여유한위상

집합 [math]\displaystyle{ X }[/math]에 대해 [math]\displaystyle{ \mathcal{T}\subset \mathcal{P}(X) }[/math]를

[math]\displaystyle{ \mathcal{T}=\{\emptyset\}\cup \{O\subset X\mid X\setminus O\text{ is finite}\} }[/math]

로 정의하면 [math]\displaystyle{ (X,\mathcal{T}) }[/math]는 위상공간이다. 이때 [math]\displaystyle{ \mathcal{T} }[/math]를 여유한위상(cofinite topology, finite complement topology)이라고 한다.

증명[편집 | 원본 편집]

[math]\displaystyle{ (X,\mathcal{T}) }[/math]가 위상공간의 정의를 충족함을 보인다.

당연히 [math]\displaystyle{ \emptyset\in \mathcal{T} }[/math]이고, [math]\displaystyle{ X\setminus X=\emptyset }[/math]은 유한집합이므로 [math]\displaystyle{ X\in\mathcal{T} }[/math]이다.
임의의 [math]\displaystyle{ O_\alpha \in \mathcal{T} }[/math] (단, [math]\displaystyle{ \alpha\in I }[/math]이며 [math]\displaystyle{ I }[/math]는 첨자집합)에 대해, [math]\displaystyle{ X\setminus O_\alpha }[/math]는 [math]\displaystyle{ X }[/math]이거나 유한집합이므로 드 모르간의 법칙에 의해 [math]\displaystyle{ X\setminus \bigcup_{\alpha\in I}O_\alpha=\bigcap_{\alpha\in I}(X\setminus O_\alpha) }[/math]는 [math]\displaystyle{ X }[/math] 또는 유한집합이다. 따라서 [math]\displaystyle{ \bigcup_{\alpha\in I}O_\alpha\in\mathcal{T} }[/math]이다.
임의의 [math]\displaystyle{ O_i\in\mathcal{T} }[/math] (단, [math]\displaystyle{ i=1,\dots, n }[/math])에 대해, [math]\displaystyle{ X\setminus O_i }[/math]는 [math]\displaystyle{ X }[/math]이거나 유한집합이므로 드 모르간의 법칙에 의해 [math]\displaystyle{ X\setminus \bigcap_{i=1}^n O_i =\bigcup_{i=1}^n (X\setminus O_i) }[/math]는 [math]\displaystyle{ X }[/math] 또는 유한집합이다. 따라서 [math]\displaystyle{ \bigcap_{i=1}^n O_i \in\mathcal{T} }[/math]이다.

따라서 [math]\displaystyle{ (X,\mathcal{T}) }[/math]는 위상공간이다.

성질[편집 | 원본 편집]

[math]\displaystyle{ X }[/math]를 여유한위상이 부여된 위상공간이라고 하자.

[math]\displaystyle{ X }[/math]가 유한집합이면, 여유한위상은 이산위상이다.
[math]\displaystyle{ A(\subset X) }[/math]의 유도집합은 [math]\displaystyle{ A'=\begin{cases}\emptyset,&\text{$A$ is finite} \\X,&\text{$A$ is infinite} \end{cases} }[/math]이다.

Proof [math]\displaystyle{ A }[/math]가 무한집합인 경우: 임의의 [math]\displaystyle{ x\in X }[/math]와 [math]\displaystyle{ x }[/math]를 포함하는 열린집합 [math]\displaystyle{ O_x }[/math]를 고르자. 그러면 [math]\displaystyle{ X\setminus O_x }[/math]는 유한집합이고 따라서 [math]\displaystyle{ X\setminus (O_x \setminus \{x\}) }[/math]도 유한집합이다. [math]\displaystyle{ X\setminus (O_x \setminus \{x\}) }[/math]가 [math]\displaystyle{ A }[/math]의 원소를 가지지 않는다고 가정하면 [math]\displaystyle{ (O_x \setminus \{x\})\subset X\setminus A }[/math]이어서 [math]\displaystyle{ A\subset X\setminus (O_x \setminus \{x\}) }[/math]이므로 [math]\displaystyle{ A }[/math]가 유한집합이 되어 모순이 발생한다. 따라서 [math]\displaystyle{ O_x \setminus \{x\} }[/math]는 [math]\displaystyle{ A }[/math]의 원소를 가진다. 즉, [math]\displaystyle{ x }[/math]는 [math]\displaystyle{ A }[/math]의 집적점이다. [math]\displaystyle{ A }[/math]가 유한집합인 경우: 임의의 [math]\displaystyle{ x\in X }[/math]에 대해 [math]\displaystyle{ O=(X\setminus A)\cup \{x\} }[/math]로 정의하면 [math]\displaystyle{ O }[/math]가 열린집합임을 알 수 있다. 그러나 [math]\displaystyle{ (O\setminus \{x\})\cap A \subset (X\setminus A)\cap A=\emptyset }[/math]이므로 [math]\displaystyle{ x\not\in A' }[/math]이다.

