X:={(x,y)|x2+(y−1)2=1}∖{(0,2)} olmak üzere f(x,y)=2x2−y kuralı ile verilen f:X→R fonksiyonunun herhangi bir (a,b)∈X noktasında sürekli olduğunu göstermek için (∀ϵ>0)(∃δ>0)(∀(x,y)∈X)(|x−a|+|y−b|<δ⇒|f(x,y)−f(a,b)|<ϵ) önermesinin doğru olduğunu göstermeliyiz.
Verilmiş bir ϵ>0 karşılık δ>0 sayısının nasıl seçilmesi gerektiğini anlamak için |f(x,y)−f(a,b)| ifadesine bakalım. |f(x,y)−f(a,b)| ifadesine bakmadan önce |x−a|+|y−b|<δ⇒(|x−a|<δ)(|y−b|<δ)…(∗) olduğunu not edelim.
|f(x,y)−f(a,b)|=|2x2−y−2a2−b|=|2x(2−b)−2a(2−y)||2−y||2−b|=|4x−2xb−4a+2ay||2−y|⋅|2−b|=|4x−4a−2xb+2ab+2ay−2ab||2−y|⋅|2−b|=|4(x−a)−2b(x−a)+2a(y−b)||2−y|⋅|2−b|≤4|x−a|+2b|x−a|+2|a||y−b||2−y|⋅|2−b|(∗)<4δ+2bδ+2|a|δ|2−y|⋅|2−b|=δ(4+2b+2|a|)|2−y|⋅|2−b|…(1) elde edilir. Paydadaki |2−y| ifadesinden kurtulmak için de |y−b|<δ koşulu altında |2−y| ifadesinin alabileceği en küçük değeri bulalım ki kesrin değeri büyüsün. Şimdi kendimize δ>0 sayısını δ≤2−b2 seçeceğimize söz verelim.
|y−b|<δ iken y∈(b−δ,b+δ) olur. y∈(b−δ,b+δ) iken |2−y| ifadesinin alabileceği minimum değeri bulalım.
min
Şimdi (1) ve (2) nolu eşitsizlikleri birlikte ele alalım.
\begin{array}{rcl} |f(x,y)-f(a,b)| & = & \ldots \\ \\ & = & \frac{\delta (4+2b+2|a|)}{\left |2-y\right|\cdot \left |2-b \right|} \\ \\ & \leq & \frac{\delta (4+2b+2|a|)}{\frac{\left |2-b\right|}{2} \cdot \left |2-b \right|} \\ \\ & = & \frac{\delta (8+4b+4|a|)}{(2-b)^2} \end{array}
olduğundan her \epsilon>0 için 0<\delta\leq \min \left\{\frac{2-b}{2},\frac{(2-b)^2}{8+4b+4|a|}\epsilon\right\} seçilirse (hem sözümüzü tutmuş oluruz hem de) her (x,y)\in X için |x-a|+|y-b|<\delta \Rightarrow |f(x,y)-f(a,b)|<\epsilon koşulu sağlanır. O halde f fonksiyonu (a,b) noktasında süreklidir. (a,b)\in X keyfi olduğundan f fonksiyonu (X'de) süreklidir.