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\documentclass[11pt]{article}
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\usepackage{personal_commands}
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\usepackage[italian]{babel}
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\title{\textbf{Note del corso di Analisi Matematica 1}}
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\author{Gabriel Antonio Videtta}
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\date{23 e 24 marzo 2023}
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\begin{document}
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\maketitle
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\begin{center}
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\Large \textbf{Proprietà principali della continuità e dei limiti di funzione}
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\end{center}
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\begin{note} Nel corso del documento, per un insieme $X$, qualora non
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specificato, si intenderà sempre un sottoinsieme generico dell'insieme
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dei numeri reali esteso $\RRbar$. Analogamente per $f$ si intenderà
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sempre una funzione $f : X \to \RRbar$.
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\end{note}
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\begin{proposition}
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Dati $f : X \to \RRbar$, $\xbar$ punto di accumulazione di $X$
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tale che $\forall \, (x_n) \subseteq X \setminus \{\xbar\} \mid x_n \tendston \xbar$ vale che
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$f(x_n)$ converge. Allora il limite di $f(x_n)$ è sempre lo stesso, indipendentemente
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dalla scelta di $(x_n)$.
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Siano per assurdo $(x_n), (y_n) \subseteq X \setminus \{\xbar\}$ due successioni tali che
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$x_n, y_n \tendston \xbar$ e che $f(x_n) \tendston L$ e $f(y_n) \tendston G$ con $L \neq G$. Si
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costruisce allora la successione $(z_n) \subseteq X \setminus \{\xbar\}$ nel seguente modo:
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\[ z_n = \system{x_{\frac{n}{2}} & \text{se } n \text{ è pari}, \\ y_{\frac{n-1}{2}} & \text{altrimenti},} \]
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\vskip 0.05in
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ossia unendo le due successioni $(x_n)$ e $(y_n)$ in modo tale che agli indici pari corrispondano gli
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elementi di $x_n$ e a quelli dispari quelli di $y_n$. \\
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Si mostra che $z_n \tendston \xbar$. Sia $I$ un intorno di $\xbar$. Allora, dal momento che
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$(x_n), (y_n) \tendston \xbar$, esistono sicuramente due
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$n_x, n_y \in \NN$ tali che $n \geq n_x \implies x_n \in I$ e $n \geq n_y \implies y_n \in I$. Pertanto,
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detto $n_k = \max\{n_x, n_y\}$, $n \geq n_k \implies x_n, y_n \in I$, ossia che per $n \geq 2 n_k$,
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$z_n \in I$. Si conclude allora che $(z_n) \tendston \xbar$. \\
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Tuttavia $f(z_n)$ non può convergere a nessun limite, dal momento che le due sottosuccessioni
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$f(x_n)$ e $f(y_n)$ convergono a valori distinti ed il limite deve essere unico. L'esistenza di
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tale successione contraddice allora l'ipotesi, \Lightning.
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\end{proof}
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\begin{proposition}
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Data $(x_n) \subseteq \RR$, definisco $f : \NN \to \RRbar$ tale
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che $f(n) := x_n$, $\forall n \in \NN$. Allora $f(n) \tendston L \iff x_n \tendston L$.
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\end{proposition}
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\begin{proof} Si dimostrano le due implicazioni separatamente. \\
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\rightproof Sia $I$ un intorno di $L$. Allora, poiché $f(n) \tendston L$,
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esiste un intorno $J = [a, \infty]$ tale che $f(J \cap \NN \setminus \{\infty\}) \subseteq I$.
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Poiché $\infty$ è un punto di accumulazione di $\NN$, $A = J \cap \NN \setminus \{\infty\}$ non è mai
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vuoto. Inoltre, poiché $A \subseteq \NN$, $A$ ammette un minimo\footnote{Non è in realtà necessario che
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si consideri il minimo di tale insieme, occorre semplicemente che $A$ sia non vuoto.}, detto $m$.
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Vale in particolare che
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$f(n) \in I$, $\forall n \geq m$, e quindi che $x_n \in I$, $\forall n \geq m$, ossia che $x_n \tendston L$. \\
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\leftproof Sia $I$ un intorno di $L$. Dal momento che $x_n \tendston L$, $\exists n_k \in \NN \mid n \geq n_k \implies
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x_n \in I$. Allora, detto $J = [n_k, \infty]$, vale che $f(J \cap \NN \setminus \{\infty\}) \subseteq I$, ossia
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che $f(n) \tendston L$.
