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§1.1 基本题型及其常用解题方法

§1.1.1 求商式与余式

计算依据: 设f,g∈P[x],且g≠0,则存在唯一的多项式q,r∈P[x],使得

使得(1.1)成立的q,r称为g除f所得商式与余式.

例1.1 设f=x 3 -3x 2 -x-1,g=3x 2 -2x+1,求g除f所得的商式q与余式r.

§1.1.2 整除性的判定及其证明

1.利用定义

理论依据:g f⇔∃q ∈P[x],使得f=qg.

例 1.2 若f(x)g(x),g(x)h(x),则f(x)h(x).

证明 因为f(x)g(x),g(x)h(x),所以g(x)=f(x)q 1 (x),h(x)=g(x)q 2 (x),于是h(x)=[q 1 (x)q 2 (x)]f(x),故:f(x)h(x).

2.利用整除判定定理

理论依据:g| f⇔g除f所得余式r=0.

利用该方法证明问题时,对于具体多项式,只需作带余除法,求出余式判断即可;对抽象的多项式则可假设余式为r(x),并利用条件和已知的事实证明这个余式r(x)为零即可.一般是利用最小数原理,参见例 1. 5 或利用整除的性质,即次数大的多项式不能整除次数小的多项式,平行地描述为:如果f |g,则g=0 或 ,参见例 1. 6.

例 1.3 设f=x 4 +x 2 +ax+b,g=x 2 +x-2.若(f,g)=g,则a=_________,b=_________.

因为f(x)=g(x)(x 2 -x+4)+(a-6)x +(b+8),所以(f(x),g(x))=g(x)的充分必要条件是:a=6,b=-8.

例 1.4 m,p,q满足什么条件时,x 2 +mx-1 x 3 +px+q.

因为x 3 +px+q=(x-m)(x 2 +mx-1)+(m 2 +p+1)x+(q-m),所以x 2 +mx-1|x 3 +px+q的充分必要条件是:p=-1-m 2 ,q=m.

例1.5 若f 1 ,f 2 ,…,f m (m>1)是数域P上不全为零的多项式,用M记P[x]中所有形如

f 1 u 1 +f 2 u 2 …+f m u m ,u j ∈P[x],j=1,2,…,m

的非零多项式构成的集合.证明M非空,且M中次数最低的多项式都是f 1 ,f 2 ,…,f m 的一个最大公因式.

证明 因为f 1 ,f 2 ,…,f m 不全为零,且这些多项式中不为零的多项式f i ∈M,所以M非空,由最小数原理可令d=f 1 u 1 +f 2 u 2 …+f m u m 是M中次数最小的多项式,设

则r i =f i -q i (f 1 u 1 +f 2 u 2 …+f m u m )∈M∪{0},因此根据d是M中次数最小的多项式的假设得:r i =0,所以:d =1,2,…,m;若d 1 是f 1 ,f 2 ,…,f m 的任意一个公因式,则d 1 ,…,d 1 ,因此d 1 +f 2 u 2 …+f m u m ,故d是f 1 ,f 2 ,…,f m 的一个最大公因式.

例1.6 如果n-1次整系数多项式g(x)有n-1个两两不等的复根ω 1 ,ω 2 ,…,ω n-1 ,且

那么x- a ,1 ≤ i ≤ n-1.

证明 令f i (x)=(x- a)P i (x)+c i ,c i 为常数,则

因为 =a,所以x-ω i - a ∈Z,i=1,2,…,n-1,因此

又因为g(x) ,所以g(x) ,因此:c 1 =c 2 =…=c n-1 =0,即(x- a) ,(x- a) ,…,(x- a)

说明: ①取n=3,a=1,便得:如果(x 2 +x+1) +xf 2 (x 3 ),那么

(x-1) ,(x-1)

②取n=3,a=-1,便得:如果(x 2 -x+1) +xf 2 (x 3 ),那么

(x+1) ,(x+1)

③取a=1,便得例 1.17(那里提供了此类题的另一种证法),不难发现§1.3.2,48题,50 题,例 1.10,例 1.13 均是本题的特例(都可以利用例 1.17 的方法证明).

