. nach Archimedischem Axiom ein $n \in \N$ mit $\frac{1}{n} < \delta $. Definiere \[ A_k \coloneqq \left[ \frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right] \] für $1 \le k \le n$ und $A_k = \emptyset$ für $k > n$. Dann ist $[0,1] \subseteq \bigcup_{k \in \N} A_k$ und $\text{diam}(A_k) = \frac{1}{n} < \delta $ für $1 \le k \le n$ und $\text{diam}(A_k) = 0 < \delta $ für $k > n$. Damit folgt \[ \mathscr{H}_{\delta }^{s}([0,1]) \le \sum_{k \in \N} \text{diam}(A_j)^{s} = n \left(\frac{1}{n}\right)^{s} = \left( \frac{1}{n} \right)^{s-1} < \delta^{s-1} .\] Mit $s > 1$ folgt $s-1 > 0$, also $\delta^{s-1} \xrightarrow{\delta \to 0} 0$. Damit folgt $0 \le \mathscr{H}^{s}([0,1]) \le 0$, also $\mathscr{H}^{s}([0,1]) = 0$. Definiere nun \[ I_n \coloneqq n \left[ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \nearrow \R .\] Dann folgt für $n \in \N$ wegen der Translationsinvarianz und Skalierung von $\mathscr{H}$: \[ \mathscr{H}(I_n) = \mathscr{H}^{s}\left(n\left[ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]\right) = n^{s} \mathscr{H}^{s}\left( \left[ -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right] \right) = n^{s} \underbrace{\mathscr{H}^{s}\left( \left[ 0, 1 \right] \right)}_{= 0} = 0 .\] Da $I_n \in \mathscr{B}(\R)$, $\mathscr{H}^{s}\colon \mathscr{B}(\R) \to [0, \infty]$ Borelmaß und $I_n \nearrow \R$ folgt $\mathscr{H}^{s}(\R) = 0$. Also für $A \subseteq \R$ folgt mit der Monotonie von $\mathscr{H}^{s}$: \[ 0 \le \mathscr{H}^{s}(A) \le \mathscr{H}^{s}(\R) = 0 .\] Also $\mathscr{H}^{s}(A) = 0$. \end{proof} \item Sei $A \subseteq \R$. Beh.: $\exists s^{*} \ge 0$ mit $\mathscr{H}^{s^{*}}(A) < \infty$ $\implies$ $H^{s}(A) = 0$ $\forall s > s^{*}$. \begin{proof} Sei $s^{*} \ge 0$ mit $H^{s^{*}}(A) < \infty$ und $s > s^{*}$. Sei weiter $\delta > 0$. Dann ex. $A_i \subseteq \R$ mit $ A \subseteq \bigcup_{i \in \N} A_i$ und $\text{diam}(A_i) \le \delta $, s.d. $\sum_{i \in \N} \text{diam}(A_i)^{s^{*}} \eqqcolon C < \infty$. Dann folgt wegen $s > s^{*}$ auch $s - s^{*} > 0$, also folgt \[ 0 \le \mathscr{H}^{s}_{\delta } \le \sum_{i \in \N} \text{diam}(A_i)^{s} \le \sum_{i \in \N} \text{diam}(A_i)^{s^{*}} \delta ^{s - s^{*}} = \delta ^{s - s^{*}} C \xrightarrow{\delta \to 0} 0 .\] Damit ist $0 \le \mathscr{H}^{s}(A) \le 0$, also $\mathscr{H}^{s}(A) = 0$. \end{proof} \item Sei $A \subseteq \R$. Beh.: $\exists s^{*} > 0$ mit $\mathscr{H}^{s^{*}} > 0$ $\implies$ $\mathscr{H}^{s}(A) = \infty$ $\forall s < s^{*}$. \begin{proof} Sei $s^{*} > 0$ mit $\mathscr{H}^{s^{*}}(A) > 0$. Ang.: $\exists s < s^{*}$ mit $H^{s}(A) < \infty$. Dann folgt mit (b) direkt, dass $\forall s > s^{*}\colon \mathscr{H}^{s}(A) = 0$, also $\mathscr{H}^{s^{*}}(A) = 0$ $\contr$. \end{proof} \item Sei $A \subseteq \R$ höchstens abzählbar. Beh.: $\text{dim } A = 0$. \begin{proof} Falls $A$ endlich: Dann seien die Elemente von $A$ $a_1, \ldots, a_n$ mit $n \in \N$ und \[ A_i \coloneqq \begin{cases} \{ a_i \} & i \le n \\ \emptyset & i > n \end{cases} .