Nereden geldigini tam bilmediğim ama merak ettiğim şu fonksiyonu tanımlayalım;
fn(x)=xn(1−x)nn! ve n∈N olsun. Bundan dolayı aşağıdaki özelikler görülür;
1:
∀x∈(0,1) için 0<fn(x)<1n!
2:
k>2n için f(k)(x)=0 ve 0≤k<n için f(k)n(x)=0
3:
k≥0 için f(k)(0) ve f(k)(1) tam sayılar elemanıdır.
Teorem:
s∈Q∖{0},es irrasyoneldir.
İspat:
Her s∈N için es'nin irrasyonel olduğunu göstermek yeterlidir.Çünkü s,h∈N olurken rh=s diye tanımlarsak es=(er)h'de rasyonel olur.
es rasyonel varsayıp olmayana erelim;
b≠0,a∈Nes=ab olsun,
ve daha sonra kullanacağımızdan as2n+1n!<1 durumunu sağlayan bir n∈N seçelim.
fn(x)=xn(1−x)nn! olduğundan;
F(x)=s2nfn(x)−s2n−1f′n(x)+s2n−2f″n(x)+...+f(2n)n(x)+0+0+...
Yukarıdaki 2. şarttan dolayı bu son toplamı şöyle sonsuz şekilde işimize geliceği yazarız;
F(x)=∞∑k=0s2n−kf(k)n(x),
ve
F(x)'in türevini alıp biraz oynayalım aşşağıdaki eşitliği bulalım;
−F′(x)s=−s2n−1f′n(x)+s2n−2f″n(x)−s2n−3f‴n(x)+...−s−1f(2n+1)n(x)+...+..
Bu eşitlik ile F(x) beraber düşünülürse;
F′(x)=−sF(x)+s2n+1fn(x) olduğu görülür;
buradan da;
ddx(esxF(x))=sesxF(x)+esxF′(x) türevi için yukardaki eşitlik gereği ve integral-türev ilişkisi nedeni ile;
ddx(esxF(x))=sesxF(x)+esxF′(x)=s2n+1esxfn(x)
ve
bU=∫10s2n+1esxdx=(esxF(x))|10=aF(1)−bF(0) gelir.
ab rasyonel bir sayı oldugundan, tam sayı olmasını garanti etmesi için bU=N alalım, yani, bir tam sayıyı.
x∈(0,1) aralığında es>esx olacağından ve en baştaki 1. şıktan dolayı fx(x)<1n! olacağından;
x∈(0,1) için esn!>esxfn(x) olur ve s2n+1esn!>s2n+1esxfn(x) olur.
İntegralin baskınlık teoremine göre integral alırsam eşitlik korunur;
N=bU=b∫10s2n+1esxfn(x)dx<bs2n+1es1n!
as2n+1n!= olduğundan ve as2n+1n!<1 olarak seçtiğimden ve 1. şıktan dolayı;
0<N=bU=b∫10s2n+1esxfn(x)dx<bs2n+1es1n!=as2n+1n!<1 olur.
Yalnız bu bir çelişkidir çünki, 0 ile 1 arasında bir tam sayı yoktur.es bir irrasyoneldir. ◻