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\end{proof}
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\begin{proposition}
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Siano $f : X \to \RRbar$, $\xbar \in X$ punto di accumulazione
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di $X$. Allora sono fatti equivalenti i seguenti:
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\begin{enumerate}[(i)]
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\item $f(x) \tendsto{\xbar} f(\xbar)$,
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\item $f$ è continua in $\xbar$.
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\end{enumerate}
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Sia $I$ un intorno di $f(\xbar)$. Dal momento che $\xbar$ è un punto di accumulazione, si ricava allora da
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entrambe le ipotesi che esiste un intorno $J$ di $f(\xbar)$ tale che
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$f(J \cap X \setminus \{\xbar\}) \subseteq I$, e quindi, per definizione, la tesi.
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\end{proof}
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\begin{remark}
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Se $\xbar$ è un punto isolato di $X$, allora $f$ è continua
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in $\xbar$. Pertanto per rendere la proposizione precedente
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vera, è necessario ipotizzare che $\xbar$ sia un punto
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di accumulazione (infatti il limite in un punto isolato
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non esiste per definizione, mentre in tale punto $f$ è
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continua).
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\end{remark}
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\begin{proposition}
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Siano $f : X \to \RR$ e $\xbar$ punto di accumulazione di $X$.
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Siano $L \in \RRbar$ e $\tilde{f} : X \cup \{\xbar\} \to \RRbar$ tale
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che:
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\[ \tilde{f}(x) = \begin{cases}
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L & \text{se } x = \xbar, \\
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f(x) & \text{altrimenti}.
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\end{cases} \]
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\vskip 0.05in
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Allora $f(x) \tendsto{\xbar} L \iff \tilde{f}$ è continua in $\xbar$.
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Si dimostrano le due implicazioni separatamente. \\
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\rightproof Sia $I$ un intorno di $L$. Si ricava allora dalle ipotesi che esiste sempre un intorno
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$J$ di $\xbar$ tale che $f(\underbrace{J \cap X \setminus \{\xbar\}}_{A}) \subseteq I$. Dal momento che $\xbar
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\notin A$, si deduce che $f(J \cap X \setminus \{\xbar\}) = \tilde{f}(J \cap X \setminus \{\xbar\}) \subseteq I$,
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ossia che $\tilde{f}$ è continua in $\xbar$. \\
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\leftproof Sia $I$ un intorno di $L$. Poiché $\tilde{f}$ è continua in $\xbar$, esiste un intorno $J$ di $\xbar$
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tale che $\tilde{f}(\underbrace{J \cap (X \cup \{\xbar\}) \setminus \{\xbar\}}_{A}) \subseteq I$. Poiché $\xbar \notin A$ e $\xbar$ è punto di accumulazione, si deduce che $I \supseteq \tilde{f}(J \cap (X \cup \{\xbar\}) \setminus \{\xbar\})
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= f(J \cap (X \cup \{\xbar\}) \setminus \{\xbar\}) \supseteq f(J \cap X \setminus \{\xbar\})$, e quindi che
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$f(x) \tendsto{\xbar} L$.
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\end{proof}
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\begin{remark}
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Tutte le funzioni elementari (e.g.~$\sin(x)$, $\cos(x)$, $\exp(x)$, $\ln(x)$, $\abs{x}$, $x^a$) sono funzioni continue nel loro insieme
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di definizione.
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\end{remark}
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\begin{proposition}
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Siano $f : X \to Y \subseteq \RRbar$ e $g : Y \to \RRbar$ e sia $\xbar \in X$. Sia
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$f$ continua in $\xbar$ e sia $g$ continua in $f(\xbar)$. Allora
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$g \circ f$ è continua in $\xbar$.
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Sia $I$ un intorno di $z = g(f(\xbar))$. Allora, poiché $g$ è continua
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in $f(\xbar)$, $\exists J$ intorno di $f(\xbar)$ $\mid g(J \cap Y \setminus \{f(\xbar)\}) \subseteq
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I$. Tuttavia, poiché $f$ è continua in $\xbar$, $\exists K$ intorno
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di $\xbar$ $\mid f(K \cap X \setminus \{\xbar\}) \subseteq J$, da cui si conclude che
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$g(f(K \cap X \setminus \{\xbar\})) \subseteq I$, dacché $\forall x \in K \cap X \setminus \{\xbar\}$,
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o $f(x) = f(\xbar)$, e quindi $g(f(x)) = z$ chiaramente appartiene a $I$, o altrimenti
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$f(x) \in J \cap Y \setminus \{f(\xbar)\} \implies g(f(x)) \in g(J \cap Y \setminus \{f(\xbar)\}) \subseteq I$.
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\end{proof}
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\begin{theorem}
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Sia $f : X \to Y \subseteq \RRbar$, sia $\xbar$ punto di
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accumulazione di $X$ tale che $f(x) \tendsto{\xbar} \ybar$.
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Se $\ybar$ è un punto di accumulazione di $Y$ e $g : Y \to \RRbar$
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è tale che $\ybar \in Y \implies
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g$ continua in $\ybar$ e $g(y) \tendstoy{\ybar} \zbar$, allora
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$g(f(x)) \tendsto{\xbar} \zbar$.
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Siano $\tilde{f} : X \cup \{\xbar\}$, $\tilde{g} : Y \cup \{\ybar\}$ due funzioni costruite nel seguente
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modo:
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\[ \tilde{f}(x) = \begin{cases}
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\ybar & \text{se } x = \xbar, \\
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f(x) & \text{altrimenti},
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\end{cases} \qquad
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\tilde{g}(y) = \begin{cases}
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\zbar & \text{se } y = \ybar, \\
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g(y) & \text{altrimenti}.
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\end{cases} \]
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Poiché $f(x) \tendsto{\xbar} \ybar$ e $\xbar$ è un punto di accumulazione di $X$, per una proposizione precedente, $\tilde{f}$ è continua in $\xbar$. Analogamente $\tilde{g}$ è continua in $\ybar$. Dal momento che
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vale che $\tilde{f}(\xbar) = \ybar$, per la proposizione precedente $\tilde{g} \circ \tilde{f}$ è continua in
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$\xbar$, e dunque $\lim_{x \to \xbar} \tilde{g}(\tilde{f}(x)) = \tilde{g}(\tilde{f}(\xbar)) = \zbar$. \\
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Si consideri adesso la funzione $\widetilde{g \circ f} : X \to \RRbar$ definita nel seguente modo:
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\[ \widetilde{g \circ f}(x) = \begin{cases}
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\zbar & \text{se } x = \xbar, \\
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g(f(x)) & \text{altrimenti}.
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\end{cases} \]
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Si mostra che $\widetilde{g \circ f} = \tilde{g} \circ \tilde{f}$. Se $x = \xbar$, chiaramente
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$\widetilde{g \circ f}(x) = \zbar = \tilde{g}(\tilde{f}(\xbar))$. Se $x \neq \xbar$, si
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considera il caso in cui $\tilde{f}(x) = f(x)$ è uguale a $\ybar$ ed il caso in cui non vi è
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uguale. \\
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Se $\tilde{f}(x) \neq \ybar$, $\tilde{g}(\tilde{f}(x)) = \tilde{g}(f(x)) \overbrace{=}^{f(x) \neq \ybar} g(f(x)) = \widetilde{g \circ f}(x)$. Se invece
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$\tilde{f}(x) = \ybar$, $\ybar \in Y$, e quindi $g$ è continua in $\ybar$, da cui necessariamente
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deriva che $g(\ybar) = \zbar$. Allora $\widetilde{g \circ f}(x) = g(f(x)) = g(\ybar) = \zbar = \tilde{g}(\tilde{f}(\xbar))$. \\
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Si conclude allora che $\widetilde{g \circ f} = \tilde{g} \circ \tilde{f}$, e
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quindi che $\widetilde{g \circ f}$ è continua in $\xbar$. Pertanto,
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dalla proposizione precedente, $g(f(x)) \tendsto{\xbar} \zbar$.
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\end{proof}
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\begin{exercise}
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Mostrare che tutte le ipotesi della proposizione precedente sono necessarie, fornendo alcuni controesempi.
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\end{exercise}
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\begin{proposition}
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Date $f_1, f_2 : X \to \RR$ continue in $\xbar$. Allora:
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\begin{enumerate}[(i)]
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\item $f_1 + f_2$ è continua in $\xbar$,
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\item $f_1 f_2$ è continua in $\xbar$.
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\end{enumerate}
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Si dimostrano i due punti separatamente.
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\begin{enumerate}[(i)]
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\item Sia $f := f_1 + f_2$. Poiché $f_1, f_2$ sono continue in $\xbar$,
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$\forall \eps > 0$, $\exists \delta > 0 \mid \abs{x - \xbar} < \delta
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\implies \abs{f_1(x) - f_1(\xbar)}, \abs{f_2(x) - f_2(\xbar)} \leq \eps$ (per ogni $\eps > 0$, si prende $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, ossia il minimo delle semilunghezze degli intorni
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di $\xbar$). Allora $\abs{f(x) - f(\xbar)} \leq
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\abs{f_1(x) - f_1(\xbar)} + \abs{f_2(x) - f_2(\xbar)} \leq 2\eps$.
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Si conclude dunque che $\forall \eps > 0$, $\exists \delta > 0
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\mid \abs{f(x) - f(\xbar)} \leq 2\eps$, e quindi, poiché
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$2\eps \tends{\eps \to 0} 0$, che $f$ è continua in $\xbar$.
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\item Dal momento che $f_1, f_2$ sono continue in $\xbar$,
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$\forall \eps > 0$, $\exists \delta > 0$ tale che $\abs{x - \xbar} < \delta \implies \abs{f_1(x) - f_1(\xbar)} < \eps, \abs{f_2(x)
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- f_2(\xbar)} < \eps$ (vale lo stesso ragionamento del punto
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(i)). Allora $f_1(x) = f_1(\xbar) + e_1$ e
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$f_2(x) = f_2(\xbar) + e_2$, con $\abs{e_1}, \abs{e_2} < \eps$.
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Dunque $f_1(x)f_2(x) = f_1(\xbar)f_2(\xbar) + \underbrace{e_1 f_2(\xbar) +
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e_2 f_1(\xbar) + e_1 e_2}_e$. In particolare, per la
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disuguaglianza triangolare, $\abs{e} \leq \abs{e_1 f_2(\xbar)} +
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\abs{e_2 f_1(\xbar)} + \abs{e_1 e_2} \leq \underbrace{\eps \abs{f_2(\xbar)} +
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\eps \abs{f_1(\xbar)} + \eps^2}_{\eps'}$. Poiché $\eps' \tends{\eps \to 0^+} 0$, si conclude che $\abs{f_1(x) f_2(x) - f_1(\xbar) f_2(\xbar)} = \abs{e} \leq \eps' \implies f_1(x)f_2(x)$ continua
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in $\xbar$.
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\end{enumerate}
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\end{proof}
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\begin{proposition}
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Date $f_1, f_2 : X \to \RRbar$, $\xbar$ punto di accumulazione
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di $X$. Se $\lim_{x \to \xbar} f_1(x) = L_1 \in \RR$ e
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$\lim_{x \to \xbar} f_2(x) = L_2 \in \RR$, allora valgono
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i seguenti risultati:
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\begin{enumerate}[(i)]
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\item $f_1(x) + f_2(x) \tendsto{\xbar} L_1 + L_2$,
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\item $f_1(x) f_2(x) \tendsto{\xbar} L_1 L_2$.
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\end{enumerate}
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Si definiscono preliminarmente le funzioni $\tilde{f_1}$, $\tilde{f_2} : X \cup \{\xbar\} \to \RRbar$ in modo tale che:
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\[ \tilde{f_1}(x) = \begin{cases}
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|
L_1 & \text{se } x = \xbar, \\
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|
f_1(x) & \text{altrimenti},
|
|
\end{cases} \qquad
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|
\tilde{f_2}(x) = \begin{cases}
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|
L_2 & \text{se } x = \xbar, \\
|
|
f_2(x) & \text{altrimenti}.
|
|
\end{cases} \]
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\vskip 0.05in
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Si dimostrano allora i due risultati separatamente. \\
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\begin{enumerate}[(i)]
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\item Si definisce $\widetilde{f_1 + f_2} : X \cup \{\xbar\} \to \RRbar$ nel seguente modo:
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\[ \widetilde{f_1 + f_2}(x) = \system{L_1 + L_2 & \text{se } x = \xbar, \\ f_1(x) + f_2(x) & \text{altrimenti}.} \]
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|
La somma $L_1 + L_2$ è ben definita dacché sia $L_1$ che $L_2$ sono elementi di $\RR$.
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|
Poiché da una proposizione precedente $\tilde{f_1}$ e $\tilde{f_2}$ sono continue in $\xbar$, $\tilde{f_1} + \tilde{f_2}$ è continua anch'essa in $\xbar$. È sufficiente allora dimostrare che $\widetilde{f_1 + f_2} =
|
|
\tilde{f_1} + \tilde{f_2}$. Se $x \neq \xbar$, $\widetilde{f_1 + f_2}(x) = f_1(x) + f_2(x) = \tilde{f_1}(x) + \tilde{f_2}(x) = (\tilde{f_1} + \tilde{f_2})(x)$. Se invece $x = \xbar$, $\widetilde{f_1 + f_2}(x) = L_1 + L_2 =
|
|
\tilde{f_1}(x) + \tilde{f_2}(x) = (\tilde{f_1} + \tilde{f_2})(x)$. Quindi $\widetilde{f_1 + f_2} =
|
|
\tilde{f_1} + \tilde{f_2}$, e si conclude che $\widetilde{f_1 + f_2}$ è dunque continua in $\xbar$, ossia
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|
che $(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x) \tendsto{\xbar} L_1 + L_2$.
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\item Si definisce, analogamente a prima, $\widetilde{f_1 f_2} : X \cup \{\xbar\} \to \RRbar$ nel seguente modo:
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\[ \widetilde{f_1 f_2}(x) = \system{L_1 L_2 & \text{se } x = \xbar, \\ f_1(x) f_2(x) & \text{altrimenti}.} \]
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|
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Il prodotto $L_1 L_2$ è ben definito dacché sia $L_1$ che $L_2$ sono elementi di $\RR$.
|
|
Poiché da una proposizione precedente $\tilde{f_1}$ e $\tilde{f_2}$ sono continue in $\xbar$, $\tilde{f_1} \tilde{f_2}$ è continua anch'essa in $\xbar$. È sufficiente allora dimostrare che $\widetilde{f_1 f_2} =
|
|
\tilde{f_1}\tilde{f_2}$. Se $x \neq \xbar$, $\widetilde{f_1 f_2}(x) = f_1(x) f_2(x) = \tilde{f_1}(x) \tilde{f_2}(x) = (\tilde{f_1}\tilde{f_2})(x)$. Se invece $x = \xbar$, $\widetilde{f_1 f_2}(x) = L_1 L_2 =
|
|
\tilde{f_1}(x) \tilde{f_2}(x) = (\tilde{f_1} \tilde{f_2})(x)$. Quindi $\widetilde{f_1 f_2} =
|
|
\tilde{f_1} \tilde{f_2}$, e si conclude che $\widetilde{f_1 f_2}$ è dunque continua in $\xbar$, ossia
|
|
che $(f_1 f_2)(x) = f_1(x) f_2(x) \tendsto{\xbar} L_1 L_2$.
|
|
\end{enumerate}
|
|
\end{proof}
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\begin{definition}
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|
(intorno destro e sinistro) Se $\xbar \in \RR$, si dicono
|
|
\textbf{intorni destri} gli intervalli della forma $[\xbar, \xbar + \eps]$ con
|
|
$\eps > 0$. Analogamente, gli \textbf{intorni sinistri} sono gli
|
|
intervalli della forma $[\xbar - \eps, \xbar]$.
|
|
\end{definition}
|
|
|
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\begin{definition}
|
|
(punto di accumulazione destro e sinistro) Sia $\xbar \in X$.
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|
Si dice che $\xbar$ è un \textbf{punto di accumulazione destro}
|
|
di $X$ se $\forall I$ intorno destro di $\xbar$, $I \cap X \setminus \{\xbar\} \neq \emptyset$. Analogamente si dice \textbf{punto di
|
|
accumulazione sinistro} di $X$ se è tale per gli intorni sinistri.
|
|
\end{definition}
|
|
|
|
\begin{definition}
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|
(limite destro e sinistro) Sia $\xbar$ un punto di accumulazione
|
|
destro di $X$. Allora $\lim_{x \to \xbar^+} f(x) = L \defiff \forall I$
|
|
intorno di $L$, $\exists J$ intorno destro di $\xbar$ tale che
|
|
$f(J \cap X \setminus \{\xbar\}) \subseteq I$. Analogamente si definisce
|
|
il limite sinistro.
