Подполе $\mathbb{R}$

g______d · 26.06.2012, 16:01

Хорхе в сообщении #589293 писал(а):

Если бы этот факт имел место и для прямой суммы множеств (которая в некотором смысле "эквивалентна" декартовому произведению)

Нашел такую статью

http://arxiv.org/abs/0808.1873

, но вроде бы нужны дополнительные предположения.

xmaister · 26.06.2012, 20:17

У Alexander Kharazishvili, Nonmeasurable Sets and Functions нашёл конструкцию, хотелось бы разобраться.
Строятся подгруппы $\mathbb{R}$ , являющиеся множеством Бернштейна и пересекающиеся только в нуле.
Для каждого $X\subset\mathbb{R}$ обозначают через $[X]$ - группу, порожденную $X$ . Пусть $\alpha$ - наименьший ординал мощности $\mathfrak{c}$ и пусть $\{P_{\xi}|\xi<\alpha\}$ - семейство всех замкнутых подмножеств $\mathbb{R}$ (Мне непонятно, они что определили так трансфинитную последовательность замкнутых множеств типа $\alpha$ , в смысле $P_\xi$ - произвольное несчетное замкнутое подмножество прямой? Такая последовательность существует из теоремы об определнии по трансфинитной индукции, так?). Далее определяются 2 трансфинитные последовательности типа $\alpha$ : $\{G_{1,\xi}|\xi<\alpha\}\text{ и }\{G_{2,\xi}|\xi<\alpha\}$ , такие что:
1. $G_{1,1}\subset G_{1,2}\subset\ldots\subset G_{1,\xi}\subset\ldots$
2. $G_{2,1}\subset G_{2,2}\subset\ldots\subset G_{2,\xi}\subset\ldots$
3. Для каждого ординала $\xi<\alpha$ : $G_{1,\xi}\cap G_{2,\xi}=\{0\}$
4. Для каждого ординала $\xi<\alpha$ : $G_{2,\xi}\cap P_{\xi}\ne\varnothing$ , $G_{2,\xi}\cap P_{\xi}\ne\varnothing$
5. Для каждого ординала $\xi<\alpha$ : $card(G_{1,\xi})\le card(\xi)+\omega$ , $card(G_{2,\xi})\le card(\xi)+\omega$
Предположим, что для некоторого ординала $\xi$ семейства $\{G_{1,\zeta}|\zeta<\xi\}$ и $\{G_{2,\zeta}|\zeta<\xi\}$ уже определены. Кладём, что $G_{\xi'}=\left[\bigcup\{G_{1,\zeta}\cup G_{2,\zeta}|\zeta<\xi\}\right]$ . Далее получим, что $card(G_{\xi}')\le card(\xi)+\omega<\mathfrak{c}$
Первое неравенство, как я понял, вытекает из того, что если $G$ - группа, $H\subset G$ - подмножество, такая что $card(H)=\mathfrak{m}\ge\aleph_0$ , тогда $|[H]|=\mathfrak{m}$ . Рассмотрим множество всех конечных сумм $H'=\{(-1)^{\varepsilon_1}a_1+\ldots+(-1)^{\varepsilon_n}a_n|a_i\in H,n\in\mathbb{N},\varepsilon_i\in\{0,1\}\}$ - группа, тогда имеем, что $|H'|\le\mathfrak{m}$ , значит $[H]=\mathfrak{m}$ . Т.е. Мы изначально должны выбрать $G_{1,1},G_{2,1}$ - бесконечными? А такие $G_{1,1},G_{2,1}$ вообще есть?

Т.к. $card(P_{\xi})=\mathfrak{c}>card(G_{\xi})'$ , то можно выбрать 2 различные точки $u_{\xi},v_{\xi}$ , такие что $\forall m,n\in\mathbb{Z}\ (mv_{\xi}+nu_{\xi}\in G_{\xi}'\Rightarrow m=n=0)$ (Поясните пожалуйста, почему так можно сделать?). Теперь определяют $G_{1,\xi}=\left[\{u_\xi\}\cup(\bigcup\{G_{1,\zeta}|\zeta<\xi\})\right]$ , $G_{2,\xi}=\left[\{v_\xi\}\cup(\bigcup\{G_{1,\zeta}|\zeta<\xi\})\right]$ . Окончательно пологают, что $G_1=\bigcup\{G_{1,\xi}|\xi<\alpha\}$ и $G_2=\bigcup\{G_{2,\xi}|\xi<\alpha\}$ . В инетернетах нашёл, что множество Бернштейна- неизмеримо и имеет мощность континуума. Доказывать это я тоже не умею :-(

, дайте, пожалуйста, на водку. И также в конце доказательства сделано замечание, что это док-во можно модифицировать и для подполя $\mathbb{R}$ . Это понятно, т.к. длч подполя верно, что $card(\mathbb{F}_{\xi}')\le card(\xi)+\omega<\mathfrak{c}$ и для аналогично построенного $\mathbb{F}_{1,\xi}=\left[\{u_\xi\}\cup(\bigcup\{\mathbb{F}_{1,\zeta}|\zeta<\xi\})\right]$ верно $card(\mathbb{F}_{1,\xi})\le card(\xi)+\omega$ . Остаётся только определить бесконечные $\mathbb{F}_{1,1}$ и $\mathbb{F}_{2,1}$ с пересечением только в $\{0\}$ и $\{1\}$ .

arqady · 27.06.2012, 11:49

arqady в сообщении #589033 писал(а):

Кстати, легко показать, что не существует собственного подполя $F$ поля $\mathbb R$ такого, что $F\left(\sqrt2\right)=\mathbb R$ .

Хорхе в сообщении #589051 писал(а):

Да, расширение порядка 2 является нормальным, а $\mathbb R$ не может быть конечным нормальным расширением (поскольку группа его автоморфизов тривиальна).

А как быть, если $\mathbb R$ заменить на $\mathbb C$ ? Ведь Ваше рассуждение не проходит в этом случае. :wink:

Хорхе · 27.06.2012, 12:37

arqady в сообщении #589599 писал(а):

arqady в сообщении #589033 писал(а):

Кстати, легко показать, что не существует собственного подполя $F$ поля $\mathbb R$ такого, что $F\left(\sqrt2\right)=\mathbb R$ .

Хорхе в сообщении #589051 писал(а):

Да, расширение порядка 2 является нормальным, а $\mathbb R$ не может быть конечным нормальным расширением (поскольку группа его автоморфизов тривиальна).

А как быть, если $\mathbb R$ заменить на $\mathbb C$ ? Ведь Ваше рассуждение не проходит в этом случае. :wink:

Не проходит, поскольку у $\mathbb C$ очень много нетривиальных автоморфизмов. И, если мне не изменяет память, то существует такой автоморфизм $\varphi$ , что $\varphi(\sqrt{2})=-\sqrt{2}$ , поэтому если $\mathbb{F}$ -- поле, фиксируемое этим автоморфизмом, то $\mathbb C=\mathbb{F}(\sqrt{2})$ .

arqady · 27.06.2012, 13:58

Хорхе, можно доказать, что и в случае $\mathbb C$ такоe $F$ не существует!

Хорхе · 27.06.2012, 14:55

Ага, понял свою ошибку: мне нужен такой автоморфизм порядка 2. Сейчас подумаю.

xmaister · 27.06.2012, 14:59

Хорхе
, кажется понял как строить неизмеримое собственное подполе, Вы не посмотрите, правильно ли?
Положим $\mathbb{F}_0=\mathbb{Q}$ . Вполне упорядочим семейство несчетных замкнутых множеств $\{P_\xi|\xi<\alpha\}$ наименьшим ординалом $\alpha$ мощности $\mathfrak{c}$ . Определяем трансфинитную последовательность типа $\alpha$ - $\{\mathbb{F}_\zeta|\zeta<\alpha\}$ , такую что $\mathbb{F}_\zeta<\mathbb{F}_\theta\Leftrightarrow \zeta<\theta$ , $|\mathbb{F}_\zeta|\le|\zeta|+\aleph_0$ . Положим, что все $\{\mathbb{F}_\zeta|\zeta<\xi\}$ уже определены. Тогда $F_\xi '=\left[\bigcup\limits_{\zeta<\xi}\mathbb{F}_\zeta\right]$ , причем $|F_\xi '|\le|\xi|+\aleph_0<\mathfrak{c}$ . Существует элемент $u_\xi\in P_\xi$ , такой что $\forall m\in\mathbb{Z}\ mu_\xi\in\mathbb{F}_\xi '\Rightarrow m=0$ , если бы не существовал, то $\mathbb{F}_\xi '$ было бы мощности континуум. Тогда имеем $\mathbb{F}_\xi=\left[\{u_\xi\}\cup\left(\bigcup\limits_{\zeta<\xi}\mathbb{F}_\zeta\right\righ)\right]$ и $\mathbb{F}=\bigcup\limits_{\zeta<\alpha}\mathbb{F}_\zeta$ . $\mathbb{F}$ - множество Бернштейна, значит не измеримое.

xmaister · 27.06.2012, 20:35

Да уж, понял, что бред написал...

nnosipov · 28.06.2012, 10:23

arqady в сообщении #589654 писал(а):

можно доказать, что и в случае $\mathbb C$ такоe $F$ не существует!

Действительно, рассмотрим корень восьмой степени из минус единицы.

Хорхе · 28.06.2012, 12:16

А я рассмотрел, ничего не получилось. Я, правда, мало думал.

-- Чт июн 28, 2012 13:18:05 --

xmaister в сообщении #589875 писал(а):

Да уж, понял, что бред написал...

То-то я понять это не мог. Но пока не придумал ничего нового.

arqady · 28.06.2012, 15:26

nnosipov, это ведёт к победе!

Научный форум dxdy

Подполе $\mathbb{R}$