Reelle Zahl
steht für die Menge der reellen Zahlen
Die reellen Zahlen bilden einen in der Mathematik bedeutenden Zahlenbereich. Er ist eine Erweiterung des Bereichs der rationalen Zahlen, der Brüche, womit die Maßzahlen der Messwerte für übliche physikalische Größen wie zum Beispiel Länge, Temperatur oder Masse als reelle Zahlen aufgefasst werden können. Die reellen Zahlen umfassen die rationalen Zahlen und die irrationalen Zahlen.
Die reellen Zahlen haben gegenüber den rationalen Zahlen besondere topologische Eigenschaften. Diese bestehen unter anderem darin, dass für jedes „stetige Problem“, für das in einem gewissen Sinne beliebig gute, nahe beieinander liegende näherungsweise Lösungen in Form von reellen Zahlen existieren, auch eine reelle Zahl als exakte Lösung existiert. Daher können sie in der Analysis, der Topologie und der Geometrie vielseitig eingesetzt werden. Beispielsweise können Längen und Flächeninhalte sehr vielfältiger geometrischer Objekte sinnvoll als reelle Zahlen, nicht aber etwa als rationale Zahlen definiert werden. Wenn in empirischen Wissenschaften mathematische Konzepte – wie zum Beispiel Längen – zur Beschreibung eingesetzt werden, spielt daher auch dort die Theorie der reellen Zahlen oft eine wichtige Rolle.
Einteilung der reellen Zahlen
Zur Bezeichnung der Menge aller reellen Zahlen wird das Symbol
(Unicode
U+211D: ℝoder auch
verwendet. Die reellen Zahlen umfassen:
- rationale
Zahlen:
- ganze Zahlen:
.
- natürliche
Zahlen:
(ohne 0):
oder (mit 0):
(auch
).
- natürliche
Zahlen:
- ganze Zahlen:
- irrationale
Zahlen:
= die Menge aller Elemente von
, die nicht in
liegen. Diese lassen sich wiederum unterteilen in:
- algebraische irrationale Zahlen und
- transzendente
irrationale Zahlen. Zu letzteren gehören die
- nicht-berechenbaren Zahlen.
Die rationalen Zahlen sind diejenigen Zahlen, die sich als Bruch ganzer
Zahlen darstellen lassen. Eine Zahl heißt irrational, wenn sie reell, aber nicht
rational ist. Die ersten Beweise, dass die Zahlengerade irrationale Zahlen
enthält, wurden von den Pythagoräern
geführt. Irrationale Zahlen sind beispielsweise die nicht ganzzahligen Wurzeln
aus ganzen Zahlen wie
oder
.
Eine die rationalen Zahlen umfassende Teilmenge der reellen Zahlen ist die
Menge der (reellen) algebraischen Zahlen, d.h. der reellen Lösungen von Polynomgleichungen
mit ganzzahligen Koeffizienten. Diese Menge umfasst unter anderem sämtliche
reellen -ten
Wurzeln aus rationalen Zahlen für
und deren endliche Summen, aber nicht nur diese (z.B. Lösungen geeigneter
Gleichungen
5. Grades). Ihr Komplement
ist die Menge der (reellen) transzendenten Zahlen. Eine transzendente Zahl ist
demnach stets irrational. Transzendent sind zum Beispiel die Kreiszahl
(Pi) und die Eulersche
Zahl
.
Alle bisher genannten Beispiele sind berechenbar, im Gegensatz zum Grenzwert
einer Specker-Folge.
Notation für häufig verwendete Teilmengen der reellen Zahlen
Ist ,
dann bezeichnet
die Menge aller reellen Zahlen außer der Zahl a,
Besonders häufig wird diese Schreibweise mit
verwendet, um die Menge
der positiven reellen Zahlen oder die Menge
der nichtnegativen reellen Zahlen zu bezeichnen. Gelegentlich finden sich für
den Spezialfall
auch die Bezeichnungen
oder
.
Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da bei
bei manchen Autoren die Null eingeschlossen ist, bei anderen nicht.
Konstruktion der reellen aus den rationalen Zahlen
Die Konstruktion der reellen Zahlen als Zahlbereichserweiterung der rationalen Zahlen war im 19. Jahrhundert ein wichtiger Schritt, um die Analysis auf ein solides mathematisches Fundament zu stellen. Die erste exakte Konstruktion geht wohl auf Karl Weierstraß zurück, der die reellen Zahlen über beschränkte Reihen mit positiven Gliedern definierte.
Heute gebräuchliche Konstruktionen der reellen Zahlen:
- Darstellung als Dedekindsche Schnitte rationaler Zahlen: Dabei werden die reellen Zahlen als kleinste obere Schranken von nach oben beschränkten Teilmengen der rationalen Zahlen definiert.
- Darstellung als Äquivalenzklassen von Cauchy-Folgen:
Diese heute verbreitetste Konstruktion der reellen Zahlen geht wohl auf Georg
Cantor
zurück, der die reellen Zahlen als Äquivalenzklassen
von rationalen Cauchy-Folgen
definierte. Dabei gelten zwei Cauchy-Folgen als äquivalent, wenn ihre
(punktweisen) Differenzen eine Nullfolge
bilden. Wie man relativ leicht nachprüft, ist diese Relation
tatsächlich reflexiv,
transitiv
und symmetrisch,
also zur Bildung von Äquivalenzklassen geeignet.
Die durch die rationalen Zahlen induzierte Addition und Multiplikation der Äquivalenzklassen sind wohldefiniert, das heißt unabhängig von der Auswahl des Repräsentanten, also einer Cauchy-Folge. Mit diesen wohldefinierten Operationen bilden die so definierten reellen Zahlen einen Körper. Ebenfalls durch die rationalen Zahlen wird eine totale Ordnung induziert. Insgesamt bilden die reellen Zahlen damit einen geordneten Körper. - Darstellung als Äquivalenzklassen von Intervallschachtelungen rationaler Intervalle.
- Vervollständigung der topologischen Gruppe der rationalen Zahlen in dem Sinne, dass die kanonische uniforme Struktur vervollständigt wird.
Die vier genannten Konstruktionsmethoden „vervollständigen“ (komplettieren) alle die rationalen Zahlen und führen zur (bis auf Isomorphie) gleichen Struktur, dem Körper der reellen Zahlen. Jede der Methoden beleuchtet eine andere Eigenschaft der rationalen und reellen Zahlen und ihrer Beziehung zueinander:
- Die Methode der Dedekindschen Schnitte vervollständigt die Ordnung auf den rationalen Zahlen zu einer ordnungsvollständigen Ordnung. Als Ergebnis liegen die rationalen Zahlen (im Sinne der Ordnung) dicht in den reellen Zahlen und jede nach oben beschränkte Teilmenge besitzt ein Supremum.
- Die Methode der Cauchyfolgen vervollständigt die Menge der rationalen Zahlen als metrischen Raum zu einem vollständigen metrischen Raum im topologischen Sinn. Damit liegen die rationalen Zahlen im topologischen Sinn dicht in den reellen Zahlen und jede Cauchy-Folge besitzt einen Grenzwert. Diese Methode der Vervollständigung (Komplettierung) ist auch bei vielen anderen mathematischen Strukturen anwendbar.
- Die Methode der Intervallschachtelungen reflektiert die numerische Berechnung von reellen Zahlen: Sie werden durch Näherungswerte mit einer gewissen Genauigkeit (Näherungsfehler) approximiert, also in ein Intervall um den Näherungswert eingeschlossen. Der Beweis, dass sich die Näherung (durch iterative oder rekursive Verfahren) beliebig verbessern lässt, ist dann ein Beweis für die „Existenz“ eines reellen Grenzwertes.
- Die Methode über die Vervollständigung einer uniformen Struktur verwendet ein besonders allgemeines Konzept, das sich nicht nur auf geordnete oder mit einem Abstandsbegriff versehene Strukturen wie die rationalen Zahlen anwenden lässt.
Axiomatische Einführung der reellen Zahlen
Die Konstruktion der reellen Zahlen als Zahlbereichserweiterung der rationalen Zahlen wird in der Literatur oft in vier Schritten vorgenommen: Von der Mengenlehre über die natürlichen, die ganzen, die rationalen schließlich zu den reellen Zahlen wie oben beschrieben. Eine direkte Möglichkeit, die reellen Zahlen mathematisch zu erfassen, ist, sie durch Axiome zu beschreiben. Dazu benötigt man drei Gruppen von Axiomen – die Körperaxiome, die Axiome der Ordnungsstruktur sowie ein Axiom, das die Vollständigkeit garantiert.
- Die reellen Zahlen sind ein Körper.
- Die reellen Zahlen sind total
geordnet (siehe auch geordneter
Körper), d.h., für alle reellen Zahlen
gilt:
- Es gilt genau eine der Beziehungen
,
,
(Trichotomie).
- Aus
und
folgt
(Transitivität).
- Aus
folgt
(Verträglichkeit mit der Addition).