|
|
\end{definition}
|
|
|
|
\begin{definition}
|
|
(continuità destra e sinistra) Sia $\xbar \in X$. Allora $f$ è continua
|
|
a destra in $\xbar$ se e solo se $\forall I$ intorno di $f(\xbar)$,
|
|
$\exists J$ intorno destro di $\xbar$ tale che $f(J \cap X \setminus \{\xbar\}) \subseteq I$. Analogamente si definisce la continuità
|
|
a sinistra di $f$.
|
|
\end{definition}
|
|
|
|
\begin{remark}
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|
Vi sono chiaramente alcuni collegamenti tra la continuità destra e sinistra e la continuità classica,
|
|
così come ve ne sono tra il limite destro e sinistro ed il limite classico. \\
|
|
|
|
\li $\xbar$ punto di accumulazione destro e sinistro di $X$ $\implies$ $\xbar$ punto di accumulazione di $X$ (non
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è però per forza vero il contrario, è sufficiente considerare $0$ in $(0, \infty)$), \\
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\li $f$ è continua in $\xbar$ $\iff$ $f$ è continua sinistra e destra in $\xbar$, \\
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\li se $\xbar$ è un punto di accumulazione destro e sinistro, $\lim_{x \to \xbar} f(x) = L \iff \lim_{x \to \xbar^+} f(x) = L$ e $\lim_{x \to \xbar^-} f(x) = L$, \\
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\li se $\xbar$ è un punto di accumulazione solo destro, $\lim_{x \to \xbar} f(x) = L \iff \lim_{x \to \xbar^+} f(x) = L$, \\
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\li se $\xbar$ è un punto di accumulazione solo sinistro, $\lim_{x \to \xbar} f(x) = L \iff \lim_{x \to \xbar^-} f(x) = L$.
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\end{remark}
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\begin{proposition}
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Sia $f : X \to \RRbar$ monotona e sia $\xbar$ un punto di
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accumulazione destro di $X$. Allora esiste $\lim_{x \to \xbar^+} f(x)$.
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Analogamente esiste da sinistra se $\xbar$ è un punto di
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accumulazione sinistro di $X$.
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Senza perdità di generalità, si assuma $f$ crescente (per il caso decrescente è sufficiente considerare
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$g(x) = -f(x)$) Si consideri l'insieme:
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\[E = \{ f(x) \mid x > \xbar \text{ e } x \in X \}.\]
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Si consideri adesso $L = \inf E$ e un suo intorno $I$. Se non
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esistesse un intorno destro $J$ di $\xbar$ tale che $f(J \cap X \setminus \{\xbar\}) \subseteq I$, allora
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$\sup I$ sarebbe un minorante di $E$ maggiore di $L$, \Lightning. Quindi tale $J$ esiste, da cui la tesi.
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Analogamente per il caso sinistro.
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\end{proof}
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%TODO: migliorare dimostrazione
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\begin{example} (funzione discontinua in ogni punto di $\RR$) Si consideri la funzione $f : \RR \to \RR$ definita
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nel seguente modo:
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\[ f(x) = \system{ 1 & \text{se }x \in \QQ, \\ 0 & \text{altrimenti}, } \]
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\vskip 0.05in
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ossia la funzione indicatrice dell'insieme $\QQ$ in $\RR$.
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%TODO: aggiungere dimostrazione.
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\end{example}
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\begin{exercise}
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Mostrare che l'insieme dei punti di discontinuità di una funzione $f : X \to \RR$ monotona è al più
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numerabile.
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\end{exercise}
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%TODO: aggiungere risoluzione
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\begin{theorem} (della permanenza del segno)
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Data $(x_n) \subseteq \RR$ tale che $x_n \tendston L > 0$, allora
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$(x_n)$ è strettamente positiva definitivamente. Analogamente, se $L < 0$,
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$(x_n)$ è negativa definitivamente.
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Senza perdita di generalità si pone $L > 0$. Allora esiste sicuramente un intorno $I$ di $L$ tale che ogni suo elemento è positivo (e.g.~$I = [\frac{L}{2}, \frac{3L}{2}]$, se $L \in \RR$, altrimenti $[a, \infty]$ con $a > 0$ se $L = +\infty$). Dal momento che $x_n \tendston L$, $\exists n_k \mid n \geq n_k \implies x_n \in I$,
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ossia, in particolare, $n \geq n_k \implies x_n > 0$, da cui la tesi.
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\end{proof}
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\begin{proposition}
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Sia $f : X \to \RRbar$ e sia $\xbar$ un punto di accumulazione di $X$. Se $\lim_{x \to \xbar} f(x) = L > 0$,
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allora $\exists J$ intorno non vuoto di $\xbar$ tale che $f(x) > 0$ $\forall x \in J \cap X \setminus \{\xbar\}$.
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Analogamente a come visto per il teorema del segno, si pone $L > 0$. Allora esiste sicuramente un intorno $I$ di $L$ tale che ogni suo elemento è positivo. Poiché $\lim_{x \to \xbar} f(x) = L > 0$, deve esistere un intorno $J$ di
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$\xbar$ tale che $f(J \cap X \setminus \{\xbar\}) \subseteq I$. In particolare, $J \cap X \setminus \{\xbar\}$ non
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è mai vuoto, dal momento che $\xbar$ è un punto di accumulazione di $X$, e vale che $f(x) > 0$ $\forall x \in J \cap X \setminus \{\xbar\}$ (dal momento che $f(x) \in I$, che ha tutti elementi positivi), da cui la tesi.
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\end{proof}
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\begin{theorem} (degli zeri) Dati $I = [a, b]$ e
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$f : I \to \RRbar$ continua tale che $f(a) f(b) < 0$ (i.e.~sono discordi), allora $\exists c \in (a, b) \mid f(c) = 0$.
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Senza alcuna perdita di generalità si pone $f(a) < 0 < f(b)$ (il caso $f(a) > 0 > f(b)$ è
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infine dimostrato considerando $g(x) = -f(x)$). Si definisce allora l'insieme $E$ in modo tale che:
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\[ E = \{ a \in I \mid f(a) < 0 \}. \]
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\vskip 0.05in
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Si osserva che $E \neq \emptyset$, dacché $a \in E$. Per la completezza dei numeri reali,
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$E$ ammette un estremo superiore $\xbar := \sup E$. Sia $(x_n) \subseteq E$ una successione
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tale che $x_n \tendston \xbar$: poiché $f$ è continua in $\xbar$, $\lim_{x \to \xbar} f(x) = f(\xbar) \implies
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f(x_n) \tendston f(\xbar)$. Allora, poiché $f(x_n) < 0$ $\forall n \in \NN$, $f(\xbar) \leq 0$ (se così non fosse
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$f(x_n)$ dovrebbe essere definitivamente positiva per il teorema della permanenza del segno, ma questo
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è assurdo dacché $x_n \in E$ $\forall n \in \NN$, \Lightning). \\
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Sia ora $(y_n) \in I$ una successione tale che $y_n \tendston \xbar$ e che $y_n > \xbar$ $\forall n \in \NN$ (questo
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è sempre possibile dal momento che $\xbar \neq b \impliedby f(\xbar) \leq 0$). Allora,
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poiché $y_n > \xbar = \sup E$, $y_n$ non appartiene ad $E$, e quindi deve valere che $f(y_n) > 0$. Si conclude
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allora, per il teorema della permanenza del segno, che $f(\xbar) \geq 0$, e quindi che $f(\xbar) = 0$, da cui
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la tesi.
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\end{proof}
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%TODO: aggiungere dimostrazione alternativa con il metodo della bisezione.
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\begin{corollary} (dei valori intermedi) Dati $I = (a, b)$ e
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$f : I \to \RRbar$ continua, allora $y_1$, $y_2 \in f(I) \implies
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[y_1, y_2] \subseteq f(I)$ (ossia $f$ assume tutti i valori
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compresi tra $y_1$ e $y_2$).
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\end{corollary}
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\begin{proof}
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Supponiamo $y_1 < y_2$: poiché $y_1$, $y_2$ appartengono già a $f(I)$, è sufficiente mostrare che an che ogni $y \in (y_1, y_2)$ appartiene a $f(I)$. Dal momento che $y_1$, $y_2 \in f(I)$, $\exists x_1$, $x_2 \in I \mid f(x_1) = y_1$ e $f(x_2) = y_2$. Si consideri allora $g : I \to \RRbar$ tale che
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$g(x) = f(x) - y$. Allora $g(x_1) = y_1 - y < 0$, mentre $g(x_2) = y_2 - y > 0$. Pertanto, per il teorema
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degli zeri, $\exists \xbar \in (x_1, x_2) \mid g(\xbar) = 0 \implies f(\xbar) = y$. Si conclude allora che anche
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$y \in f(I)$, da cui la tesi.
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\end{proof}
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\end{document}
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