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


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Доказательство иррациональности суммы корней
Сообщение10.06.2011, 09:54 
Аватара пользователя


08/08/10
358
1)Можно доказать, что сумма двух корней (квадратных) - все иррациональное число. (Ситуация когда от корня можно избавиться не считается).
От противного. Предположим, что это иррациональное число.
$\sqrt{x}+\sqrt{y}=r$
$\sqrt{x}=r - \sqrt{y}$
$x=r^2-2r\sqrt{y}+y$
$\sqrt{y}=r_2$

2)Аналогично для трех корней:
$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = r$
$\sqrt{x} + \sqrt{y} = r - \sqrt{z}$
$x+y+2\sqrt{xy}=r^2-2r\sqrt{z}+z$
Если x=y, то все понятно, противоречие с z.
Иначе $\sqrt{xy}+r\sqrt{z}=r_2$
Случай аналогичен первому.

Но если корней больше трех, то возведение в квадрат не избавляет от них. Можно это как-то доказать не прибегая к высшей математики? Вообще верно, ли это утверждение?

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство иррациональности суммы корней
Сообщение10.06.2011, 10:48 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


13/08/08
14495
Только вчера разбирали подобное. В случае нескольких корней из взаимнопростых чисел возводим выражение в квадрат несколько раз. При этом с помощью линейных комбинаций избавляемся поочерёдно по одному корню, пока не останется ровно один. И всё. Слева рациональное число, справа корень из неквадрата.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство иррациональности суммы корней
Сообщение10.06.2011, 10:52 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5500
Нов-ск
gris в сообщении #456412 писал(а):
При этом с помощью линейных комбинаций избавляемся поочерёдно по одному корню, пока не останется ровно один. И всё.

А вдруг при избавлении всегда будет оставаться больше трёх корней или ни одного?

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство иррациональности суммы корней
Сообщение10.06.2011, 10:59 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


13/08/08
14495
Согласен. Я привёл только идею, метод уменьшения числа корней. А вот всегда ли он сработает и можно ли из множества линейных комбинаций подобрать такие, у которых ранг матрицы... ну и так далее.
Ну так далеко я не могу задумываться :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство иррациональности суммы корней
Сообщение10.06.2011, 11:27 
Заслуженный участник


20/12/10
9110
Andrey173 в сообщении #456403 писал(а):
Но если корней больше трех, то возведение в квадрат не избавляет от них. Можно это как-то доказать не прибегая к высшей математики? Вообще верно, ли это утверждение?

По поводу элементарного доказательства см. статью в "Кванте", опубликованную ещё в начале 70-х годов. Если немного знать теорию конечных алгебраических расширений, то всё упрощается, хотя рассуждение по индукции остаётся. Для квадратных радикалов можно привлечь и теорию Галуа, но это уже роскошь.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство иррациональности суммы корней
Сообщение10.06.2011, 13:42 
Заслуженный участник


20/12/10
9110
И в самом деле, как "по-школьному" доказать иррациональность числа $x=\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}+\sqrt{7}$? Вручную разворачивать произведение 16-и скобок и затем доказывать отсутствие рациональных корней у получившегося довольно жуткого многочлена 16-й степени было бы безумием. Попробуем всё-таки повозводить в квадрат. Положим $a_1=2$, $a_2=3$, $a_3=5$, $a_4=7$ и пусть
$$
 \begin{array}{l}
 f_0=\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2}+\sqrt{a_3},\\
 f_1=\sqrt{a_1a_2}+\sqrt{a_2a_3}+\sqrt{a_3a_1},\\
 f_2=a_2\sqrt{a_3a_1}+a_3\sqrt{a_1a_2}+a_1\sqrt{a_2a_3},\\
 f_3=a_1a_2a_3f_1.
 \end{array}
 $$
Заметим, что
$$
 \begin{array}{l}
 f_0^2=a_1+a_2+a_3+2f_1=10+2f_1,\\
 f_1^2=a_1a_2+a_2a_3+a_3a_1+2f_2=31+2f_2,\\
 f_2^2=a_2^2a_3a_1+a_3^2a_1a_2+a_1^2a_2a_3+2f_3=300+2f_3.
 \end{array}
 $$
Предположим теперь, что $x=f_0+\sqrt{a_4} \in \mathbb{Q}$. Имеем
$$
 f_0=g_0(x)+h_0(x)\sqrt{a_4},
 $$
где $g_0(x)=-x$, $h_0(x)=1$. Возводя в квадрат и упрощая, получим
$$
 f_1=g_1(x)+h_1(x)\sqrt{a_4},
 $$
где $g_1(x)=(x^2-3)/2$, $h_1(x)=-x$. Аналогичным образом приходим к равенствам
$$
 f_2=g_2(x)+h_2(x)\sqrt{a_4}, \quad f_3=g_3(x)+h_3(x)\sqrt{a_4},
 $$
где $g_2(x)=(x^4+22x^2-115)/8$, $h_2(x)=(-x^3+3x)/2$ и $h_3(x)=g_2(x)h_2(x)$. Поскольку $f_3=30f_1$, то, в частности, должно быть
$$
 h_3(x)=30h_1(x).
 $$
После сокращения на $x$ получается довольно скромное уравнение $x^6+19x^4-181x^2-135=0$, которое легко и вручную исследуется на предмет наличия рациональных корней.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

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