„Konstante Funktion“ – Versionsunterschied

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** Sei <math>g:A \to B</math> eine [[Stetigkeit (Topologie)|stetige Funktion]] zwischen zwei topologischen Räumen. Ist <math>A</math> zusammenhängend und <math>B</math> [[Diskrete Topologie|diskret]], so ist <math>g</math> konstant.
** Sei <math>g:A \to B</math> eine [[Stetigkeit (Topologie)|stetige Funktion]] zwischen zwei topologischen Räumen. Ist <math>A</math> zusammenhängend und <math>B</math> [[Diskrete Topologie|diskret]], so ist <math>g</math> konstant.
* Lässt man auch [[leere Menge]]n zu, so hängt es von der Betrachtungsweise ab, ob die Funktion <math>f:\emptyset\to\emptyset</math> mit leerer [[Definitionsbereich|Definitions-]] und [[Zielmenge]] als konstant angesehen wird oder nicht, da die [[Logische Äquivalenz|Äquivalenz]] in obiger Definition nicht mehr gilt.
* Lässt man auch [[leere Menge]]n zu, so hängt es von der Betrachtungsweise ab, ob die Funktion <math>f:\emptyset\to\emptyset</math> mit leerer [[Definitionsbereich|Definitions-]] und [[Zielmenge]] als konstant angesehen wird oder nicht, da die [[Logische Äquivalenz|Äquivalenz]] in obiger Definition nicht mehr gilt.

== Literatur ==
Zum mengentheoretischen Funktionsbegriff:
*{{Literatur
| Autor= [[Paul Richard Halmos]],
| Herausgeber= H. Kirsch, H. G. Steiner
| Titel= Naive Mengenlehre
| Sammelwerk= Moderne Mathematik in elementarer Darstellung
| Auflage= 5.
| Verlag= Vandenhoeck & Ruprecht
| Ort= Göttingen
| Jahr= 1994
| ISBN= 3-525-40527-8
| Originaltitel= Naive Set Theory
| Originalsprache= Amerikanisch
| Übersetzer= Manfred Armbust undFritz Ostermann
| Seiten= 43-47
}}

Konstante Funktionen in der reellen und komplexen Analysis:
*{{Literatur
| Autor= [[Harro Heuser]]
| Titel= Lehrbuch der Analysis Teil 1
| Auflage= 8.
| Verlag= B. G. Teubner
| Ort= Stuttgart
| Jahr= 1988
| ISBN= 3-519-12231-6
}}
In der Funktionentheorie, zum Satz von Liouville:
*{{Literatur
| Autor= [[Heinrich Behnke]] und Friedrich Sommer
| Titel= Theorie der analytischen Funktionen einer komplexen Veränderlichen
| Auflage= Studienausgabe, 3.
| Verlag= Springer
| Ort= Berlin/Heidelberg/New York
| Jahr= 1972
| ISBN= 3-540-07768-5
}}


[[Kategorie:Mathematische Funktion]]
[[Kategorie:Mathematische Funktion]]

Version vom 11. Dezember 2010, 14:23 Uhr

In der Mathematik ist eine konstante Funktion eine Funktion, die für alle Argumente stets denselben, also konstanten Funktionswert annimmt.

Definition und Charakterisierung

Sei eine Funktion zwischen zwei nichtleeren Mengen. Dann ist konstant, wenn für alle gilt: .

Äquivalent zu dieser Definition ist die Aussage, dass die Bildmenge von aus genau einem Element besteht.

Insbesondere in der Kategorientheorie werden konstante Funktionen mittels Hintereinanderausführung charakterisiert:

ist genau dann konstant, wenn für alle Funktionen gilt: .

Auf diese Weise werden konstante Morphismen sauber definiert. Gebräuchlich ist weiterhin: Ist für jede Funktion die Verknüpfung konstant, dann ist auch konstant.

Eigenschaften, bekannte Funktionen

Konstante Funktion

Im Fall einer konstanten Funktion von den reellen Zahlen in die reellen Zahlen ist ihr Graph eine zur x-Achse parallele („waagerechte“) Gerade.

  • Ist der Wert der Funktion die Zahl Null, so handelt es sich um den Spezialfall der Nullfunktion (oder Nullabbildung). Sowohl in der reellen als auch der komplexen Differentialrechnung ist die Ableitung einer konstanten Funktion die Nullfunktion. Definiert man eine Vektorraum-Struktur auf einer Menge von Funktionen, so entspricht die Nullfunktion stets dem Nullvektor.
  • Ist der Funktionswert Eins, spricht man häufig von der Einsfunktion. Sie ist die Ableitung der Identität.
Der Begriff „Einsfunktion“ wird jedoch noch ein einem anderen Kontext verwendet. Mittels Hintereinanderausführung kann eine Gruppenstruktur auf einer Menge von Funktionen definiert werden. Das neutrale Element dieser Gruppe wird auch oft mit „Einsfunktion“ bezeichnet, ist aber keine konstante Funktion, sondern die identische Abbildung.

Die Konstanz einer Funktion ist nicht immer augenfällig: Betrachtet man eine beliebig vorgegebene Funktion, so kann sie konstant sein, obwohl ihr Funktionsterm scheinbar vom Argument abhängt. Ein Beispiel ist die Funktion , also auf dem Restklassenring modulo 2, mittels . Diese Funktion ist konstant (da und ).

Weitere Zusammenhänge, Verallgemeinerungen

  • Der Satz von Liouville besagt, dass eine beschränkte, ganze Funktion konstant ist. Daraus folgt auch, dass eine elliptische Funktion ohne Polstelle konstant ist.
  • Eine Verallgemeinerung von konstanten Funktionen sind lokal konstante Funktionen, bei denen für jedes Argument eine Umgebung um existiert, auf der sie konstant sind. Damit lassen sich beispielsweise folgende Sätze formulieren:
    • Sei eine Menge, die mehr als ein Element enthält. Ein topologischer Raum ist zusammenhängend, wenn jede lokal konstante Funktion konstant ist.
    • Sei eine stetige Funktion zwischen zwei topologischen Räumen. Ist zusammenhängend und diskret, so ist konstant.
  • Lässt man auch leere Mengen zu, so hängt es von der Betrachtungsweise ab, ob die Funktion mit leerer Definitions- und Zielmenge als konstant angesehen wird oder nicht, da die Äquivalenz in obiger Definition nicht mehr gilt.

Literatur

Zum mengentheoretischen Funktionsbegriff:

  • Paul Richard Halmos,: Naive Mengenlehre. In: H. Kirsch, H. G. Steiner (Hrsg.): Moderne Mathematik in elementarer Darstellung. 5. Auflage. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1994, ISBN 3-525-40527-8, S. 43–47 (amerikanisch: Naive Set Theory. Übersetzt von Manfred Armbust undFritz Ostermann).

Konstante Funktionen in der reellen und komplexen Analysis:

In der Funktionentheorie, zum Satz von Liouville:

  • Heinrich Behnke und Friedrich Sommer: Theorie der analytischen Funktionen einer komplexen Veränderlichen. Studienausgabe, 3. Auflage. Springer, Berlin/Heidelberg/New York 1972, ISBN 3-540-07768-5.