Mavzu: Qaytma va yuqori darajali tenglamalar va ularni yechish metodikasi

-misol. x5-ax+4 ni x+3 ga bo`lishdagi qoldiq r=4 bo`lsa, a ni toping. Yechish

Yüklə 1,28 Mb. səhifə 10/20 tarix 14.02.2023 ölçüsü 1,28 Mb. #84210

Bu səhifədəki naviqasiya:

• 3-misol
• 1-natija . Agar P(x) ko`phad har xil α
• 6-§.Algebraik tenglamalarning kompleks ildizlari.
• III-BOB.Ratsional sonlar maydoni ustidagi ko`phadlar va algebraik sonlar

1-misol. x5-ax+4 ni x+3 ga bo`lishdagi qoldiq r=4 bo`lsa, a ni toping. Yechish. (-3)5-a∙(-3)+4=4, bundan a=81. P(x)=a0xn+a1xn-1+a2xn-2+...+an ko`phadni x-a ikkihadga bo`lishdagi qoldiqni hisoblashning Gorner (Xorner Uilyam (1786-1837) – ingliz matematigi) sxemasi deb ataluvchi usulini ko`rsatamiz. P(x)=Q(x)(x-a)+r bo`lsin. Bunda Q(x)=b0xn-1+b1xn-2+b2xn-3+...+bn-1. (1) da x ning bir xil darajalari oldidagi koeffitsiyentlarni tenglashtirib quyidagiga ega bo`lamiz: a0=b0 a1=b1-αb0 a2=b2-αb1 ....... an-1=bn-1-αbn-2 an=r-αbn-1 Bundan ko`rinadiki, b0=a0, bk=αbk-1+ak, k=1,2,..., n-1, r=an+αbn-1. Bo`linma va qoldiqni hisoblash quyidagi jadval yordamida topiladi. a0 a1 a2 ... an-1 an α αb0+a1 αb1+a2 ... αbn-2+an-1 αbn-1+an b0=a0 b1 b2 ... bn-1 r 2-misol. x3+4x2-3x+5 ko`phadni Gorner sxemasidan foydalanib, x-1 ga bo`lishni bajaramiz. 1 4 -3 5 1 1 5 2 7 Demak, x3+4x2-3x+5=(x-1)(x2+5x+2)+7. Bezu teoremasidan P(x) ko`phadni ax+b ko`rinishdagi ikkihadga bo`lishda hosil bo`ladigan r qoldiq P(-b/a) ga teng bo`lishi kelib chiqadi. 3-misol. P3(x)=x3-3x2+5x+7 ni 2x+1 ga bo`lishdan hosil bo`lgan qoldiqni toping. Yechish. Qoldiq r=P3(-1/2)=(-1/3)3-3∙(-1/2)2+5∙(-1/2)+7=29/8 ga teng. 2-teorema. Agar α soni P(x) ko`phadning ildizi bo`lsa, P(x) ko`phad x-a ikkihadga qoldiqsiz bo`linadi. Isbot. Bezu teoremasiga ko`ra, P(x) ni x-a ga bo`lishdan chiqadigan qoldiq P(α) ga teng, shart bo`yicha esa P(α)=0. Isbot bajarildi. Bu teorema P(x)=0 tenglamani yechish masalasini P(x) ko`phadni chiziqli ko`paytuvchilarga ajratish masalasiga keltirish imkonini beradi. 1-natija. Agar P(x) ko`phad har xil α1, ..., αn ildizlarga ega bo`lsa, u (x-α1) ...(xan) ko`paytmaga qoldiqsiz bo`linadi. 2-natija. n-darajali ko`phad n tadan ortiq har xil ildizga ega bo`la olmaydi. Isbot. Agar n- darajali P(x) ko`phad n+1 ta har xil α1, ..., αk+1 ildizlarga ega bo`lganda, u n+1-darajali (x-α1)...