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598 lines
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TeX
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TeX
2 years ago
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\section{Estensioni algebriche di \texorpdfstring{$\KK$}{K}}
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2 years ago
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\subsection{Morfismi di valutazione, elementi algebrici e trascendenti}
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Si definisce adesso il concetto di \textit{omomorfismo di
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valutazione}, che impiegheremo successivamente nello
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studio dei quozienti $\KKx/(f(x))$ e dei cosiddetti
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\textit{elementi algebrici} (o \textit{trascendenti}).
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\begin{definition}
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Sia $B$ un anello commutativo, e sia $A \subseteq B$ un suo
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sottoanello. Si definisce \textbf{omomorfismo di valutazione} di
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$\alpha \in B$ in $A$ l'omomorfismo:
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\[ \valalpha : A[x] \to B, \, f(x) \mapsto f(\alpha). \]
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\end{definition}
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\begin{remark*}
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L'omomorfismo di valutazione è effettivamente un omomorfismo
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di anelli. Innanzitutto $\valalpha(1)=1$. Inoltre vale
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la linearità:
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\begin{multline*}
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\valalpha(f(x))+\valalpha(g(x))=f(\alpha)+g(\alpha)=
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(f+g)(\alpha)=\valalpha((f+g)(x))=\\=\valalpha(f(x)+g(x)),
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\end{multline*}
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così come la moltiplicatività:
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\begin{multline*}
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\valalpha(f(x))\valalpha(g(x))=f(\alpha)g(\alpha)=
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(fg)(\alpha)=\valalpha((fg)(x))=\valalpha(f(x)g(x)).
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\end{multline*}
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\vskip 0.1in
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\end{remark*}
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Si evidenziano adesso le principali proprietà di tale
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omomorfismo.
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\begin{proposition}
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\label{prop:imm_valalpha}
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$\Imm \valalpha = A[\alpha]$
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\end{proposition}
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\begin{proof} Sicuramente $\Imm \valalpha \subseteq A[\alpha]$,
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dacché ogni immagine di $\valalpha$ è una valutazione di un
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polinomio a coefficienti in $A$ in $\alpha$. \\
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Sia dunque $a=a_n \alpha^n + \ldots + a_0 \in A[\alpha]$. Allora
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$\valalpha(a_n x^n + \ldots + a_0) = a$. Pertanto $a \in \Imm
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\valalpha$, da cui $A[\alpha] \in \Imm \valalpha$. \\
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Poiché vale la doppia inclusione, si desume che $\Imm \valalpha =
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A[\alpha]$.
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\end{proof}
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Prima di applicare il \textit{Primo teorema d'isomorfismo}, si
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distinguono due importanti casi, sui quali si baseranno le
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definizioni di \textit{elemento algebrico} e di
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\textit{elemento trascendente}.
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\begin{definition}
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Sia $\alpha \in B$. Se $\Ker \valalpha = (0)$, allora si
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dice che $\alpha$ è un \textbf{elemento trascendente} di
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$B$ su $A$.
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\end{definition}
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\begin{remark*}
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Equivalentemente, se $\alpha \in B$ è trascendente su $A$,
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significa che non vi è alcun polinomio non nullo in $A[x]$ che ha $\alpha$
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come soluzione.
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\end{remark*}
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\begin{example}
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Per esempio, il numero di Nepero-Eulero $e$ è trascendente su $\QQx$\footnote{Per una dimostrazione di questo fatto, si
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guardi a \cite[pp.~234-237]{herstein2010algebra}}. Quindi
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$\Ker \varphi_e = (0)$, e dunque, dal \textit{Primo teorema di
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isomorfismo}, vale che:
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\[ \QQx \cong \QQx/(0) \cong \QQ[e]. \]
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\end{example}
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Possiamo generalizzare questo esempio nel seguente teorema.
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\begin{theorem}
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\label{th:isomorfismo_trascendente}
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Sia $B$ un campo e sia $A \subseteq B$ un suo sottoanello.
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Se $\alpha \in B$ è trascendente su $A$, allora vale
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la seguente relazione:
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\[ A[x] \cong A[\alpha]. \]
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Si consideri l'omomorfismo $\valalpha$. Dacché $\alpha$ è
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trascendente, $\Ker \valalpha = (0)$. Allora, combinando
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il \textit{Primo teorema di isomorfismo} con la
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\textit{Proposizione \ref{prop:imm_valalpha}}, si ottiene
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proprio $A[x] \cong A[x]/(0) \cong A[\alpha]$, ossia la tesi.
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\end{proof}
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\begin{definition}
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Sia $\alpha \in B$. Se $\Ker \valalpha \neq (0)$, allora si
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dice che $\alpha$ è un \textbf{elemento algebrico} di
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$B$ su $A$, mentre il generatore monico\footnote{Vi potrebbero
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essere infatti più generatori di $\Ker \valalpha$, sebbene
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tutti associati tra loro. L'attributo \textit{monico} garantisce
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così l'unicità del polinomio minimo.} non nullo di $\Ker \valalpha$ si
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dice \textbf{polinomio minimo} di $\alpha$ su $A$. Il grado
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di tale polinomio minimo è detto \textbf{grado di} $\alpha$.
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\end{definition}
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\begin{remark*}
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Equivalentemente, se $\alpha \in B$ è trascendente su $A$,
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significa che esiste un polinomio non nullo in $A[x]$ che ha $\alpha$ come
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soluzione. In particolare, ogni polinomio in $A[x]$ che ha
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$\alpha$ come soluzione è un multiplo del suo polinomio
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minimo su $A$.
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\end{remark*}
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\begin{example}
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Sia $\alpha \in A$. Allora $\alpha$ è banalmente un elemento
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algebrico su $A$, il cui polinomio minimo è $x-\alpha$. Vale
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dunque che $\Ker \valalpha = (x-\alpha)$, da cui, secondo
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il \textit{Primo teorema di isomorfismo}, si ricava che:
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\[ A[x]/(x-\alpha) \cong A[\alpha] \cong A. \]
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\end{example}
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\begin{example}
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$i \in \CC$ è un elemento algebrico su $\RR$. Infatti, si
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consideri $\varphi_i$: poiché $i$ è soluzione di $x^2+1$,
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si ha che $x^2+1 \in \Ker \varphi_i$, che è quindi non vuoto. \\
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Inoltre, dal momento che $x^2+1$ è irriducibile in $\RR[x]$,
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esso è generatore di
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$\Ker \varphi_i$. Inoltre, poiché monico, è anche il
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polinomio minimo di $i$ su $\RR$. \\
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Allora, poiché dalla \textit{Proposizione
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\ref{prop:imm_valalpha}} $\Imm \varphi_i = \RR[i]$, si deduce dal \textit{Primo teorema di isomorfismo} che:
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\[ \RRx/(x^2+1) \cong \RR[i] \cong \CC. \]
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\end{example}
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Ancora una volta possiamo generalizzare questo esempio con il
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seguente teorema.
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\begin{theorem}
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\label{th:isomorfismo_algebrico}
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Sia $B$ un campo e sia $A \subseteq B$ un suo sottoanello.
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Se $\alpha \in B$ è algebrico su $A$, allora, detto
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$f(x)$ il polinomio minimo di $\alpha$, vale
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la seguente relazione:
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\[ A[x]/(f(x)) \cong A[\alpha]. \]
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Si consideri l'omomorfismo $\valalpha$. Dacché $\Ker \valalpha
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= (f(x))$ per definizione di polinomio minimo, combinando
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il \textit{Primo teorema di isomorfismo} con la
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\textit{Proposizione \ref{prop:imm_valalpha}}, si ottiene
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proprio $A[x]/(f(x)) \cong A[\alpha]$, ossia la tesi.
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\end{proof}
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\begin{definition}
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Sia $B$ un campo e sia $A \subseteq B$ un suo sottoanello. Allora,
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dato $\alpha \in B$,
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si definisce con la notazione $A(\alpha)$ il
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sottocampo di $B$ che contiene $A$ e $\alpha$ che
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sia minimale rispetto all'inclusione.
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\end{definition}
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\begin{remark*}
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Le notazioni $\KK(\alpha, \beta)$ e $\KK(\alpha)(\beta)$ sono equivalenti.
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\end{remark*}
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\begin{proposition}
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Sia $B$ un campo e sia $A \subseteq B$ un suo sottoanello.
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Se $\alpha \in B$ è algebrico su $A$, allora $A(\alpha)=A[\alpha]$.
