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 На страницу 1, 2  След.
 
 Вопрос иррациональности
Сообщение30.09.2018, 15:00 


05/07/18
159
Из далекой-далекой галактики.
Утверждение : пусть $\alpha$ и $\beta$ - иррациональные числа не являющиеся квадратичными иррациональностями, тогда $(\alpha+\beta )\notin\mathbb{Q}$ .
Доказательство :
Предположим что :
$$\alpha+\beta=\frac{m}{n}$$
,где $m\in\mathbb{Z}$$n\in\mathbb{N}$ ,тогда представим(без ограничения общности) $\beta$ в виде:
$$\beta=\alpha+\varepsilon$$
Очевидно ,что $\varepsilon\notin\mathbb{Q}$ ,в предположении рациональности суммы.
Распишем :
$$2\alpha+\varepsilon=\frac{m}{n}$$
$$\alpha=\frac{m-n\varepsilon}{2n}$$
То есть ,$\alpha$ является квадратичной иррациональностью ($(n\varepsilon)\notin\mathbb{Q}$) ,но по условиям ни $\alpha$ ,ни $\beta$ не являются квадратичными иррациональностями. Противоречие. Из этого следует ,что $(\alpha+\beta )\notin\mathbb{Q}$ ,ч.т.д. .
Наверняка есть ошибка, иначе вопрос о рациональности суммы чисел $\pi$ и $e$ не стоял бы ,потому что это утверждение явно указывает на иррациональность суммы $\pi+e$ .

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение30.09.2018, 15:06 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


06/10/08
6422
Это, естественно, неправда, ибо при $\beta = -\alpha$ будет $\alpha + \beta = 0 \in \mathbb Q$.

Ioda в сообщении #1342599 писал(а):
То есть ,$\alpha$ является квадратичной иррациональностью ($(n\varepsilon)\notin\mathbb{Q}$)
Почему?

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение30.09.2018, 15:13 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17987
Москва
Ioda в сообщении #1342599 писал(а):
Утверждение : пусть $\alpha$ и $\beta$ - иррациональные числа не являющиеся квадратичными иррациональностями, тогда $(\alpha+\beta )\notin\mathbb{Q}$ .
Это очевидным образом неверно. Например, при $\alpha=2+\sqrt[3]{2}$ и $\beta=1-\sqrt[3]{2}$.

Ioda в сообщении #1342599 писал(а):
Наверняка есть ошибка
Вообще-то, поиск ошибок в доказательстве — обязанность скорее автора доказательства, чем читателей. К тому же, по правилам форума, Вы должны продемонстрировать собственные попытки ответить на вопрос.

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение30.09.2018, 15:34 


05/07/18
159
Из далекой-далекой галактики.
Пропустил ,похоже, я другие случаи ,сглупил :facepalm: . Но ведь эти числа трансцендентны , а значит не являются корнями никакого полинома с целыми коэффициентами. Думаю можно обобщить "доказательство" до любого показателя степени в корне (сомнения теперь вагон и тележка ).

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение30.09.2018, 15:39 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/01/14
4855
Ioda
Перед тем как обобщать, напишите сюда, где именно была ошибка в Вашем первоначальном доказательстве и в чём она состояла.
Для этого можете пройтись по доказательству с приведённым Someone примером $\alpha=2+\sqrt[3]{2}$, $\beta=1-\sqrt[3]{2}$ и посмотреть, в каком месте оно "ломается".
Тогда и сомнения все исчезнут)

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение30.09.2018, 16:04 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17987
Москва
Ioda в сообщении #1342608 писал(а):
Но ведь эти числа трансцендентны
Замените в моём примере $\sqrt[3]{2}$ числом $\pi$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение30.09.2018, 22:26 


05/07/18
159
Из далекой-далекой галактики.
Пусть $\alpha$ и $\beta$ - иррациональные числа не представимые в виде $q_1+p\gamma$ и $q_2-p\gamma$ соответственно ,где $q_1,q_2,p\in\mathbb{Q}$$\gamma\notin\mathbb{Q}$ ,тогда $(\alpha+\beta)\notin\mathbb{Q}$ .
Доказательство :
Предположим ,что :
$$\alpha+\beta=\frac{m}{n}$$
Тогда представим (без ограничения общности ) $\beta$ ,как :
$$\beta=\alpha+\varepsilon$$
Распишем :
$$2\alpha+\varepsilon=\frac{m}{n}$$
$$\alpha=\frac{m}{2n}-\frac{1}{2}\varepsilon$$
Тогда проверим представимо ли $\beta$ в виде $\frac{a}{b}+\frac{1}{2}\varepsilon$
Предположим ,что :
$$\beta=\frac{a}{b}+\frac{1}{2}\varepsilon$$
$$\frac{m}{2n}+\varepsilon=\frac{a}{b}+\frac{1}{2}\varepsilon$$
$$\varepsilon=\frac{2an-bm}{nb}$$
Но $\varepsilon$ - иррациональное число в предположении рациональности суммы . Противоречие? Из этого следует ,что $(\alpha+\beta )\notin\mathbb{Q}$ ,ч.т.д. .?

