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物理/8章の付録
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= 8章の付録= == 問の解答== === 問 === $\lim_{n\to \infty}(1+\frac{1}{n})^n$ が存在し、2より大きく3以下であることを証明する。<br/> (1)準備; 2項定理;を用いた展開<br/> $a_n\triangleq (1+\frac{1}{n})^{n} \qquad (n は自然数)$ とおく。<br/> すると、 $2 \leq a_1=1+\frac{1}{1}=2\quad \lt a_2=(1+\frac{1}{2})^{2} =2\frac{1}{4}$である。<br/> 以下に、数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が単調増大で、有界(2より大、3より小)である事を示す。<br/> するとテキストの定理により、この数列は2より大きく、3以下のある実数に収束することが分かる。<br/> nが3以上の自然数の時は、$a_n$を2項定理を用いて展開すると<br/> $a_n=(1+\frac{1}{n})^{n}=\sum_{m=0}^{n}{}_n\mathrm{C}_{m}1^{n-m}(\frac{1}{n})^m \qquad \qquad (1)$<br/> ここで ${}_n\mathrm{C}_{m}$ は、n個のものからm個取り出す取り出し方の総数で、<br/> mが1以上でn 以下の自然数の時は<br/> ${}_n\mathrm{C}_{m}=\frac{n!}{m!(n-m)!} \qquad \qquad (2)$<br/> ここで、m が1以上の自然数の時は $ m!\triangleq 1\cdot 2\cdot 3 \cdots (m-1)\cdot m$<br/> mが零の時は $\quad 0!\triangleq 1 $ と定義。<br/><br/> すると、<br/> ${}_n\mathrm{C}_{0}=\frac{n!}{0!n!}=1\qquad \qquad (3)$ <br/> $m \geq 1$のとき、${}_n\mathrm{C}_{m} =\frac{n!}{m!(n-m)!}=\frac{n\cdot (n-1)\cdot (n-2) \cdots \Bigl(n-(m-1)\Bigr) }{m!} \qquad (4)$<br/> 式(1)に式(2)を代入し,式(3)、(4)を利用して計算すると<br/> $a_n = 1+\sum_{m=1}^{n}\frac{n(n-1)(n-2)\cdots \Bigl(n-(m-1)\Bigr)}{m!}1^{n-m}(\frac{1}{n})^m $<br/> $=2+\sum_{m=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots (1-\frac{m-1}{n})}{m!}\qquad \qquad (5)$ <br/> ここで、n より小さい全ての自然数 i に対して<br/> $0 \lt 1-\frac{i}{n} \lt 1 $ なので、<br/> $ 2 \lt a_n \lt 2+\sum_{m=2}^{n}\frac{1}{m!} \qquad \qquad \qquad (6)$<br/><br/>(2)すべての2以上の自然数 n に関して、<br/> $ 2 \lt a_n \lt 3 \qquad \qquad \qquad (7)$<br/> であることを示す。<br/> 式(6)から<br/> $2\lt a_n$,<br/> $a_n \lt 2+\sum_{m=2}^{n}\frac{1}{m!} \qquad \qquad (8)$<br/> 右辺の m は2以上の自然数なので、<br/> $\frac{1}{m!} \leq \frac{1}{(m-1)m}=\frac{1}{m-1}-\frac{1}{m}$<br/> である。故に、<br/> $a_n \lt 2+\sum_{m=2}^{n}(\frac{1}{m-1}-\frac{1}{m})=2+(1-\frac{1}{n})=3-\frac{1}{n}\lt 3$<br/><br/> (3)数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は単調増加<br/> $n \geq 2$ の時、常に $a_n \lt a_{n+1}$ を示せばよい。<br/> 式(5)を利用すると(注参照)、<br/> $a_{n+1}=2+\sum_{m=2}^{n+1}\frac{1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{m-1}{n+1})}{m!}$<br/> すると、<br/> $a_{n+1} - a_n = \sum_{m=2}^{n+1}\frac{1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{m-1}{n+1})}{m!} - \sum_{m=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots (1-\frac{m-1}{n})}{m!} $<br/> $\quad$ 右辺の第一項の和を2つに分けると、<br/> $= \frac{1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{n}{n+1})}{m!}$<br/> $\quad + \sum_{m=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{m-1}{n+1})}{m!} - \sum_{m=2}^{n}\frac{1(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots (1-\frac{m-1}{n})}{m!}$<br/><br/> $ = \frac{ 1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{n}{n+1}) }{m!}$ <br/> $\quad + \sum_{m=2}^{n}\frac{ 1(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots (1-\frac{m-1}{n+1}) -1(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots (1-\frac{m-1}{n})}{m!}$<br/> 上の式で、全ての$i\in \{1,2,,,,n\}$に対して,$(1-\frac{i}{n+1})\gt 0$と$(1-\frac{i}{n+1})\gt (1-\frac{i}{n})$ なので、<br/> $a_{n+1} - a_n \gt 0$<br/><br/> (注)式(3)のnに n+1 を代入すればよい。 == ネイピア数 e について == 定義;'''$e\triangleq \lim_{}(1+\frac{1}{n})^n$''' を'''ネイピア数'''と呼ぶ。<br/> '''命題1'''<br/> (1)$ 2 \lt e \leq 3$<br/> (2)$e=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!} \qquad ただし、0!\triangleq 1,\quad m!\triangleq 1\cdot 2\cdot 3\cdots (m-1)\cdot m \qquad \qquad (9)$<br/> == 三角関数の微分 == === 準備 === 次の命題が、三角関数の微分を求めるうえで中心的役割を果たす。 <br/> '''命題2''' <br/> $\lim_{\theta\to 0,\theta\neq 0}\frac{\sin \theta}{\theta}=1$<br/> 証明<br/> まず、$\theta$ を正に保ちながら零に近づける場合を考える。<br/> すると、$ 0 \lt \theta \lt \pi/2 $ と考えて良い。<br/> 点Oを中心にし、半径1の円を考え、円周上に一点Aをさだめる。<br/> 図のように、円周上の点Bを、線分OBが直線OAとなす角がx(ラジアン)となるようにとる。 *[[File:GENPHY00010803-01.pdf|right|frame|図]]<br/> 図から$\triangle{OAB} \subset 扇形OAB \subset \triangle{OAP} $<br/> $\quad$ ここで、点PはAを通り線分OAと垂直な直線と半直線OBの交点。<br/> すると、<br/> $\triangle{OAB}の面積 \lt 扇形OAB の面積 \lt \triangle{OAP}の面積$<br/> ここで、$\triangle{OAB}の面積=\frac{1\cdot \sin{\theta}}{2},\quad 扇形OAB の面積=\pi\cdot 1^{2}\cdot \frac{\theta}{2\pi}\quad \triangle{OAP}の面積=\frac{1\cdot \tan{\theta}}{2}$なので、<br/> $\frac{\sin{\theta}}{2} \lt \frac{\theta}{2}\lt \frac{\tan{\theta}}{2}=\frac{\sin{\theta}}{2\cos{\theta}}\qquad $各項を2倍すると、<br/> $\sin{\theta}\lt \theta \lt \frac{\sin{\theta}}{\cos{\theta}}$<br/> $\quad$ここで $\sin{\theta}\gt 0$ なので、これで上式の各項を割ると、<br/> $1 \lt \frac{\theta}{\sin{\theta}} \lt \frac{1}{\cos{\theta}}$<br/> $1 \gt \frac{\sin{\theta}}{\theta} \gt \cos{\theta}$<br/> 故に、極限の性質から<br/> $1 \geq \lim_{\theta\to 0,\theta\neq 0}\frac{\sin \theta}{\theta} \geq \lim_{\theta\to 0,\theta\neq 0}\cos{\theta}=1$<br/> これより、$\lim_{\theta\to 0,\theta\neq 0}\frac{\sin \theta}{\theta}=1$ が得られる。 '''定理1 三角関数の微分'''<br/> (1)$\frac{d}{d\theta}\sin{\theta}=\cos{\theta}$<br/> (2)$\frac{d}{d\theta}\cos{\theta}=-\sin{\theta}$<br/> 証明<br/> (1); $\frac{d}{d\theta}\sin{\theta} \triangleq \lim_{h\to 0,h\neq 0}\frac{\sin (\theta+h)-\sin \theta}{h}$<br/> ここで、<br/> $\sin (\theta+h)-\sin \theta = \sin \bigl((\theta + \frac{h}{2})+\frac{h}{2}\bigr) - \sin \bigl((\theta + \frac{h}{2})-\frac{h}{2}\bigr)$<br/> サイン関数の加法定理を適用すると<br/> $=\sin (\theta + \frac{h}{2})\cos \frac{h}{2} + \cos (\theta + \frac{h}{2})\sin \frac{h}{2} - \Bigl( \sin (\theta + \frac{h}{2})\cos \frac{h}{2} - \cos (\theta + \frac{h}{2})\sin \frac{h}{2} \Bigr) = 2\cdot \cos (\theta + \frac{h}{2})\sin \frac{h}{2}$<br/> 故に、 $\frac{d}{d\theta}\sin{\theta} \triangleq \lim_{h\to 0,h\neq 0}\frac{\sin (\theta+h)-\sin \theta}{h} = \lim_{h\to 0,h\neq 0}\frac{2\cdot \cos (\theta + \frac{h}{2})\sin \frac{h}{2}}{h}=\lim_{h\to 0,h\neq 0}\cos (\theta + \frac{h}{2})\frac{\sin \frac{h}{2}}{h/2}$<br/> $=\lim_{h\to 0,h\neq 0}\cos (\theta + \frac{h}{2})\lim_{h\to 0,h\neq 0}\frac{\sin \frac{h}{2}}{h/2}$<br/> $\quad $ ここで、<br/> $\quad \lim_{h\to 0,h\neq 0}\cos (\theta + \frac{h}{2}) = \cos \theta$<br/> $\quad \lim_{h\to 0,h\neq 0}\frac{\sin \frac{h}{2}}{h/2} = 1 \quad (上の命題2より)$<br/> $\quad $なので、<br/> $=\cos \theta$<br/> == 指数関数と対数関数 == === 正の実数の累乗の指数の拡張 === ==== 実数の累乗(自然数乗) ==== $a$ を任意の実数、$n$ を2以上の自然数とする。<br/> $a^1=a,\quad a^2=a\cdot a,\quad a^3=a^2\cdot a=a\cdot a\cdot a ,\quad \cdots \quad a^n=a^{n-1}\cdot a, \cdots$<br/> を総称して、a の'''累乗'''と呼ぶ。<br/> $a^n$ を$a $ の n 乗 、$n$ をその指数と呼ぶ。<br/> ===== 実数の自然数乗の3つの計算規則===== 累乗が次のような計算規則を満たすことは、容易に証明できる。<br/> '''命題3'''<br/> $ a,b $ を任意の実数、$ m, n $ を任意の自然数とすると、<br/> (1) $a^{m}a^{n} = a^{m+n} $<br/> (2) $(a^{m})^n =a^{m n} $<br/> (3) $(ab)^n = a^n b^n $<br/><br/> 証明は、累乗の定義と積の交換法則から容易にできるので省略する。<br/> ==== 実数の累乗(自然数乗) ==== $a$ を任意の実数、$n$ を2以上の自然数とする。<br/> $a^1=a,\quad a^2=a\cdot a,\quad a^3=a^2\cdot a=a\cdot a\cdot a ,\quad \cdots \quad a^n=a^{n-1}\cdot a, \cdots$<br/> を総称して、a の'''累乗'''と呼ぶ。<br/> $a^n$ を$a $ の n 乗 、$n$ をその指数と呼ぶ。<br/> ===== 実数の自然数乗の3つの計算規則===== 累乗が次のような計算規則を満たすことは、容易に証明できる。<br/> '''命題3'''<br/> $ a,b $ を任意の実数、$ m, n $ を任意の自然数とすると、<br/> (1) $a^{m}a^{n} = a^{m+n} $<br/> (2) $(a^{m})^n =a^{m n} $<br/> (3) $(ab)^n = a^n b^n $<br/><br/> 証明は、累乗の定義と積の交換法則から容易にできるので省略する。<br/> ===== 指数関数とn次関数 ===== $a$ を正の実数とするとき、累乗$a^{\alpha}$ の <br/> $\alpha$ を独立変数とするか、$a$ を独立変数にするかで、<br/> 次の2種の関数が定まる。<br/><br/> '''定義'''<br/> $a$ を正の実数, $\alpha$を自然数とするとき、次の2つの関数を考える。<br/> 1)$f_{a}; ({\bf N} \ni) \alpha \to a^{\alpha} \bigl(\in {\bf R}^{+}\triangleq (0,\infty)\bigr)$<br/> これは、指数を変数とする関数なので、'''指数関数'''という。<br/> 2)$g_{\alpha}; ({\bf R}^{+}\ni) a \to a^{\alpha} (\in {\bf R}^{+})$<br/> これは、$\alpha$次の単項関数である。<br/><br/> '''命題 指数関数の性質'''<br/> 指数関数$f_{a}(\alpha )=a^{\alpha} \quad (\alpha \in {\bf N})$ は次の性質を持つ。