\] Falls $A$ abzählbar unendlich, dann sei $(a_i)_{i \in \N}$ Abzählung von $A$ und \[ A_i \coloneqq \{a_i\} .\] Dann gilt in beiden Fällen $A = \bigcup_{i \in \N} A_i$ mit $\text{diam}(A_i) = 0$ $\forall i \in \N$. Damit ist $\forall \delta > 0$ und $s > 0$: \[ 0 \le \mathscr{H}^{s}_{\delta }(A) \le \sum_{i \in \N} \underbrace{\text{diam}(A_i)^{s}}_{= 0} \; \stackrel{s > 0}{=} \; 0 .\] Damit folgt $\mathscr{H}^{s}(A) = 0$ für $s > 0$. Also folgt \[ 0 \le \text{dim } A = \text{inf} \{ s \ge 0 \mid \mathscr{H}^{s}(A) = 0\} \le s .\] Für $s \longrightarrow 0$ folgt $\text{dim } A = 0$. \end{proof} \item Sei $\Omega \subseteq \R$, $\Omega \neq \emptyset$ und offen. Beh.: $\text{dim } \Omega = 1$. \begin{proof} Es ist $0 \le \text{dim } \Omega \le 1$ wegen (a). Das heißt es genügt zu zeigen, dass $\mathscr{H}^{s}(\Omega) = \infty$ für $s < 1$. Beh.: $\mathscr{H}^{s}((0, 1)) = \infty$ für $s < 1$. Sei dazu $0 \le s < 1$ und $\delta > 0$ und $B_j \subseteq \R$ mit $\text{diam}(B_j) \le \delta $ $\forall j \in \N$ und $(0,1) \subseteq \bigcup_{j \in \N} B_j $. Es ist $\sum_{j \in \N} \text{diam}(B_j) \ge \text{diam}( (0,1)) = 1$. Damit folgt \begin{salign*} \sum_{i \in \N} \text{diam}(B_j)^{s} = \sum_{j \in \N} \text{diam}(B_j) \text{diam}(B_j)^{s-1} = \sum_{j \in \N} \frac{\text{diam}(B_j)}{\text{diam}(B_j)^{1-s}} \quad \stackrel{1-s > 0}{\ge } \quad \frac{\sum_{j \in \N} \text{diam}(B_j)}{\delta ^{1-s}} \ge \frac{1}{\delta ^{1-s}} .\end{salign*} Damit folgt $H_{\delta }^{s}((0,1)) \ge \frac{1}{\delta ^{1-s}}$. Mit $\delta \longrightarrow 0$ folgt $H^{s}((0,1)) = \infty$. $\Omega \neq \emptyset$ und $\Omega$ offen. Sei nun $x \in \Omega$, dann ex. $\epsilon > 0$, s.d. $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subseteq \Omega$. Damit folgt mit Monotonie, Translationsinvarianz und Skalierung von $\mathscr{H}^{s}$: \[ \mathscr{H}^{s}(\Omega) \ge \mathscr{H}^{s}((x - \epsilon, x + \epsilon)) = \mathscr{H}^{s}((0, 2 \epsilon)) = \underbrace{(2 \epsilon)^{s}}_{> 0} \underbrace{\mathscr{H}^{s}((0, 1))}_{= \infty} = \infty .\] Damit folgt $s < \text{dim } \Omega \le 1$ für $0 \le s < 1$. Für $s \longrightarrow 1$ folgt $\text{dim } \Omega = 1$. \end{proof} \end{enumerate} \end{aufgabe} \begin{aufgabe} \begin{enumerate}[(a)] \item Beh.: $\forall k \in \N$ gilt \[ \max_{x \in [0,1]} \left| f_{k+1}(x) - f_k(x) \right| \le \frac{1}{2} \max_{x \in [0,1]} |f_k(x) - f_{k-1}(x)| .\] \begin{proof} Sei $x \in [0,1]$. Fallunterscheidung: \begin{enumerate}[(i)] \item Falls $x \in \left[ 0, \frac{1}{3} \right)$: \begin{align*} |f_{k+1}(x) - f_k(x)| &= \left| \frac{1}{2} f_k(3x) - \frac{1}{2} f_{k-1}(3x) \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| f_k(3x) - f_{k-1}(3x) \right| \\ &\le \frac{1}{2} \max_{x \in [0,1]} |f_k(x) - f_{k-1}(x)| .\end{align*} \item Falls $x \in \left( \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right) $: \begin{align*} |f_{k+1}(x) - f_k(x)| &= \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right| = 0 \le \frac{1}{2} \max_{x \in [0,1]} \left| f_k(x) - f_{k-1}(x) \right| .\end{align*} \item Falls $x \in \left( \frac{2}{3}, 1 \right] $: \begin{align*} |f_{k+1}(x) - f_k(x)| &= \left| \frac{1}{2} (1 + f_k(3x-2)) - \frac{1}{2} (1 + f_{k-1}(3x-2))\right| \\ &= \frac{1}{2} \left| f_k(3x-2) - f_{k-1}(3x-2) \right| \\ &\le \frac{1}{2} \max_{x \in [0,1]} \left| f_k(x) - f_{k-1}(x) \right| .\end{align*} \end{enumerate} Damit folgt die Behauptung. \end{proof} \item Beh.: $f_k$ konvergiert gleichmäßig gegen eine stetige und monoton wachsende Funktion $f\colon [0,1] \to [0,1]$. \begin{proof} Sei im Folgenden $\Vert \cdot \Vert_{\infty}$ die Maximumsnorm auf $[0,1]$. Zunächst zu zeigen, dass $f_k$ Cauchy-Folge. Sei dazu $\epsilon > 0$ und setze $N_0 \coloneqq \log_2\left( \frac{1}{\epsilon} \right) + 2$. Dann gilt $\forall m, n \ge N_0$ zunächst \begin{salign*} \Vert f_{n+1} - f_n \Vert_{\infty} \le \frac{1}{2} \Vert f_n - f_{n-1} \Vert \le \ldots \le \left( \frac{1}{2} \right)^{n} \underbrace{\Vert f_n - f_0 \Vert_{\infty}}_{\le 1} \le \frac{1}{2^{n}} \quad (*) .\end{salign*} Sei nun o.E. $m \ge n$. Dann ist \begin{salign*} \Vert f_m - f_n \Vert_\infty &= \Vert f_{m} - f_{m-1} + f_{m-1} - \ldots + f_{n+1} - f_n \Vert_{\infty} \\ &\le \Vert f_{m} - f_{m-1} \Vert + \ldots + \Vert f_{n+1} - f_n \Vert_{\infty} \\ &\stackrel{(*)}{\le } \left( \frac{1}{2} \right)^{m-1} + \ldots + \frac{1}{2^{n}} \\ &= \sum_{j=n}^{m-1} \frac{1}{2^{j}} \\ &= \sum_{j=0}^{m-1} \left( \frac{1}{2} \right)^{j} - \sum_{j=0}^{n-1} \left( \frac{1}{2} \right) ^{j} \\ &\stackrel{\text{geom. Reihe}}{=} \frac{1 - \frac{1}{2^{m-1}}}{1-\frac{1}{2}} - \frac{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}{1-\frac{1}{2}} \\ &= 2 (1 - \frac{1}{2^{m-1}} -1 + \frac{1}{2^{n-1}}) \\ &= \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{1}{2^{m-2}} \\ &\le \frac{1}{2^{N_0-2}} \\ &< \frac{1}{2^{\log_{2}\left( \frac{1}{\epsilon} \right) }} \\ &= \epsilon .\end{salign*} \end{proof} Also ist $f_k$ Cauchy-Folge bezüglich $\Vert \cdot \Vert_{\infty}$. Z.z.: $\forall k \in \N_0$: $f_k$ stetig (i), monoton wachsend (iii) mit $f_k(0) = 0$ und $f_k(1) = 1$ (ii). Beweis per Induktion über $k$. $k=0$: $f_0(x) = x$ stetig, monoton wachsend und $f_0(0) = 0$ und $f_0(1) = 1$. Nun $k \to k+1$: \begin{enumerate}[(i)] \item Sei $x \in [0,1]$. Für $x \in \left[ 0, \frac{1}{3} \right)$, $x \in \left( \frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right) $ und $x \in \left( \frac{2}{3}, 1 \right] $ klar, da $f_k$ stetig. Für $x = \frac{1}{3}$ bzw. $x = \frac{2}{3}$ sind nur die links bzw. rechtsseitigen Grenzwerte zu betrachten. Sei also $x_n \xrightarrow{n \to \infty} \frac{1}{3}$ mit $0 \le x_n < \frac{1}{3}$ beliebig. Dann ex. ein $N_0 \in \N$, s.d. $\forall n \ge N_0$: $3 x_n \in \left( \frac{2}{3}, 1 \right] $. Dann gilt $\forall n \ge N_0$: \[ f_{k+1}(x_n) = \frac{1}{2} f_k(\underbrace{3x_n}_{\xrightarrow{n \to \infty} 1}) \quad \xrightarrow[n \to \infty]{f_k \text{ stetig}} \quad \frac{1}{2} f_k(1) \quad \stackrel{\text{IV (ii)}}{=} \quad \frac{1}{2} = f_{k+1}\left(\frac{1}{3}\right) .