Алгебра phys 1 сентябрь–октябрь — различия между версиями

Материал из SEWiki
Перейти к: навигация, поиск
Строка 64: Строка 64:
 
<li><u>Лемма о порядке элемента.</u> <i>Пусть <math>G</math> — группа и <math>g\in G</math>; тогда <math>\mathrm{ord}(g)=|\langle g\rangle|</math> (и, значит, если <math>|G|<\infty</math>, то <math>\mathrm{ord}(g)</math> делит <math>|G|</math> и <math>g^{|G|}\!=1</math>).</i>
 
<li><u>Лемма о порядке элемента.</u> <i>Пусть <math>G</math> — группа и <math>g\in G</math>; тогда <math>\mathrm{ord}(g)=|\langle g\rangle|</math> (и, значит, если <math>|G|<\infty</math>, то <math>\mathrm{ord}(g)</math> делит <math>|G|</math> и <math>g^{|G|}\!=1</math>).</i>
 
<li><u>Лемма об обратимых остатках.</u> <i>Пусть <math>n\in\mathbb N</math>; тогда <math>(\mathbb Z/n)^\times\!=\{a\in\mathbb Z/n\mid\gcd(a,n)=1\}=\{a\in\mathbb Z/n\mid(\mathbb Z/n)^+\!=\langle a\rangle\}</math>.</i>
 
<li><u>Лемма об обратимых остатках.</u> <i>Пусть <math>n\in\mathbb N</math>; тогда <math>(\mathbb Z/n)^\times\!=\{a\in\mathbb Z/n\mid\gcd(a,n)=1\}=\{a\in\mathbb Z/n\mid(\mathbb Z/n)^+\!=\langle a\rangle\}</math>.</i>
<li>Циклическая группа: <math>\exists\,d\in G\;\bigl(G=\langle d\rangle\bigr)</math>. Примеры: <math>(\mathbb Z/n)^+</math> (<math>n\in\mathbb N</math>), <math>\mathbb Z^+</math>. Теорема о циклических группах. Первообразный корень по модулю <math>n</math>.
+
<li>Циклическая группа: <math>\exists\,d\in G\;\bigl(G=\langle d\rangle\bigr)</math>. Примеры: <math>(\mathbb Z/n)^+</math> (<math>n\in\mathbb N</math>), <math>\mathbb Z^+</math>. Первообразный корень по модулю <math>n</math>. Теорема о циклических группах.
 
<p><u>Теорема о циклических группах.</u> <i>Пусть <math>G</math> — циклич. группа; обозначим через <math>n</math> величину <math>|G|</math>; тогда <math>n\in\mathbb N</math> и <math>G\cong(\mathbb Z/n)^+</math> или <math>n=\infty</math> и <math>G\cong\mathbb Z^+</math>.</i></p></ul>
 
<p><u>Теорема о циклических группах.</u> <i>Пусть <math>G</math> — циклич. группа; обозначим через <math>n</math> величину <math>|G|</math>; тогда <math>n\in\mathbb N</math> и <math>G\cong(\mathbb Z/n)^+</math> или <math>n=\infty</math> и <math>G\cong\mathbb Z^+</math>.</i></p></ul>
  
Строка 94: Строка 94:
  
 
<h5>1.3.2&nbsp; Кольца многочленов</h5>
 
<h5>1.3.2&nbsp; Кольца многочленов</h5>
 +
<ul><li>Одночлены от свободных переменных <math>x_1,\ldots,x_n</math> — слова, принадлежащие моноиду <math>\mathrm W_\otimes(x_1,\ldots,x_n)</math>. Кольцо многочленов <math>R_\otimes[x_1,\ldots,x_n]</math>.
 +
<li>Кольца многочл. от коммутирующих и антикоммутирующих перем.: <math>R[x_1,\ldots,x_n]=R_\otimes[x_1,\ldots,x_n]/I_S</math> и <math>R_\wedge[x_1,\ldots,x_n]=R_\otimes[x_1,\ldots,x_n]/I_A</math>.
 +
<li>Кольцо многочленов <math>R[x]</math>. Степень и старший коэфф. многочлена. Лемма о делении многочленов с остатком. Операции <math>\mathrm{div}</math> и <math>\mathrm{mod}</math> для многочленов.
 +
<p><u>Лемма о делении многочленов с остатком.</u> <i>Пусть <math>R</math> — кольцо, <math>f,g\in R[x]</math>, <math>f\ne0</math> и старший коэффициент многочлена <math>f</math> обратим; тогда<br>существуют единственные такие многочлены <math>q,t\in R[x]</math>, что <math>g=qf+t</math> и <math>\deg t<\deg f</math>.</i></p>
 +
<li>
 +
<li>
 +
<li></ul>
  
 
<h5>1.3.3&nbsp; Поле комплексных чисел</h5>
 
<h5>1.3.3&nbsp; Поле комплексных чисел</h5>
Строка 100: Строка 107:
 
<li><u>Теорема о свойствах комплексных чисел.</u><br><i>(1) Для любых <math>a\in\mathbb C</math> выполнено <math>a\,\overline a=|a|^2</math> и, если <math>a\ne0</math>, то <math>a^{-1}\!=\!\frac\overline a{|a|^2}</math> (и, значит, <math>\mathbb C</math> — поле).<br>(2) Для любых <math>a,b\in\mathbb C</math> выполнено <math>\overline{a+b}=\overline a+\overline b</math> и <math>\overline{a\,b}=\overline a\,\overline b</math> (и, значит, отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathbb C&\to\mathbb C\\a&\mapsto\overline a\end{align}\!\biggr)</math> — автоморфизм поля <math>\,\mathbb C</math>).<br>(3) Для любых <math>a,b\in\mathbb C</math> выполнено <math>|a\,b|=|a|\,|b|</math> (и, значит, отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathbb C^\times\!\!&\to\mathbb R_{>0}\!\\a&\mapsto|a|\end{align}\!\biggr)</math> — гомоморфизм групп).</i>
 
<li><u>Теорема о свойствах комплексных чисел.</u><br><i>(1) Для любых <math>a\in\mathbb C</math> выполнено <math>a\,\overline a=|a|^2</math> и, если <math>a\ne0</math>, то <math>a^{-1}\!=\!\frac\overline a{|a|^2}</math> (и, значит, <math>\mathbb C</math> — поле).<br>(2) Для любых <math>a,b\in\mathbb C</math> выполнено <math>\overline{a+b}=\overline a+\overline b</math> и <math>\overline{a\,b}=\overline a\,\overline b</math> (и, значит, отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathbb C&\to\mathbb C\\a&\mapsto\overline a\end{align}\!\biggr)</math> — автоморфизм поля <math>\,\mathbb C</math>).<br>(3) Для любых <math>a,b\in\mathbb C</math> выполнено <math>|a\,b|=|a|\,|b|</math> (и, значит, отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathbb C^\times\!\!&\to\mathbb R_{>0}\!\\a&\mapsto|a|\end{align}\!\biggr)</math> — гомоморфизм групп).</i>
 
<li>Единичная окружность: <math>\mathrm S^1\!=\{g\in\mathbb C\mid|g|=1\}<\mathbb C^\times</math>. Экспонента от комплексного числа <math>a</math>: <math>\mathrm e^a=\sum_{k=0}^\infty\frac1{k!}\,a^k</math>. Теорема о свойствах экспоненты.
 
<li>Единичная окружность: <math>\mathrm S^1\!=\{g\in\mathbb C\mid|g|=1\}<\mathbb C^\times</math>. Экспонента от комплексного числа <math>a</math>: <math>\mathrm e^a=\sum_{k=0}^\infty\frac1{k!}\,a^k</math>. Теорема о свойствах экспоненты.
<p><u>Теорема о свойствах экспоненты.</u><br><i>(1) Для любых <math>a,b\in\mathbb C</math> выполнено <math>\mathrm e^{a+b}\!=\mathrm e^a\!\cdot\mathrm e^b</math> (и, значит, отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathbb C^+\!\!&\to\mathbb C^\times\!\\a&\mapsto\mathrm e^a\end{align}\!\biggr)</math> — гомоморфизм групп).<br>(2) Для любых <math>\varphi\in\mathbb R</math> выполнено <math>\mathrm e^{\varphi\,\mathrm i}=\cos\varphi+\sin\varphi\,\mathrm i</math>.</i></p></ul>
+
<p><u>Теорема о свойствах экспоненты.</u><br><i>(1) Для любых <math>a,b\in\mathbb C</math> выполнено <math>\mathrm e^{a+b}\!=\mathrm e^a\!\cdot\mathrm e^b</math> (и, значит, отображение <math>\biggl(\!\begin{align}\mathbb C^+\!\!&\to\mathbb C^\times\!\\a&\mapsto\mathrm e^a\end{align}\!\biggr)</math> — гомоморфизм групп).<br>(2) Для любых <math>\varphi\in\mathbb R</math> выполнено <math>\mathrm e^{\varphi\,\mathrm i}\!=\cos\varphi+\sin\varphi\,\mathrm i</math> (и, значит, <math>\mathrm S^1\!=\{\mathrm e^{\varphi\,\mathrm i}\!\mid\varphi\in[0;2\pi)\}\cong\mathbb R^+\!/2\pi\,\mathbb Z</math>).</i></p>
 +
<li>Тригонометрическая форма компл. числа: <math>r\,(\cos\varphi+\sin\varphi\,\mathrm i)=r\,\mathrm e^{\varphi\,\mathrm i}</math>. Утверждение: <math>\{a\in\mathbb C\mid a^n\!=r\,\mathrm e^{\varphi\,\mathrm i}\}=\{\sqrt[n]r\,\mathrm e^{\frac{\varphi+2\pi k}n\mathrm i}\!\mid k\in\{0,\ldots,n-1\}\}</math>.
 +
<li>Группа корней <math>n</math>-й степени из <math>1</math>: <math>\{a\in\mathbb C\mid a^n\!=1\}=\{\mathrm e^{\frac{2\pi k}n\mathrm i}\!\mid k\in\{0,\ldots,n-1\}\}=\langle\mathrm e^{\frac{2\pi}n\mathrm i}\rangle\cong(\mathbb Z/n)^+</math>. Первообразный корень <math>n</math>-й степени из <math>1</math>.
 +
<li>Алгебраическая замкнутость поля <math>\mathbb C</math>: <i>пусть <math>f\in\mathbb C[x]\!\setminus\!\{0\}</math>; тогда <math>\exists\,a\in\mathbb C\;\bigl(f(a)=0\bigr)</math></i> (без доказательства). Корни вещественных многочленов.</ul>
  
 
<h5>1.3.4&nbsp; Тело кватернионов</h5>
 
<h5>1.3.4&nbsp; Тело кватернионов</h5>

Версия 01:20, 14 сентября 2016

1  Основы алгебры

По мере развития науки нам хочется получить нечто большее, чем просто формулу. Сначала мы наблюдаем явления, затем с по-
мощью измерений получаем числа и, наконец, находим закон, связывающий эти числа. Но истинное величие науки состоит в том,
что мы можем найти такой способ рассуждения, при котором закон становится очевидным.
Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Том 3
В принципе математику можно рассматривать как разновидность утонченной, усовершенствованной логики. Замечательно, что,
построив правила этой логики и выучив их, человек получил орудие гораздо более мощное, чем обыкновенный «здравый смысл»,
основанный на традиционной, «домашней» логике. Человек руками создает простые орудия, применяя их, строит станки, с помо-
щью которых создает еще более совершенные и сложные механизмы — и с помощью этих механизмов он способен сделать то,
что недоступно голым рукам. Вот так же точно и математика, развивая все более сложные теории и создавая новые понятия, да-
ет возможность овладеть самыми необычными явлениями природы.
Я.Б. Зельдович, И.М. Яглом. Высшая математика для начинающих физиков и техников
Развитие современной физики потребовало такого математического аппарата, который непрерывно расширяет свои основания и
становится все более и более абстрактным. Неевклидова геометрия и некоммутативная алгебра, которые одно время считались
чистой игрой разума и упражнениями для логических размышлений, теперь оказались необходимыми для описания весьма общих
закономерностей физического мира. Похоже, что этот процесс возрастания степени абстракции будет продолжаться и в будущем и
что развитие физики следует связывать с непрерывной модификацией и обобщением аксиом, лежащих в основе математики, а не
с логическим развитием какой бы то ни было математической схемы, построенной на фиксированном основании.
П.А.М. Дирак. Квантованные сингулярности в электромагнитном поле

1.1  Множества, отображения, отношения

1.1.1  Множества
  • Логические связки: — отрицание («не»), — дизъюнкция («или»), — конъюнкция («и»), — импликация («влечет»), — эквивалентность.
  • Лемма о логических связках. Пусть , , — высказывания; тогда
    (1) , , , ;
    (2) , ;
    (3) , , , .
  • Кванторы: — существование, — всеобщность («для любых»). Утверждение: , .
  • Задание множества перечислением элементов: ; — принадлежность, — пустое множество, — включение, — строгое включение.
  • Выделение подмножества: . Операции над множествами: — объединение, — пересечение, — разность, — произведение.
  • Лемма об операциях над множествами. Пусть , , — множества; тогда
    (1) , , , ;
    (2) , ;
    (3) если — множество и , то и .
  • Числовые множества: , , , — натуральные, целые, рациональные, вещественные числа; и ().
  • — порядок (количество элементов) множества , — множество подмножеств множества , -я степень множества ().
1.1.2  Отображения
  • Множество отображений, действующих из мн.-ва в мн.-во : . Область, кообласть, график отображения : , , .
  • Образ множества относительно (): , прообраз множества относительно (): , образ отображения : .
  • Сужения отображения ( и ): и . Сокращенная запись образа: .
  • Инъекции: . Сюръекции: .
  • Биекции: . Композиция отображений: . Тождественное отображение: .
  • Теорема о композиции отображений. Пусть , — множества и ; тогда
    (1) , и, если , — множества, и , то ;
    (2) если , то , если и только если ;
    (3) , если и только если ;
    (4) , если и только если ( — биекция, обратная к биекции ).
  • Утверждение: . Принцип Дирихле. Пусть — множества, ; тогда .
1.1.3  Отношения
  • Множество отношений между множествами и : . Область, кообласть, график отношения : , , . Примеры.
  • Отношения эквивалентности: .
  • Класс эквивалентности: . Утверждение: . Фактормножество: .
  • Разбиения: . Утверждение: . Трансверсали.
  • Теорема об отношениях эквивалентности и разбиениях. Пусть — множество; тогда отображение — биекция.
  • Отношение : . Слои отображения : (). Факторотображение — биекция.

1.2  Группы (часть 1)

1.2.1  Множества с операцией
  • Внутренняя -арная операция на — отображение, действующее из в (нульарная операция на — выделенный элемент множества ).
  • Гомоморфизмы между мн.-вами с операцией: .
  • Утверждение: пусть и ; тогда . Изоморфизмы: .
  • Утверждение: пусть ; тогда . Эндоморфизмы: . Автоморфизмы: .
  • Обозначение по Минковскому: . Примеры: , , .
  • Инфиксная запись бинарных операций. Ассоциативность: . Коммутативность: .
  • Полугруппа — множество с ассоциативной операцией. Гомоморфизмы полугрупп. Примеры полугрупп. Лемма об обобщенной ассоциативности.

    Лемма об обобщенной ассоциативности. Пусть — полугруппа, и ; тогда значение выражения не зависит от
    расстановки скобок (то есть от порядка выполнения операций при вычислении этого выражения).

1.2.2  Моноиды и группы (основные определения и примеры)
  • Моноид — полугруппа с нейтральным элементом (единицей). Единственность единицы, единица как нульарная операция. Гомоморфизмы моноидов.
  • Примеры: числовые моноиды (по умножению или сложению), моноиды функций, моноиды слов , моноиды отображений .
  • Обратимые элементы: . Единственность обратного элемента. Утверждение: .
  • Группа — моноид, в котором любой элемент обратим. Гомоморфизмы групп. Группа ( — моноид). Таблица Кэли. Изоморфные группы: .
  • Примеры: числовые группы, группы функций, свободные группы , группы биекций , группы автоморфизмов графов .
  • Мультипликативные обозначения в группе : , , , (). Аддитивные обозначения в абелевой группе : , , , ().
  • Симметрические группы: , . Запись перестановки в виде посл.-сти значений, цикловая запись. Лемма о циклах.

    Лемма о циклах. Пусть , , числа попарно различны и ; тогда
    , а также .

1.2.3  Подгруппы, классы смежности, циклические группы
  • Подгруппа: . Подгруппа, порожденная мн.-вом : .
  • Утверждение: , а также . Пример: .
  • Отношения и : и . Утверждение: и .
  • Множества классов смежности: и . Теорема Лагранжа. Индекс: .

    Теорема Лагранжа. Пусть — группа, и ; тогда (и, значит, делит ).

  • Порядок элемента: (). Утверждение: пусть ; тогда .
  • Лемма о порядке элемента. Пусть — группа и ; тогда (и, значит, если , то делит и ).
  • Лемма об обратимых остатках. Пусть ; тогда .
  • Циклическая группа: . Примеры: (), . Первообразный корень по модулю . Теорема о циклических группах.

    Теорема о циклических группах. Пусть — циклич. группа; обозначим через величину ; тогда и или и .

1.2.4  Нормальные подгруппы, факторгруппы, прямое произведение групп
  • Нормальная подгруппа: . Пример: .
  • Отношение сопряженности: и сопряжены. Нормальная подгруппа, порожденная мн.-вом : .
  • Теорема о классах сопряженности в симметрических группах. Пусть и ; тогда перестановки и сопряжены, если и только
    если (неупорядоченные) наборы длин циклов перестановок и равны.
  • Ядро гомоморфизма : . Образ гомоморфизма : . Лемма о слоях гомоморфизма и следствие из этой леммы.