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Se $\alpha$ è algebrico, allora $\Ker \valalpha = (f(x)) \neq (0)$,
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dove $f(x) \in A[x]$ è irriducibile. Pertanto, per
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il \textit{Teorema \ref{th:campo_quoziente_irriducibile}},
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$A[x]/(f(x))$ è un campo. \\
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Dunque dal \textit{Teorema \ref{th:isomorfismo_algebrico}} si
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ricava che:
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\[ A[x]/(f(x)) \cong A[\alpha]. \]
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\vskip 0.1in
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Pertanto $A[\alpha]$ è un campo. Dacché $A[\alpha] \subseteq A(\alpha)$ e $A(\alpha)$ è minimale rispetto all'inclusione,
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si deduce che $A[\alpha]=A(\alpha)$, ossia la tesi.
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\end{proof}
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\begin{remark*}
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Il teorema che è stato appena enunciato non vale per
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gli elementi trascendenti. Infatti, $A[\alpha]$ sarebbe
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isomorfo a $A[x]$, che non è un campo. Al contrario
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$A(\alpha)$ è un campo, per definizione.
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\end{remark*}
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\begin{proposition}
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Sia $B$ un campo e sia $A \subseteq B$ un suo sottoanello.
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Se $\alpha$, $\beta \in B$ sono algebrici su $A$ e condividono
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lo stesso polinomio minimo, allora $A[\alpha] \cong A[\beta]$.
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Sia $f(x)$ il polinomio minimo di $\alpha$ e $\beta$.
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Dal \textit{Primo teorema di isomorfismo} e dalla
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\textit{Proposizione \ref{prop:imm_valalpha}} si
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desume che $A[x]/(f(x)) \cong A[\alpha]$. Analogamente
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si ricava che $A[x]/(f(x)) \cong A[\beta]$. Pertanto
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$A[\alpha] \cong A[\beta]$.
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\end{proof}
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\subsection{Teorema delle torri ed estensioni algebriche}
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\begin{definition}
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Siano $A \subseteq B$ campi. Allora si denota come
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$[B : A]$ la dimensione dello spazio vettoriale $B$
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costruito su $A$, ossia $\dim B_A$. Tale dimensione è detta \textbf{grado
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dell'estensione}.
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\end{definition}
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\begin{theorem}[\textit{Teorema delle torri algebriche}]
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\label{th:torri}
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Siano $A \subseteq B \subseteq C$ campi. Allora:
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\[ [C : A] = [C : B] [B : A]. \]
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\vskip 0.1in
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Siano $[C : B] = m$ e $[B : A] = n$. Sia
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$\BB_C = (a_1, \ldots, a_m)$ una base
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di $C$ su $B$, e sia $\BB_B = (b_1, \ldots, b_n)$ una
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base di $B$ su $A$. \\
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Si dimostra che la seguente è una base di $C$ su $A$:
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\[\BB_A \BB_B = \{ a_1b_1, \ldots, a_1b_n, \ldots, a_mb_n\}. \]
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\vskip 0.1in
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\ (i) $\BB_C \BB_B$ genera $A$ su $C$. \\
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Sia $c \in C$. Allora si può descrivere $a$ nel seguente
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modo:
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\[c = \sum_{i=1}^m \beta_i a_i, \quad \text{con } \beta_i \in B, \; \forall 1 \leq i \leq m.\]
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A sua volta, allora, si può descrivere ogni $\beta_i$ nel
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seguente modo:
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\[\beta_i = \sum_{j=1}^n \gamma_j^{(i)} b_j, \quad \text{con }
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\gamma_j^{(i)} \in A, \; \forall 1 \leq j \leq n.\]
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\vskip 0.1in
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Combinando le due equazioni, si verifica che $\BB_C \BB_B$ genera $C$ su $A$:
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\[ c = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \gamma_j^{(i)} b_j a_i, \quad \text{con } \gamma_j^{(i)} \in A, \; \forall 1 \leq i \leq m, \, 1 \leq j \leq n. \]
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\vskip 0.1in
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\ (ii) $\BB_C \BB_B$ è linearmente indipendente. \\
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Si consideri l'equazione:
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\[ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \gamma_j^{(i)} b_j a_i = 0, \quad \text{con } \gamma_j^{(i)} \in A, \; \forall 1 \leq i \leq m, \, 1 \leq j \leq n .\]
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Poiché $\BB_C$ è linearmente indipendente, si deduce
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che:
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\[ \sum_{j=1}^n \gamma_j^{(i)} b_j = 0, \; \forall 1 \leq i \leq m. \]
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Tuttavia, $\BB_B$ è a sua volta linearmente indipendente,
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e quindi $\gamma_j^{(i)} = 0$, $\forall i, j$. Dunque
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$\BB_C \BB_B$ è linearmente indipendente. \\
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Dal momento che $\BB_C \BB_B$ è linearmente indipendente e
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genera $C$ su $A$, consegue che essa sia una base di $C$ su
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$A$. Quindi $[C : A] = mn = [C : B][B : A]$, da cui la tesi.
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\end{proof}
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\begin{definition}
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Siano $A \subseteq B$ campi. Se $[B : A] \neq \infty$, allora
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si dice che $BA$ è un'\textbf{estensione finita} di $A$.
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Altrimenti si dice che $B$ è un'\textbf{estensione infinita}
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di $A$.
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\end{definition}
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\begin{proposition}
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\label{prop:estensione_finita}
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Siano $A \subseteq B \subseteq C$ campi. Allora, se $C$ è
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|
un'estensione finita di $A$, anche $B$ lo è. Inoltre
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$C$ è un'estensione finita di $B$.
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Dal momento che $B$ è un sottospazio dello spazio vettoriale
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$C$ costruito su $A$, e questo ha dimensione finita,
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|
anche $B$ su $A$ ha dimensione finita. Quindi $[B : A] \neq
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\infty$, e $B$ è dunque un'estensione finita di $A$. \\
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|
Infine, dacché una base di $C$ su $A$ è un generatore finito
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|
di $C$ su $B$, si deduce che $[C : B] \neq \infty$, e quindi
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che $C$ è un'estensione finita di $B$.
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\end{proof}
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\begin{theorem}
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\label{th:estensione_algebrica}
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Siano $A \subseteq B$ campi. Allora $a \in B$ è
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|
algebrico su $A$ se e solo se $[A(a) : A] \neq \infty$,
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ossia solo se $A(a)$ è un'estensione finita di $A$.
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\end{theorem}
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\begin{proof} Si dimostrano le due implicazioni separatamente. \\
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($\implies$)\; Se $a \in B$ è algebrico su $A$, allora
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dal \textit{Teorema \ref{th:isomorfismo_algebrico}} si ricava che:
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\[ A[x]/(f(x)) \cong A[a] \cong A(a). \]
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\vskip 0.1in
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Dacché $A[x]/(f(x))$ ha dimensione finita, anche $A(a)$
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ha dimensione finita, e quindi è un'estensione finita
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di $A$. \\
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|
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||
|
($\,\Longleftarrow\,\,$)\; Sia $A(a)$ un'estensione
|
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|
finita di $A$ e sia $[A(a) : A]=m$. Allora $I=(1, a, a^2, \ldots, a^m)$ è linearmente dipendente, dal momento che contiene
|
||
|
$m+1$ elementi. Quindi esiste una sequenza finita non nulla
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$(\alpha_i)_{i=\,0\to m}$ con elementi in $A$ tale che:
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\[ \alpha_m a^m + \ldots + \alpha_2 a^2 + \alpha_1 a + \alpha_0 = 0. \]
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Quindi $a$ è soluzione del polinomio:
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\[ f(x) = \alpha_m x^m + \ldots + \alpha_2 x^2 + \alpha_1 x + \alpha_0 \in A[x], \]
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\vskip 0.1in
|
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|
pertanto $a$ è algebrico su $A$, da cui la tesi.
|
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|
\end{proof}
|
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|
\begin{definition}
|
||
|
Siano $A \subseteq B$ campi. Allora si dice che $B$ è
|
||
|
un'\textbf{estensione algebrica} di $A$ se ogni elemento
|
||
|
di $B$ è algebrico su $A$.
|
||
|
\end{definition}
|
||
|
|
||
|
\begin{proposition}
|
||
|
\label{prop:estensione_finita_algebrica}
|
||
|
Siano $A \subseteq B$ campi. Se $B$ è un'estensione finita
|
||
|
di $A$, allora $B$ è una sua estensione algebrica.
|
||
|
\end{proposition}
|
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|
|
||
|
\begin{proof}
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|
Sia $\alpha \in B$ e si consideri la catena di campi $A \subseteq A(\alpha)
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|
\subseteq B$. Dacché $[B : A] \neq \infty$, per la \propref{prop:estensione_finita}
|
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anche $[A(\alpha) : A] \neq \infty$. Pertanto, dal \thref{th:estensione_algebrica}, $\alpha$ è algebrico. Così tutti gli elementi
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di $B$ sono algebrici in $A$, e dunque, per definizione, $B$ è un'estensione
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algebrica di $A$.
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\end{proof}
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\begin{theorem}
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\label{th:somma_prodotto_algebrici}
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Siano $A \subseteq B$ campi e siano $\beta_1$, $\beta_2$, $\ldots$, $\beta_n$
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elementi algebrici di $B$ su $A$, con $n \geq 1$.
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Allora $[A(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n) : A] \neq \infty$.
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\end{theorem}
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\begin{proof} Si procede applicando il principio di induzione su $n$. \\
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\ (\textit{passo base}) La tesi è verificata per il \thref{th:estensione_algebrica}. \, \\
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\ (\textit{passo induttivo}) Per l'ipotesi induttiva, si sa che
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$[A(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_{n-1}) : A] \neq \infty$. \\
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Poiché $\beta_n$ è algebrico su $A$, sin da subito si osserva
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che $[A(\beta_n) : A] \neq \infty$ per il \thref{th:estensione_algebrica}.
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Sia allora $f(x)$ il polinomio minimo di $\beta_n$ appartenente a
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$A[x]$. Esso è un polinomio che ammette $\beta_n$ come radice
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anche in $A(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_{n-1})[x]$, e quindi
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$\Ker \varphi_{\beta_n} \neq (0)$ ammette un generatore
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$p(x)$, che divide $f(x)$. Si ottiene pertanto la seguente
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disuguaglianza:
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\[ [A(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_{n-1})(\beta_n) : A(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_{n-1})] = \deg p(x) \leq
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\deg f(x) = [A(\beta_n) : A]. \]
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2 years ago
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2 years ago
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\vskip 0.1in
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Poiché $[A(\beta_n) : A]$ è finito, anche $[A(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_{n-1})(\beta_n) : A(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_{n-1})]$ lo è. \\
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Combinando i due risultati, si ottiene con il \nameref{th:torri} che:
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\begin{multline*}
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[A(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n) : A] = [A(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_{n-1})(\beta_n) : A(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_{n-1})] \\ \cdot[A(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_{n-1}) : A] \neq \infty,
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\end{multline*}
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da cui la tesi.
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\, \\
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\end{proof}
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\begin{corollary}
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\label{cor:estensione_algebrica_due_elementi}
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Siano $A \subseteq B$ campi e siano $\alpha$, $\beta \in B$ elementi
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algebrici su $A$. Allora $A(\alpha, \beta)$ è un'estensione algebrica.
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\end{corollary}
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\begin{proof}
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Dal \thref{th:somma_prodotto_algebrici} si ricava che $[A(\alpha, \beta) : A] \neq
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\infty$. Quindi $A(\alpha, \beta)$ è un'estensione finita di $A$, ed in quanto
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tale, per la \propref{prop:estensione_finita_algebrica}, essa è algebrica.
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\end{proof}
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\begin{remark*}
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Esistono estensioni algebriche che hanno grado infinito. Un
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esempio notevole è $\mathcal{A}$, l'insieme dei numeri algebrici di $\CC$
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su $\QQ$. Infatti, si ponga $[\mathcal{A} : \QQ] = n-1 \in \NN$ e si
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consideri $x^n-2$. Dal momento che per il \textit{Criterio di Eisenstein}
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tale polinomio è irriducibile, si ricava che $[\QQ(\nsqrt{n}{2}) : \QQ] = n$. \\
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Poiché $\nsqrt{n}{2}$ è algebrico, si deduce che $\QQ(\nsqrt{n}{2}) \subseteq
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\mathcal{A}$, dal momento che per il \corref{cor:estensione_algebrica_due_elementi} ogni elemento di $\QQ(\nsqrt{n}{2})$ è algebrico su $\QQ$.
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Tuttavia questo è un assurdo dal momento che
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$\QQ(\nsqrt{n}{2})$ ha
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dimensione maggiore di $\mathcal{A}$, di cui è sottospazio vettoriale.
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\end{remark*}
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\begin{proposition}
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\label{prop:alpha_quadro}
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Siano $A \subseteq B$ campi e sia $\alpha \in B$. Se $[A(\alpha) : A]$
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è dispari, allora $A(\alpha^2)=A(\alpha)$.
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\end{proposition}
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\begin{proof}
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Innanzitutto, si osserva che $A(\alpha^2) \subseteq A(\alpha)$, ossia
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che $A(\alpha)$ è un'estensione di $A(\alpha^2)$. Grazie a questa
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osservazione è possibile considerare il grado di $A(\alpha)$ su
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$A(\alpha^2)$, ossia $[A(\alpha) : A(\alpha^2)]$. Poiché $\alpha$ è
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radice del polinomio $x^2 - \alpha^2$ in $A(\alpha^2)$, si deduce
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che tale grado è al più $2$. \\
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2 years ago
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2 years ago
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Si applichi il \nameref{th:torri} alla catena di estensioni
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$A \subseteq A(\alpha^2) \subseteq A(\alpha)$:
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2 years ago
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2 years ago
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\[ [A(\alpha) : A] = \underbrace{[A(\alpha) : A(\alpha^2)]}_{\leq 2} [A(\alpha^2) : A]. \]
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2 years ago
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2 years ago
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\vskip 0.1in
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2 years ago
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2 years ago
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Se $[A(\alpha) : A(\alpha^2)]$ fosse $2$, $[A(\alpha) : A]$ sarebbe
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pari, \Lightning{}. Pertanto $[A(\alpha) : A(\alpha^2)] = 1$, da
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cui si ricava che $[A(\alpha) : A] = [A(\alpha^2) : A]$, ossia
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che $A(\alpha^2)$ ha la stessa dimensione di $A(\alpha)$ su $A$. \\
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2 years ago
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2 years ago
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Dal momento che $A(\alpha^2)$ è un sottospazio vettoriale di $A(\alpha)$,
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avere la sua stessa dimensione equivale a coincidere con lo spazio
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|
stesso. Si conclude allora che $A(\alpha^2) = A(\alpha)$.
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\end{proof}
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\begin{remark*}
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Si osserva che la \propref{prop:alpha_quadro} si può generalizzare
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facilmente ad un esponente $n$ qualsiasi, finché sia data come ipotesi
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la non divisibilità di $[A(\alpha) : A]$ per nessun numero primo
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minore o uguale di $n$. \\
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2 years ago
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2 years ago
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Si può infatti considerare, per
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la dimostrazione generale, il polinomio $x^n - \alpha^n$, la cui
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esistenza implica che $[A(\alpha) : A(\alpha^n)]$ sia minore
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o uguale di $n$.
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\end{remark*}
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\begin{theorem}
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Siano $A \subseteq B \subseteq C$ campi. Se $B$ è un'estensione algebrica di $A$
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e $C$ è un'estensione algebrica di $B$, allora $C$ è un'estensione algebrica di
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$A$.
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Per mostrare che $C$ è un'estensione algebrica di $A$, verificheremo che
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ogni suo elemento è algebrico in $A$. Sia dunque $c \in C$. \\
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Poiché per ipotesi $c$ è algebrico su $B$, esiste un polinomio $f(x) \in B[x]$
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tale che $c$ ne sia radice. Sia $f(x)$ il polinomio minimo di $c$ su $B$,
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descritto come:
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\[ f(x) = b_0 + b_1 x + \ldots + b_n x^n,\quad n = [B(c) : B].\]
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\vskip 0.1in
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Dacché $B$ è un'estensione algebrica di $A$, ogni coefficiente $b_i$ di $f(x)$ è
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algebrico su $A$, ossia $[A(b_i) : A] \neq \infty$. Allora, per il
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\thref{th:somma_prodotto_algebrici}, $[A(b_0, \ldots, b_n) : A] \neq \infty$.
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\\
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Anche $[A(c, b_0, \ldots, b_n) : A(b_0, \ldots, b_n)] \neq \infty$, dal
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momento che $c$ è soluzione di $f(x) \in A(b_0, \ldots, b_n)[x]$. \\
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Allora, per il \nameref{th:torri}, $[A(c, b_0, \ldots, b_n) : A] = [A(c, b_0,
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\ldots, b_n) : A(b_0, \ldots, b_n)][A(b_0, \ldots, b_n) : A] \neq \infty$.
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Quindi $A(c, b_0, \ldots, b_n)$ è un'estensione finita di $A$. \\
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Poiché $A \subseteq A(c) \subseteq A(c, b_0, \ldots, b_n)$ è una
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catena di estensione di campi, per la \propref{prop:estensione_finita},
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|
$A(c)$ è un'estensione finita di $A$, ed in quanto tale, per
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la \propref{prop:estensione_finita_algebrica}, è anche algebrica. Quindi
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$c$ è algebrico su $A$, da cui la tesi.
