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@@ -0,0 +1,253 @@ |
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\documentclass[uebung]{../../../lecture} |
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\begin{document} |
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\title{Lineare Algebra II: Übungsblatt 2} |
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\author{Dominik Daniel, Christian Merten} |
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\punkte[8] |
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\begin{aufgabe} |
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Seien $I, J, K$ Ideale im Ring $R$. |
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\begin{enumerate}[(a)] |
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\item Beh.: $I (J + K) = IJ + IK$. |
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\begin{proof} |
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,,$\subseteq$'': Sei $r \in I (J + K)$. Dann ex. $a_1, \ldots, a_n \in I$, |
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$b_1, \ldots, b_n \in (J + K)$ und |
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$\forall b_i: \exists c_i \in J, d_i \in K$, s.d. |
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\[ |
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r = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = \sum_{i=1}^{n} a_i (c_i + d_i) |
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= \sum_{i=1}^{n} (a_i c_i + a_i d_i) |
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= \underbrace{\sum_{i=1}^{n} a_i c_i}_{ \in IJ} + |
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\underbrace{\sum_{i=1}^{n} a_i c_i}_{\in IK } \in IJ + IK |
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.\] |
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,,$\supseteq$'': Wegen $J, K$ Ideale gilt $0 \in J$, $0 \in K$, d.h. |
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$IJ = I (J + (0)) \subseteq I (J + K)$ und $IK \subseteq I ((0) + K) \subseteq I (J + K)$. |
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Da $I (J + K)$ Ideal, folgt $IJ + IK \subseteq I (J + K)$. |
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\end{proof} |
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\item Beh.: $(I \cap J)(I + J) \subseteq IJ \subseteq I \cap J$. |
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\begin{proof} |
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Sei $r \in (I \cap J)(I + J)$. Dann ex. |
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$a_1, \ldots, a_n \in I \cap J$, $c_1, \ldots, c_n \in I$ und |
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$d_1, \ldots, d_n \in J$ s.d. |
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\[ |
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r = \sum_{i=1}^{n} a_i (c_i + d_i) |
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= \sum_{i=1}^{n} (a_i c_i + c_i d_i + a_i d_i - c_i d_i) |
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= \underbrace{\sum_{i=1}^{n} c_i ( a_i + d_i)}_{\in IJ} |
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+ \underbrace{\sum_{i=1}^{n} d_i (a_i - c_i)}_{\in IJ} \in IJ |
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.\] Also folgt $(I \cap J)(I + J) \subseteq IJ$. |
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Sei nun $r \in IJ$. Dann ex. $a_1, \ldots, a_n \in I$ und $b_1, \ldots, b_n \in J$ mit |
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\[ |
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r = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i |
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.\] Wegen $a_i \in I$ und $I$ Ideal, ist $a_i b_i \in I$ und wegen |
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$b_i \in J$ und $J$ Ideal, ist $a_i b_i \in J$, also $r \in I \cap J$. |
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Damit folgt $IJ \subseteq I \cap J$ und die Behauptung. |
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\end{proof} |
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\item Beh.: Ist $I + J = (1)$, dann ist $I \cap J = IJ$. |
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\begin{proof} |
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Es sei $I + J = (1)$. Mit (b) folgt bereits $IJ \subseteq I \cap J$. |
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Außerdem folgt mit (b): $(I \cap J)(I + J) = (I \cap J)(1) \subseteq IJ$. |
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Bleibt zu zeigen: $I \cap J \subseteq (I \cap J)(1)$. Sei dazu $r \in I \cap J$. Dann |
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ist $r = r \cdot 1 \in (I \cap J)(1)$. Damit folgt |
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$I \cap J \subseteq IJ$ und die Behauptung. |
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\end{proof} |
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\end{enumerate} |
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\end{aufgabe} |
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\begin{aufgabe} |
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Beh.: Er füttert und badet die Python vom Mittwoch dieser Woche in sieben Tagen am selben Tag. |
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\begin{proof} |
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Zunächst ist die Fütterung durch $\Z / 4 \Z$ und das Baden durch $\Z / 7 \Z$ modelliert. |
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Weiter sind $4 \Z$ und $7 \Z$ wegen $2 \cdot 4 - 7 = 1$ relativ prim. |
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Außerdem ist $4 \Z \cap 7 \Z \supseteq 28 \Z$, denn: $28 = 4 \cdot 7 \in 4 \Z \cap 7 \Z$. |
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Weiter ist $4 \Z \cap 7 \Z \subseteq 28 \Z$, denn: $\forall r \in 28\Z$ gilt |
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$4 \mid r$ und $7 \mid r \implies r \in 4 \Z \cap 7 \Z$. |
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Mit dem chinesischen Restsatz folgt damit: |
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\[ |
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\Z / 28 \Z \stackrel{\sim }{=} \Z / 4 \Z \times \Z / 7 \Z |
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.\] Startzeitpunkt Mittwoch ist $(\overline{1}, \overline{0}) \in \Z / 4 \Z \times \Z / 7 \Z$. |
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Nach dem chinesischen Restsatz existiert auch die Abbildung |
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\[ |
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\varphi \colon \Z \to \Z / 4 \Z \times \Z / 7 \Z |
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.\] Es ist $\varphi(21) = (\overline{1}, \overline{0})$, da $21 \equiv 1$ $(\text{mod } 4)$ |
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und $21 \equiv 0$ $(\text{mod } 7)$. Also ist in 7 Tagen, ausgehend von Mittwoch dieser Woche: |
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\[ |
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\varphi(21 + 7) = \varphi(28) = (\overline{0}, \overline{0}) |
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.\] |
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Also wird die Python an diesem Tag sowohl gebadet, als auch gefüttert, und danach |
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alle 28 Tage wieder. |
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\end{proof} |
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\end{aufgabe} |
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\begin{aufgabe} |
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Sei $\Z[\sqrt{-3}] := \{a + b \sqrt{-3} \mid a, b \in \Z\} \subset \mathbb{C}$ und |
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$\delta \colon \Z[\sqrt{-3} ] \to \N_0$, $a + b \sqrt{-3} \mapsto a^2 + 3b^2$. |
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\begin{enumerate}[(a)] |
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\item Beh.: $\delta(1) = 1$ und $\delta (x\cdot y) = \delta (x) \cdot \delta (y)$ |
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$\forall x, y \in \Z[\sqrt{-3}] $ |
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\begin{proof} |
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Es gilt $\delta (1) = 1^2 = 1$. |
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Seien $x, y \in \Z[\sqrt{-3} ]$ mit $x = a + \sqrt{-3} b$ und $y = c + \sqrt{-3}d$. |
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Dann folgt: |
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\begin{align*} |
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\delta (x \cdot y) &= \delta (ac - 3bd + \sqrt{-3} (bc + ad)) \\ |
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&= a^2c^2 - 6bdac + 9b^2d^2 + 3(b^2c^2 + 2bdac + a^2d^2) \\ |
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&= a^2 c^2 + 9b^2d^2 + 3b^2c^2 + 3 a^2d^2 \\ |
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&= (a^2 + 3b^2) (c^2 + 3d^2) \\ |
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&= \delta (a + \sqrt{-3} b) \cdot \delta (c + \sqrt{-3} d) \\ |
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&= \delta (x) \cdot \delta (y) |
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.\end{align*} |
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\end{proof} |
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\item Beh.: $\Z[\sqrt{-3}]^{\times } = \{ x \in \Z[\sqrt{-3}] \mid \delta (x) = 1\} = \{\pm 1\} $ |
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\begin{proof} |
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Zunächst gilt: $\{\pm 1\} \subseteq \{ x \in \Z[\sqrt{-3} ] \mid \delta (x) = 1\} $, denn |
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$\delta (1) = 1 = \delta (-1)$. |
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Sei nun $x \in \Z[-3]$ mit $\delta (x) = 1$. Dann ex. $a, b \in \Z$ mit |
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$x = a + \sqrt{-3} b$. Damit folgt |
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\[ |
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\delta (x) = \underbrace{a^2}_{\ge 0} + \underbrace{3b^2}_{\ge 0} = 1 |
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.\] Ang. $b \neq 0$, dann ist $b^2 \ge 1 \implies 3b^2 \ge 3 \implies \delta (x) \ge 3$ |
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$\contr$. Also ist $b = 0 \implies a^2 = 1 \implies x \in \{\pm 1\}$. |
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Damit gilt $\{x \in \Z[\sqrt{-3} ] \mid \delta (x) = 1\} = \{\pm 1\} $. |
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Sei nun $x \in \Z[\sqrt{-3}]^{\times }$. Dann ex. $y \in \Z[\sqrt{-3}]$ mit |
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$xy = 1 \implies \delta (xy) = \delta (x) \delta (y) = 1$. Wegen |
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$\delta (x), \delta (y) \in \N_0 \implies \delta(x) = 1$. |
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Also |
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$\Z[\sqrt{-3}]^{\times} \subseteq \{x \in \Z[\sqrt{-3} ] \mid \delta (x) = 1\} = \{\pm 1\} $. |
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Offensichtlich ist $1 \cdot 1 = (-1) \cdot (-1) = 1$, also |
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$\{\pm 1\} \subseteq \Z[\sqrt{-3}]^{\times }$. Damit folgt die Beh. |
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\end{proof} |
