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\documentclass{jsarticle}
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\usepackage{theorem}
\title{解析入門 解答}
\author{itleigns}
\begin{document}
\maketitle{}
\section*{第I章実数と連続}
\subsection*{$\S$1 実数}
問1(i)
$a,b\in K$が両方(R3)を満たす0であると仮定する.
$a$が(R3)を満たす$0$なので
$b+a=b$
$b$も(R3)を満たす$0$なので
$a+b=a$
また(R1)より
$a+b=b+a$
以上より
$a=b$
で(R3)を満たす0は唯一
(ii)
$a\in K$に対し$b,c\in K$を両方(R4)を満たす$-a$であると仮定する.
$a+b = 0$より(R3)と合わせ
$c+(a+b)=c+0=c$
また
$a+c=0$
(R1)より
$a+c=c+a$
なので
$c+a=0$
より
\begin{align*}
b &= b+0 \ (\because (R3))\\
&= 0+b \ (\because (R1))\\
&= (c+a)+b\\
&= c+(a+b) \ (\because (R2))\\
&= c \\
\end{align*}
つまり(R4)を満たす$-a$は唯一
(iii)
$a\in K$に対し(R4)より
$a+(-a)=0$
(R1)より
$(-a)+a=a+(-a)$
で
$(-a)+a=0$だ.
より(ii)から
$-(-a)=a$
(iv)
$\ast$注意
$a\in K$がある$b\in K$に対して
$b+a=b$
なら
$a=0$
だ.
なぜなら
\begin{align*}
0 &= b+(-b) \ (\because (R4))\\
&= (b+a)+(-b)\\
&= (a+b)+(-b) \ (\because (R1) より b+a=a+b)\\
&= a+(b+(-b)) \ (\because (R2))\\
&= a+0 \ (\because (R4) より b+(-b)=0)\\
&= a \ (\because (R3))
\end{align*}
以下これは暗黙の了解として使う.
$a\in K$に対し
\begin{align*}
0a+0a &=(0+0)a \ (\because (R7)) \\
&= 0a \ (\because (R3)より0+0=0)
\end{align*}
より$0a=0$
(v)
$a\in K$に対し
\begin{align*}
a+(-1)a &= a1+(-1)a \ (\because (R8)よりa=a1)\\
&= 1a+(-1)a \ (\because (R5)よりa1=1a)\\
&= (1+(-1))a \ (\because (R7))\\
&= 0a \ (\because (R4)より1+(-1)=0)\\
&= 0 \ (\because (iv))\\
\end{align*}
より(ii)から(以下(ii)も暗黙の了解として使う)$(-1)a=-a$
(vi)
\begin{align*}
(-1)(-1) &= -(-1) \ (\because (v))\\
&= 1 \ (\because (iii))\\
\end{align*}
(vii)
\begin{align*}
ab+a(-b) &= a(b+(-b)) \ (\because (R7))\\
&= a0 \ (\because (R4)よりb+(-b)=0)\\
&= 0a \ (\because (R5))\\
&= 0 \ (\because (iv))\\
\end{align*}
より
$a(-b) = -ab$
\begin{align*}
ab+(-a)b &= (a+(-a))b \ (\because (R7))\\
&= 0b \ (\because (R4)よりa+(-a)=0)\\
&= 0 \ (\because (iv))\\
\end{align*}
より
$(-a)b = -ab$
(viii)
\begin{align*}
(-a)(-b) &= -a(-b) \ (\because (vii))\\
&= -(-ab) \ (\because (vii)よりa(-b)=-ab)\\
&= ab \ (\because (iii))\\
\end{align*}
(ix)
$b\neq 0$と仮定する.$b^{-1}$が存在し$bb^{-1}=1$.
このとき
\begin{align*}
a &= a1 \ (\because (R8))\\
&= a(bb^{-1}) \ (\because bb^{-1}=1)\\
&= ab(b^{-1}) \ (\because (R6))\\
&= 0b^{-1}\\
&= 0 \ (\because (iv))
\end{align*}
つまり$a=0$または$b=0$
(x)
\begin{align*}
(-a)(-(a^{-1})) &= aa^{-1} \ (\because (viii))\\
&= 1 \ (\because (R9))\\
\end{align*}
(ii)と同様に(R9)を満たす$a^{-1}$は各$a\in K,a\neq 0$に対し唯一なので(以下これは暗黙の了解として使う).
$(-a)^{-1}=-(a^{-1})$
(xi)
\begin{align*}
(ab)(b^{-1}a^{-1})&=((ab)b^{-1})a^{-1} \ (\because (R6))\\
&=(a(bb^{-1}))a^{-1} \ (\because (R6) より(ab)b^{-1}=a(bb^{-1}))\\
&=(a1)a^{-1} \ (\because (R9) よりbb^{-1}=1)\\
&=aa^{-1} \ (\because (R8) よりa1=a)\\
&=1 \ (\because (R9))\\
\end{align*}
より
$(ab)^{-1}=b^{-1}a^{-1}$
問2(i)
$\Rightarrow$
$a\leqq b$
と(R15)より
$a+(-a)\leqq b+(-a)$
より
$0\leqq b-a$
$\Leftarrow$
$0\leqq b-a$
と(R15)より
$0+a\leqq (b-a)+a$
より
$a\leqq b$
(ii)
(i)より
$a\leqq b \Leftrightarrow 0\leqq b-a$
さらに(i)より
$-b\leqq -a \Leftrightarrow 0\leqq -a-(-b)$
以上より$-a-(-b)=b-a$と合わせて
$a\leqq b \Leftrightarrow -b\leqq -a$
(iii)
(i)と$a\leqq b$より
$b-a \geqq 0$
(i)と$c\leqq 0,0-c=-c$より
$-c\geqq 0$
より(R16)から
$(b-a)(-c)\geqq 0$で
$(b-a)(-c)=ac-bc$と(i)から
$ac\geqq bc$
(iv)
$a^{-1}\leqq 0$と仮定する.
