Закон квадратичной взаимности для $\mathbb{Z}[\sqrt[n]{2}]$.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Элементы $a_1$ , ..., $a_n$ абелевой группы $G$ называются независимыми, если из $a_1^k_1...a_1^k_n=e$ следует $a_1^k_1=e$ , ..., $a_n^k_n=e$ , для любых целых чисел $k_1$ , ..., $k_n$ .
Пусть $A_1$ , ..., $A_n$ - циклические подгруппы, генерируемые элементами $a_1$ , ..., $a_n$ .
Произведение подгрупп $A_1...A_n$ является их прямым произведением тогда и только тогда, когда $a_1$ , ..., $a_n$ независимы.
Элементы $a_1$ , ..., $a_n$ абелевой группы $G$ называются её базисом, если они независимы, и $G$ является произведением циклических подгрупп, генерируемых этими элементами: $G=A_1...A_n$ .

Абелева группа называется свободной если у неё нет элементов конечного порядка и есть базис.

Рангом свободной абелевой группы называется колличество элементов в её базисе.

Лемма
--------

Пусть $A$ - свободная абелева группа ранга $n$ .
Любая подгруппа $B$ группы $A$ является свободной абелевой группой ранга $\leq n$ .

Доказательство:
------------------

Пусть $a_1$ , ..., $a_n$ - базис группы $A$ .

Если $n=1$ , то $B$ генерируется элементом $a_1^k$ , где $k$ - наименьшее целое положительное число, для которого $a_1^k\in B$ .
Предположим, что лемма верна для ранга $n-1$ и докажем, что она верна для ранга $n$ .
Пусть $k$ - наименьшее целое положительное число, такое, что $a_1^k a_2^k_2...a_n^k_n \in B$ , и $b_1$ - какой либо элемент подгруппы $B$ этого вида.
Пусть $C$ - подгруппа генерируемая элементами $B$ вида $a_2^k_2...a_n^k_n$ .
Согласно предположению индукции, $C$ имеет базис $b_2$ , ..., $b_m$ , где $m\leq n$ .
Элементы $b_1$ , $b_2$ , ..., $b_m$ - независимы и образуют базис подруппы $B$ .

-- Пт авг 10, 2012 17:07:32 --

Исправление
--------------

Феликс Шмидель в сообщении #604789 писал(а):

Лемма
--------

Пусть $A$ - свободная абелева группа ранга $n$ .
Любая подгруппа $B$ группы $A$ является свободной абелевой группой ранга $\leq n$ .

Доказательство:
------------------

Пусть $a_1$ , ..., $a_n$ - базис группы $A$ .

Если $n=1$ , то $B$ генерируется элементом $a_1^k$ , где $k$ - наименьшее целое положительное число, для которого $a_1^k\in B$ .
Предположим, что лемма верна для ранга $n-1$ и докажем, что она верна для ранга $n$ .
Пусть $k$ - наименьшее целое положительное число, такое, что $a_1^k a_2^k_2...a_n^k_n \in B$ , и $b_1$ - какой либо элемент подгруппы $B$ этого вида.
Пусть $C$ - подгруппа генерируемая элементами $B$ вида $a_2^k_2...a_n^k_n$ .
Согласно предположению индукции, $C$ имеет базис $b_2$ , ..., $b_m$ , где $m\leq n$ .
Элементы $b_1$ , $b_2$ , ..., $b_m$ - независимы и образуют базис подруппы $B$ .

исправляется на:

Группа называется тривиальной, если она состоит из одного единичного элемента.

Лемма
--------

Пусть $A$ - свободная абелева группа ранга $n$ .
Любая нетривиальная подгруппа $B$ группы $A$ является свободной абелевой группой ранга $\leq n$ .

Доказательство:
------------------

Пусть $a_1$ , ..., $a_n$ - базис группы $A$ .

Если $n=1$ , то $B$ генерируется элементом $a_1^k$ , где $k$ - наименьшее целое положительное число, для которого $a_1^k\in B$ .
Предположим, что лемма верна для ранга $n-1$ и докажем, что она верна для ранга $n$ .
Пусть $k$ - наименьшее целое положительное число, такое, что $a_1^k a_2^k_2...a_n^k_n \in B$ , и $b_1$ - какой либо элемент подгруппы $B$ этого вида.
Если такого $k$ не существует, то $B$ является подгруппой свободной абелевой группы с базисом $a_2$ , ..., $a_n$ и лемма верна согласно предположению индукции.
Пусть $C$ - подгруппа генерируемая элементами $B$ вида $a_2^k_2...a_n^k_n$ .
Если $C$ тривиальна, то базисом $B$ является $b_1$ .
Пусть $C$ - нетривиальна.
Согласно предположению индукции, $C$ имеет базис $b_2$ , ..., $b_m$ , где $m\leq n$ .
Элементы $b_1$ , $b_2$ , ..., $b_m$ - независимы и образуют базис подруппы $B$ .

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Абелева группа называется конечно-генерированной, если она является произведением конечного числа циклических подгрупп.

Теорема
-----------

Пусть $A$ - конечно-генерированная абелева группа, не имеющая элементов конечного порядка.
Тогда $A$ является свободной абелевой группой с конечным базисом.

Доказательство
---------------------

Пусть элементы $a_1$ , ..., $a_k$ - генераторы группы $A$ .
Пусть $n$ - наибольшее колличество независимых элементов, которые можно выбрать в $A$ .
Пусть $b_1$ , ..., $b_n$ - независимые элементы, выбранные в $A$ .
Пусть $B$ - подгруппа группы $A$ , генерируемая элементами $b_1$ , ..., $b_n$ .
Тогда для любого $j=1, ..., k:$ элементы $a_j$ , $b_1$ , ..., $b_n$ - зависимы, следовательно
$a_j^m_j \in B$ для некоторого целого положительного числа $m_j$ .
Пусть $m$ - наименьшее общее кратное чисел $m_1$ , ..., $m_k$ .
Тогда для любого $a \in A: a^m \in B$ .
Согласно лемме, подруппа элементов вида $a^m$ является свободной абелевой группой с конечным базисом.
Пусть $c_1^m$ , ..., $c_v^m$ - базис этой подгруппы.
Тогда $c_1$ , ..., $c_v$ - базис группы $A$ (потому что из $a^m=c^m$ следует $a=c$ , ввиду отсутствия элементов конечного порядка).

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Пусть $G$ - конечно-генерированная абелева группа, и $T(G)$ - подгруппа её элементов конечного порядка.
Если $T(G)$ совпадает с $G$ , то $T(G)$ - конечно-генерированная абелева группа.
Пусть $T(G)$ не совпадает с $G$ .
Если элемент $g$ не принадлежит $T(G)$ , то $g^m$ не принадлежит $T(G)$ , где $m$ - любое целое число, отличное от нуля.
Поэтому фактор группа $G/T(G)$ является конечно-генерированной абелевой группой без элементов конечного порядка.
Следовательно, $G/T(G)$ является свободной абелевой группой конечного ранга.
Пусть $a_1 T(G)$ , ..., $a_n T(G)$ - базис фактор группы $G/T(G)$ .
Пусть $A$ - подгруппа группы $G$ генерируемая элементами $a_1$ , ..., $a_n$ .
Тогда $A$ не имеет с $T(G)$ общих элементов, кроме единицы $e$ , и $G$ является прямым произведением подгрупп $T(G)$ и $A$ .
Любой из конечного числа генераторов группы $G$ представим в виде произведения элемента из $T(G)$ и элемента из $A$ .
Следовательно $T(G)$ - конечно-генерированная абелева группа.
Поскольку любой элемент $T(G)$ имеет конечный порядок, то $T(G)$ - конечная группа.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Сведём воедино изложенное введение в теорию групп (с исправлениями).

Группой называется множество $G$ , на котором задана операция умножения, удовлетворяющая трём условиям:
1. $(ab)c=a(bc)$ (ассоциативность)
2. существует $e$ , такой что $e a=a$ (существование левой единицы)
3. существует $a^{-1}$ , такой что $a^{-1} a=e$ (cуществование левого обратного элемента)

Здесь $a$ , $b$ и $c$ - произвольные элементы $G$ , $e$ и $a^{-1}$ принадлежат $G$ .

Докажем, что $a e=a$ и $a a^{-1}=e$ , то есть левая единица является и правой единицей, а левый обратный элемент является и правым обратным элементом.
Действительно, из $xa=xb$ следует $a=b$ умножением слева на $x^{-1}$ , поэтому из
$a^{-1} a e=a^{-1} a$ следует $a e=a$ .
Далее из $a^{-1} a a^{-1}=a^{-1} e$ следует $a a^{-1}=e$ .
Теперь из $a x=b x$ следует $a=b$ умножением справа на $x^{-1}$ .

Группа $G$ называется абелевой, если операция умножения коммутативна, то есть $a b=b a$ для любых $a$ и $b$ из $G$ .

Множество $G$ , удовлетворяющее только условию 1 (ассоциативности) называется полугруппой.
Вместо операции умножения в определении группы можно говорить об операции сложения.
В этом случае роль единицы играет 0.
Кольцом называется множество $G$ , на котором заданы операции сложения и умножения,
удовлетворяющие следующим условиям:
1. $G$ является абелевой группой по сложению.
2. $G$ является полугруппой по умножению.
3. В $G$ имеют место два дистрибутивных закона: $a(b+c)=ab+ac$ и $(b+c)a=ba+ca$ .

Если операция умножения коммутативна, то кольцо называется коммутативным.
В этой теме мы будем рассматривать только коммутативные кольца.

Если существует единица по умножению (которая одновременно правая и левая), то говорят о кольце с единицей.
Полем называется коммутативное кольцо, в котором множество ненулевых элементов является группой по умножению, то есть в котором имеется единица и каждый ненулевой элемент обратим.

Например, $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Z}[\sqrt[n]{2}]$ являются коммутативными кольцами, а $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{Q}[\sqrt[n]{2}]$ являются полями.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Пусть $A$ - подгруппа группы $G$ .
Тогда $G$ разбивается на подмножества вида $g A$ , которые называются левыми смежными классами подгруппы $A$ .
Левые смежные классы либо совпадают, либо не пересекаются.
Если $g_2^{-1} g_1 \in A$ , то $g_1 A=g_2 A$ .
Если же $g_2^{-1} g_1 \not \in A$ , то $g_1 A$ и $g_2 A$ не имеют общих элементов.
Колличество левых смежных классов называется индексом подгруппы $A$ в группе $G$ .
Порядком конечной группы называется колличество её элементов.
Порядок группы $G$ обозначается через $|G|$ .
Если $A$ подгруппа конечной группы $G$ , то из разбиения $G$ на левые смежные классы следует, что $|G|$ делится на $|A|$ .
Вместо левых смежных классов можно рассматривать правые смежные классы вида $A g$ .
Подгруппа $A$ называется нормальной, если $g A=A g$ для любого $g \in G$ , то есть если левые смежные классы совпадают с правыми.
Условие $g A=A g$ можно также записать в виде $A=g^{-1} A g$ .
Смежные классы нормальной подгруппы образуют группу по умножению, которая называется фактор группой и обозначается $G/A$ .
Роль единицы в фактор группе $G/A$ играет сама подгруппа $A$ .
В абелевой группе любая подгруппа - нормальная.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Для того, чтобы непустое подмножество $A$ группы $G$ было подгруппой необходимо и достаточно, чтобы вместе с любыми двумя элементами $a$ и $b$ , $A$ содержало также и $a^{-1} b$ .
Если $A$ - конечное подмножество группы $G$ , достаточно чтобы вместе с любыми двумя элементами $a$ и $b$ , $A$ содержало их произведение $ab$ .
Чтобы доказать это, возьмём какой-нибудь $a \in A$ и рассмотрим множество произведений $a x$ , где $x$ пробегает все элементы $A$ .
Cреди этих произведений нет равных, поэтому $a x$ пробегает все элементы $A$ .
В частности, $a x=a$ при некотором $x$ , откуда $x=e$ , то есть единица принадлежит $A$ , и из $a x=e$ следует, что $a^{-1}$ принадлежит $A$ .
Поэтому $A$ - подгруппа.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Группа называется циклической, если в ней есть такой элемент $g$ , что все остальные элементы являются его степенями $g^m$ , где $m$ - целые числа.
Если $g$ - какой-либо элемент группы (не обязательно циклической), то степени $g$ образуют циклическую подгруппу.
Если эта подгруппа конечна, существует минимальное целое положительное число $m$ , такое, что $g^m=e$ .
Элементами подгруппы являются: $e$ , $g$ , $g^2$ , ..., $g^{m-1}$ (в силу минимальности $m$ , среди них нет равных).
Число $m$ называется порядком элемента $g$ .
Таким образом, порядок элемента $g$ равен порядку циклической подгруппы, генерируемой этим элементом.

Группа называется тривиальной, если она состоит из одного единичного элемента.
Тривиальная группа является циклической группой порядка 1.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Пусть $G$ - конечная абелева группа, порядок которой делится на простое число $p$ .
Тогда в $G$ cуществует элемент, порядок которого делится на $p$ .
Чтобы доказать это, предположим обратное, и пусть $G$ - такая группа наименьшего порядка, в которой нет такого элемента.
Возьмём какой-либо элемент $g$ , отличный от $e$ , и пусть $H$ - циклическая подгруппа генерируемая этим элементом.
Согласно предположению, порядок $H$ не делится на $p$ , поэтому порядок фактор группы $G/H$ делится на $p$ .
Поскольку порядок этой фактор группы меньше порядка $G$ , то согласно предположению в $G/H$ есть элемент $aH$ , порядок которого делится на $p$ .
Тогда порядок $a$ делится на $p$ , что противоречит тому, что такого элемента нет.

Пусть $G$ - конечная абелева группа, порядок которой делится на простое число $p$ .
Мы доказали, что в $G$ cуществует элемент, порядок которого делится на $p$ .
Из этого следует, что существует элемент, порядок которого равен $p$ .
В самом деле, если $p m$ - порядок элемента $g$ , то порядок элемента $g^m$ равен $p$ .

--------------------------------------------------------------------------------------------

Пусть $G$ - конечная абелева группа, порядок которой делится на простое число $p$ .
Пусть $H$ - множество всех элементов этой группы, порядок которых является степенью $p$ .
Множество $H$ является подгруппой группы $G$ .
Докажем, что порядок фактор группы $G/H$ не делится на $p$ .
Предположим обратное, что $|G/H|$ делится на $p$ .
Тогда в $G/H$ существует элемент $aH$ порядка $p$ , где $a$ не принадлежит $H$ .
Поскольку $a^p$ принадлежит $H$ , то порядок $a$ является степенью $p$ .
Это противоречит тому, что $a$ не принадлежит $H$ .

Таким образом, порядок $H$ равен наибольшей степени $p$ , на которую делится порядок $G$ .

Пусть $G$ - конечная абелева группа, порядок которой делится на простое число $p$ , и $p^k$ наибольшая степень $p$ , на которую делится этот порядок.

Мы доказали, что существует подгруппа $H$ порядка $p^k$ .
Поскольку подгруппа $H$ включает все элементы, порядок которых является степенью $p$ , то она является единственной подгруппой порядка $p^k$ .

--------------------------------------------------------------------------------------------

Абелева группа $G$ называется прямым произведением подгрупп $H_1$ , ..., $H_m$ , если любой элемент $g$ группы $G$ однозначно представим в виде произведения $g=h_1...h_m$ , где $h_1 \in H_1$ , ..., $h_m \in H_m$ .

Произведение подгрупп $H_1$ ... $H_m$ является прямым произведением тогда и только тогда, когда выполняется следующее условие:

1) Пусть $h_1 \in H_1$ , ..., $h_m \in H_m$ . Тогда из $h_1...h_m=e$ следует $h_1=e$ ,..., $h_m=e$ .

Из этого условия следует:

Любые две из этих подгрупп не имеют общих элементов, кроме единицы $e$ .
Все произведения вида $h_1...h_m$ различны.

Пусть $G$ - конечная абелева группа и $|G|=p_1^k_1...p_m^k_m$ , где $p_1$ , ..., $p_m$ - различные простые числа.
Пусть $H_1$ , ..., $H_m$ -подгруппы порядка $p_1^k_1$ , ..., $p_m^k_m$ .
Мы доказали, что эти подгруппы определены однозначно.
Для них выполняется условие 1).
Произведение этих подгрупп содержит $|G|=p_1^k_1...p_m^k_m$ элементов.
Поэтому $G$ является прямым произведением подгрупп $H_1, ..., H_m$ , и любой элемент $g$ группы $G$ однозначно представим в виде произведения $g=h_1...h_m$ , где $h_1 \in H_1$ , ..., $h_m \in H_m$ .

-------------------------------------------------------------------------------------------
Элементы $a_1$ , ..., $a_n$ абелевой группы $G$ называются независимыми, если из $a_1^k_1...a_1^k_n=e$ следует $a_1^k_1=e$ , ..., $a_n^k_n=e$ , для любых целых чисел $k_1$ , ..., $k_n$ .
Пусть $A_1$ , ..., $A_n$ - циклические подгруппы, генерируемые элементами $a_1$ , ..., $a_n$ .
Произведение подгрупп $A_1...A_n$ является их прямым произведением тогда и только тогда, когда $a_1$ , ..., $a_n$ независимы.
Элементы $a_1$ , ..., $a_n$ абелевой группы $G$ называются её базисом, если они независимы, отличны от единицы $e$ , и $G$ является произведением циклических подгрупп, генерируемых этими элементами: $G=A_1...A_n$ .

--------------------------------------------------------------------------------------------

Пусть $H$ - конечная абелева группа порядка $p^k$ , где $p$ - простое число, $k$ - целое положительное число.
Тогда $H$ представима в виде прямого произведения нетривиальных циклических подгрупп.
Чтобы доказать это предположим обратное, и пусть $H$ -конечная абелева группа наименьшего порядка $p^k$ , не представимая в виде прямого произведения нетривиальных циклических подгрупп.

Выберем в $H$ элемент $g$ наибольшего порядка, генерирующий циклическую подгруппу $C$ .

Пусть $a$ - какой-либо элемент группы $H$ , не принадлежащий подгруппе $C$ .
Пусть $v$ - порядок смежного класса $a C$ в фактор группе $H/C$ .
Покажем, что можно выбрать такой элемент $b \in a C$ , что $b^v=e$ .
Если $a^v=e$ положим $b=a$ .
Пусть $a^v\neq e$ , $a^v=g^n$ , где $n$ - целое положительное число.
Пусть $n=n_1 n_2$ , где $n_1$ не делится на $p$ , а $n_2$ является степенью $p$ .
Тогда порядок $a^v$ в $C$ равен $|C|/n_2$ , следовательно порядок $a$ в $H$ равен $v |C|/n_2$ .
В силу максимальности $|C|$ имеем: $v |C|/n_2\leq |C|$ , откуда $v\leq n_2$ .
Поскольку $v$ и $n_2$ являются степенями $p$ , то $n_2$ делится на $v$ , значит и $n$ делится на $v$ .
Пусть $b=a g^{-n/v}$ .
Тогда $b^v=a^v g^{-n}=g^n g^{-n}=e$ , что и требовалось.

Поскольку $b^v=e$ , то циклическая подгруппа группы $H$ , генерированная элементом $b$ не имеет с $C$ общих элементов, кроме $e$ .

В силу минимальности порядка $H$ , фактор группа $H/C$ является прямым произведением циклических подгрупп, генерируемых элементами $b_1 C$ , ..., $b_m C$ , где элементы $b_1$ , ..., $b_m$ не принадлежат $C$ и выбраны так, что генерируемые ими циклические подгруппы (группы $H$ ) не имеют с $C$ общих элементов, кроме $e$ .
Пусть $A_1$ , ..., $A_m$ - эти циклические подгруппы, генерируемые элементами $b_1$ , ..., $b_m$ .
Для любых элементов $a_1 \in A_1$ , ..., $a_m \in A_m$ : если $(a_1 C)...(a_m C)=C$ , то $a_1 C=C$ , ..., $a_m C=C$ , следовательно $a_1$ , ..., $a_m$ принадлежат $C$ , значит равны $e$ .
Поэтому, для любых элементов $a_1 \in A_1$ , ..., $a_m \in A_m$ и любого элемента $c \in C$ : если $a_1...a_m c=e$ , то $a_1=e$ , ..., $a_m=e$ , значит и $c=e$ .