(x-αk+1) ko`paytmaga qoldiqsiz bo`linardi. Lekin bunday bo`lishi mumkin emas. Yuqorida qaralgan teoremalardan foydalanib, Fransua Viyet (fransuz olimi, 15401603) tomonidan berilgan hamda P(x)=0 butun algebraik tenglamaning ai haqiqiy koeffitsiyentlari va αi ildizlari orasidagi munosabatni ifodalovchi formulalarni keltiramiz: 1) a2x2+a1x+a0=b(x-α1)(x-α2)=bx2-b(α1-α2)x++bα1α2. Agar x ning bir xil darajalari oldidagi koeffitsiyentlari tenglashtirilsa, b=a2 bo`ladi. Natijada ushbu formulalar topiladi: α1+α2=-a1/a2, α1α2=a0/a2; 2) shu tartibda P3(x)=a3x3+a2x2+a1x+a0 uchun: α1+α2+α3=-a2/a3, α1α2+α1α3+α2α3=a1/a3, α1α2α3=-a0/a3 formulalar topiladi. Hosil qilingan tengliklarning bajarilishi sonlarining Pn(x) = anxn + ... +a0 ko‗phad ildizlari bo‘lishi uchun zarur va yetarlidir.Agar P(x) ko‘phad (x- )k ga qoldiqsiz bo‘linsa,lekin, (x- )k+1 ga qoldiqsiz bo‘linmasa, soni Р(х) uchun k karrali ildiz bo‗ladi. 6-§.Algebraik tenglamalarning kompleks ildizlari. Algebraning asosiy teoremasi (Gauss teoremasi): n- darajali ( bu yerda n 1) har qanday ko‘phad aqalli bitta kompleks ildizga ega.8 Teоrema. Agar z= kompleks soni haqiqiy koeffitsiyentli P(z) kо’phadning ildizi bo’lsa, z= kompleks soni ham P(z) ko‘phadning ildizi bo‘ladi. Isbоt. z kompleks soni P (z) = a0zn + a1zn-1 + ... + an-1z+ an ko‗phadning ildizi bo‗lsin. U holda a0zn + a1zn-1 + ... + an-1z+ an = 0 yoki a0zn + a1zn-1 + ... + an-1z+ an =0 tenglik o‗rinli bo‗ladi. Kompleks songa qo'shma sonni topish amalining xossalaridan foydalansak, a0(z)n a1(z)n1 ...an1zan  0 tenglikka ega bo‗lamiz. Demak, z soni ham P(z) ko‗phadning ildizi. Teorema isbot bo‗ldi. Natija. n-darajali Pn(x) ko‘phad x- ko‘rinishidagi ikkihadlar va x 2 +px+q ko‘rinishidagi manfiy diskriminantli kvadrat uchhadlar darajalarining ko‘paytmasidan iborat: Pn (x) = a0(x - )k … (x2+px+q)m…, bu yerda k {0, 1, 2,…}, m {0, 1, 2, . . .}. III-BOB.Ratsional sonlar maydoni ustidagi ko`phadlar va algebraik sonlar 1-§.Butun koeffitsientli ko’phadning butun va ratsional ildizlari Ratsional sonlar maydoni ustida berilgan har qanday f (x)= a 0 x n + a 1 x n - 1 + . . . + a n - 1 x+ a n ko‘phadning ildizi a 0 x n + a 1 x n - 1 + . . . + a n - 1 x+ a n = 0 (1) tenglamaning ham ildizi bo‘ladi.Shuning uchun bundan So‘ng biz faqatgina n-darajali tenglamaning ratsional ildizlarini topish bilan shug‘ullanamiz. 1°. Kasr koeffitsiyentli tenglamani butun koeffitsiyentli tenglama bilan almashtirish mumkin. Isboti. Buning uchun (1) tenglamaning ikki tomonini barcha a0, a1,a2, ..., an-1, an koeffitsiyentlarning umumiy maxrajiga ko‘paytirish kifoya. 