Utente:Lo Stronzo di mamma tua/Sandbox: differenze tra le versioni

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'''Dimostrazione''': Nella dimostrazione della Proposizione 1 abbiamo già avuto modo di definire la funzione <math>o:[06.30,02.30] \rightarrow F_m</math> che ammette massimo <math>F_m</math> al tempo <math>t_m</math> quando <math>F_m</math> è aperto. Siccome <math>F_m</math> è compatto, allora è chiuso e limitato, perciò <math>o</math> è monotona. Nel momento <math>t_m, max(o)=F_m</math>, ogni elemento di <math>F_m</math> è di accomulazione. Ma per definizione di <math>F_m</math> gli elementi stessi sono insiemi di punti di accumulazione, quindi nel momento <math>t_m</math> la situazione in <math>F_m</math> diventa quasi insostenibile, e, ad uno sguardo disperato, emerge <math>P_{np} \in F_m</math>. CVD.
'''Dimostrazione''': Nella dimostrazione della Proposizione 1 abbiamo già avuto modo di definire la funzione <math>o:[06.30,02.30] \rightarrow F_m</math> che ammette massimo <math>F_m</math> al tempo <math>t_m</math> quando <math>F_m</math> è aperto. Siccome <math>F_m</math> è compatto, allora è chiuso e limitato, perciò <math>o</math> è monotona. Nel momento <math>t_m, max(o)=F_m</math>, ogni elemento di <math>F_m</math> è di accomulazione. Ma per definizione di <math>F_m</math> gli elementi stessi sono insiemi di punti di accumulazione, quindi nel momento <math>t_m</math> la situazione in <math>F_m</math> diventa quasi insostenibile, e, ad uno sguardo disperato, emerge <math>P_{np} \in F_m</math>. CVD.


'''Definizione 4''': Si definisce ''ingegnere'' la derivata prima dell'ingegnere in potenza rispetto al tempo. Un ingegnere continua a non sapere la matematica e a credere che la [[Caratteristica (algebra)|caratteristica]] di un [[Anello (algebra)|anello]] sia la quantità del materiale di cui esso è fatto, ma è dotato di un attestato che certifica l'esistenza di un [[isomorfismo]] tra se stesso e il succitato cucchiano da tè. Pur ignorando, naturalmente, cosa sia un isomorfismo.
'''Definizione 4''': Si definisce ''ingegnere'', e si indica con i_a, la derivata prima dell'ingegnere in potenza rispetto al tempo. Un ingegnere continua a non sapere la matematica e a credere che la [[Caratteristica (algebra)|caratteristica]] di un [[Anello (algebra)|anello]] sia la quantità del materiale di cui esso è fatto, ma è dotato di un attestato che certifica l'esistenza di un [[isomorfismo]] tra se stesso e il succitato cucchiano da tè. Pur ignorando, naturalmente, cosa sia un isomorfismo. Si indica con <math>I</math> l'insieme di tutti gli ingegneri.


'''Teorema (debole) di densità''': <math>\forall P_{np} \in F_m, \exists i \in P_{np}</math>
'''Teorema (debole) di densità''': <math>\forall P_{np} \in F_m, \exists i \in P_{np}</math>


'''Dimostrazione''':Basta mostrare che <math>\exists i_a \in P_{np}</math>. Fatto questo, il teorema è dimostrato, perché allora, per la Proposizione 2, segue la tesi.
'''Dimostrazione''':

Costruiamo dunque un ingegnere in una qualsiasi partizione non palese. Sia <math>i_p^k \in I_p</math>. Per il Lemma 1 <math>i_p^k \in P_{np}</math>. Sia <math>i:I_c \rightarrow I</math> la funzione "ingegnerizzazione".È <math>\int i di = \frac 12 (i_p^k)^2 + c</math> (1), primitiva della funzione. Del resto è innegabile che gli ingegneri siano un po' primitivi. L'integrazione ha ovviamente l'effetto di tradurre la "potenza" dell'ingegnere in potenza in atto. Si noti che l'unica differenza tra <math>i_p</math> ed <math>i_a</math> è il <math>\Delta t</math> necessario per conseguire l'attestato cartaceo <math>c</math>. Esiste una corrispondenza biunivoca tra <math>\Delta t</math> e <math>c</math>, data dall'isomorfismo laurea <math>l: T \rightarrow C : l(\Delta t) = c</math>, per cui [...]


Sia <math>P</math> l'insieme di tutte le persone. Vale il seguente
Sia <math>P</math> l'insieme di tutte le persone. Vale il seguente

Versione delle 00:17, 15 mar 2013

Teorema di densità degli ingegneri

Definizione 1: Si definisce ingegnere in potenza, e si indica con , un essere umano dotato delle conoscenze matematiche di un cucchiaino da tè e che rispetti le seguenti condizioni:

  • Il grado di verità di una frase dipende da quanto materiale serve per costruire un esempio, che comunque si costruisce solo se può avere un utilizzo pratico.
  • Un'equazione di grado n ha un certo numero di soluzioni, tutte considerabili più o meno intere.

Si indica con l'insieme degli ingegneri in potenza di un centro abitato . Appare altresì evidente che sempre, giacché .

Definizione 2: Si definisce partizione non palese di un centro abitato , e si indica con , un qualsiasi insieme di persone la cui cardinalità non sia evidente al primo sguardo.

Lemma 1: se


Dimostrazione: Sia per assurdo . Consideriamo ora l'insieme , con Se ora , allora contro le ipotesi. Se , considero . Se ora , assurdo, altrimenti si considera e si ragiona in modo analogo. CVD.

Lemma 2: Se .

Dimostrazione: In particolare per il Lemma 1. Ora, se , allora sarebbe perché per definizione , ma questo è assurdo perché per ipotesi. Allora , ed in particolare . CVD.

Definizione 3: Si definisce fermata della metropolitana, e si indica con , una famiglia di insiemi di punti di accumulazione per un sottoinsieme non vuoto .

Proposizione 1: è sia aperto che chiuso.

Dimostrazione: Com'è noto, il sottoinsieme di cardinalità maggiore contenuto in un insieme dato è l'insieme stesso: sia dunque l'insieme di cardinalità massima in . È immediato osservare che tale insieme sarà proprio , per le ragioni sopraesposte. Siccome da ogni copertura aperta di si può estrarre una sottocopertura finita per le proprietà della piastrellatura metropolitana, è compatto. Dunque per il teorema di Heine-Cantor la funzione "orario di esercizio" è uniformemente continua. Dunque per il teorema di Weierstrass . Siccome quando c'è un tale casino che , è aperto. Ma per costruzione cittadina anche è aperto; ne segue che è sia aperto che chiuso. CVD.

Proposizione 2: Se aperto,

Dimostrazione: Nella dimostrazione della Proposizione 1 abbiamo già avuto modo di definire la funzione che ammette massimo al tempo quando è aperto. Siccome è compatto, allora è chiuso e limitato, perciò è monotona. Nel momento , ogni elemento di è di accomulazione. Ma per definizione di gli elementi stessi sono insiemi di punti di accumulazione, quindi nel momento la situazione in diventa quasi insostenibile, e, ad uno sguardo disperato, emerge . CVD.

Definizione 4: Si definisce ingegnere, e si indica con i_a, la derivata prima dell'ingegnere in potenza rispetto al tempo. Un ingegnere continua a non sapere la matematica e a credere che la caratteristica di un anello sia la quantità del materiale di cui esso è fatto, ma è dotato di un attestato che certifica l'esistenza di un isomorfismo tra se stesso e il succitato cucchiano da tè. Pur ignorando, naturalmente, cosa sia un isomorfismo. Si indica con l'insieme di tutti gli ingegneri.

Teorema (debole) di densità:

Dimostrazione:Basta mostrare che . Fatto questo, il teorema è dimostrato, perché allora, per la Proposizione 2, segue la tesi.

Costruiamo dunque un ingegnere in una qualsiasi partizione non palese. Sia . Per il Lemma 1 . Sia Errore del parser (SVG (MathML può essere abilitato tramite plug-in del browser): risposta non valida ("Math extension cannot connect to Restbase.") dal server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle i:I_c \rightarrow I} la funzione "ingegnerizzazione".È (1), primitiva della funzione. Del resto è innegabile che gli ingegneri siano un po' primitivi. L'integrazione ha ovviamente l'effetto di tradurre la "potenza" dell'ingegnere in potenza in atto. Si noti che l'unica differenza tra ed è il necessario per conseguire l'attestato cartaceo . Esiste una corrispondenza biunivoca tra e , data dall'isomorfismo laurea , per cui [...]

Sia l'insieme di tutte le persone. Vale il seguente

Teorema (forte) di densità: L'insieme degli ingegneri è denso in .

Dimostrazione: