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2 years ago
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\section{Teoremi rilevanti sui campi finiti}
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\subsection{Campo di spezzamento di un irriducibile in \texorpdfstring{$\FFpp$}{F\_p}}
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\begin{theorem}
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Sia $f(x)$ un polinomio irriducibile in $\FFpp$ e sia
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$n$ il suo grado. Allora $\FFpn$ è il suo campo
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di spezzamento.
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Dacché $f(x)$ è irriducibile, $\FFpp/((f(x))$ è un
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campo con $p^n$ elementi, ed è quindi isomorfo
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a $\FFpn$. \\
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Sia $\alpha = x + (f(x))$ una radice di $f(x)$
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in $\FFpn$. Dal momento che $f(x)$ è irriducibile in
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$\FFpp$, esso è il polinomio minimo di $\alpha$. Tuttavia,
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poiché $\alpha \in \FFpn$, $\alpha$ è anche radice
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di $x^{p^n}-x$. Pertanto si deduce che $f(x)$ divide
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$x^{p^n}-x$. \\
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Dunque, poiché $x^{p^n}-x$ in $\FFpn$ è prodotto di
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fattori lineari, tutte le radici di $f(x)$ sono già
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in $\FFpn$. \\
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Inoltre, $\FFpn$ è il più piccolo sottocampo contenente
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$\alpha$, dacché $\FFpn \cong \FFpp/(f(x)) \cong \FFpp(\alpha)$.
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Quindi si deduce che $\FFpn$ è un campo di spezzamento per
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$f(x)$, ossia la tesi.
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\end{proof}
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\begin{lemma}
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\label{lem:frobexp}
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Sia $f(x)$ un irriducibile di grado $n$ su $\FFpp[x]$ e sia $\alpha$
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una sua radice in $\FFpn$. Allora $f(\Frobexp^k(\alpha))=0$, $\forall k \geq 0$
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\footnote{$\Frob$ è l'omomorfismo di Frobenius, definito come $\Frob : \FFpp \to \FFpp$,
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$a \mapsto a^p$.}.
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\end{lemma}
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\begin{proof} Sia $f(x) = a_n x^n + \ldots + a_0$ a coefficienti in $\FFpp$.
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Si dimostra la tesi applicando il principio di induzione su $k$. \\
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\ (\textit{passo base})\; $f(\Frobexp^0(\alpha))=f(\alpha)=0$. \\
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\ (\textit{passo induttivo})\; Per l'ipotesi induttiva, $f(\Frobexp^{k-1}(\alpha))=0$.
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Allora, si verifica algebricamente che:
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\begin{multline*}
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f(\Frobexp^k(\alpha)) = a_n (\Frobexp^k(\alpha))^n + \ldots + a_0 =
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\Frob(a_n) \Frob((\Frobexp^{k-1}(\alpha))^n) + \ldots + \Frob(a_0) = \\
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\Frob(f(\Frobexp^{k-1}(\alpha))) = \Frob(0) = 0,
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\end{multline*}
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\vskip 0.1in
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dove si è usato che $\Frob(a_i) = a_i$, $\forall 0 \leq i \leq n$, dacché
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ogni elemento di $\FFpp$ è radice di $x^p-x$.
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\end{proof}
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\begin{theorem}
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Sia $f(x)$ un irriducibile di grado $n$ su $\FFpp[x]$ e sia $\alpha$ una
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sua radice in $\FFpn$. Allora vale la seguente fattorizzazione
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in $\FFpn$:
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\[ f(x) = \prod_{i=0}^{n-1} \left(x - \alpha^{p^i}\right) = \prod_{i=0}^{n-1} \left(x - \Frobexp^i(\alpha)\right), \]
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\vskip 0.1in
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dove ogni fattore non è associato.
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Si verifica innanzitutto che vale chiaramente che $\alpha^{p^i} = \Frobexp^i(\alpha)$.
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Dal momento che $\alpha$ è radice, allora ogni $\alpha^{p^i}$ lo è, per il
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\lemref{lem:frobexp}. \\
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Affinché tutti i fattori della moltiplicazione non siano associati è sufficiente
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dimostrare che $n$ è il più piccolo esponente $j$ per cui $\Frobexp^j(\alpha)=\alpha$.
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Infatti, siano $\Frobexp^i(\alpha)=\Frobexp^j(\alpha)$ con $0\leq j < i < n$, allora,
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applicando più volte $\Frob$, si ricava che:
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\[ \Frobexp^n(\alpha)=\Frobexp^{j+n-i}(\alpha) \implies \Frobexp^{j+n-i}(\alpha)=
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\alpha, \]
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\vskip 0.1in
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che è assurdo, dacché $j < i < n \implies j+n-i < n$, \Lightning{}. \\
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Innanzitutto, si verifica che $\Frobexp^{n}(\alpha)=\alpha^{p^n}=\alpha$, dacché
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$\alpha \in \FFpn$. Infine, sia $t$ il più piccolo esponente $j$ per cui
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$\Frobexp^j(\alpha)=\alpha$. Se $j$ fosse minore di $n$, $\alpha$ sarebbe
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radice di $x^{p^t}-x$. Tuttavia questo è assurdo, dal momento che così
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$\alpha$ apparterrebbe a $\FFp{t} \neq \FFpn$, quando invece il più
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piccolo campo che lo contiene è $\FFpp(\alpha) \cong \FFpp[x]/(f(x)) \cong \FFpn$,
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\Lightning{}.
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\end{proof}
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\subsection{L'inclusione \texorpdfstring{$\FFpm \subseteq \FFpn$}{F\_(p\string^m) in F\_(p\string^n)} e il polinomio \texorpdfstring{$x^{p^n}-x$}{x\string^(p\string^n)-x}}
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\begin{lemma}
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\label{lem:alpha_radice}
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Sia $\alpha$ una radice di $x^{p^d}-x$ con $d \mid n$. Allora
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$\alpha$ è anche una radice di $x^{p^n}-x$.
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\end{lemma}
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\begin{proof} Sia $s \in \NN$ tale che $n=ds$.
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Si verifica la tesi applicando il principio di induzione su $k \in \NN$. \\
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\ (\textit{passo base})\; Per ipotesi, $\alpha^{p^d}=\alpha$. \\
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\ (\textit{passo induttivo})\; Per ipotesi induttiva, $\alpha^{p^{(k-1)d}}=\alpha$. Allora si ricava che:
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\[ \alpha^{p^{(k-1)d}}=\alpha \implies \alpha^{p^{kd}}=\alpha^{p^d}=\alpha. \]
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\vskip 0.1in
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In particolare, $\alpha^{p^n} = \alpha^{p^{ds}} = \alpha$, da cui la tesi.
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\end{proof}
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\begin{theorem}
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\label{th:inclusione}
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$\FFpm \subseteq \FFpn$ se e solo se $m \mid n$.
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Si dimostrano le due implicazioni separatamente. \\
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\ ($\implies$)\; Dal momento che $\FFpm \subseteq \FFpn$,
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si ricava la seguente catena di estensioni:
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\[ \FFpp \subseteq \FFpm \subseteq \FFpn, \]
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\vskip 0.1in
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dalla quale, applicando il \textit{Teorema delle Torri Algebriche},
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si desume la seguente equazione:
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\[ \underbrace{[\FFpn : \FFpp]}_n = [\FFpn : \FFpm] \underbrace{[\FFpm : \FFpp]}_d, \]
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e quindi che $m$ divide $n$. \\
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\ ($\,\Longleftarrow\,\,$)\; Sia $m \mid n$. Si consideri $\alpha \in \FFpm$. $\alpha$
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è sicuramente radice di $x^{p^m}-x$, e poiché $m$ divide $n$, è
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anche radice di $x^{p^n}-x$, per il \lemref{lem:alpha_radice}. Allora
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$\alpha$ appartiene al campo di spezzamento di $x^{p^n}-x$ su $\FFpp$,
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ossia $\FFpn$. Pertanto $\FFpm \subseteq \FFpn$. \\
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2 years ago
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\end{proof}
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\begin{corollary}
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$\forall 1 \leq i \leq n$. Allora, detta $m_i$ il grado di $g_i(x)$, il
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campo di spezzamento di $f(x)$ è $\FFp{k}$, dove $k = \mcm(m_1, m_2, \ldots, m_n)$.
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\end{corollary}
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\begin{proof}
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Il campo di spezzamento di $f(x)$ è il più piccolo campo rispetto all'inclusione
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che ne contenga tutte le radici, ossia il più piccolo campo che contenga
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$\FFp{m_1}$, $\FFp{m_2}$, $\ldots,\, \FFp{m_n}$. Si dimostra che tale campo
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è proprio $\FFp{k}$. \\
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Innanzitutto $\FFp{k}$, per il \thref{th:inclusione}, contiene tutti i campi di spezzamento dei fattori irriducibili di $f(x)$, dacché $m_i$ divide $k$ $\forall 1 \leq i \leq n$. \\
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Sia supponga esista adesso un altro campo $\FFp{t} \subseteq \FFp{k}$ con tutte le
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radici. Sicuramente $t \mid k$, per il \thref{th:inclusione}. Inoltre, dal momento
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che dovrebbe includere ogni campo $\FFp{m_i}$, sempre per il \thref{th:inclusione},
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$m_i$ divide $t$ $\forall 1 \leq i \leq n$. \\
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Allora $t$ è un multiplo comune di tutti i $m_i$, e quindi $k$, in quanto minimo
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comune multiplo, lo divide. Si conclude allora che $t = k$, e quindi che
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$\FFp{k}$ è un campo di spezzamento di $f(x)$.
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\end{proof}
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\begin{theorem}
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$x^{p^n}-x$ è il prodotto di tutti i polinomi irriducibili in $\FFpp$
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di grado divisore di $n$.
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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La proposizione è equivalente a affermare che ogni polinomio irriducibile in $\FFpp$
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ha grado divisore di $n$ se e solo se divide $x^{p^n}-x$. Si dimostrano le
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due implicazioni separatamente. \\
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\ ($\implies$)\; Sia $f(x)$ un polinomio irriducibile in $\FFpp$ di grado $d$, con
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$d \mid n$. Si consideri allora il campo $\FFpd \cong \FFpp/(f(x))$, e
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sia $\alpha$ una radice di $f(x)$ in tale campo. \\
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Per il \lemref{lem:alpha_radice} si verifica che $\alpha$ è anche una radice
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di $x^{p^n}-x$. Poiché $f(x)$ è irriducibile, esso è il polinomio minimo
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di $\alpha$, e quindi si deduce che $f(x)$ divide $x^{p^n}-x$. \\
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\ ($\,\Longleftarrow\,\,$)\; Sia $f(x)$ un polinomio irriducibile in $\FFpp$ di grado
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$d$ che divide $x^{p^n}-x$. Si consideri allora il campo $\FFpd \cong \FFpp/(f(x))$,
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e sia $\alpha$ una radice di $f(x)$ in tale campo. Allora $\FFpd \cong
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\FFpp(\alpha)$, dacché $f(x)$, in quanto irriducibile, è il polinomio minimo
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di $\alpha$. \\
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Dacché $f(x)$ divide $x^{p^n}-x$, $\alpha$ è anche una radice
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di $x^{p^n}-x$, e quindi che $\alpha \in \FFpn$. Dal momento che chiaramente
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anche $\FFpp \subseteq \FFpn$, si deduce che $\FFpd \cong \FFpp(\alpha) \subseteq
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\FFpn$. Allora, per il \thref{th:inclusione}, $d$ divide $n$.
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\end{proof}
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