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение30.09.2018, 22:48 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/09/14
6328
Ioda
Вы что-то перемудрили. Давайте я Вам подарю то же самое утверждение с простым доказательством:
Пусть сумма иррациональных чисел рациональна $(\alpha+\beta)=r\in\mathbb{Q}$. Тогда первое из них можно представить в виде $\alpha = r-1\cdot\beta $, а второе $\beta = 0+1\cdot\beta$. Отсюда следует, что если нельзя так представить, то сумма не будет рациональной. :D

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение30.09.2018, 23:09 


05/07/18
159
Из далекой-далекой галактики.
Интересно, если я возьму $\alpha\ne\gamma\ne\beta\ne-\alpha$ общность потеряется? Наверное сейчас я просто подбираю условия под контрпримеры. Так далеко это зайти не должно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение30.09.2018, 23:12 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


09/09/14
6328
Ioda
В любом случае это путь в никуда. По сути, Вы просто пытаетесь дать эквивалентную формулировку изначальной задачи. И то, что у Вас не очень получается -- это мелочи. Но даже если Вы выпишете правильно все ограничения, Вы всё равно не сможете получить ничего лучше, чем эквивалентную формулировку.

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение30.09.2018, 23:20 


05/07/18
159
Из далекой-далекой галактики.
Ок, grizzly я закончу свои попытки доказательства на этом.

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение28.10.2018, 15:24 


05/07/18
159
Из далекой-далекой галактики.
Прошлые попытки доказательства были неудачны . Но я думал и модифицировал свой подход к проблеме.
Лемма 1 . Если сумма 2-ух иррациональных чисел рациональна, то их разность иррациональна ,и наоборот если разность 2-ух иррациональных чисел рациональна ,то их сумма иррациональна.
Доказательство. Пусть $\alpha$ и $\beta$ -- иррациональные числа. Предположим, что:
$$\alpha+\beta=c$$
,где $c\in\mathbb{Q}$ . Тогда:
$-\alpha-\beta=-c$
$\alpha-\beta=-c+2\alpha$
Очевидно ,что $(-c+2\alpha)\in\mathbb{I}$ ,что и требовалось доказать(доказательство для рациональной разности и иррациональной суммы аналогичное ).
Лемма 2. Любое число $\alpha$ может быть представимо в виде следующей суммы:
$$\alpha=a+b\varepsilon$$
,где $a$ и $b$ --рациональные числа ,а $\varepsilon$ -- любое иррациональное число.
Доказательство. Предположим, что существует минимальный контрпример $\xi$ (он должен быть иррациональным ,иначе),такой что существует иррациональное $\varepsilon$, для которогов не существует искомого представления. Рассмотрим их разность. Возможно 2 случая :
1) $\xi-\varepsilon=c$
,где $c$ --рациональное число. Тогда возникает противоречие ,потому что:
$\xi=c-\varepsilon$
,а это искомое представление.
2) $\xi-\varepsilon=\beta$
,где $\beta$ -- иррациональное число. Тогда если $\varepsilon\geqslant 0$ ,то ,так как $\xi$ является минимальным контрпримером, $\beta$ можно представить следующим образом:
$\beta=a+b\varepsilon$
Тогда :
$\xi-\varepsilon=a+b\varepsilon$
$\xi=a+(b+1)\varepsilon$
,а это является искомым представлением. Противоречие . (Для случая $\varepsilon\leqslant 0$ ,надо рассмотреть сумму ,доказательство аналогичное ) То есть любое число имеет искомое представление, что и требовалось доказать.
Теорема. Сумма двух иррациональных чисел является рациональной тогда и только тогда,когда второе число является суммой противоположного первого и некоторого рационального числа.
Доказательство.
Достаточность . Для любого иррационального (да и вообще любого ) числа $\alpha$ верно ,что :
$$\alpha+a-\alpha=a$$
,где ,если $a$ -- рациональное ,данное утверждение влечет достаточное условие.
Необходимость. Пусть $\alpha$ и $\beta$ -- иррациональные числа ,предположим что:
$$\alpha+\beta=c$$
,где $c$ -- рациональное число . Тогда по лемме 2 ,число $\beta$ можно представить, как :
$\beta=a+b\alpha$
Из этого следует:
$\alpha+a+b\alpha=c$
$\alpha=\frac{c-a}{b+1}$
,а так как $\alpha$ иррациональное ,то мы пришли к противоречию. С другой стороны из леммы 1 можно предположить ,что разность данных чисел рациональна, тогда предположим :
$$\alpha-\beta=d$$
,где $d$ -- рациональное число, тогда распишем с помощью имеющегося представления $\beta$ :
$\alpha-a-b\alpha=d$
$\alpha=\frac{d+a}{1-b}$
,то есть снова противоречие, причем данные противоречия не имеют места ,тогда когда $b=\pm1$(условие теоремы ) или ,сумма и разность этих чисел иррациональны ,что и требовалось доказать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение28.10.2018, 15:55 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