Следовательно, группа $H$ является прямым произведением циклических подгрупп $A_1$ , ..., $A_m$ и $C$ , что противоречит предположению.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пусть $H$ - конечная абелева группа порядка $p^k$ , где $p$ - простое число, $k$ - целое положительное число.
Пусть $H$ является прямым произведением нетривиальных циклических подгрупп $A_1$ , ..., $A_m$ .
Подгруппы $A_1$ , ..., $A_m$ не определяются однозначно группой $H$ .
Однако их колличество и порядки определены однозначно с точностью до перестановки.
В частности, $p^m$ равно числу элементов группы $H$ , имеющих порядок $p$ .
В самом деле, если $(a_1...a_m)^p=e$ , где $a_1 \in A_1$ , ..., $a_m \in A_m$ , то $a_1^p=e$ , ..., $a_m^p=e$ в силу независимости элементов $a_1^p$ , ..., $a_m^p$ .
Поскольку в каждой из циклических подгрупп имеется ровно $p$ элементов порядка $p$ , то колличество произведений $a_1...a_m$ порядка $p$ равно $p^m$ .

Пусть теперь $H=A_1...A_m=B_1...B_m$ - два разложения группы $H$ в прямое произведение нетривиальных циклических подгрупп, расположенных в порядке убывания их порядков, то есть $|A_1|\geq...\geq |A_m|$ и $|B_1|\geq...\geq |B_m|$ .

Тогда $|A_1|=|B_1$ |, ..., $|A_m|=|B_m|$ .

Для доказательства этого предположим обратное, и пусть $H$ - абелева группа наименьшего порядка $p^k$ , где $p$ - простое число, $k$ - целое положительное число, для которой это неверно.

Для любой абелевой группы $G$ обозначим $G^{(p)}$ множество элементов вида $g^p$ , где $g \in G$ .
Множество $G^{(p)}$ является подгруппой группы $G$ .
Если $G$ - циклическая группа порядка $p^v$ , где $v$ - целое положительное число, то $G^{(p)}$ - циклическая группа порядка $p^{v-1}$ .

Имеем: $H^{(p)}=A_1^{(p)}...A_m^{(p)}=B_1^{(p)}...B_m^{(p)}$ - два разложения группы $H^{(p)}$ в прямое произведение циклических подгрупп, расположенных в порядке убывания их порядков.
Среди циклических подгрупп $A_1^{(p)}$ , ..., $A_m^{(p)}$ и $B_1^{(p)}$ , ..., $B_m^{(p)}$ могут быть тривиальные, но колличество нетривиальных подгрупп одинаково среди $A_1^{(p)}$ , ..., $A_m^{(p)}$ и среди $B_1^{(p)}$ , ..., $B_m^{(p)}$ .
Обозначим это колличество через $n$ .
Если $n<m$ , то все подгруппы $A_{n+1}^{(p)}$ , ..., $A_m^{(p)}$ и $B_{n+1}^{(p)}$ , ..., $B_m^{(p)}$ - тривиальные, откуда все циклические подгруппы $A_{n+1}$ , ..., $A_m$ и $B_{n+1}$ , ..., $B_m$ имеют одинаковый порядок $p$ .
Если $n=0$ , то это противоречит предположению.
Пусть $n>0$ .
Поскольку $|H^{(p)}|<|H|$ , то ввиду минимальности порядка группы $H$ имеем: $|A_1^{(p)}|=|B_1^{(p)}|$ , ..., $|A_n^{(p)}|=|B_n^{(p)}|$ , откуда $|A_1|=|B_1|$ , ..., $|A_n|=|B_n|$ .
Значит $|A_1|=|B_1|$ , ..., $|A_m|=|B_m|$ , что противоречит предположению.

(Оффтоп)

Продолжение в следующем сообщении, иначе получается слишком длинное сообщение.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Абелева группа называется свободной если у неё нет элементов конечного порядка (кроме единицы) и есть базис.

Рангом свободной абелевой группы называется колличество элементов в её базисе.

Лемма
------------

Пусть $A$ - свободная абелева группа ранга $n$ .
Любая нетривиальная подгруппа $B$ группы $A$ является свободной абелевой группой ранга $\leq n$ .

Доказательство:
-------------------------

Пусть $a_1$ , ..., $a_n$ - базис группы $A$ .

Если $n=1$ , то $B$ генерируется элементом $a_1^k$ , где $k$ - наименьшее целое положительное число, для которого $a_1^k\in B$ .
Предположим, что лемма верна для ранга $n-1$ и докажем, что она верна для ранга $n$ .
Пусть $k$ - наименьшее целое положительное число, такое, что $a_1^k a_2^k_2...a_n^k_n \in B$ , и $b_1$ - какой либо элемент подгруппы $B$ этого вида.
Если такого $k$ не существует, то $B$ является подгруппой свободной абелевой группы с базисом $a_2$ , ..., $a_n$ и лемма верна согласно предположению индукции.
Пусть $C$ - подгруппа генерируемая элементами $B$ вида $a_2^k_2...a_n^k_n$ .
Если $C$ тривиальна, то базисом $B$ является $b_1$ .
Пусть $C$ - нетривиальна.
Согласно предположению индукции, $C$ имеет базис $b_2$ , ..., $b_m$ , где $m\leq n$ .
Элементы $b_1$ , $b_2$ , ..., $b_m$ - независимы и образуют базис подруппы $B$ .

Абелева группа называется конечно-генерированной, если она является произведением конечного числа циклических подгрупп.

Теорема
--------------

Пусть $A$ - конечно-генерированная абелева группа, не имеющая элементов конечного порядка.
Тогда $A$ является свободной абелевой группой с конечным базисом.