3.利用整除性的性质

理论依据:

(1)f h(整除关系具有传递性);

(2)f gh,∀h ∈P[x],f gh,∀h ∈P[x],h ≠ 0;

(3)f g 1 h 1 +g 2 h 2 +…+g m h m ,∀h i ∈P[x];

(4)若f ,则g=cf,c ∈P *

例 1.7 证明:x d -1 成立的充分必要条件是: n.

证明 充分性的证明:

设n=qd,则:

故:x d -1 -1.

必要性的证明:

设n=qd+r,0 ≤ r < d,则:

因为x d -1 x q d-1,所以x d -1 -1,因此x r -1=0,即:r=0,故:

例 1.8 令f 1 ,f 2 ,g 1 ,g 2 都是数域P上的多项式,其中f 1 ≠0且g 1 g2 g1 ,证明:

证明 因为f 1 ,所以 ,又因为 ,所以 若g 1 ≠ 0,则g 2 ,若g 1 =0,则由f 1 ≠ 0,g 1 g 2 可得f 2 =0,故

例1.9 设f(x)=x 3 +x 2 +x+1,g(x)=x 4 n+x 4m+1 +x 4k+ 2+x 4l+3 (m,n,k,l∈N * ).

求证:f(x)|g(x).

证明 因为x 3 +x 2 +x+1 - 1,(∀t ∈N * ),所以 - 1.

又因为g(x)=(x 4n - 1)+x(x 4m - 1)+x 2 (x 4k - 1)+x 3 (x 4l - 1)+f,故:f |g.

例 1.10 设f(x),g(x)为复数域上两个最高次项系数为 1 的不同的 3 次多项式,若x+x 42 +1 +x 4 g(x 3 ),则(f(x),g(x))=_____________.

分析 因为x 4 +x 2 +1=(x 2 +x+1)(x 2 -x+1),所以利用题设条件可得x 2 ±x+1 f(x 3 )+x 4 g(x 3 ),按例 1.6 的方法可证x 2 +x+1 +c 2 x 4 ,这里

f=(x-1)P+c 1 ,g=(x-1)Q+c 2 ,由于c 1 +c 2 x 4 =c 1 +c 2 x+c 2 x(x 3 -1),所以不难证明x 2 +x+1 +c 2 x,因此c 1 =c 2 =0,所以x-1 ,同理可证x+1 +1 ,因为(x+1,x-1)=1,所以x 2 -1 g,因此x 2 -1 ,因为f(x),g(x)为复数域上两个最高次项系数为 1 的不同的 3 次多项式,所以(f(x),g(x))只能是二次多项式,故(f(x),g(x))=x 2 -1.

4.利用多项式的典型分解式

理论依据: 设f(x)= ,g(x)=p 1 m1 (x)p 2 m2 (x)…p r mr (x)

则f(x) ≤ m i ,i=1,2,…,r.

利用此定理可以直接证明问题,也可以利用它的逆否命题采用反证法:f(x)g(x)的充分必要条件是,存在不可约多项式p,使得:

例 1.11 证明:f(x) 成立的充分必要条件是:f n (x) ,其中n是正整数.

证明 必要性的证明:

因为f|g,所以g=fq.于是g n =f n q n ,故f n g n

充分性的证明:

设f=p 1 l1 p 2 l2 …p r lr ,g=p 1 m1 p 2 m2 …p r mr ,则:

因为 ,所以nl i ≤ nm i ⇒l i ≤ m i ,i=1,2,…,r,故f g.

说明: 充分性的证明也可以采用反证法:若f(x)g(x),则存在不可约多项式p,使得

,g n =p ns g 1 n =(p,g 1 n )=1,nr > ns ≥0,所以:f n g n ,与题设条件矛盾,故:f(x)g(x).

5.利用多项式互素的性质

理论依据:

(1)f|gh,(f,g)=1⇒f| h.

例 1.12 设f(x),g(x)∈R[x],若有h(x)∈R[x],使

则f(x),g(x)都能被x 2 +k整除.这里m,n,k ∈R,k ≠ 0,m ≠ n.

证明 利用题设条件(1.2)与(1.3)可得:

2(m- n)xf(x)=-2n(x 2 +k)h(x),2(n- m)xg(x)=-2m(x 2 +k)h(x).

因此x 2 +k xg(x),又因为(x,x 2 +k)=(x,k)=1,故:f(x),g(x)都能被x 2 +k整除.

(2)f h,(f,g)=1⇒fg|h.

例 1.13 设多项式P(x),Q(x),R(x)满足

P(x 3 )+xQ(x 3 )=(x 4 +x 2 +1)R(x).

求证:x 2 -1 ,Q(x),R(x)).

分析: 由题设条件可得(x 4 +x 2 +1)P(x 3 )+xQ(x 3 ),利用例 1.6 与例 1.10 的方法可证x 2 -1 Q(x),因此x 2 -1 R(x),由此可证.

证明

因为

所以:x 2 +x+1 -x+1 因而:c 1 =c 2 =0,d 1 =d 2 =0,即x-1 Q.因此:x 2 -1 再由

P(x 3 )+xQ(x 3 )=(x 4 +x 2 +1)R(x)

得:x 2 -1 因为(x 2 -1,x 4 +x 2 +1)=1,所以x 2 -1 故:x- 2 1 ,Q(x),R(x)).

6.利用不可约多项式的性质

理论依据:

(1)若不可约多项式p 则p 或p

例 1.14 设p(x)是不可约多项式,若p(x) ,证明:p(x)整除f 1 (x),f 2 (x),…,f m (x)中的至少一个多项式.

证明 对m进行归纳:m=2 时,结论成立;现设m > 2 且结论对m-1 成立,则若p ,我们有:p 或p 如果p ,结论已成立;如果p 则由归纳假设:p整除f 2 ,…,f m 中的至少一个多项式,结论成立.

(2)设p(x)是不可约多项式,则对∀f(x)∈P[x],有p(x) 或(p(x),f(x))=1.

例 1.15 设f(x)为有理数域上的非零多项式,如果f( 3 2)=0,证明:在有理数域上x 3 -2 整除f(x).

证明 因为2?1,2|-2,4?-2,所以根据艾森斯坦判别法可知:x 3 -2 在有理数域上不可约.若在有理数域上x 3 -2 不整除f(x),则在有理数域上(x 3 -2,f(x))=1,因此在实数域上也有(x 3 -2,f(x))=1,但 =0, -2=0,所以

x- (x 3 -2,f(x)),

矛盾,故:在有理数域上x 3 -2 整除f(x).

说明: 本题证明应用了反证法,同时用到了以下性质,即多项式的最大公因式不会因为数域的扩大发生改变,因而互素的性质也不会因为数域的扩大发生改变.

7.利用根的性质

理论依据: 设α∈P,f(x)∈P[x],则x-α =0.

例 1.16 证明:x f(x).

证明 x =0⇔f(0)=0⇔x

例 1.17 如果(x n-1 +x n-2 +…+x+1) ,那么

(x-1) ,i=1,2,…,n-1.

证明 因为((x n -1)′,x n -1)=(nx n-1 ,x n -1)=1,所以x n -1 没有重根,又因为(x n-1 +x n-2 +…+x+1)| x n -1,所以x n-1 +x n-2 +…+x+1 的n-1 个根α 1 ,α 2 ,…,α n-1 两两不等且 =…= =1,于是由题设条件

可得

因为上述齐次线性方程组的系数行列式为α 1 ,α 2 ,…,α n-1 构成的n-1 阶范德蒙行列式不为零,所以f 1 (1)=f 2 (1)=…=f n-1 (1)=0,故(x-1)|f i (x),i=1,2,…,n-1.