$-a^{-1}\geqq 0$で
$a\geqq 0$とあわせ(R16)から
$a(-a^{-1})\geqq 0$
より
$-1\geqq 0$
(ii)より
$0\geqq 1$
となり矛盾.
背理法から
$a^{-1}>0$
(v)
$a\leqq b$と(R15)より
$a+c \leqq b+c$
$c\leqq d$と(R15)より
$c+b \leqq d+b$
$b+c=c+b,b+d=d+b$より
$b+c \leqq b+d$
(R13)より
$a+c\leqq b+d$
(vi)
(v)より
$a+c\leqq b+d$
は言える.
$a+c\neq b+d$
を言えばいい.
$a+c = b+d$
と仮定する.
(R11)より
$b+d\leqq a+c$
また$a\leqq b$と(ii)より
$-b\leqq -a$
(v)より$-b+(b+d)=d,-a+(a+c)=c$と合わせて
$d\leqq c$
$c<d$に矛盾し背理法から$a+c\neq b+d$
以上より
$a+c < b+d$
\subsection*{$\S$2 実数列の極限}
1)(i)
$N>|a|$となる$N\in\mathbb{N}$が存在.
$n>N$のとき$|a_n| = |a_{n-1}|\frac{|a|}{n},\frac{|a|}{n}<1$ で
\[|a_n| < |a_{n-1}|\]
これを繰り返し用いると$n\geqq N$で
\[|a_n| \leqq |a_N|\]
$\epsilon > 0$に対し$n \geqq max(N+1,\frac{|aa_N|}{\epsilon}+1)$とすると
\begin{align*}
|a_n| &= |a_{n-1}|\frac{|a|}{n}\\
&\leqq \frac{|aa_N|}{n} \\
&< \epsilon
\end{align*}
より
\[a_n\to0 \ (n\to \infty)\]
(ii)
$\epsilon > 0$に対し$\epsilon'=min(1,\epsilon)$とする.
$0\leqq 1-\epsilon' < 1$なので例6より
$\displaystyle \lim_{n\to \infty}(1-\epsilon')^n = 0$
より$a>0$より$N\in\mathbb{N}$が存在し
\[n\geqq N \Rightarrow (1-\epsilon')^n < a\]
より$n\geqq N$のとき
$-\epsilon \leqq -\epsilon' < \sqrt[n]{a}-1$
また二項定理より$n\geqq 1$で
\[(1+\epsilon)^n = \sum_{k=0}^n \ _nC_k \epsilon ^k > n\epsilon\]
$M > \frac{a}{\epsilon}$を満たすように$M\in \mathbb{N}$を取ると
$n\geqq M$で
\[a < n\epsilon < (1+\epsilon)^n\]
より$\sqrt[n]{a}-1 < \epsilon$
$n\geqq max(N,M)$のとき$|\sqrt[n]{a}-1| < \epsilon$で
\[a_n\to1 \ (n\to \infty)\]
(iii)
$k=2,\cdots,n$で$\frac{k}{n}\leqq 1$なので辺々掛け合わせて
\[\frac{n!}{n^{n-1}}\leqq 1\]
より$0<a_n\leqq \frac{1}{n}$
また$\displaystyle\lim_{n\to \infty}\frac{1}{n}=0$なのではさみうちの原理から
\[a_n\to 0 \ (n\to \infty)\]
(iv)
二項定理より$n\geqq 2$で
\[2^n =\sum_{k=0}^n \ _nC_k > \frac{n(n-1)}{2}\]
より$0<a_n<\frac{2}{n-1}$
また$\displaystyle\lim_{n\to \infty}\frac{2}{n-1}=0$なのではさみうちの原理から
\[a_n\to 0 \ (n\to \infty)\]
(v)
$\epsilon > 0$に対し$N>\frac{1}{\epsilon ^2}$となる$N\in \mathbb{N}$が存在.
$n\geqq N$で
\[a_n=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{\sqrt{n}}<\epsilon\]
$a_n>0$も合わせて$n\geqq N$で$|a_n|<\epsilon$なので
\[a_n\to 0 \ (n\to \infty)\]
2)
$-1\leqq \cos(n!\pi x) \leqq 1$だ.
$\cos(n!\pi x) = \pm 1$のとき$(\cos(n!\pi x))^{2m} = 1$なので$\displaystyle\lim_{m\to \infty} (\cos(n!\pi x))^{2m} = 1$
$-1<\cos(n!\pi x) < 1$のとき$0 \leqq (\cos(n!\pi x))^2 < 1$なので例6より$\displaystyle \lim_{m\to \infty} (\cos(n!\pi x))^{2m} = 0$
$\cos(n!\pi x) = \pm 1\Leftrightarrow n!x \in \mathbb{Z} $だ.
$x$が有理数のとき$x=\frac{p}{q},q\in \mathbb{N},p\in \mathbb{Z}$とおけ$n\geqq q$のとき
\[n!x = n\cdots (q+1)\cdot (q-1) \cdots 1 \cdot p \in \mathbb{Z}\]
より$n\geqq q$で$\displaystyle\lim_{m\to \infty} (\cos(n!\pi x))^{2m} = 1$
より$\displaystyle\lim_{n\to \infty}(\lim_{m\to \infty} (\cos(n!\pi x))^{2m}) = 1$
$x$が無理数のとき
$n!x$が整数と仮定する.
$x=\frac{n!x}{n!}$で分母と分子が整数なので$x$が有理数となり矛盾.