Доказательство
------------------------

Пусть элементы $a_1$ , ..., $a_k$ - генераторы группы $A$ .
Пусть $n$ - наибольшее колличество независимых элементов, которые можно выбрать в $A$ .
Пусть $b_1$ , ..., $b_n$ - независимые элементы, выбранные в $A$ .
Пусть $B$ - подгруппа группы $A$ , генерируемая элементами $b_1$ , ..., $b_n$ .
Тогда для любого $j=1, ..., k:$ элементы $a_j$ , $b_1$ , ..., $b_n$ - зависимы, следовательно
$a_j^m_j \in B$ для некоторого целого положительного числа $m_j$ .
Пусть $m$ - наименьшее общее кратное чисел $m_1$ , ..., $m_k$ .
Тогда для любого $a \in A: a^m \in B$ .
Согласно лемме, подруппа элементов вида $a^m$ является свободной абелевой группой с конечным базисом.
Пусть $c_1^m$ , ..., $c_v^m$ - базис этой подгруппы.
Тогда $c_1$ , ..., $c_v$ - базис группы $A$ (потому что из $a^m=c^m$ следует $a=c$ , ввиду отсутствия элементов конечного порядка).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пусть $G$ - конечно-генерированная абелева группа, и $T(G)$ - подгруппа её элементов конечного порядка.
Если $T(G)$ совпадает с $G$ , то $T(G)$ - конечно-генерированная абелева группа.
Пусть $T(G)$ не совпадает с $G$ .
Если элемент $g$ не принадлежит $T(G)$ , то $g^m$ не принадлежит $T(G)$ , где $m$ - любое целое число, отличное от нуля.
Поэтому фактор группа $G/T(G)$ является конечно-генерированной абелевой группой без элементов конечного порядка.
Следовательно, $G/T(G)$ является свободной абелевой группой конечного ранга.
Пусть $a_1 T(G)$ , ..., $a_n T(G)$ - базис фактор группы $G/T(G)$ .
Пусть $A$ - подгруппа группы $G$ генерируемая элементами $a_1$ , ..., $a_n$ .
Тогда $A$ не имеет с $T(G)$ общих элементов, кроме единицы $e$ , и $G$ является прямым произведением подгрупп $T(G)$ и $A$ .
Любой из конечного числа генераторов группы $G$ представим в виде произведения элемента из $T(G)$ и элемента из $A$ .
Следовательно $T(G)$ - конечно-генерированная абелева группа.
Поскольку любой элемент $T(G)$ имеет конечный порядок, то $T(G)$ - конечная группа.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Теорема (Теорема 29, стр. 36, "Лекции по теории алгебраических чисел", Гекке).
--------------

Пусть $G$ - конечная абелева группа и $p$ - простое число.
Пусть $G=A_1...A_n$ - прямое произведение нетривиальных циклических подгрупп.
Пусть $G^{(p)}$ -подгруппа элементов вида $g^p$ , где $g \in G$ .
Тогда $|G/G^{(p)}|=p^m$ , где $m$ - колличество подгрупп среди $A_1$ , ..., $A_n$ , порядок которых является степенью $p$ .

Доказательство
--------------------------

Если $|G|$ не делится на $p$ , то $m=0$ и $G^{(p)}$ совпадает с $G$ , поэтому теорема верна.
Пусть $|G|$ делится на $p$ .
Пусть подгруппы $A_1$ , ..., $A_m$ имеют порядок, который является степенью $p$ .
Пусть $a_1$ , ..., $a_m$ - генераторы циклических подгрупп $A_1$ , ..., $A_m$ .
Любой элемент $g \in G$ однозначно представим в виде $a_1^k_1...a_m^k_m c$ , где $k_1<|A_1|$ , ..., $k_m<|A_m|$ - целые неотрицательные числа, а $c$ - элемент группы $G$ , порядок которого не делится на $p$ .
Два элемента $a_1^k_1...a_m^k_m c_1$ и $a_1^t_1...a_m^t_m c_2$ принадлежат одному смежному классу фактор группы $G/G^{(p)}$ тогда и только тогда, когда $k_1 \equiv t_1$ , ..., $k_m \equiv t_m$ по модулю $p$ ( $c_1^{-1} c_2 \in G^{(p)}$ , поскольку порядок элемента $c_1^{-1} c_2$ не делится на $p$ ).
Значит имеется $p^m$ смежных классов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теорема
---------------

Пусть $G$ - свободная абелева группа ранга $n$ , и $p$ - простое число.
Пусть $G^{(p)}$ -подгруппа элементов вида $g^p$ , где $g \in G$ .
Тогда $|G/G^{(p)}|=p^n$ .

Доказательство
-------------------------

Пусть $a_1$ , ..., $a_n$ - базис группы $G$ .
Любой элемент $g \in G$ однозначно представим в виде $a_1^k_1...a_n^k_n$ , где $k_1$ , ..., $k_n$ - целые числа.
Два элемента $a_1^k_1...a_n^k_n$ и $a_1^t_1...a_n^t_n$ принадлежат одному смежному классу фактор группы $G/G^{(p)}$ тогда и только тогда, когда $k_1 \equiv t_1$ , ..., $k_n \equiv t_n$ по модулю $p$ .
Значит имеется $p^n$ смежных классов.

ishhan · 21/11/10 546

Феликс Шмидель в сообщении #600312 писал(а):

Поскольку ВТФ равносильна разрешимости уравнения $x^{2n}-4v^n=c^2$ в целых числах,
то можно пытаться использовать закон квадратичной взаимности для $\mathbb{Z}[\sqrt[n]{2}]$ .

