\documentclass[11pt]{article} \usepackage{personal_commands} \usepackage[italian]{babel} \title{\textbf{Note del corso di Geometria 1}} \author{Gabriel Antonio Videtta} \date{5 maggio 2023} \begin{document} \maketitle \begin{center} \Large \textbf{Affinità e spazio proiettivo} \end{center} \begin{note} Qualora non specificato diversamente, con $E$ si indicherà un generico spazio affine di dimensione $n$ su cui agisce lo spazio vettoriale $V$. \end{note} Sia $f$ un'applicazione affine di $E$. Allora, per ogni $O \in E$, $\v \in V$, $f(O + \v) = f(O) + g(\v)$, dove $g \in \End(V)$ è l'applicazione lineare associata ad $f$. Pertanto $f(O + \v) = O + (f(O) - O) + g(\v)$, ossia $f$ è una traslazione di vettore $f(O) - O$ composta ad un'applicazione lineare. \\ In particolare, passando alle coordinate rispetto al punto $O$ e una base $\basis$ di $V$, si può riscrivere $[f(P)]_{O, \basis}$ secondo la seguente identità: \[ [f(P)]_{O, \basis} = \underbrace{[f(O) - O]_{\basis}}_{\vec b} + \underbrace{[g(P - O)]_{\basis}}_{A [\v]_\basis} = A [P - O]_\basis + \vec b, \] dove $A = M_\basis(g)$. In particolare, in $\AnK$, scegliendo $O = \vec 0$ come origine e la base canonica come base $\basis$, si ottiene che: \[ f(\v) = A \v + \vec b, \] per ogni $\v \in \AnK$. Se $f \in A(E)$, allora vale anche che: \[ f\inv(O + \w) = f\inv(f(O) + (O - f(O)) + \w) = O - g\inv(f(O) - O) + g\inv(\w), \] dove si è usato che $g$ è invariante per cambiamento del punto d'origine $O$. Pertanto, in questo caso, passando alle coordinate, vale che: \[ [f\inv(P)]_{O, \basis} = A\inv [P - O]_\basis - A\inv \vec b. \] Considerando questa identità in $\AnK$, risulta che: \[ f\inv(\vec v) = A\inv \vec v - A\inv \vec b, \] per ogni $\v \in \AnK$. \hr \vskip 0.1in Sia $\iota : \AnK \to H_{n+1}$ l'applicazione che associa $\vec x$ a $\Vector{\vec x \\ 1} \in H_{n+1}$, dove vale che: \[ H_{n+1} = \left\{ \Vector{x_1 \\ \vdots \\ x_{n+1}} \;\middle\vert\; x_{n+1} = 1 \right\}, \] \vskip 0.15in ossia l'iperpiano affine di $\Aa_{n+1}(\KK)$ dei vettori con l'ultima coordinata pari a $1$. Per comodità si indica $\iota(\x)$ con $\hat \x$. \begin{proposition} $\iota$ è un'isomorfismo affine. \end{proposition} \begin{proof} Si verifica innanzitutto che $\iota$ è un'applicazione affine. Siano $\lambda_1$, ..., $\lambda_k \in \KK$ tali che $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$, e siano $\xx 1$, ..., $\xx k \in E$. Allora vale che: \[ \iota\left( \sum_{i=1}^k \lambda_i \xx i \right) = \Vector{\sum_{i=1}^k \lambda_i \xx i \\ 1} = \Vector{\sum_{i=1}^k \lambda_i \xx i \\ \sum_{i=1}^k \lambda_i} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \, \iota(\xx i). \] \vskip 0.05in Si consideri\footnote{Per concludere in modo più diretto la dimostrazione è sufficiente anche esibire l'inverso di $g$, ottenuto ignorando l'ultima coordinata di un vettore di $H_{n+1}$.