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@ -134,12 +134,12 @@
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\[ \tilde f = \system{ f(x) & \text{se } x \neq a, b, \\ \ell_a & \text{se } x = a, \\ \ell_b & \text{se } x = b.} \]
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Allora vale che $\tilde f$ è continua in $\overline I$\footnote{Come
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Allora\footnote{Come
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già riscontrato, vale un risultato ancora più forte:
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data un'estensione $\tilde f$ di $f$ in $\overline I$, $\tilde f$
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è continua se e solo se i valori estesi sono esattamente i limiti
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della funzione nei punti di $I \setminus \overline I$; e quindi
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l'estensione continua è ben definita, e unica del suo genere.}.
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l'estensione continua è ben definita, e unica del suo genere.} vale che $\tilde f$ è continua in $\overline I$.
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\end{exercise}
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\begin{solution}
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@ -160,14 +160,32 @@
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%TODO: dimostrare che se limite sinistro e destro coincidono, allora esiste il limite ed è lo stesso del limite sinistro e destro.
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\begin{exercise}
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Si trovi un esempio di $f : X \to \RRbar$, dove, dato $\xbar$ punto
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Si trovi un esempio di funzione $f : X \to \RRbar$, dove, dato $\xbar$ punto
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di accumulazione di $X$, $f(x) \tendsto{\xbar} \ell$, ma
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$\exists (x_n) \subseteq X$ tale che $x_n \tendston \xbar$, ma
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$\exists \, (x_n) \subseteq X$ tale che $x_n \tendston \xbar$, ma
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$f(x_n)$ non tende a $\ell$ per $n \to \infty$.
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\end{exercise}
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\begin{solution}
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Sia $f : \RR \to \RR$ tale che:
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\[ f(x) = \system{0 & \text{se } x = 0, \\ 1 & \text{altrimenti}.}\]
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Si consideri allora la successione $(x_n) \subseteq X$ tale che:
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\[ x_n = \system{ 0 & \text{se } n \text{ è pari}, \\ \frac{1}{n} & \text{altrimenti}. } \]
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Si mostra che $x_n \tendston 0$. Infatti, sia $I = [-\eps, \eps]$, con $\eps > 0$, un intorno di $0$.
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Allora per $n > \frac{1}{\eps}$ vale che $x_n \in I$ (infatti $0$ vi appartiene sempre, e $0 < \frac{1}{n} < \eps$);
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da cui si ricava proprio che $x_n \tendston 0$. \\
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Chiaramente $f(x) \tendsto{0} 1$. È sufficiente mostrare allora che $f(x_n)$ non tende a $1$ per
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$n \to \infty$. Si consideri la sottosuccessione $f(x_{2n})$: poiché $f(x_{2n}) = f(0) = 0$, la
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sottosuccessione presa in considerazione è costante, e quindi $f(x_{2n}) \tendston 0$.
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Anche la sottosuccessione $f(x_{2n + 1})$ è costante, e vale che $f(x_{2n + 1}) = f(\frac{1}{n}) = 1$,
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e quindi $f(x_{2n+1}) \tendston 1$. Poiché allora il limite di $f(x_n)$, se esistesse, dovrebbe essere
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uguale a quello di ambo le sottosuccessioni considerate, ed il limite è unico, $f(x_n)$ non ammette
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limite, proprio come volevasi dimostrare.
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\end{solution}
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\begin{exercise}
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@ -186,7 +204,7 @@
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da $\xbar$, assurdo dal momento che $I(\xbar)$ non ne contiene uno
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per costruzione; ma $x$ non può neanche appartenere a $X \setminus J$,
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dacché in tal modo si può sempre costruire con errore a piacimento
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un intorno più piccolo di $I(x)$ tale che sia disgiunto con $J$,
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un intorno più piccolo di $J$ tale che sia disgiunto con $I(x)$,
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\Lightning. Dal momento che $\QQ$ è denso in $\RRbar$, si può allora
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sempre associare a $J(\xbar)$ un numero razionale $q$ al suo interno.
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In questo modo si può costruire una funzione $f : X \to \QQ$,
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