Уважаемый Феликс Шмидель!
Вот в самом первом сообщении по закону квадратичной взаимности Вы рассматриваете уравнение вида
$x^{2n}-4v^n=c^2$
А Вы уже рассматривали более простой частный случай на применение этого закона?
Имеет смысл взять какую либо-чётную степень $n=2k$ и "методом квадратичной взаимности" объяснить невозможность уравнения $x^{2k} +y^{2k}=z^{2k}$ для какого нибудь частного случая.
С уважением.
P.S. Было бы неплохо увидеть в Вашем конспекте изложение понятий:
1) сопряжённые алгебраические числа
2) норма алгебраических чисел
3) единицы

Belfegor · 16/08/09 304

ishhan в сообщении #605217 писал(а):

Имеет смысл взять какую либо-чётную степень $n=2k$ и "методом квадратичной взаимности" объяснить невозможность уравнения $x^{2k} +y^{2k}=z^{2k}$ для какого нибудь частного случая.

Уважаемый ishhan! Какой смысл доказывать для четных степеней, когда Ферма элементарно доказал для $n=4k+4$ , а для $n=4k+2$ получим из доказательства простых степеней?

ishhan · 21/11/10 546

Belfegor в сообщении #605226 писал(а):

Уважаемый ishhan! Какой смысл доказывать для четных степеней, когда Ферма элементарно доказал для $n=4k+4$ , а для $n=4k+2$ получим из доказательства простых степеней?

Уважаемый Belfegor!
Речь идёт об иллюстрации "метода квадратичной взаимности" на частном примере
"Закон квадратичной взаимности" хорошо описан в книге Chandrasekharan.K. введение в теорию чисел, советую ознакомиться.
Как его применить для анализа ВТФ пока не ясно.

Someone · 23/07/05 17973 Москва

Ну, смысл доказывать специально для чётных степеней вполне может быть. Если, например, для этого случая отыщется либо простое, либо элементарное доказательство. Не апеллирующее, естественно, к теореме, доказанной для простых степеней.

Belfegor · 16/08/09 304

ishhan в сообщении #605258 писал(а):

Уважаемый Belfegor!
Речь идёт об иллюстрации "метода квадратичной взаимности" на частном примере
"Закон квадратичной взаимности" хорошо описан в книге Chandrasekharan.K. введение в теорию чисел, советую ознакомиться.
Как его применить для анализа ВТФ пока не ясно.

Уважаемый ishhan! Неужели ещё осталась нетронутая заимка? :shock:

Так получается верной дорогой идем... :!:

Странно, книга написана в 1968 году, неужели, Уайлз не знал о её существовании...Или пошёл традиционным путём?

-- Вс авг 12, 2012 13:55:43 --

Someone в сообщении #605260 писал(а):

Ну, смысл доказывать специально для чётных степеней вполне может быть. Если, например, для этого случая отыщется либо простое, либо элементарное доказательство. Не апеллирующее, естественно, к теореме, доказанной для простых степеней.

То есть элементарное доказательство для четных степеней $4n+2$ всё равно успех :wink:

Какие сложности вызывает доказательство для $n=6$ , например?

Someone · 23/07/05 17973 Москва

Я не в курсе, поскольку Великой теоремой Ферма никогда не занимался. Но здесь на форуме кто-то писал об элементарном доказательстве для чётных степеней, независимом от доказательства общего случая.

Что-то нашёл: "Элементарное доказательство ВТФ для четных показателей n." Но, может быть, есть ещё аналогичные темы.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Someone в сообщении #605308 писал(а):

Я не в курсе, поскольку Великой теоремой Ферма никогда не занимался. Но здесь на форуме кто-то писал об элементарном доказательстве для чётных степеней, независимом от доказательства общего случая.

Что-то нашёл: "Элементарное доказательство ВТФ для четных показателей n." Но, может быть, есть ещё аналогичные темы.

Руст в сообщении #384866 писал(а):

Больше не буду вам отвечать, раз не хотите понять свою ошибку.
Если знаете элементарное доказательство Тержаняна более тонкое и то он проходит только для первого случая..

iakowlew в сообщении #389120 писал(а):

Это док-во я аннулирую...

Так, что успешного доказательство ВТФ для чётных степеней на форуме не было.
В 1977 году Тержанян нашёл простое доказательство "первого случая" теоремы Ферма для чётных степеней.
Его доказательство основано на использовании закона квадратичной взаимности.

-- Вс авг 12, 2012 14:03:00 --

ishhan в сообщении #605217 писал(а):

Феликс Шмидель в сообщении #600312 писал(а):

Поскольку ВТФ равносильна разрешимости уравнения $x^{2n}-4v^n=c^2$ в целых числах,
то можно пытаться использовать закон квадратичной взаимности для $\mathbb{Z}[\sqrt[n]{2}]$ .

Уважаемый Феликс Шмидель!
Вот в самом первом сообщении по закону квадратичной взаимности Вы рассматриваете уравнение вида
$x^{2n}-4v^n=c^2$
А Вы уже рассматривали более простой частный случай на применение этого закона?
Имеет смысл взять какую либо-чётную степень $n=2k$ и "методом квадратичной взаимности" объяснить невозможность уравнения $x^{2k} +y^{2k}=z^{2k}$ для какого нибудь частного случая.