20. Butun koeffitsiyentli tenglamani bosh koeffitsiyent 1 ga teng butun koeffitsiyentli tenglama bilan almashtirish mumkin. Isboti. (1) tenglamaning koeffitsiyentlarini butun deb hisoblab, x almashtirishni bajarsak,(1) tenglama ko‘rinishni oladi. Bundan ushbuni hosil qilamiz: yn+a0a1yn-1+ a0a2yn-2+…+a0n-2an-1y+ a0n-1a=0 3°. Butun koeffistientli f(x)=xn+a1xn-1+ a2xn-2+…+ an-1x+an=0 ( 2) tenglamaning ratsional ildizlari faqat butun sonlar bo‘ladi. Isboti. (2) tenglama ildizga ega bo‘lsin (a va b — butun sonlar, b≠0); bu kasrni qisqarmaydigan deb hisoblash mumkin; ildizni (2) tenglamaga qo‘yib, yoki tenglikni hosil qilamiz. qisqarmaydigan kasrdir. Shu sababli,(3)tenglikning bo‘lishi mumkin emas,chunki qisqarmaydigan kasr butun songa teng bo‘la olmaydi. 40. (2) tenglamaning butun ildizi ozod hadning bo‘luvchisidir. I s b o t i . a ni (2) tenglamaning butun ildizi desak, an+a1an-1+ a2an-2+…+ an-1a+an=0 yoki an=a(-an-1-a1an-2-…-an-1) tenglikka ega bo‘lamiz; bu esa an ning a ga bo‘linishini ko‘rsatadi. 6°. (2) tenglamaning chap tomonini x-a (a—butun son) ga bo‘lishdan chiqqan bo‘linma butun koeffitsientli ko‘phaddir. I s b o t i . Gorner sxemasi bo‘yicha bo'linmaning koeffitsientlari quyidagi butun sonlarga teng: b0=a0=1, b1=a1+a, b2=a2+ab1,…,bn-1=an-1+abn-1. 6°. Agar a butun son (2) tenglamaning ildizi bo‘lsa, ham butun sonlar bo‘ladi. I s b o t i . Haqiqatan, f ( x ) = ( x -a ) ( x ) tenglikdan hosil bo‘ladi, bunda, 50-xossaga binoan, ( x ) butun koeffitsientli ko‘phad. Demak, - butun sonlar. 7°.a butun son (2)tenglamaning ildizi bo‘lishi uchun ,…, nisbatlar butun son bo‘lishi zarur va yetarli. I s b o t i . Z a r u r i y l i g i . a—tenglamaning butun ildizi bo‘lsin. Gorner sxemasidan foydalanib, f(x) ni x-a ga bo‘lamiz. Bu holda bo‘linmaning koeffitsientlari b0=1, b1=a1+a, b2=a2+cb1,…,bn-1= an+1+abn-2 tengliklar bilan aniqlanib, qoldiq nolga teng bo‘ladi, ya‘ni 0= an+abn-1. Bu tengliklardan kelib chiqadi. Agar deb belgilasak,(4)tengliklarni hosil qilamiz. Y e t a r l i l i g i . Endi, a butun son bo‘lgani uchun (4) tengliklar kuchga ega deylik.Bu tengliklarning so‘nggisidan a1+a=-q1 ni topamiz.Gorner sxemasiga asosan, a1+a=b1.Demak -q1=b1. Ikkinchi tenglikdan -q2=a2-aql=a2+ab hosil bo‘ladi.Demak,yana Gorner sxemasi bo‘yicha topiladigan b2=a2+ab1 tenglikka asosan, —q2=b2. Bu jarayonni davom ettirib. birinchi tenglikdan an-aqn-1=an+abn-1=0 ni hosil qilamiz. Ammo Gorner sxemasi bo‘yicha r= an+abn-1. Shu sababli r=0.Demak, f ( x ) ni x -a ga bo‘lishdan chiqqan qoldiq nolga teng bo‘lganidan, a