O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi mirzo ulug‘bek nomidagi o‘zbekiston milliy universiteti
Yüklə 0,92 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 6.6.1-lemma.
|
6.6.1-ta’rif. Agar Gal(F, K) gruppa siklik gruppa bo‘lsa, u holda K ⊂ F ken- gaytma siklik kengaytma deb ataladi.
Agar K maydonning f (x) = xn − c ko‘phadga mos keluvchi sodda radikal kengaytmasida birning n-darajali boshlang‘ich ildizi K maydonga tegishli bo‘lsa, u holda ushbu sodda radikal kengaytma siklik kengaytma bo‘ladi. Haqiqatdan ham, agar F = K(ζ, η) bo‘lib, ζ ∈ K bo‘lsa, u holda K(ζ, η) = K(η) bo‘lib, 6.5.2-teorema isbotidagi kabi Gal(F, K) gruppadan Mn gruppaga qurilgan monomorfizmning obrazi H = {(1, m) | m ∈ Zn} to‘plamdan iborat bo‘ladi. Ushbu H to‘plam Mn gruppaning siklik qism gruppasi bo‘lganligi uchun Gal(F, K) Galua gruppasining ham siklik ekanligi kelib chiqadi. Shunday qilib, biz birning n-darajali boshlang‘ich ildizi K maydonga tegishli bo‘lgan holda ixtiyoriy sodda radikal kengaytmaning siklik kengaytma bo‘lishini hosil qildik. Bizning maqsadimiz ushbu tasdiqning teskarisi ham o‘rinli ekanlig- ini ko‘rsatishdan iborat. Buning uchun dastlab, bir qancha zaruriy lemmalarni isbotlab olamiz. Demak, bizga xarakteristikasi nolga teng bo‘lgan maydonning K ⊂ F siklik kengaytmasi berilgan bo‘lib, [F : K] = n bo‘lsin. Aytaylik, ζ – birning n-darajali boshlang‘ich ildizi va ϕ ∈ Gal(F, K) avtomorfizm siklik gruppaning hosil qiluvchi elementi bo‘lib, ζ ∈ K bo‘lsin. Ixtiyoriy α ∈ K element va t butun son uchun quyidagi qatorni qaraymiz (ζt, α) = α + ζt · ϕ(α) + ζ2t · ϕ2(α) + · · · + ζ(n−1)t · ϕn−1(α) 6.6.1-lemma. Shunday α ∈ K element mavjudki, (ζ, α) 0. Isbot. Xarakteristikasi nolga teng bo‘lgan maydon cheksiz maydon bo‘lganligi va K ⊂ F kengaytma chekli ekanligi uchun 6.2.1-teoremaga ko‘ra shunday θ ele- ment topilib, F = K(θ) bo‘ladi. Bundan tashqari, [F : K] = n bo‘lgani uchun θ element darajasi n ga teng bo‘lgan keltirilmas ko‘phadning ildizidir. Biz quyidagi elementlarni qarab, (ζ, θ), (ζ, θ2), . . . , (ζ, θn−1) bu elementlardan hech bo‘lmaganda bittasi noldan farqli ekanligini ko‘rsatamiz. Teskarisini faraz qilaylik, ya’ni (ζ, θ) = (ζ, θ2) = · · · = (ζ, θn−1) = 0 bo‘lsin, u holda
θ + ζ · ϕ(θ) + ζ2 · ϕ2(θ) + · · · + ζn−1 · ϕn−1(θ) = 0, θ2 + ζ · ϕ(θ2) + ζ2 · ϕ2(θ2) + · · · + ζn−1 · ϕn−1(θ2) = 0, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , θn−1 + ζ · ϕ(θn−1) + ζ2 · ϕ2(θn−1) + · · · + ζn−1 · ϕn−1(θn−1) = 0. Bundan tashqari, ζ – birning n-darajali boshlang‘ich ildizi ekanligidan foy- dalansak, 0 = ζn − 1 = (ζ − 1)(1 + ζ + ζ2 + · · · + ζn−1) tenglikdan 1 + ζ + ζ2 + · · · + ζn−1 = 0 kelib chiqadi. U holda 1, ζ, ζ2, . . . , ζn−1 elementlar oldidagi koeffitsiyentlardan tuzilgan de- terminantning qiymati nolga teng bo‘ladi, ya’ni 1 1 1 . . . 1 . . θ ϕ(θ) ϕ2 . (θ) . . . ϕ n−1 (θ) . .
. . . . . . . . . . . . . . . . = 0. . . θn−1 ϕ(θn−1) ϕ2(θn−1) . . . ϕn−1(θn−1) . Endi ϕ akslantirishning avtomorfizm ekanligidan foydalansak, ϕi(θj) = ϕi(θ) j bo‘lib, yuqoridagi determinant quyidagi ko‘rinishga keladi
. θ2 ϕ(θ) 2 ϕ2(θ) 2 . . . ϕn−1(θ) 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . = 0. . . θn−1 ϕ(θ) n−1 ϕ2(θ) n−1 . . . ϕn−1(θ) n−1 . Ko‘rinib turibdiki, ushbu determinant θ, ϕ(θ), ϕ2(θ), . . . , ϕn−1(θ) elementlarga nisbatan Vandermond determinanti bo‘lib, uning qiymati nolga teng ekanligidan ushbu elementlarning ichida o‘zaro tenglari mavjudligi kelib chiqadi. Ya’ni qan- daydir i, j (0 ≤ i, j, ≤ n − 1) uchun ϕi(θ) = ϕj(θ). Bundan esa ϕi = ϕj kelib chiqib, bu esa ϕ avtomorfizmning hosil qiluvchi element ekanligiga zid. Ushbu zid- diyatdan (ζ, θ), (ζ, θ2), . . . , (ζ, θn−1) elementlarning ichida noldan farqlisi mavjud ekanligi, ya’ni lemmaning isboti kelib chiqadi. Yüklə 0,92 Mb. Dostları ilə paylaş:
|