一道证明题
设zi为形如√Qi的无理数,其中Qi为有理数证明:对于有理数a0,a1,...,an,a0+a1z1+a2z2+...+anzn=0必要充分条件为的a0=a1=...=a...
设zi为形如√Qi 的无理数 ,其中Qi为有理数 证明:对于有理数a0,a1,...,an, a0+a1z1+a2z2+...+anzn=0 必要充分条件为的 a0=a1=...=an=0
Qi 为不同整数 且不存在x^2|Qi
luxlost的回答 问题就在于说明sigma(aizi)为无理数(ai非0) 展开
Qi 为不同整数 且不存在x^2|Qi
luxlost的回答 问题就在于说明sigma(aizi)为无理数(ai非0) 展开
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题中的每个Qi=pi1*pi2*...*pi_si。 对应于一组{Qi}定义自然数N_{Qi}为所有Qi中所含的不同素因子的个数。
当N_{Qi}=1时, 表达式只可能含一个根号,是 a0+a1√p. 此时,显然结论成立。
假设 对一切 N_{Qi}<=N 的Qi,结论都成立。下面证明此结论对N_{Qi}=N+1 的Qi,结论也成立。
反证法:若不然,则存在Qi, 其N_{Qi}=N+1, 且:存在非全为零有理数a0,a1,...,an, a0+a1z1+a2z2+...+anzn=0. 同时,存在N+1个素因子 p1,p2,....,p(n+1) 使得 每个zi 是其中的几个pi乘积然后取平方根。
设 √pi=xi, i=1,2,..,n+1。则 xi 为无理数, xi^2 为有理数。
此式也可以写成 a0 +a1z1 +..+aszs + x(n+1) (a(s+1)y(s+1) +...+anyn)=0
其中,x(n+1)*yi=zi, i >= s+1
1. 如果 a(s+1)y(s+1) +...+anyn =0, 则a0 +a1z1 +..+aszs =0, 于是根据所设,所有ai=0,与反证所设矛盾!
2. 如果 a(s+1)y(s+1) +...+anyn 不=0
则 x(n+1)=-(a0 +a1z1 +..+aszs )/ (a(s+1)y(s+1) +...+anyn)
注意到右边的根号都只含 p1,p2,....,pn.
其分母 可以按如下方式有理化。
假设分母含 xn,则可以写成 A + B xn的形式,其中,A, B 只含 x1,...,x(n-1) 但不含 xn.
于是分子分母同乘 A-Bxn,分母成为 A^2-pnB^2, 不再含有xn。所乘的 A-Bxn不为零,因为A+Bxn 不为零。
依此方法可以依次去掉分母中所有的xi,
于是 x(n+1) 可以写成:
x(n+1)= b0+b1x1+...+bnxn+b12x1x2+...+b1nx1xn+...+b(12..n)x1x2....xn
其中 所有 b都是有理数,并且不完全为零。不妨假设其中 非零系数地含x1,
上式可按x1 合并为:
x(n+1) = A1 + B1x1, 其中 A1,B1不含 x1
平方得:
A1^2 + p1B1^2 + 2A1B1x1 - p(n+1)=0
上式 的N_{Qi} <=N, 而只有 2A1B1x1 含x1, 所以必有 A1B1=0,
如果B1=0,则x(n+1) = A1 ,其N_{Qi} <=N (因不含x1),于是 不可能成立。
于是 A1=0 ==> x(n+1)=B1x1.
注意这里的x1,可以换成 任何非零系数地所含的x2,x3,...,xr. 于是 必有:
x(n+1) = b(12...r)x1x2...xr。即 √p(n+1 = (有理数)×√(p1p2...pr)
这显然不成立。
所以结论成立~
发现证明中,大小写的 N,n 有些混用。。。不好意思。担当点。除了anzn,anyn, 别的时候,n=N.
