Ivan Shishkin, Rye (1878)

Problems/Real analysisUnreviewed

A square-integrable second derivative ?

by Anduril·
70
Difficulty scaleÉchelle de difficulté

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  1. 110First steps / middle schoolPremiers pas / collège
  2. 1125Beginner / high schoolDébutant / lycée
  3. 2650Intermediate / undergraduateIntermédiaire / licence
  4. 5170Advanced / graduateAvancé / master
  5. 7190Expert / specializedExpert / spécialisé
  6. 91100Research levelNiveau recherche
These levels are approximate guides.Ces niveaux sont des repères approximatifs.
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Let fC2(R+,R)f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}) be integrable such that ff'' is square-integrable. Show that ff and ff' goes to 00 at ++\infty.

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Solution by visitorFR

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On note f2=(0+f2)1/2<+\|f''\|_{2}=\left(\int_{0}^{+\infty}f''^{\,2}\right)^{1/2}<+\infty, et pour IR+I\subseteq\mathbb{R}_+ on écrit fL2(I)=(If2)1/2\|f''\|_{L^{2}(I)}=\left(\int_{I}f''^{\,2}\right)^{1/2}. Comme 0+f2\int_{0}^{+\infty}f''^{\,2} converge, ses restes tendent vers 00 :
εn:=fL2([2n,+[)n+0.\varepsilon_n:=\|f''\|_{L^{2}([2n,+\infty[)}\xrightarrow[n\to+\infty]{}0 .

L’idée est d’exploiter l’intégrabilité de ff pour trouver des points où ff est petite, d’en déduire par le théorème des accroissements finis des points où ff' est petite, puis de propager cette petitesse à des intervalles entiers grâce au contrôle L2L^{2} sur ff''.

Étape 1 : des points où ff est petite

Posons, pour nNn\in\mathbb{N},
αn=2n2n+1f(t)dt.\alpha_n=\int_{2n}^{2n+1}|f(t)|\,\mathrm{d}t .Les intervalles [2n,2n+1][2n,2n+1] étant deux à deux disjoints, on a n0αn0+f<+\sum_{n\geqslant 0}\alpha_n\leqslant\int_{0}^{+\infty}|f|<+\infty, donc αn0\alpha_n\to 0.

La fonction f|f| étant continue sur le segment [2n,2n+1][2n,2n+1], de longueur 11, la formule de la moyenne fournit un point
an[2n,2n+1]tel quef(an)=αn.a_n\in[2n,2n+1]\qquad\text{tel que}\qquad |f(a_n)|=\alpha_n .

Étape 2 : des points où ff' est petite

On a an[2n,2n+1]a_n\in[2n,2n+1] et an+1[2n+2,2n+3]a_{n+1}\in[2n+2,2n+3], donc
1an+1an3.1\leqslant a_{n+1}-a_n\leqslant 3 .Le théorème des accroissements finis appliqué à ff sur [an,an+1][a_n,a_{n+1}] donne un ξn]an,an+1[[2n,2n+3]\xi_n\in\,]a_n,a_{n+1}[\,\subseteq[2n,2n+3] tel que
f(ξn)=f(an+1)f(an)an+1anαn+αn+1n+0,|f'(\xi_n)|=\frac{|f(a_{n+1})-f(a_n)|}{a_{n+1}-a_n}\leqslant \alpha_n+\alpha_{n+1}\xrightarrow[n\to+\infty]{}0,la minoration an+1an1a_{n+1}-a_n\geqslant 1 étant ici essentielle.

