ЕГЭ и ОГЭ
Хочу знать
Главная > Математика > Числовые системы
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Научная библиотека

Научная библиотека

избранных естественно-научных изданий

Научная библиотека служит для получения быстрого и удобного доступа к информации естественно-научных изданий, получивших широкое распространение в России и за рубежом. На сайте впервые широкой публике представлены некоторые авторские издания написанные ведущими учеными страны.

Во избежании нарушения авторского права, материал библиотеки доступен по паролю ограниченному кругу студентов и преподавателей вузов. Исключение составляют авторские издания, на которые имеются разрешения публикации в открытой печати.

Математика

Физика

Методы обработки сигналов

Схемотехника

Астрономия

Разное

Научная библиотека

Научная библиотека

избранных естественно-научных изданий

Научная библиотека служит для получения быстрого и удобного доступа к информации естественно-научных изданий, получивших широкое распространение в России и за рубежом. На сайте впервые широкой публике представлены некоторые авторские издания написанные ведущими учеными страны.

Во избежании нарушения авторского права, материал библиотеки доступен по паролю ограниченному кругу студентов и преподавателей вузов. Исключение составляют авторские издания, на которые имеются разрешения публикации в открытой печати.

Математика

Физика

Методы обработки сигналов

Схемотехника

Астрономия

Разное

Макеты страниц

9.5. Алгебры конечного ранга

Определение 9.5.1. Пусть А -линейная алгебра над полем Р. Алгебру А называют алгеброй ранга над полем Р, если алгебра -мерное векторное пространство над полем Р. Базисом алгебры А называют базис пространства .

Примеры: 9.5.1. Всякое поле Р — алгебра с делением ранга 1 над полем Р.

Более точно под этим понимается следующее: пусть - поле и пусть для каждого а из Р оператор умножения на элемент k из Р определен соглашением .

Тогда алгебра линейная алгебра с делением ранга 1 над полем Р.

9.5.2. Поле комплексных чисел — алгебра с делением ранга 2 над полем действительных чисел.

9.5.3. Поле примера 2.6.23 — алгебра с делением ранга 3 над полем действительных чисел.

9.5.4. Алгебра примера 2.7.3 — алгебра конечного ранга над полем

9.5.5. Рассмотрим тело вопроса 2.6.21. Определим для элементов этого тела умножение на действительные числа, как в примере 2.7.2. В результате мы получим алгебру К с делением ранга 4 над полем действительных чисел. Всякую алгебру, изоморфную алгебре К, называют алгеброй кватернионов. Легко видеть, что всякий кватернион можно представить в виде

где

Следует заметить, что таблица умножения элементов имеет вид:

Легко проверить, что таблица умножения элементов определяется условиями:

1) — единица алгебры К;

2)

3)

Теорема 9.5.1. Если А — алгебра ранга над полем Р, то любые элементов алгебры А линейно зависимы над полем Р.

Доказательство. Пусть базис алгебры А над полем Р; — элементы А. Тогда в поле Р можно найти элементы такие, что:

Поскольку в матрице

число строк больше числа столбцов, то утверждение теоремы сразу следует из известной теоремы линейной алгебры.

В дальнейшем мы, как правило, будем рассматривать ассоциативные алгебры с делением. Всякая такая алгебра А над полем Р содержит поле, изоморфное Р (вопрос 2.7.3). В связи с этим будем дальше предполагать, что само поле Р является подполем алгебры А. Нетрудно заметить, что такое предположение в худшем случае равносильно изменению обозначений унарных алгебраических операций алгебры А.

Теорема 9.5.2. Пусть А — алгебра ранга над полем Р. Тогда любой элемент а алгебры А — корень многочлена степени не выше над полем Р.

Доказательство. В самом деле, по теореме 9.5.1 элементы

линейно зависимы над полем Р. Отсюда прямо следует утверждение теоремы.

Теорема 9.5.3. Над полем С комплексных чисел нет других алгебр с делением конечного ранга, кроме самого поля С.

Доказательство. Пусть алгебра с делением ранга над полем комплексных чисел С. Докажем, что любой ее элемент а принадлежит С. По теореме 9.5.2 элемент а — корень многочлена над полем С. По теореме 9.2.4 многочлен можно разложить в произведение

(9.5.1)

линейных над С сомножителей. Заменяя в равенстве на а, что возможно (вопрос 2.6.13), получим

Так как алгебра А делителей нуля не имеет, то хотя бы один из сомножителей равен нулю. Отсюда и следует наше утверждение.

Вопросы: 9.5.1. Пусть Р — подполе поля А и пусть каждый элемент поля А — корень неприводимого над полем Р многочлена. Доказать, что всякое изоморфное отображение поля Р в поле комплексных чисел С можно продолжить до изоморфизма поля А в поле Р.

9.5.2. Пусть поле А — расширение поля рациональных чисел Q и пусть базис трансцендентности поля А относительно поля Q — континуальное множество. Доказать, что существует изоморфное отображение поля А в поле комплексных чисел.

9.5.3. Доказать, что для всякого поля -адических чисел существует изоморфное отображение поля в поле комплексных чисел.

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление