Ejercicios Resueltos Análisis III - Parte 3

Análisis III
Ejercicios Resueltos
Matemáticas
Teoría de la Medida
Lebsegue
2026-01-12
97 min de lectura

Derivación bajo el signo de integral

Ejercicio 1

Apartado 1

Calcula la siguiente integral

01ex2x2dx\begin{align*} \int_0^\infty \dfrac{1 - e^{ - x^2}}{x^2} \, dx \end{align*}

📐Demostración

Se quiere calcular la integral impropia:

I:01ex2x2dx\begin{align*} I \coloneq \int_0^\infty \dfrac{1 - e^{ - x^2}}{x^2} \, dx \end{align*}

Pero podemos notar que, por un lado el integrando no está definido para 00 y además el intervalo de integración es infinito. Por tanto, definimos la integral como el límite:

01ex2x2dx=limRlimε0+εR1ex2x2dx\begin{align*} \int_0^\infty \frac{1 - e^{ - x^2}}{x^2} \, dx = \lim_{R \to \infty} \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_\varepsilon^R \frac{1 - e^{ - x^2}}{x^2} \, dx \end{align*}

en caso de que el límite exista y sea finito. Ahora, para poder calcular la integral, introducimos la familia de funciones parametrizadas por t>0t > 0:

F(t):01etx2x2dx\begin{align*} F(t) \coloneq \int_0^\infty \frac{1 - e^{ - tx^2}}{x^2} \, dx \end{align*}

Podemos notar que I=F(1)I = F(1) y que la función F(t)F(t) está bien definida ya que para cada t>0t > 0:

ft(x)=1etx2x2x>0\begin{align*} f_t(x) = \frac{1 - e^{ - tx^2}}{x^2} \quad x > 0 \end{align*}

Usando un desarrollo en serie de Taylor de etx2e^{ - tx^2} alrededor de 00:

etx2=1tx2+o(x2) cuando x0\begin{align*} e^{ - tx^2} = 1 - tx^2 + o(x^2) \quad \text{ cuando } x \to 0 \end{align*}

Entonces, podemos ver que:

ft(x)=tx2+o(x2)x2=t+o(x2)x2 cuando x0\begin{align*} f_t(x) = \frac{tx^2 + o(x^2)}{x^2} = t + \frac{o(x^2)}{x^2} \quad \text{ cuando } x \to 0 \end{align*}

Por lo tanto, ftf_t es localmente integrable cerca de 0. Ahora, como 01etx210 \leq 1 - e^{ - tx^2} \leq 1 entonces:

0ft(x)1x2\begin{align*} 0 \leq f_t(x) \leq \frac{1}{x^2} \end{align*}

Y como 1x2L1((1,))\frac{1}{x^2} \in \mathcal{L}_1((1, \infty)) entonces:

ftL1((0,))\begin{align*} f_t \in \mathcal{L}_1((0, \infty)) \end{align*}

Por lo tanto, F(t)F(t) está bien definida para todo t>0t > 0. Ahora, vamos a derivar F(t)F(t) bajo el signo de integral. Para ello, definimos:

g(t,x):1etx2x2\begin{align*} g(t, x) \coloneq \frac{1 - e^{ - tx^2}}{x^2} \end{align*}

Entonces:

  • g(,x)C1g(\cdot, x) \in \mathcal{C}^1 para todo x>0x > 0
  • La derivada parcial es:
gt(t,x)=etx2\begin{align*} \frac{\partial g}{\partial t} (t, x) = e^{ - tx^2} \end{align*}

Podemos ver que para cada t>0t > 0:

gt(t,x)=etx2ex2\begin{align*} \left| \frac{\partial g}{\partial t} (t, x) \right| = e^{ - tx^2} \leq e^{ - x^2} \end{align*}

Y como ex2L1((0,))e^{ - x^2} \in \mathcal{L}_1((0, \infty)) entonces podemos aplicar el teorema de derivación bajo el signo de integral y obtener:

F(t)=0etx2dx=du=tdxu=tx0eu2dut=1t0eu2du=π2t\begin{align*} F'(t) & = \int_0^\infty e^{ - tx^2} \, dx \xlongequal[du = \sqrt{t}dx]{u = \sqrt{t}x} \int_0^\infty e^{ - u^2} \frac{du}{\sqrt{t}} = \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^\infty e^{ - u^2} \, du = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}} \end{align*}

Por tanto, si integramos F(t)F'(t) obtenemos:

F(t)=F(t)dt=π2tdt=πt+C\begin{align*} F(t) = \int F'(t) \, dt = \int \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}} \, dt = \sqrt{\pi} \sqrt{t} + C \end{align*}

Para calcular la constante CC, calculamos el límite cuando t0+t \to 0^+:

F(0)=limt0+F(t)=limt0+01etx2x2dx=0limt0+1etx2x2dx=0\begin{align*} F(0) = \lim_{t \to 0^ + } F(t) = \lim_{t \to 0^ + } \int_0^\infty \frac{1 - e^{ - tx^2}}{x^2} \, dx = \int_0^\infty \lim_{t \to 0^ + } \frac{1 - e^{ - tx^2}}{x^2} \, dx = 0 \end{align*}

Por lo tanto, C=0C = 0 y:

F(1)=π\begin{align*} F(1) = \sqrt{\pi} \end{align*}

Apartado 2

Calcula la siguiente integral

0π2log(1+sin2x)sin2xdx\begin{align*} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\log (1 + \sin^2 x)}{\sin^2 x} \, dx \end{align*}

📐Demostración

Se quiere calcular la integral impropia:

I=0π2log(1+sin2x)sin2xdx\begin{align*} I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\log (1 + \sin^2 x)}{\sin^2 x} \, dx \end{align*}

Podemos notar que el integrando no está definido para 00 ya que sin0=0\sin 0 = 0 y se anula el denominador. Por tanto, queremos introducir un parámetro para poder derivar bajo el signo de integral. Para ello, definimos la familia de funciones parametrizadas por t>0t > 0:

F(t)=0π2log(1+tsin2x)sin2xdx\begin{align*} F(t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\log (1 + t \sin^2 x)}{\sin^2 x} \, dx \end{align*}

De esta forma, podemos ver que I=F(1)I = F(1). Además, para cada t>0t > 0:

ft(x)=log(1+tsin2x)sin2xx(0,π2)\begin{align*} f_t(x) = \dfrac{\log (1 + t \sin^2 x)}{\sin^2 x} \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \end{align*}

Ahora, usando un desarrollo en serie de Taylor de log(1+tsin2x)\log (1 + t \sin^2 x) alrededor de 00:

log(1+tsin2x)=tsin2x+o(sin2x) cuando x0\begin{align*} \log (1 + t \sin^2 x) = t \sin^2 x + o(\sin^2 x) \quad \text{ cuando } x \to 0 \end{align*}

Entonces, podemos ver que:

ft(x)=tsin2x+o(sin2x)sin2x=t+o(sin2x)sin2x cuando x0\begin{align*} f_t(x) = \frac{t \sin^2 x + o(\sin^2 x)}{\sin^2 x} = t + \frac{o(\sin^2 x)}{\sin^2 x} \quad \text{ cuando } x \to 0 \end{align*}

Por lo tanto, ftf_t es localmente integrable cerca de 0. Además, podemos notar que:

log(1+tsin2x)tsin2x    0ft(x)t\begin{align*} \log (1 + t \sin^2 x) \leq t\sin^2 x \implies 0 \leq f_t(x) \leq t \end{align*}

Por lo que ftf_t es acotada en (0,π2)\left(0, \frac{\pi}{2}\right) y podemos dominarla por una función integrable en dicho intervalo. Por tanto:

ftL1((0,π2))\begin{align*} f_t \in \mathcal{L}_1\left(\left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right) \end{align*}

Por lo tanto, F(t)F(t) está bien definida para todo t>0t > 0. Ahora, vamos a derivar F(t)F(t) bajo el signo de integral. Para ello, definimos:

g(t,x):log(1+tsin2x)sin2x\begin{align*} g(t, x) \coloneq \dfrac{\log (1 + t \sin^2 x)}{\sin^2 x} \end{align*}

Entonces:

gt(t,x)=11+tsin2x\begin{align*} \frac{\partial g}{\partial t} (t, x) = \frac{1}{1 + t \sin^2 x} \end{align*}

Podemos ver que para cada t>0t > 0:

gt(t,x)=11+tsin2x1\begin{align*} \left| \frac{\partial g}{\partial t} (t, x) \right| = \frac{1}{1 + t \sin^2 x} \leq 1 \end{align*}

Y como 1L1((0,π2))1 \in \mathcal{L}_1\left(\left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right) entonces podemos aplicar el teorema de derivación bajo el signo de integral y obtener:

F(t)=0π211+tsin2xdx=u=tanxdu=sec2xdx011+tu21+u211+u2du==01+u21+u2+tu211+u2du=011+(1+t)u2du==11+t011+v2dv=11+t[arctanv]0=π21+t\begin{align*} F'(t) & = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + t \sin^2 x} \, dx \xlongequal[u = \tan x]{du = \sec^2 x \, dx} \int_0^\infty \frac{1}{1 + t \frac{u^2}{1 + u^2}} \cdot \frac{1}{1 + u^2} \, du = \\[2ex] & = \int_0^\infty \frac{1 + u^2}{1 + u^2 + t u^2} \cdot \frac{1}{1 + u^2} \, du = \int_0^\infty \frac{1}{1 + (1 + t) u^2} \, du = \\[2ex] & = \frac{1}{\sqrt{1 + t}} \int_0^\infty \frac{1}{1 + v^2} \, dv = \frac{1}{\sqrt{1 + t}} \cdot \left[ \arctan v \right]_0^\infty = \frac{\pi}{2\sqrt{1 + t}} \end{align*}

Por tanto, si integramos F(t)F'(t) obtenemos:

F(t)=F(t)dt=π21+tdt=π1+t+C\begin{align*} F(t) = \int F'(t) \, dt = \int \frac{\pi}{2\sqrt{1 + t}} \, dt = \pi \sqrt{1 + t} + C \end{align*}

Para calcular la constante CC, calculamos el límite cuando t0+t \to 0^+:

F(0)=limt0+F(t)=limt0+0π2log(1+tsin2x)sin2xdx=0π2limt0+log(1+tsin2x)sin2xdx=0\begin{align*} F(0) = \lim_{t \to 0^ + } F(t) = \lim_{t \to 0^ + } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\log (1 + t \sin^2 x)}{\sin^2 x} \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \lim_{t \to 0^ + } \dfrac{\log (1 + t \sin^2 x)}{\sin^2 x} \, dx = 0 \end{align*}

Por lo tanto, C=πC = -\pi y:

F(1)=π(21)\begin{align*} F(1) = \pi (\sqrt{2} - 1) \end{align*}

Espacios LpL^p

Ejercicio 2

Demuestra que si II es un intervalo acotado entonces el conjunto de funciones Lp(I)\mathcal{L}_p(I) está estrictamente contenido en Lq(I)\mathcal{L}_q(I) para 1qp1 \leq q \leq p \leq \infty

📐Demostración

Queremos ver que, dado 1qp1 \leq q \leq p \leq \infty entonces:

Lp(I)Lq(I)\begin{align*} \mathcal{L}_p(I) \subsetneq \mathcal{L}_q(I) \end{align*}

Para ello, haremos dos pasos:

  • Contenido: Lp(I)Lq(I)\mathcal{L}_p(I) \subset \mathcal{L}^q(I). Sea fLp(I)f \in \mathcal{L}_p(I) queremos ver que fLq(I)f \in \mathcal{L}_q(I), es decir:
fq=(If(x)qdμ(x))1/q<\begin{align*} \|f\|_q = \left( \int_I |f(x)|^q \, d\mu(x) \right)^{1/q} < \infty \end{align*}

Pero como II es un intervalo acotado, entonces μ(I)<\mu(I) < \infty y podemos aplicar la desigualdad de Hölder. Para ello, definimos los exponentes conjugados:

r=pq\begin{align*} r = \frac{p}{q} \end{align*}

Como pqp \geq q entonces r1r \geq 1. Así, ea ss el exponente conjugado de rr tal que:

1r+1s=1    1s=1qp=pqp    s=ppq\begin{align*} \frac{1}{r} + \frac{1}{s} = 1 \iff \frac{1}{s} = 1 - \frac{q}{p} = \frac{p - q}{p} \implies s = \frac{p}{p - q} \end{align*}

Aplicando la desigualdad de Hölder con las funciones fp|f|^p y 11 obtenemos:

If(x)qdμ(x)(I(f(x)q)pqdμ(x))qp(I1sdμ(x))pqp\begin{align*} \int_I |f(x)|^q \, d\mu(x) \leq \left( \int_I \left(|f(x)|^q\right)^{\frac{p}{q}}\, d\mu(x) \right)^{\frac{q}{p}} \cdot \left( \int_I 1^s \, d\mu(x) \right)^{\frac{p - q}{p}} \end{align*}

Pero podemos ver que:

(I(f(x)q)pqdμ(x))qp=(If(x)pdμ(x))qp=fpq<\begin{align*} \left( \int_I \left(|f(x)|^q\right)^{\frac{p}{q}}\, d\mu(x) \right)^{\frac{q}{p}} & = \left( \int_I |f(x)|^p \, d\mu(x) \right)^{\frac{q}{p}} = \|f\|_p^q < \infty \end{align*}

Y además:

(I1sdμ(x))pqp=(μ(I))pqp<\begin{align*} \left( \int_I 1^s \, d\mu(x) \right)^{\frac{p - q}{p}} & = \left( \mu(I) \right)^{\frac{p - q}{p}} < \infty \end{align*}

Por lo que:

If(x)qdμ(x)<\begin{align*} \int_I |f(x)|^q \, d\mu(x) < \infty \end{align*}

Y por tanto, fLq(I)f \in \mathcal{L}_q(I).

  • No igualdad: Lp(I)Lq(I)\mathcal{L}_p(I) \neq \mathcal{L}_q(I). Supongamos que I=(0,b]I = (0, b] y definimos la función:
f(x)=1xα\begin{align*} f(x) = \frac{1}{x^\alpha} \end{align*}

Sabemos que esta función tiene integral de Riemann y, por tanto, de Lebesgue y converge en el origin si y solo si α<1\alpha < 1:

Funciones de variación acotada

Ejercicio 1

Demuestra que la función f:[a,b]Rf: [a, b] \to \mathbb{R} es de variación acotada si y solo si sus semi-variaciones positiva y negativa son ambas finitas.

📐Demostración

Sea f:[a,b]Rf: [a, b] \to \mathbb{R} una función y definimos sus semi-variaciones positiva y negativa como:

V+(f,P)=i=1nf(ti)f(ti1)+ y V(f,P)=i=1nf(ti)f(ti1)\begin{align*} V^ + (f, P) = \displaystyle \sum_{i = 1}^{n} |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ +}| \quad \text{ y } \quad V^ - (f, P) = \displaystyle \sum_{i = 1}^{n} |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ -}| \end{align*}

Así, sea P={a=t0<t1<<tn=b}P = \{a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b\} una partición de [a,b][a, b] veamos que:

  • \Rightarrow Si ff es de variación acotada, entonces existe M>0M > 0 tal que para toda partición PP de [a,b][a, b]:
V(f,P)=i=1nf(ti)f(ti1)M\begin{align*} V(f, P) = \sum_{i = 1}^{n} |f(t_i) - f(t_{i - 1})| \leq M \end{align*}

Pero podemos notar que:

f(ti)f(ti1)=f(ti)f(ti1)++f(ti)f(ti1)f(ti)f(ti1)++f(ti)f(ti1)\begin{align*} |f(t_i) - f(t_{i - 1})| & = |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ +} + f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ -}| \leq \\[2ex] & \leq |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ +}| + |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ -}| \end{align*}

Por lo que:

V(f,P)=i=1nf(ti)f(ti1)i=1nf(ti)f(ti1)++i=1nf(ti)f(ti1)==V+(f,P)+V(f,P)M\begin{align*} V(f, P) & = \sum_{i = 1}^{n} |f(t_i) - f(t_{i - 1})| \leq \\[2ex] & \leq \sum_{i = 1}^{n} |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ +}| + \sum_{i = 1}^{n} |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ -}| = \\[2ex] & = V^ + (f, P) + V^ - (f, P) \leq M \end{align*}

Por lo que V+(f)MV^+ (f) \leq M y V(f)MV^- (f) \leq M y ambas son finitas.

  • \Leftarrow Si V+(f)V^+ (f) y V(f)V^- (f) son finitas, entonces existen M1,M2>0M_1, M_2 > 0 tales que para toda partición PP de [a,b][a, b]:
V+(f,P)M1 y V(f,P)M2\begin{align*} V^+ (f, P) \leq M_1 \quad \text{ y } \quad V^- (f, P) \leq M_2 \end{align*}

Pero podemos notar que:

f(ti)f(ti1)=f(ti)f(ti1)++f(ti)f(ti1)f(ti)f(ti1)++f(ti)f(ti1)\begin{align*} |f(t_i) - f(t_{i - 1})| & = |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ +} + f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ -}| \leq \\[2ex] & \leq |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ +}| + |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ -}| \end{align*}

Por lo que:

V(f,P)=i=1nf(ti)f(ti1)i=1nf(ti)f(ti1)++i=1nf(ti)f(ti1)==V+(f,P)+V(f,P)M1+M2\begin{align*} V(f, P) & = \sum_{i = 1}^{n} |f(t_i) - f(t_{i - 1})| \leq \\[2ex] & \leq \sum_{i = 1}^{n} |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ +}| + \sum_{i = 1}^{n} |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ -}| = \\[2ex] & = V^ + (f, P) + V^ - (f, P) \leq M_1 + M_2 \end{align*}

Por lo que ff es de variación acotada.

Ejercicio 3

Demuestra que toda función de variación acotada ff sobre [a,b][a, b] puede descomponerse en f=g1g2f = g_1 - g_2 con g1,g2g_1, g_2 funciones crecientes y acotadas sobre [a,b][a, b].

📐Demostración

Sea f:[a,b]Rf: [a, b] \to \mathbb{R} una función de variación acotada. Definimos las funciones g1,g2:[a,b]Rg_1, g_2: [a, b] \to \mathbb{R} como:

g1(x)=V+(f,[a,x]) y g2(x)=V(f,[a,x])\begin{align*} g_1(x) = V^+ (f, [a, x]) \quad \text{ y } \quad g_2(x) = V^- (f, [a, x]) \end{align*}

Podemos notar que g1g_1 y g2g_2 son funciones crecientes ya que si x1<x2x_1 < x_2 entonces:

g1(x2)g1(x1)=V+(f,[a,x2])V+(f,[a,x1])==V+(f,[x1,x2])0\begin{align*} g_1(x_2) - g_1(x_1) & = V^+ (f, [a, x_2]) - V^+ (f, [a, x_1]) = \\[2ex] & = V^+ (f, [x_1, x_2]) \geq 0 \end{align*}

Y de forma análoga:

g2(x2)g2(x1)=V(f,[a,x2])V(f,[a,x1])==V(f,[x1,x2])0\begin{align*} g_2(x_2) - g_2(x_1) & = V^- (f, [a, x_2]) - V^- (f, [a, x_1]) = \\[2ex] & = V^- (f, [x_1, x_2]) \geq 0 \end{align*}

Además, como ff es de variación acotada entonces V+(f)V^+ (f) y V(f)V^- (f) son finitas y por tanto g1g_1 y g2g_2 son acotadas. Ahora, veamos que f=g1g2f = g_1 - g_2. Para ello, sea x[a,b]x \in [a, b] y consideremos una partición P={a=t0<t1<<tn=x}P = \{a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = x\} de [a,x][a, x]. Entonces:

f(x)f(a)=i=1n(f(ti)f(ti1))==i=1nf(ti)f(ti1)+i=1nf(ti)f(ti1)==V+(f,P)V(f,P)\begin{align*} f(x) - f(a) & = \sum_{i = 1}^{n} (f(t_i) - f(t_{i - 1})) = \\[2ex] & = \sum_{i = 1}^{n} |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ +}| - \sum_{i = 1}^{n} |f(t_i) - f(t_{i - 1})^{ -}| = \\[2ex] & = V^+ (f, P) - V^- (f, P) \end{align*}

Si tomamos el supremo sobre todas las particiones PP de [a,x][a, x] obtenemos:

f(x)f(a)=V+(f,[a,x])V(f,[a,x])=g1(x)g2(x)\begin{align*} f(x) - f(a) = V^+ (f, [a, x]) - V^- (f, [a, x]) = g_1(x) - g_2(x) \end{align*}

Por lo tanto:

f(x)=g1(x)g2(x)+f(a)\begin{align*} f(x) = g_1(x) - g_2(x) + f(a) \end{align*}

Definiendo g2(x)=g2(x)f(a)g_2'(x) = g_2(x) - f(a) obtenemos la descomposición buscada:

f(x)=g1(x)g2(x)\begin{align*} f(x) = g_1(x) - g_2'(x) \end{align*}

Funciones que fallan las condiciones de Dini/Jordan

Ejercicio 1

Considera la función:

f:RRxf(x)={xsin(1x) si x[π,π]{0}0 si x=0\begin{align*} f : \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\[1ex] x & \longmapsto f(x) = \begin{cases} x \sin \left( \frac{1}{x} \right) & \text{ si } x \in [ - \pi, \pi]\setminus \{0\} \\[2ex] 0 & \text{ si } x = 0 \end{cases} \end{align*}

que se extiende periódicamente al resto de su dominio con periodo 2π2\pi. Demuestra que ff es continua en todo R\mathbb{R} y no verifica las condiciones de Jordan en x=0x = 0 pero sí las de Dini.

📐Demostración

Se define la función f:RRf : \mathbb{R} \to \mathbb{R} dada y se extiende periódicamente con periodo 2π2\pi. Por periodicidad, basta con estudiar la continuidad en el intervalo [π,π][ - \pi, \pi] y, en particular, en x=0x = 0 que es el punto problemático.

  • Si x0x \neq 0, entonces ff es composición de funciones continuas (producto y seno) y por tanto, es continua en todo punto x0x \neq 0.
  • En x=0x = 0:
limx0f(x)=limx0xsin(1x)\begin{align*} \lim_{x \to 0} f(x) & = \lim_{x \to 0} x \sin \left( \frac{1}{x} \right) \end{align*}

Podemos notar que:

xsin(1x)x\begin{align*} \left| x \sin \left( \frac{1}{x} \right) \right| \leq |x| \end{align*}

Y por tanto, por el teorema del sándwich:

limx0xsin(1x)=0=f(0)\begin{align*} \lim_{x \to 0} x \sin \left( \frac{1}{x} \right) = 0 = f(0) \end{align*}

Por tanto, ff es continua en todo R\mathbb{R}.

Veamos que no cumple la condición de Jordán, es decir, ff no es de variación acotada en ningún intervalo que contenga a 00. Para ello, construimos la sucesión:

xn=1nπnN    f(xn)=1nπsin(nπ)=0\begin{align*} x_n = \frac{1}{n\pi} \quad n \in \mathbb{N} \implies f(x_n) = \frac{1}{n\pi} \sin (n\pi) = 0 \end{align*}

Y en los puntos intermedios:

yn=1(n+12)π    f(yn)=1(n+12)πsin((n+12)π)=(1)n(n+12)π\begin{align*} y_n = \frac{1}{\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi} \implies f(y_n) = \frac{1}{\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi} \sin \left( \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi \right) = \frac{(-1)^n}{\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi} \end{align*}

Así, la función realiza oscilaciones en cada intervalo:

[1(n+1)π,1nπ]nN\begin{align*} \left[\frac{1}{(n + 1)\pi}, \frac{1}{n\pi}\right] \quad n \in \mathbb{N} \end{align*}

cuyo salto es:

f(yn)f(xn)+f(yn)f(xn+1)=21(n+12)π\begin{align*} |f(y_n) - f(x_n)| + |f(y_n) - f(x_{n + 1})| = 2 \cdot \frac{1}{\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi} \end{align*}

Por tanto, si hacemos la suma de las oscilaciones tenemos:

n=121(n+12)π=2πn=11n+12=\begin{align*} \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} 2 \cdot \frac{1}{\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi} = \frac{2}{\pi} \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{1}{n + \frac{1}{2}} = \infty \end{align*}

Por lo tanto, ff no es de variación acotada en ningún intervalo que contenga a 00 y por tanto, no cumple la condición de Jordan en x=0x = 0.

Ahora, veamos que ff cumple las condiciones de Dini en x=0x = 0. Para ello, definimos la función:

g(t)=f(t)+f(t)2=tsin(1t)+(t)sin(1t)2=tsin(1t)tsin(1t)2=tsin(1t)\begin{align*} g(t) = \dfrac{f(t) + f( - t)}{2} = \dfrac{t \sin \left( \frac{1}{t} \right) + ( - t) \sin \left( \frac{1}{ - t} \right)}{2} = \dfrac{t \sin \left( \frac{1}{t} \right) - t \sin \left( \frac{1}{t} \right)}{2} = t \sin \left( \frac{1}{t} \right) \end{align*}

Entonces, calculamos el límite cuando t0+t \to 0^+:

limt0+g(t)=limt0+tsin(1t)=0\begin{align*} \lim_{t \to 0^+} g(t) = \lim_{t \to 0^+} t \sin \left( \frac{1}{t} \right) = 0 \end{align*}

Queremos estudiar ahora:

g(t)g(0+)t=(tsin(1t)0)1t=sin(1t)\begin{align*} \dfrac{g(t) - g(0^ + )}{t} = (t\sin \left( \frac{1}{t} \right) - 0) \cdot \frac{1}{t} = \sin \left( \frac{1}{t} \right) \end{align*}

Y claramente es una función acotada, medible e integrable sobre cualquier intervalo finito, en particular:

sin(1t)L1([0,δ])δ>0\begin{align*} \sin \left(\frac{1}{t}\right) \in L_1([0, \delta]) \quad \forall \delta > 0 \end{align*}

Por lo tanto, ff cumple las condiciones de Dini en x=0x = 0.

Ejercicio 2

Considera la función

f:RRxf(x)={1log(1x) si x[π],π]{0}0 si x=0\begin{align*} f : \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\[1ex] x & \longmapsto f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\log\left(\frac{1}{|x|}\right)} & \text{ si } x \in [ - \pi], \pi]\setminus \{0\} \\[2ex] 0 & \text{ si } x = 0 \end{cases} \end{align*}

Y se extiende periódicamente al resto de su dominio con periodo 2π2\pi. Demuestra que ff es continua en todo R\mathbb{R} y que verifica las condiciones de Jordan en x=0x = 0 pero no las de Dini.