Étape 3 : ff' tend vers 00

Soit x[2n,2n+3]x\in[2n,2n+3]. Comme ff' est de classe C1\mathcal{C}^{1}, on a f(x)=f(ξn)+ξnxf(t)dtf'(x)=f'(\xi_n)+\int_{\xi_n}^{x}f''(t)\,\mathrm{d}t, et l’inégalité de Cauchy–Schwarz donne
ξnxfxξn  fL2([2n,2n+3])3εn,\left|\int_{\xi_n}^{x}f''\right|\leqslant \sqrt{|x-\xi_n|}\;\|f''\|_{L^{2}([2n,2n+3])}\leqslant \sqrt{3}\,\varepsilon_n ,puisque xx et ξn\xi_n appartiennent tous deux à [2n,2n+3][2n,2n+3]. Par conséquent
supx[2n,2n+3]f(x)  αn+αn+1+3εn =: βnn+0.\sup_{x\in[2n,2n+3]}|f'(x)|\ \leqslant\ \alpha_n+\alpha_{n+1}+\sqrt{3}\,\varepsilon_n\ =:\ \beta_n\xrightarrow[n\to+\infty]{}0 .Or nN[2n,2n+3][2N,+[\bigcup_{n\geqslant N}[2n,2n+3]\supseteq[2N,+\infty[, les intervalles [2n,2n+2][2n,2n+2] se recouvrant de proche en proche. Donc pour tout x2Nx\geqslant 2N, en choisissant nNn\geqslant N avec x[2n,2n+2]x\in[2n,2n+2], on obtient f(x)supkNβk|f'(x)|\leqslant\sup_{k\geqslant N}\beta_k. Ce dernier majorant tendant vers 00 quand N+N\to+\infty, on conclut
f(x)x+0.f'(x)\xrightarrow[x\to+\infty]{}0 .

Étape 4 : ff tend vers 00

Soit x[2n,2n+3]x\in[2n,2n+3]. Comme an[2n,2n+1]a_n\in[2n,2n+1], on a xan3|x-a_n|\leqslant 3 et
f(x)=f(an)+anxf(t)dtαn+3sup[2n,2n+3]fαn+3βn.|f(x)|=\left|f(a_n)+\int_{a_n}^{x}f'(t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant \alpha_n+3\sup_{[2n,2n+3]}|f'|\leqslant \alpha_n+3\beta_n .Le même argument de recouvrement qu’à l’étape 3 donne alors f(x)0f(x)\to 0 quand x+x\to+\infty. \blacksquare

Solution by Venus2FR

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Preuve pour la limite de f. On s’inspire pour cette preuve d’une preuve classique de f et f'' bornées sur R\R pour obtenir une estimation de la norme infinie de f'. D’après la formule de Taylor avec reste intégral on a xR,hR+,f(x+h)f(x)=hf(x)+R1\forall x\in \R, \forall h\in \R^{+}, f(x+h)-f(x)=hf'(x)+R1 et f(xh)f(x)=hf(x)+R2f(x-h)-f(x)=-hf'(x)+R2 d’où en sommant 2f(x)=f(x+h)+f(xh)R1R22f(x)=f(x+h)+f(x-h)-R1-R2 Avec Cauchy Schwarz on estime R1 et R2, on obtient une estimation R1Ch3/2R1 \le Ch^{3/2}C2=Rf2C^{2}=\int_{\R}f''^{{2}} idem pour R2. ainsi 2f(x)f(x+h)+f(xh)+2Ch3/22|f(x)|\le |f(x+h)|+|f(x-h)|+2Ch^{3/2} (1) soit alors a>0a>0. On intègre l’inégalité (1) entre a et 2a d’où après majoration 2af(x)x2ax+2af(t)dt+Ca5/22a|f(x)|\le \int_{x-2a}^{x+2a}|f(t)|dt+C'a^{5/2} soit alors ϵ>0\epsilon>0 et soit aa assez petit de sorte que Ca3/2<ϵC'a^{3/2}<\epsilon. aa est désormais fixé. Par hypothèse d’intégrabilite de ff l’intégrale du second membre tend vers 0 lorsque x tend vers ++\infty donc est inférieure à ϵ\epsilon pour xx assez grand ce qui achève la preuve. Preuve pour la limite de f'. Comme f est continue et tend vers 0 en ++\infty, ff est bornée. La formule de Taylor avec reste intégral de x à x+h, donne alors en utilisant la même notation de R1 donnée plus haut une estimation du type x>0,h>0,hf(x)2f+R1\forall x>0, \forall h>0, |hf'(x)|\le 2||f||_{\infty}+|R1| et d’après l’inégalité de Cauchy-Schwarz on a R1h3/23g(x)|R1|\le \frac{h^{3/2}}{\sqrt 3}g(x)g(x):=[x+f2(x)dx]1/2g(x):=[\int_{x}^{+\infty}|f''|^{2}(x)dx]^{1/2}. NB cette estimation est plus fine que celle utilisée plus haut pour la limite de f où on avaot majorer g par g(0). Puis en minimisant cette fonction en h, on obtient une estimation du type x,f(x)Cf1/3g(x)2/3\forall x, |f'(x)|\le C ||f||_{\infty}^{1/3}g(x)^{2/3}CC est une constante universelle et comme g tend vers 0 à l’infini par hypothèse on conclut.

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