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\item Beh.: $\delta^{-1}(2) = \emptyset$. |
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\begin{proof} |
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Ang. es ex. ein $x \in \Z[\sqrt{-3} ]$ mit $\delta (x) = 2$. Dann ex. $a, b \in \Z$ |
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mit $x = a + \sqrt{-3} b$. Dann folgt $\delta (x) = a^2 + 3b^2 = 2$. |
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Ang.: $b \neq 0 \implies b^2 \ge 1 \implies 3b^2 \ge 3$. |
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Wegen $a^2 \ge 0 \implies \delta (x) \ge 3$ $\contr$. Also $b = 0$. |
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Damit folgt $a^2 = 2$, aber $a \in \Z$ $\contr$. |
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\end{proof} |
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Beh.: $2$ und $1 \pm \sqrt{-3} $ sind irreduzibel. |
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\begin{proof} |
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Es gilt zunächst $\delta (2) = \delta (1 \pm \sqrt{-3}) = 4$. |
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Seien $x, y \in R$ mit $xy = 2$. Dann folgt |
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$\delta (x) \cdot \delta (y) = \delta (xy) = \delta (2) = 4$. Da aber |
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$\delta (a) \in \N_0$ $\forall a \in \Z[\sqrt{-3}]$, folgt, dass $\delta (2) = 4$ nur |
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als $\delta (2) = 2 \cdot 2$ oder $\delta (2) = 4 \cdot 1$ darstellbar ist. |
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Wegen $\delta^{-1}(2) = \emptyset$, folgt, dass entweder $\delta (x) = 1$ oder $\delta (y) = 1$ |
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ist. Wegen (b) folgt damit, dass $x \in \Z[\sqrt{-3} ]^{\times }$ oder |
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$y \in \Z[\sqrt{-3}]^{\times }$. |
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Für $1 \pm \sqrt{-3} $ analog. |
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\end{proof} |
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Beh.: $2$ ist kein Primelement in $\Z[\sqrt{-3} ]$. |
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\begin{proof} |
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Es gilt $2 \mid 4 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3})$. Aber |
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$2 \nmid (1 \pm \sqrt{-3})$, da $1 \pm \sqrt{-3} $ irreduzibel. Also |
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ist $2$ kein Primelement. |
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\end{proof} |
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\item Beh.: $\text{GGT}(4, 2+2\sqrt{-3}) = \emptyset$. |
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\begin{proof} |
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Zunächst ist $\delta (4) = \delta (2 + 2 \sqrt{-3}) = 16$. Sei $b \in \Z[\sqrt{-3}]$ |
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Teiler von $a \in \Z[\sqrt{-3}]$ mit $\delta(a) = 16$. Dann ex. |
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$c \in \Z[\sqrt{-3}]$ s.d. $a = bc$. Dann gilt |
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$\delta(a) = \delta (bc) = \delta (b) \cdot \delta (c) = 16$. Wegen |
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$\delta (b) \in \N_0 \implies \delta (b) \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$. Wegen |
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$\delta^{-1}(2) = \emptyset$ und $2 \cdot 8 = 16 \implies \delta(b) \in \{1, 4, 16\} $. |
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Es lässt sich nachrechnen, dass |
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\begin{align*} |
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\delta^{-1}(1) &= \{\pm 1 \} \\ |
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\delta^{-1}(4) &= \{\pm 2, \pm (1 \pm \sqrt{-3}) \} \\ |
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\delta ^{-1}(16) &= \{\pm 4, \pm (2 \pm \sqrt{-3}) \} |
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.\end{align*} |
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Damit folgt, dass alle möglichen gemeinsamen Teiler |
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gegeben sind durch: |
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\[ |
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T = \{\pm 1, \pm 2, \pm (1 \pm \sqrt{-3}), \pm 4, \pm (2 \pm \sqrt{-3})\} |
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.\] |
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Es gilt weiter $4 \nmid (2 \pm 2\sqrt{-3})$, da $\forall a, b \in \Z$ gilt: |
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\[ |
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4 (a + \sqrt{-3} b) = \underbrace{4a}_{\neq 2} + 4 b \sqrt{-3} \neq 2 \pm 2 \sqrt{-3} |
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.\] Da $-4$ bzw. $- (2 \pm \sqrt{-3})$ assoziierte zu $4$ bzw. $2 \pm \sqrt{-3} $ sind, |
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folgt $\pm 4 \nmid \pm (2 \pm 2 \sqrt{-3})$. |
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Außerdem gilt $(2 \pm 2 \sqrt{-3}) \nmid 4$, da, ang. es ex. $a, b \in \Z$ mit: |
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\[ |
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4 = (2 \pm 2 \sqrt{-3} ) (a + \sqrt{-3} b) |
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= \underbrace{2a \mp 6b}_{=4} + \sqrt{-3} (\underbrace{2b \pm 2a}_{= 0}) |
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\implies 2a = \mp 2b \implies = \mp \underbrace{8b}_{\in \Z} = 4 \quad \contr |
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.\] Analog folgt wieder $\pm (2 \pm 2 \sqrt{-3}) \nmid \pm 4$. |
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Damit folgt $\pm 4$, $\pm (2 \pm 2 \sqrt{-3}) \not\in \text{GGT}(4, 2 + 2 \sqrt{-3})$. |
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Da $\pm 2, \pm (1 \pm \sqrt{-3}) \not\in \Z[\sqrt{-3}]^{\times }$, folgt |
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$\pm 2 \nmid \pm 1, \pm (1 \pm \sqrt{-3}) \nmid \pm 1$. Wegen |
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$\pm 2$ und $\pm (1 \pm \sqrt{-3})$ irreduzibel, folgt |
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$\pm 2 \nmid \pm (1 \pm \sqrt{-3})$ und $\pm (1 \pm \sqrt{-3}) \nmid \pm 2$. |
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Damit folgt die Behauptung. |
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\end{proof} |
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\item Beh.: $\Z[\sqrt{-3}]$ ist nicht faktoriell. |
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\begin{proof} |
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Es ist $2$ und $1 \pm \sqrt{-3}$ irreduzibel. Damit folgt |
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\[ |
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4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{-3})(1 - \sqrt{-3}) |
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.\] Damit hat $4$ keine, bis auf Assoziiertheit und Reihenfolge |
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eindeutige Zerlegung in irreduzible Elemente. Also folgt die Behauptung. |
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\end{proof} |
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\end{enumerate} |
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\end{aufgabe} |
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\begin{aufgabe} |
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Sei $R$ ein Ring. |
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Beh.: $R$ ist noethersch $\iff$ Jedes Ideal in $R$ ist endlich erzeugt. |
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\begin{proof} |
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,,$\implies$'': Sei R noethersch und $I \subseteq R$ ein Ideal. |
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Dann konstruiere induktiv eine Folge von Idealen $(I_{j})_{j \in \N}$. |
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Dazu sei $a_1 \in I$. Setze $I_1 := (a_1)$. |
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Seien $I_1$ bis $I_j$ bereits konstruiert. Dann sei $a_{j+1} \in I$ mit |
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$a_{j+1} \not\in I_j$. Falls kein $a_{j+1}$ mit solcher Eigenschaft existiert, folgt |
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mit $I = (a_1, \ldots, a_j)$ die Behauptung. Sonst setze $I_{j+1} := (a_1, \ldots, a_j, a_{j+1})$. |
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Dafür gilt nach Konstruktion: $I_j \subseteq I_{j+1} \subseteq I$. |
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So ensteht eine aufsteigende Kette von Idealen in $R$. Da $R$ noethersch, ex. $n \in \N$ mit |
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$I_j = I_n$ $\forall j \ge n$. Für $I_n$ gilt damit $I_n = (a_1, \ldots, a_n) = I$, also |
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ist $I$ endlich erzeugt. |
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,,$\impliedby$'': Sei jedes Ideal in $R$ endlich erzeugt und $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \ldots$ |
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aufsteigende Kette von Idealen. Dann setze |
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\[ |
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J := \bigcup_{k\ge 1} I_k |
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.\] Zunächst gilt $J$ ist Ideal in $R$, da |
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\begin{enumerate}[label=(I\arabic*)] |
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\item $0 \in I_k$ $\forall k \ge 1 \implies 0 \in J$ |
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\item Seien $a, b \in J \implies \exists k, l \in \N$ mit $a \in I_k$ und $b \in I_l$. |
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O.E. sei $k \ge l$. Dann ist $I_l \subseteq I_k \implies a, b \in I_k$. Da |
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$I_k$ Ideal, folgt $a + b \in I_k \implies a + b \in J$. |
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\item Sei $a \in J$, $r \in R \implies \exists k \in \N$ mit $a \in I_k$. |
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Da $I_k$ Ideal, folgt $r \cdot a \in I_k \implies r \cdot a \in J$. |
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\end{enumerate} |
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Da jedes Ideal in $R$ endlich erzeugt ist, ex. $a_1, \ldots, a_k \in R$ mit |
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$J = (a_1, \ldots, a_k)$. Also ist $a_1, \ldots, a_k \in J$. Damit ex. $n \in \N$ mit |
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$a_1, \ldots, a_k \in I_n$. Also ist |
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$(a_1, \ldots, a_n) \subseteq I_n \subseteq J = (a_1, \ldots, a_n)$. |
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Dann folgt $I_n = J$, also gilt $\forall k \ge n$: $I_k = I_n$. Damit ist |
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$R$ noethersch. |
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\end{proof} |
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\end{aufgabe} |
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\end{document} |