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2 years ago
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\end{proof}
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\begin{theorem}
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\label{th:esistenza_spezzamento}
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Sia $A$ un campo, e sia $f(x) \in A[x]$.
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Allora esiste sempre un estensione di $A$ in cui siano
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contenute tutte le radici di $f(x)$.
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Si dimostra il teorema applicando il principio di induzione sul
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grado di $f(X)$. \\
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\ (\textit{passo base}) \,Sia $\deg f(x) = 0$. Allora $A$ stesso è un
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campo in cui sono contenute tutte le radici, dacché esse non esistono. \\
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\ (\textit{passo induttivo}) \,Sia $\deg f(x) = n$. Sia $f_1(x)$ un
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irriducibile di $f(x)$ e sia $\gamma(x) \in A[x]$ tale che
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$f(x)=f_1(x)\gamma(x)$. Allora, per il \thref{th:campo_quoziente_irriducibile}
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$A[x]/(f_1(x))$ è un campo, in cui, per la \propref{prop:radice_quoziente},
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$f_1(x)$ ammette radice. \\
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Poiché $\deg \gamma(x) < n$, per il passo induttivo
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esiste un campo $C$ che estende $A[x]/(f_1(x))$ in cui risiedono tutte le sue radici. Dacché $C$ contiene $A[x]/(f_1(x))$, sia le radici
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|
di $f_1(x)$ che di $\gamma(x)$ risiedono in $C$. Tuttavia queste sono
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tutte le radici di $f(x)$, si conclude che $C$, che è un'estensione di $A[x]/(f_1(x))$, e quindi anche di $A$, è il campo ricercato.
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\end{proof}
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\subsection{Campi di spezzamento di un polinomio}
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Pertanto ora è possibile enunciare la definizione di \textit{campo di spezzamento}.
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\begin{definition}
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Si definisce \textbf{campo di spezzamento} di un polinomio $f(x) \in A[x]$ un
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campo $C$ con le seguenti caratteristiche:
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\begin{itemize}
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\item $f(x)$ si fattorizza in $C[x]$ come prodotto di irriducibili di
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primo grado (i.e. in $C[x]$ risiedono tutte le radici di $f(x)$),
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\item Se $B$ è un campo tale che $A \subseteq B \subsetneq C$, allora
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$f(x)$ non si fattorizza in $B[x]$ come prodotto di irriducibili di
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|
primo grado.
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\end{itemize}
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\end{definition}
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\begin{remark*}
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Per il \thref{th:esistenza_spezzamento} esiste sempre un campo di spezzamento
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di un polinomio, dunque la definizione data è una buona definizione.
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\end{remark*}
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\begin{remark*}
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|
In generale i campi di spezzamento non sono uguali, sebbene siano tutti
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isomorfi tra loro\footnote{Per la dimostrazione di questo risultato
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si rimanda a TODO}.
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\end{remark*}
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\begin{theorem}
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Sia $A$ un campo e sia $B \supseteq A$ un campo di spezzamento
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di $f(x) \in A[x]$ su $A$, con $f(x)$ non costante. Sia $\deg f(x) = n$.
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Allora $[B : A] \leq n!$.
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\end{theorem}
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\begin{proof}
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Siano $\lambda_1$, $\lambda_2,\,\ldots,$ $\lambda_n$ le radici
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di $f(x)$. Allora $[\KK(\lambda_1) : \KK] \leq n$, dacché
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$\lambda_1$ è radice di $f(x)$. \\
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Sia ora $f(x)=(x-\lambda_1)g(x)$, con $\deg g(x) = n-1$. Sicuramente
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$\lambda_2$ è radice di $g(x)$, pertanto $[\KK(\lambda_1, \lambda_2) : \KK(\lambda_1)] \leq n-1$. Reiterando il ragionamento si può applicare infine il \nameref{th:torri}:
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\[ [\KK(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) : \KK] = [\KK(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) : \KK(\lambda_1, \ldots, \lambda_{n-1})] \cdots [\KK(\lambda_1) : \KK] \leq 1 \cdot 2 \cdots n = n!, \]
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\vskip 0.1in
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da cui la tesi.
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\end{proof}
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