📐Demostración

Sea la función descrita en el enunciado extendida periódicamente con periodo 2π2\pi. Por periodicidad, basta con estudiar la continuidad en el intervalo [π,π][ - \pi, \pi] y, en particular, en x=0x = 0 que es el punto problemático.

  • Si x0x \neq 0 entonces ff es composición de funciones continuas (logaritmo y valor absoluto) y por tanto, es continua en todo punto x0x \neq 0.
  • En x=0x = 0:
limx0f(x)=limx01log(1x)=limx01log(1)log(x)=limx01log(x)\begin{align*} \lim_{x \to 0} f(x) & = \lim_{x \to 0} \frac{1}{\log\left(\frac{1}{|x|}\right)} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{\log (1) - \log (|x|)} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{ - \log (|x|)} \end{align*}

Podemos notar que cuando x0x \to 0, x0+|x| \to 0^+ y por tanto, log(x)\log (|x|) \to -\infty. Por lo tanto:

limx01log(x)=0=f(0)\begin{align*} \lim_{x \to 0} \frac{1}{ - \log (|x|)} = 0 = f(0) \end{align*}

Por lo tanto, ff es continua en todo R\mathbb{R}.

Veamos que ff cumple la condición de Jordan en x=0x = 0, es decir, ff es de variación acotada en algún intervalo que contenga a 00. Podemos notar que la función es monótona en el intervalo [δ,0]- [\delta, 0] con δ<1\delta < 1 por tanto, es de variación acotada en dicho intervalo. De forma análoga, es monótona en [0,δ][0, \delta] y por tanto, es de variación acotada en dicho intervalo. Por lo tanto, ff es de variación acotada en [δ,δ][ - \delta, \delta] y cumple la condición de Jordan en x=0x = 0.

Además, converge en particular a:

limx0+f(x+t)+f(xt)2=limt0+1log(1t)=0\begin{align*} \lim_{x \to 0^ + } \dfrac{f(x + t) + f(x - t)}{2} = \lim_{t \to 0^ + } \dfrac{1}{\log\left(\frac{1}{t}\right)} = 0 \end{align*}

Ahora, para ver que no cumple las condiciones de Dini, estudiamos la función:

g(t)=f(t)+f(t)2=1log(1t)\begin{align*} g(t) = \dfrac{f(t) + f( - t)}{2} = \dfrac{1}{\log\left(\frac{1}{t}\right)} \end{align*}

Entonces, calculamos el límite cuando t0+t \to 0^+:

limt0+g(t)=limt0+1log(1t)=0\begin{align*} \lim_{t \to 0^+} g(t) = \lim_{t \to 0^+} \dfrac{1}{\log\left(\frac{1}{t}\right)} = 0 \end{align*}

Queremos estudiar ahora:

g(t)g(0+)t=1log(1t)0t=1tlog(1t)\begin{align*} \dfrac{g(t) - g(0^ + )}{t} = \dfrac{\frac{1}{\log\left(\frac{1}{t}\right)} - 0}{t} = \frac{1}{t \log\left(\frac{1}{t}\right)} \end{align*}

Y podemos ver que la integral en cualquier intervalo [0,δ][0, \delta] es:

0δ1t1log1tdt=u=log1tdu=1tdtlog1δ1udu=[logu]log1δ=\begin{align*} \int_0^\delta \frac{1}{t} \frac{1}{\log \dfrac{1}{t}} \, dt \xlongequal[u = \log \frac{1}{t}]{du = -\frac{1}{t} \, dt} \int_{\log \frac{1}{\delta}}^\infty \frac{1}{u} \, du = \left[ \log |u| \right]_{\log \frac{1}{\delta}}^\infty = \infty \end{align*}

Ejercicio 3

Considera la función h(x)=f(x)sin2(1x)h(x) = f(x) \cdot \sin^2\left(\frac{1}{x}\right) donde ff es la función del ejercicio anterior. ¿Es continua en todo su dominio? ¿Verifica las condiciones de Jordan? ¿Y las de Dini?

📐Demostración

La función en cuestión es:

h:RRxh(x)={1log(1x)sin2(1x) si x[π,π]{0}0 si x=0\begin{align*} h: \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\[1ex] x & \longmapsto h(x) = \begin{cases} \frac{1}{\log\left(\frac{1}{|x|}\right)} \cdot \sin^2\left(\frac{1}{x}\right) & \text{ si } x \in [ - \pi, \pi]\setminus \{0\} \\[2ex] 0 & \text{ si } x = 0 \end{cases} \end{align*}

Extendida periódicamente con periodo 2π2\pi. Por periodicidad, basta con estudiar la continuidad en el intervalo [π,π][ - \pi, \pi]. En particular, el punto problemático es x=0x = 0.

  • Si x0x \neq 0 entonces hh es composición de funciones continuas (logaritmo, valor absoluto, seno y producto) y por tanto, es continua en todo punto x0x \neq 0.
  • En x=0x = 0:
limx0h(x)=limx01log(1x)sin2(1x)\begin{align*} \lim_{x \to 0} h(x) & = \lim_{x \to 0} \frac{1}{\log\left(\frac{1}{|x|}\right)} \cdot \sin^2\left(\frac{1}{x}\right) \end{align*}

Como sin2(1x)\sin^2\left(\frac{1}{x}\right) está acotada entre 00 y 11, podemos usar el teorema del sándwich:

01log(1x)sin2(1x)1log(1x)\begin{align*} 0 \leq \left| \frac{1}{\log\left(\frac{1}{|x|}\right)} \cdot \sin^2\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq \left| \frac{1}{\log\left(\frac{1}{|x|}\right)} \right| \end{align*}

Y como ya hemos visto en el ejercicio anterior:

limx01log(1x)=0\begin{align*} \lim_{x \to 0} \frac{1}{\log\left(\frac{1}{|x|}\right)} = 0 \end{align*}

Por lo tanto:

limx0h(x)=0=h(0)\begin{align*} \lim_{x \to 0} h(x) = 0 = h(0) \end{align*}

Además, la función es simétrica ya que:

h(x)=1log(1x)sin2(1x)=1log(1x)sin2(1x)==1log(1x)sin2(1x)=h(x)\begin{align*} h( - x) = \frac{1}{\log\left(\frac{1}{| - x|}\right)} \cdot \sin^2\left(\frac{1}{ - x}\right) & = \frac{1}{\log\left(\frac{1}{|x|}\right)} \cdot \sin^2\left( - \frac{1}{x}\right) = \\[2ex] & = \frac{1}{\log\left(\frac{1}{|x|}\right)} \cdot \sin^2\left(\frac{1}{x}\right) = h(x) \end{align*}

Por lo tanto, hh es continua en todo R\mathbb{R}.

Ahora, veamos si cumple las condiciones de Jordan en x=0x = 0. Podemos notar que la función no es monótona en ningún intervalo que contenga a 00 debido a las oscilaciones de sin2(1x)\sin^2\left(\frac{1}{x}\right). Además, podemos construir una sucesión de oscilaciones similares a las del ejercicio 1:

xn=1nπnN    h(xn)=1log(nπ)sin2(nπ)=0yn=1(n+12)πnN    h(yn)=1log((n+12)π)sin2((n+12)π)=1log((n+12)π)\begin{align*} x_n = \frac{1}{n\pi} \quad n \in \mathbb{N} & \implies h(x_n) = \frac{1}{\log (n\pi)} \cdot \sin^2 (n\pi) = 0\\[2ex] y_n = \frac{1}{\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi} \quad n \in \mathbb{N} & \implies h(y_n) = \frac{1}{\log\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right)} \cdot \sin^2\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right) = \frac{1}{\log\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right)} \end{align*}

Así, la función realiza oscilaciones en cada intervalo:

[1(n+1)π,1nπ]nN\begin{align*} \left[\frac{1}{(n + 1)\pi}, \frac{1}{n\pi}\right] \quad n \in \mathbb{N} \end{align*}

cuyo salto es:

h(yn)h(xn)+h(yn)h(xn+1)=21log((n+12)π)\begin{align*} |h(y_n) - h(x_n)| + |h(y_n) - h(x_{n + 1})| = 2 \cdot \frac{1}{\log\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right)} \end{align*}

Por tanto, si hacemos la suma de las oscilaciones tenemos:

n=121log((n+12)π)=2n=11log((n+12)π)2n=n01n=\begin{align*} \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} 2 \cdot \frac{1}{\log\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right)} = 2 \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{1}{\log\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right)}\geq 2 \displaystyle \sum_{n = n_0}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty \end{align*}

Por que para n0n_0 suficientemente grande, log((n+12)π)<n\log\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)\pi\right) < n. Por lo tanto, hh no es de variación acotada en ningún intervalo que contenga a 00 y por tanto, no cumple la condición de Jordan en x=0x = 0.

Finalmente, veamos si cumple las condiciones de Dini en x=0x = 0. Definimos la función:

g(t)=h(t)+h(t)2=1log(1t)sin2(1t)=h(t)\begin{align*} g(t) = \dfrac{h(t) + h( - t)}{2} = \dfrac{1}{\log\left(\frac{1}{t}\right)} \cdot \sin^2\left(\frac{1}{t}\right) = h(t) \end{align*}

Entonces, calculamos el límite cuando t0+t \to 0^+:

limt0+g(t)=limt0+1log(1t)sin2(1t)=0\begin{align*} \lim_{t \to 0^+} g(t) = \lim_{t \to 0^+} \dfrac{1}{\log\left(\frac{1}{t}\right)} \cdot \sin^2\left(\frac{1}{t}\right) = 0 \end{align*}

Queremos estudiar ahora:

g(t)g(0+)t=1log(1t)sin2(1t)0t=1tlog(1t)sin2(1t)\begin{align*} \dfrac{g(t) - g(0^ + )}{t} = \dfrac{\frac{1}{\log\left(\frac{1}{t}\right)} \cdot \sin^2\left(\frac{1}{t}\right) - 0}{t} = \frac{1}{t \log\left(\frac{1}{t}\right)} \cdot \sin^2\left(\frac{1}{t}\right) \end{align*}

Y podemos ver que la integral en cualquier intervalo [0,δ][0, \delta] es:

0δ1t1log1tsin2(1t)dt=u=log1tdu=1tdtlog1δsin2(eu)udu=\begin{align*} \int_0^\delta \frac{1}{t} \frac{1}{\log \dfrac{1}{t}} \cdot \sin^2\left(\frac{1}{t}\right) \, dt \xlongequal[u = \log \frac{1}{t}]{du = -\frac{1}{t} \, dt} \int_{\log \frac{1}{\delta}}^\infty \frac{\sin^2(e^u)}{u} \, du = \infty \end{align*}

Ya que sin2(eu)\sin^2(e^u) no tiende a cero cuando uu \to \infty. Por lo tanto, hh no cumple las condiciones de Dini en x=0x = 0.

Series de Fourier trigonométricas

Ejercicio 2

Demuestra que las expansiones en serie son válidas en el intervalo indicado:

x=π2n=1sinnxn con 0<x<2π\begin{align*} x = \pi - 2 \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} \quad \text{ con } 0 < x < 2\pi \end{align*}

📐Demostración

Consideremos la función definida como:

f(x)=πx con 0<x<2π\begin{align*} f(x) = \pi - x \quad \text{ con } 0 < x < 2\pi \end{align*}

Podemos extenderla periódicamente con periodo 2π2\pi y observar que es una función de variación acotada en [0,2π][0, 2\pi]. Por lo tanto, podemos calcular su serie de Fourier. Sabemos que la serie de Fourier de una función ff con periodo 2π2\pi viene dada por:

Sf(x)=a02+n=1(ancosnx+bnsinnx)\begin{align*} S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \end{align*}

donde:

a0=1π02πf(t)dt=1π02π(πt)dt=1π[πtt22]02π=1π(2π22π2)=0an=1π02πf(t)cosntdt=1π02π(πt)cosntdt=0n1bn=1π02πf(t)sinntdt=1π02π(πt)sinntdt=dv=sinntv=cosnxnu=πtdu=dt=1π[(πt)cosntn]02π+1π02πcosntndt==1π((π2π)cos(2nπ)n+πcos0n)+1n[sinntn]02π==1π((π)1n+π1n)+0=2n\begin{align*} a_0 & = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \, dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - t) \, dt = \frac{1}{\pi} \left[\pi t - \frac{t^2}{2} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{\pi} \left(2\pi^2 - 2\pi^2\right) = 0\\[4ex] a_n & = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos nt \, dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - t) \cos nt \, dt = 0 \quad \forall n \geq 1\\[4ex] b_n & = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin nt \, dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (\pi - t) \sin nt \, dt \xlongequal[dv = \sin nt \Rightarrow v = - \frac{\cos nx}{n} ]{u = \pi - t \Rightarrow du = - dt} \\[2ex] & = \frac{1}{\pi} \left[ - \frac{(\pi - t) \cos nt}{n} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos nt}{n} \, dt = \\[2ex] & = \frac{1}{\pi} \left( - \dfrac{(\pi - 2\pi) \cos (2n \pi)}{n} + \dfrac{\pi \cos 0}{n} \right) + \frac{1}{n} \left[ \frac{\sin nt}{n} \right]_0^{2\pi} = \\[2ex] & = \frac{1}{\pi} \left( - \dfrac{( - \pi) \cdot 1}{n} + \dfrac{\pi \cdot 1}{n} \right) + 0 = \frac{2}{n} \end{align*}

Por lo tanto, la serie de Fourier de ff es:

Sf(x)=02+n=1(0cosnx+2nsinnx)=2n=1sinnxn\begin{align*} S_f(x) & = \frac{0}{2} + \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \left(0 \cdot \cos nx + \frac{2}{n} \sin nx\right) = 2 \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} \end{align*}

Ahora, por el teorema de Dirichlet, la serie de Fourier converge a f(x)f(x) al ser ff de variación acotada y continua en (0,2π)(0, 2\pi). Por lo tanto, en el abierto (0,2π)(0, 2\pi) la función f(x)f(x) converge exactamente a su serie de Fourier:

f(x)=πx=Sf(x)=2n=1sinnxn\begin{align*} f(x) = \pi - x = S_f(x) = 2 \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} \end{align*}

Y por tanto:

x=π2n=1sinnxn con 0<x<2π\begin{align*} x = \pi - 2 \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} \quad \text{ con } 0 < x < 2\pi \end{align*}

Ejercicio 4

π4=n=1sin(2n1)x2n1 con 0<x<π\begin{align*} \frac{\pi}{4} = \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \dfrac{\sin (2n - 1)x}{2n - 1} \quad \text{ con } 0 < x < \pi \end{align*}

Y emplearlo para deducir que:

π26=n=11n2\begin{align*} \frac{\pi^2}{6} = \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \end{align*}

📐Demostración

Sea la función:

f(x)=π4 con 0<x<π\begin{align*} f(x) = \frac{\pi}{4} \quad \text{ con } 0 < x < \pi \end{align*}

Y para extenderla con periodo 2π2\pi definimos:

f^(x)={π4 si 0<x<ππ4 si π<x<0\begin{align*} \hat{f}(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{4} & \text{ si } 0 < x < \pi \\[2ex] - \frac{\pi}{4} & \text{ si } -\pi < x < 0 \end{cases} \end{align*}

Podemos observar que f^\hat{f} es una función impar y de variación acotada en [π,π][ - \pi, \pi]. Por lo tanto, podemos calcular su serie de Fourier. Sabemos que la serie de Fourier de una función ff con periodo 2π2\pi viene dada por:

Sf(x)=a02+n=1(ancosnx+bnsinnx)\begin{align*} S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \end{align*}

Calculamos los coeficientes:

a01πππf^(t)dt=0an=1πππf^(t)cosntdt=0n1bn=1πππf^(t)sinntdt=2π0ππ4sinntdt=dv=sinntv=cosntnu=π4du=0=2ππ4[cosntn]0π=121n(1(1)n)={1n si n impar0 si n par\begin{align*} a_0 & \frac{1}{\pi} \int_{ - \pi}^\pi \hat{f}(t) \, dt = 0\\[4ex] a_n & = \frac{1}{\pi} \int_{ - \pi}^\pi \hat{f}(t) \cos nt \, dt = 0 \quad \forall n \geq 1\\[4ex] b_n & = \frac{1}{\pi} \int_{ - \pi}^\pi \hat{f}(t) \sin nt \, dt = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\pi}{4} \sin nt \, dt \xlongequal[dv = \sin nt \Rightarrow v = - \frac{\cos nt}{n} ]{u = \frac{\pi}{4} \Rightarrow du = 0} \\[2ex] & = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} \left[ - \frac{\cos nt}{n} \right]_0^\pi = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} (1 - ( - 1)^n) = \begin{cases} \dfrac{1}{n} & \text{ si } n \text{ impar} \\[2ex] 0 & \text{ si } n \text{ par} \end{cases} \end{align*}

Por lo tanto, la serie de Fourier de f^\hat{f} es:

Sf^(x)=02+n=1(0cosnx+bnsinnx)=k=1sin(2k1)x2k1\begin{align*} S_{\hat{f}}(x) & = \frac{0}{2} + \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \left(0 \cdot \cos nx + b_n \sin nx\right) = \displaystyle \sum_{k = 1}^{\infty} \frac{\sin (2k - 1)x}{2k - 1} \end{align*}

Donde hemos sustituido nn por 2k12k - 1 para considerar solo los términos impares. Ahora, por el teorema de Dirichlet, la serie de Fourier converge a f^(x)\hat{f}(x) al ser f^\hat{f} de variación acotada y continua en (π,π)( - \pi, \pi). Por lo tanto, en el abierto (0,π)(0, \pi) la función f(x)f(x) converge exactamente a su serie de Fourier:

f(x)=π4=Sf^(x)=k=1sin(2k1)x2k1\begin{align*} f(x) = \frac{\pi}{4} = S_{\hat{f}}(x) = \displaystyle \sum_{k = 1}^{\infty} \frac{\sin (2k - 1)x}{2k - 1} \end{align*}

Y por tanto:

π4=n=1sin(2n1)x2n1 con 0<x<π\begin{align*} \frac{\pi}{4} = \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \dfrac{\sin (2n - 1)x}{2n - 1} \quad \text{ con } 0 < x < \pi \end{align*}

Ejercicio extra

Usa la serie del ejercicio anterior para demostrar que:

π28=n=11(2n1)2\begin{align*} \frac{\pi^2}{8} = \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{1}{(2n - 1)^2} \end{align*}

📐Demostración

Partimos de la serie del ejercicio anterior:

π4=n=1sin(2n1)x2n1 con 0<x<π\begin{align*} \frac{\pi}{4} = \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \dfrac{\sin (2n - 1)x}{2n - 1} \quad \text{ con } 0 < x < \pi \end{align*}

Ahora, integramos ambos lados desde 00 hasta π2\frac{\pi}{2}:

0π2π4dx=0π2n=1sin(2n1)x2n1dx\begin{align*} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\pi}{4} \, dx & = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \dfrac{\sin (2n - 1)x}{2n - 1} \, dx \end{align*}

Podemos intercambiar la integral y la suma ya que la serie converge uniformemente en [0,π2][0, \frac{\pi}{2}]. Por lo tanto:

π4π2=n=10π2sin(2n1)x2n1dx\begin{align*} \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\pi}{2} & = \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\sin (2n - 1)x}{2n - 1} \, dx \end{align*}

Calculamos la integral:

0π2sin(2n1)x2n1dx=dv=sin(2n1)xv=cos(2n1)x2n1u=12n1du=0=12n1[cos(2n1)x2n1]0π2=1(2n1)2(1cos((2n1)π2))\begin{align*} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\sin (2n - 1)x}{2n - 1} \, dx & \xlongequal[dv = \sin (2n - 1)x \Rightarrow v = - \frac{\cos (2n - 1)x}{2n - 1} ]{u = \frac{1}{2n - 1} \Rightarrow du = 0} \\[2ex] & = \frac{1}{2n - 1} \left[ - \frac{\cos (2n - 1)x}{2n - 1} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{(2n - 1)^2} \left(1 - \cos\left((2n - 1) \cdot \frac{\pi}{2}\right)\right) \end{align*}

Podemos notar que:

cos((2n1)π2)=0nN\begin{align*} \cos\left((2n - 1) \cdot \frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{align*}

Por lo tanto:

0π2sin(2n1)x2n1dx=1(2n1)2\begin{align*} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\sin (2n - 1)x}{2n - 1} \, dx & = \frac{1}{(2n - 1)^2} \end{align*}

Así, tenemos:

π28=n=11(2n1)2\begin{align*} \frac{\pi^2}{8} & = \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{1}{(2n - 1)^2} \end{align*}

Ejercicio 5

Demuestra que:

x=π24πn=1cos(2n1)x(2n1)2 con 0<x<π\begin{align*} x = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{\cos (2n - 1)x}{(2n - 1)^2} \quad \text{ con } 0 < x < \pi \end{align*}

📐Demostración

En este caso, consideramos la función:

f(x)=x con 0<x<π\begin{align*} f(x) = x \quad \text{ con } 0 < x < \pi \end{align*}

Y para extenderla con periodo 2π2\pi definimos:

f^(x)={x si 0<x<πx si π<x<0\begin{align*} \hat{f}(x) = \begin{cases} x & \text{ si } 0 < x < \pi \\[2ex] - x & \text{ si } -\pi < x < 0 \end{cases} \end{align*}

Podemos observar que f^\hat{f} es una función par y de variación acotada en [π,π][ - \pi, \pi]. Por lo tanto, podemos calcular su serie de Fourier. Sabemos que la serie de Fourier de una función ff con periodo 2π2\pi viene dada por:

Sf(x)=a02+n=1(ancosnx+bnsinnx)\begin{align*} S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \end{align*}

Calculamos los coeficientes:

a0=1πππf^(t)dt=1ππ0(t)dt+1π0πtdt==1π[t221π]π0+1π[t22]0π=1ππ22+1ππ22=πan=1πππf^(t)cosntdt=2π0πtcosntdt=dv=cosntv=sinntnu=tdu=dt=2π[tsinntn]0π2π0πsinntndt=02π1n[cosntn]0π==2π1n2(1(1)n)={4πn2 si n impar0 si n parbn=1πππf^(t)sinntdt=0n1\begin{align*} a_0 & = \frac{1}{\pi} \int_{ - \pi}^\pi \hat{f}(t) \, dt = \frac{1}{\pi}\int_{ - \pi}^0 ( - t) \, dt + \frac{1}{\pi}\int_0^\pi t \, dt = \\[2ex] & = \frac{1}{\pi}\left[ - \frac{t^2}{2} \frac{1}{\pi}\right]_{ - \pi}^0 + \frac{1}{\pi}\left[ \frac{t^2}{2} \right]_0^\pi = \frac{1}{\pi}\frac{\pi^2}{2} + \frac{1}{\pi}\frac{\pi^2}{2} = \pi\\[4ex] a_n & = \frac{1}{\pi} \int_{ - \pi}^\pi \hat{f}(t) \cos nt \, dt = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi t \cos nt \, dt \xlongequal[dv = \cos nt \Rightarrow v = \frac{\sin nt}{n} ]{u = t \Rightarrow du = dt} \\[2ex] & = \frac{2}{\pi} \left[ \frac{t \sin nt}{n} \right]_0^\pi - \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin nt}{n} \, dt = 0 - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n} \left[ - \frac{\cos nt}{n} \right]_0^\pi = \\[2ex] & = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n^2} (1 - ( - 1)^n) = \begin{cases} \dfrac{4}{\pi n^2} & \text{ si } n \text{ impar} \\[2ex] 0 & \text{ si } n \text{ par} \end{cases}\\[4ex] b_n & = \frac{1}{\pi} \int_{ - \pi}^\pi \hat{f}(t) \sin nt \, dt = 0 \quad \forall n \geq 1 \end{align*}

Por lo tanto, la serie de Fourier de f^\hat{f} es:

Sf^(x)=π2+n=1(ancosnx+0sinnx)=π2+k=14π(2k1)2cos(2k1)x\begin{align*} S_{\hat{f}}(x) & = \frac{\pi}{2} + \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \left(a_n \cos nx + 0 \cdot \sin nx\right) = \frac{\pi}{2} + \displaystyle \sum_{k = 1}^{\infty} \frac{4}{\pi (2k - 1)^2} \cos (2k - 1)x \end{align*}

Donde hemos sustituido nn por 2k12k - 1 para considerar solo los términos impares. Ahora, por el teorema de Dirichlet, la serie de Fourier converge a f^(x)\hat{f}(x) al ser f^\hat{f} de variación acotada y continua en (π,π)( - \pi, \pi). Por lo tanto, en el abierto (0,π)(0, \pi) la función f(x)f(x) converge exactamente a su serie de Fourier:

f(x)=x=Sf^(x)=π2+k=14π(2k1)2cos(2k1)x\begin{align*} f(x) = x = S_{\hat{f}}(x) = \frac{\pi}{2} + \displaystyle \sum_{k = 1}^{\infty} \frac{4}{\pi (2k - 1)^2} \cos (2k - 1)x \end{align*}

Y por tanto:

x=π24πn=1cos(2n1)x(2n1)2 con 0<x<π\begin{align*} x = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{\cos (2n - 1)x}{(2n - 1)^2} \quad \text{ con } 0 < x < \pi \end{align*}

Ejercicio extra

Usa la serie del ejercicio anterior para demostrar que:

π28=n=11(2n1)2\begin{align*} \frac{\pi^2}{8} = \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{1}{(2n - 1)^2} \end{align*}

📐Demostración

Partimos de la serie del ejercicio anterior:

x=π24πn=1cos(2n1)x(2n1)2 con 0<x<π\begin{align*} x = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{\cos (2n - 1)x}{(2n - 1)^2} \quad \text{ con } 0 < x < \pi \end{align*}

Ahora, evaluamos en x=0x = 0:

0=π24πn=1cos(2n1)0(2n1)2\begin{align*} 0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{\cos (2n - 1) \cdot 0}{(2n - 1)^2} \end{align*}

Por lo tanto:

4πn=11(2n1)2=π2    n=11(2n1)2=π28\begin{align*} \frac{4}{\pi} \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{1}{(2n - 1)^2} = \frac{\pi}{2} \implies \displaystyle \sum_{n = 1}^{\infty} \frac{1}{(2n - 1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \end{align*}

Algunas soluciones de ejercicios propuestos

Teorema de Vitali

Demuestre que existe un subconjunto de R\mathbb{R} que no es medible en el sentido de Lebesgue.

📐Demostración

Consideremos el intervalo I=[0,1]RI = [0, 1] \subseteq \mathbb{R} y definimos sobre dicho intervalo la relación de equivalencia siguiente:

xy    xyQ\begin{align*} x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q} \end{align*}

Es trivial comprobar que es relación de equivalencia, basta ver:

  • Reflexiva: xx=0Qx - x = 0 \in \mathbb{Q} para todo xIx \in I.
  • Simétrica: Si xyx \sim y, entonces xyQx - y \in \mathbb{Q}, por lo que:
yx=(xy)Q    yx\begin{align*} y - x = - (x - y) \in \mathbb{Q} \implies y \sim x \end{align*}
  • Transitiva: Si xyx \sim y y yzy \sim z, entonces xyQx - y \in \mathbb{Q} y yzQy - z \in \mathbb{Q}, por lo que:
xz=(xy)+(yz)Q    xz\begin{align*} x - z = (x - y) + (y - z) \in \mathbb{Q} \implies x \sim z \end{align*}

Podemos notar además que esta relación de equivalencia particiona el intervalo [0,1][0, 1] en clases de equivalencia disjuntas de la forma:

Ex={x+q:qQ}[0,1]\begin{align*} E_x = \{x + q : q \in \mathbb{Q}\} \cap [0, 1] \end{align*}

Ahora, por el axioma de elección, definimos el conjunto V[0,1]V \subseteq [0, 1] que contiene exactamente un representante de cada clase de equivalencia, es decir:

  • Para cada x[0,1]x \in [0, 1] existe vVv \in V tal que vxv \sim x
  • Si v1,v2Vv_1, v_2 \in V y v1v2v_1 \neq v_2 entonces v1≁v2v_1 \not\sim v_2

Ahora, consideramos Q=Q[1,1]\mathcal{Q} = \mathbb{Q} \cap [ - 1, 1] el conjunto de los racionales entre 1- 1 y 11 que es numerable, es decir, podemos escribir:

Q={q1,q2,q3,}\begin{align*} \mathcal{Q} = \{q_1, q_2, q_3, \ldots\} \end{align*}

Ahora, para cada qkQq_k \in \mathcal{Q} definimos el conjunto:

Vk=V+qk={v+qk:vV}\begin{align*} V_k = V + q_k = \{v + q_k : v \in V\} \end{align*}

Podemos notar que los conjuntos VkV_k cumplen las siguientes propiedades:

  • Disjuntos dos a dos: supongamos zVkVjz \in V_k \cap V_j entonces:
z=vk+qk=vj+qj con vk,vjV    vkvj=qjqkQ\begin{align*} z = v_k + q_k = v_j + q_j \quad \text{ con } v_k, v_j \in V \implies v_k - v_j = q_j - q_k \in \mathbb{Q} \end{align*}

Por lo que vkvjv_k \sim v_j y, por construcción de VV, vk=vjv_k = v_j y por tanto qk=qjq_k = q_j y k=jk = j que es una contradicción.

  • Contención: Podemos ver que:
[0,1]k=1Vk[1,2]\begin{align*} [0, 1] \subseteq \bigcup_{k = 1}^\infty V_k \subseteq [ - 1, 2] \end{align*}

Sea x[0,1]x \in [0, 1] entonces existe vVv \in V tal que xv=qQx - v = q \in \mathbb{Q}. Como x,v[0,1]x, v \in [0, 1] entonces:

q=xv[1,1]    qQ    x=v+qVk para alguˊk\begin{align*} q = x - v \in [ - 1, 1] \implies q \in \mathcal{Q} \implies x = v + q \in V_k \text{ para algún } k \end{align*}

Por otro lado, como V[0,1]V \subseteq [0, 1] y qk[1,1]q_k \in [ - 1, 1] entonces:

Vk=V+qk[1,2]\begin{align*} V_k = V + q_k \subseteq [ - 1, 2] \end{align*}

Ahora, supongamos que VV es medible en el sentido de Lebesgue. Como dicha medida es invariante por traslaciones, tenemos que:

μ(Vk)=μ(V+qk)=μ(V)kN\begin{align*} \mu(V_k) = \mu(V + q_k) = \mu(V) \quad \forall k \in \mathbb{N} \end{align*}

Entonces:

μ(k=1Vk)=k=1μ(Vk)=k=1μ(V)\begin{align*} \mu\left(\bigcup_{k = 1}^\infty V_k\right) & = \sum_{k = 1}^\infty \mu(V_k) = \sum_{k = 1}^\infty \mu(V) \end{align*}

Por otro lado, por monotonía de la medida de Lebesgue, tenemos que:

μ([0,1])μ(k=1Vk)μ([1,2])\begin{align*} \mu([0, 1]) \leq \mu\left(\bigcup_{k = 1}^\infty V_k\right) \leq \mu([ - 1, 2]) \end{align*}

Entonces, juntando esto con la ecuación , tenemos:

1k=1μ(V)3\begin{align*} 1 \leq \sum_{k = 1}^\infty \mu(V) \leq 3 \end{align*}

Ahora, hay dos casos posibles de acuerdo al valor de μ(V)\mu(V):

  • Si μ(V)=0\mu(V) = 0, entonces la suma infinita es 0, lo cual es una contradicción:
103\begin{align*} 1 \leq 0 \leq 3 \end{align*}
  • Si μ(V)>0\mu(V) > 0, lo cual es una contradicción:
13\begin{align*} 1 \leq \infty \leq 3 \end{align*}

Algunas soluciones de exámenes

Ejercicio

Calcula el volumen del conjunto:

V={(x,y,z)R3:x2+4y2+9z21}\begin{align*} V = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 4y^2 + 9z^2 \leq 1\right\} \end{align*}

justificando todos los detalles.

📐Demostración

La idea sería llevar estos coeficientes a 11 mediante un cambio de variable. Consideremos el siguiente cambio de variable:

{x=uy=v2z=w3{u=xv=2yw=3z\begin{align*} \begin{cases} x = u\\[2ex] y = \dfrac{v}{2}\\[2ex] z = \dfrac{w}{3} \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} u = x\\[2ex] v = 2y\\[2ex] w = 3z \end{cases} \end{align*}

Entonces, tenemos que la expresión del conjunto VV en las nuevas variables es:

x2+4y2+9z2=u2+4(v2)2+9(w3)2=u2+v2+w21\begin{align*} x^2 + 4y^2 + 9z^2 = u^2 + 4 \cdot \left(\frac{v}{2}\right)^2 + 9 \cdot \left(\frac{w}{3}\right)^2 = u^2 + v^2 + w^2 \leq 1 \end{align*}

Así, el conjunto VV en las nuevas variables es:

B={(u,v,w)R3:u2+v2+w21}\begin{align*} B = \left\{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1\right\} \end{align*}

Calculamos el Jacobiano del cambio de variable:

J=xuxvxwyuyvywzuzvzw=10001200013=16\begin{align*} |J| = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial x}{\partial w}\\[4ex] \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial w}\\[4ex] \dfrac{\partial z}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0\\[4ex] 0 & \dfrac{1}{2} & 0\\[4ex] 0 & 0 & \dfrac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \end{align*}

Ahora, tenemos que:

dxdydz=Jdudvdw=16dudvdw\begin{align*} dx \, dy \, dz = |J| \, du \, dv \, dw = \frac{1}{6} \, du \, dv \, dw \end{align*}

Por tanto, el volumen del conjunto VV es:

V1dxdydz=B116dudvdw=16B1dudvdw\begin{align*} \iiint_V 1 \, dx \, dy \, dz & = \iiint_B 1 \cdot \frac{1}{6} \, du \, dv \, dw = \frac{1}{6} \iiint_B 1 \, du \, dv \, dw \end{align*}

El conjunto BB es la bola unidad en R3\mathbb{R}^3 cuyo volumen es conocido y vale 43π\frac{4}{3} \pi. No obstante, podemos calcularlo mediante coordenadas esféricas:

B1dudvdw=ρ[0,1],θ[0,2π],ϕ[0,π]u=ρsinϕcosθ,v=ρsinϕsinθ,w=ρcosϕ=02π0π01ρ2sinϕdρdϕdθ==02πdθ0πsinϕdϕ01ρ2dρ==(2π)(2)[ρ33]01=4π3\begin{align*} \iiint_B 1 \, du \, dv \, dw & \xlongequal[{\rho \in [0, 1], \theta \in [0, 2\pi], \phi \in [0, \pi]}]{u = \rho \sin \phi \cos \theta, v = \rho \sin \phi \sin \theta, w = \rho \cos \phi} \\[2ex] & = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \\[2ex] & = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \phi \, d\phi \int_0^1 \rho^2 \, d\rho = \\[2ex] & = (2\pi) (2) \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^1 = \frac{4\pi}{3} \end{align*}

Por lo tanto, el volumen del conjunto VV es:

V1dxdydz=164π3=2π9\begin{align*} \iiint_V 1 \, dx \, dy \, dz & = \frac{1}{6} \cdot \frac{4\pi}{3} = \frac{2\pi}{9} \end{align*}

Ejercicio

Demuestra que el conjunto siguiente es un subconjunto medible Lebesgue en R3\mathbb{R}^3 y que su medida es 0:

A={(x,y,1x2+y):(x,y)R2{0,0}}\begin{align*} A = \left\{\left(x, y, \frac{1}{x^2 + y}\right) : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}\right\} \end{align*}

📐Demostración

Consideremos la función:

f:R2{0,0}R3(x,y)(x,y,1x2+y)\begin{align*} f: \mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\} & \longrightarrow \mathbb{R}^3\\[2ex] (x, y) & \longmapsto \left(x, y, \frac{1}{x^2 + y}\right) \end{align*}

Podemos notar que es continua en su dominio que es un abierto de R2\mathbb{R}^2, por lo tanto, es medible en el sentido de Lebesgue. Ahora, definimos la sección de AA para cada (x,y)R2{0,0}(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}:

A(x,y)={zR:(x,y,z)A}={{1x2+y} si (x,y)R2{0,0} si (x,y)=(0,0)\begin{align*} A_{(x, y)} = \left\{z \in \mathbb{R} : (x, y, z) \in A\right\} = \begin{cases} \left\{\frac{1}{x^2 + y}\right\} & \text{ si } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}\\[2ex] \emptyset & \text{ si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \end{align*}

Por lo tanto, la medida de Lebesgue de cada sección es:

μ1(A(x,y))=0(x,y)R2\begin{align*} \mu_1(A_{(x, y)}) = 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{align*}

Ahora, por el teorema de Fubini-Tonelli, tenemos que:

μ3(A)=R2μ1(A(x,y))d(x,y)=R20d(x,y)=0\begin{align*} \mu_3(A) & = \iint_{\mathbb{R}^2} \mu_1(A_{(x, y)}) \, d(x, y) = \iint_{\mathbb{R}^2} 0 \, d(x, y) = 0 \end{align*}

Ejercicio

Dadas 0<a<b<c<0 < a < b < c < \infty demuestra que:

E={(x,y,z)R3:x2a2+y2b2+z2c2=1}\begin{align*} E = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1\right\} \end{align*}

es un conjunto medible en el sentido de Lebesgue y su medida es cero.

📐Demostración

Definimos la función:

φ:R3R(x,y,z)x2a2+y2b2+z2c2\begin{align*} \varphi : \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}\\[2ex] (x, y, z) & \longmapsto \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \end{align*}

Podemos notar que es continua en R3\mathbb{R}^3 y además:

E=φ1({1})\begin{align*} E = \varphi^{-1}(\{1\}) \end{align*}

Por lo tanto, EE es medible en el sentido de Lebesgue al ser el conjunto {1}\{1\} medible en R\mathbb{R} y la función φ\varphi medible.

Por otra parte, si consideramos el cambio de coordenadas dado por:

T:R3R3(u,v,w)(au,bv,cw)\begin{align*} T : \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}^3\\[2ex] (u, v, w) & \longmapsto (au, bv, cw) \end{align*}

Entonces, tenemos que:

T(S2)=E con S2={(u,v,w):u2+v2+w2=1}\begin{align*} T(S^2) = E \quad \text{ con } S^2 = \left\{(u, v, w) : u^2 + v^2 + w^2 = 1 \right\} \end{align*}

Podemos expresar S2S^2 como:

S2={(x,y,1x2y2):x2+y21}\begin{align*} S^2 = \left\{(x, y, \sqrt{1 - x^2 - y^2}): x^2 + y^2 \leq 1\right\} \end{align*}

Así, tenemos que si consideramos las secciones de EE:

E(x,y)={zR:(x,y,z)E}={{c2(1x2a2y2b2),c2(1x2a2y2b2)} si x2a2+y2b21 en otro caso\begin{align*} E_{(x, y)} = \left\{z \in \mathbb{R} : (x, y, z) \in E\right\} = \begin{cases} \left\{\sqrt{c^2\left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}\right)}, -\sqrt{c^2\left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}\right)}\right\} & \text{ si } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\\[4ex] \emptyset & \text{ en otro caso} \end{cases} \end{align*}

Por lo tanto, la medida de Lebesgue de cada sección es:

μ1(E(x,y))=0(x,y)R2\begin{align*} \mu_1(E_{(x, y)}) = 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{align*}

Ahora, por el teorema de Fubini-Tonelli, tenemos que:

μ3(E)=R2μ1(E(x,y))d(x,y)=R20d(x,y)=0\begin{align*} \mu_3(E) & = \iint_{\mathbb{R}^2} \mu_1(E_{(x, y)}) \, d(x, y) = \iint_{\mathbb{R}^2} 0 \, d(x, y) = 0 \end{align*}

Ejercicio

Demuestra que para todo AM1A \in \mathcal{M}_1 con μ1(A)>0\mu_1(A) > 0 existe un subconjunto BAB \subseteq A que no es medible en el sentido de Lebesgue.

📐Demostración

Se considera el conjunto de Vitali en el intervalo [0,1][0, 1] construido como:

  • Definimos la relación de equivalencia siguiente:
xy    xyQ\begin{align*} x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q} \end{align*}
  • Esta relación particiona R\mathbb{R} en clases de equivalencia disjuntas
  • Usando el axioma de elección, definimos el conjunto V[0,1]V \subseteq [0, 1] que contiene exactamente un representante de cada clase de equivalencia

Ahora, si ̣̣̣\{r_k\}_{k = 1}^\infty es una enumeración de los racionales en [1,1][ - 1, 1], consideramos los conjuntos:

Vk=V+rk={v+rk:vV}\begin{align*} V_k = V + r_k = \{v + r_k : v \in V\} \end{align*}

Podemos notar que los conjuntos VkV_k cumplen las siguientes propiedades:

  • Disjuntos dos a dos: supongamos zVkVjz \in V_k \cap V_j entonces:
z=vk+rk=vj+rj con vk,vjV    vkvj=rjrkQ\begin{align*} z = v_k + r_k = v_j + r_j \quad \text{ con } v_k, v_j \in V \implies v_k - v_j = r_j - r_k \in \mathbb{Q} \end{align*}

Por lo que vkvjv_k \sim v_j y, por construcción de VV, vk=vjv_k = v_j y por tanto rk=rjr_k = r_j y k=jk = j que es una contradicción.

  • Contención: Podemos ver que:
[0,1]k=1Vk[1,2]\begin{align*} [0, 1] \subseteq \bigcup_{k = 1}^\infty V_k \subseteq [ - 1, 2] \end{align*}

Sea x[0,1]x \in [0, 1] entonces existe vVv \in V tal que xv=qQx - v = q \in \mathbb{Q}. Como x,v[0,1]x, v \in [0, 1] entonces:

q=xv[1,1]    q{rk}k=1    x=v+qVk para alguˊk\begin{align*} q = x - v \in [ - 1, 1] \implies q \in \{r_k\}_{k = 1}^\infty \implies x = v + q \in V_k \text{ para algún } k \end{align*}

Por otro lado, como V[0,1]V \subseteq [0, 1] y rk[1,1]r_k \in [ - 1, 1] entonces:

Vk=V+rk[1,2]\begin{align*} V_k = V + r_k \subseteq [ - 1, 2] \end{align*}

Ahora, supongamos que todo subconjunto de AA es medible en el sentido de Lebesgue. Sea VV el conjunto de Vitali definido anteriormente, para cada qQq \in \mathbb{Q} consideramos:

Aq=A(V+q)\begin{align*} A_q = A \cap (V + q) \end{align*}

Entonces, AqA_q debe de ser medible ya que es subconjunto de AA. Además, los conjuntos AqA_q son disjuntos dos a dos ya que los conjuntos V+qV + q lo son. Además, como VV contiene un representante de cada clase de equivalencia de R\mathbb{R} entonces cualquier real se puede escribir como v+qv + q con vVv \in V y qQq \in \mathbb{Q}. Por lo tanto:

A=qQ(A(V+q))=qQAq\begin{align*} A = \displaystyle \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (A \cap (V + q)) = \displaystyle \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} A_q \end{align*}

Como la medida de Lebesgue es invariante por traslaciones, sea Bq=AqqB_q = A_q - q notemos que:

BV    μ1(B)μ1(V)\begin{align*} B \subseteq V \implies \mu_1(B) \leq \mu_1(V) \end{align*}

Como todos los AqA_q son medibles, entonces:

μ1(Aq)>0    μ1(V(Aqq))=μ1(Bq)>0\begin{align*} \mu_1(A_q) > 0 \implies \mu_1(V \cap (A_q - q)) = \mu_1(B_q) > 0 \end{align*}

Pero si el conjunto VV teiene medida positiva, llegamos a una contradicción ya que el conjunto de Vitali no es medible en el sentido de Lebesgue. Por lo tanto, existe al menos un subconjunto BAB \subseteq A que no es medible en el sentido de Lebesgue.