30/01/06
72407
Ioda в сообщении #1342780 писал(а):
Пусть $\alpha$ и $\beta$ - иррациональные числа не представимые в виде $q_1+p\gamma$ и $q_2-p\gamma$ соответственно ,где $q_1,q_2,p\in\mathbb{Q}$$\gamma\notin\mathbb{Q}$ ,тогда $(\alpha+\beta)\notin\mathbb{Q}$ .

Если бы они были представимы в таком виде, то было бы $\tfrac{\alpha+\beta}{2}=\tfrac{q_1+q_2}{2}\in\mathbb{Q}.$

Задача в одну строчку, а не проблема на большие страницы писанины. ( Хотя все введённые леммы верны , и тоже доказываются намного проще.)

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение28.10.2018, 15:56 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


06/10/08
6422
Ioda в сообщении #1349760 писал(а):
Лемма 2. Любое число $\alpha$ может быть представимо в виде следующей суммы:
$$\alpha=a+b\varepsilon$$
,где $a$ и $b$ --рациональные числа ,а $\varepsilon$ -- любое иррациональное число.
Доказательство. Предположим, что существует минимальный контрпример $\xi$ (он должен быть иррациональным ,иначе),такой что существует иррациональное $\varepsilon$, для которогов не существует искомого представления. Рассмотрим их разность. Возможно 2 случая :
1) $\xi-\varepsilon=c$
,где $c$ --рациональное число. Тогда возникает противоречие ,потому что:
$\xi=c-\varepsilon$
,а это искомое представление.
2) $\xi-\varepsilon=\beta$
,где $\beta$ -- иррациональное число. Тогда если $\varepsilon\geqslant 0$ ,то ,так как $\xi$ является минимальным контрпримером, $\beta$ можно представить следующим образом:
$\beta=a+b\varepsilon$
Тогда :
$\xi-\varepsilon=a+b\varepsilon$
$\xi=a+(b+1)\varepsilon$
,а это является искомым представлением. Противоречие . (Для случая $\varepsilon\leqslant 0$ ,надо рассмотреть сумму ,доказательство аналогичное ) То есть любое число имеет искомое представление, что и требовалось доказать.
Это неверно, на действительных числах принцип бесконечного спуска не работает.
Контрпример: $\sqrt{3}$ не может быть представлено в виде $a + b \sqrt{2}$. Док-во: $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2} \Rightarrow 3 = a^2 + 2b^2 +2ab\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{2} = \frac{3 - a^2 - 2b^2}{2ab} \in \mathbb{Q}$.

-- Вс окт 28, 2018 13:57:45 --

Ioda в сообщении #1349760 писал(а):
Теорема. Сумма двух иррациональных чисел является рациональной тогда и только тогда,когда второе число является суммой противоположного первого и некоторого рационального числа.
Это тривиально. Если $\alpha + \beta = c$, то, прибавляя $(-\alpha)$ к обоим частям равенства, получаем $\beta = c + (-\alpha)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Вопрос иррациональности
Сообщение28.10.2018, 15:57 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


16/07/14
9207
Цюрих
Ioda в сообщении #1349760 писал(а):
Любое число $\alpha$ может быть представимо в виде следующей суммы:
$$\alpha=a+b\varepsilon$$ ,где $a$ и $b$ --рациональные числа ,а $\varepsilon$ -- любое иррациональное число
Уточните порядок кванторов: для любого $\alpha$ и любого $\varepsilon$ существует такое представление (это неверно) или для любого $\alpha$ существует какое-то иррациональное $\varepsilon$, с которым существует такое представление (это верно, но тривиально).
Ioda в сообщении #1349760 писал(а):
Предположим, что существует минимальный контрпример $\xi$ (он должен быть иррациональным ,иначе),такой что существует иррациональное $\varepsilon$, для которогов не существует искомого представления
Судя по этой формулировке - первое. Тогда ошибка в доказательстве в этом пункте. На вещественных числах не обязательно существует минимальный контрпример. Например, возьмем утверждение "все числа рациональные". И действительно, возьмем минимальное иррациональное $x$ - тогда $\frac{x}{2}$ тоже иррациональное и меньше :D
Ioda в сообщении #1349760 писал(а):
Сумма двух иррациональных чисел является рациональной тогда и только тогда,когда второе число является суммой противоположного первого и некоторого рационального числа
Это очевидно: $a + b = r \leftrightarrow a = (-b) + r$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

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