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\documentclass[uebung]{../../../lecture}
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\title{Lineare Algebra 2: Übungsblatt 7}
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\author{Dominik Daniel, Miriam ?, Christian Merten}
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\begin{document}
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\punkte[26]
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\begin{aufgabe}
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Sei $R$ ein Ring, $M$ und $N$ zwei $R$-Moduln und $\varphi \colon M \to N$ ein $R$-Modulhom.
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Sei $\iota\colon \text{ker } \varphi \to M$ die kanonische Inklusion.
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Beh.: Zu jedem $R$-Modul $U$ und jedem $R$-Modulhomomorphismus $f\colon U \to M$ mit $\varphi \circ f = 0$
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gibt es einen eindeutig bestimmten $R$-Modulhomomorphismus $g\colon U \to \text{ker } \varphi$
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mit $f = \iota \circ g$.
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\begin{proof}
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\begin{enumerate}[(i)]
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\item Existenz: Definiere
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\begin{align*}
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g \colon U &\to \text{ker } \varphi \\
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u &\mapsto f(u)
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.\end{align*}
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$g$ ist wohldefiniert, da $\varphi \circ f = 0$, also
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$\text{Bild}(f) \subseteq \text{ker } \varphi$. Da $f$ $R$-Modulhom., ist auch
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$g$ $R$-Modulhom.
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Dazu sei weiter $u \in U$ beliebig. Dann ist $f(u) = g(u) = \iota(g(u))$, also
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$f = \iota \circ g$.
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\item Eindeutigkeit: Seien $g$, $g'\colon U \to \text{ker } \varphi$ R-Modulhom.s mit
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$f = \iota \circ g = \iota \circ g'$. Dann gilt $\forall u \in U$:
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$g'(u) = \iota(g'(u)) = f(u) = \iota(g(u)) = g(u)$. Also folgt
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$g = g'$.
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\end{enumerate}
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\end{proof}
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\end{aufgabe}
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\begin{aufgabe}
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Seien $R$ ein Ring und $(M_i)_{i \in I}$ Familie von freien $R$-Moduln. Sei
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$M = \bigoplus_{i \in I} M_i$. Sei weiter $(x_{i,j})_{j \in J_i}$ eine Basis von $M_i$ und
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\[
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K \coloneqq \bigcup_{i \in I} \left( \{i\} \times J_i \right)
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.\] Betrachte $(x_{i,j})_{(i,j) \in K}$ via der kanonischen Inklusionen $q_i \colon M_i \to M$ als
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Familie von Elementen von $M$. Sei $N$ ein Modul mit Familie von Elementen $(y_{i,j})_{(i,j) \in K}$
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aus N.
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\begin{enumerate}[(a)]
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\item Beh.: $\forall i \in I$ gibt es einen eindeutigen $R$-Modulhomomorphismus $f_i \colon M_i \to N$
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mit $f_i(x_{i,j}) = y_{i,j}$ $\forall j \in J_i$.
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\begin{proof}
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Sei $i \in I$ beliebig. Nach Vorr. ist $M_i$ frei mit Basis $(x_{i,j})_{j \in J_i}$.
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Also erfüllt nach VL $(M_i, (x_{i,j})_{j \in J_i})$ die Eigenschaft (UF). Damit folgt,
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angewendet auf $N$ und die Familie $(y_{i,j})_{(i,j) \in K}$ die Behauptung.
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\end{proof}
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\item Beh.: $M$ ist frei.
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\begin{proof}
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Nach VL g.z.z., dass $(M, (x_{i,j})_{(i,j) \in K})$ die Eigenschaft (UF) erfüllt, also dass
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genau ein $R$-Modulhom. $f\colon M \to N$ existiert mit
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$f(x_{i,j}) = y_{i,j}$ $\forall (i,j) \in K$.
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Da $M$ direkte Summe der $M_i$ ist, erfüllt $M$ die Eigenschaft (US). Wende diese auf $N$
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mit den Homomorphismen $f_i\colon M_i \to N$ aus (a) an. Damit folgt
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es ex. genau ein $f\colon M \to N$ mit $f_i = f \circ q_i$ $\forall i \in I$. Wegen
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(a) gilt $\forall (i,j) \in K$ $f_i(x_{i,j}) = y_{i,j}$ $(*)$.
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Z.z.: $\forall i \in I$ $f_i = f \circ q_i$ $\iff$ $f(x_{i,j}) = y_{i,j}$
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$\forall (i,j) \in K$.
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\begin{itemize}
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\item ,,$\implies$``: Sei $(i,j) \in K$ beliebig.
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\[
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f(x_{i,j}) = f(q_i(x_{i,j})) \; \stackrel{\text{Vorr.}}{=} \; f_i(x_{i,j}) \stackrel{(*)}{=} y_{i,j}
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.\]
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\item ,,$\impliedby$``: Sei $m \in M_i$ beliebig. Da $M_i$ frei mit Basis
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$(x_{i,j})_{j \in J_i}$ ex. $(r_j)_{j \in J} \in R^{(J)}$ mit
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$m = \sum_{j \in J_i} r_j x_{i,j}$. Damit folgt
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\begin{salign*}
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f_i(m) &= f_i\left(\sum_{j \in J_i} r_j x_{i,j} \right) \\
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&\stackrel{f_i \text{ } R\text{-Modulhom.}}{=}
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\sum_{j \in J_i} r_j f_i(x_{i,j}) \\
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&\stackrel{(*)}{=}
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\sum_{j \in J_i} r_j y_{i,j} \\
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&\stackrel{\text{Vorr.}}{=} \sum_{j \in J_i} r_j f(x_{i,j}) \\
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&= f \left( \sum_{i \in J_i} r_j x_{i,j} \right) \\
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&= f(m)
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.\end{salign*}
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\end{itemize}
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Aufgrund der Eindeutigkeit von $f$ mit der Eigenschaft $f_i = f \circ q_i$ $\forall i \in I$
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und der gezeigten Äquivalenz, folgt die Existenz und Eindeutigkeit von $f$ mit der Eigenschaft
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$f(x_{i,j}) = y_{i,j}$ $\forall (i,j) \in K$, also (UF).
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\end{proof}
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\end{enumerate}
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\end{aufgabe}
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\end{document}
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Reference in New Issue
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