- Aus
und
folgt
(Verträglichkeit mit der Multiplikation).
- Es gilt genau eine der Beziehungen
- Die reellen Zahlen sind ordnungsvollständig,
d.h., jede nichtleere, nach oben beschränkte Teilmenge von
besitzt ein Supremum in
.
Wenn man die reellen Zahlen axiomatisch einführt, dann ist die Konstruktion als Zahlbereichserweiterung eine Möglichkeit für den Beweis ihrer Existenz, genauer: Die Konstruktion in vier Schritten aus der Mengenlehre beweist, dass ein Modell für die durch die Axiome beschriebene Struktur in der Mengenlehre, von der die Konstruktion ausging, vorhanden ist. Außerdem kann gezeigt werden, dass durch die angegebenen Axiome der Körper der reellen Zahlen bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt ist. Dies folgt im Wesentlichen daraus, dass ein Modell der reellen Zahlen außer der Identität keinen weiteren Automorphismus zulässt.
Statt der oben genannten Axiome gibt es weitere Möglichkeiten, die reellen Zahlen axiomatisch zu charakterisieren. Besonders das Axiom der Vollständigkeit kann unterschiedlich formuliert werden. So gibt es insbesondere für die oben beschriebenen Konstruktionsmöglichkeiten auch unterschiedliche Möglichkeiten, die Vollständigkeit auszudrücken, wie der nächste Abschnitt zeigt.
Zum Supremumsaxiom gleichwertige Axiome
Alternativ zum Supremumsaxiom kann gefordert werden:
- Das Archimedische
Axiom und das Vollständigkeitsaxiom, das besagt, dass jede Cauchy-Folge in
konvergiert.
- Das Archimedische Axiom und das Intervallschachtelungsaxiom, das besagt, dass der Durchschnitt jeder monoton fallenden Folge abgeschlossener beschränkter Intervalle nichtleer ist.
- Das Infimumsaxiom, das besagt, dass jede nichtleere nach unten
beschränkte Teilmenge von
ein Infimum besitzt.
- Das Heine-Borel-Axiom, das besagt, dass, wenn ein abgeschlossenes,
beschränktes Intervall von
durch beliebig viele offene Mengen von
überdeckt wird, es unter diesen offenen Mengen stets auch nur endlich viele gibt, die das Intervall bereits überdecken.
- Das Bolzano-Weierstraß-Axiom, das besagt, dass jede unendliche
beschränkte Teilmenge von
mindestens einen Häufungspunkt besitzt.
- Das Monotonieaxiom, das besagt, dass jede monotone beschränkte
Folge in
konvergiert.
- Das Zusammenhangsaxiom, das besagt, dass die reellen Zahlen mit der üblichen Topologie versehen einen zusammenhängenden topologischen Raum bilden.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Vollständigkeit durch stetige Funktionen zu beschreiben, indem man bestimmte Eigenschaften stetiger Funktionen zu Axiomen erhebt. Etwa:
- Das Zwischenwertaxiom:
- Eine auf einem Intervall von
definierte stetige reelle Funktion nimmt in ihrem Wertebereich stets jeden Zwischenwert an.
- Eine auf einem Intervall von
- Das Beschränktheitsaxiom:
- Eine auf einem abgeschlossenen und beschränkten Intervall von
definierte stetige reelle Funktion hat stets einen nach oben beschränkten Wertebereich.
- Eine auf einem abgeschlossenen und beschränkten Intervall von
- Das Maximumsaxiom:
- Eine auf einem abgeschlossenen und beschränkten Intervall von
definierte stetige reelle Funktion besitzt stets eine Maximumsstelle.
- Eine auf einem abgeschlossenen und beschränkten Intervall von
Mächtigkeiten
Die Mächtigkeit
von
wird mit
(Mächtigkeit des Kontinuums)
bezeichnet. Sie ist größer als die Mächtigkeit der Menge der natürlichen
Zahlen, die als kleinste unendliche Mächtigkeit
heißt. Die Menge der reellen Zahlen ist deshalb überabzählbar.
Ein Beweis für ihre Überabzählbarkeit ist Cantors
zweites Diagonalargument. Informell bedeutet „Überabzählbarkeit“, dass jede
Liste
reeller Zahlen unvollständig ist. Da die Menge der reellen Zahlen gleichmächtig
zu der Potenzmenge der natürlichen
Zahlen ist, gibt man ihre Mächtigkeit auch mit
an.
Die eingangs genannten weniger umfassenden Erweiterungen der Menge der natürlichen Zahlen sind dagegen gleichmächtig mit den natürlichen Zahlen, also abzählbar. Für die Menge der rationalen Zahlen lässt sich dies durch Cantors erstes Diagonalargument beweisen. Selbst die Menge der algebraischen Zahlen und allgemeiner die Menge der berechenbaren Zahlen sind abzählbar. Die Überabzählbarkeit entsteht also erst durch die Hinzunahme der nicht-berechenbaren transzendenten Zahlen.
In der Mengenlehre wurde nach Cantors
Entdeckungen die Frage untersucht: „Gibt es eine Mächtigkeit zwischen
„abzählbar“ und der Mächtigkeit der reellen Zahlen, zwischen
und
?“ –
Oder, für die reellen Zahlen formuliert: „Ist jede überabzählbare Teilmenge der
reellen Zahlen gleichmächtig wie die Menge aller reellen Zahlen?“ Die Vermutung,
dass die Antwort auf die erste Frage „Nein!“ und auf die zweite Frage „Ja“
lautet, wird als Kontinuumhypothese
(CH) bezeichnet, kurz formuliert als
=
und
.
Es konnte gezeigt werden, dass die Kontinuumhypothese unabhängig ist von den
üblicherweise verwendeten Axiomensystemen wie der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre
mit Auswahlaxiom (ZFC) d.h., sie kann im Rahmen dieser Systeme weder
bewiesen noch widerlegt werden.
Topologie, Kompaktheit, erweiterte reelle Zahlen
Die übliche Topologie, mit der die reellen Zahlen versehen werden, ist diejenige, die aus der Basis der offenen Intervalle
erzeugt wird. In dieser Form geschrieben ist es die Ordnungstopologie.
Offene Intervalle in den reellen Zahlen lassen sich aber auch durch Mittelpunkt
und Radius
darstellen:
also als offene Kugeln
bezüglich der durch die Betragsfunktion
definierten Metrik
Die von den offenen Intervallen erzeugte Topologie ist also gleichzeitig die
Topologie dieses metrischen
Raums. Da die rationalen Zahlen in dieser Topologie dicht liegen, reicht
es, sich bei den Intervallgrenzen bzw. den Mittelpunkten und Radien der Bälle,
die die Topologie definieren, auf rationale Zahlen
zu beschränken, die Topologie genügt daher beiden Abzählbarkeitsaxiomen.
Im Gegensatz zu den rationalen Zahlen sind die reellen Zahlen ein lokalkompakter
Raum; zu jeder reellen Zahl
lässt sich also eine offene Umgebung angeben, deren Abschluss kompakt ist. So
eine offene Umgebung ist einfach zu finden; jede beschränkte, offene Menge
mit
leistet das Gewünschte: nach dem Satz
von Heine-Borel ist
kompakt.
Der reelle Zahlenkörper ist nur lokalkompakt, aber nicht
kompakt. Eine verbreitete Kompaktifizierung
sind die sogenannten erweiterten
reellen Zahlen
wobei die Umgebungen
von
durch die Umgebungsbasis
mit
und die Umgebungen von
durch die Umgebungsbasis
mit
definiert werden. Diese Topologie genügt weiterhin beiden
Abzählbarkeitsaxiomen.
ist homöomorph
zum abgeschlossenen Intervall [0,1], beispielsweise ist die Abbildung
ein Homöomorphismus
und alle kompakten Intervalle sind mittels affin-linearer Funktionen homöomorph.
Bestimmt
divergente Folgen sind in der Topologie der erweiterten reellen Zahlen
konvergent, beispielsweise handelt die Aussage
in dieser Topologie von einem echten Grenzwert.
Mit
für alle
sind die erweiterten reellen Zahlen weiterhin totalgeordnet. Es ist allerdings
nicht möglich, die Körperstruktur der reellen Zahlen auf die erweiterten reellen
Zahlen zu übertragen, beispielsweise hat die Gleichung
keine eindeutige Lösung.
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- Eine näherungsweise Darstellung reeller Zahlen im Computer erfolgt durch Gleitkommazahlen.
- Die Darstellung von Zahlen erfolgt in einem Zahlensystem.
Literatur
- Klaus Mainzer: Reelle Zahlen In: Heinz-Dieter Ebbinghaus et al.: Zahlen. 3. Auflage. Springer, Berlin/Heidelberg 1992, ISBN 3-540-55654-0, Kapitel 2.
- Harro Heuser: Lehrbuch der Analysis, Teil 1. 5. Auflage. Teubner-Verlag, 1988, ISBN 3-519-42221-2.
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Datum der letzten Änderung: Jena, den: 02.06. 2021