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@@ -136,7 +136,7 @@ |
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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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Beh.: $\pm 2$ und $\pm (1 \pm \sqrt{-3})$ 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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@@ -150,13 +150,17 @@ |
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$y \in \Z[\sqrt{-3}]^{\times }$. |
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Für $1 \pm \sqrt{-3} $ analog. |
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Da $2 \; \widehat{=} -2$ und |
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$1 \pm \sqrt{-3} \;\widehat{=} -(1 \pm \sqrt{-3})$, folgt die Behauptung. |
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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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$2 \nmid (1 \pm \sqrt{-3})$, da $1 \pm \sqrt{-3} $ irreduzibel und $2 \neq \pm 1$ und |
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$2 \neq 1 \pm \sqrt{-3}$. |
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Also 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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@@ -171,12 +175,12 @@ |
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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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\delta ^{-1}(16) &= \{\pm 4, \pm (2 \pm 2\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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\[ |
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T = \{\pm 1, \pm 2, \pm (1 \pm \sqrt{-3}), \pm 4, \pm (2 \pm \sqrt{-3})\} |
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T = \{\pm 1, \pm 2, \pm (1 \pm \sqrt{-3}), \pm 4, \pm (2 \pm 2\sqrt{-3})\} |
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.\] |
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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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@@ -188,7 +192,7 @@ |
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\[ |
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4 = (2 \pm 2 \sqrt{-3} ) (a + \sqrt{-3} b) |
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= \underbrace{2a \mp 6b}_{=4} + \sqrt{-3} (\underbrace{2b \pm 2a}_{= 0}) |
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\implies 2a = \mp 2b \implies = \mp \underbrace{8b}_{\in \Z} = 4 \quad \contr |
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\implies 2a = \mp 2b \implies \mp \underbrace{8b}_{\in \Z} = 4 \quad \contr |
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.\] 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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