Корень многочлена 4-й степени выражается через один радикал

nnosipov · 20/12/10 9062

Найдите критерий того, что неприводимый многочлен $f(x)=x^4+Ax^2+Bx+C \in \mathbb{Q}[x]$ имеет корень в поле $\mathbb{Q}(\rho)$ , где $\rho$ --- вещественный радикал степени $4$ над $\mathbb{Q}$ .

AV_77 · 11/11/07 1198 Москва

Если присоединить $i$ , то $\mathbb{Q}(i, \rho)$ будет нормальным полем и циклической группой. Многочлен $f(x)$ над $\mathbb{Q}(i)$ либо останется неприводимым, либо распадется в произведение комплексно сопряженных многочленов второй степени. Если $f(x)$ неприводим над $\mathbb{Q}(i)$ и имеет корень в $\mathbb{Q}(i, \rho)$ , то он распадается на линейные множители, а его группа циклическая четвертой степени, то есть он имеет вид $x^4 - a$ . Если он разложим над $\mathbb{Q}(i)$ и один из его сомножителей над $\mathbb{Q}(i, \rho)$ имеет корень, то группа этого сомножителя циклическая и он имеет вид $x^2 - a$ .
Что-то такое.

nnosipov · 20/12/10 9062

Здесь хочется сформулировать критерий явно, через коэффициенты $A$ , $B$ , $C$ . Пример такого многочлена и его корней: $f(x)=x^4+8x^2-2$ , $x=\pm (\sqrt[4]{8}-\sqrt[4]{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ . На всякий случай уточню, что понимается под вещественным радикалом 4-й степени над $\mathbb{Q}$ : это такое число $\rho \in \mathbb{R}$ , что $\rho^4 \in \mathbb{Q}$ , но $\rho^k \not\in \mathbb{Q}$ при $k=1,2,3$ .

Эта задача --- пример так называемой исследовательской задачи для школьника, поэтому предполагается в какой-то степени школьное решение. Форма ответа может быть, видимо, разной. У меня ответ получился в более-менее компактном виде, хотелось бы увидеть возможные варианты.

Я, кажется, плохо сформулировал задачу. Дело в том, что этот $\rho$ неизвестен, и нужно выяснять по коэффициентам $A$ , $B$ , $C$ , существует ли какой-нибудь такой $\rho$ , что $f(x)$ имеет корни в поле $\mathbb{Q}(\rho)$ .

AlexSam · 18/08/14 58

Для уравнения:

${x}^{4}+A\,{x}^{2}+B\,x+C=0$

корнями будут: $$x_{1}=d\,{m}^{\frac{3}{4}}+c\,\sqrt{m}+b\,{m}^{\frac{1}{4}},x_{2}=-d\,{m}^{\frac{3}{4}}+c\,\sqrt{m}-b\,{m}^{\frac{1}{4}}$

если

$A=-4\,b\,d\,m-2\,{c}^{2}\,m$

$B=-4\,c\,{d}^{2}\,{m}^{2}-4\,{b}^{2}\,c\,m$

$C=-{d}^{4}\,{m}^{3}-\left( -2\,{b}^{2}\,{d}^{2}+4\,b\,{c}^{2}\,d-{c}^{4}\right) \,{m}^{2}-{b}^{4}\,m$ .

Может через такую запись можно решить эту задачу?

nnosipov · 20/12/10 9062

AlexSam в сообщении #1009675 писал(а):

Может через такую запись можно решить эту задачу?

Если идти с этой стороны, то нужно сделать следующее: по заданным рациональным $A$ , $B$ , $C$ выяснить, найдутся ли (и если да, то найти) такие рациональные $m$ , $b$ , $c$ , $d$ , что будет выполнена написанная Вами система уравнений. Такая вот задача с параметрами, вроде бы стандартная для школьной математики, но система уравнений довольно громоздкая.

