第8章 群论习题解答提示
1. 仅平凡群{e}有零元,独异点(单位半群)的幂等元不一定惟一,但群的幂等元惟一。
3. (P170) 由于变换(映射)的复合运算是可以结合的,恒等变换I=f1,0∈G,显然I为G单位元。下面只证明复合运算在G上是封闭的,且G中每个元素有单位元。 事实上,a,b,c,d∈Q,且a,c≠0,对于x∈Q,有 (fabfcd)(x)=fab(fcd(x))=a(cx+d)+b=acx+(ad+b),
又ac≠0,ac,ad+b∈Q,故=fac,ad+b∈G,所以,复合运算在G上是封闭的。 fa,b∈G,a≠0,a,b∈Q,取f1/a,-b/a∈G,有 fa,bf1/a,-b/a =fa(1/a),a(-b/a)+b=f1,0
所以,fab存在逆元f。
综上,G关于变换的复合运算构成群。
4. 设 若a,b∈H,则存在a-1,b-1∈S,使得a-1*a=a*a-1=e,b-1*b=b*b-1=e, 于是,(b-1*a-1)*(a*b)=(a*b)*(b-1*a-1)=e,因此a*b也是可逆元, 故a*b∈H, 因为H是S的子集,所以运算*在H上也是可结合的,e是 a∈H,必有a∈S,使得a*a=a*a=e,所以a是a的逆元,因此a∈H。 由上证得, 6. 在等式两边同时左乘x-1,有axba=bc,再在等式两边同时左乘a-1,右乘a-1b-1,有 x=a-1bca-1b-1故方程存在解。 再证惟一性。若方程存在两解,设为x,y,即有axba=bc=ayba,由于G是群,满足消去律,有x=y。故解是惟一的。 7. 必要性显然。下面证明充分性。 设|G|=n,G={a1,a2,…,an}。 任意a,b∈G,由G满足消去律易得 b∈{aa1,aa2,…,aan},即b∈G. 于是,在G中必存在aai=b(1in),即方程ax=b在G中有解。 同理,方程ya=b在G中也有解。 所以,根据例8.4的结论知,G作成群。 8. 注意Abel群的可交换性。 9. 设G={e,a,b},e为单位元,则因为e*b=b,由群的消去律,a*bb;因为a*e=a,由群的消去律,a*ba;因此a*b=e。于是有b*a=b*a*b*b-1=b*(a*b)*b-1=b*e*b-1=e, 因此 a*b=b*a。故 10. 任意aG,则在序列a,a2,a3,,a|G|+1中至少有两个元素相同,不妨设ar=as (1≤s -1 -1 -1-1 |G|+1)。 于是,a=e,所以,元素a的阶数至多为r-s≤|G|。 若元素aG,|a|=|G|,则G中元素可以列举出来:设|a|=n. 012n-1 G={a,a,a,…,a}。注意到,G显然非空。 且g中任意n个元素是互异的,否则,假设ai=aj(0≤i =b*a*(b*b)*a*(b*b)*…*(b*b)*a*b = b-1*ar1*b= b-1*e*b=e 故r2 | r1 (*) 又(b*a*b)=…= b* a*b=e 于是,a=b* b=e 故r1 | r2 (**)于是由(*b(**))知r1= r2, 即a,a-1和b-1*a*b的周期相同。 类似地,可以证明(2)、(3) 12. (1)x和x-1的周期相同。又当x的周期大于2时,xx-1。从而周期大于2的元素及其逆元是成对出现,因此,其个数必为偶数。 (2)注意到仅单位元e周期为1,由(1)的结论群中周期大于2的元素个数是偶数。而群中总元素个数为偶数,故周期为2的元素必有奇数个。 13. 设 若a=a-1 则a2=e,于是<{a,e},*>是 于是,G可以表示为:{e,a1,a1-1,a2,a2-1,,an,an-1},其中aiai-1 -1-1故 e*a1* a1** an * an=e*e*…*e=e. 14. x,yAB,即存在a1,a2A,b1,b2B,使得x=a1b1,y=a2b2。则 xy-1=(a1b1)(a2b2)-1=a1b1b2-1a2-1,由A,B是子群且G是交换群,设b=b1b2-1,则 xy-1=a1(ba2-1)=a1(a2-1b)=(a1a2-1)b=abAB,其中a=a1a2-1。 故 15. 易证明‹H∩K;*›是G之子群;但H∪K不是,当a∈H,b∈K时不能确定ab-1∈H∪K。 17. 思路:显然CA,需要证明 对x,yC,xy-1C, 即f(xy)=g(xy) 亦即f(x)f(y-1)=g(x)g(y-1) (*) f(x)=g(x)是显然的,需要证明f(y-1)=g(y-1). 又根据群间同态映射的性质有f(e)=g(e)=e’,其中e’为B的单位元 即f(yy-1)=g(yy-1),亦即f(y)f(y-1)=g(y)g(y-1), -1 -1 r2 -1 -1 r2 -1 r2 -1 -1 -1 r-s 而f(y)=g(y)是显然的, 于是由群的消去律可得f(y)=g(y). 综上,命题得证. 18. 显然AG,需要证明对x,yA,xy-1A. 对x,yA,有xHx=H, yHy=H. 由yHy-1=H可得y-1Hy=H. 于是(xy)H(xy)=x(yH(y))x -1 =xHx=H. 因此,xy-1A,故 19. 1)必要性 对hk∈HK,h∈H,k∈K,有h∈H,k∈K,且 有(hk)-1 =k-1h-1∈KH. 从而有hk=((hk)-1)-1∈KH (KH为子群) 故HKKH 类似地可以证明KHHK. 综上两方面,知KH=HK。 2)充分性 显然HKG,需要证明对h1k1,h2k2HK,h1k1(h2k2)HK,其中h1,h2H,k1,k2K. 而h1k1(h2k2)-1=hk1k2-1h2-1=h1k’h2-1,其中k’=k1k2-1. 由HK=KH,必存h3H,k3K在使得k’h2=h3k3. 于是h1k1(h2k2)-1=h1h3k3=h4k3HK,其中h4=h1h3. 充分性得证. 综上1)、2),命题得证. 20. 需要证明如下三个性质: 1)自反性:对于sSn,有I-1sI=s,其中IG,e为G的单位元(即恒等变换)。因此有sRs。 -1 2)对称性:对于s,tSn,若(s,t)R,即存在gG,使得s=gtg。 由可得,t=gsg-1=(g-1) -1sg-1,其中g-1G。故tRs。 3)传递性:可以类似地证明。 21. S3的二阶子群有{P1,P2},{P1,P3},{P1,P4} P1=123, P2= 123123123123123123, P= ,P= P= P=36. 45213231213321132-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1-1 -1 22. 可以由Burnside定理计算得到:(6+2+0+0)/4=2个等价类(轨道) 23. 请参考例8.30 24. 1)是,-1,1为其生成元。 2)不是。 3)是,其中一个生成元为e(2π/n) i 即cos(2π/n)+ i sin(2π/n) 。 4) 是,生成元为m,或-m。 25. 设|a|=n, 则{}可以构成G的子群,再由拉格朗日定理可知,|a| | |G| 26. 由拉格朗日定理易判定质数阶群G的子群要么是{e},要么是其自身,没有其它子群。设|a|=n>1, 则H={a,a,a,…,a}可以构成G的子群且H为循环群,因此G=H. 27. 根据例8.17可以判定G的生成元有a,a,a, a, a, a, a,a 35 根据例8.18可以得到G的所有子群为 28. 下面仅分析2)、4)的证明思路: 2) 必要性 对于任意b∈Ha,不妨设b=h1a,h1∈H。于是,对于任意hb∈Hb,有 hb=h(h1a)=(hh1)a 由于H是群,所以hh1∈H。于是 hb=(hh1)a∈Ha, 故HbHa 同理可证:HaHb,于是Hb=Ha。 充分性 略 4) 充分性 若ab-1∈H,则存在h1∈H,使得 h1=ab。于是,有 a=h1b∈Hb。 又据2)可知:Ha=Hb。 必要性 若Ha=Hb,则有 a∈Ha=Hb。于是存在h∈H,使a=hb,所以 ab-1=h∈H。 29. 1) <3>={0,3,6,9},其不同的子陪集有3个: 0+<3>=3+<3>=<3>={0,3,6,9} 1+<3>=4+<3>=7+<3>=10+<3>={1,4,7,10} 2+<3>=5+<3>=8+<3>=11+<3>={2,5,8,10} 2){f1,f2}有3个不同的左陪集: f1{f1,f2}={f1,f2}, f3{f1,f2}={f3,f5},f4{f1,f2}={f4,f6}. 30. 设g为G到H的单同态映射,则g的同态象g(G)是H的子群,g为G到g(G)的双射,g(G)为m阶群,从而知m|n。 31. 有4个左陪集:H, cH, c2H, c3H。 34. 设e为G 上之单位元,e,为G,上之单位元, 由题设HG,显然e∈H且f(e)= e故e∈H从而H≠。 , , , 1 2 4 7 8 11 13 14 0 1 2 n-1 -1 下面首先证明 H为G子群,之后证明其为G之正规子群。 对a,b∈H,有a,, b,∈H,, 使得a,= f(a) ∈H,, b,= f(b) ∈H,,且(f(b))-1∈H,, 又由f(b) Ο(f(b)) -1= e,=f(e)=f(b*b-1)=f(b) Οf(b-1),有(f(b))-1= f(b-1) 于是,由f(a*b-1)=f(a) Οf(b-1)=f(a) Ο(f(b))-1 ∈H,(H,为G,之子群) 故a *b∈H所以H为G之子群。 进一步,类似地,对h∈H,有a∈G,有a∈G, h∈H, 使得a,= f(a) ∈G,, h,= f(h) ∈H,,且(f(h))-1∈H,, -1-1-1,,, 于是f(a*h*a)= f(a)Οf(h)Οf(a) =f(a)Οf(h)Ο(f(a))∈H(H为G之正规子群)。 从而a*h*a-1∈H。 所以H为G之正规子群。 35. 因为e∈G1,e∈G2,所以e∈G1G2,因此G1G2非空。 a1b1,a2b2∈G1G2,因为 (a1b1)(a2b2)-1=(a1b1)(b2-1a2-1)=a1(b1b2-1)a2-1=a1(b3a2-1)=a1(a3b3)=(a1a3)b3∈G1G2 由上式知 e∈G,ab∈G1G2,因为 37.(注:为简便考虑,下面的证明过程忽略了运算符号) 首先,证明N为G正规子群:即34题证明过程 其次,构造从G/N到G,/N,的双射f: xN∈G/N,x∈G,f(xN)=f(x)N’ 下面首先证明f为双射,其次证明满足同态方程。 显然,xN∈G/N有像f(x)N, ∈G,/N,。 又对x 1,x2∈G, 有x1N=x2N x1x2-1∈N f(x1x2-1) ∈N, f(x1)f( x2)-1∈N, f(x1) N,=f( x2)N, 从而知,若x1N=x2N则f(x1) N,=f(x2)N,,故f是从G/N到G,/N,的函数。 且若f(x1) N,=f(x2)N,则x1N=x2N,故f是从G/N到G,/N,的单射。 又f是满射, 故 对x,N,∈G,/N,(x,∈G,) 存在x∈G(f(x)= x,),xN ∈G/N使f(xN)= f(x) N, 故f是满射。所以f为双射。 下面证明f满足同态方程: 对 x1,x2∈G, 有f(x1Nx2N) =f(x1x2N)(N为正规子群) =f(x1x2)N′ =f(x1)f(x2)N′ =f(x1)N′f(x2)N′(N′为正规子群) =f(x1N)f(x2N) -1 -1 -1 -1, , , , -1 从而同态方程满足 综上, 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容