Это очень легко сделать.
В 1977 году Тержанян доказал "первый случай" теоремы Ферма для чётных степеней:
Его элементарное доказательство как раз и основано на использовании закона квадратичной взаимности.

ishhan в сообщении #605217 писал(а):

P.S. Было бы неплохо увидеть в Вашем конспекте изложение понятий:
1) сопряжённые алгебраические числа
2) норма алгебраических чисел
3) единицы

Я собираюсь это сделать.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Пусть $A$ - свободная абелева группа по сложению ранга $n$ .
Элементы $a_1$ , ..., $a_m$ , принадлежащие группе $A$ , независимы если из $k_1 a_1+...+k_m a_m=0$ следует $k_1=0$ , ..., $k_m=0$ , для любых целых чисел $k_1$ , ..., $k_m$ .
Выражение вида $k_1 a_1+...+k_m a_m$ называется линейной комбинацией элементов $a_1$ , ..., $a_m$ .
Если эти элементы независимы, то они называются также линейно-независимыми.
Любой элемент группы $A$ однозначно представим в виде линейной комбинации элементов базиса.
Поэтому группа $A$ представима группой $Z^n$ упорядоченных наборов $(k_1, ..., k_n)$ целых чисел.
Из линейной алгебры известно, что любые $n+1$ таких набора линейно-зависимы.
Значит в одном базисе группы $A$ не может быть больше элементов, чем в другом, поэтому в любом базисе группы $A$ ровно $n$ элементов.

Пусть $B$ - подгруппа группы $A$ ранга $m$ .
Мы доказали, что $m\leq n$ .
Докажем, что фактор группа $A/B$ конечна тогда и только тогда, когда $m=n$ .
Пусть $a_1$ , ..., $a_n$ - базис группы $A$ , и $b_1$ , ..., $b_m$ - базис группы $B$ .
1. Пусть фактор группа $A/B$ конечна.
Пусть $k$ - порядок группы $A/B$ .
Для любого $a \in A$ : $k a \in B$ , следовательно $k A$ является подгруппой группы $B$ , значит $n \leq m$ , значит $m=n$ .
2. Пусть $m=n$
Для любого $j=1, ..., n$ : элементы $a_j$ , $b_1$ , ..., $b_m$ линейно зависимы, поэтому элементы $a_j B$ фактор группы $A/B$ имеют конечный порядок, а поскольку они её генерируют, то она конечна.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Свойства абелевых групп не зависят от того какая операция в группе: сложение или умножение.
Мы возвращаемся к абелевым группам по умножению.

Пусть $A$ - свободная абелева группа по умножению ранга $n$ с базисом $a_1$ , ..., $a_n$ .
Пусть $B$ - подгруппа группы $A$ , ранга $n$ .
Мы доказали, что фактор группа $A/B$ конечна.
Для некоторых целых чисел $k_1$ , ..., $k_n$ : $a_1^k_1 \in B$ , ..., $a_n^k_n \in B$ .
Эти элементы подгруппы $B$ независимы, однако они не обязательно образуют базис $B$ .
Мы получили базис $B$ при доказательстве следующей леммы:

Феликс Шмидель в [url=http://dxdy.ru/post605082.html#p605082] писал(а):

Лемма
------------

Пусть $A$ - свободная абелева группа ранга $n$ .
Любая нетривиальная подгруппа $B$ группы $A$ является свободной абелевой группой ранга $\leq n$ .

Доказательство:
-------------------------

Пусть $a_1$ , ..., $a_n$ - базис группы $A$ .

Если $n=1$ , то $B$ генерируется элементом $a_1^k$ , где $k$ - наименьшее целое положительное число, для которого $a_1^k\in B$ .
Предположим, что лемма верна для ранга $n-1$ и докажем, что она верна для ранга $n$ .
Пусть $k$ - наименьшее целое положительное число, такое, что $a_1^k a_2^k_2...a_n^k_n \in B$ , и $b_1$ - какой либо элемент подгруппы $B$ этого вида.
Если такого $k$ не существует, то $B$ является подгруппой свободной абелевой группы с базисом $a_2$ , ..., $a_n$ и лемма верна согласно предположению индукции.
Пусть $C$ - подгруппа генерируемая элементами $B$ вида $a_2^k_2...a_n^k_n$ .
Если $C$ тривиальна, то базисом $B$ является $b_1$ .
Пусть $C$ - нетривиальна.
Согласно предположению индукции, $C$ имеет базис $b_2$ , ..., $b_m$ , где $m\leq n$ .
Элементы $b_1$ , $b_2$ , ..., $b_m$ - независимы и образуют базис подруппы $B$ .

В нашем случае $m=n$ , и базис подгруппы $B$ имеет вид: $b_1=a_1^k_{11}...a_n^k_{1n}$ , $b_2=a_2^k_{22}...a_n^k_{2n}$ , ..., $b_n=a_n^k_{nn}$ , где $k_{11}$ , ..., $k_{nn}$ - целые положительные числа.

Таким образом, мы доказали Теорему 35, стр. 45, "Теория алгебраических чисел", Гекке.

Научный форум dxdy

Правила форума

Закон квадратичной взаимности для $\mathbb{Z}[\sqrt[n]{2}]$.

Кто сейчас на конференции