より
$n!x$は整数でなく$\displaystyle\lim_{m\to \infty} (\cos(n!\pi x))^{2m} = 0$
より$\displaystyle\lim_{n\to \infty}(\lim_{m\to \infty} (\cos(n!\pi x))^{2m}) = 0$
以上より
\[f(x) = \begin{cases}
1 & xが有理数 \\
0 & xが無理数 \\
\end{cases}\]
3)
$\epsilon > 0$とする.
$\displaystyle\lim_{n\to \infty}a_n=a$なので$n\geqq N'$なら$|a_n-a|<\frac{\epsilon}{2}$となる$N'\in \mathbb{N}$が存在.
$N=max(1,N')$とする.
$n\geqq max(N,\frac{2}{\epsilon}|\sum_{k=1}^{N-1}(a_k-a)|)$のとき
\[
|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n a_k - a| \leqq \frac{1}{n}|\sum_{k=1}^{N-1}(a_k-a)|+\frac{1}{n}\sum_{k=N}^{n}|a_k-a|<\frac{\epsilon}{2} + \frac{n-N+1}{2n}\epsilon<\epsilon
\]
より$\displaystyle\lim_{n\to \infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$
4)
$a_k\neq0$なので$a_n=a_1\cdot \frac{a_2}{a_1}\cdot \frac{a_3}{a_2}\cdots \frac{a_n}{a_{n-1}}$
より$a_k>0$に注意し
$\log a_n = \log a_1 + \log \frac{a_2}{a_1}+\log \frac{a_3}{a_2}+\cdots +\log \frac{a_n}{a_{n-1}}$
$n\in\mathbb{N}$に対し$a_n > 0$なので$b_n=\log \frac{a_{n+1}}{a_n}$とおける.
\[\log \sqrt[n]{a_n}=\frac{b_1+b_2+\cdots +b_n}{n} - \frac{b_n}{n}+\frac{\log a_1}{n}\]
$\displaystyle\lim_{n\to \infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=a$と$\log x$が連続なので$\displaystyle\lim_{n\to \infty}b_n=\log a$
より3)より$\displaystyle\lim _{n\to \infty}\frac{b_1+b_2+\cdots +b_n}{n} = \log a$
また$n\geqq N$で$|b_n - \log a|<1$となる$N\in\mathbb{N}$が存在.
$n\geqq N$で$\frac{\log a -1}{n}\leqq \frac{b_n}{n} \leqq \frac{\log a+1}{n}$で$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{\log a -1}{n} = \lim_{n\to\infty}\frac{\log a +1}{n}=0$なのではさみうちの原理から
$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{n} = 0$
さらに$\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{\log a_1}{n} = 0$なので
\[\lim_{n\to\infty}\log \sqrt[n]{a_n} = \log a\]
$e^x$は連続なので$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n} = e^{\log a} = a$
5)
$H = A\cup \{0\} \cup \{1\} \cup \cdots \cup \{m-1\}$とする.
$H$が継承的であることを示す.
$\{0\}\subset H$なので$0\in H$
$x\in H$とする
$x = 0,\cdots , m-2$のとき$\{x+1\}\subset H$なので$x+1\in H$
$x = m-1$のときイ)より$m\in A$で$A\subset H$なので$x+1=m\in H$
$x\in A$のときイ)より$x\geqq m$
$x\in A,x\geqq m$なのでロ)より$x+1\in A$で$A\subset H$なので$x+1\in H$
以上より$H$は継承的.
より$\mathbb{N}\subset H$
$n\in \mathbb{N}$で$n\geqq m$とする.
$\mathbb{N}\subset H$より$n\in H$.
また$n\geqq m$なので$n \neq 0,1,\cdots , m-1$で$n\notin \{0\} \cup \{1\} \cup \cdots \cup \{m-1\}$
より$n\in A$で$\{n\in \mathbb{N}|n\geqq m\}\subset A$
次に$n\in A$とする.
$A\subset \mathbb{N}$なので$n\in\mathbb{N}$
イ)より$n\geqq m$
より$n\in \{n\in \mathbb{N}|n\geqq m\}$で$A\subset \{n\in \mathbb{N}|n\geqq m\}$
以上より$A=\{n\in \mathbb{N}|n\geqq m\}$
6)
$n\in \mathbb{N}$に対し$A_n=\{x\in \mathbb{R}|x+n\in\mathbb{N}\}$とする.
$A_n$が継承的であることを示す.
$n\in \mathbb{N}$なので$0+n\in \mathbb{N}$で$0\in A_n$
$x\in A_n$とする.
$x+n\in \mathbb{N}$で$\mathbb{N}$が継承的なので$x+1+n\in \mathbb{N}$
より$x+1\in A_n$
以上より$A_n$は継承的で$\mathbb{N} \subset A_n$
$m\in \mathbb{N}$なら$m\in A_n$で$m+n\in\mathbb{N}$
$n\in \mathbb{N}$に対し$B_n=\{x\in \mathbb{R}|xn\in\mathbb{N}\}$とする.
$B_n$が継承的であることを示す.
$0n = 0\in \mathbb{N}$なので$0\in B_n$
$x\in B_n$とする.
$xn,n\in \mathbb{N}$なので上の結果より$xn+n=(x+1)n\in \mathbb{N}$
より$x+1\in B_n$
以上より$B_n$は継承的で$\mathbb{N} \subset B_n$
$m\in \mathbb{N}$なら$m\in B_n$で$mn\in\mathbb{N}$
$C=\{0\}\cup \{x\in \mathbb{N}|x-1\in\mathbb{N}\}$
とする.
$C$が継承的であることを示す.
$\{0\}\subset C$より$0\in C$
$x\in C$とする.