\] Für $x = \frac{2}{3}$ betrachte also $x_n \xrightarrow{n \to \infty} \frac{2}{3}$ mit $\frac{2}{3} < x_n \le 1$. Dann ex. $N_0 \in \N$ s.d. $3x_n - 2 \in [0, \frac{1}{3})$ $\forall n \ge N_0$. Dann ist \[ f_{k+1}(x_n) = \frac{1}{2} (1 + f_k(\underbrace{3x_n - 2}_{\xrightarrow{n \to \infty} 0})) \xrightarrow[n \to \infty]{f_k \text{ stetig}} \frac{1}{2} (1 + f_k(0)) \quad \stackrel{\text{IV (ii)}}{=} \quad \frac{1}{2} = f_{k+1}\left(\frac{2}{3}\right) .\] Damit ist $f_{k+1}$ stetig. \item Es ist $f_{k+1}(0) = \frac{1}{2} f_k(0) \quad \stackrel{\text{IV (ii)}}{=} \quad 0$ und $f_{k+1}(1) = \frac{1}{2} (1 + f_{k}(3-2)) = \frac{1}{2} (1 + f_k(1)) \quad \stackrel{\text{IV (ii)}}{=} \quad 1$. \item Sei $x \in [0,1]$. Dann ist $0 \le f_k(x) \le 1$, da $f_k$ monoton wachsend und $f_k(0) = 0$ und $f_k(1) = 1$ nach IV (ii) und (iii). Damit folgt falls $x \in [0, \frac{1}{3})\colon f_{k+1}(x) = \frac{1}{2} f_k(x) \le \frac{1}{2}$. Falls $x \in (\frac{2}{3}, 1]\colon f_{k+1}(x) = \frac{1}{2} (1 + f_k(3x-2)) \ge \frac{1}{2}$. Seien nun $x, y \in [0,1]$ mit $x \le y$. Falls $x \in [0, \frac{1}{3})$: Falls $y \in (\frac{1}{3}, 1]$, folgt $f_{k+1}(y) \ge \frac{1}{2} \ge f_{k+1}(x)$, sonst: \begin{salign*} f_{k+1}(x) = f_k(3x) &\stackrel{\text{IV (iii)}}{\le } f_k(3y) = f_k(y) .\end{salign*} Falls $x \in (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ und $y \in (\frac{2}{3}, 1]$: $f_{k+1}(y) \ge \frac{1}{2} = f_{k+1}(x)$, sonst \begin{salign*} f_{k+1}(x) = \frac{1}{2} = f_{k+1}(y) .\end{salign*} Falls $x \in (\frac{2}{3}, 1]$, dann ist auch $y \in (\frac{2}{3}, 1]$ und \begin{salign*} f_{k+1}(x) = \frac{1}{2} (1 + f_k(3x-2)) &\stackrel{\text{IV (iii)}}{\le } \frac{1}{2} (1 + f_k(3y-2)) = f_{k+1}(y) .\end{salign*} \end{enumerate} Damit ist $f_k$ stetig und monoton wachsend $\forall k \in \N$, also $f_k \in \mathcal{C}([0,1])$. Da $\mathcal{C}([0,1])$ vollständig bezüglich gleichmäßiger Konvergenz $\exists f \in \mathcal{C}([0,1])$ stetig mit $f_k \xrightarrow{k \to \infty} f$. Da $f_k$ monoton wachsend und $f_k \xrightarrow[\text{glm.}]{k \to \infty} f$ ist auch $f$ monoton wachsend. \item Beh.: $f \circ g = \text{id}$. \begin{proof} Sei $y \in [0,1]$. Dann definiere \[ g(y) = a \coloneqq \inf \{ x \in [0,1] \mid f(x) = y\} .\] Ang.: $f(a) \neq y$. Dann $\exists \epsilon > 0$, s.d. $|f(a) - y| > \epsilon$. Da $f$ stetig, ex. $\delta > 0$, s.d. $\forall x \in [0,1]$ mit $|x - a| < \delta $: $|f(x) - f(a) < \epsilon$ $(*)$. Nun ist $a = \inf \{x \in [0,1] \mid f(x) = y\}$. Das heißt es ex. ein $x \in [0,1]$ mit $f(x) = y$, s.d. $x < a + \delta $. Da außerdem $x \ge a$ folgt $|x-a| < \delta $. Damit folgt mit $(*)$, dass $|f(x) - f(a)| = |f(a) - y| < \epsilon$ $\contr$. Es folgt also $y = f(a) = f(g(y)$. Also $f \circ g = \text{id}$. \end{proof} Beh.: $g$ injektiv. \begin{proof} Ang.: $g$ nicht injektiv. Dann ex. $x_1, x_2 \in [0,1]$ mit $x_1 \neq x_2$ und $g(x_1) = g(x_2)$. Dann ist \[ f(g(x_1)) = f(g(x_2)) \stackrel{f \circ g = \text{id}}{\implies} x_1 = f(g(x_1)) = f(g(x_2)) = x_2 \quad \contr .\] \end{proof} \item Beh.: $g$ Borel-messbar. \begin{proof} Z.z.: $g$ monoton. Seien $x, y \in [0,1]$ mit $x \le y$. Ang. $g(x) > g(y)$. Dann ist \[ x = f(g(x)) \quad \qquad \stackrel{f \text{ monoton wachsend}}{>} \qquad \quad f(g(y)) = y \quad \contr .\] Also folgt $g(x) \le g(y)$. Also $g$ monoton wachsend. Da $[0,1] \subseteq \R$ Intervall, folgt $g$ Borel-messbar. \end{proof} \item Sei $V \subseteq [0,1]$ nicht Lebesgue-messbar. Beh.: $g(V)$ ist Lebesgue-messbar. \begin{proof} Es ist nach (d) $g(V) \subseteq g([0,1]) \subseteq \mathcal{C}$. Also ist $g(V)$ $\lambda$-Nullmenge, da $\lambda(\mathcal{C}) = 0$, also $\lambda(g(V)) = 0$, also insbesondere $g(V)$ Lebesgue-messbar. \end{proof} \end{enumerate} \end{aufgabe} \newpage \begin{aufgabe} Beh.: $f$ genau dann messbar, wenn $f^{-1}(\mathscr{A}) \subset \mathscr{E}$. \begin{proof} ,,$\implies$'': trivial, denn $f$ messbar $\implies$ $f^{-1}(\mathscr{F}) \subset \mathscr{E}$ und da $\mathscr{A} \subset \mathscr{F}$, folgt $f^{-1}(\mathscr{A}) \subset \mathscr{E}$. ,,$\impliedby$'': Sei also $f^{-1}(\mathscr{F}) \subset \mathscr{E}$. Also $f^{-1}(\mathscr{F}) = \{ f^{-1}(A) \mid A \in \mathscr{F} \} \subset \mathscr{E}$. \[ \mathscr{K} := \{ A \in \mathscr{F} \mid f^{-1}(A) \in \mathscr{E}\} .\] Z.z.: $\mathscr{K}$ $\sigma$-Algebra. \begin{enumerate}[(i)] \item $Y \in \mathscr{K}$, denn $f^{-1}(Y) = X \in \mathscr{E}$, da $\mathscr{E}$ $\sigma$-Algebra. \item Sei $A \in \mathscr{A}$. Dann ist $f^{-1}(A) \in \mathscr{E}$ und damit $f^{-1}(A^{c}) = f^{-1}(A)^{c} \in \mathscr{E}$, da $\mathscr{E}$ $\sigma$-Algebra. \item Seien $A_i \in \mathscr{K}$ für $i \in \N$. Dann ist $\forall i \in \N$: $f^{-1}(A_i) \in \mathscr{E}$. Damit folgt, da $\mathscr{E}$ $\sigma$-Algebra: \[ f^{-1}\left(\bigcup_{i \in \N} A_i \right) = \bigcup_{i \in \N} f^{-1}(A_i) \in \mathscr{E} .\] \end{enumerate} Nach Voraussetzung ist $\mathscr{A} \subset \mathscr{K}$. Es ist $\mathscr{K} \subset \mathscr{F}$ und $\mathscr{K}$ $\sigma$-Algebra, die $\mathscr{A}$ enthält, damit folgt $\mathscr{F} = \sigma(\mathscr{A}) \subset \mathscr{K}$, also insgesamt $\mathscr{K} = \mathscr{F}$. Also folgt $\forall A \in \mathscr{F}\colon f^{-1}(A) \in \mathscr{E}$, also $f^{-1}(\mathscr{F}) \subset \mathscr{E}$. \end{proof} \end{aufgabe} \end{document}