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Autor |
|f(z)| ≤ K|z| |
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Roemer
Ehemals Aktiv  Dabei seit: 05.01.2018 Mitteilungen: 112
 | Themenstart: 2019-01-15
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\(f:\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}\) ist eine holomorphe Funktion, sodass für geeignets konstantes \(K\) gilt:
\(|f(z)| \leq K|z|\) \( \forall z\in \mathbb{C} \)
Ich soll zeigen, dass \(f(z)=az\).
Ich habe bisher noch nichts erreicht. Das ganze erinnert mich allerdings etwas, an einen Beweis, dass \(\frac{d}{dx}f(x)=f(x)\) einzig die Lösung \(f(x)=ae^x\) hat.
Allerdings habe ich mit ähnlichen Überlegungen bisher keinen Erfolg gehabt.
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ochen
Senior  Dabei seit: 09.03.2015 Mitteilungen: 3656
Wohnort: der Nähe von Schwerin
 | Beitrag No.1, eingetragen 2019-01-15
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Hallo,
du könntest zeigen, dass $\left|\frac{f(z)}{z}\right|\leq K$ für alle $z\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ gilt. Vielleicht lässt sich damit etwas machen.
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Roemer
Ehemals Aktiv  Dabei seit: 05.01.2018 Mitteilungen: 112
 | Beitrag No.2, vom Themenstarter, eingetragen 2019-01-15
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Das bekomme ich doch sofort, wenn ich die Bedingung durch |z| dividiere.
Das soll quasi schon gelten. Ich soll zeigen, dass es aber nur die Funktion \(f(z)=az\) gibt, die dies erfüllt.
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Tirpitz
Senior  Dabei seit: 07.01.2015 Mitteilungen: 787
 | Beitrag No.3, eingetragen 2019-01-15
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Hallo!
Der Beweis verläuft analog zu dem vom Satz von Liouville.
Da f ganz ist, kannst du es in einer Kreisscheibe mit Radius $r$ in eine Potenzreihe entwickeln. Zeige mit Hilfe der Cauchy-Integralformel, dass für die Entwicklungskoeffizienten dann $|c_m|\le\frac{K}{r^{m-1}}$ für alle $r>0$ folgt.
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Roemer
Ehemals Aktiv  Dabei seit: 05.01.2018 Mitteilungen: 112
 | Beitrag No.4, vom Themenstarter, eingetragen 2019-01-25
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Etwas verspätet, aber danke. War wirklich recht leicht mit dem Satz.
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Roemer hat die Antworten auf ihre/seine Frage gesehen. Roemer hat selbst das Ok-Häkchen gesetzt. |
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