<br/> 1)$0 \lt a \lt 1$のとき、${\bf N}$から${\bf R}^{+}$への狭義単調減少の連続関数で、$\lim_{\alpha \to \infty ,\alpha \in {\bf N} } a^{\alpha} = 0$<br/> 2)$1 \lt a$のとき、${\bf N}$から${\bf R}^{+}$への狭義単調増加の連続関数 で、<br/> $\lim_{\alpha \to \infty ,\alpha \in {\bf N} } a^{\alpha} = \infty$<br/> 連続性以外は、明らかなので証明は省略する。<br/> 自然数全体の集合${\bf N}$は離散集合なので、<br/> そのうえで定義された任意の関数は連続となる。<br/> 「8.2 解析入門(1)実数の性質、連続関数、微分 $\quad$ 「1.3 関数とその連続性」の[[物理/解析入門(1)実数の性質、連続関数,微分と導関数#関数とその連続性|「1.3.2 関数の極限と連続性」]]を参照のこと。<br/><br/> 命題 $n$次の単項関数の性質<br/> $\alpha= n \in {\bf N}$ とする。<br/> $n$次の単項関数$g_{n}(a)=a^{n} \quad (a \in {\bf R}^{+})$ は<br/> ${\bf R}^{+}$から${\bf R}^{+}$への狭義単調増加の連続関数で、<br/> $\lim_{a\to 0,a \in {\bf R}^{+} } a^{n} = 0$<br/> $\lim_{a\to \infty,a\in {\bf R}^{+} } a^{n} = \infty$<br/> である。<br/><br/> ===== この節の目的 ===== この節の目的は、累乗にかんする計算規則を満たすようにしながら、<br/> 累乗の指数を実数まで拡張することである。<br/> しかし $a$ が負数だと、指数を有理数に拡張するとき不都合が起きてしまう。<br/> 例えば <br/> $\frac{1}{2}$ の時, $a^{\frac{1}{2}}= \sqrt{a}$ は実数でなく虚数となり、<br/>実数値関数の枠組みに収まらなくなる。<br/> そこで、このような不都合が起こらないように 今後は$a$ を正の実数に限定し、<br/>次の計算規則を満たすようにしながら、指数を自然数から整数、整数から有理数、有理数から実数へと順に拡張していく。<br/><br/> '''累乗に関する計算規則'''<br/> $ a, b $ を任意の正の実数、$\alpha,\quad \beta$を指数とすると、<br/> (1) $a^{\alpha}a^{\beta} = a^{\alpha+\beta} \qquad \qquad \qquad (累乗規則1)$<br/> (2) $(a^{\alpha})^\beta =a^{\alpha \beta} \qquad \qquad \qquad (累乗規則2)$<br/> (3) $(ab)^\beta = a^\beta b^\beta \qquad \qquad \qquad (累乗規則3)$<br/><br/> この計算規則(3)から、$1^\beta \equiv 1$ であることが分かる。<br/> 何故ならば $b=1$の時、$(a・1)^\beta = a^\beta 1^\beta $ となり、 $a^\beta \neq 0$ であるから。<br/> そこで今後は $a \neq 1$ の場合だけを考察する。<br/><br/> また、本節のもう一つの目的は、指数の拡張に伴い累乗に伴う2つの関数<br/> $f_{a}(\alpha)=a^\alpha$ と$g_{\alpha}(a)=a^\alpha$ の性質が、どのようになるか考察する事である。 ==== 指数の整数への拡張 ==== まず指数を、累乗に関する3つの規則が成り立つようにしながら、整数に拡張する。<br/> 累乗の定義から、<br/> $a \neq 0,1$ の時は、任意の自然数m、nに対し、<br/> $a^m \div a^n = a^{m-n} \qquad (m\gt n) \qquad \qquad (1)$<br/> $\qquad \qquad = 1 \qquad (m = n)\qquad \qquad \qquad(2)$<br/> $\qquad \qquad = \frac{1}{a^{n-m}} \qquad (m \lt n)\qquad \qquad (3)$<br/> であることが分かる。<br/> これを一つの式 $a^{m-n}$ で表わせるように、a の指数を取決めたい。<br/> そのためには、指数が零の時、$a^0 \triangleq 1$、 <br/> 指数 $m-n$ が負数の時 $a^{m-n} \triangleq \frac{1}{a^{n-m}}$ <br/> と定義すればよい。 <br/> 言い換えると、$a (\neq 0,1) $ の指数nが 零と負の整数のとき、<br/> $a^0 \triangleq 1, \qquad a^n \triangleq \frac{1}{a^{-n}} \qquad (n\lt 0)\qquad \qquad (4)$<br/> と定義する。<br/> すると、指数が整数の時、3つの累乗規則を満たすことは、容易に確かめられる。 ==== 指数の有理数への拡張 ==== これ以降、有理数全体のなす集合を${\bf Rat}$とかく。<br/> $ a (\neq 1)$ を任意の正の実数、 $\frac{m}{n}$ を任意の有理数のとき、<br/> $ a $ の有理数乗 $a^{\frac{m}{n}}$ を、計算規則を満たすように定義しよう。<br/><br/> 指数n を任意の自然数(正の整数)、 m を任意の整数と仮定してよい。<br/> $\qquad $(注)nが負の時は$a^{\frac{m}{n}} = a^{\frac{-m}{-n}}$ なので、<br/> $\qquad \quad -n,-m $を改めて$n,m$ と置けば良い。$\Box$<br/> 累乗規則(2)を満たすように定義するには、<br/> $(a^{\frac{m}{n}})^{n} = (a^{\frac{m}{n}})^{\frac{n}{1}} = a^{m}$ <br/>でなければならない。<br/> これは、$a^{\frac{m}{n}}$ が $a^{m}$ のn乗根であることを示す。<br/> しかしnが偶数のときは、$-a^{\frac{m}{n}}$ も$a^{m}$ のn乗根となるので、 正のn乗根 のほうを、$a^{\frac{m}{n}}$ とかく。<br/><br/> '''定義''' 正の実数の有理数乗<br/> $a$を正の実数とする。<br/> $a^{\frac{m}{n}}$ とは、<br/> $a^{m}$ の正のn乗根である。<br/> すなわち、 <br/> $(a^{\frac{m}{n}})^{n} =a^{m} $を満たす正の実数である。<br/><br/> 最初に、この定義できちんと正の実数が一つだけ決まることを証明しよう。<br/> $a=1$のときは、n乗すると1になる正数は1だけなので<br/> $1^{\frac{m}{n}}=1 $<br/> であることが分かるので、$a \neq 1$ の場合を考える。<br/> '''命題3'''<br/> $a \neq 0,1$ を任意の正の実数、$ m$ を任意の整数,$n$を任意の自然数とする。<br/> すると、n 乗すると $a^{m}$ になる正の実数 $ b $ (i.e. $\quad b^n = a^{m}$)が存在し、ただ一つに限る。<br/> 証明<br/> (1) 存在性<br/> $ f(x) \triangleq x^n $ という、零と正の実数の上で定義された、関数を考える。 <br/> この関数はxが増加するにつれて、連続的に、零から正の無限大に狭義に単調に増加(注参照)していく。<br/> そこで、$B\triangleq \{x \in [0,\infty)\ |\ x^n \leq a^{m} \}$ という集合を考える。<br/> この集合は、上に有界な区間になり、実数の連続性から上限(sup)$b$を持つ。<br/> この時、$ b \in B, \quad b^n = a^{m}$ であることを示そう。<br/> $b$ が集合$B (\in {\bf R})$の上限なので、任意の自然数nに対して、<br/> $0 \leq b - b_{n} \lt \frac{1}{n} $ <br/> を満たす $ b_{n} \in B $ が存在する。