[math]\displaystyle{ A(\subset X) }[/math]의 폐포는 [math]\displaystyle{ \overline{A}=\begin{cases}A,&\text{$A$ is finite} \\X,&\text{$A$ is infinite} \end{cases} }[/math]이다.

Proof [math]\displaystyle{ \overline{A}=A\cup A' }[/math]로부터 원하는 결과를 얻는다.

[math]\displaystyle{ X }[/math]가 무한집합이면 [math]\displaystyle{ X }[/math]는 분리가능 공간이다.

Proof [math]\displaystyle{ X }[/math]가 무한집합이므로 [math]\displaystyle{ X }[/math]의 가산무한인 부분집합이 존재하고, 그 부분집합의 폐포가 [math]\displaystyle{ X }[/math]가 된다.

[math]\displaystyle{ X }[/math]가 비가산집합이면 [math]\displaystyle{ X }[/math]는 제1가산공간이 아니다. 또한 [math]\displaystyle{ X }[/math]는 어떤 점에서도 가산국소기저를 가지지 않는다.

Proof [math]\displaystyle{ X }[/math]가 [math]\displaystyle{ x\in X }[/math]에서 가산국소기저 [math]\displaystyle{ \mathcal{B}_x=\{B_n:n\in\mathbb{N}\} }[/math]를 가진다고 가정하자. 그러면 각 [math]\displaystyle{ n\in\mathbb{N} }[/math]에 대해 [math]\displaystyle{ X\setminus B_n }[/math]은 유한집합이고 따라서 [math]\displaystyle{ X\setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty}(X\setminus B_n) }[/math]은 가산집합이다. [math]\displaystyle{ X }[/math]가 비가산집합이므로 [math]\displaystyle{ \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n }[/math]은 비가산집합이고, 따라서 [math]\displaystyle{ \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n }[/math]은 [math]\displaystyle{ x }[/math]와 다른 원소 [math]\displaystyle{ a }[/math]를 가진다. [math]\displaystyle{ X\setminus \{a\} }[/math]는 [math]\displaystyle{ x }[/math]를 포함하는 열린집합이지만 임의의 [math]\displaystyle{ n\in\mathbb{N} }[/math]에 대해 [math]\displaystyle{ B_n\not\subset X\setminus \{a\} }[/math]이므로, [math]\displaystyle{ \mathcal{B}_x }[/math]가 [math]\displaystyle{ x }[/math]의 국소기저라는 가정에 모순이 발생한다.

[math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]을 [math]\displaystyle{ X }[/math] 위의 점열이라고 하자.
- [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]에서 무한 번 나타나는 원소가 존재하지 않으면, [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]은 모든 점으로 수렴한다.
- [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]에서 무한 번 나타나는 원소가 단 하나 있으면, [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]은 단 한 점으로 수렴한다.
- [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]에서 무한 번 나타나는 원소가 둘 이상 있으면, [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]은 어떤 점으로도 수렴하지 않는다.