当N_{Qi}=1时, 表达式只可能含一个根号,是 a0+a1√p. 此时,显然结论成立。
假设 对一切 N_{Qi}<=N 的Qi,结论都成立。下面证明此结论对N_{Qi}=N+1 的Qi,结论也成立。
反证法:若不然,则存在Qi, 其N_{Qi}=N+1, 且:存在非全为零有理数a0,a1,...,an, a0+a1z1+a2z2+...+anzn=0. 同时,存在N+1个素因子 p1,p2,....,p(n+1) 使得 每个zi 是其中的几个pi乘积然后取平方根。
设 √pi=xi, i=1,2,..,n+1。则 xi 为无理数, xi^2 为有理数。
此式也可以写成 a0 +a1z1 +..+aszs + x(n+1) (a(s+1)y(s+1) +...+anyn)=0
其中,x(n+1)*yi=zi, i >= s+1
1. 如果 a(s+1)y(s+1) +...+anyn =0, 则a0 +a1z1 +..+aszs =0, 于是根据所设,所有ai=0,与反证所设矛盾!
2. 如果 a(s+1)y(s+1) +...+anyn 不=0
则 x(n+1)=-(a0 +a1z1 +..+aszs )/ (a(s+1)y(s+1) +...+anyn)
注意到右边的根号都只含 p1,p2,....,pn.
其分母 可以按如下方式有理化。
假设分母含 xn,则可以写成 A + B xn的形式,其中,A, B 只含 x1,...,x(n-1) 但不含 xn.
于是分子分母同乘 A-Bxn,分母成为 A^2-pnB^2, 不再含有xn。所乘的 A-Bxn不为零,因为A+Bxn 不为零。
依此方法可以依次去掉分母中所有的xi,
于是 x(n+1) 可以写成:
x(n+1)= b0+b1x1+...+bnxn+b12x1x2+...+b1nx1xn+...+b(12..n)x1x2....xn
其中 所有 b都是有理数,并且不完全为零。不妨假设其中 非零系数地含x1,
上式可按x1 合并为:
x(n+1) = A1 + B1x1, 其中 A1,B1不含 x1
平方得:
A1^2 + p1B1^2 + 2A1B1x1 - p(n+1)=0
上式 的N_{Qi} <=N, 而只有 2A1B1x1 含x1, 所以必有 A1B1=0,
如果B1=0,则x(n+1) = A1 ,其N_{Qi} <=N (因不含x1),于是 不可能成立。
于是 A1=0 ==> x(n+1)=B1x1.
注意这里的x1,可以换成 任何非零系数地所含的x2,x3,...,xr. 于是 必有:
x(n+1) = b(12...r)x1x2...xr。即 √p(n+1 = (有理数)×√(p1p2...pr)
这显然不成立。
所以结论成立~
发现证明中,大小写的 N,n 有些混用。。。不好意思。担当点。除了anzn,anyn, 别的时候,n=N.
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充分性 由a0=a1=...=an=0可直接得a0+a1z1+a2z2+...+anzn=0;
必要性 由a0+a1z1+a2z2+...+anzn=0,得a0=-(a1z1+a2z2+...+anzn),zi是无理数,ai是有理数,则a1z1+a2z2+...+anzn必将组成一个无理数(ai不等于0)或者是0(ai=0),由于a0是一个有理数,则只能是后一种情况,即ai=0
如果说 Q1=2 ,Q2=8 ,Q3=18 则a0=0,a1=1,a2=1,a3=-1,也满足条件。所以说必须是Qi是一个不能化简出来的有理数
必要性 由a0+a1z1+a2z2+...+anzn=0,得a0=-(a1z1+a2z2+...+anzn),zi是无理数,ai是有理数,则a1z1+a2z2+...+anzn必将组成一个无理数(ai不等于0)或者是0(ai=0),由于a0是一个有理数,则只能是后一种情况,即ai=0
如果说 Q1=2 ,Q2=8 ,Q3=18 则a0=0,a1=1,a2=1,a3=-1,也满足条件。所以说必须是Qi是一个不能化简出来的有理数
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楼上的两位才子回答的比较完善了,建议采纳!
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