<br/> 明らかに<br/> $ \lim_{n \to \infty}b_{n} = b $<br/> すると、関数 $ f(x) \triangleq x^n $ は連続なので、 $ \lim_{n \to \infty}b_{n}^n = b^n \qquad \qquad \qquad (a)$<br/> ところが$ b_{n} \in B \triangleq \{x \in [0,\infty)|x^n \leq a^{m} \}$なので、<br/> $ b_{n}^n \leq a^{m} \qquad \qquad \qquad (b)$<br/> 式(a)、(b) から、$ b^n \leq a^{m}$ がえられるので、<br/> $ b \in B$<br/> が示せた。(従って、Bは閉区間 [o,b] である。)<br/> $b^n = a^{m}$ であることを背理法を使って示そう。<br/> もし、$b^n \lt a^{m}$ だとすると、関数 $ f(x) = x^n $ は連続なので<br/> 充分小さな正の実数$\delta$ をとると、$(b + \delta) ^n \lt a^{m}$ を満たす。<br/> すると $(b + \delta) \in B$ となり、<br/> $b$が B の上限であることに矛盾してしまう。<br/> 故に、背理法により、$b^n = a^{m} $ が証明できた。<br/> (2)一意性<br/> 関数 $ f(x) = x^n $ は狭義の単調増加関数なのでb以外の数b'($\neq b$)では、<br/> ${b'}^n \neq b^n =a^m$<br/> (証明終り) $ \qquad \qquad \Box$<br/> (注) 関数fが狭義単調増加とは、$ x \lt y \Rightarrow f(x) \lt f(y) $ を満たすこと。<br/><br/> '''命題4'''<br/> 任意の正の実数 $a \neq 1$ にたいして、その有理数乗を上記のように定義すると<br/>3つの累乗規則 (1)~(3) が成り立つ。<br/> 証明; 1) 累乗規則(1)が成り立つことを示す。<br/> 2個の有理数の指数を 自然数$n,\quad \tilde{n}$と整数$m,\quad \tilde{m}$ を用いて、<br/> $\alpha = \frac{m}{n},\quad \beta = \frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}$と表現する。<br/> すると、累乗規則(1)は、次のように表される。<br/> $a^{\frac{m}{n}}a^{\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}} = a^{\frac{m}{n}+\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}} $<br/> この左辺を $b \triangleq a^{\frac{m}{n}}a^{\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}}$,<br/> 右辺を $c \triangleq a^{\frac{m}{n}+\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}}$ とおく。<br/> $b^{n \tilde{n}} = c^{n \tilde{n}} \qquad \qquad \qquad (a)$ <br/> であることを示せば、$b = c$ が得られ,<br/> 累乗規則(1)が成立することが分かる。<br/> まず左辺を考える。<br/> $b^{n \tilde{n}} = (a^{\frac{m}{n}}a^{\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}})^{n \tilde{n}}$<br/> 指数が自然数の累乗規則(3)から<br/> $ = (a^{\frac{m}{n}})^{n \tilde{n}}(a^{\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}})^{n \tilde{n}}$<br/> 指数が自然数の累乗規則(2)から<br/> $= \Bigl((a^{\frac{m}{n}})^{n}\Bigr)^{\tilde{n}}\Bigl((a^{\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}})^{\tilde{n}}\Bigr)^{n}$<br/> 実数の有理数乗の定義から、<br/> $ = (a^{m})^{\tilde{n}}(a^{\tilde{m}})^{n}$<br/> 指数が整数の累乗規則(2)から<br/> $ = a^{m \tilde{n}}a^{\tilde{m}n}$<br/> 指数が整数の累乗規則(1)から<br/> $ = a^{m \tilde{n} + \tilde{m}n}$<br/> 故に、$b^{n \tilde{n}} = a^{m \tilde{n} + \tilde{m}n}$<br/> 次に、右辺を考える。<br/> $c^{n \tilde{n}} = (a^{\frac{m}{n}+\frac{\tilde{m}}{\tilde{n}}})^{n \tilde{n}}$<br/> $ = (a^{ \frac{m\tilde{n}+n\tilde{m}}{n\tilde{n}}})^{n \tilde{n}}$<br/> 実数の有理数乗の定義から、<br/> $ = a^{m\tilde{n} + n\tilde{m}} = b^{n \tilde{n}}$<br/> これで、式(a)が示され、累乗規則(1)が成り立つことが証明できた。<br/> 2)累乗規則(2)と累乗規則(3)が成り立つことは読者がしてください。<br/> 証明終わり。<br/><br/> 指数が有理数の場合,命題2は次のように拡張出来る。<br/><br/> '''命題5'''<br/> ${\bf Rat}$の上で定義される関数<br/> $f_a(\alpha) \triangleq a^{\alpha} \qquad (\alpha \in {\bf Rat})$を考える。<br/> 1)$a$ を1より大きい正の実数とすると、<br/> $f_a$は単調増大で<br/> $\lim_{\alpha \to \infty,\alpha \in {\bf Rat}}a^{\alpha} = \infty \quad \lim_{\alpha \to -\infty}f_a(\alpha) = 0 $ <br/> 2)$a$ が1より小さい正の実数のとき、<br/> $f_a$は単調減少し、<br/> $\lim_{\alpha \to \infty,\alpha \in {\bf Rat}}f_a(\alpha) = 0\quad \lim_{\alpha \to -\infty,\alpha \in {\bf Rat}}f_a(\alpha) = \infty $ <br/> 3)$a = 1$ のとき、$f_a \equiv 1$<br/> 証明<br/> 1)のみ証明する。2)の場合も同様に証明できる。<br/> ① $\frac{m}{n} \lt \frac{m'}{n'} ,\quad n,m \in {\bf N} $ とすると、<br/> $a^{\frac{m}{n}} \lt a^{\frac{m'}{n'}}$ を示そう。<br/> $\alpha \triangleq a^{\frac{m'}{n'}} \div a^{\frac{m}{n}} \gt 1$<br/> を示せばよい。<br/> 正数の有理数乗の計算規則から、<br/> $\alpha \triangleq a^{\frac{m'}{n'}} \div a^{\frac{m}{n}}=a^{\frac{m'}{n'}-\frac{m}{n}}$<br/> $=a^{ \frac{m'n-n'm}{n'n} }$<br/> 故に、<br/> ${\alpha}^{n'n} = a^{m'n-n'm}$<br/> $\qquad \frac{m}{n} \lt \frac{m'}{n'}$ から、<br/> $\qquad m'n-n'm \gt 0 $なので、$a^{m'n-n'm} \gt 1$であり<br/> $ \gt 1$<br/> 故に、 ${\alpha}^{n'n} \gt 1$<br/> 自然数乗すると1より大きくなる正の実数は1より大きい実数しかないので、 $\alpha \gt 1$ が得られた。<br/> ② $\lim_{\alpha \to \infty,\alpha \in {\bf Rat}}a^{\alpha}= \infty $を示そう。<br/> 関数 $f_a(\alpha)$ は単調増加(①で証明)なので、<br/> $\lim_{n \to \infty,n \in {\bf N}}a^n = \infty $<br/> を示せばよいが、これは自明である。<br/> ③ $\lim_{\alpha \to -\infty,\alpha \in {\bf Rat}}f_a(\alpha) = 0 $ <br/> も、同様にして示せる。<br/> 証明終わり $\qquad \qquad \qquad \Box$ <br/><br/> 以上の結果をまとめて、次の定理を得る。<br/> $\Large {\bf{定理1}}$<br/> $a \neq 0,1$ の正の実数とする。<br/> (1)$ a $ の有理数乗 $a^{\frac{m}{n}}\quad(m;整数、n \in {\bf N})$ を$a^{m}$の正の$n$乗根で定義すると、<br/> '''累乗に関する計算規則'''<br/> $ a, b $ を任意の正の実数、$\alpha,\beta \in {\bf Rat} $を指数とすると、<br/> $\quad$ 1) $a^{\alpha}a^{\beta} = a^{\alpha+\beta} \qquad \qquad (累乗規則1)$<br/> $\quad$ 2) $(a^{\alpha})^\beta =a^{\alpha \beta} \qquad \qquad (累乗規則2)$<br/> $\quad$ 3) $(ab)^\beta = a^\beta b^\beta \qquad \qquad (累乗規則3)$<br/><br/> を満たす。<br/><br/> (2)${\bf Rat}$の上で定義される関数<br/> $f_a(\alpha) \triangleq a^{\alpha} \qquad (\alpha \in {\bf Rat})$を考えると、<br/> $\quad$1)$a\gt 1$ のとき、 $f_a$は狭義の単調増大(従って一対一)で、<br/> $\quad$ $\lim_{\alpha \to \infty,\alpha \in {\bf Rat}}a^{\alpha} = \infty \quad \lim_{\alpha \to -\infty}f_a(\alpha) = 0 $ <br/> $\quad$ 2)$a \lt 1$ のとき、 $f_a$は狭義の単調減少(従って一対一)で、<br/> $\lim_{\alpha \to \infty,\alpha \in {\bf Rat}}f_a(\alpha) = 0\quad \lim_{\alpha \to -\infty,\alpha \in {\bf Rat}}f_a(\alpha) = \infty $ <br/> $\quad$ 3)$a = 1$ のとき、$f_a \equiv 1$<br/><br/> (3)関数 $f_a(\alpha) \triangleq a^{\alpha} \quad (\alpha \in {\bf Rat})$は連続関数である。<br/> すなわち、<br/> $\frac{m_k}{n_k}\to \frac{m}{n} \quad ({\bf N} \ni k\to \infty) \quad (m_k,m は整数、 n_k,n は自然数)$ <br/> ならば、<br/> $ a^{\frac{m_k}{n_k}} \to a^{\frac{m}{n}}$<br/><br/> 証明<br/> (1)、(2)はすでに証明したことなので、(3)だけを証明する。<br/> $|a^{ \frac{m_k}{n_k} } - a^{ \frac{m}{n} }| = |a^{ \frac{m}{n} }| |a^{ \frac{m_k}{n_k}- \frac{m}{n} }-1|$ なので、<br/> $\lim_{\frac{m_k}{n_k}\to \frac{m}{n} }|a^{\frac{m_k}{n_k}- \frac{m}{n}}-1| = 0$<br/> を、示せばよい。<br/> $\frac{\tilde{m_k}}{\tilde{n_k}}\triangleq \frac{m_k}{n_k}- \frac{m}{n}$ とおくと、<br/> $\lim_{ \frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} }\to 0 } |a^{\frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} } } - 1|= 0$ <br/> を示せばよい。<br/> このために、次の補題をまず証明する。<br/> '''補題'''<br/> $\lim_{n\to \infty}|a^{ \frac{1}{n} }- 1|=0 \qquad \quad (b) $<br/> $\lim_{n\to \infty}|a^{ \frac{-1}{n} }- 1|=0 \qquad \quad (c)$<br/> 補題の証明<br/> 1) 式(b)を背理法で証明する。<br/> もし式(b)が成立しないとする。<br/> すると或る小さな正数$\epsilon$ が存在し、<br/> どのような自然数 $n_0$ をとっても、ある自然数$n \gt n_0$ が存在して<br/> $|a^{ \frac{1}{n} }- 1| \geq \epsilon$<br/> となる。(注参照)<br/> すると、自然数の部分列 $\{ n_k \}_{k\in {\bf N}} \quad (n_k \lt n_{k+1},k=1,2,3,\cdots)$ が存在して、<br/> $(\forall k\in {\bf N})( |a^{ \frac{1}{n_k} }- 1| \geq \epsilon)\qquad (d)$<br/> となる。<br/> ① $a \gt 1$ の場合<br/> $a^{ \frac{1}{n_k} } \gt 1$なので、<br/> $(\forall k\in {\bf N})( a^{ \frac{1}{n_k} }- 1 \geq \epsilon)$<br/> すなわち、<br/> $(\forall k\in {\bf N})( a^{ \frac{1}{n_k} } \geq 1+\epsilon)$<br/> 両辺を$n_k$乗して<br/> $(\forall k\in {\bf N})(a \geq (1+\epsilon)^{n_k})$<br/> 2項定理から<br/> $(1+\epsilon)^{n_k} \geq 1+n_k\epsilon$ <br/> であることがわかるので、<br/> $(\forall k\in {\bf N})(a \geq 1+n_k\epsilon ) \qquad \qquad (e)$<br/> $n_k \to \infty \quad (k \to \infty)$ なので、<br/> 式(e)から、$a = \infty $ となり、矛盾が生じてしまう。<br/> ② $a \lt 1$ の場合も同様にして、矛盾が生じることが示せる。<br/> ③ 故に、式(b)が成立しないと仮定すると矛盾が生じるので、<br/> 背理法により、式(b)が成立することが、証明できた。<br/> 2)式(c)の証明も同様にしてできるので省略する。$\Box$<br/><br/> 任意の正数$\epsilon$ に対して、ある番号$k_{\epsilon}$が定まって、<br/> $k \geq k_{\epsilon}$というすべての自然数$k$に対して、<br/> $|a^{\frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} } } - 1|\lt \epsilon$<br/> を示せば、<br/> $\lim_{ \frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} }\to 0 } |a^{\frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} } } - 1|= 0$ <br/> が示せて、証明が終了する。<br/> 補題により、$\epsilon$ に対して、ある番号$n_0$をさだめ,<br/> $n \geq n_0$ならば、<br/> $|a^{ \frac{1}{n} }- 1|\lt \epsilon$<br/> $|a^{ \frac{-1}{n} }- 1|\lt \epsilon$<br/> が成立するようにできる。<br/> $\lim_{k \to \infty}\frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} }= 0 $ なので、<br/> 自然数$n_0$に対して、 ある番号$k(n)\in {\bf N}$ が存在して、<br/> $k(n)$以上のどんな自然数$k$に対しても、<br/> $\frac{-1}{n_0}\lt \frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k}}\lt \frac{1}{n_0}$<br/> すると指数関数$f_{a}(\alpha)=a^{\alpha}$ の単調性から、<br/> $a^{ \frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} } }$ は、$a^{\frac{-1}{n_0}}$と$a^{\frac{-1}{n_0} }$の間の数となり、<br/> $|a^{\frac{ \tilde{m_k} }{ \tilde{n_k} } } - 1|\lt \epsilon$<br/> が示せた。<br/> 定理の証明終わり。 $\qquad \qquad \qquad \qquad \Box$ ==== 指数の実数への拡張 ==== $a$ を、正の実数とする。 任意の実数 $\alpha$ に対して 指数 $a^{\alpha}$ を定義しよう。<br/><br/> $\bf{定義}$<br/> 1)$\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ を $\alpha$ に収束する有理数の単調増加数列とするとき、<br/> $\underline{a^{\alpha}} \triangleq \lim_{n \to \infty}a^{\alpha_{n}}\qquad (a)$ <br/><br/> 2)$\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$ を $\alpha$ に収束する有理数の単調減少数列とするとき、<br/> $\overline{a^{\alpha}} \triangleq \lim_{n \to \infty}a^{\beta_{n}}\qquad (b)$ <br/><br/> $\bf{命題6}$<br/> 1)定義の式(a)、(b) は収束する。<br/> 2)$\alpha$ に収束する、別の,<br/> $\qquad$ 有理数の単調増加数列$\{\alpha'_n\}_{n=1}^{\infty}$と単調減少数列$\{\beta'_n\}_{n=1}^{\infty}$ をとっても、<br/> $\qquad$ $\lim_{n \to \infty}a^{\alpha'_{n}} = \underline{a^{\alpha}} \qquad \lim_{n \to \infty}a^{\beta'_{n}} = \overline{a^{\alpha}} $<br/> 3)$\underline{a^{\alpha}} = \overline{a^{\alpha}} $<br/> 証明<br/> $a = 1$ の場合は 1の有理数乗は常に1になるので命題は明らかである。<br/> $a \gt 1$ の場合を証明する。$0 \lt a \lt 1$ の場合も同じように証明できる。<br/> 1)${\bf Rat}$上の関数 $f_a(\alpha) = a^{\alpha}$ は単調増加(定理1)なので、<br/> $\{a^{\alpha_{n}}\}_{n}$ は上に有界な単調増加数列、<br/> $\{a^{\beta_{n}}\}_{n}$は下に有界な単調減少数列となる。<br/> このため、「8.2 解析入門(1)」の [[物理/解析入門(1)実数の性質、連続関数,微分と導関数#実数の連続性と極限#実数列の極限|「1.2.3 実数列の極限」]]の定理1から、<br/> これらは、ともに収束することが保証される。<br/> 2)$\lim_{n \to \infty}a^{\alpha'_{n}} =\lim_{n \to \infty}a^{\alpha_{n}}(= \underline{a^{\alpha}}) $を示そう。<br/> $\gamma_{n}\triangleq \alpha_{n}-\alpha'_{n}\quad (\in \bf{Rat},n \in \bf{N})$ とおく。<br/> すると、$\lim_{n \to \infty}\gamma_{n}=0 \in \bf{Rat}$<br/> 定理1(有理数を累乗とする指数関数の連続性)から、<br/> $\lim_{n \to \infty}a^{\gamma_{n}}=a^0 = 1$<br/> $a^{\gamma_{n}} =a^{\alpha_{n}-\alpha'_{n}}$<br/> $=\frac{ a^{\alpha_{n}} }{ a^{\alpha'_{n}} } $ <br/> 故に、<br/> $\lim_{n \to \infty}\frac{ a^{\alpha_{n}} }{ a^{\alpha'_{n}} } = 1$ <br/> 上式の分子も分母も収束するので<br/> $1= \lim_{n \to \infty}\frac{a^{\alpha_{n}}}{ a^{\alpha'_{n}}}= \frac{ \lim_{n \to \infty}a^{\alpha_{n}} }{ \lim_{n \to \infty} a^{\alpha'_{n}} }$<br/> 3)2)の証明と殆ど同じようにして出来る。<br/> $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ を $\alpha$ に収束する有理数の単調増加数列<br/> $\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$ を $\alpha$ に収束する有理数の単調減少数列とする。<br/> $\gamma_{n}\triangleq \beta_{n}-\alpha_{n}\quad (\in \bf{Rat},n \in \bf{N})$ とおく。<br/> すると、$\lim_{n \to \infty}\gamma_{n}=0 \in \bf{Rat}$<br/> 定理1(有理数を累乗とする指数関数の連続性)から、<br/> $\lim_{n \to \infty}a^{\gamma_{n}}=a^0 = 1$<br/> $a^{\gamma_{n}} =a^{\beta_{n}-\alpha_{n}}$<br/> $=\frac{ a^{\beta_{n}} }{ a^{\alpha_{n}} } $ <br/> 故に、<br/> $\lim_{n \to \infty}\frac{ a^{\beta_{n}} }{ a^{\alpha_{n}} } = 1$ <br/> 上式の分子も分母も収束するので<br/> $1= \lim_{n \to \infty}\frac{a^{\beta_{n}}}{ a^{\alpha_{n}}}= \frac{ \lim_{n \to \infty}a^{\beta_{n}} }{ \lim_{n \to \infty} a^{\alpha_{n}} } = \frac{\overline{a^{\alpha}}}{\underline{a^{\alpha}}}$<br/> 証明終わり。$\qquad \qquad \qquad \Box$ <br/><br/> $\bf{a^{\alpha}の定義 }$<br/> $a$ を任意の正の実数、$\alpha$ を任意の実数とするとき、<br/> $a$ の $\alpha$乗を、<br/> $a^{\alpha} \triangleq \underline{a^{\alpha}} (= \overline{a^{\alpha}})$<br/> で定義する。<br/><br/> $\Large{\bf{定理2}}$<br/> 1)任意の正の実数$a$ に対して、その実数乗を上述のように定義すると、<br/> 累乗の計算規則を満たす。<br/> 2)実数空間 ${\bf R}$ で定義された指数関数<br/> $f_{a}(x)= a^x \quad (x \in {\bf R})$ <br/> は、$ a \neq 1$ ならば、一対一関数で<br/> $ a \gt 1$ ならば単調増加、$\quad a \lt 1$ ならば単調減少である<br/> 3)$ a \neq 1$ ならば、指数関数$f_{a}(x)= a^x$ は ${\bf R}$から無限開区間$(0,\infty)$の上への、連続関数である。<br/> 証明<br/> 1)$ a, b $ を任意の正の実数、$\alpha,\quad \beta$を実数とすると、<br/> $a^{\alpha}a^{\beta} = a^{\alpha+\beta} \ (規則1)\quad (a^{\alpha})^\beta =a^{\alpha \beta} \ (規則2)\quad (ab)^\beta = a^\beta b^\beta \ (規則3)$ を示せばよい。<br/> 皆同じように証明できるので、規則1だけを証明する。<br/> 実数 $\alpha$ に収束する任意の有理数の単調増加列 $\{\alpha_n\}_{n}$ と、<br/> 実数 $\beta$ に収束する任意の有理数の単調増加列 $\{\beta_n\}_{n}$ をとれば、<br/> 定理1から、有理数乗では規則1は成り立つので、<br/> $a^{\alpha_n}a^{\beta_n} = a^{\alpha_n+\beta_n} $<br/> 極限($\lim_{n\to \infty}$)をとれば、<br/> $\lim_{n\to \infty}(a^{\alpha_n}a^{\beta_n}) = \lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n+\beta_n} $<br/> この左辺は極限の性質から$\lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n}\lim_{n\to \infty}a^{\beta_n}$ に等しいので、<br/> $\lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n}\lim_{n\to \infty}a^{\beta_n}= \lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n+\beta_n} \qquad \qquad (a)$<br/> 命題6とその直後の$a^{\alpha}$の定義から、<br/> $\lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n} = \underline{a^{\alpha}}= a^{\alpha} $<br/> $\lim_{n\to \infty}a^{\beta_n} = \underline{a^{\beta}}= a^{\beta} $<br/> $\lim_{n\to \infty}a^{\alpha_n+\beta_n} = \underline{a^{\alpha+\beta}}= a^{\alpha + \beta} $<br/> この3つの式を式(a)に代入すると、<br/> $a^{\alpha}a^{\beta}=a^{\alpha + \beta} $<br/> 累乗規則の1が成り立つことが示せた。<br/> === 対数と対数関数 === 1と異なる正の実数 $a$ を考える。<br/> 指数関数 $f_{a}(x) = a^x$ は,定理2から、<br/> ${\bf R}$ から $(0,\infty)$ の上への、一対一、連続関数である。<br/><br/> 定義1<br/> 実数 $a$ を $ a\gt 0,\ a\neq 1$ とする。この時、<br/> 任意の正の実数 Xに対して、<br/> $a^x = X$ <br/> を満たす実数xが唯一つ定まる。<br/> このxを X の'''$a$ を底とする対数'''と呼び、$\log_{a}X$ とかく。<br/><br/> 指数関数 $f_{a}(x) = a^x$ は<br/> ${\bf R}$ から $(0,\infty)$ の上への、一対一関数<br/> なので、逆関数を考えることができる。<br/> *[[File:GENPHY00010804-01.pdf|right|frame|図 指数関数と対数関数]] *[[File:図1 指数関数と対数関数.jpg]] 定義2<br/> $a$ を1と異なる正の実数とする。<br/> $\log_{a} a^x \triangleq x \qquad \qquad \qquad (1)$ <br/> この関数を、$a$ を底とする対数関数とよぶ。<br/><br/> 定理1<br/> $a$ を 1と異なる正の実数とする。<br/> 1) $a$ を底とする対数関数 $\log_{a}$ は、<br/> 指数関数$f_{a}(x)=a^x$の逆関数であり、<br/> $(\log_{a}\cdot f_{a})(x) = x \quad (x \in {\bf R})\qquad \qquad \qquad (2) $ <br/> すなわち、<br/> $\log_{a}(a^x) = x \quad (x \in {\bf R})\qquad \qquad \qquad (2') $ <br/> と(注参照)、<br/> $(f_{a}\cdot \log_{a})(y) = y \quad \bigl(y \in (0,\infty)\bigr)\qquad \qquad \qquad (3) $ <br/> すなわち、<br/> $a^{\log_{a}(y)} = y \quad \bigl(y \in (0,\infty)\bigr)\qquad \qquad \qquad (3') $ <br/> を満たす。<br/> 2)指数関数$f_{a}(x)=a^x$ は <br/> $(0,\infty)$ から ${\bf R}$ の上への一対一で<br/> 連続な関数である。<br/> (注) 2つの関数f、gに対して、その合成関数$(f\cdot g)$ は、<br/> $(f\cdot g)(x)\triangleq f\bigl(g(x)\bigr)$ で定義される。<br/><br/> 定理2<br/> $a$ を 1と異なる正の実数とする。<br/> すると<br/> 1) 任意の2つの正の実数b、cに対して, <br/> $\qquad \log_{a}b + \log_{a}c = \log_{a}bc \qquad \qquad \qquad (4)$<br/> 2) 任意の2つの正の実数 b,c に対して,<br/> $\qquad \log_{a}b - \log_{a}c = \log_{a}\frac{b}{c} \qquad \qquad \qquad (5)$<br/> 3) 任意の正の実数 b と任意の実数 c に対して <br/> $\qquad \log_{a}b^c = c \log_{a}b \qquad \qquad \qquad (6)$<br/> <br/> 証明<br/> 1) 指数関数$f_{a}(x)=a^x$ の性質から、<br/> $a^{x_{b}}= b,\quad a^{x_{c}}= c \qquad \qquad \qquad (7)$ <br/> を満たす、実数 $x_{b} \quad x_{c}$ がそれぞれ唯一つ定まる。<br/> 式(7)から対数関数の定義を用いると、<br/> $\log_{a}b = x_{b} \quad \log_{a}c = x_{c}\qquad \qquad \qquad (8)$ <br/> すると、<br/> $\quad \log_{a}b + \log_{a}c = x_b + x_c \quad (式(8)から)$<br/> $=\log_{a} a^{x_b + x_c } \quad (式(1)から)$<br/> $=\log_{a} (a^{x_b} a^{x_c }) \quad (指数関数の性質から)$<br/> $=\log_{a}(bc) \quad (式(7)から) $<br/> <br/> 2)も同様に証明できる。<br/> <br/> 3)$X \triangleq \log_{a}b^c$ とおく。すると、対数の定義から、<br/> $a^X = b^c$<br/> $\qquad $ bは正の実数なので、$x_b=\log_{a}b とおくと、 a^{x_b}= b$なので、<br/> $= (a^{x_b})^c = a^{x_b c} \quad (指数関数の性質から)$<br/> 故に<br/> $a^X = a^{x_b c}$<br/> 指数関数が一対一関数なので、$X = x_b c = c \log_{a}b$<br/> X の定義から、$\log_{a}b^c = c \log_{a}b \qquad \qquad \Box $<br/> <br/> 定理3 底の変換公式<br/> 任意の3つの正の実数 $a(\neq 1),b,c(\neq 1) $ に対して<br/> $\qquad \log_{a}b = \frac{\log_{c}b}{\log_{c}a}\qquad \qquad \qquad (9)$<br/> <br/> 証明<br/> 定理1の式(3')から、<br/> $ \quad a^{\log_{a}b} = b \qquad \qquad \qquad (10)$<br/> 底をcとする対数をとれば、<br/> $\log_{c}a^{\log_{a}b} = \log_{c} b$<br/> $\qquad $定理2の式(6)から、$\log_{c}a^{\log_{a}b} = (\log_{a}b)(\log_{c}a)$なので、<br/> $ (\log_{a}b)(\log_{c}a) = \log_{c} b$<br/> $a,\quad c$ は、1と異なる正の実数であるため、$ \log_{c}a \neq 0$ となり、<br/>$\log_{a}b = \frac{\log_{c}b }{\log_{c}a}$<br/> が得られた。<br/> 証明終わり。 $\qquad \qquad \qquad \Box $<br/> === 対数関数 === 1と異なる正の実数 $a$ を考える。<br/> 指数関数 $f_{a}(x) = a^x$ は,定理2から、<br/> ${\bf R}$ から $(0,\infty)$ の上への、一対一、連続関数である。<br/> すると、その逆関数$\quad (0,\infty) \ni a^x \to x \in {\bf R} $ が定義できる。<br/> *[[File:GENPHY00010804-01.pdf|right|frame|図 指数関数と対数関数]] *[[File:図1 指数関数と対数関数.jpg]] 定義<br/> $a$ を1と異なる正の実数とする。<br/> $\log_{a} a^x \triangleq x \qquad \qquad \qquad (1)$ <br/> この関数を、$a$ を底とする対数関数とよぶ。<br/><br/> 定理1<br/> $a$ を 1と異なる正の実数とする。<br/> 1) $a$ を底とする対数関数 $\log_{a}$ は、<br/> 指数関数$f_{a}(x)=a^x$の逆関数であり、<br/> $(\log_{a}\cdot f_{a})(x) = x \quad (x \in {\bf R})\qquad \qquad \qquad (2) $ <br/> すなわち、<br/> $\log_{a}(a^x) = x \quad (x \in {\bf R})\qquad \qquad \qquad (2') $ <br/> と(注参照)、<br/> $(f_{a}\cdot \log_{a})(y) = y \quad \bigl(y \in (0,\infty)\bigr)\qquad \qquad \qquad (3) $ <br/> すなわち、<br/> $a^{\log_{a}(y)} = y \quad \bigl(y \in (0,\infty)\bigr)\qquad \qquad \qquad (3') $ <br/> を満たす。<br/> 2)指数関数$f_{a}(x)=a^x$ は <br/> $(0,\infty)$ から ${\bf R}$ の上への一対一で<br/> 連続な関数である。<br/> (注) 2つの関数f、gに対して、その合成関数$(f\cdot g)$ は、<br/> $(f\cdot g)(x)\triangleq f\bigl(g(x)\bigr)$ で定義される。<br/><br/> 定理2<br/> $a$ を 1と異なる正の実数とする。<br/> すると<br/> 1) 任意の2つの正の実数b、cに対して, <br/> $\qquad \log_{a}b + \log_{a}c = \log_{a}bc \qquad \qquad \qquad (4)$<br/> 2) 任意の2つの正の実数 b,c に対して,<br/> $\qquad \log_{a}b - \log_{a}c = \log_{a}\frac{b}{c} \qquad \qquad \qquad (5)$<br/> 3) 任意の正の実数 b と任意の実数 c に対して <br/> $\qquad \log_{a}b^c = c \log_{a}b \qquad \qquad \qquad (6)$<br/> <br/> 証明<br/> 1) 指数関数$f_{a}(x)=a^x$ の性質から、<br/> $a^{x_{b}}= b,\quad a^{x_{c}}= c \qquad \qquad \qquad (7)$ <br/> を満たす、実数 $x_{b} \quad x_{c}$ がそれぞれ唯一つ定まる。<br/> 式(7)から対数関数の定義を用いると、<br/> $\log_{a}b = x_{b} \quad \log_{a}c = x_{c}\qquad \qquad \qquad (8)$ <br/> すると、<br/> $\quad \log_{a}b + \log_{a}c = x_b + x_c \quad (式(8)から)$<br/> $=\log_{a} a^{x_b + x_c } \quad (式(1)から)$<br/> $=\log_{a} (a^{x_b} a^{x_c }) \quad (指数関数の性質から)$<br/> $=\log_{a}(bc) \quad (式(7)から) $<br/> <br/> 2)も同様に証明できる。<br/> <br/> 3)$X \triangleq \log_{a}b^c$ とおく。すると、対数の定義から、<br/> $a^X = b^c$<br/> $\qquad $ bは正の実数なので、$x_b=\log_{a}b とおくと、 a^{x_b}= b$なので、<br/> $= (a^{x_b})^c = a^{x_b c} \quad (指数関数の性質から)$<br/> 故に<br/> $a^X = a^{x_b c}$<br/> 指数関数が一対一関数なので、$X = x_b c = c \log_{a}b$<br/> X の定義から、$\log_{a}b^c = c \log_{a}b \qquad \qquad \Box $<br/> <br/> 定理3 底の変換公式<br/> 任意の3つの正の実数 $a(\neq 1),b,c(\neq 1) $ に対して<br/> $\qquad \log_{a}b = \frac{\log_{c}b}{\log_{c}a}\qquad \qquad \qquad (9)$<br/> <br/> 証明<br/> 定理1の式(3')から、<br/> $ \quad a^{\log_{a}b} = b \qquad \qquad \qquad (10)$<br/> 底をcとする対数をとれば、<br/> $\log_{c}a^{\log_{a}b} = \log_{c} b$<br/> $\qquad $定理2の式(6)から、$\log_{c}a^{\log_{a}b} = (\log_{a}b)(\log_{c}a)$なので、<br/> $ (\log_{a}b)(\log_{c}a) = \log_{c} b$<br/> $a,\quad c$ は、1と異なる正の実数であるため、$ \log_{c}a \neq 0$ となり、<br/>$\log_{a}b = \frac{\log_{c}b }{\log_{c}a}$<br/> が得られた。<br/> 証明終わり。 $\qquad \qquad \qquad \Box $<br/> == 指数関数と対数関数の微分 ==
物理/8章の付録
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