Proof [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]에서 무한 번 나타나는 원소가 존재하지 않는 경우: [math]\displaystyle{ x\in X }[/math]와 [math]\displaystyle{ x }[/math]를 포함하는 [math]\displaystyle{ X }[/math] 위의 열린집합 [math]\displaystyle{ O_x }[/math]를 고르자. 그러면 [math]\displaystyle{ X\setminus O_x }[/math]는 유한집합이다. [math]\displaystyle{ X\setminus O_x }[/math]가 [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]의 원소를 가지지 않는다면, 임의의 [math]\displaystyle{ n\in\mathbb{N} }[/math]에 대해 [math]\displaystyle{ a_n\in O_x }[/math]이다. [math]\displaystyle{ X\setminus O_x }[/math]가 [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]의 원소를 가진다면, [math]\displaystyle{ X\setminus O_x }[/math]가 유한집합이고 [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]의 모든 원소는 유한 번 나타나므로 [math]\displaystyle{ N=\max\{i\in\mathbb{N}\mid a_i\in X\setminus O_x\} }[/math]이 존재한다. 만약 자연수 [math]\displaystyle{ n }[/math]에 대해 [math]\displaystyle{ n \gt N }[/math]이면 [math]\displaystyle{ a_n \in O_x }[/math]이다. 따라서 [math]\displaystyle{ \{a_n\} }[/math]은 [math]\displaystyle{ x }[/math]로 수렴한다. [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]에서 무한 번 나타나는 원소가 단 하나 있는 경우: [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]에서 무한히 나타나는 원소를 [math]\displaystyle{ a }[/math]라 하자. [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]에서 무한 번 나타나는 원소가 존재하지 않는 경우의 논의 과정을 반복하면 [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]은 [math]\displaystyle{ a }[/math]로 수렴함을 알 수 있다. 이제 [math]\displaystyle{ x\in X\setminus \{a\} }[/math]를 고르자. [math]\displaystyle{ a }[/math]가 [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]에서 무한 번 나타나므로, 임의의 [math]\displaystyle{ N\in\mathbb{N} }[/math]에 대해 [math]\displaystyle{ a_n=a }[/math]이고 [math]\displaystyle{ n \gt N }[/math]인 [math]\displaystyle{ n\in\mathbb{N} }[/math]이 존재한다. [math]\displaystyle{ X\setminus \{a\} }[/math]는 [math]\displaystyle{ x }[/math]를 포함하는 열린집합이지만 [math]\displaystyle{ a_n\not\in X\setminus \{a\} }[/math]이고, 따라서 [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]은 [math]\displaystyle{ x }[/math]로 수렴하지 않는다. [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]에서 무한 번 나타나는 원소가 둘 이상 있는 경우: [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]에서 무한 번 나타나는 서로 다른 두 원소를 [math]\displaystyle{ a,b }[/math]라 하자. 임의의 [math]\displaystyle{ x\in X }[/math]에 대해 반드시 [math]\displaystyle{ x\in (X\setminus\{a\}) \cup (X\setminus\{b\}) }[/math]이며, [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]에서 무한 번 나타나는 원소가 단 하나 존재하는 경우의 논의 과정을 두 번 반복하면 [math]\displaystyle{ (a_n) }[/math]은 어떤 점으로도 수렴하지 않음을 알 수 있다.

[math]\displaystyle{ X }[/math]의 임의의 부분공간의 부분공간 위상은 여유한위상이다.

Proof [math]\displaystyle{ A }[/math]를 [math]\displaystyle{ X }[/math]의 부분공간이라 하고, [math]\displaystyle{ T_X }[/math]를 [math]\displaystyle{ X }[/math]의 여유한위상, [math]\displaystyle{ \mathcal{T}_A }[/math]를 [math]\displaystyle{ T_X }[/math]에 의해 결정되는 부분공간 위상, [math]\displaystyle{ \mathcal{T}_f }[/math]를 [math]\displaystyle{ A }[/math] 위의 여유한위상이라 하자. [math]\displaystyle{ U\in T_A }[/math]를 고르면, [math]\displaystyle{ U=O\cap A }[/math]인 [math]\displaystyle{ O\in T_X }[/math]가 존재한다. 그러면 [math]\displaystyle{ X\setminus O }[/math]는 유한집합이고, [math]\displaystyle{ A\setminus U=A\setminus (O\cap A)=A\setminus O \subset X\setminus O }[/math]이므로 [math]\displaystyle{ A\setminus U }[/math]는 유한집합이다. 즉, [math]\displaystyle{ U\in T_f }[/math]이고 따라서 [math]\displaystyle{ T_A\subset T_f }[/math]이다. 이제 [math]\displaystyle{ V\in T_f }[/math]를 고르자. 그러면 [math]\displaystyle{ V\subset A }[/math]이고 [math]\displaystyle{ A\setminus V }[/math]는 유한집합이다. [math]\displaystyle{ V=(V\cup (X\setminus A))\cap A }[/math]이고 [math]\displaystyle{ X\setminus (V\cup (X\setminus A))=(X\setminus V)\cap A=A\setminus V }[/math]이므로 [math]\displaystyle{ V\cup (X\setminus A)\in T_X }[/math]이다. 즉, [math]\displaystyle{ V\in T_A }[/math]이고 따라서 [math]\displaystyle{ T_f \subset T_A }[/math]이다. 결국 [math]\displaystyle{ T_A=T_f }[/math]임을 알 수 있다.

[math]\displaystyle{ X }[/math]가 연결공간일 필요충분조건은 [math]\displaystyle{ X }[/math]가 한원소집합이거나 무한집합인 것이다.

Proof [math]\displaystyle{ X }[/math]가 한원소집합인 경우 [math]\displaystyle{ X }[/math]가 연결공간임은 자명하다. [math]\displaystyle{ X }[/math]가 한원소집합이 아닌 유한집합이라고 가정하면 [math]\displaystyle{ X }[/math]는 이산공간이므로 비연결공간이다. 이제 [math]\displaystyle{ X }[/math]가 무한집합이라고 가정하자. [math]\displaystyle{ U\cup V=X }[/math], [math]\displaystyle{ U\cap V=\emptyset }[/math]인 공집합이 아닌 열린집합 [math]\displaystyle{ U,V }[/math]가 있다고 가정하자. 그러면 [math]\displaystyle{ X\setminus U,X\setminus V }[/math]는 유한집합이고 [math]\displaystyle{ X=X\setminus (U\cap V)=(X\setminus U)\cup (X\setminus V) }[/math] 이므로 [math]\displaystyle{ X }[/math]가 유한집합이 되어 모순이 발생한다.

[math]\displaystyle{ X }[/math]가 한원소집합이 아닌 가산집합이면 경로연결공간이 아니다.

Proof [math]\displaystyle{ X }[/math]가 한원소집합이 아닌 유한집합이면 비연결공간이므로 경로연결공간이 될 수 없다. [math]\displaystyle{ X }[/math]가 가산무한집합이라고 가정하자. [math]\displaystyle{ X }[/math]가 가산무한집합이므로 [math]\displaystyle{ X=\{x_1,x_2,\dots\} }[/math]로 표기할 수 있다. [math]\displaystyle{ X }[/math]가 경로연결집합이라면 연속함수 [math]\displaystyle{ f:[0,1]\to X }[/math]가 존재해 [math]\displaystyle{ f(0)=x_1 }[/math], [math]\displaystyle{ f(1)=x_2 }[/math]이다. [math]\displaystyle{ F_n=f^{-1}(\{x_n\}) }[/math]이라 하자. 그러면 [math]\displaystyle{ \displaystyle\begin{align} [0,1]&=f^{-1}(X)\\ &=f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\}\right)\\ &=\bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(\{x_n\})\\ &=\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \end{align} }[/math] 이다. 임의의 [math]\displaystyle{ n }[/math]에 대해 [math]\displaystyle{ \{x_n\} }[/math]은 [math]\displaystyle{ X }[/math] 위의 닫힌집합이고, [math]\displaystyle{ f }[/math]가 연속함수이므로 [math]\displaystyle{ F_n }[/math]은 [math]\displaystyle{ [0,1] }[/math] 위의 닫힌집합이다. 그런데 [math]\displaystyle{ i,j\in\mathbb{N} }[/math]에 대해 [math]\displaystyle{ i\ne j }[/math]이면 [math]\displaystyle{ F_i, F_j }[/math]는 서로소이므로 [math]\displaystyle{ [0,1] }[/math]은 가산무한 개의 쌍마다 서로소인 닫힌집합들의 합집합이 되는데, 이는 불가능함이 알려져 있다. 따라서 [math]\displaystyle{ X }[/math]는 경로연결공간이 아니다.

[math]\displaystyle{ |X|\ge |\mathbb{R}| }[/math]이면 [math]\displaystyle{ X }[/math]는 경로연결공간이다.

Proof [math]\displaystyle{ \|X\|\ge \|\mathbb{R}\| }[/math]이므로, 농도의 정의에 의해 일대일 함수 [math]\displaystyle{ f:[0,1]\to X }[/math]가 존재한다. [math]\displaystyle{ O }[/math]를 [math]\displaystyle{ X }[/math] 위의 열린집합이라고 하자. 그러면 [math]\displaystyle{ X\setminus O }[/math]는 유한집합이고, [math]\displaystyle{ f }[/math]가 일대일 함수이므로 [math]\displaystyle{ f^{-1}(X\setminus O)=[0,1]\setminus f^{-1}(O) }[/math]는 유한집합이다. 따라서 [math]\displaystyle{ [0,1]\setminus f^{-1}(O) }[/math]는 [math]\displaystyle{ [0,1] }[/math] 위의 닫힌집합이므로 [math]\displaystyle{ f^{-1}(O) }[/math]는 [math]\displaystyle{ [0,1] }[/math] 위의 열린집합이다. 따라서 [math]\displaystyle{ f }[/math]는 연속함수이다.

[math]\displaystyle{ X }[/math]의 임의의 부분공간은 콤팩트공간이다.

Proof [math]\displaystyle{ X }[/math]의 열린덮개를 [math]\displaystyle{ \mathcal{O} }[/math]라 하자. [math]\displaystyle{ \mathcal{O} }[/math]의 원소 [math]\displaystyle{ O }[/math]를 하나 고르면 [math]\displaystyle{ X\setminus O }[/math]는 유한집합이고, 따라서 [math]\displaystyle{ X\setminus O=\{x_1,\dots, x_n\} }[/math]로 쓸 수 있다. 즉, [math]\displaystyle{ O }[/math]는 [math]\displaystyle{ x_1,\dots, x_n }[/math]을 제외한 [math]\displaystyle{ X }[/math]의 모든 원소를 포함한다. 한편 각 [math]\displaystyle{ x_i }[/math]에 대해 [math]\displaystyle{ x_i \in O_i }[/math]인 [math]\displaystyle{ O_i\in \mathcal{O} }[/math]가 존재한다. 그러면 [math]\displaystyle{ X=O \cup \bigcup_{i=1}^n O_i }[/math]이므로 [math]\displaystyle{ \{O,O_1,\dots, O_n\} }[/math]이 [math]\displaystyle{ X }[/math]의 유한 열린덮개임을 알 수 있다.

[math]\displaystyle{ X }[/math]는 T₁ 공간이다.

Proof [math]\displaystyle{ X }[/math]가 한원소집합이면 [math]\displaystyle{ X }[/math]의 서로 다른 두 원소를 선택할 수 없으므로 원하는 결론을 얻는다. [math]\displaystyle{ X }[/math]가 원소를 두 개 이상 가진다고 가정하자. 서로 다른 [math]\displaystyle{ a,b\in X }[/math]를 고르면 [math]\displaystyle{ O_a=X\setminus \{b\} }[/math]는 [math]\displaystyle{ a }[/math]를 포함하지만 [math]\displaystyle{ b }[/math]를 포함하지 않는 열린집합이고, [math]\displaystyle{ O_b=X\setminus \{a\} }[/math]는 [math]\displaystyle{ b }[/math]를 포함하지만 [math]\displaystyle{ a }[/math]를 포함하지 않는 열린집합이다. 따라서 [math]\displaystyle{ X }[/math]는 T₁ 공간이다.

[math]\displaystyle{ X }[/math]의 임의의 T₁ 위상은 여유한위상을 포함한다.

Proof [math]\displaystyle{ X }[/math]의 임의의 T₁ 위상을 [math]\displaystyle{ \mathcal{T}_1 }[/math]이라 하자. [math]\displaystyle{ X\setminus O }[/math]가 유한집합인 [math]\displaystyle{ X }[/math]의 부분집합 [math]\displaystyle{ O }[/math]를 고르면 [math]\displaystyle{ (X,\mathcal{T}_1) }[/math]에서 [math]\displaystyle{ X\setminus O }[/math]는 닫힌집합이고, 따라서 [math]\displaystyle{ O\in \mathcal{T}_1 }[/math]이다.

[math]\displaystyle{ X }[/math]가 T₂ 공간일 필요충분조건은 [math]\displaystyle{ X }[/math]가 유한집합인 것이다.

Proof [math]\displaystyle{ X }[/math]가 무한집합이면 모든 항이 서로 다른 [math]\displaystyle{ X }[/math] 위의 수열을 제시할 수 있고 그 수열은 모든 점으로 수렴한다. T₂ 공간에서 수열의 극한값은 유일하므로 [math]\displaystyle{ X }[/math]는 T₂ 공간이 아니다. [math]\displaystyle{ X }[/math]가 유한집합이면 [math]\displaystyle{ X }[/math] 위의 여유한위상은 이산위상과 동일하고 이산위상이 부여된 위상공간은 T₂ 공간이므로 [math]\displaystyle{ X }[/math]는 T₂ 공간이다.

같이 보기[편집 | 원본 편집]

여가산위상