Tue-10-06-2025 20:29 profe: Pablo Herrera tags: Teoria de la medida

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Sea $\mathcal{A}$ una $\sigma-álgebra$ , $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}(\mathbb{R})$

1. $\mathbb{R}\in\mathcal{A}$
2. $A \in\mathcal{A}\implies A^{c} \in\mathcal{A}$
3. $\{ A_{n} \}_{n \in \mathbb{N}}\subseteq\mathcal{A}\implies \displaystyle \bigcup_{n\in \mathbb{N}}A_{n} \in\mathcal{A}$

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Ejercicio 1

$$\mathcal{A}=\{ X\subseteq \mathbb{R}\bigm| X\text{ es nulo y }\mathbb{R}\setminus X\text{ es nulo} \}$$

quiero ver que es $\sigma-$álgebra.

1. $\mathbb{R}\in\mathcal{A}.$ Pues $\emptyset=\mathbb{R}\setminus \mathbb{R}$
2. $A \in\mathcal{A}\implies A^{c}\in\mathcal{A}$

$A$ nulo $\implies A^{c}$ tiene complemento nulo $\implies A^{c}\in\mathcal{A}$
$A \setminus A^{c}$ es nulo $\implies A^{c}$ es nulo $\implies A^{c}\in\mathcal{A}$ 3. Sea $( A_{n} )_{n \in \mathbb{N}}\subseteq\mathcal{A}$ $A_{n}$ es nulo $\forall n\in \mathbb{N}$ Sea $\mathcal{E}>0,$ para cada $A_{n}\:\exists\:\{ I^{n}_{j} \}_{j \in \mathbb{N}}$

$$A_{n}\subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}}I_{j}^{n}$$

con $\displaystyle \sum_{j \in \mathbb{N}}|I_{j}^{n}|<\frac{\mathcal{E}}{2^{n}}$

Así $\displaystyle\bigcup_{n\in \mathbb{N}}A_{n}\subset \bigcup_{n\in \mathbb{N}}\bigcup_{j \in \mathbb{N}}I_{j}^{n}$

Luego

$$\sum_{n\in \mathbb{N}}\sum_{j \in \mathbb{N}}|I_{j}^{n} |<\sum_{n\in \mathbb{N}}\frac{\mathcal{E}}{2^{n} }=\mathcal{E}\cdot \underbrace{ \sum_{n\in \mathbb{N}}\frac{1}{2^{n} } }_{ =1 }<\mathcal{E}$$

Ahora veamos el caso donde

$$A_{n}\text{ tiene complemento nulo }\quad\forall n\in \mathbb{N}$$

Queremos ver que el complemento la unión numerables es nulo.

$$\left( \bigcup_{n\in \mathbb{N}}A_{n} \right)^{c} =\bigcap_{n\in \mathbb{N}}A_{n}^{c} \subseteq A_{1}^{c}$$

Así, dado $\mathcal{E}>0\:\exists\:\{ I_{n} \} : A_{1}^{c}\subset \bigcup I_{n}$ con $\sum |I_{n}|<\mathcal{E}$

Tomo el mismo $\{ I_{n} \}$, de esta manera $\displaystyle\left( \bigcup_{n\in \mathbb{N}}A_{n} \right)^{c}$ es nulo.

Caso mixto, general:

Sea $\{ A_{n} \}\bigm|A_{n}\in\mathcal{A}$ con

$$\bigcup A_{n}=\bigcup A_{j}\cup \bigcup A_{i}$$

Con $A_{j}$ nulo y $A_{i}^{c}$ nulo.

$$(A\cup B)^{c} =A^{c} \cap B^{c} \subseteq B^{c}$$

$\implies A\cup B$ tiene complemento nulo.

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Ejercicio 2

$$\text{$E\subseteq \mathbb{R}$ con $E$ medible y $E=A\cup B,\mu(B)=0$ $\implies A$ es medible}$$

Como $G \setminus E\subseteq G \setminus A$

$$\mu(G \setminus E)\leq \mu(G \setminus A)$$

Pero esto medio que no me sirve. Otra consideración

Vemos que $G \setminus A\subseteq G \setminus E\cup B$ Entonces

$$\mu(G \setminus A)\leq \mu(G \setminus E)+\mu(B)<\mathcal{E}$$

Pues $G \setminus E\subset \bigcup I_{n}$

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Desarrollo de Dario: Como $E$ medible, $E^{c}$ medible. Luego para cada $n\in \mathbb{N}$ existe un abierto $G_{n}$ tal que $E^{c}\subseteq G_{n}$ y $\mu(G_{n})<\mu(E^{c})+ \frac{1}{n}$
Definimos $F_{n}=G_{n}^{c}$ cerrados. $F_{n}\subseteq E\quad\forall n\in \mathbb{N}.$
Sea

$$Z=E\setminus\left( \bigcup_{n\in \mathbb{N}} F_{n}\right)$$

Si probamos que $\mu(Z)=0\implies E=\displaystyle \bigcup _{n\in \mathbb{N}}F_{n}\overset{ d }{ \cup }Z$ y listo.

Tomando medida queda:

$$\mu(E)=\mu\left( \bigcup_{n\in \mathbb{N}}F_{n} \right)+\mu(Z)\implies \mu(Z)=\mu(E)-\mu\left( \bigcup_{n\in \mathbb{N}}F_{n} \right)< \frac{1}{n}$$

Notar que tomando complemento

$$E\setminus \bigcup_{n\in \mathbb{N}}F_{n}=\bigcap_{n\in \mathbb{N}}G_{n}\setminus E^{c}$$

Esto medio que hay que revisarlo. Dario trajo la demo para $1\to3$ .

$(1)\implies(3):$

Como $A$ medible, $A^{c}$ medible. Luego para cada $n\in \mathbb{N}$ existe un abierto $G_{n}$ tal que $A^{c}\subseteq G_{n}$ y $\mu(G_{n})<\mu(A^{c})+ \frac{1}{n}$

Consideramos $H=\displaystyle\bigcap_{n\in \mathbb{N}} G_{n}\setminus A$ Si probamos $\mu(H)=0$ ganamos porque

$$A=\bigcap_{n\in \mathbb{N}}G_{n}\setminus H$$ $$H=\bigcap_{n\in \mathbb{N}}G_{n}\cap A^{c} \subseteq \underbrace{ G_{n}\cap A^{c} }_{ =G_{n}\setminus A } \quad\forall n\in \mathbb{N}$$

Pero $\displaystyle(G_{n}\setminus A)\overset{ d }{ \cup }A= G_{n}$

$$\implies \mu(G_{n}\setminus A)+\mu(A)=\mu(G_{n})\implies \mu(G_{n}\setminus A)=\mu(G_{n})-\mu(A)<\frac{1}{n}\implies \mu(H)<\frac{1}{n}$$

$(3)\implies(1):$

$$A=\bigcap_{n\in \mathbb{N}}G_{n}\cap H^{c}$$

• $\bigcap G_{n}$ medible porque los $G_{n}$ son abiertos.
• $H^{c}$ medible pues $\mu(H)=0$

Entonces $A$ es medible.

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Comentario de Marian

Sea $\mathcal{E}> 0$, $A \in\mathcal{M}\implies$ existen $G$ abierto y $F$ cerrado tales que $F\subseteq A\subseteq G$ y $\mu(G-F)<\mathcal{E}$

Podemos usar esto para un ejercicio de la guía usando

$$F_{n}\subseteq A\subseteq G_{n}$$

tales que $\mu(G_{n}\setminus F_{n})<\frac{1}{n}$

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