x的n次方减1怎么分解因式
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x^n - 1 = (x - 1)(x^(n-1) + x^(n-2) + ... + x + 1)
复数域上x^n-1=(x-ε)(x-ε^2)(x-ε^3)...(x-ε^n-1)(x-1)
其中ε=cos(2π/n)+i sin(2π/n),ε^n=1
首先,我们可以使用欧拉公式将复数ε表示为:
ε = cos(2π/n) + i sin(2π/n)
我们要证明的是:
x^n - 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))(x - 1)
我们可以将左边的多项式使用差的平方公式进行分解:
x^n - 1 = (x - 1)(x^(n-1) + x^(n-2) + ... + x + 1)
现在我们需要证明的是:
x^(n-1) + x^(n-2) + ... + x + 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))
为了证明这个等式,我们可以使用数学归纳法。首先,当n=2时,我们有:
x + 1 = (x - ε)(x - 1)
这个等式可以通过将右边的两个因式乘起来展开来验证。现在我们假设等式对于n=k成立,我们需要证明等式对于n=k+1也成立。我们有:
x^k + x^(k-1) + ... + x + 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^k)
将上式乘以x - 1,我们得到:
x^(k+1) - 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^k)(x - 1)
这表明当n=k+1时等式也成立。因此,通过归纳法,我们证明了原等式:
x^(n-1) + x^(n-2) + ... + x + 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))
成立,从而证明了:
x^n - 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))(x - 1)
注意,这里的ε是一个n次单位复数根,因此ε^n = 1。接下来,我们可以进一步化简右边的多项式,使用复数运算将它写成一个乘积的形式。我们有:
x^n - 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))(x - 1)
= (x - 1)(x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))
= (x - 1)(x - cos(2π/n) - i sin(2π/n))(x - cos(4π/n) - i sin(4π/n)) ... (x - cos(2π(n-1)/n) - i sin(2π(n-1)/n))
= (x - 1)(x - (cos(2π/n) + i sin(2π/n)))(x - (cos(4π/n) + i sin(4π/n))) ... (x - (cos(2π(n-1)/n) + i sin(2π(n-1)/n)))
我们注意到每个因式都是一个复数减去实数的形式,因此我们可以使用复共轭来简化这个乘积。具体地,我们有:
(x - 1)(x - (cos(2π/n) + i sin(2π/n)))(x - (cos(4π/n) + i sin(4π/n))) ... (x - (cos(2π(n-1)/n) + i sin(2π(n-1)/n)))
= (x - 1)(x - (cos(2π/n) + i sin(2π/n)))(x - (cos(4π/n) + i sin(4π/n))) ... (x - (cos(2π(n-1)/n) + i sin(2π(n-1)/n)))(x - (cos(2π/n) - i sin(2π/n)))(x - (cos(4π/n) - i sin(4π/n))) ... (x - (cos(2π(n-1)/n) - i sin(2π(n-1)/n)))
现在我们可以对每个复共轭对进行配对,得到一个实数因子。我们有:
(x - 1)(x^2 - 2cos(2π/n) x + 1)(x^2 - 2cos(4π/n) x + 1) ... (x^2 - 2cos(2π(n-1)/n) x + 1)
= (x - 1)(x^2 + 2cos(2π/n) x + 1)(x^2 + 2cos(4π/n) x + 1) ... (x^2 + 2cos(2π(n-1)/n) x + 1)
这个等式可以通过展开每个二次因式来验证。我们注意到这里的因式都是实数,因此它们可以被进一步分解为两个一次因式的乘积。因此,我们得到:
x^n - 1 = (x - 1)(x - 2cos(2π/n))(x - 2cos(4π/n)) ... (x - 2cos(2π(n-1)/n))
这是一个非常有用的公式,它告诉我们如何将一个n次多项式分解为一次因式的乘积。其中,每个一次因式的根都是复数 ε^k,k=0,1,2,...,n-1,它们构成了单位圆上的n个点。因此,这个公式也被称为单位根公式。
我们可以进一步验证这个公式。当 x=1 时,右边的乘积变成了 (1-ε)(1-ε^2)...(1-ε^(n-1))。由于 ε^n=1,因此 ε^k 和 ε^(k+n) 是相等的,因此右边的乘积等于 (1-1)^n=0,这与左边的值 x^n-1=0 相符。
另外,当 x=ε^k 时,右边的乘积变成了 (ε^k - ε)(ε^k - ε^2)...(ε^k - ε^(n-1))(ε^k - 1)。由于 ε^k 和 ε^j,其中 j=0,1,2,...,n-1,构成了单位圆上的n个点,因此右边的乘积等于 ε^k (ε^k-ε)(ε^k-ε^2)...(ε^k-ε^(n-1))(ε^k-1)。由于 ε^k-ε, ε^k-ε^2, ..., ε^k-ε^(n-1) 是 n 个不同的非零复数,因此它们的乘积等于 (ε^k-ε)(ε^k-ε^2)...(ε^k-ε^(n-1)) 的平方根,即 ε^(1+2+...+n-1)=ε^n-1。因此,右边的乘积等于 ε^k (ε^n-1)(ε^k-1)=0。这也与左边的值 x^n-1=ε^(kn)-1=0 相符。
因此,我们证明了 x^n-1=(x-ε)(x-ε^2)...(x-ε^n-1)(x-1),其中 ε=cos(2π/n)+isin(2π/n) 是 n 次单位根。
复数域上x^n-1=(x-ε)(x-ε^2)(x-ε^3)...(x-ε^n-1)(x-1)
其中ε=cos(2π/n)+i sin(2π/n),ε^n=1
首先,我们可以使用欧拉公式将复数ε表示为:
ε = cos(2π/n) + i sin(2π/n)
我们要证明的是:
x^n - 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))(x - 1)
我们可以将左边的多项式使用差的平方公式进行分解:
x^n - 1 = (x - 1)(x^(n-1) + x^(n-2) + ... + x + 1)
现在我们需要证明的是:
x^(n-1) + x^(n-2) + ... + x + 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))
为了证明这个等式,我们可以使用数学归纳法。首先,当n=2时,我们有:
x + 1 = (x - ε)(x - 1)
这个等式可以通过将右边的两个因式乘起来展开来验证。现在我们假设等式对于n=k成立,我们需要证明等式对于n=k+1也成立。我们有:
x^k + x^(k-1) + ... + x + 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^k)
将上式乘以x - 1,我们得到:
x^(k+1) - 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^k)(x - 1)
这表明当n=k+1时等式也成立。因此,通过归纳法,我们证明了原等式:
x^(n-1) + x^(n-2) + ... + x + 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))
成立,从而证明了:
x^n - 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))(x - 1)
注意,这里的ε是一个n次单位复数根,因此ε^n = 1。接下来,我们可以进一步化简右边的多项式,使用复数运算将它写成一个乘积的形式。我们有:
x^n - 1 = (x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))(x - 1)
= (x - 1)(x - ε)(x - ε^2) ... (x - ε^(n-1))
= (x - 1)(x - cos(2π/n) - i sin(2π/n))(x - cos(4π/n) - i sin(4π/n)) ... (x - cos(2π(n-1)/n) - i sin(2π(n-1)/n))
