MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Andre samling Runar Ile

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Andre samling Runar Ile"

Transkript

1 MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Andre samling Runar Ile 1 Når er to grupper strukturlike? Avsnitt 13: Homomorfier av grupper Stoff: Gruppehomomorfi (en-til-en og på), gruppeisomorfi, kjernen og bildet til en gruppehomomorfi, egenskaper til gruppehomomorfier, normale undergrupper. Strukturteoremet for sykliske grupper (I 6.10), Cayleys teorem (II 8.16), strukturteoremet for endelig genererte grupper (II 11.5 og 11.12). Oppgaver: 3, 6, 8, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 33 43, 44, 45, 49. (II 8): 21, 22, 39, 45. (II 11): 16, 18, 26, 32, 36. En gruppehomorfi er en avbildning mellom grupper som bevarer sammensetningen. Gruppehomomorfier gjør det mulig å finne ut om ulike grupper har like egenskaper. Definisjon 1.1. En gruppehomomorfi fra en gruppe G 1 til en gruppe G 2 er en avbildning ϕ : G 1 G 2 slik at ϕ(a 1 b) = ϕ(a) 2 ϕ(b) for alle elementer a og b i G 1. Definisjon 1.2. Vi sier at en gruppehomomorfi ϕ : G 1 G 2 er surjektiv (på) hvis den treffer alle elementer i G 2. Altså: For alle b i G 2 skal det finnes en a i G 1 slik at ϕ(a) = b. Vi sier videre at ϕ er injektiv (en-til-en) hvis alle elementene i G 1 avbilder på ulike elementer i G 2. Altså: Hvis a b så ϕ(a) ϕ(b) for alle elementer a og b i G 1. Definisjon 1.3. En gruppehomomorfi ϕ : G 1 G 2 er en gruppeisomorfi hvis ϕ er injektiv og surjektiv. Hvis det finnes en gruppeisomorfi mellom to grupper sier vi at gruppene er isomorfe (strukturlike). Vi skriver ofte G 1 = G2 for å betegne dette. Hvis to grupper er isomorfe betyr det at de har alle de samme egenskapene. Isomorfien fungerer som en oversetter mellom de to gruppene. Gruppeelementene i to gruppene har bare andre navn. Multiplikasjonstabellene er (med oversettelsen) like. Vi kan med dette begrepet formulére noen viktige resultater. Teorem 1.4 (Strukturteoremet for sykliske grupper). Anta G er en syklisk gruppe. Hvis G har n elementer er den isomorf med n. Hvis G ikke er endelig er den isomorf med. Bevisidé. At G er syklisk betyr at G er generert av et element, dvs G = {a i i } for et element a i G. Hvis G har n elementer påstår vi at ϕ : n G definert ved at ϕ(i) = a i er en gruppeisomorfi. Hvis G har uendelig mange elementer påstår vi at ϕ : G definert ved at ϕ(i) = a i er en gruppeisomorfi. Teorem 1.5 (Cayleys teorem). Enhver gruppe er isomorf med en undergruppe av en permutasjonsgruppe. Bevisidé. Anta G er en gruppe. La S G være gruppen av permutasjoner av mengden G. For et element a i G definerer vi en permutasjon λ a av mengden G ved venstremultiplikasjon med a, dvs λ a : G G defineres som λ a (g) = ag. (Det må sjekkes at λ a er en permutasjon.) Altså er λ a et element i S G. Vi definerer en avbildning ϕ : G S G ved at ϕ(a) = λ a. Da er ϕ en en-til-en (injektiv) gruppehomomorfi (må sjekkes). Eksempel 1.6. Hvis vi har en endelig mengde A er permutasjonsgruppen S A isomorf med den symmetriske gruppen S n hvor n er antall elementer i A. Vi kan lage en isomorfi ved å velge en bijeksjon mellom mengden A og mengden {1, 2,..., n}. Da vil en permutasjon av A 1

2 gi en permutasjon av {1, 2,..., n} ved hjelp av bijeksjonen. Denne oversettelsen vil faktisk gi en gruppeisomorfi S A = Sn. Dette kan vi bruke til å lage en-til-en gruppehomomorfier mellom symmetriske grupper. F. eks. gir gruppehomomorfien i beviset av Cayleys teorem for G = S 3 en gruppehomomorfi ϕ : S 3 S S3. Fra det vi nettopp nettopp gjorde har vi en isomorfi S S3 = S6 fordi ordenen til S 3 er 6. Vi setter sammen disse to gruppehomomorfienen og får en ny gruppehomomorfi S 3 S 6 som er en-til-en. Spesielt ser vi at S 3 er isomorf med en undergruppe av S 6, se Proposisjon Tilsvarende får vi en en-til-en gruppehomomorfi D 4 S 8. Oppgave 1.7. Skriv opp bildet i S 6 av de 6 elementene i S 3 hvis vi lager bijeksjonen av elementene i S 3 med {1, 2,..., 6} slik: Direkte produkt av grupper ρ 0 ρ 1 ρ 2 µ 1 µ 2 µ 3 Hvis vi har to grupper G 1 og G 2 kan vi lage en ny gruppe G 1 G 2 som kalles det direkte produktet av gruppene G 1 og G 2. Den består av alle ordnede par (a, b) med a et element i G 1 og b et element i G 2. Sammensetningen er koordinatvis: (a, b) (c, d) = (a 1 c, b 2 d). Ved å gjøre dette flere ganger får vi direkte produkter av et endelig antall grupper G 1 G n hvor elementene er n-tupler og sammensetningen er koordinatvis. Oppgave 1.8. Hva er ordenen til elementet? (a) (3, 9) i 4 12 (b) (6, 6) i (c) (4, 12, 8) i (d) ((1, 2, 3), (2, 3)) i S 3 S 3 Mer generelt kan vi overbevise oss om at hvis a i G 1 har orden m og b i G 2 har orden n så har (a, b) i G 1 G 2 orden lik minste felles multiplum av m og n; (a, b) = mfm( a, b ). Oppgave 1.9. Overbevis deg selv om dette (og be noen andre om å overbevise deg). Hva er utsagnet for tripler? Oppgave Vis at hvis G 1 og G 2 er abelske så er også G 1 G 2 abelsk. Teorem Gruppen m n er syklisk hvis og bare hvis sfd(m, n) = 1 og i så fall er den isomorf med mn. Bevis. Se på elementet (1, 1) i m n. Ordenen til den sykliske undergruppen (1, 1) er lik den minste «potensen» av (1, 1) som gir det nøytrale elementet (0, 0) (slik er det alltid, se 5.17 i læreboken). Ordenen vil derfor være minste felles multiplum av m og n som er mn hvor d = sfd(m, n) er største felles divisor av m og n. Derfor er (1, 1) = m n hvis d = 1. Omvendt vil et element (r, s) i m n tilfredsstille mn (r, s) = (0, 0) og kan da ikke generere d m n hvis d > 1. Vi får uansett definert en gruppehomomorfi ϕ : mn m n ved at ϕ(1) = (1, 1), sammenlign med beviset av Teorem 1.4. I tilfellet d = 1 ser vi fra beviset over at ϕ er en isomorfi. Eksempel Fra Teorem 1.11 ser vi at en syklisk gruppe er isomorf med et produkt av andre sykliske grupper som er bestemt av primtallsfaktoriseringen til gruppen. F. eks. er 36 isomorf med 4 9. Så kan vi bruke resultatet flere ganger. F. eks. har vi 60 = 4 15 og 15 = 3 5, dvs 60 = En konkret isomorfi her er gitt av 1 (1, 1, 1) og det finnes flere andre. Oppgave Finn noen flere isomorfier 60 =

3 Teorem 1.14 (11.12 Strukturteoremet for endelig genererte grupper). Hvis en gruppe G er abelsk og er generert av et endelig antall av sine elementer så er G isomorf med et endelig produkt av sykliske grupper G = p r 1 1 r p 2 2 p rn n hvor alle p i er primtall, ikke nødvendigvis forskjellige, og alle r i er positive heltall. Antall faktorer av og tallene p r i i er bestemt av G (uttrykket er altså entydig opp til rekkefølgen av faktorene). Eksempel Anta at G er en abelsk gruppe av orden 60. Fordi 60 = er G ved strukturteoremet for endelig genererte abelske grupper isomorf til enten eller til Merk at disse to gruppene ikke er isomorfe, også dette ved strukturteoremet. Oppgave Hvilke muligheter har vi for en abelsk gruppe G av orden (a) 50 (b) 72 Oppgave Avgjør om gruppene er isomorfe. (a) og (b) og Oppgave Avgjør om den abelske gruppen er endelig generert. Egenskaper til gruppehomomorfier Lemma En gruppehomomorfi ϕ : G 1 G 2 tar (i) det nøytrale elementet e 1 i G 1 på det nøytrale elementet e 2 i G 2, dvs ϕ(e 1 ) = e 2, og (ii) inversen på inversen, dvs ϕ(a 1 ) = (ϕ(a)) 1 for alle a i G 1. Bevis. (i) Fordi e 1 = e 1 1 e 1 gir gruppehomomorfiegenskapen at ϕ(e 1 ) = ϕ(e 1 1 e 1 ) = ϕ(e 1 ) 2 ϕ(e 1 ). Ved å multiplisere med (ϕ(e 1 )) 1 fra venstre (eller høyre) på begge sider får vi e 2 = ϕ(e 1 ). (ii) Vi bruker ϕ på begge sider av e 1 = a 1 a 1 og får ved (i) at e 2 = ϕ(a 1 a 1 ) = ϕ(a) 2 ϕ(a 1 ). Tilsvarende får vi e 2 = ϕ(a 1 ) 2 ϕ(a). Lemma Hvis ϕ : G 1 G 2 og ψ: G 2 G 3 er gruppehomomorfier, er sammensetningen av de to avbildningene ψϕ : G 1 G 3, dvs a ψ(ϕ(a)), en gruppehomomorfi. Bevis. Oppgave! Eksempel La exp(x) = 10 x. Da er exp:, +, en gruppehomomorfi fordi exp(x + y) = 10 x+y = 10 x 10 y = exp(x) exp(y). La exp(x) = 10 x. Fordi exp(x) > 0 for alle x i får vi at exp:, + +, er en gruppehomomorfi. Eksempel La log(x) = log 10 (x). Da er log: +,, + en gruppehomomorfi fordi log(x y) = log(x) + log(y) for alle positive x og y. Eksempel La f : S 7 2 være definert som f (σ) = 0 hvis σ er en jevn permutasjon og f (σ) = 1 hvis σ er odde. Vi har at sammensetningen av to jevne permutasjoner er jevn, sammensetningen av to odde er jevn, sammensetningen av en jevn med en odde er odde og sammensetningen av en odde med en jevn er odde. Dette viser at f er en gruppehomomorfi. Tilsvarende gruppehomomorfier S n 2 har vi for alle de symmetriske gruppene S n. Oppgave Vis at det finnes en gruppehomomorfi ϕ : D 7 2 som treffer begge elementene i 2 (er surjektiv). 3

