Конечное множество рациональных чисел

xmaister · 03/08/11 1613 Новосибирск

Пусть $S$ - мноежство из $2n-1,n\in\mathbb{N}$ различных иррациональных чисел. Докажите, что существуют $n$ различных элементов $x_1,\ldots x_n\in S$ , таких что для любых неотрицательных $a_1,\ldots ,a_n\in\mathbb{Q}$ число $a_1x_1+\ldots +a_nx_n$ - иррационально.

(Источник)

IMC

Dave · 03/12/11 640 Україна

А если все $a_i$ равны нулю? Сумма $a_1x_1+\ldots +a_nx_n$ ведь тогда рациональна :-)

xmaister · 03/08/11 1613 Новосибирск

Dave, спасибо. Я пропустил условие $a_1+\ldots +a_n>0$

Mathusic · 14/08/09 1140

xmaister в сообщении #595961 писал(а):

Dave, спасибо. Я пропустил условие

Условие неотрицательности сохраняется?
Ссылку на исходное уловие можно?

xmaister · 03/08/11 1613 Новосибирск

Mathusic в сообщении #595973 писал(а):

Условие неотрицательности сохраняется?

Да, условие сохраняется

Mathusic в сообщении #595973 писал(а):

Ссылку на исходное уловие можно?

(Оффтоп)

Клац

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Заголовок темы вводит в заблуждение. У Вас множество составлено из иррациональных чисел, а не из рациональных :-)

-- Вт июл 17, 2012 12:17:28 --

При $n = 2$ множество $S$ состоит из трёх чисел, надо выбрать пару с заданным свойством.

Если все три числа линейно независимы над $\mathbb{Q}$ , то всё очевидно. Если нет, то их линейная оболочка над $\mathbb{Q}$ - "плоскость" либо "прямая", и надо просто взять два числа, находящиеся по одну сторону от "прямой" $\mathbb{Q}$ .

При произвольном $n$ , похоже, индукция.

Вообще, всё можно свести к другой задаче, которую интуитивно понятнее, как решать:

Задача 2. Пусть $S$ - множество, состоящее из $2n-1$ различных элементов $\mathbb{R}^{2n}$ , не принадлежащих множеству $R = \{ (x, 0, \ldots, 0) : x \in \mathbb{R} \}$ . Доказать, что можно выбрать $x_1, \ldots, x_n \in S$ , для которых $r_1x_1 + \ldots + r_nx_n \not\in R$ при всех неотрицательных $r_1, \ldots, r_n \in \mathbb{R}$ со свойством $r_1 + \ldots + r_n > 0$ .

-- Вт июл 17, 2012 12:52:25 --

Пока мылся в ванне, понял, что утверждение задачи легко выводится из следующего утверждения:

Для любых $2n-1$ точек пространства $\mathbb{R}^{2n}$ и прямой в этом пространстве можно выбрать $n$ точек так, чтобы их выпуклая оболочка не пересекалась с прямой.

Ну а это совсем очевидно. Проведём через прямую гиперплоскость, не содержащую ни одной из исходных $2n-1$ точек. Эта гиперплоскость разделит $\mathbb{R}^{2n}$ на два полупространства, в одном из них окажутся не менее $n$ точек.

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Можно ещё вот так решение оформить (идея та же, что я обозначил выше).

Лемма. Для каждого иррационального $a \in \mathbb{R}$ существует функция $f_a : \mathbb{R} \to \mathbb{Q}$ , такая что $f_a(x + y) = f_a(x) + f_a(y)$ , $f_a(a) = 1$ и $f_a(1) = 0$ .

Доказательство. Рассмотрим базис Гамеля $\mathbb{R}$ над $\mathbb{Q}$ , содержащий $a$ , в качестве $f_a(x)$ возьмём коэффициент при $a$ в разложении $x$ по этому базису.

Утверждение. Существует функция $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Q}$ такая, что $0 \not\in f(S)$ , $f(1) = 0$ и $f(x +y) = f(x) + f(y)$ для всех $x,y \in \mathbb{R}$ .

Доказательство. Пусть $S = \{ a_1, \ldots, a_{2n-1} \}$ . Положим $f(x) = \sum_{i=1}^{2n-1} q_i f_{a_i}(x)$ , коэффициенты $q_i \in \mathbb{Q}$ подберём подходящим образом.

Остаётся выбрать $n$ точек из $S$ , на которых $f$ принимает значения одного знака.

Научный форум dxdy

Конечное множество рациональных чисел

Кто сейчас на конференции