2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Равенство с алгебраическими числами
Сообщение02.08.2015, 17:59 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
Пусть $\sqrt{2}=\alpha+\beta$, где $\alpha$, $\beta$ --- некоторые алгебраические числа. Обязательно ли $\sqrt{2}$ лежит в одном из расширений $\mathbb{Q}(\alpha)$, $\mathbb{Q}(\beta)$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение03.08.2015, 09:00 


13/08/14
350
nnosipov в сообщении #1042219 писал(а):
Обязательно ли $\sqrt{2}$ лежит в одном из расширений $\mathbb{Q}(\alpha)$, $\mathbb{Q}(\beta)$?

Нет. $\alpha=\sqrt[3]{2}$; $\beta=\sqrt{2}-\sqrt[3]{2}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение03.08.2015, 09:13 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
Evgenjy в сообщении #1042326 писал(а):
Нет. $\alpha=\sqrt[3]{2}$; $\beta=\sqrt{2}-\sqrt[3]{2}$
Вы считаете, что поле $\mathbb{Q}(\sqrt{2}-\sqrt[3]{2})$ не содержит $\sqrt{2}$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение03.08.2015, 16:34 


13/08/14
350
nnosipov в сообщении #1042328 писал(а):
Вы считаете, что поле $\mathbb{Q}(\sqrt{2}-\sqrt[3]{2})$ не содержит $\sqrt{2}$?

Я написал явную глупость. Конечно содержит.
А вот это, кажется, верно:
$\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}=\sqrt{2}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение03.08.2015, 17:36 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
Evgenjy в сообщении #1042416 писал(а):
А вот это, кажется, верно:
$\sqrt{4+\sqrt{7}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}=\sqrt{2}$
Это равенство верно, но теперь $\sqrt{2}$ есть и там, и там.

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение03.08.2015, 17:49 
Аватара пользователя


29/06/15
277
[0,\infty )
Evgenjy, вот что, видимо, автор имел в виду
$\beta=-\sqrt{4-\sqrt{7}}$ удовлетворяет тому же уравнению, что и $\alpha$:
$\beta^4-8\beta^2+9=0$ Нам важно лишь, что степени $\alpha$ и $\beta$ одинаковы: в этой ситуации $\sqrt 2$ выразится через каждый из них.Например
$(\sqrt 2-\beta)^4-8(\sqrt 2-\beta)^2+9=0$
$\sqrt 2(8\beta -4\beta^3)=\beta^4+4\beta^2-3$
$\sqrt 2=\dfrac{\beta^4+4\beta^2-3}{8\beta -4\beta^3}\in\mathbb Q(\beta)$
Теперь можно обобщить этот способ выражения корня из 2 через что угодно :lol:

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение03.08.2015, 18:39 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
iancaple, всё верно. Я, правда, не совсем автор этой задачи. Вот её оригинальная формулировка (см. Crux mathematicorum, 40, № 6, problem 3955 proposed by Roy Barbara):

Let $p$ be a prime number. Suppose that $\sqrt{p} = a + b$, where $a$ and $b$ are algebraic real numbers. Prove or disprove that $\sqrt{p}$ must lie in (at least) one of the fields $\mathbb{Q}(a)$, $\mathbb{Q}(b)$.

Непонятно, зачем автор рассматривает только real numbers. Да и требование простоты $p$ смотрится странно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение03.08.2015, 22:52 
Аватара пользователя


29/06/15
277
[0,\infty )
Спасибо. Заинтересовался обобщить задачу не только лексически (вместо некоторых категорий подставить более широкие),а до таких границ, в которых проходит этот прием.
Например, из условия $\alpha =r_1(\beta )\sqrt 2+r_2 (\beta )$ при некоторых ограничениях на степени $\alpha ,\beta$ и рациональных функций $r_1,r_2 $ с рациональными же коэффициентами следует $\sqrt 2\in\mathbb Q(\beta )$. При $r_1(x)=1,r_2(x)=-x$ получаем исходную задачу, а при $r_1(x)=\dfrac 1x,r_2(x)=0$ такую:
Дано $\alpha\beta =\sqrt 2$, доказать $\{\sqrt 2\in\mathbb Q(\alpha)\}\vee\{\sqrt 2\in\mathbb Q(\beta )\}$ -и тоже без ограничений на степени алгебраических неизвестных $\alpha ,\beta$

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение03.08.2015, 23:01 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
iancaple в сообщении #1042498 писал(а):
Дано $\alpha\beta =\sqrt 2$, доказать $\{\sqrt 2\in\mathbb Q(\alpha)\}\vee\{\sqrt 2\in\mathbb Q(\beta )\}$ -и тоже без ограничений на степени алгебраических неизвестных $\alpha ,\beta$
А если $\alpha=\sqrt{14}$, $\beta=\sqrt{7}/7$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение03.08.2015, 23:16 
Аватара пользователя


29/06/15
277
[0,\infty )
Да, не идет, коэффициент при $\sqrt 2$ вырождается в нуль. Буду еще думать, ...

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение03.08.2015, 23:35 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
Если вернуться к сумме, но заменить $\sqrt{2}$ на произвольную кубическую иррациональность, будет ли утверждение в силе? Для иррациональностей 4-й степени есть очевидный контрпример: $(\sqrt{2}+\sqrt{3})=\sqrt{2}+\sqrt{3}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение04.08.2015, 14:00 
Аватара пользователя


29/06/15
277
[0,\infty )
А если так $\varepsilon_1\sqrt[3]2+\varepsilon_2\sqrt[3]2=-\sqrt[3]2$
где $\varepsilon_0=1,\varepsilon_1,\varepsilon_2$-кубические корни из единицы
Если $\sqrt[3]2$ принадлежит одному полю, то принадлежит и другому, более того, оба поля должны совпадать. Но как доказать просто, что они не совпадают?

 Профиль  
                  
 
 Re: Равенство с алгебраическими числами
Сообщение04.08.2015, 15:21 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
iancaple в сообщении #1042635 писал(а):
А если так $\varepsilon_1\sqrt[3]2+\varepsilon_2\sqrt[3]2=-\sqrt[3]2$
где $\varepsilon_0=1,\varepsilon_1,\varepsilon_2$-кубические корни из единицы
Вот и хорошо, что контрпример нашёлся. Что-то в таком духе ожидалось.
iancaple в сообщении #1042635 писал(а):
Но как доказать просто, что они не совпадают?
Да вроде как очевидно (иначе бы они все три совпали). Можно также написать $\varepsilon_2\sqrt[3]{2}=a+b\varepsilon_1\sqrt[3]{2}+c\varepsilon_2\sqrt[3]{4}$, получить отсюда сопряжением $\varepsilon_1\sqrt[3]{2}=a+b\varepsilon_2\sqrt[3]{2}+c\varepsilon_1\sqrt[3]{4}$, затем сложить эти два равенства, и противоречие станет очевидным.

Однако в случае равенства $\sqrt[3]{2}=\alpha+\beta$ с вещественными $\alpha$, $\beta$ утверждение всё-таки остаётся верным. Для олимпиадной задачи сгодится, а так непонятно, какой во всём этом смысл.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group