AlexSam · 18/08/14 58

Система должна работать на любых $m$ , $b$ , $c$ , $d$ .

nnosipov · 20/12/10 9062

AlexSam в сообщении #1009693 писал(а):

Система должна работать на любых $m$ , $b$ , $c$ , $d$ .

То утверждение, что Вы выше сформулировали, верно. Но задача состоит в другом. Возьмём, например, многочлен $f(x)=x^4-x-1$ . Верно ли, что его вещественные корни можно выразить через некоторый вещественный радикал $m^{1/4}$ , где $m \in \mathbb{Q}$ ? Если да, то как найти этот $m^{1/4}$ и соответствующие выражения для корней $f(x)$ ?

nnosipov · 20/12/10 9062

Особого интереса задача не вызвала, поэтому ограничусь тем, что напишу ответ.

При $B = 0$ необходимо и достаточно, чтобы $A^2-4C > 0$ , число $C(4C - A^2)$ --- точный квадрат. Если $B \neq 0$ , то необходимо и достаточно, чтобы многочлен $g(y) = y^3 + 2Ay^2 + (A^2 - 4C)y - B^2$ имел рациональный корень $R > 0$ , при этом число $4B^2 - 4AR(A + R) -R^3$ было точным квадратом.

AlexSam · 18/08/14 58

При $B=0$ , $A=\pm4\,m$ , $C=-{\left( m-1\right) }^{2}\,m$ .

Если $B \neq 0$ имеем 4 варианта:
$-A=6\,m,-B=4\,{m}^{2}+4\,m,-C={m}^{3}+{m}^{2}+m$ ,
$A=2\,m,-B=4\,{m}^{2}+4\,m,-C={m}^{3}-7\,{m}^{2}+m$ ,
$-A=6\,m,B=4\,{m}^{2}+4\,m,-C={m}^{3}+{m}^{2}+m$ ,
$A=2\,m,B=4\,{m}^{2}+4\,m,-C={m}^{3}-7\,{m}^{2}+m$ .

У меня получается так.

nnosipov · 20/12/10 9062

AlexSam в сообщении #1010757 писал(а):

При $B=0$ , $A=\pm4\,m$ , $C=-{\left( m-1\right) }^{2}\,m$ .

Если $B \neq 0$ имеем 4 варианта:
$-A=6\,m,-B=4\,{m}^{2}+4\,m,-C={m}^{3}+{m}^{2}+m$ ,
$A=2\,m,-B=4\,{m}^{2}+4\,m,-C={m}^{3}-7\,{m}^{2}+m$ ,
$-A=6\,m,B=4\,{m}^{2}+4\,m,-C={m}^{3}+{m}^{2}+m$ ,
$A=2\,m,B=4\,{m}^{2}+4\,m,-C={m}^{3}-7\,{m}^{2}+m$ .

У меня получается так.

Непонятно, какую задачу решают эти формулы.

AlexSam · 18/08/14 58

Это параметрическое решение Вашей задачи.
Подставьте в уравнение и убедитесь.

grizzly · 09/09/14 6328

Пытаюсь понять, насколько один ответ отличается от другого, и пока получаются непонятки. Смотрю при $B=0$ . Параметризация AlexSam влечёт, но не равносильна условиям ответа nnosipov.
Значит, нужно взять пару чисел, которые удовлетворяют условиям nnosipov, но не параметризации AlexSam и посмотреть, что получится.

Беру с этой целью значения $A=5$ и $C=-5$ . Получаю биквадратное уравнение $x^4+5x^2-5=0$ с таким, например, корнем: $x=\sqrt{\frac12(3\sqrt{5}-5)}$ , который в 4-й степени даст что-то нерациональное: $\frac52(7-3\sqrt{5})$ .

Если я нигде не ошибся, то что-то пошло не так.

-- 03.05.2015, 20:05 --

Ага, вижу, что это я не врубился изначально в определения. Почему-то я подумал, что в этом примере:

nnosipov в сообщении #1009615 писал(а):

Пример такого многочлена и его корней: $f(x)=x^4+8x^2-2$ , $x=\pm (\sqrt[4]{8}-\sqrt[4]{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ . На всякий случай уточню, что понимается под вещественным радикалом 4-й степени над $\mathbb{Q}$ : это такое число $\rho \in \mathbb{R}$ , что $\rho^4 \in \mathbb{Q}$ , но $\rho^k \not\in \mathbb{Q}$ при $k=1,2,3$ .

должно быть $(\sqrt[4]{8}-\sqrt[4]{2})^4\in \mathbb{Q}$ , что тоже не так. Наверное, в таком случае пишут, что $(\sqrt[4]{8}-\sqrt[4]{2})^4\in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$
(Сорри, я не алгебраист :-(

)

nnosipov · 20/12/10 9062

AlexSam в сообщении #1010792 писал(а):

Это параметрическое решение Вашей задачи.

Да нет, моя задача не о том. Тем более, что выше Вы привели самые общие формулы для коэффициентов. Чем интересно это 1-параметрическое семейство коэффициентов, непонятно.

grizzly в сообщении #1010844 писал(а):

Беру с этой целью значения $A=5$ и $C=-5$ . Получаю биквадратное уравнение $x^4+5x^2-5=0$ с таким, например, корнем: $x=\sqrt{\frac12(3\sqrt{5}-5)}$

Всё верно, это правильный контрпример. Осталось этот корень записать в требуемом виде, что действительно возможно --- вспомним формулу так называемого сложного радикала (ну очень сложного :-)

).

grizzly в сообщении #1010844 писал(а):

должно быть $(\sqrt[4]{8}-\sqrt[4]{2})^4\in \mathbb{Q}$ , что тоже не так.

Конечно, не так. Запись типа $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ понимается так: $\alpha=c_0+c_1\sqrt[4]{2}+c_2\sqrt{2}+c_3\sqrt[4]{8}$ , где все $c_i \in \mathbb{Q}$ .

Ещё раз сформулирую вопрос, который здесь обсуждается, но не в общем виде, а в частном (чтобы стало понятно, о чём идёт речь).

nnosipov в сообщении #1009710 писал(а):

Возьмём, например, многочлен $f(x)=x^4-x-1$ . Верно ли, что его вещественные корни можно выразить через некоторый вещественный радикал $m^{1/4}$ , где $m \in \mathbb{Q}$ ?

Здесь $A=0$ , $B=-1$ , $C=-1$ . Многочлен $g(y)=y^3+2Ay^2+(A^2-4C)y-B^2=y^3+4y-1$ не имеет рациональных корней, поэтому (см. мой критерий) ответ "нет", т.е. вещественные корни многочлена $x^4-x-1$ не допускают такой простой записи.

grizzly · 09/09/14 6328

nnosipov в сообщении #1010937 писал(а):

Запись типа $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ понимается так: $\alpha=c_0+c_1\sqrt[4]{2}+c_2\sqrt{2}+c_3\sqrt[4]{8}$ , где все $c_i \in \mathbb{Q}$ .

Ну конечно же! Спасибо. (К таким неловкостям мне не привыкать, зато теперь воспринимаю ценность / красоту задачи -- оно того стоит :)

nnosipov · 20/12/10 9062

Кстати, аналогичный критерий для кубических уравнений был бы попроще:

Неприводимый многочлен $x^3+Px+Q \in \mathbb{Q}[x]$ имеет корень в некотором поле $\mathbb{Q}(\rho)$ , где $\rho$ --- вещественный кубический радикал над $\mathbb{Q}$ , тогда и только тогда, когда число $P^3/27+Q^2/4$ --- точный квадрат.

Научный форум dxdy

Корень многочлена 4-й степени выражается через один радикал

Кто сейчас на конференции