www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Vorhilfe
  Status Geisteswiss.
    Status Erdkunde
    Status Geschichte
    Status Jura
    Status Musik/Kunst
    Status Pädagogik
    Status Philosophie
    Status Politik/Wirtschaft
    Status Psychologie
    Status Religion
    Status Sozialwissenschaften
  Status Informatik
    Status Schule
    Status Hochschule
    Status Info-Training
    Status Wettbewerbe
    Status Praxis
    Status Internes IR
  Status Ingenieurwiss.
    Status Bauingenieurwesen
    Status Elektrotechnik
    Status Maschinenbau
    Status Materialwissenschaft
    Status Regelungstechnik
    Status Signaltheorie
    Status Sonstiges
    Status Technik
  Status Mathe
    Status Schulmathe
    Status Hochschulmathe
    Status Mathe-Vorkurse
    Status Mathe-Software
  Status Naturwiss.
    Status Astronomie
    Status Biologie
    Status Chemie
    Status Geowissenschaften
    Status Medizin
    Status Physik
    Status Sport
  Status Sonstiges / Diverses
  Status Sprachen
    Status Deutsch
    Status Englisch
    Status Französisch
    Status Griechisch
    Status Latein
    Status Russisch
    Status Spanisch
    Status Vorkurse
    Status Sonstiges (Sprachen)
  Status Neuerdings
  Status Internes VH
    Status Café VH
    Status Verbesserungen
    Status Benutzerbetreuung
    Status Plenum
    Status Datenbank-Forum
    Status Test-Forum
    Status Fragwürdige Inhalte
    Status VH e.V.

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Dt. Schulen im Ausland: Mathe-Seiten:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Algebra" - Teiler irreduzibel Einheit
Teiler irreduzibel Einheit < Algebra < Algebra+Zahlentheo. < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Algebra"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Teiler irreduzibel Einheit: Korrektur
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 00:08 Do 27.10.2011
Autor: kushkush

Eingabefehler: "{" und "}" müssen immer paarweise auftreten, es wurde aber ein Teil ohne Entsprechung gefunden (siehe rote Markierung)

Aufgabe
Sei $R= \mathbf{Z}[w]$, $w = \sqrt{-5}$

a) Zeige, dass alle vier Teiler in $6= (1+w)(1-w)=2.3$ irreduzibel aber nicht prim sind

b) Zeige, dass $R^{\*} = \{ \pm 1 \}$

Hallo


Was ist $R^{\*}?$ ist das die Menge der Einheiten von $\mathbf{R}?

b)

Behauptung: $R^{\*} = \{ \pm 1 \}$


Beweis :  Sei $a,b \in \IZ$ dann gilt in $\mathbf{R}$ :

$1= (a+bw)\frac{1}{a+bw} \gdw \frac{a-bw}{a-bw} \frac{1}{a+bw} = \frac{a-bw}{a^{2}+5b^{2}} = \frac{a}{a^{2}+5b^{2}} - \frac{bw}{a^{2}+5b^{2}$

Also muss $\frac{a}{a^{2}+5b^{2}} , \frac{-b}{a^{2}+5b^{2}} \in \IZ$ damit die Einheit in \mathbf{R} liegt.

Und damit muss also : $b=0$ und $a=\pm 1$

Daraus folgt: $e= a = \pm 1 \gdw R^{\*} = \{\pm 1\} $


a) Behauptung: in $\mathbf{R}$ sind (1+w), (1-w), 2, 3 irreduzibel aber nicht prim


Beweis:

Sei $Hom(f)\rightarrow  \IZ$ die Normabbildung nach $\IZ$. Es ist ein Homomorphismus also gilt $f(xy)=f(x)f(y) \ \forall x,y \in \mathbf{R}$


Mit  $f(e) f(e^{-1}) = f(ee^{-1}) = f(1) = 1 $ folgt, dass die Norm von e ein Teiler von 1 und damit eine Einheit von $\IZ$ ist.

$\Rightarrow \pm 1 = f(e)$


in $\mathbf{R}$ muss also : $f(a+bw) = (a+bw)(a-bw) = a^{2}+5b^{2} = 1$

damit folgt sicher $e=\pm 1 $

Irreduzibilität:

Da $f(xy)=f(x)f(y) $ gilt  und die Gleichungen $a^{2}+5b^{2} = \gamma , \gamma \in \{1+w, 1-w, 2,3\} $ nicht lösbar sind  folgt die Irreduzibilität von \gamma.

Nicht Primheit:

2| (1-w)(1+w) aber nicht 2|(1-w) oder 2|(1+w)

3|(1-w)(1+w) aber nicht 3|(1-w) oder 3|(1+w)

(1-w)| 2.3 aber nicht (1-w)|2 oder (1-w)| 3

(1+w)| 2.3 aber nicht (1+w)|2 oder (1+w)| 3




Also ist $\gamma $ irreduzibel aber nicht prim und damit die Behauptung gezeigt.




Ist das so in Ordnung?


Würde mich freuen und wäre dankbar wenn jemand schnell drüberschauen kann!




Gruss
kushkush

        
Bezug
Teiler irreduzibel Einheit: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 09:37 Do 27.10.2011
Autor: hippias


> Sei [mm]R= \mathbf{Z}[w][/mm], [mm]w = \sqrt{-5}[/mm]
>  
> a) Zeige, dass alle vier Teiler in [mm]6= (1+w)(1-w)=2.3[/mm]
> irreduzibel aber nicht prim sind
>
> b) Zeige, dass [mm]R^{\*} = \{ \pm 1 \}[/mm]
>  Hallo
>  
>
> Was ist [mm]$R^{\*}?$[/mm] ist das die Menge der Einheiten von
> [mm]$\mathbf{R}?[/mm]

Ja.

>
> b)
>  
> Behauptung: [mm]R^{\*} = \{ \pm 1 \}[/mm]
>  
>
> Beweis :  Sei [mm]a,b \in \IZ[/mm] dann gilt in [mm]\mathbf{R}[/mm] :
>
> [mm]1= (a+bw)\frac{1}{a+bw} \gdw \frac{a-bw}{a-bw} \frac{1}{a+bw} = \frac{a-bw}{a^{2}+5b^{2}} = \frac{a}{a^{2}+5b^{2}} - \frac{bw}{a^{2}+5b^{2}[/mm]

Diese Aequivalenz finde ich nicht gut formuliert, denn links steht eine wahre Aussage ueber das Produkt von Element und sein Inverses, waehrend rechts offenbar eine Formel fuer das Inverse hergeleitet wird; das gehoert zwar "irgendwie" zusammen, ist aber nicht logisch gleichwertig.

>  
> Also muss [mm]\frac{a}{a^{2}+5b^{2}} , \frac{-b}{a^{2}+5b^{2}} \in \IZ[/mm]
> damit die Einheit in [mm]\mathbf{R}[/mm] liegt.
>
> Und damit muss also : [mm]b=0[/mm] und [mm]a=\pm 1[/mm]
>
> Daraus folgt: [mm]e= a = \pm 1 \gdw R^{\*} = \{\pm 1\}[/mm]
>  

Ja.

>
> a) Behauptung: in [mm]\mathbf{R}[/mm] sind (1+w), (1-w), 2, 3
> irreduzibel aber nicht prim
>  
>
> Beweis:
>
> Sei [mm]Hom(f)\rightarrow \IZ[/mm] die Normabbildung nach [mm]\IZ[/mm]. Es
> ist ein Homomorphismus also gilt [mm]f(xy)=f(x)f(y) \ \forall x,y \in \mathbf{R}[/mm]
>  
>
> Mit  [mm]f(e) f(e^{-1}) = f(ee^{-1}) = f(1) = 1[/mm] folgt, dass die
> Norm von e ein Teiler von 1 und damit eine Einheit von [mm]\IZ[/mm]
> ist.
>
> [mm]\Rightarrow \pm 1 = f(e)[/mm]
>  
>
> in [mm]\mathbf{R}[/mm] muss also : [mm]f(a+bw) = (a+bw)(a-bw) = a^{2}+5b^{2} = 1[/mm]
>  
> damit folgt sicher [mm]e=\pm 1[/mm]
>  

Diesen Beweis fuer die Behauptung ueber die Einheitengruppe finde ich besser, obwohl der andere nicht verkehrt ist.

> Irreduzibilität:
>
> Da [mm]f(xy)=f(x)f(y)[/mm] gilt  und die Gleichungen [mm]a^{2}+5b^{2} = \gamma , \gamma \in \{1+w, 1-w, 2,3\}[/mm]
> nicht lösbar sind  folgt die Irreduzibilität von [mm]\gamma.[/mm]
>

Nein, Dein Ansatz sollte lauten: Sei [mm] $\gamma \in \{1+w, 1-w, 2,3\}$ [/mm] and [mm] $a,b\in [/mm] R$ mit $ab= [mm] \gamma$. [/mm] Zu zeigen ist nun, dass [mm] $a\in R^{\*}$ [/mm] oder [mm] $b\in R^{\*}$ [/mm] ist. Dazu koennte $f$ von Nutzen sein.