$x\in\{0\},x\in \{x\in \mathbb{N}|x-1\in\mathbb{N}\}$いずれの場合も$x\in\mathbb{N}$
$\mathbb{N}$は継承的なので$x+1\in\mathbb{N}$
また$x+1-1=x\in \mathbb{N}$なので$x+1\in C$
以上より$C$は継承的で$\mathbb{N} \subset C$
$m\in \mathbb{N}$に対し$D_m=\{x\in \mathbb{N}|m< x または m-x\in\mathbb{N}\}$とする.
$D_m$が継承的であることを示す.
$m\in \mathbb{N}$なので$m-0\in \mathbb{N}$で$0\in D_m$
$x\in D_m$とする.
$m\leqq x$のとき$m<x+1$なので$x+1\in D_m$
$m>x$のとき$m-x\in \mathbb{N}\subset C$
さらに$m-x\neq 0$なので$m-x-1\in\mathbb{N}$
より$x+1\in D_m$
いずれの場合も$x+1\in D_m$で$0\in D_m$と合わせて
$D_m$は継承的で$\mathbb{N} \subset D_m$
より$n\in \mathbb{N},m\geqq n$なら$m-n\in\mathbb{N}$
7)
$\mathbb{R}_+$は継承的なので$\mathbb{N}\subset \mathbb{R}_+$で$n\in \mathbb{N}$なら$n\geqq 0$なことに注意する.
$n\in \mathbb{N}$に対して$E_n=\{x\in \mathbb{N}|x\leqq nまたは n+1\leqq x\}$
とする.
また$F=\{n\in \mathbb{N}|\mathbb{N}\subset E_n\}$
とする.
$F$が継承的であることを示したい.
まず$E_0$が継承的なことを示す.
$0\in \mathbb{N}$で$0\leqq 0$より$0\in E_0$
$x\in E_0$とする.$x\in \mathbb{N}$で$x+1\in\mathbb{N}$
また$x\geqq 0$なので$1\leqq x+1$で$x+1\in E_0$
より$E_0$は継承的で$0\in F$
次に$n\in F$を仮定して$n+1\in F$を示す.
$n\in F \subset \mathbb{N}$なので$n\geqq 0$で$0\leqq n+1$で$0\in E_{n+1}$
$x\in E_{n+1}$とする.$x \in \mathbb{N} \subset E_n$なので$x\leqq n $または$n+1\leqq x$
より$x+1\leqq n+1$または$n+2\leqq x+1$
より$x+1\in E_{n+1}$
以上より$E_{n+1}$は継承的で$\mathbb{N}\subset E_{n+1}$
より$n+1\in F$
以上より$F$は継承的で$\mathbb{N}\subset F$
より$n\in \mathbb{N}$なら$\mathbb{N}\subset \{x\in \mathbb{N}|x\leqq nまたは n+1\leqq x\}$で
$n<k<n+1$となる自然数は存在しない.
\subsection*{$\S$3 実数の連続性}
1)(i)
\[a_n=\frac{\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)}{n^3}=\frac{1}{6}\cdot 1\cdot (1+\frac{1}{n})\cdot (2+\frac{1}{n})\xrightarrow[n\to \infty]{} \frac{1}{6}\cdot 1\cdot (1+0)\cdot (2+0)=\frac{1}{3}\]
(ii)
$a\leqq 1$のとき$M(\in\mathbb{R})$に対し$N>\sqrt{max(0,M)}$を満たす$N(\in \mathbb{N})$が存在.
$n\geqq N$で
\[a_n = \frac{n^2}{a^n}\geqq \frac{n^2}{1^n}=n^2 \geqq M\]
より$\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=+\infty$
$a>1$のとき二項定理より$n\geqq3$で
\[a^n =\sum_{k=0}^n \ _nC_k(a-1)^k\cdot 1^{n-k}>\frac{1}{6}n(n-1)(n-2)(a-1)^3\]
より
\[\frac{n^2}{a^n}<\frac{6}{(1-\frac{1}{n})(1-2\cdot\frac{1}{n})(a-1)^3}\cdot\frac{1}{n}\xrightarrow[n\to \infty]{}\frac{6}{(1-0)(1-2\cdot 0)(a-1)^3}\cdot0=0\]
$a_n>0$と合わせはさみうちの原理から$\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=0$
以上より
$\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=\begin{cases}
+\infty & (a\leqq 1)\\
0 & (a> 1)\\
\end{cases}$
(iii)
$n\geqq2$のとき$\sqrt[n]{n}>1$で二項定理より
\[n=\sum_{k=0}^n \ _nC_k (\sqrt[n]{n}-1)^k\cdot 1^{n-k}
>\frac{n(n-1)}{2}(\sqrt[n]{n}-1)^2\]
より
\[|\sqrt[n]{n}-1| < \sqrt{\frac{2}{n-1}}\]
$\epsilon >0$に対し$N>\frac{2}{\epsilon^2}+1$を満たす$N\in\mathbb{N}$が存在.
$n\geqq max(N,2)$で$|\sqrt[n]{n}-1| < \epsilon$
つまり$\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=1$
(iv)
2)より$e>1$で$n\geqq k+1$で二項定理より
\[e^n = \sum_{l=0}^n \ _nC_l(e-1)^l\cdot 1^{n-l}> \ _nC_{k+1}(e-1)^{k+1} > \frac{(n-k)^{k+1}}{(k+1)!}\cdot (e-1)^{k+1}\]
より
\[a_n <(\frac{1}{1-\frac{k}{n}})^k\cdot \frac{(k+1)!}{(e-1)^{k+1}}\frac{1}{n-k}\xrightarrow[n\to\infty]{}(\frac{1}{1-0})^k\cdot \frac{(k+1)!}{(e-1)^{k+1}}\cdot 0 = 0\]
$a_n>0$と合わせはさみうちの原理から$\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=0$
(v)
$n\geqq 2$のとき2)の$e$を用いて
\[a_n=(1-\frac{1}{n^2})^n=(\frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n}{n-1}})^n=\frac{(1+\frac{1}{n})^n}{((1+\frac{1}{n-1})^{n-1})^\frac{1}{1-\frac{1}{n}}}\xrightarrow[n\to\infty]{}\frac{e}{e^{1}}=1\]
(vi)
$0<c<1$のとき
\[a_n < \frac{1}{c^{-n}}=c^n\xrightarrow[n\to\infty]{}0\]
$a_n>0$と合わせはさみうちの定理から$\displaystyle \lim_{n\to \infty}a_n=0$
$c=1$のとき$a_n=\frac{1}{2}\xrightarrow[n\to\infty]{}\frac{1}{2}$
$c>1$のとき$0<\frac{1}{c}<1$で$a_n=\frac{1}{(\frac{1}{c})^{-n}+(\frac{1}{c})^{n}}$なので$0<c<1$のときの結果より$\displaystyle \lim_{n\to \infty}a_n=0$
以上より$\displaystyle \lim_{n\to \infty}a_n=\begin{cases}
\frac{1}{2} & c=1\\
0 & c\neq 1\\
\end{cases}$
(vii)
$b_n=\frac{2\cdot4\cdot 6\cdots 2n}{3\cdot5\cdot 7\cdots (2n+1)}$とする.
$a_n>0,b_n>0$なので両方下に有界.
$\frac{2(n+1)-1}{2(n+1)}<1$より$a_{n+1}<a_n$
$\frac{2(n+1)}{2(n+1)+1}<1$より$b_{n+1}<b_n$
より$a_n,b_n$は両方単調減少で収束する.
それぞれ$a,b$に収束するとすると$a\geqq0,b\geqq 0$
$n\in\mathbb{N}-\{0\}$に対し$(2n)^2>(2n)^2-1\Leftrightarrow \frac{2n-1}{2n}<\frac{2n}{2n+1}$なので
$n=1,\cdots ,k$で掛けて$a_k<b_k$より$a\leqq b$
また$a_nb_n = \frac{1}{2n+1}\xrightarrow[n\to\infty]{}0$なので$ab=0$
$0\leqq a^2\leqq ab = 0$より$a=0$つまり$\displaystyle \lim_{n\to\infty}a_n=0$
2)
二項定理より
\[a_n=\sum_{k=0}^n \ _nC_k (\frac{1}{n})^k,a_{n+1}=\sum_{k=0}^{n+1} \ _{n+1}C_k (\frac{1}{n+1})^k\]
$l=0,\cdots ,k-1$に対し$n(n+1)-nl\geqq n(n+1)-(n+1)l\Leftrightarrow \frac{n+1-l}{n+1}\geqq \frac{n-l}{n}$
なので辺々掛けて$\frac{1}{k!}$で割り$ \ _nC_k (\frac{1}{n})^k \leqq \ _{n+1}C_k (\frac{1}{n+1})^k$
より
\[a_n=\sum_{k=0}^n \ _nC_k (\frac{1}{n})^k\leqq \sum_{k=0}^{n} \ _{n+1}C_k (\frac{1}{n+1})^k < \sum_{k=0}^{n+1} \ _{n+1}C_k (\frac{1}{n+1})^k=a_{n+1}\]
より$a_n$は単調増加.
また$ \ _nC_k\leqq \frac{n^k}{k!}$なので
\[a_n=\sum_{k=0}^n \ _nC_k (\frac{1}{n})^k\leqq \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\]
$n\geqq3$で$\displaystyle \sum_{k=0}^n\frac{1}{k!} \leqq 2.9 - \frac{1}{n!}$を数学的帰納法で示す.
i) $n=3$のとき
$(左辺)=1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}<2.67 < 2.9-\frac{1}{6}=(右辺)$で成立.
ii) $n=l(\in \mathbb{N})$で成立すると仮定する.$(l\geqq 3)$
\[\sum_{k=0}^{l+1}\frac{1}{k!} \leqq 2.9-\frac{1}{l!}+\frac{1}{(l+1)!}=2.9-\frac{l}{(l+1)!}<2.9-\frac{1}{(l+1)!}\]
より$n=l+1$も成立.
i)ii)より示された.
より$a_n\leqq 2.9 - \frac{1}{n!} < 2.9$で$a_n$は上に有界.より$a_n$は$e$に収束するとしてよく$e \leqq 2.9 < 3$
$n\geqq 2$で$a_n\geqq a_2 = \frac{9}{4}>2$
より$e>2$
3)
$0 < a_n\leqq a_{n+1} \leqq b_{n+1} \leqq b_n$を数学的帰納法で示す.
i) $n=0$のとき
$a_0>0$だ.また$a<b$より$a<\frac{a+b}{2}<b$で$a_0 < a_1 < b_0$
より$\sqrt{a_1} < \sqrt{b_0}$で$a_1<\sqrt{a_1b_0}=b_1<b_0$
より成立.
ii) $n=k(\in\mathbb{N})$で成立すると仮定する.
$0<a_k\leqq a_{k+1}\leqq b_{k+1} \leqq b_k$
まず$a_{k+1}>0$.また$a_{k+1}\leqq b_{k+1}$より$a_{k+1}\leqq \frac{a_{k+1}+b_{k+1}}{2}=a_{k+2}\leqq b_{k+1}$
より$\sqrt{a_{k+2}} \leqq \sqrt{b_{k+1}}$で$a_{k+2}\leqq\sqrt{a_{k+2}b_{k+1}}=b_{k+2}\leqq b_{k+1}$
より$n=k+1$も成立.
i)ii)より示された.
より区間$[a_n,b_n]$は単調減少.また
\[b_{n+1}-a_{n+1}\leqq b_n-a_{n+1}=\frac{1}{2}(b_n-a_n)\]
これを繰り返し用い$b_n-a_n\leqq \frac{1}{2^n}(b_0-a_0)$
$\displaystyle \lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}(b-a)=0,b_n-a_n\geqq 0$よりはさみうちの原理から$\displaystyle \lim_{n\to\infty}b_n-a_n=0$
以上より区間縮小法より$a_n,b_n$は収束し$\displaystyle \lim_{n\to \infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n$で
この値を$l$とおける.
$0<a<b$より$0<x<\frac{\pi}{2}$としてよい.
$a_n = \frac{\sin x\cos \frac{x}{2^n}}{2^n\sin \frac{x}{2^n}}b,b_n= \frac{\sin x}{2^n\sin \frac{x}{2^n}}b$を数学的帰納法で示す.
i) $n=0$のとき
\[a_0=b\cos x = \frac{\sin x \cos \frac{x}{2^0}}{2^0\sin\frac{x}{2^0}}b,
b_0=b = \frac{\sin x}{2^0\sin\frac{x}{2^0}}b \]
より成立する.
ii) $n=k(\in \mathbb{N})$で成立すると仮定する.
\[a_{k+1}=\frac{a_k+b_k}{2}=\frac{\sin x}{2^k\sin \frac{x}{2^k}}b\cdot \frac{1+\cos \frac{x}{2^k}}{2}= \frac{\sin x\cos ^2 \frac{x}{2^{k+1}}}{2^k\sin \frac{x}{2^k}}b= \frac{\sin x\cos ^2 \frac{x}{2^{k+1}}}{2^{k+1}\sin \frac{x}{2^{k+1}}\cos \frac{x}{2^{k+1}}}b=\frac{\sin x\cos \frac{x}{2^{k+1}}}{2^{k+1}\sin \frac{x}{2^{k+1}}}b\]
\[b_{k+1}=\sqrt{a_{k+1}b_k}=\sqrt{\frac{\sin x\cos \frac{x}{2^{k+1}}}{2^{k+1}\sin \frac{x}{2^{k+1}}}b\cdot \frac{\sin x}{2^k\sin \frac{x}{2^k}}b}=\sqrt{\frac{\sin x\cos \frac{x}{2^{k+1}}}{2^{k+1}\sin \frac{x}{2^{k+1}}}b\cdot \frac{\sin x}{2^{k+1}\sin \frac{x}{2^{k+1}}\cos \frac{x}{2^{k+1}}}b}= \frac{\sin x}{2^{k+1}\sin \frac{x}{2^{k+1}}}b\]
より$n=k+1$も成立.
i)ii)より示された.
$\displaystyle \lim_{n\to\infty}\frac{x}{2^n}=0$より$\displaystyle \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}}=1$で
\[b_n= \frac{\sin x}{x}\cdot\frac{\frac{x}{2^n}}{\sin \frac{x}{2^n}}b\xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{\sin x}{x}b\]
より$l=\frac{\sin x}{x}b$
(おまけ)
$a=\frac{1}{4},b=\frac{1}{2\sqrt{2}}$のとき$x=\frac{\pi}{4}$
直径$1$の円の中心を$O$,この円に外接,内接する正$2^{n+2}$角形の辺の1つをそれぞれ$AB,A'B'$とする.
また$AB,A'B'$の中点をそれぞれ$M,M'$とする.
\[\angle AOM = \angle A'OM' = \frac{2\pi}{2\cdot 2^{n+2}}=\frac{\pi}{2^{n+2}}\]
$MO,A'O$は円の半径で$\frac{1}{2}$
\[AM=MO\tan \frac{\pi}{2^{n+2}} = \frac{1}{2}\tan\frac{\pi}{2^{n+2}},A'M' =A'O\sin \frac{\pi}{2^{n+2}} = \frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{2^{n+2}}\]
$AB=2AM,A'B'=2A'M'$で$2^{n+2}$個合わせてそれぞれ$2^{n+2}\tan\frac{\pi}{2^{n+2}},2^{n+2}\sin\frac{\pi}{2^{n+2}}$
逆数を取るとそれぞれ
\[\frac{1}{2^{n+2}\tan\frac{\pi}{ 2^{n+2}}}=\frac{\sin \frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{2^{n+2}}}{2^n\sin\frac{\pi}{2^{n+2}}}\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sin x\cos \frac{x}{2^n}}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}b=a_n\]
\[\frac{1}{2^{n+2}\sin\frac{\pi}{ 2^{n+2}}}=\frac{\sin \frac{\pi}{4}}{2^n\sin\frac{\pi}{2^{n+2}}}\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}b=b_n\]
また$l=\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{\pi}{4}}\cdot \frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{1}{\pi}$
4)
$\mathbb{Q}$から順序体$K$への同型写像$g$を探す.
$x\in \mathbb{N}$に対し$g(x)=\begin{cases}
0_K & x=0\\
g(x-1)+1_K & x\neq 0\\
\end{cases}$とする.