4 Eksempel Determinanten gir en gruppehomomorfi, f. eks. determinanten av invertible 5 5-matriser det: GL(5, ), fordi det(ab) = det(a) det(b). Definisjon Til en gruppe G har vi en gruppehomomorfi gitt av identitetsavbildningen id G : G G som tar a på a for alle elementer a i G. Vi kaller den for identitetshomomorfien. Legg merke til at den siste gruppehomomorfien i Eksempel 1.21 og den i 1.22 er inverse, dvs at hvis vi setter dem sammen får vi identitetshomomorfien uansett rekkefølgen vi gjør det i, dvs log(exp(x)) = x og exp(log(x)) = x. Derfor er de også isomorfier. Oppgave Vis at det finnes gruppehomomorfier ϕ : 2, og ψ:, 2 som er inverse. Oppgave La H være en undergruppe av G. La ϕ : H G være gitt som inklusjonsavbildningen, dvs ϕ(a) = a for alle a i H. Forklar hvorfor ϕ er en gruppehomomorfi. Forklar også hvorfor dette medfører at identitetsavbildningen er en gruppehomomorfi. Eksempel Gitt grupper G 1 og G 2 har vi alltid en triviell gruppehomomorfi mellom dem som tar alle elementer i G 1 på det nøytrale elementet i G 2. Eksempel Ved å nummerére hjørnene i den regulære n-kanten fra 1 til n får vi for hver symmetri av den regulære n-kanten (dvs for hvert element i D n ) en permutasjon i S n. Dette gir en gruppehomomorfi D n S n. Den er en-til-en (injektiv). Det betyr at D n er isomorf med sitt bilde i S n og vi kan derfor tenke på D n som en undergruppe av S n. For n > 3 er (bildet av) D n en ekte undergruppe av S n. Hvis vi har en gruppehomomorfi fra en gruppe til en annen kan vi håpe på at gruppene har noe felles. Siden det alltid finnes en triviell gruppehomomorfi mellom to grupper er dette håpet grunnløst generelt, men hvis homomorfien er enten surjektiv eller injektiv er det mer håp. Proposisjon Anta ϕ : G 1 G 2 er en gruppehomomorfi. Da gjelder: (i) Hvis ϕ er injektiv og G 2 er abelsk, så er G 1 abelsk (ii) Hvis ϕ er surjektiv og G 1 er abelsk så er G 2 abelsk. Bevis. (i) La a og b to elementer i G 1. Fordi G 2 er abelsk har vi at ϕ(a 1 b) = ϕ(a) 2 ϕ(b) = ϕ(b) 2 ϕ(a) = ϕ(b 1 a). Fordi ϕ er injektiv følger det at a 1 b = b 1 a. (ii) La c og d være to elementer i G 2. Fordi ϕ er surjektiv finnes det elementer a og b i G 1 slik at ϕ(a) = c og ϕ(b) = d. Fordi G 1 er abelsk har vi at c 2 d = ϕ(a) 2 ϕ(b) = ϕ(a 1 b) = ϕ(b 1 a) = ϕ(b) 2 ϕ(a) = d 2 c. Proposisjon Anta ϕ : G 1 G 2 er en injektiv gruppehomomorfi og G 2 er syklisk. Da er G 1 syklisk. Bevis. Dette følger fra Thm. 6.6 i læreboken som sier at en undergruppe av en syklisk gruppe er syklisk. Proposisjon Anta ϕ : G 1 G 2 er en gruppehomomorfi. Da gjelder: (i) Hvis H 1 er en undergruppe av G 1 så er bildet av H 1 ; ϕ(h 1 ) = {ϕ(a) a H 1 } en undergruppe av G 2. (ii) Hvis H 2 er en undergruppe av G 2 så er det inverse bildet av H 2 ; en undergruppe av G 1. ϕ 1 (H 2 ) = {a ϕ(a) H 2 } 4

5 Normale undergrupper Noen undergrupper har en spesiell egenskap som vil vise seg å være nyttig. Proposisjon 1.34 (14.13). Anta G er en gruppe og H er en undergruppe av G. Da er følgende påstander om H ekvivalente: 1. For alle h i H og g i G er ghg 1 H. 2. For alle g i G er gh g 1 = H. 3. For alle g i G er gh = H g. Definisjon Anta G er en gruppe og H er en undergruppe av G. Da er H en normal undergruppe hvis en av (og dermed alle) påstandene i Proposisjon 1.34 holder. Ofte skrives det som H G. Det holder altså å sjekke en av egenskapene for å vise at H er normal. Eksempel I en abelsk gruppe er alle undergrupper normale. Definisjon Anta ϕ : G 1 G 2 er en gruppehomomorfi. La H være mengden av alle elementer i G 1 som ϕ avbilder på det nøytrale elementet i G 2, dvs H = {a ϕ(a) = e 2 }. Vi kaller H for kjernen til ϕ. Det er to grunner til at normale undergrupper er viktige. Her kommer den første grunnen. Lemma Kjernen til en gruppehomomorfi er en normal undergruppe. Bevis. Anta ϕ : G 1 G 2 er en gruppehomomorfi og la H være kjernen til ϕ. Vi sjekker at H er en undergruppe ved å sjekke de tre betingelsene i Teorem Anta h og g ligger i kjernen H til ϕ. Da får vi at ϕ(hg) = ϕ(h)ϕ(g) = e 2 e 2 = e 2. Altså ligger hg også i H. 2. Ved Lemma 1.19 ligger det nøytrale elementet i kjernen til ϕ. 3. Anta h H. Ved Lemma 1.19 ligger inversen h 1 i kjernen til ϕ. NB: Vi kunne også brukt Proposisjon 1.33 (ii) med H 2 lik den trivielle undergruppen {e 2 }. For normalitet: Anta h H og g G 1. Da har vi at ϕ(ghg 1 ) = ϕ(g)ϕ(h)ϕ(g 1 ) = ϕ(g)e 2 (ϕ(g)) 1 = ϕ(g)(ϕ(g)) 1 = e 2. (1.38.1) Altså ligger ghg 1 i kjernen til ϕ. Dermed er H en normal undergruppe. Oppgave Finn kjernen til gruppehomomorfiene: (a) ϕ : S 3 som har ϕ(1) = (1, 2, 3). (b) ϕ : 24 D 6 som har ϕ(1) = (1, 2)(3, 6)(4, 5) (Vi tenker oss at D 6 er en undergruppe av S 6 ved å se på hva en symmetri av den regulære 6-kanten gjør med hjørnene, nummerért fra 1 til 6.) (c) ϕ : som har ϕ(1) = (2, 4). (d) ϕ : Rot der ϕ(x) = R x (mod 2π), dvs rotasjonen med vinkel x (mod 2π) i radianer. Eksempel SL(7, ) er en normal undergruppe av GL(7, ) fordi SL(7, ) er kjernen til determinantavbildningen det: GL(7, ). Eksempel Den alternerende gruppen på 9 elementer; A 9, er en normal undergruppe av den symmetriske gruppen på 9 elementer; S 9, fordi A 9 er kjernen til gruppehomomorfien S 9 2 som tar en jevn permutasjon på 0 og en odde permutasjon på 1. Oppgave Vis at rotasjonsgruppen Rot 30 o med 12 elementer er en normal undergruppe av D 12, symmetrigruppen til den regulære 12-kanten. 5

6 Hvordan lager vi nye grupper fra kjente grupper? Avsnitt 14: Kvotientgrupper Stoff: Kvotiententgruppen til en normal undergruppe, homomorfiteoremet, Oppgaver: Sjekk i oppgave 7 at (1, ρ 1 ) er en normal undergruppe. 23, 24, 30, 31, 32, 40 Den andre grunnen til at normale undergrupper er viktige er at vi ved hjelp av dem kan lage nye grupper; kvotientgrupper. Det følgende resultatet er et av de viktige eksemplene på kvotientkonstruksjoner i algebraen. Teorem La N være en normal undergruppe av en gruppe G. Da er mengden av venstre restklasser {an a G} med operasjonen (an) (bn) = (ab)n en gruppe. Bevis. Aller først må vi vise at operasjonen er veldefinert, dvs at produktet som vi har definert ikke avhenger av hvilke representanter vi bruker for restklassene. Dvs hvis a N = an og b N = bn må vi ha at (a b )N = (ab)n. Siden a N = an har vi at det finnes en h i N slik at a = ah og siden b N = bn har vi at det finnes en g i N slik at b = bg. Da får vi a b = ahbg. Men fordi N er normal har vi at N b = bn og spesielt finnes det en h i N slik at hb = bh. Dermed er a b = ahbg = abh g. Fordi N er en gruppe og både h og g ligger i N har vi også h g N og dermed (h g)n = N. Altså er (a b )N = (abh g)n = (ab)((h g)n) = (ab)n. Så må vi vise gruppeegenskapene, men det er lett. Restklassen N = en det nøytrale elementet og a 1 N er inversen til an. Assosiativitet følger av assosiativitet i G: an ((bn) (cn)) = an ((bc)n) = (a(bc))n = ((ab)c)n = ((ab)n) (cn) = ((an) (bn)) (cn) Vi skriver G/N for denne nye gruppen og kaller den for kvotientgruppen av G med N. Merk at vi kan bruke representanter for restklassene til å regne ut produktet i kvotientgruppen: La ah være et element i an og bg være et element i bn, dvs h og g er elementer i N. Da er (ah)(bg) et element i G og det ligger akkurat i restklassen (ab)n. Så hvorfor er det sant? Vi har at hb ligger i restklassen N b som er lik bn fordi N er normal. Dermed finnes det et element h i N slik at hb = bh (og vi kan også si hva det er: h = b 1 hb b 1 N b som er lik N fordi N er normal!). Altså er (ah)(bg) = a(bh )g som ligger i (ab)n. (Dette er egentlig argumentet over en gang til.) Eksempel er en undergruppe av. Siden gruppen er abelsk er alle undergrupper normale (hvorfor?). Her er restklassene: 4 = {..., 8, 4, 0, 4, 8,... } = {..., 7, 3, 1, 5, 9,... } = {..., 6, 2, 2, 6, 10,... } = {..., 5, 1, 3, 7, 11,... } Kvotientgruppen /4 har altså disse 4 elementene (ordenen til /4 er 4) og addisjonen i gir operasjonen i /4, dvs (a + 4 ) + (b + 4 ) = (a + b) + 4. F. eks. (3 + 4 ) + (3 + 4 ) = = = Dette kan vi også gjøre ved å ta representanter for restklassene i. F. eks. har vi og og fordi = 5 som ligger i har vi (3 + 4 ) + (2 + 4 ) = Vi ser at gruppetabellen til 4 tilsvarer gruppetabellen til /4 hvis vi bruker oversettelsen a a + 4. Altså gir avbildningen ϕ : 4 /4 gitt av ϕ(a) = a + 4 en gruppeisomorfi. Tilsvarende får vi kvotientgrupper /n for alle (positive) heltall n og gruppeisomorfier ϕ : n /n gitt ved ϕ(a) = a + n. Fordi det er litt «langsomt» å skrive vil vi etterhvert skrive [3] i stedet og underforstå hvilken gruppe vi tar restklassen til. Faktisk vil også disse parantesene kunne forsvinne, men da må vi være svært oppmerksomme på akkurat hva vi mener. 6

7 Runar Ile Matematisk institutt, 6. mars 2016 Eksempel Vi ser på undergruppen H = {ρ 0, ρ 1, ρ 2 } i S 3 (hvis vi tenker på at S 3 er isomorf med D 3 får vi at dette er rotasjonene av den regulære trekanten). Vi har da at de venstre restklassene µ 1 H, µ 2 H og µ 3 H alle er like {µ 1, µ 2, µ 3 } (speilingene i D 3 ) og det samme gjelder for de tilsvarende høyre restklassene. Altså er H en normal undergruppe i S 3 og kvotientgruppen S 3 /H har to elementer: H = {ρ 0, ρ 1, ρ 2 } = [ρ 0 ] og µ 1 H = {µ 1, µ 2, µ 3 } = [µ 1 ] (1.45.1) Hva er gruppetabellen? Jeg skriver den to ganger med de ulike notasjonene. H µ 1 H H H µ 1 H µ 1 H µ 1 H H [ρ 0 ] [µ 1 ] [ρ 0 ] [ρ 0 ] [µ 1 ] [µ 1 ] [µ 1 ] [ρ 0 ] Dette er den samme tabellen som 2 har hvis vi oversetter 0 [ρ 0 ] og 1 [µ 1 ] og vi har derfor at kvotientgruppen S 3 /H er isomorf med 2. Når vi har en normal undergruppe N i en gruppe G får vi altså en ny gruppe G/N, men vi får også en gruppehomomorfi γ: G G/N som avbilder a i G på an i G/N, dvs γ(a) = an. Den kalles for kvotientavbildningen. At det er en gruppehomomorfi følger av at N er en normal undergruppe. Dessuten er denne gruppehomomorfien surjektiv (på), dvs alle elementer i G/N treffes. Endelig er det slik at kjernen til denne gruppehomomorfien er N fordi restklassen N er det nøytrale elementet i G/N. Dette kan vi (litt mer generelt) også sette sammen på denne måten: Teorem 1.46 (14.11 Det fundamentale homomorfiteoremet). Anta at ϕ : G 1 G 2 er en gruppehomomorfi med kjerne N. Da er bildet ϕ(g 1 ) en undergruppe i G 2 og avbildningen µ: G 1 /N ϕ(g 1 ) definert ved at µ(an) = ϕ(a) er en gruppeisomorfi. Spesielt har vi at sammensetningen av kvotientavbildningen γ med µ er lik ϕ. G 1 ϕ ϕ(g 1 ) γ G 1 /N µ Avsnitt 15: Kvotientgruppeberegninger og simple grupper Stoff: Eksempler på kvotientgruppeberegninger. Kvotientgrupper av produktgrupper. Simple grupper og maksimale, normale undergrupper Oppgaver: 1 12, 28. Eksempel La G = 8 6 og la N være den sykliske undergruppen generert av elementet (2, 0), dvs N = (2, 0). Da er N normal fordi G er abelsk. Elementene i N er {(0, 0), (2, 0), (4, 0), (6, 0)} så N har orden 4. Derfor må kvotientgruppen G/N ha orden 12 (hvorfor?). Vi vil «bestemme» kvotientgruppen. Den må være abelsk pga Proposisjon Ved strukturteoremet for endelig genererte abelsk grupper er det bare to isomorfityper av abelske grupper med orden 12, nemlig H = 4 3 og K = (hvorfor?). Vi ser at H er en syklisk gruppe, generert f. eks. av elementet (1, 1) og H er isomorf med 12, men jeg påstår at det ikke finnes noen elementer i G/N av orden 12. Vi har nemlig at ethvert element i G/N kan skrives som [(a, b)] hvor a enten er 0 eller 1 og hvor b {0, 1,..., 5}. Vi ser at 6[(a, b)] = [(6a, 6b)] = [(0, 0)] så ordenen til et element i G/N må være en divisor av 6. Altså er eneste mulighet at G/N er isomorf med K. Vi kan også finne isomorfien. Legg merke til at 2 3 er isomorf med 6 ved strukturteoremet. Derfor er K isomorf med 2 6. La ϕ : være gitt av 7

8 Runar Ile Matematisk institutt, 6. mars 2016 ϕ(a, b) = (4a, b). Dette er en gruppehomomorfi (sjekk!). Vi ser at kjernen består akkurat av elementene i N. Da må også ϕ være surjektiv (hvorfor?). Ved homomorfiteoremet er G/N isomorf med 2 6 ved isomorfien µ gitt ved at [(a, b)] i 8 6 / (2, 0) avbilder på (4a, b) i ϕ 2 6 γ 8 6 / (2, 0) µ Eksempel La G = 8 6 og la N = (2, 3). Da er N normal fordi G er abelsk. Elementene i N er {(0, 0), (2, 3), (4, 0), (6, 3)} så N har orden 4. Derfor må kvotientgruppen G/N ha orden 12. Vi vil «bestemme» kvotientgruppen. Den må være abelsk pga Proposisjon Ved strukturteoremet for endelig genererte abelsk grupper er det enten H = 4 3 eller K = Vi finner at ordenen til [(1, 0)] i G/N er 4 (hvorfor?). Det utelukker K (hvorfor?). Strukturteoremet sier at det finnes en isomorfi av G/N med H. Men hva med å finne en? Ved litt prøving og feiling finner vi f. eks. at ϕ : gitt ved ϕ(a, b) = (a + 2b, 2b) faktisk er en gruppehomomorfi som passer. For hva er kjernen til ϕ? Hvis ϕ(a, b) = (0, 0) må 2b = 0 (mod 3), dvs b = 3 eller b = 0. Videre må a + 2b = 0 (mod 4), dvs a = 2 eller a = 6 hvis b = 3 og a = 0 eller a = 4 hvis b = 0. Dette er akkurat elementene i N. Da må også ϕ være surjektiv (hvorfor?). Ved homomorfiteoremet er G/N isomorf med 4 3 ved isomorfien µ gitt ved at [(a, b)] i 8 6 / (2, 3) avbilder på (a + 2b, 2b) i ϕ 4 3 γ 8 6 / (2, 3) µ Alternativt kunne vi vise at ordenen til a = [(1, 1)] er 12 (pga Lagrange er det er nok at 6a 0). Da må G/N være syklisk, dvs 12 = G/N hvor 1 [(1, 1)]. Definisjon En endelig gruppe G er simpel hvis G ikke har noen ekte, ikke-trivielle normale undergrupper. Det betyr at gruppehomomorfier fra G til en hvilken som helst gruppe K må være en-til-en fordi kjernen må være den trivielle undergruppen (kjernen er alltid normal!). Vi kan altså ikke dele opp de simple gruppene videre. De er litt som primtall. De alternerende gruppene A n er simple for alle n 5. De simple gruppene er klassifisert ( , mange matematikere). Et grunnleggende (og dypt) resultat er at en simpel, ikke-abelsk gruppe må ha jevn orden (Thompson og Feit, 1963). Spørsmål Er 41 en simpel gruppe? Er S 5 simpel? Oppgave Vis at alle elementer i G = / har endelig orden og at elementer av alle ordener finnes i G. Hvordan teller vi symmetriske mønstre? Avsnitt 16: Gruppevirkninger Stoff: Definisjon av gruppevirkening på en mengde; G-mengder. Sammenhengen med permutasjonsgrupper. Trofast og transitiv virkning. Fikspunktmengder og isotropiundergrupper. Baner i G-mengder, sammenhengen mellom antall elementer i banen og ordenen til isotropigruppen. 8

9 Oppgaver: 1 3, 7, 8, At grupper «gjør» noe har vi allerede vært innom flere ganger, f. eks. har vi permutasjonsgruppene og symmetrigruppene. Nå skal vi generalisére dette litt slik at gruppen ikke behøver å være gitt av mengden den gjør noe med. Definisjon Anta X er en mengde og G en gruppe. Da er en gruppevirkning av G på X en avbildning µ: G X X, vi skriver g(x) = µ(g, x), med følgende egenskaper: 1. (Nøytralt element): e(x) = x for alle x i X 2. (Assosiativitet av virkning): (ab)(x) = a(b(x)) for alle a og b i G og x i X Kort fortalt: For hvert element i gruppen får vi en avbildning (funksjon) av mengden på seg selv som skal vise seg å være en permutasjon. Det nøytrale elementet gir identitetsavbildningen på X. En mengde X med en G-virkning kalles ofte (kortere) for en G-mengde. Eksempel Hvis X er en mengde og S X er gruppen av alle permutasjoner av X, den symmetriske gruppen på X, så har vi at X er en mengde med en S X -virkning. Spesielt er {1, 2,..., n} en S n -mengde. Proposisjon Anta at vi har en gruppevirkning av gruppen G på mengden X. For hvert element g i G får vi en permutasjon av X gitt ved virkningen av g på X. Dette gir en avbildningen ϕ : G S X som er en gruppehomomorfi. Bevisidé. Vi har at g gir en permutasjon av X fordi g 1 gir den inverse permutasjonen ved (2) og (1). Dvs g 1 (g(x)) = (g 1 g)(x) = e(x) = x og tilsvarende g(g 1 (x)) = (g g 1 )(x) = e(x) = x. Dvs g og g 1 er inverse funksjoner. Eksempel I en likesidet trekant kan hver sidekant ha en av fire ulike farver (flere kanter kan ha samme farve). Alle de ulike farveleggingene av trekanten utgjør en mengde X som har 4 3 elementer. På denne mengden virker D 3 ved at en symmetri tar en farvelegging til en annen. F. eks. vil en rød-rød-grønn trekant etter en rotasjon kunne bli en rød-grønn-rød trekant mens en speiling kanskje ikke endrer farveleggingen (mens en annen speiling gjør det). Det nøytrale elementet gjør ingenting med trekanten og derfor virker den som identiteten på farveleggingene. Assosiativiteten følger direkte fra definisjonen av sammensetning av funksjoner. Definisjon Anta X er en G-mengde. Hvis g er et element i G og x et element i X definerer vi fikspunktmengden til g som X g = { y X g(y) = y} (1.56.1) og dessuten setter vi G x = {h G h(x) = x}. (1.56.2) Lemma Mengden G x er en undergruppe av G. Bevis. Vi sjekker de tre kritériene i Teorem (Lukket): Hvis a og b ligger i G x gjør også ab det fordi (ab)(x) = a(b(x)) = a(x) = x. 2. (Nøytralt element): Vi har e(x) = x fra fra egenskap 1 til gruppevirkninger. Altså er e i G x. 3. (Inverser): Hvis h G x har vi h(x) = x. Nå bruker vi h 1 på begge sider av ligningen og får h 1 (h(x)) = h 1 (x), men fra egenskap 2 for gruppevirkninger er venstresiden lik x. Altså er h 1 i G x. Undergruppen G x kalles for isotropiundergruppen til x. 9

10 Eksempel Vi undersøker disse to begrepene i Eksempel Som tidligere lar vi D 3 = {ρ 0, ρ 1, ρ 2, µ 1, µ 2, µ 3 }. Siden ρ 0 virker som identiteten (og er det nøytrale elementet) får vi X ρ0 = X. Spørsmål. Hvilke elementer har X ρ1? Hvilke elementer har X ρ2? Spesielt: Hvor mange elementer har hver av disse delmengdene av X? La oss beskrive den farvelagte trekanten med hjørner 1, 2 og 3 ved farvene på linjestykkene (12, 23, 31). Farvene er grønn (g), rød (r), fiolett (f) og blå (b). Oppgave La x = (r, b, f ), y = (g, b, g) og z = (r, r, r). Finn isotropigruppene til x, y og z. Oppgave Finn X µ1. Hvor mange elementer har X µ1? Hvordan kan X µ2 beskrives ved hjelp av X µ1? Finn X µ1 X µ2. Hvis vi har en G-mengde X skriver vi G x for banen til x under G-virkningen. Dvs G x = {g(x) g G}. G x er altså en delmengde av X. Eksempel Vi finner banene i Eksempel 1.55 og hvor mange elementer det er i hver bane. 1. Alle tre farvene forskjellige. Det er fire muligheter for å velge hvilken farve som ikke skal være med. Dette gir 4 baner fordi alle favelegginger med de samme tre farvene kan fås fra en av dem ved å virke med gruppeelementer. Det er altså 6 ulike farvelegginger i hver bane. 2. To like farver. Fire valg av den ene farven og for hvert valg tre valg av den andre farven. Dette gir 12 baner. Det er 3 elementer i hver bane. 3. Tre like farver. Det er 4 muligheter. Hver bane inneholder ett element. Tilsammen gir dette = 4 3 elementer i X. Hvis H er en undergruppe av G kaller vi antall (venstre) H-restklasser for indeksen til H i G. Vi skriver (G : H) for indeksen. F. eks. har undergruppen 4 indeks 4 i. For endelige grupper har vi (G : H) = G : H. Proposisjon 1.62 (16.16). Anta X er en G-mengde og x X. Da er antall elementer i banen til x lik indeksen til isotropigruppen til x i G, dvs G x = (G : G x ). Eksempel Vi finner indeksene til isotropigruppene i Eksempel 1.55 og undersøker Proposisjon??. 1. Alle tre farvene forskjellige. For en slik farvelegging er isotropigruppen den trivielle gruppen, så indeksen er D 3 = 6. Det passer med at banene har lengde To like farver. For en slik farvelegging er isotropigruppen en av undergruppene µ i = {ρ 0, µ i }, så indeksen er D 3 : µ i = 3. Det passer med at banene har lengde Tre like farver. For en slik farvelegging er isotropigruppen hele D 3, så indeksen er 1. Det passer med at banene har lengde 1. Avsnitt 17: Burnsides teorem Stoff: Antall baner til en gruppevirkning. Eksempler. Oppgaver: 1 9 Når vi vil telle hvor mange ulike måter vi kan farvelegge kantene i en likesidet trekant med 4 farver, eller hvor mange måter vi kan farvelegge sideflatene på en kube med 3 farver, vil vi ikke si at to farvelegginger er ulike hvis vi kan få den ene fra den andre ved en rotasjon. Hvis vi derfor ønsker å finne hvor mange essensielt ulike farvelegginger som finnes kan vi telle baner for gruppevirkningen av rotasjonsgruppen på mengden av alle farvelegginger. Hvis vi ønsker å se på en farvelegging som (i tillegg) lik sine speilvendte farvelegginger må vi telle 10

11 antall baner under gruppevirkningen av den fulle symmetrigruppen på mengden av alle farvelegginger. Så det sentrale tallet vil være antall baner under en gitt gruppevirkning. Burnsides teorem gir oss en måte å gjøre dette på hvor vi bare trenger å kjenne fikspunktmengdene til elementene i gruppen. Teorem 1.64 (Burnsides teorem). Anta G er en endelig gruppe og X er en endelig G-mengde. Da er antall baner til G-virkningen = 1 X g G Bevis. Et element x X ligger i X g for hver g G x, men ikke i X g når g / G x. Derfor har vi g G G x = X g (1.64.1) x X Ved Proposisjon 1.62 er G x = G / Gx. For hvert element x i banen G x er G x = G x og dermed G x = G / G x = G / G x = G x. Derfor får vi x G x G x = G x G x = G. Hvis N er antall baner, opptrer altså G akkurat N ganger i venstresiden av (1.64.1). Deler vi med G på begge sider av (1.64.1) får vi Burnside. Eksempel Vi ønsker å telle essensielt ulike farvelegginger av trekanten med fire farver, se Eksempel 1.55, hvor speilvendte farvelegginger regnes som like. Vi bruker Burnsides teorem. Da må vi finne antall elementer i fikspunktmengdene: g G X ρ0 = 64 X ρ1 = 4 X ρ2 = 4 X µ1 = 16 X µ2 = 16 X µ3 = 16 Burnsides teorem gir at antall essensielt ulike farvelegginger (med speilinger) er 1 ( ) = 20 (1.65.1) 6 Hvis vi vil at speilvendte farvelegginger skal telle som ulike må vi virke med rotasjonsundergruppen H = {ρ 0, ρ 1, ρ 2 } på X. Da får vi bare de tre første fikspunktmengdene med i Burnsides formel slik at antall essensielt ulike farvelegginger (uten speilinger) er 1 ( ) = 24 (1.65.2) 3 Spørsmål. Hvilke er de fire ekstra farveleggingene? Oppgave Hver av sidekantene i et kvadrat kan få en av tre farver. Hvor mange essensielt ulike farvelegginger finnes hvis vi ikke skiller mellom speilvendte farvelegginger? Hvor mange farvelegginger finnes hvis vi ikke kan snu kvadratet (bare rotére)? Kapittel 2, avsnitt 12: Plane isometrier Stoff: De fire typene av plane isometrier, de fire frisegruppene og de sju frisene, tapeter. Oppgaver: 2, 3 (NB: Flere mulige svar i hver rute!), 4 8, 9, 10 15, 16, Definisjon En isometri er en permutasjon av planet ϕ : 2 2 som bevarer avstand, dvs at avstanden mellom to vikårlige punkter P og Q er lik avstanden mellom de nye punktene ϕ(p) og ϕ(q). Eksempel Dette er tre typer isometrier: Rotasjon av planet om et punkt A med en vinkel v. Forskyvning (translasjon) av planet med en vektor w. 11

12 Speiling om en linje l. Vi sier isometrier som ikke snur planet bak frem er orienteringsbevarende, mens de som gjør det er orienteringsreverserende. F. eks. er speilinger orienteringsreverserende og forskyvninger og rotasjoner er orienteringsbevarende. Vi bruker notasjonen AB for vektoren fra punktet A til punktet B, l(ab) for linjen gjennom A og B og AB for avstanden fra A til B. La O betegne origo i 2. Lemma Anta A og B er to punkter i planet og ϕ en isometri. Anta at punktet P ligger på linjen gjennom A og B. Da gjelder: (i) OP = OA + tab for et tall t i (ii) Oϕ(P) = Oϕ(A) + tϕ(a)ϕ(b) (iii) Hvis ϕ(a) = A og ϕ(b) = B vil ϕ(p) = P for alle punkter på linjen l(ab) Bevis. (i) Når t varierer uttrykker OP = OA + tab alle punkter på linjen gjennom A og B. (ii) Isometrien bevarer avstander, så ϕ(a)ϕ(p) = AP og ϕ(b)ϕ(p) = BP. Da må Oϕ(P) = Oϕ(A) + toϕ(b). (iii) Hvis ϕ(a) = A og ϕ(b) = B har vi fra (ii) at Oϕ(P) = Oϕ(A) + tϕ(a)ϕ(b) = OA + tab = OP Proposisjon En isometeri ϕ (i) avbilder en trekant ABC på en kongruent trekant (ii) bevarer vinkler (iii) avbilder linjer på linjer (iv) avbilder sirkler på sirkler Bevis. (i-ii): Fordi avstander bevares vil trekantene ABC og ϕ(a)ϕ(b)ϕ(c) være kongruente. Spesielt er samsvarende vinkler like store. (iii) Dette er Lemma 1.69 (ii). (iv) La A være sentrum i sirkelen S og P et punkt på sirkelen. Fordi AP = ϕ(a)ϕ(p) vil ϕ(p) ligge på sirkelen med sentrum ϕ(a) og samme radius som S. Proposisjon Anta A, B og C er tre punkter i planet som ikke ligger på en linje. Hvis ϕ og ψ er isometrier slik at ϕ(a) = ψ(a), ϕ(b) = ψ(b) og ϕ(c) = ψ(c) så er ϕ = ψ. Bevis. For ethvert punkt P i planet kan vektoren OP skrives som en lineærkombinasjon OP = tab + sac for tall t og s. Fra Lemma 1.69 har vi da at Oϕ(P) = Oϕ(A) + tϕ(a)ϕ(b) +sϕ(a)ϕ(c) = Oψ(A) + tψ(a)ψ(b) +sψ(a)ψ(c) = Oψ(P) Korollar Hvis ϕ er en isometri med to fikspunkter A og B. Da er ϕ enten identiteten eller en speiling. Bevis. Fra Lemma 1.69 vet vi at alle punkter P på linjen l = l(ab) er fiksert av ϕ, dvs ϕ(p) = P. La C være et punkt som ikke ligger på l. La l være normalen fra C på l med fotpunkt Q l. La l være linjen gjennom ϕ(c) og Q. Ved Proposisjon 1.70 bevares vinkler ved isometrier, så (l l) = (l l) = 90 o og derfor må ϕ(c) ligge på l like langt fra Q som C. Altså er enten ϕ(c) = C eller ϕ(c) er speilingen av C om l. Ved Proposisjon 1.71 vil ϕ = id i det første tilfellet og ϕ vil være lik speilingen om l i det andre tilfellet. Oppgave Forklar hvorfor påstandene i siste setning av beviset stemmer. Oppgave Anta at ϕ og ψ er orienteringsbevarende isometrier og A og B to punkter i planet slik at ϕ(a) = ψ(a) og ϕ(b) = ψ(b). Forklar hvorfor ϕ = ψ. Oppgave Anta at ϕ og ψ er orienteringsreverserende isometrier og A og B to punkter i planet slik at ϕ(a) = ψ(a) og ϕ(b) = ψ(b). Forklar hvorfor ϕ = ψ. Korollar Anta ϕ er en isometri som har et eneste fikspunkt A. Da er ϕ en rotasjon. 12

13 Bevis. Anta B er et annet punkt, sett D = ϕ(b) og v = BAD. Da er 0 < v 180 o og AD = AB. La S være sirkelen med sentrum A og radius AB. Hvis v = for alle valg av B på S ville ϕ være rotasjon med 180 o rundt A (så «speilingen om A») ved Lemma Vi antar v < 180 o. La C være midtpunkt på sirkelbuen fra B til D. La E være punktet på sirkelbuen fra D til B med DAE = BAC. Fordi AC = Dϕ(C) må enten ϕ(c) = E eller ϕ(c) = C. Siden vi bare har et fikspunkt er ϕ(c) = E. Nå har vi tre punkter (ikke på linje) som ϕ roterer og vi kan da bruke Proposisjon 1.71 til å konkludere. Mer presist: La ψ være rotasjonen med sentrum A og vinkel v i retningen fra B mot D. Da vil ψ(a) = ϕ(a) = A, ψ(b) = ϕ(b) = D og ψ(c) = ϕ(c) = E. Ved Proposisjon 1.71 vil ϕ = ψ og altså er ϕ en rotasjon. Proposisjon Mengden av isometrier av planet er en undergruppe av S 2 (gruppen av permutasjoner av punktene i planet). Bevis. Vi sjekker kriteriene i undergruppeteoremet. Anta at ϕ og ψ er to isometrier og A og B er punkter i planet. 1. (lukket) Fordi både ϕ og ψ bevarer avstander per definisjon har vi ψ(ϕ(a))ψ(ϕ(b)) = ϕ(a)ϕ(b) = AB, altså er ψϕ en isometri. 2. (identitet) Identitetspermutasjonen bevarer avstander, så den er en isometri. 3. (inverser) Den inverse permutasjonen ϕ 1 bevarer avstander fordi ϕ gjør det: La C = ϕ 1 (A) og D = ϕ 1 (B). Da er ϕ 1 (A)ϕ 1 (B) = C D = ϕ(c)ϕ(d) = AB og ϕ 1 er derfor en isometri. Gruppen av isometrier (med sammensetning som operasjon) kalles for isometrigruppen. Det går an å vise at det bare finnes fire ulike typer isometrier: Translasjoner (forskyvninger), rotasjoner, speilinger og glidespeilinger (translasjon og speiling om en linje i translasjonsretningen «fotspor»). Disse kan skilles på denne måten: Fikspunkter? Ja Nei Orienteringsbevarende Rotasjon Forskyvning Orienteringsreverserende Speiling Glidespeiling Mønstre i planet vil ha symmetrigrupper som er undergrupper av isometrigruppen. F. eks. vil jevne fotspor på linje ha en symmetrigruppe generert av en translasjon med to skritt fremover og av en glidespeiling (et-skritt-frem-og-speiling). Hvilke endelige undergrupper har (den veldig store) isometrigruppen? Teorem Hvis G er en endelig gruppe av isometrier av planet er G enten isomorf med n eller D n for et positivt heltall n. Bevisidé. Anta G = {ϕ 1,..., ϕ n } og P et vilkårlig punkt i planet. La A være tyngdepunktet av alle punktene {ϕ 1 (P),..., ϕ n (P)}, dvs OA = 1 n Oϕi (P). Da er A et fikspunkt for alle elementene i G. La H være undergruppen av de orienteringsbevarende isometriene i G. De må være rotasjoner ved Korollar 1.76 og Korollar H er syklisk (et element som rotererer med minimal vinkel er en generator). Så hvis H = G er G isomorf med n. Anta G innholder en orienteringsreverserende isometri. Ved Korollar 1.76 må de orienteringsreverserende ha minst et fikspunkt foruten A og dermed gir Korollar 1.72 at de er refleksjoner. H-restklassen til en (vilkårlig) av disse refleksjonen gir alle refleksjonene i G og dette kan brukes til å vise G = D n/2. 13

14 Friser og frisegrupper De enkleste eksemplene på uendelige grupper av isometrier får vi fra symmetrigruppene til friser. En frise er et båndmønster med endelig høyde, men med uendelig utstrekning horisontalt. Et mønster av endelig bredde skal gjentas i begge retninger. Spesielt skal symmetrigruppen til mønsteret innholde en minste translasjon. F. eks. har en linje ingen minste translasjon og er derfor ikke en frise. Vi kan klassifisere friser ved å undersøke om Figur 1: Noen friser symmetrigruppen inneholder en rotasjon (180 o ), en horisontal speilingslinje, en vertikal speilingslinje, en ikke-triviell glidespeiling. Oppgave Undersøk om frisene som er avbildet i Figur 1 innholder en rotasjon, en horisontal speilingslinje, en vertikal speilingslinje, en ikke-triviell glidespeiling. Det finnes 4 isomorfityper av (abstrakte) grupper som er symmetrigrupper til friser. De fire gruppene er (1) alle friser har en (korteste) translasjon som en symmetri (kaller den τ). Det betyr at den uendelige sykliske gruppen τ (isomorf med ) alltid er en undergruppe av symmetrigruppen til en frise. (a) Noen ganger er det ikke flere symmetrier, f. eks. for denne frisen:... L L L L L... (b) Men kan være den fulle symmetrigruppene på en annen måte som i denne frisen hvor τ er glidespeilingen og τ 2 er translasjonen: (2) D dette er gruppen generert av to elementer ρ og τ med relasjonen: τρ = ρτ 1. Som elementer i en frisegruppe opptrer τ og ρ på to måter. (c) Enten er τ en translasjon og ρ en rotasjon med 180 o som for denne frisen:... S S S S S... 14

15 Runar Ile Matematisk institutt, 6. mars 2016 (d) Eller så er ρ en speiling med symmetrilinje normalt på translasjonsretningen som for denne frisen:... A A A A... (e) Endelig kan τ være en glidespeiling (og τ2 generer translasjonene) mens ρ er en rotasjon (da er τρ en speiling med vertikal symmetrilinje): (3) Z Z2 dette er gruppen av translasjoner og speiling om translasjonslinjen (f) som for denne frisen (som også har gliderefleksjoner):... E E E E E... (4) D Z2 dette er gruppen av translasjoner, rotasjon med 180o og speiling om translasjonslinjen som for denne frisen (g) som også har speilinger med vertikale symmetrilinjer:... H H H H H... Disse 7 frisene er akkurat en av hver av de 7 typene friser som finnes. Vi sier at to friser er av samme type hvis symmetrigruppene deres er strukturlike som undergrupper (opp til skalering og forskyvning av planet) av den fulle isometrigruppen. F. eks. kan gruppen D være undergruppe av isometrigruppen til planet på tre essensielt forskjellige måter (c-e). Oppgave Bestem hva ρ kan være i hver av frisene for D og for D Z2. Begrunn hvorfor τρ = ρτ 1 i alle tilfellene (Hint: Du kan bruke Proposisjon 1.71). Oppgave Finn symmetrigruppene til frisene som er avbildet i Figur 1. Tilsvarende kan vi studere tapetmønstre. Det er mønstre som gjentar seg langs to ulike retninger. Igjen finnes det et klassifikasjonsteorem som sier at det er essensielt 17 ulike tapetmønstre. I motsetning til for frisegruppene er pussig nok ingen av disse undergruppene isomorfe som abstrakte grupper. Her er tre typer (av de 17), to gamle egyptisk og et fra Alhambra, se Det finnes også høyeredimensjonale analoger til disse mønsterklassifikasjonene som bl. a. har betydning for klassifikasjon av krystaller. F. eks. er det 230 krystallografiske grupper, dvs 230 ulike typer krystallmønstre i rommet (219 hvis vi ikke regner speilvendte mønstre som forskjellige). Undergruppene av den 3-dimensjonale isometrigruppen fordeler seg på 65 (54) ulike isomorfiklasser av (abstrakte) grupper. Disse resultatene viser at gruppeteori gir dyp innsikt i fenomener som angår mennesker. 15

16 Denne okersteinen ble funnet i Blomboshulen (Kapprovinsen, Sør-Afrika) i 1991 av Christopher Henshilwood, nå professor ved Universitetet i Bergen. Inngraveringen er omtrent år gammel. 16

MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Første samling Runar Ile

MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Første samling Runar Ile MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Første samling Runar Ile 1 Introduksjon: Grupper og ringer Ringer En ring er et sted hvor du kan addere, subtrahere og multiplisere. Hvis du også kan dividere kalles ringen for

Detaljer

Utvidet løsningsforslag til Eksamen vår 2010

Utvidet løsningsforslag til Eksamen vår 2010 Utvidet løsningsforslag til Eksamen vår 2010 Morten Brun og Runar Ile 1 Dette er et utvidet løsningsforslag hvor det er gitt alternativer løsninger på flere av punktene og noen tips og kommentarer. På

Detaljer

MA2201/TMA4150 Vår 2018

MA2201/TMA4150 Vår 2018 MA2201/TMA4150 Vår 2018 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Løsningsforslag Øving 6 Seksjon 14 34 La G = n < og la H G være eneste undergruppe av G av orden m.

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 29. august 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 29. august 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 9. august 04 Oppgave. Bruk cosinus-setningen til å se at definisjonen av vinkel i planet blir riktig. Løsning. Dette er en litt rar oppgave. Husk at cosinus-setningen sier

Detaljer

Grublegruppe 19. sept. 2011: Algebra I

Grublegruppe 19. sept. 2011: Algebra I Grublegruppe 19. sept. 2011: Algebra I Ivar Staurseth ivarsta@math.uio.no Innledning, definisjoner Vi har så langt jobbet med mengder, X, hvor vi har hatt et avstandsbegrep og hvor vi har vært i stand

Detaljer

OPPGAVER FOR FORUM

OPPGAVER FOR FORUM OPPGAVER FOR FORUM 2006-2007 MERK!: Du skal først skrive hele oppgaveteksten for hver oppgave, og deretter svaret på oppgaven. Hvert svar skal være detajert, og skrevet i et klart og tydelig matematisk

Detaljer

Vi viser denne ekvivalensen ved å vise begge implikasjoner. " "Anta at G virker trofast på X og anta at g, h G er slik at gx = hx for alle

Vi viser denne ekvivalensen ved å vise begge implikasjoner.  Anta at G virker trofast på X og anta at g, h G er slik at gx = hx for alle TMA4150 Algebra Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Seksjon 16 2 Fasit: G 1 = {ρ 0, δ 2 } = G 3 = G P1 = G P3 G S1 = {ρ 0, µ 1 } = G S3 G m1 = {ρ 0, ρ 2, µ 1, µ

Detaljer

Oppgaver MAT2500 høst 2011

Oppgaver MAT2500 høst 2011 Oppgaver MAT2500 høst 2011 31. oktober 2011 Oppgaver avsnitt 1 Oppgave 1. Bruk cosinussetningen til å se at definisjonen av vinkel i planet blir riktig. Oppgave 2. Vis at d(x, y) = 0 hvis og bare hvis

Detaljer

MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Andre samling Runar Ile

MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Andre samling Runar Ile MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Andre samling Runar Ile 1 Ringer og ringhomomorfier 1.1 Hva er en ring? Avsnitt 18: Ringer og kropper Stoff: Ring, direkte produkt av ringer, ringhomomorfi og ringisomorfi, kjernen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i emnet MAT220/MAUMAT44 - Algebra Fredag. juni 204, kl. 09-4 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator i samsvar med fakultetets

Detaljer

Karakterer. Kapittel Homomorfier av grupper. 8.2 Representasjoner

Karakterer. Kapittel Homomorfier av grupper. 8.2 Representasjoner Kapittel 8 Karakterer 8. Homomorfier av grupper I forrige kapittel definerte vi begrepet abstrakt gruppe, som en abstrakt versjon av begrepet symmetrigruppe. For å studere forbindelsen mellom abstrakte

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 29. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 29. september 2014 Oppgaver MAT2500 Fredrik Meyer 29. september 2014 Oppgave 1. La K være et tredimensjonalt konvekst polyeder. La K være mengden av hjørner, K mengden av kanter, og F K mengden av sideflater. To 3-dimensjonale

Detaljer

Oblig 1 - MAT2400. Fredrik Meyer

Oblig 1 - MAT2400. Fredrik Meyer Oblig 1 - MAT2400 Fredrik Meyer 1 Oppgave 1 Påstand 1 a). Z 5 har fire generatorer og AutZ 5 ) Z 4 Bevis. Hvert ikke-null-element i Z 5 genererer en undergruppe. Siden 5 er et primtall, må denne undergruppen

Detaljer

Et noget ukomplett oppslagsverk for TMA4150 Algebra og tallteori. Ruben Spaans

Et noget ukomplett oppslagsverk for TMA4150 Algebra og tallteori. Ruben Spaans Et noget ukomplett oppslagsverk for TMA4150 Algebra og tallteori Ruben Spaans August 19, 2007 2 Part I Leksikon 3 Chapter 1 Alfabetisk oppslagsverk, for alle, kvantifikator. Brukes i forbindelse med utsagn,

Detaljer

Geometriske avbildninger og symmetri. A2A/A2B Høgskolen i Vestfold

Geometriske avbildninger og symmetri. A2A/A2B Høgskolen i Vestfold Geometriske avbildninger og symmetri A2A/A2B Høgskolen i Vestfold 6. november 2009 Innhold 1. Symmetri 2. Avbildninger 3. Isometrier 4. Egenskaper ved avbildninger 5. Symmetrigrupper Kilde for forelesningen:

Detaljer

MAT Grublegruppen Notat 9

MAT Grublegruppen Notat 9 MAT1100 - Grublegruppen Notat 9 Jørgen O. Lye Gruppeteori Oppvarmingseksempel La oss som vanlig ta en historisk vinkling. En klassisk måte grupper (som jeg straks skal denere) oppstod er gjennom å lete

Detaljer

Eksamen i MNFMA205/SIF5021, 19. mai 1999-Løsningsforslag a b Oppgave 2. (a) Vi skal vise at H = 0 a b under matrisemultiplikasjon. Vi har at det.

Eksamen i MNFMA205/SIF5021, 19. mai 1999-Løsningsforslag a b Oppgave 2. (a) Vi skal vise at H = 0 a b under matrisemultiplikasjon. Vi har at det. Eksamen i MNFMA205/SIF5021 19. mai 1999-Løsningsforslag { } Oppgave 2. a Vi skal vise at H 0 a C er en gruppe under matrisemultiplikasjon. Vi har at det aā + a 2 + 2 > 0 da enten a 0 eller 0. Dette fører

Detaljer

Grupper de første egenskaper

Grupper de første egenskaper Grupper de første egenskaper Definisjonen av en gruppe Da vi studerte symmetriene til et kvadrat, så vi at det var enkelte karakteristiske trekk ved symmetrier; De kunne settes sammen og de kunne inverteres.

Detaljer

Oppgavesett. Kapittel Oppgavesett 1

Oppgavesett. Kapittel Oppgavesett 1 Kapittel 9 Oppgavesett Dette kapitlet består av fire oppgavesett med oppgaver fra alle deler av kompendiet. 9. Oppgavesett Oppgave. Et dynamisk system er gitt ved x n+ = M x n der M er -matrisen.6.. M

Detaljer

Direkte produkter. (a, b)(a 0,b 0 )=(ab, a 0 b 0 ).

Direkte produkter. (a, b)(a 0,b 0 )=(ab, a 0 b 0 ). Direkte produkter Vi kjenner det kartesiske produktet av to mengder Y.Detbeståravallepar(x, y) av elementer x 2 og y 2 Y.OrdetkartesiskerdannetavegennavnetRenéDécartes, en fransk filosof og matematiker

Detaljer

En rekke av definisjoner i algebra

En rekke av definisjoner i algebra En rekke av definisjoner i algebra Martin Strand, martin.strand@math.ntnu.no 11. november 2010 Definisjonene som er gitt her, kommer i MA2201 Algebra og MA3201 Ringer og moduler. Forhåpentligvis blir det

Detaljer

MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Fjerde samling Runar Ile

MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Fjerde samling Runar Ile MAUMAT644 ALGEBRA vår 2016 Fjerde samling Runar Ile 1 Kroppsutvidelser og geometriske konstruksjoner 1.1 Hva har kroppsutvidelser med geometriproblemer å gjøre? Avsnitt 29: Kroppsutvidelser Stoff: Utvidelseskropper

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4150 Algebra

Eksamensoppgave i TMA4150 Algebra Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4150 Algebra Faglig kontakt under eksamen: Torkil Utvik Stai Tlf: 47638459 Eksamensdato: 29. mai 2018 Eksamenstid (fra til): 15:00 19:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Notat i MA2201. Vegard Hagen. 27. mai 2012. La S være en mengde og la f, g, h : S S. Da er

Notat i MA2201. Vegard Hagen. 27. mai 2012. La S være en mengde og la f, g, h : S S. Da er Notat i MA2201 Vegard Hagen 27. mai 2012 Del I - grupper og undergrupper Seksjon 2 - Binære Operasjoner En binær operasjon på en mengde S er en funksjonsavbildning S S S. (a, b) S S betegner vi elementet

Detaljer

Obligatorisk oppgave MAT2200 VÅREN 2011

Obligatorisk oppgave MAT2200 VÅREN 2011 Obligatorisk oppgave MAT2200 VÅREN 2011 Alle punkter teller likt. Det kreves at 50% er riktig (som betyr 10 av 19 punkter) for at oppgaven skal godkjennes. Den skal leveres i egen innleveringsboks i 7.

Detaljer

MA-132 Geometri Torsdag 4. desember 2008 kl Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Kalkulator.

MA-132 Geometri Torsdag 4. desember 2008 kl Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Kalkulator. Institutt for matematiske fag EKSAMEN i MA-1 Geometri Torsdag 4. desember 008 kl. 9.00-14.00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Kalkulator. Bokmål Oppgave 1 Gitt et linjestykke.

Detaljer

5.5.1 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger. Løsningsforslag + + = =

5.5.1 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger. Løsningsforslag + + = = til oppgavene i avsnitt 55 til oppgaver i avsnitt 55 551 Bruk matriseregning til å vise at en rotasjon er produktet av to speilinger cos( u + v) sin( u + v) cosu sin u u+ v u = sin( u v) cos( u v) sin

Detaljer

GRUPPETEORI VIA MATRISER. Dan Laksov KTH, Stockholm. matematikk/laksov/bokprosjekt/forum/gruppeteori/september 1, 2006

GRUPPETEORI VIA MATRISER. Dan Laksov KTH, Stockholm. matematikk/laksov/bokprosjekt/forum/gruppeteori/september 1, 2006 GRUPPETEORI VIA MATRISER Dan Laksov KTH, Stockholm matematikk/laksov/bokprosjekt/forum/gruppeteori/september 1, 2006 GRUPPETEORI VIA MATRISER Gruppeteori via Matriser Dan Laksov Notater for Forum för Matematiklärare.

Detaljer

7 Ordnede ringer, hele tall, induksjon

7 Ordnede ringer, hele tall, induksjon Notat 07 for MAT1140 7 Ordnede ringer, hele tall, induksjon Definition 7.1. La R være utstyrt med addisjon og multiplikasjon slik at vi har å gjøre med en kommutativ ring. Anta videre at R er utstyrt med

Detaljer

Dette er altså et slags produkt av undermengder. Man sjekker lett at dette produktet har en assosiativitetsegenskap 1,nemlig:

Dette er altså et slags produkt av undermengder. Man sjekker lett at dette produktet har en assosiativitetsegenskap 1,nemlig: Kvotientgrupper En helt sentral konstruksjon i gruppeteorien er dannelsen av kvotienten av en gruppe G med en normal undergruppe. I et spesialtilfelle har vi allerede gjort denne konstruksjonen, nemlig

Detaljer

Forslag til løsninger, TMA4150 Algebra, 29. mai 2018 Side 1 av 5

Forslag til løsninger, TMA4150 Algebra, 29. mai 2018 Side 1 av 5 Forslag til løsninger, TMA4150 Algebra, 29. mai 2018 Side 1 av 5 Oppgave 1 isomorfi, nemlig 24 = 2 3 3, så det finnes tre abelske grupper av orden 24 opp til Z 2 Z 2 Z 2 Z 3 ; Z 2 Z 4 Z 3 ; Z 8 Z 3. O

Detaljer

Geometri - MAT Innledning. Jan Arthur Christophersen og Kristian Ranestad 11. august 2015

Geometri - MAT Innledning. Jan Arthur Christophersen og Kristian Ranestad 11. august 2015 Geometri - MAT 2500 Jan Arthur Christophersen og Kristian Ranestad 11. august 2015 1 Innledning Dette kompendiet i Euklidsk plan- og romgeometri er satt sammen til bruk i kurset MAT 2500, og gir en innføring

Detaljer

Algebraiske strukturer

Algebraiske strukturer MAT1140, H-16 Algebraiske strukturer Vi kan legge samme og multiplisere tall, funksjoner og matriser, og vi kan bruke snitt og union til å danne nye mengder. Mange av disse operasjonene følger de samme

Detaljer

Institutt for matematiske fag EKSAMEN i MA-132 Geometri Torsdag 4. desember 2008 kl Oppgave 1

Institutt for matematiske fag EKSAMEN i MA-132 Geometri Torsdag 4. desember 2008 kl Oppgave 1 Institutt for matematiske fag EKSAMEN i MA-132 Geometri Torsdag 4. desember 2008 kl. 9.00-14.00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Kalkulator. Oppgave 1 Bokmål Gitt et linjestykke.

Detaljer

Emnerapport for MAUMAT vår og 2015 vår av Runar Ile 11/ Navn på emneansvarlig: Runar Ile (begge årene) Hvilke styringsorgan har

Emnerapport for MAUMAT vår og 2015 vår av Runar Ile 11/ Navn på emneansvarlig: Runar Ile (begge årene) Hvilke styringsorgan har Emnerapport for MAUMAT644 2014 vår og 2015 vår av Runar Ile 11/9 2015 Navn på emneansvarlig: Runar Ile (begge årene) Hvilke styringsorgan har behandlet evalueringen/når: Referanse til eventuelle saksforelegg

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 3 Geometri

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 3 Geometri QED 5 0 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind Fasit kapittel Geometri Kapittel Oppgave a) ( +, + 7) = (4, 9) b) (0, 4 + 5) = (, ) c) ( + 0, + 6) = (, 9) Oppgave a) Vi får vektoren [4, ]. b) Vi

Detaljer

x A e x = x e = x. (2)

x A e x = x e = x. (2) Notat om Algebra for MAT1140 1 Algebra 1.1 Operasjoner Definisjon 1.1. En operasjon på en mengde A er en avbildning fra A A til A. Bemerkning 1.1. Mer generelt kan man snakke om n-ære operasjoner på A,

Detaljer

5.7 Løsningsforslag til oppgaver i avsnitt 5.7

5.7 Løsningsforslag til oppgaver i avsnitt 5.7 til oppgaver i avsnitt 57 57 til oppgaver i avsnitt 57 Oppgaver som består i å finne symmetrigrupper til plane figurer, er blitt gitt regelmessig til eksamen i geometri De er som regel enkle å løse Her

Detaljer

Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 2 Faglig kontakt under eksamen: Dagfinn F. Vatne 901 38 621 EKSAMEN I ALGEBRA OG TALLTEORI (TMA4150) Bokmål Tillatte

Detaljer

MA2401 Geometri Vår 2018

MA2401 Geometri Vår 2018 MA2401 Geometri Vår 2018 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Løsningsforslag Øving 7 4.8 1 La ABC være en trekant og E et punkt i det indre av BC. Vi skal vise

Detaljer

Matriser. Kapittel 4. Definisjoner og notasjon

Matriser. Kapittel 4. Definisjoner og notasjon Kapittel Matriser Vi har lært å løse et lineært ligningssystem ved å sette opp totalmatrisen til systemet gausseliminere den ved hjelp av radoperasjoner på matrisen Vi skal nå se nærmere på egenskaper

Detaljer

Lineærtransformasjoner

Lineærtransformasjoner Kapittel 8 Lineærtransformasjoner I forrige kapittel begynte vi å formulere lineær algebra på en generell måte, ved å gi en abstrakt definisjon av vektorrom For å beskrive sammenhenger mellom forskjellige

Detaljer

9 Lineærtransformasjoner TMA4110 høsten 2018

9 Lineærtransformasjoner TMA4110 høsten 2018 9 Lineærtransformasjoner MA4 høsten 8 I forrige kapittel begynte vi å formulere lineær algebra på en generell måte, ved å gi en abstrakt definisjon av vektorrom For å beskrive sammenhenger mellom forskjellige

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN MNF130 VÅREN 2010 OPPGAVE 1

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN MNF130 VÅREN 2010 OPPGAVE 1 LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN MNF130 VÅREN 2010 OPPGAVE 1 p q p p q p q T T F T T Sannhetstabell: T F F F F F T T T T F F T T T Siden proposisjonene p q og p q har samme sannhetsverdier (for alle sannhetsverdier

Detaljer

Repetisjon og mer motivasjon. MAT1030 Diskret matematikk. Repetisjon og mer motivasjon

Repetisjon og mer motivasjon. MAT1030 Diskret matematikk. Repetisjon og mer motivasjon Repetisjon og mer motivasjon MAT030 Diskret matematikk Forelesning 22: Grafteori Roger Antonsen Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 4. april 2008 Først litt repetisjon En graf består av noder og

Detaljer

Eksamen i MA-104 Geometri 27. mai 2005

Eksamen i MA-104 Geometri 27. mai 2005 Eksamen i M-0 Geometri 7 mai 00 Oppgave Gitt en firkant med hjørner :(,0), :(7,), :(,) og :(,) enne firkanten er motivet i en symmetrisk figur a) Tegn figuren, når den skal være symmetrisk om origo og

Detaljer

Oppgave 14 til 9. desember: I polynomiringen K[x, y] i de to variable x og y over kroppen K definerer vi undermengdene:

Oppgave 14 til 9. desember: I polynomiringen K[x, y] i de to variable x og y over kroppen K definerer vi undermengdene: HJEMMEOPPGAVER utgave av 8-12-2002): Oppgave 15 til 16 desember: La H være mengden av alle matriser på formen A = a 1 a 12 a 13 a 1n 0 a 2 0 0 0 0 a 3 0 0 0 a n der a 1 a 2 a n 0 Videre la SH være matrisene

Detaljer

4 Matriser TMA4110 høsten 2018

4 Matriser TMA4110 høsten 2018 Matriser TMA høsten 8 Nå har vi fått erfaring med å bruke matriser i et par forskjellige sammenhenger Vi har lært å løse et lineært likningssystem ved å sette opp totalmatrisen til systemet og gausseliminere

Detaljer

Morleys teorem, Eulerlinja og nipunktsirkelen

Morleys teorem, Eulerlinja og nipunktsirkelen Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Morleys teorem, Eulerlinja og nipunktsirkelen til MA2401 Geometri: Morleys teorem, Eulerlinja og nipunktsirkelen I dette notatet

Detaljer

Forelesning 14 torsdag den 2. oktober

Forelesning 14 torsdag den 2. oktober Forelesning 14 torsdag den 2. oktober 4.1 Primtall Definisjon 4.1.1. La n være et naturlig tall. Da er n et primtall om: (1) n 2; (2) de eneste naturlige tallene som er divisorer til n er 1 og n. Eksempel

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I TMA4140 LØSNINGSFORSLAG

KONTINUASJONSEKSAMEN I TMA4140 LØSNINGSFORSLAG Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side av 6 KONTINUASJONSEKSAMEN I TMA440 LØSNINGSFORSLAG Oppgave Sannhetsverditabell for det logiske utsagnet ( (p q) ) ( q r

Detaljer

Permutasjoner og symmetriske grupper

Permutasjoner og symmetriske grupper Permutasjoner og symmetriske grupper Verbet permutere betyr å bytte om, og ombyttinger, eller altså permutasjoner, er noe vi kjenner fra dagliglivet. I matematikk er de også flittig i bruk, de fleste har

Detaljer

Gruppeteori. Kapittel Symmetrigrupper

Gruppeteori. Kapittel Symmetrigrupper Kaittel 7 Grueteori Grueteori handler om å studere gruer, det vil si mengder med en velidg sesifikk, men likevel enkel, struktur. Den mest sentrale delen av definisjonen av en grue er en binær oerasjon.

Detaljer

Notat om Peanos aksiomer for MAT1140

Notat om Peanos aksiomer for MAT1140 Notat om Peanos aksiomer for MAT1140 1 Tall Hva er egentlig tall? Tanken her, er ikke å si hva tall er, hva deres interne struktur muligens kan være, men å si hva vi kan gjøre med dem, sett utenifra. Vi

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2013 2014. Løsninger

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2013 2014. Løsninger Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 0 04. Løsninger Første runde 7. november 0 Oppgave. Siden er et primtall, vil bare potenser av gå opp i 0. Altså,,,,..., 0 i alt tall........................................

Detaljer

En gruppeteoretisk analyse av vri- og flyttespill. Alexander Lorenzo Masteroppgave, våren 2017

En gruppeteoretisk analyse av vri- og flyttespill. Alexander Lorenzo Masteroppgave, våren 2017 En gruppeteoretisk analyse av vri- og flyttespill Alexander Lorenzo Masteroppgave, våren 2017 Denne masteroppgaven er levert inn som en del av programspesialiseringen Matematikk under Lektorprogrammet

Detaljer

Løsningsforslag øving 7

Løsningsforslag øving 7 Løsningsforslag øving 7 8 Husk at en funksjon er injektiv dersom x y gir f(x) f(y), men her ser vi at f(3) 9 f( 3), eller generelt at f(z) z f( z) for alle z C, som betyr at f ikke er injektiv Vi ser også

Detaljer

(a) R n defineres som mengden av kolonnevektorer. a 1 a 2. a n. (b) R n defineres som mengden av radvektorer

(a) R n defineres som mengden av kolonnevektorer. a 1 a 2. a n. (b) R n defineres som mengden av radvektorer 5 Vektorrom Et vektorrom er en mengde V med tre algebraiske operasjoner (addisjon, negasjon og skalærmultiplikasjon) som tilfredsstiller de 10 betingelsene fra Def. 4.1.1. Jeg vil ikke gi en eksamensoppgave

Detaljer

MA2401 Geometri Vår 2018

MA2401 Geometri Vår 2018 MA2401 Geometri Vår 2018 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag 8.1 5 Vi skal vise følgende: hvis γ 1 = C(O 1, r 1 ) og γ 2 = C(O 2, r 2 ) er to sirkler som skjærer

Detaljer

Grafteori. MAT1030 Diskret Matematikk. Repetisjon og mer motivasjon. Repetisjon og mer motivasjon. Forelesning 23: Grafteori.

Grafteori. MAT1030 Diskret Matematikk. Repetisjon og mer motivasjon. Repetisjon og mer motivasjon. Forelesning 23: Grafteori. MAT030 Diskret Matematikk Forelesning 23: Grafteori Dag Normann Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Grafteori 20. april 200 (Sist oppdatert: 200-04-20 4:8) MAT030 Diskret Matematikk 20. april 200

Detaljer

MA1301 Tallteori Høsten 2014 Oversikt over pensumet

MA1301 Tallteori Høsten 2014 Oversikt over pensumet MA1301 Tallteori Høsten 2014 Oversikt over pensumet Richard Williamson 3. desember 2014 Innhold Pensumet 2 Generelle råd 2 Hvordan bør jeg forberede meg?.......................... 2 Hva slags oppgaver

Detaljer

MAT1030 Diskret Matematikk

MAT1030 Diskret Matematikk MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 23: Grafteori Dag Normann Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 20. april 2010 (Sist oppdatert: 2010-04-20 14:17) Grafteori MAT1030 Diskret Matematikk 20. april

Detaljer

Julenøtter til gruppe 5&7! (IKKE eksamensrelevant, bare for gøy gjerne i romjulen)

Julenøtter til gruppe 5&7! (IKKE eksamensrelevant, bare for gøy gjerne i romjulen) Julenøtter til gruppe 5&7! (IKKE eksamensrelevant, bare for gøy gjerne i romjulen) Dette er smakebiter på ting som dukker opp i videregående emner (MAT2400 og MAT2200). Del I og II kan gjøres uavhengig

Detaljer

Forelesning 23. MAT1030 Diskret Matematikk. Repetisjon og mer motivasjon. Repetisjon og mer motivasjon. Forelesning 23: Grafteori.

Forelesning 23. MAT1030 Diskret Matematikk. Repetisjon og mer motivasjon. Repetisjon og mer motivasjon. Forelesning 23: Grafteori. MAT030 Diskret Matematikk Forelesning 23: Grafteori Roger Antonsen Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Forelesning 23 22. april 2009 (Sist oppdatert: 2009-04-22 2:37) MAT030 Diskret Matematikk

Detaljer

Geometri i rommet. Kapittel Vektorer i R 3. Lengden av v er gitt ved

Geometri i rommet. Kapittel Vektorer i R 3. Lengden av v er gitt ved Kaittel 5 Geometri i rommet I dette kaitlet skal vi konsentrere oss om isometrier i R. Det er stort sammenfall mellom teoriene i og dimensjoner, og mange av resultatene fra forrige kaittel er gyldig også

Detaljer

MATTESIRKELEN

MATTESIRKELEN MATTESIRKELEN 2016-2017 HANS MUNTHE-KAAS AUGUST 29, 2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1. Rosettsymmetrier 2 1.2. Frisesymmetrier 3 1.3. Tapetsymmetrier 3 2. Isometrier i planet 5 2.1. Tallplanet

Detaljer

Hint til oppgavene. Uke 34. Uke 35. Fullstendige løsningsforslag finnes på emnesidene for 2017.

Hint til oppgavene. Uke 34. Uke 35. Fullstendige løsningsforslag finnes på emnesidene for 2017. Hint til oppgavene Fullstendige løsningsforslag finnes på emnesidene for 2017. Uke 34 Oppgave 1, 2, 3 og 4 kan alle løses ved å tegne sannhetstabeller, men i flere tilfeller kan man like gjerne manipulere

Detaljer

MA2401 Geometri Vår 2018

MA2401 Geometri Vår 2018 MA2401 Geometri Vår 2018 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag 6.1 1 Anta at alle trekanter i nøytral geometri har samme defekt 1 c vi skal vise at vi må ha c = 0.

Detaljer

= 3 11 = = 6 4 = 1.

= 3 11 = = 6 4 = 1. MAT3000/4000 Eksamen V3 Løsningsforslag Oppgave [0 poeng] Sjekk at 3 er en kvadratisk rest i Z/(3) og finn løsningene av likningen x = 3 i Z/(3) (uten å lage en tabell for x ) Du får lov til å bruke at

Detaljer

Geometri - MAT 2500. 1 Innledning. Jan Arthur Christophersen og Kristian Ranestad 10. august 2012

Geometri - MAT 2500. 1 Innledning. Jan Arthur Christophersen og Kristian Ranestad 10. august 2012 Geometri - MAT 2500 Jan Arthur Christophersen og Kristian Ranestad 10. august 2012 1 Innledning Dette kompendiet i Euklidsk plan- og romgeometri er satt sammen til bruk i kurset MAT 2500, og gir en innføring

Detaljer

Notat 05 for MAT Relasjoner, operasjoner, ringer. 5.1 Relasjoner

Notat 05 for MAT Relasjoner, operasjoner, ringer. 5.1 Relasjoner Notat 05 for MAT1140 5 Relasjoner, operasjoner, ringer 5.1 Relasjoner Når R er en relasjon som er veldefinert på A B, slik at R(x, y) er en påstand når x A og B B, tenker vi på relasjonen som noe som lever

Detaljer

Forelesning 19 torsdag den 23. oktober

Forelesning 19 torsdag den 23. oktober Forelesning 19 torsdag den 23. oktober 5.3 Eulers kriterium Merknad 5.3.1. Følgende proposisjon er kjernen til teorien for kvadratiske rester. Kanskje ser beviset ikke så vanskelig ut, men la merke til

Detaljer

MAT1030 Forelesning 23

MAT1030 Forelesning 23 MAT030 Forelesning 23 Grafteori Roger Antonsen - 22. april 2009 (Sist oppdatert: 2009-04-22 2:36) Forelesning 23 Repetisjon og mer motivasjon Først litt repetisjon En graf består av noder og kanter Kanter

Detaljer

TALL. 1 De naturlige tallene. H. Fausk

TALL. 1 De naturlige tallene. H. Fausk TALL H. Fausk 1 De naturlige tallene De naturlige tallene er 1, 2, 3, 4, 5,... (og så videre). Disse tallene brukes til å telle med, og de kalles også telletallene. Listen med naturlige tall stopper ikke

Detaljer

MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2014

MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2014 Løsningsforslag Øving 10 Oppgaver fra boken: 10.6 : 1, 8, 9, 12, 19, 26, 29,, 4 Det

Detaljer

En (reell) funksjon f fra en (reell) mengde D er en regel som til hvert element x D tilordner en unik verdi y = f (x).

En (reell) funksjon f fra en (reell) mengde D er en regel som til hvert element x D tilordner en unik verdi y = f (x). Funksjoner En (reell) funksjon f fra en (reell) mengde D er en regel som til hvert element x D tilordner en unik verdi y = f (x). Mengden D kalles definisjonsmengden (eng.: domain) til f. Merknad Dersom

Detaljer

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD

GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD GEOMETRI I PLANET KRISTIAN RANESTAD Abstract. Dette kompendiet er laget for et etterutdanningskurs i geometri, og det gir bakgrunn for og supplerer forelesningene i kurset samtidig som det inneholder relevante

Detaljer

MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2016

MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2016 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag MA0002 Brukerkurs i matematikk B Vår 2016 Løsningsforslag Øving 11 Oppgaver fra boken: 10.6 : 1, 8, 9, 12, 19, 26, 29,, 4 Det

Detaljer

dg = ( g P0 u)ds = ( ) = 0

dg = ( g P0 u)ds = ( ) = 0 NTNU Institutt for matematiske fag TMA4105 Matematikk 2, øving 8, vår 2011 Løsningsforslag Notasjon og merknader Som vanlig er enkelte oppgaver kopiert fra tidligere års løsningsforslag. Derfor kan notasjon,

Detaljer

Løsningsforslag øving 6

Løsningsforslag øving 6 Løsningsforslag øving 6 7 Husk Teorem 79 i notatet: En delmengde U av et vektorrom V er et underrom hvis ) nullvektoren er i U, ) summen av to vektorer i U er i U igjen, og 3) et skalarmultiplum av en

Detaljer

Permutasjoner og symmetriske grupper

Permutasjoner og symmetriske grupper 4. Del Permutasjoner og symmetriske grupper Verbet permutere kommer av det latinske verbet permutare og betyr å bytte om, og ombyttinger,elleraltsåpermutasjoner,ernoevikjennerfradagliglivet.imatematikker

Detaljer

MA2401 Geometri Vår 2018

MA2401 Geometri Vår 2018 MA2401 Geometri Vår 2018 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Løsningsforslag Øving 6 4.5 1 La ABC være en trekant, og la D være et punkt på AB slik at A B D. Utsagnet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Ny/utsatt eksamen i Eksamensdag: 9. august 2. Tid for eksamen: 9 2. Oppgavesettet er på 8 sider. Vedlegg: Tillatte hjelpemidler: MAT Kalkulus

Detaljer

MAT1120 Notat 1 Tillegg til avsnitt 4.4

MAT1120 Notat 1 Tillegg til avsnitt 4.4 MAT1120 Notat 1 Tillegg til avsnitt 4.4 Dette notatet tar utgangspunkt i Teorem 8 fra avsnitt 4.4 i boka. For ordens skyld gjentar vi dette teoremet her: Teorem 8 [Avsn. 4.4]: Anta at B = {b 1,..., b n

Detaljer

MAT1030 Diskret matematikk

MAT1030 Diskret matematikk MAT1030 Diskret matematikk Forelesning 14: Rekursjon og induksjon Dag Normann Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo 27. februar 2008 Oppsummering Mandag repeterte vi en del om relasjoner, da spesielt

Detaljer

MA2401 Geometri Vår 2018

MA2401 Geometri Vår 2018 MA2401 Geometri Vår 2018 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Løsningsforslag Øving 8 5.1 9 La l og m være to parallelle linjer. Vi skal vise at det finnes ei linje

Detaljer

MA2401 Geometri Vår 2018

MA2401 Geometri Vår 2018 MA2401 Geometri Vår 2018 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag 3.5 2 La l være ei linje, A et punkt på l og B et annet punkt på l. Vi skal vise at det finnes nøyaktig

Detaljer

Utsatt eksamen i MA-104 Geometri 27. september 2006

Utsatt eksamen i MA-104 Geometri 27. september 2006 Utsatt eksamen i M-04 eometri 7 september 006 ppgave n bygård (et kvartal) med flatt tak har i grove trekk form som et rett prisme med en prismeformet åpning (plass) i midten Sett ovenfra ser det omtrent

Detaljer

Kapittel 6: Funksjoner

Kapittel 6: Funksjoner MAT1030 Diskret Matematikk Forelesning 14: Mer om funksjoner Roger Antonsen Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Kapittel 6: Funksjoner 10. mars 2009 (Sist oppdatert: 2009-03-10 11:34) MAT1030

Detaljer

Lærerveiledning. Oppgave 1. Tallene på figuren viser omkretsen av hver av de fire små trekantene. Hva er omkretsen av den store trekanten?

Lærerveiledning. Oppgave 1. Tallene på figuren viser omkretsen av hver av de fire små trekantene. Hva er omkretsen av den store trekanten? Oppgave 1 Tallene på figuren viser omkretsen av hver av de fire små trekantene. Hva er omkretsen av den store trekanten? A 43 B 59 C 55 D 67 E 91 Hvilke linjestykker er en del av omkretsen til den store

Detaljer

MA2401 Geometri Vår 2018

MA2401 Geometri Vår 2018 MA2401 Geometri Vår 2018 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Løsningsforslag Øving 4 4.1 1 Dette resultatet følger fra ytre vinkel-teoremet og lineært par-teoremet.

Detaljer

Analysedrypp I: Bevis, mengder og funksjoner

Analysedrypp I: Bevis, mengder og funksjoner Analysedrypp I: Bevis, mengder og funksjoner Hensikten med Analysedrypp er å bygge en bro mellom MAT1100 og MAT1110 på den ene siden og MAT2400 på den andre. Egentlig burde det være unødvendig med en slik

Detaljer

Forelesning 1 mandag den 18. august

Forelesning 1 mandag den 18. august Forelesning 1 mandag den 18 august 11 Naturlige tall og heltall Definisjon 111 Et naturlig tall er et av tallene: 1,, Merknad 11 Legg spesielt merke til at i dette kurset teller vi ikke 0 iblant de naturlige

Detaljer

HILBERTS AKSIOMSYSTEM FOR PLANGEOMETRI MAT4510/3510

HILBERTS AKSIOMSYSTEM FOR PLANGEOMETRI MAT4510/3510 HILBERTS AKSIOMSYSTEM FOR PLANGEOMETRI MAT4510/3510 BJØRN JAHREN Euklids Elementer introduserte den aksiomatiske metode i geometrien, og i mer enn 2000 år var den omtrent enerådende som lærebok i geometri.

Detaljer

Geometri på ikke-kommutative algebraer

Geometri på ikke-kommutative algebraer Geometri på ikke-kommutative algebraer Ski og matematikk 2011 Rondablikk Arne B. Sletsjøe Universitetet i Oslo January 4, 2012 Algebraiske varieteter k = k (f.eks. C), S = k[x 1,..., x n ] Affint algebraisk

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Analysedrypp I: Bevis, mengder og funksjoner

Analysedrypp I: Bevis, mengder og funksjoner Analysedrypp I: Bevis, mengder og funksjoner Hensikten med Analysedrypp er å bygge en bro mellom MAT1100 og MAT1110 på den ene siden og MAT2400 på den andre. Egentlig burde det være unødvendig med en slik

Detaljer

Eksamen MA-104 Geometri, 22. mai 2006

Eksamen MA-104 Geometri, 22. mai 2006 Eksamen M-0 Geometri,. mai 006 Oppgave På svarark er tegnet en figur sett ovenfra og fra siden. Figuren består av en trekant som ligger i grunnplanet, samt et rett linjestykke DE ( flaggstang ) som står

Detaljer