> Nicht Primheit:
>
> 2| (1-w)(1+w) aber nicht 2|(1-w) oder 2|(1+w)
>  
> 3|(1-w)(1+w) aber nicht 3|(1-w) oder 3|(1+w)
>  
> (1-w)| 2.3 aber nicht (1-w)|2 oder (1-w)| 3
>  
> (1+w)| 2.3 aber nicht (1+w)|2 oder (1+w)| 3
>  

O.K.

>
>
>
> Also ist [mm]\gamma[/mm] irreduzibel aber nicht prim und damit die
> Behauptung gezeigt.
>
>
>
>
> Ist das so in Ordnung?
>
>
> Würde mich freuen und wäre dankbar wenn jemand schnell
> drüberschauen kann!
>
>
>
>
> Gruss
>  kushkush


Bezug
                
Bezug
Teiler irreduzibel Einheit: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 12:30 Do 27.10.2011
Autor: kushkush

Hallo!

> b)

b) (1) Reduzibilität


Angenommen: [mm] $\gamma \in \{1-w,1+w,2,3\}$ [/mm] ist reduzibel, dann [mm] $\exists a,b\in \mathbf{R}$ [/mm] so dass $a,b [mm] \ne [/mm] e$  Also muss gelten :

[mm] $f(\gamma)=f(a)f(b)$ [/mm] und daraus folgte $f(x)=f(y)= [mm] \pm \gamma [/mm] $ Aber [mm] $\pm \gamma$ [/mm] ist nicht quadratischer Rest von mod -5, und damit ist auch [mm] $a^{2}+5b^{2} [/mm] = [mm] \pm \gamma$ [/mm] in [mm] $(\mathbf{Z},\mathbf{Z})$ [/mm] nicht lösbar. Das heisst in [mm] $\mathbf{R}$ [/mm] gibt es keine Zahlen mit $f(a)= [mm] \gamma$ [/mm] oder [mm] $f(b)=-\gamma$ [/mm] also muss [mm] $\gamma$ [/mm] irreduzibel sein.

(2) Primheit:

i) Annahme: $2$ prim in [mm] $\mathbf{R}$, [/mm] dann muss gelten: $2|(1+w)$ oder $2|(1-w)$
Gegenbeweis:
Da mit [mm] $1\pm [/mm] w = 2(a+bw)$ aber [mm] $2b=\pm [/mm] 1 $ und damit nicht lösbar in [mm] $\IZ$. [/mm] Also ist 2 nicht prim in [mm] $\mathbf{R} [/mm]


Annahme:  $3$ prim in [mm] $\mathbf{R}$, [/mm] dann muss gelten: $3|(1+w)$ oder $3|(1-w)$

Gegenbeweis: Da mit [mm] $1\pm [/mm] w = 3(a+bw)$ aber $3b= [mm] \pm [/mm] 1$ folgt und damit nicht lösbar in [mm] $\IZ$ [/mm] also 3 nicht prim in [mm] $\mathbf{R}$ [/mm]


Annahme: [mm] $(1\pm [/mm] w)$ prim in [mm] $\mathbf{R}$, [/mm] dann muss gelten [mm] $(1\pm [/mm] w)|2$ oder [mm] $(1\pm [/mm] w)|3$.

Gegenbeweis:Mit $3 = [mm] (1\pm [/mm] w)(a+bw)$ folgt dass [mm] $(1\pm [/mm] w)a =3$ und mit $2= [mm] (1\pm [/mm] w)(a+bw)$ folgt dass [mm] $(1\pm [/mm] w)a=2$ was beides in [mm] $\mathbf{Z}$ [/mm] nicht lösbar ist und damit kann [mm] $(1\pm [/mm] w)$ in [mm] $\mathbf{R}$ [/mm] nicht prim sein.


Mit (1) und (2) folgt dann die Behauptung…



Ist das so in Ordnung?



> hippias

Vielen Dank!!!!





Gruss
kushkush

Bezug
                        
Bezug
Teiler irreduzibel Einheit: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:26 So 30.10.2011
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Algebra"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.vorhilfe.de