$x,y\in\mathbb{N}$に対し$g(x+y)=g(x)+g(y)$を$y$に関する数学的帰納法で示す.
i) $y=0$のとき
\[g(x+0)=g(x)=g(x)+0_K=g(x)+g(0)\]
より成立.
ii) $y=k(\in\mathbb{N})$のとき成立すると仮定する.
\[g(x+k+1)=g(x+1)+g(k)=g(x)+1_K+g(k)=g(x)+g(k+1)\]
より$y=k+1$のときも成立.
i)ii)より$g(x+y)=g(x)+g(y)$
$x,y\in\mathbb{N}$に対し$g(xy)=g(x)g(y)$を$y$に関する数学的帰納法で示す.
i) $y=0$のとき
\[g(x0)=g(0)=0_K=g(x)0_K=g(x)g(0)\]
より成立.
ii) $y=k(\in\mathbb{N})$のとき成立すると仮定する.
\[g(x(k+1))=g(xk)+g(x)=g(x)g(k)+g(x)=g(x)(g(k)+1_K)=g(x)g(k+1)\]
より$y=k+1$のときも成立.
i)ii)より$g(xy)=g(x)g(y)$
$x\in\mathbb{N}-\{0\},y\in\mathbb{N}$に対し$g(y)< g(x+y)$を$x$に関する数学的帰納法で示す.
i) $x=1$のとき
$1_K > 0$より
$g(y)<1_K+g(y)=g(1)+g(y)=g(1+y)$より成立.
ii) $x=k(\in\mathbb{N}-\{0\})$のとき成立すると仮定する.
$1_K > 0$より
\[g(y) < g(k+y) < 1_K + g(k+y) = g(1) + g(k+y) = g(k+1+y)\]
より$x=k+1$のときも成立.
i)ii)より$g(y) < g(x+y)$
$x,y\in\mathbb{N}$に対し$x < y$なら$y-x\in\mathbb{N}-\{0\}$で$g(x) < g(x+y-x) = g(y)$
$x=y$なら$g(x)=g(y)$
$x>y$なら$x<y$のときと同様に$g(x)>g(y)$
より$x\leqq y \Leftrightarrow g(x)\leqq g(y)$
以上より$g$は自然数に対して演算を保存.
$x\in \mathbb{Z}-\mathbb{N}$に対して$-x\in \mathbb{N}$で$g(x)=-g(-x)$と定義できる.
$x,y\in\mathbb{Z}$に対し$g(x+y)=g(x)+g(y)$を示す.
$x\geqq 0,y\geqq 0$は既に示した.
$x\geqq 0,y\leqq 0,x+y\geqq 0$のとき$g(x)=g(x+y)+g(-y)=g(x+y)-g(y)$より成立.
$x\geqq 0,y\leqq 0,x+y\leqq 0$のとき$g(y)=-g(-y)=-(g(-x-y)+g(x))=g(x+y)-g(x)$より成立.
$x\leqq 0,y\geqq 0$は$x\geqq 0,y\leqq 0$のときと同様.
$x\leqq 0,y\leqq 0$のとき$g(x)+g(y)=-(g(-x)+g(-y))=-g(-x-y)=g(x+y)$より成立.
より$g(x+y)=g(x)+g(y)$
次に$x,y\in\mathbb{Z}$に対し$g(xy)=g(x)g(y)$を示す.
$x\geqq 0,y\geqq 0$は既に示した.
$x\geqq 0,y\leqq 0$のとき$g(xy) = -g(x(-y))=-(g(x)g(-y))=g(x)g(y)$より成立.
$x\leqq 0,y\geqq 0$のとき$g(xy) = -g((-x)y)=-(g(-x)g(y))=g(x)g(y)$より成立.
$x\leqq 0,y\leqq 0$のとき$g(xy) = g((-x)(-y))=g(-x)g(-y)=g(x)g(y)$より成立.
より$g(xy)=g(x)g(y)$
$x\in \mathbb{Z},x \leqq 0$とすると$0 \leqq -x$より$g(0)\leqq g(-x)=-g(x)$で$g(x)\leqq g(0)=0_K$に注意する.
$x,y\in\mathbb{Z}$に対し$x\leqq y\Leftrightarrow g(x)\leqq g(y)$を示す.
$x\geqq 0,y\geqq 0$は既に示した.
$x\geqq 0,y\leqq 0$のとき
$y\leqq x,g(y)\leqq g(x)$が常に成り立ち成立.
$x\leqq 0,y\geqq 0$のとき$x\geqq 0,y\leqq 0$のときと同様に成立.
$x\leqq 0,y\leqq 0$のとき
\[g(x)\leqq g(y)\Leftrightarrow -g(x)\geqq -g(y) \Leftrightarrow g(-x)\geqq g(-y) \Leftrightarrow -x \geqq -y \Leftrightarrow x\leqq y\]
より成立.
より$x\leqq y\Leftrightarrow g(x)\leqq g(y)$
以上より$g$は整数に対して演算を保存.
$x\in \mathbb{Q}$とすると$x=\frac{p}{q}$とおける.\ $(q\in \mathbb{N}-\{0\},p\in\mathbb{Z})$
$q>0$なので$g(q)\neq 0_K$で$g(x) = \frac{g(p)}{g(q)}$と定義できる.
$q,s\in \mathbb{N}-\{0\},p,r\in\mathbb{Z}$に対し
\begin{align*}
&\frac{p}{q}=\frac{r}{s}\\
\Leftrightarrow & ps-qr=0\\
\Leftrightarrow & g(ps-qr)=0_K\\
\Leftrightarrow & \frac{g(ps-qr)}{g(qs)}=0_K \ (\because \frac{1_K}{g(qs)}\neq 0_K)\\
\Leftrightarrow & \frac{g(p)g(s)-g(q)g(r)}{g(q)g(s)}=0_K\\
\Leftrightarrow & \frac{g(p)}{g(q)}=\frac{g(r)}{g(s)}
\end{align*}
$\Leftarrow$から$g$がwell-definedなことが言え$\Rightarrow$から$g$が単射なことが言える.
また$x\in\mathbb{Z}$に対し$x=\frac{x}{1}$で$\frac{g(x)}{g(1)}=\frac{g(x)}{1_K}=g(x)$なので$g$の有理数での定義は整数での定義と矛盾しない.