} ora l'applicazione lineare $g$ associata a $\iota$. Allora, posto $O = \vec 0$, $g(\v) = f(O + \v) - f(O) = f(\v) - f(\vec 0) = f(\v) - \Vector{0 & \cdots & 0 & 1}^\top$. Dal momento che la direzione di $H_{n+1}$ è $n$-dimensionale (scegliendo $O$ come origine, tutti i vettori ottenibili scartano l'ultima coordinata, sempre pari a $0$), $g$ mappa due spazi vettoriali di stessa dimensione. \\ Pertanto, è sufficiente dimostrare che $g$ è surgettiva affinché sia invertibile (e dunque $\iota$ sia un isomorfismo affine). Chiaramente $g$ è surgettiva, dal momento che ad ogni vettore $\hat \v = \Matrix{\v & 0} \in \Giac(H_{n+1})$ è tale che $g(\v) = \hat \v$. Si conclude dunque che $g$ è invertibile, e che $\iota$ è un isomorfismo affine. \end{proof} \begin{proposition} Sia $f \in A(\AnK)$ e sia $f' = \iota \circ f \circ \iota\inv \in A(H_{n+1})$ l'identificazione di $f$ in $H_{n+1}$. Allora si può estendere $f'$ ad un'applicazione lineare invertibile $\hat f$ di $\KK^{n+1}$ (ossia ad un'applicazione $\hat f$ tale per cui $\restr{\hat f}{H_{n+1}} = f'$). Viceversa, data un'applicazione lineare invertibile $g \in \End(\KK^{n+1})$ tale che $\restr{g}{H_{n+1}} = H_{n+1}$, allora la restrizione $\restr{g}{H_{n+1}}$ è un'affinità di $H_{n+1}$ ed induce un'affinità $f$ di $\AnK$ in modo tale che $f = \iota\inv \circ \restr{g}{H_{n+1}} \circ \iota$. \\ In particolare, una tale $\hat f$ è tale che $\hat f(\x') = A' \x'$ $\forall \x' \in \KK^{n+1}$, dove vale che: \[ A' = \Matrix{ A & \rvline & \vec b \, \\ \hline 0 & \rvline & 1 \, }, \qquad f(\v) = A \v + \vec b \quad \forall \v \in \AnK. \] \end{proposition} \begin{proof} Si consideri $\hat f \in \End(\KK^{n+1})$ tale che $\hat f(\x') = A' \x'$. $\hat f$ è invertibile dal momento che $A'$ lo è. Infatti vale che: \[ (A')\inv = \Matrix{ A\inv & \rvline & -A\inv \, \vec b \, \\ \hline 0 & \rvline & 1 \, }. \] \vskip 0.05in Sia $\hat x = \Vector{\x & 1}^\top \in H_{n+1}$. Sia ora $\hat x \in H_{n+1}$. Allora $\hat f(\hat x) = \Vector{A \x + \vec b & 1}^\top = \Vector{f(\x) & 1}^\top = \iota(f(\vec x)) = \iota(f(\iota\inv(\hat x))) = f'(\hat x) \in H_{n+1}$ $\forall \hat x \in H_{n+1}$. Pertanto $\restr{\hat f}{H_{n+1}} = f'$. \\ Si consideri adesso $g \in \GL(\KK^{n+1})$ tale che $\restr{g}{H_{n+1}} = H_{n+1}$. Sia $A'$ tale che $g(\x') = A' \x'$ $\forall \x' \in \KK^{n+1}$. Poiché $\restr{g}{H_{n+1}} = H_{n+1}$, allora $(A')_{n+1,n+1} = g(\e{n+1})_{n+1} = 1$. Poiché $g(\e n + \e{n+1})_{n+1} = 1$, allora $(A')_{n+1,n} = 0$. In particolare, partendo da $j=n$ fino a $j=1$, si deduce, per induzione, che $g(\e j + \ldots + \e{n+1})_{n+1} = 1 \implies (A')_{n+1,j} = 0$. \\ Allora $A'$ è della seguente forma: \[ A' = \Matrix{ A & \rvline & \vec b \, \\ \hline 0 & \rvline & 1 \, }, \quad A \in M(n, \KK), \, \vec b \in \KK^n. \] \vskip 0.05in Considerando allora l'applicazione affine $f \in \AnK$ tale che $f(\v) = A \v + \vec b$, $g$ è l'applicazione lineare invertibile che estende $f' = \iota \circ f \circ \iota\inv$, come visto prima, da cui la tesi. \end{proof} \begin{remark} Le matrici della forma: \[ \Matrix{ A & \rvline & \vec b \, \\ \hline 0 & \rvline & 1 \, }, \quad A \in M(n, \KK), \, \vec b \in \KK^n, \] \vskip 0.05in formano un sottogruppo di $(M(n+1, \KK), \cdot)$ canonicamente isomorfo a $A(\AnK)$. In particolare si osserva che un'affinità dipende da esattamente $n^2 + n$, dove $n^2$ sono i parametri su cui si basa $A$, e $n$ sono i parametri su cui si basa $\vec b$. \\ Se $D \subseteq E$ è un sottospazio affine di $E$, l'insieme $T = \{ f \in A(E) \mid f(D) = D \}$ forma un sottogruppo di $(A(E), \circ)$. In particolare, se $\dim D = k$, un'affinità di $T$ dipende da esattamente $(k+1)k + (n-k)n$ parametri. \\ Infatti in tal caso, scegliendo una base opportuna di $D_0$, estesa poi a base di $E_0$, e riferendosi ad un'origine di $D$, $A$ conterrà un blocco $k^2$ relativo alle immagini della base di $D$ ed un blocco $(n-k)n$ relativo alle immagini degli altri vettori, non appartenenti a $D$. Inoltre dovranno essere scelti i parametri riguardanti il vettore $\vec b$, che, essendo stato scelto come riferimento un punto d'origine appartenente a $D$, richiederà la scelta di $k$ parametri. \end{remark} \hr \begin{definition} [spazio proiettivo] Si definisce lo \textbf{spazio proiettivo} $\PP(\KK^{n+1}) = \PP^n(\KK)$ come l'insieme dei sottospazi di dimensione unitaria di $\KK^{n+1}$. \end{definition} \begin{remark} Se si definisce la relazione di equivalenza $\sim$ su $V$ in modo tale che $\x \sim \y \defiff \exists \alpha \in \KK^* \mid \x = \alpha \y$, $V \quot \sim$ è in bigezione con lo spazio proiettivo. In particolare, ogni elemento di $V \quot \sim$ è un unico elemento dello spazio proiettivo a cui è stato tolto il vettore $\vec 0$. \end{remark} \begin{remark} Ogni elemento $\hat x = \Vector{\x & 1}^\top$ di $H_{n+1}$ identifica un unico elemento dello spazio proiettivo, ossia $\Span(\hat x)$, dal momento che due vettori di $H_{n+1}$ appartengono alla stessa retta se e solo se sono linearmente dipendenti, ossia se sono uguali. \\ Gli elementi di $\PP^n(\KK)$ che non contengono elementi di $H_{n+1}$ sono esattamente i sottospazi contenenti vettori la cui ultima coordinata è nulla. Pertanto questi elementi, detti \textbf{punti all'infinito} di $\PP^n(\KK)$, si possono identificare in particolare come elementi di $\PP^{n+1}(\KK)$. \\ \end{remark} \begin{remark} Si può ricoprire $\PP^n(\KK)$ con iperpiani analoghi ad $H_{n+1}$, ossia con gli iperpiani della seguente forma: \[ T_i = \left\{ \Vector{x_1 \\ \vdots \\ x_{n+1}} \;\middle\vert\; x_i = 1 \right\}. \] \vskip 0.1in Ogni elemento di $\PP^n(\KK)$ interseca infatti almeno uno di questi iperpiani, dacché in esso deve esistervi obbligatoriamente un vettore non nullo. In particolare, se esiste un'intersezione tra $T_i$ e un elemento di $\PP^n(\KK)$, questa è unica. \end{remark} \hr \begin{theorem} Sia $E$ uno spazio affine sullo spazio $V$ di dimensione $n$. Allora valgono i seguenti due risultati. \begin{enumerate}[(i)] \item Se $f \in A(E)$ e i punti $P_1$, ..., $P_k$ sono affinemente indipendenti, allora anche i punti $f(P_1)$, ..., $f(P_k)$ sono affinemente indipendenti. \item Se i punti $P_1$, ..., $P_{n+1}$ sono affinemente indipendenti, e lo sono anche i punti $Q_1$, ..., $Q_{n+1}$, allora esiste un'unica affinità $f \in A(E)$ tale che $f(P_i) = Q_i$ $\forall 1 \leq i \leq n+1$. \end{enumerate} \end{theorem} \begin{proof} Si dimostrano i due risultati separatamente. \begin{enumerate}[(i)] \item Poiché $f \in A(E)$, allora $g \in \GL(V)$, ed è dunque invertibile. Si considerino i vettori $f(P_i) - f(P_1) = g(P_i - P_1)$ con $2 \leq i \leq k$. Dal momento che è invertibile, $g$ mappa vettori linearmente indipendenti a vettori ancora linearmente indipendenti. Allora, poiché i punti $P_1$, ..., $P_k$ sono affinemente indipendenti, i vettori $P_i - P_1$ sono linearmente indipendenti per $2 \leq i \leq k$. Pertanto anche i vettori $g(P_i - P_1) = f(P_i) - f(P_1)$ con $2 \leq i \leq k$ sono linearmente indipendenti, da cui si conclude che i punti $f(P_1)$, ..., $f(P_k)$ sono affinemente indipendenti. \item Dal momento che i punti $P_1$, ..., $P_{n+1}$ sono affinemente indipendenti, allora i vettori $P_i - P_1$ con $2 \leq i \leq n+1$ sono linearmente indipendenti, e formano dunque una base di $V$, essendo tanti quanti la dimensione di $V$. Analogamente anche i vettori $Q_i - Q_1$ con $2 \leq i \leq n+1$ formano una base di $V$. In particolare esiste una sola applicazione lineare $g$ che associa a $P_i - P_1$ il vettore $Q_i - Q_1$, con $2 \leq i \leq n+1$. Dacché le immagini formano una base di $V$, $g$ è suriettiva, e dunque, poiché $g \in \End(V)$, $g$ è anche invertibile. Un'affinità $f \in A(E)$ tale che $f(P_i) = Q_i$ con $1 \leq i \leq n+1$ è per esempio $f(P) = Q_1 + g(P - P_1)$. \\ Si mostra che tale $f$ è anche unica. Se esistesse $f' \in A(E)$ con le stesse proprietà di $f$, varrebbe che $Q_i - Q_1 = f'(P_i) - f'(P_1) = g'(P_i - P_1)$ $\forall 2 \leq i \leq n+1$. Tuttavia una $g'$ tale che mappi $P_i - P_1$ a $Q_i - P_1$ $\forall 2 \leq i \leq n+1$ è unica, e quindi $g' = g$. Allora $f'(P) = Q_1 + g(P - P_1) = f(P)$ $\forall P \in E$ $\implies f' = f$. \qedhere \end{enumerate} \end{proof} \begin{proposition} Sia $f \in A(E)$ e sia $D$ un sottospazio affine di $E$. Allora anche $f(D)$ è un sottospazio affine di $E$ della stessa dimensione di $D$. \end{proposition} \begin{proof} Sia $P_0 \in D$. Allora $(f(D))_0 = \{ f(P) - f(P_0) \forall P \in D \} = \{ g(\v) \forall \v \in D_0 \} = g(D_0)$. Dal momento che $f$ è un'affinità, $g$ è invertibile, e quindi preserva la dimensione di $D_0$. Pertanto $\dim (f(D))_0 = \dim D_0 \implies \dim f(D) = \dim D$. \end{proof} \begin{remark} Siano $D$ e $D'$ due sottospazi affini di $E$. Allora $D \cap D'$ è sempre o vuoto o un sottospazio affine. Se infatti $D \cap D'$ non è vuoto, presa una sua combinazione affine, essa è in particolare una combinazione affine sia di punti di $D$ che di punti di $D'$, per cui appartiene a $D \cap D'$. \end{remark} \begin{proposition} Siano $D$ e $D'$ due sottospazi affini di $E$ con $D \cap D' \neq \emptyset$. Allora valgono i seguenti due risultati: \begin{enumerate}[(i)] \item $\Aff(D \cup D')_0 = D_0 + D'_0$, \item $(D \cap D')_0 = D_0 \cap D_0'$. \end{enumerate} \end{proposition} \begin{proof} Si dimostrano i due risultati separatamente. \begin{enumerate}[(i)] \item Si dimostra l'identità mostrando che vale la doppia inclusione dei due spazi vettoriali. Sia innanzitutto $\vec u \in D_0 + D_0'$. Allora esistono $\v \in D_0$, $\w \in D_0'$ tali che $\vec u = \v + \w$. Dal momento che $D \cap D' \neq \emptyset$, esiste un punto $P \in D \cap D'$. Dacché allora $\v \in D_0$, esiste $P_1 \in D$ tale che $\v = P_1 - P$. Analogamente $\exists P_2 \in D'$ tale che $\w = P_2 - P$. Allora $\vec u = \v + \w = (P_1 - P) + (P_2 - P) = (P_1 + P_2 - P) - P$, dove $P_1 + P_2 - P$ è una combinazione affine di $\Aff(D \cup D')$. Allora, poiché $P \in \Aff(D \cup D')$, $\vec u \in \Aff(D \cup D')_0$, da cui si deduce che $D_0 + D_0' \subseteq \Aff(D \cup D')$. Sia ora $\vec u \in \Aff(D \cup D')_0$. Allora esistono $P_1$, ..., $P_k$ punti di $D$, $Q_1$, ..., $Q_{k'}$ punti di $D'$ e $\lambda_1$, ..., $\lambda_k$, $\mu_1$, ..., $\mu_{k'} \in \KK$ tali che: \[ \vec u = \left( \sum_{i=1}^k \lambda_i P_i + \sum_{j=1}^{k'} \mu_j Q_j \right) - P, \qquad \sum_{i=1}^k \lambda_i + \sum_{j=1}^{k'} \mu_j = 1. \] \vskip 0.05in Allora si può riscrivere $\vec u$ come: \[ \vec u = \underbrace{\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i P_i + \sum_{j=1}^{k'} \mu_j P\right)}_{\in D} - P + \underbrace{\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i P + \sum_{j=1}^{k'} \mu_j Q_j\right)}_{\in D'} - P, \] dove, ricordando che $P \in D \cap D'$, vale che: \[ \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i P_i + \sum_{j=1}^{k'} \mu_j P\right) - P \in D_0, \quad \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i P + \sum_{j=1}^{k'} \mu_j Q_j\right) - P \in D'_0, \] da cui si conclude che $\vec u \in D_0 + D_0' \implies \Aff(D \cup D')_0 \subseteq D_0 + D'_0$, e quindi che $\Aff(D \cup D')_0 = D_0 + D'_0$. \item Come prima, si dimostra l'identità mostrando che vale la doppia inclusione dei due spazi vettoriali. Sia $\vec u \in D_0 \cap D_0'$. Sia $P \in D \cap D'$. Allora esiste $P_1 \in D$ tale che $\vec u = P - P_1$. Analogamente esiste $P_2 \in D'$ tale che $\vec u = P - P_2$. Poiché $E$ è $V$-omogeneo, esiste un solo punto $P'$ tale che $P = P' + \vec u$. Si conclude dunque che $P_1 = P_2$, e dunque che $P_1$ appartiene anche a $D'$. Pertanto $\vec u \in (D \cap D')_0 \implies D_0 \cap D_0' \subseteq (D \cap D')_0$. Sia ora invece $\vec u \in (D \cap D')_0$. Allora esiste $P_1 \in D \cap D'$ tale che $\vec u = P - P_1$. In particolare, dal momento che $P$ e $P_1$ appartengono a $D$, $\vec u \in D_0$. Analogamente $\vec u \in D_0'$. Pertanto $\vec u \in D_0 \cap D_0' \implies (D \cap D')_0 \subseteq D_0 \cap D_0'$, da cui si conclude che $(D \cap D')_0 = D_0 \cap D_0'$. \qedhere \end{enumerate} \end{proof} \begin{proposition} [formula di Grassmann per i sottospazi affini] Siano $D$ e $D'$ due sottospazi affini di $E$ con $D \cap D' \neq \emptyset$. Allora $\dim \Aff(D \cup D') = \dim D + \dim D' - \dim (D \cap D')$. \end{proposition} \begin{proof} Per la proposizione precedente, $\dim \Aff(D \cup D') = \dim (D_0 + D_0')$. Allora, applicando la formula di Grassmann per i sottospazi vettoriali, $\dim (D_0 + D_0') = \dim D_0 + \dim D_0' - \dim (D_0 \cap D_0') = \dim D + \dim D' - \dim (D_0 \cap D_0')$. Sempre per la proposizione precedente, $D_0 \cap D_0' = (D \cap D')_0$, da cui si deduce che $\dim (D_0 \cap D_0') = \dim (D \cap D')_0 = \dim D \cap D'$. Pertanto $\dim \Aff(D \cup D') = \dim D + \dim D' - \dim (D \cap D')$. \end{proof} \end{document}