= (x - 1)(x - (cos(2π/n) + i sin(2π/n)))(x - (cos(4π/n) + i sin(4π/n))) ... (x - (cos(2π(n-1)/n) + i sin(2π(n-1)/n)))
我们注意到每个因式都是一个复数减去实数的形式,因此我们可以使用复共轭来简化这个乘积。具体地,我们有:
(x - 1)(x - (cos(2π/n) + i sin(2π/n)))(x - (cos(4π/n) + i sin(4π/n))) ... (x - (cos(2π(n-1)/n) + i sin(2π(n-1)/n)))
= (x - 1)(x - (cos(2π/n) + i sin(2π/n)))(x - (cos(4π/n) + i sin(4π/n))) ... (x - (cos(2π(n-1)/n) + i sin(2π(n-1)/n)))(x - (cos(2π/n) - i sin(2π/n)))(x - (cos(4π/n) - i sin(4π/n))) ... (x - (cos(2π(n-1)/n) - i sin(2π(n-1)/n)))
现在我们可以对每个复共轭对进行配对,得到一个实数因子。我们有:
(x - 1)(x^2 - 2cos(2π/n) x + 1)(x^2 - 2cos(4π/n) x + 1) ... (x^2 - 2cos(2π(n-1)/n) x + 1)
= (x - 1)(x^2 + 2cos(2π/n) x + 1)(x^2 + 2cos(4π/n) x + 1) ... (x^2 + 2cos(2π(n-1)/n) x + 1)
这个等式可以通过展开每个二次因式来验证。我们注意到这里的因式都是实数,因此它们可以被进一步分解为两个一次因式的乘积。因此,我们得到:
x^n - 1 = (x - 1)(x - 2cos(2π/n))(x - 2cos(4π/n)) ... (x - 2cos(2π(n-1)/n))
这是一个非常有用的公式,它告诉我们如何将一个n次多项式分解为一次因式的乘积。其中,每个一次因式的根都是复数 ε^k,k=0,1,2,...,n-1,它们构成了单位圆上的n个点。因此,这个公式也被称为单位根公式。
我们可以进一步验证这个公式。当 x=1 时,右边的乘积变成了 (1-ε)(1-ε^2)...(1-ε^(n-1))。由于 ε^n=1,因此 ε^k 和 ε^(k+n) 是相等的,因此右边的乘积等于 (1-1)^n=0,这与左边的值 x^n-1=0 相符。
另外,当 x=ε^k 时,右边的乘积变成了 (ε^k - ε)(ε^k - ε^2)...(ε^k - ε^(n-1))(ε^k - 1)。由于 ε^k 和 ε^j,其中 j=0,1,2,...,n-1,构成了单位圆上的n个点,因此右边的乘积等于 ε^k (ε^k-ε)(ε^k-ε^2)...(ε^k-ε^(n-1))(ε^k-1)。由于 ε^k-ε, ε^k-ε^2, ..., ε^k-ε^(n-1) 是 n 个不同的非零复数,因此它们的乘积等于 (ε^k-ε)(ε^k-ε^2)...(ε^k-ε^(n-1)) 的平方根,即 ε^(1+2+...+n-1)=ε^n-1。因此,右边的乘积等于 ε^k (ε^n-1)(ε^k-1)=0。这也与左边的值 x^n-1=ε^(kn)-1=0 相符。
因此,我们证明了 x^n-1=(x-ε)(x-ε^2)...(x-ε^n-1)(x-1),其中 ε=cos(2π/n)+isin(2π/n) 是 n 次单位根。
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解题过程如下:
(x^n)-1
∵x=1原式为0
∴原式有(x-1)这个因式
∴(x^n)-1
=[x^n-x^(n-1)]+[x^(n-1)-x(n-2)]+??+(x-1)
=(x-1)[x^(n-1)+x^(n-2)+??+x+1]
当n为偶数时还可提出(x+1)这个因式
上式=(x-1)(x+1)[x^(n-2)+x^(n-4)+??+1]
扩展资料
因式分解基本步骤:
(1)找出公因式。
(2)提公因式并确定另一个因式。
①找公因式可按照确定公因式的方法先确定系数再确定字母。
②提公因式并确定另一个因式,注意要确定另一个因式,可用原多项式除以公因式,所得的商即是提公因 式后剩下的一个因式,也可用公因式分别除去原多项式的每一项,求的剩下的另一个因式。
③提完公因式后,另一因式的项数与原多项式的项数相同。
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