$q,s\in \mathbb{N}-\{0\},p,r\in\mathbb{Z}$に対し
\begin{align*}
&g(\frac{p}{q}+\frac{r}{s})\\
= & g(\frac{ps+qr}{qs})\\
= & \frac{g(p)g(s)+g(q)g(r)}{g(q)g(s)}\\
= & \frac{g(p)}{g(q)}+\frac{g(r)}{g(s)}\\
= & g(\frac{p}{q})+g(\frac{r}{s})
\end{align*}
\begin{align*}
&g(\frac{p}{q}\cdot\frac{r}{s})\\
= & \frac{g(p)g(r)}{g(q)g(s)}\\
= & g(\frac{p}{q})g(\frac{r}{s})
\end{align*}
\begin{align*}
&\frac{p}{q}\leqq\frac{r}{s}\\
\Leftrightarrow & ps-qr\leqq0\\
\Leftrightarrow & g(ps-qr)\leqq 0_K\\
\Leftrightarrow & \frac{g(ps-qr)}{g(qs)}\leqq 0_K \ (\because \frac{1_K}{g(qs)}> 0_K)\\
\Leftrightarrow & \frac{g(p)g(s)-g(q)g(r)}{g(q)g(s)}\leqq 0_K\\
\Leftrightarrow & \frac{g(p)}{g(q)}\leqq\frac{g(r)}{g(s)}
\end{align*}
以上より$g$は有理数に対して演算を保存.
より$g$は$\mathbb{Q}$から$K$への準同型写像.
$g$を$\mathbb{Q}$から$g(\mathbb{Q})$への関数に制限すると$g$の単射性から同型写像.
つまり$g(\mathbb{Q})$は$\mathbb{Q}$と同型な順序体.
5)
$K,K'$は実数の性質がすべて成り立つので実数と同じように扱えることに注意する.
$K,K'$に対する自然数をそれぞれ$K_{\mathbb{N}},K'_{\mathbb{N}}$有理数をそれぞれ$K_{\mathbb{Q}},K'_{\mathbb{Q}}$とする.
この$K_{\mathbb{Q}},K'_{\mathbb{Q}}$がそれぞれ4)の$\mathbb{Q}$に同型な順序体であることは後で示しまずはこれを仮定して示す.
$K_{\mathbb{Q}} \cong \mathbb{Q} \cong K'_{\mathbb{Q}}$となり$K_{\mathbb{Q}}$から$K'_{\mathbb{Q}}$への同型写像$f$が存在.
$f$を$K$に拡張することを考える.
$x\in K$に対して定理3.9より$K_{\mathbb{Q}}$の数列で$x$に収束する$a_n$がある.
$\epsilon \in K'_{\mathbb{Q}}$が$\epsilon > 0_{K'}$のときアルキメデスの原理から$N'\in K'_{\mathbb{N}}$で$\epsilon > \frac{1_{K'}}{N'}$となるものが存在.
$f$は全単射なので$N\in K_\mathbb{Q}$で$f(N)=N'$となるものがただ1つ存在.$N' > 0_{K'}$より$N > 0_K$
$a_n$は収束列なのでコーシー列でもあり$M\in\mathbb{N}$が存在し$n,m\geqq M$で$|a_n-a_m|< \frac{1_K}{N}$
このとき$n,m\geqq M$で$|f(a_n)-f(a_m)|<\frac{1_{K'}}{f(N)}=\frac{1_{K'}}{N'}<\epsilon$
つまり$f(a_n)$はコーシー列で収束する.その収束先を$f(x)$とする.
この定義がwell-definedであることを言う.
$K_{\mathbb{Q}}$の数列$a_n,b_n$が共に$x$に収束するとして$f(a_n),f(b_n)$の収束先が同じであることを言えばいい.
$\epsilon ,N,N'$を上と同様に定義する.
$a_n-b_n$は$0_{K}$に収束するので$M\in\mathbb{N}$が存在し$n\geqq M$で$|a_n-b_n|<\frac{1_K}{N}$
$n\geqq M$で$|f(a_n)-f(b_n)|<\frac{1_{K'}}{N'}<\epsilon$
より$\displaystyle \lim_{n\to\infty}f(a_n)-f(b_n)=0_{K'}$で$\displaystyle \lim_{n\to\infty}f(a_n)=\displaystyle \lim_{n\to\infty}f(b_n)$
より$f$はwell-defined
$K_{\mathbb{Q}}$の数列$a_n,b_n$がそれぞれ$a,b(\in K)$に収束するとして$a<b$なら$f(a_n),f(b_n)$の収束先$f(a),f(b)$は$f(a)<f(b)$を満たすことを言う.
定理3.8を2度使い$a<x<y<b$となる$x,y\in K_{\mathbb{Q}}$が存在することが言える.
$n\geqq M$で$|a_n-a|<x-a,|b_n-b|<b-y$となる$M\in\mathbb{N}$が存在.
$n\geqq M$で$a_n<x<y<b_n$なので$f(a_n)<f(x)<f(y)<f(b_n)$
より$n\to\infty$として$f(a)\leqq f(x)<f(y) \leqq f(b)$で示せた.
特に$f$は単射.
$a<b$なら$f(a)<f(b)$で$a=b$なら$f(a)=f(b)$で$b<a$なら$f(b)<f(a)$より$a\leqq b\Leftrightarrow f(a)\leqq f(b)$
$K_{\mathbb{Q}}$の数列$a_n,b_n$がそれぞれ$a,b(\in K)$に収束するとすると$a_n+b_n$は$a+b$に$a_nb_n$は$ab$に収束する
\[f(a_n+b_n)=f(a_n)+f(b_n),f(a_nb_n)=f(a_n)f(b_n)\]
で$n\to\infty$とし
\[f(a+b)=f(a)+f(b),f(ab)=f(a)f(b)\]