    Лемма о слоях гомоморфизма. Пусть — группы, , и ; тогда .

    Следствие из леммы о слоях гомоморфизма. Пусть — группы и ; тогда .

  • Факторгруппа: с фактороперациями (). Корректность опр.-я факторопераций. Теорема о гомоморфизме. Пример: .

    Теорема о гомоморфизме. Пусть — группы и ; тогда .

  • Прямое произведение групп: с покомпонентными операциями. Теорема о прямом произведении. Внутреннее прямое произведение подгрупп.

    Теорема о прямом произведении. Пусть — группа и ; обозначим через отображение ; тогда
    (1) , и ;
    (2) ;
    (3) если , то .

1.3  Кольца (часть 1)

1.3.1  Определения и конструкции, связанные с кольцами
  • Кольцо — абелева группа по сложению и моноид по умножению, бинарные операции в которых связаны дистрибутивностью. Гомоморфизмы колец.
  • Примеры: числовые кольца, кольца функций. Аддитивная и мультипликативная группы кольца : и . Характеристика кольца : .
  • Подкольцо: . Подкольцо, порожд. мн.-вом : . Кольца вида .
  • Идеал: . Идеал, порожд. мн.-вом : . Идеал, порожд. элементом коммут. кольца : .
  • Ядро гомоморфизма : . Образ гомоморфизма : . Лемма о слоях гомоморфизма и следствие из этой леммы.

    Лемма о слоях гомоморфизма. Пусть — кольца, , и ; тогда .

    Следствие из леммы о слоях гомоморфизма. Пусть — кольца и ; тогда .

  • Факторкольцо: с фактороперациями (). Теорема о гомоморфизме. Прямое произведение колец: с покомпонентными операциями.

    Теорема о гомоморфизме. Пусть — кольца и ; тогда .

  • Кольца без делителей нуля. Область целостности — коммутативное кольцо без делителей нуля. Тело: . Поле — коммутативное тело.
  • Гомоморфизмы полей. Числовые поля. Конечные поля: (). Подполя. Подполе, порожденное множеством. Поля вида .
1.3.2  Кольца многочленов
  • Одночлены от свободных переменных — слова, принадлежащие моноиду . Кольцо многочленов .
  • Кольца многочл. от коммутирующих и антикоммутирующих перем.: и .
  • Кольцо многочленов . Степень и старший коэфф. многочлена. Лемма о делении многочленов с остатком. Операции и для многочленов.

    Лемма о делении многочленов с остатком. Пусть — кольцо, , и старший коэффициент многочлена обратим; тогда
    существуют единственные такие многочлены , что и .

1.3.3  Поле комплексных чисел
  • Кольцо комплексных чисел: , где . Комплексные числа как точки плоскости . Утверждение: .
  • Вещественная и мнимая части: и . Сопряжение: . Модуль: .
  • Теорема о свойствах комплексных чисел.
    (1) Для любых выполнено и, если , то (и, значит, — поле).
    (2) Для любых выполнено и (и, значит, отображение — автоморфизм поля ).
    (3) Для любых выполнено (и, значит, отображение — гомоморфизм групп).
  • Единичная окружность: . Экспонента от комплексного числа : . Теорема о свойствах экспоненты.

    Теорема о свойствах экспоненты.
    (1) Для любых выполнено (и, значит, отображение — гомоморфизм групп).
    (2) Для любых выполнено (и, значит, ).

  • Тригонометрическая форма компл. числа: . Утверждение: .
  • Группа корней -й степени из : . Первообразный корень -й степени из .
  • Алгебраическая замкнутость поля : пусть ; тогда (без доказательства). Корни вещественных многочленов.
1.3.4  Тело кватернионов
  • Кольцо кватернионов: , где и , , .
  • Скалярная (вещественная) и векторная (мнимая) части кватерниона: и .
  • Чистые кватернионы: . Скалярное произвед.-е в : , . Векторное произвед.-е в : .
  • Лемма об умножении кватернионов. Сопряжение: . Утверждение: . Модуль: .

    Лемма об умножении кватернионов. Для любых и выполнено .

  • Теорема о свойствах кватернионов.
    (1) Для любых выполнено и, если , то (и, значит, — тело).
    (2) Для любых выполнено и (и, значит, отображение — антиавтоморфизм тела ).
    (3) Для любых выполнено (и, значит, отображение — гомоморфизм групп).
  • Трехмерная сфера: . Утверждение: пусть ; тогда и .