亚纯函数IM分担一个有限值的唯一性亚纯函数IM分担一个有限值的唯一性

2021-11-04 02:46沈寿华
龙岩学院学报 2021年5期
关键词:龙岩复数常数

沈寿华

(龙岩学院 福建龙岩 364000)

1 引言及主要结论

1977年,RUBEL和YANG[3]证明了如下结论。

定理1 设f为非常数的整函数,a和b为两个判别的有穷复数,如果a,b为f与f′的CM公共值,则f≡f′。

1979年,MUES和STEINMETZ[4]证明了如下结论。

定理2 设f为非常数的整函数,a和b为两个判别的有穷复数,如果a,b为f与f′的IM公共值,则f≡f′。

1996年,德国数学家BRUCK[5]证明了如下结论,并提出一个著名猜想。

定理3 设f为非常数的整函数,若超级ρ1(f)<+∞且ρ1(f)∉N,且f和f′分担0CM,则f≡cf′,其中c是非零的常数。

定理5 设f为非常数的整函数,若非常数的整函数f与f′分担一个非零的有限值aIM,且当f(z)=a时,有f″(z)=a,则f≡f′。

2004年,林伟川和黄斌[7]证明了如下结论。

随后,关于这个问题从分担值的角度考虑得到很多漂亮的结果,特别是亚纯函数f和导函数f(k)分担问题是一个热门问题,ZHANG和YANG[8],LI S和GAO Z[9]等对此问题均有研究,得到相关结论。

本文利用Mues和Steinmetz的思想方法研究Bruck猜想,得到如下结论。

注:当f是整函数时,定理7推广了定理6。

2 主要引理

为了证明定理7,需要用到下述引理。

证明:设z0是g(z)-1的零点,设g(z)=(z-z0)pu1(z)+1,u1(z0)≠0,∞,则

设u1(z)=(z-z0)nu2(z)+1,其中n是正整数,u2(z0)≠0,∞。代入g(z)=(z-z0)u1(z)+1,得到

g(z)=(z-z0)[(z-z0)nu2(z)+1]+1=(z-z0)1+nu2(z)+(z-z0)+1,

由已知N(r,g)=S(r,g),得

3 定理7的证明

2g′g″-(g′)2-gg″=H′(g2-g)+H(2gg′-g′),

再对上式两边同时求导,得到

2(g″)2+2g′g‴-3g′g″-gg‴=H″(g2-g)+2H′(2gg′-g′)+H(2(g′)2+2gg″-g″)。

设z0是g(z)-1的零点,由已知条件得g′(z0)=1,代入上面两式,有

g″(z0)=1+H(z0),g‴(z0)=2H′(z0)-H2(z0)+2H(z0)+1。

同理有T(r,φ)≤S(r,g)。

由φ与φ化简得,g′(2H2-H′+φ)=(g-1)(φ-φ′-(1+H)φ)。

当2H2-H′+φ≢0时,得到2H2-H′+φ为整函数,所以

利用引理1,有

矛盾,所以2H2-H′+φ≡0。

设z1是g的零点,代入

2(g″)2+2g′g‴-3g′g″-gg‴=H″(g2-g)+2H′(2gg′-g′)+H(2(g′)2+2gg″-g″),

利用引理1,可得

故有g≡g′,即f≡f′,所以f(z)=bez,其中b是非零的常数。

定理7得证。

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