butun son (2) tenglamaning ildizini ifodalaydi. Shunday qilib, ratsional sonlar maydoni ustidagi tenglamaning rastional ildizlarini hisoblash jarayoni quyidagidan iborat: 1)Avval tenglamani (2) ko‘rinishga keltiramiz: 2)Ozod hadning bo‘luvchilarini olib tekshiramiz; 3)Agar a ozod hadning bo‘luvchisi bo‘lsa, f(1) va f(-1) ning a -1 va a +1 ga bo‘linish-bo‘linmasligini tekshiramiz; nisbatlardan birontasi butun son bo‘lmasa, a ildiz bo‘lmaydi. Sinovdan o‘tgan a ni olib, 7°- xossaning bajarilishini tekshiramiz. Buning uchun quyidagi sxemani tuzamiz: an an-1 an-2 … a1 1 qn-1 qn-2 qn-3 … q0 Bunda qn-1,qn-2,…,q1,q0 sonlar (4) tengliklarga asosan topiladi. Agar qi butun son va q0=-1 bo‘lsagina, a ildiz bo‘ladi. 1-misol. Ushbu tenglamani qaraylik: Avval butun koeffitsientli tenglamaga almashtiramiz: 10x5-7x4+11x3-17x2+8x-1=0 So‘ngra tenglamani almashtirish bilan (2)ko‘rinishga keltiramiz: f(y)=y5-7y4+110y3-1700y2+8000y-10000 (5) Bunda 10000 ozod hadning bo‘luvchilari juda ko‘p. Shu sababli hisoblashni qisqartirish u c h u n avval haqiqiy ildizlarning chegaralarini topamiz. Musbat ildizlarning chegaralari 0 va 16 ekanini aniqlaymiz. (5) tenglamaning manfiy ildizlari yo‘q, chunki y=-z almashtirish natijasida hosil bo‘lgan z5+7z4+110z3+1700z2+8000z+10000=0 tenglamaning chap tomoni z ning musbat qiymatlarida nol bo‘lmagani uchun tenglamaning musbat ildizlari yo‘q.Shunday qilib, 10000 ning 1,2,4,5,8,10,16 bo‘luvchilari bilan chegaralanish kifoya. Endi f (-1)=3596, f(1) = 19818 ekanini topamiz. 4 soni ildiz bo‘la olmaydi, chunki f (-1) s o n a+ 1 = 4 + 1 = 5 a+1=5 ga bo‘linmaydi. Shunga o‘xshash,8,10,16 ham ildiz bo‘la olmaydi. 2 va 5 ni olganimizda f (1) va f(-1), mos ravishda, a-1=2-1=1, a-1=1, a-1=5-1 = 4 , a-1=4 ga va a+1=2+1=3, a+1=5+1=6 ga bo‘linadi. Shu sababli, 2 va 5 uchun 7°- xossani tekshirib ko‘ramiz. -10000 8000 -1700 110 -7 1 -5000 1500 -100 5 -1 -10000 8000 -1700 110 -7 1 -2000 1200 -100 2 -1 Demak, (5) tenglama y1=2 va y2 =5 dan iborat ikkita butun ildizga ega. Shu sababli, berilgan tenglamaning rastional ildizlari bo‘ladi. Ratsional koeffitsiyentli har qanday anxn+…+a0=0 tenglama unga teng kuchli butun koeffitsiyentli tenglamaga keltirilishi mumkin. Masalan, +l = 0 tenglamaning ikkala qismi 6 ga ko‗paytirilsa, unga teng kuchli butun koeffitsiyentli 5x3+4x2-6x+6=0 tenglama hosil bo‘ladi. Endi butun koeffitsiyentli tenglamalar bilan shug‗ullanamiz. Ushbu tenglamalarni ko‘rib chiqaylik: Yüklə 1,28 Mb. Dostları ilə paylaş: