Неприводимость многочлена

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

Докажите, что для любого натурального $n$ и рационального $a$ многочлен $x^{2^n}(x+a)^{2^n}+1$ неприводим над $\mathbb Q$ .
Это только что на IMC было.

Mathusic · 14/08/09 1140

Вот вариант.
Там же есть все условия первого дня.

nnosipov · 20/12/10 9119

Цитата:

Пусть $f \in \mathbb{Q}[x]$ - такой многочлен, что $f(-a) = f(a)$ для любого $a \in \mathbb{Q}$ и пусть $f = pq$ , причем $p$ , $q$ взаимно просты. Тогда $p(x) = p_0(x^2)$ и $q(x) = q_0(x^2)$ .

А как же $x^4+4=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$ ?

Mathusic · 14/08/09 1140

nnosipov в сообщении #600968 писал(а):

Цитата:

Пусть $f \in \mathbb{Q}[x]$ - такой многочлен, что $f(-a) = f(a)$ для любого $a \in \mathbb{Q}$ и пусть $f = pq$ , причем $p$ , $q$ взаимно просты. Тогда $p(x) = p_0(x^2)$ и $q(x) = q_0(x^2)$ .

А как же $x^4+4=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$ ?

Действительно!

nnosipov · 20/12/10 9119

Предположим, что многочлен $f(y)=(y^2-b^2)^{2^n}+1$ приводим при некотором рациональном $b \neq 0$ , и пусть $p(y)$ --- один из неприводимых делителей $f(y)$ . Тогда $\deg{p(y)} \geqslant 2^n$ . (Действительно, если $\deg{p(y)}<2^n$ и $\alpha$ --- корень $p(y)$ , то $\alpha^2-b^2=:\zeta$ есть один из корней неприводимого над $\mathbb{Q}$ многочлена $x^{2^n}+1$ и $\zeta \in \mathbb{Q}(\alpha)$ --- противоречие.) Следовательно, $f(y)=p_1(y)p_2(y)$ , где $p_i(y)$ неприводимы и $\deg{p_i(y)}=2^n$ . Поскольку $f(-y)=f(y)$ , получим $p_1(y)=a(y)+yb(y)$ , $p_2(y)=a(y)-yb(y)$ для некоторых многочленов $a(y)$ , $b(y)$ с рациональными коэффициентами. Таким образом, меем $(y^2-b^2)^{2^n}+1=a^2(y)-y^2b^2(y)$ , что при $y=0$ даёт $b^{2^{n+1}}+1=a^2(0)$ . Но, как известно, уравнение $X^4+1=Y^2$ не имеет нетривиальных решений в рациональных числах $X$ , $Y$ .

Научный форум dxdy

Неприводимость многочлена

Кто сейчас на конференции