§1.1.3 最大公因式的计算、判定及其证明

1.利用定义

理论依据: d(x)是f 1 ,f 2 ,…,f s 的最大公因式,当且仅当d|f i ,i=1,2,…,s且若g|f i ,i=1,2,…,s,则g d.

例 1.18 若d(x) g(x),且d(x)是f(x)与g(x)的一个组合,那么d(x)是f(x)与g(x)的一个最大公因式.

证明 因为d(x)是f(x)与g(x)的一个组合,所以可设d(x)=u(x)f(x)+v(x)g(x),若d 1 (x)是f(x)与g(x)的任意一个公因式,则d 1 (x) g(x),因此可得

d 1 (x) =u(x)f(x)+v(x)g(x),又因为d(x) g(x),故d(x)是f(x)与g(x)的一个最大公因式.

例1.19 若d(x)是不全为零的多项式f(x)与g(x)的一个次数最大的公因式,那么d(x)是f(x)与g(x)的一个最大公因式.

证明 设d 1 (x)是f(x)与g(x)的一个最大公因式,则d(x) ,因此存在多项式h(x),使得d 1 (x)=h(x)d(x),于是

因为d(x)是f(x)与g(x)的次数最大的公因式,所以 =0,h=c ∈P * ,故d(x)= 是f(x)与g(x)的一个最大公因式.

2.利用例 1.18 的结论

例 1.20 设f,g,h ∈P[x],h是首项系数为 1 的多项式,证明:(fh,gh)=(f,g)h.

证明 令fu+gv=(f,g),则(fh)u +(gh)v=(f,g)h.

因为(f,g) 所以(f,g)h gh.故(fh,gh)=(f,g)h.

说明 :本题证明中也用到了最大公因式的性质定理,最大公因式的条件之一,即最大公因式首先是公因式.整除的性质:整除式的两边可以同乘上一个多项式.

例 1.21 求(x m -1,x n -1).

因为(m,n) n,所以x (m,n) -1 -1x n -1.

设(m,n)=rm+tn,则r,t不能全为正,也不能全为负,不妨设r > 0,t ≤ 0,则

故(x m -1,x n -1)=x (m,n) -1.

3.利用整除的性质

理论依据: 两个首 1 多项式相互整除的充分必要条件是:这两个多项式相等.

例 1.22 设f 1 (x)=af(x)+bg(x),g 1 (x)=cf(x)+dg(x),ad- bc=1,证明

(f(x),g(x))=(f 1 (x),g 1 (x)).

证明 因为d=(f,g) g,所以d cf+dg=g 1 ,所以d =d 1 .同理d 1 g1 ,因此d 1 ag 1 - cg 1 ,所以d 1 =d=d 1 =(f 1 ,g 1 ).

说明: 条件ad- bc=1 只是为了保证从方程组f 1 =af+bg,g 1 =cf+dg中解出f,g且使表达式简洁,因此利用克莱姆规则可知,可取a,b,c,d为数域中的任何一组满足ad- bc ≠ 0的数,即ad- bc=1 可以改为ad- bc ≠0,也可以是一组具体的数,例如证明(f,g)=(2f +g,f+g)就相当于取a=2,b=c=d=1.

例 1.23 设f 1 ,f 2 ,…,f n 是数域P上任意n > 1 个不为零的多项式,则对任意正整数s,1 ≤ s < n,有(f 1 ,f 2 ,…,f n )=((f 1 ,…,f s ),(f s+ 1,…,f n )).

证明 因为(f 1 ,f 2 ,…,f n )=d 1,2,…,n,所以

因此d 又因为

所以(d 1 ,d 2 ≤ i ≤ n,因此(d 1 ,d 2 ,故d=(d 1 ,d 2 ).

4.利用典型分解式

理论依据: 设f(x)= 与g(x)= 是f(x)与g(x)的典型分解式,则

其中u i =min{ l i ,m i },v i =max{ l i ,m i },i=1,2,…,s.

说明: 利用典型分解式求最大公因式(或最小公倍式),需要求出典型分解式,理论上可行,但实际计算难度较大,因此主要是理论意义大,但利用它我们可以得到如下性质.

设f(x)= 的典型分解式,则

例 1.24 证明:数域P上的一个n(> 0)次多项式f(x)能被它的导数整除的充分必要条件是f(x)=a(x- b) n ,这里a ≠ 0,b是数域P中的数.

证明 充分性是显然的.设f(x)= 为f(x)的典型分解式,则

因为f′(x) ,所以 1= ,因此

s= =1,l=n,令p 1 =x- b,则f(x)=a(x- b) n

5.利用欧几里得辗转相除法

理论依据: 设f=qg+r,f,g,r不全为零多项式,则(f,g)=(g,r).

例 1.25 设f=x 4 +x 3 -3x 2 -4x-1,g=x 3 +x 2 -x-1,求(f,g),[f,g],并求u,v,使得:fu+gv=(f,g).

因为f=xg +(-2x 2 -3x-1),

所以(f,g)=x+1,[f,g]= =x 6 +x 5 -4x 4 -5x 3 +2x 2 +4x+1.

又因为 f + g,

所以取u=- ,则fu+gv=x+1=(f,g).

§1.1.4 互素的判定及其证明

1.利用定义

理论依据: 如果多项式f 1 (x),f 2 (x),…,f s (x)的最大公因式是零次因式,则称f 1 (x),f 2 (x),…,f s (x)为互素的多项式.

例 1.26 证明:(f(x),g(x))=1,其中f(x)=x 4 -4x 3 +1,g(x)=x 3 -3x 2 +1.

证明 因为

故(f(x),g(x))=1.

2.利用互素的判定定理

理论依据: 数域P上的多项式f 1 ,f 2 ,…,f m (m > 1)互素的充分必要条件是,存在u 1 ,u 2 ,…,u m ∈P[x],使得f 1 u 1 +f 2 u 2 …+f m u m =1.

例1.27 证明:如果f(x),g(x)不全为零,且u(x)f(x)+v(x)g(x)=(f(x),g(x)),那么(u(x),v(x))=1.

证明 因为u(x)f(x)+v(x)g(x)=(f(x),g(x)),所以

故(u(x),v(x))=1.

例 1.28 证明:如果(f(x),g(x))=1,(f(x),h(x))=1,那么

(f(x),g(x)h(x))=1.

证明 因为(f(x),g(x))=1,(f(x),h(x))=1,所以存在u 1 ,v 1 ,u 2 ,v 2 ∈P[x],使得

fu 1 +gv 1 =1,fu 2 +hv 2 =1,

因此f(fu 1 u 2 +gu 2 v 1 +hu 1 v 2 )+(gh)(v 1 v 2 )=1.故(f(x),g(x)h(x))=1.

3.利用互素的性质

理论依据: (f,g)=1,(h,g)=1⇔(fh,g)=1.

例 1.29 设:f i ,g j (i=1,2,…,m;j=1,2,…n)都是P[x]中的多项式,而且(f i ,g j )=1(i=1,2,…,m;j=1,2,…n),求证:(f 1 f 2 …f m ,g 1 g 2 …g n )=1.

证明 我们首先利用数学归纳法证明:

(f 1 f 2 …f m ,g j )=1(j=1,2,…n).

当m=2 时,(f 1 ,g j )=1,(f 2 ,g j )=1,所以(f 1 f 2 ,g j )=1,结论成立.现设m ≥ 2 时,结论成立,则对m+1,因为(f i ,g j )=1(i=1,2,…,m+1),故由归纳假设有

(f 1 f 2 …f m ,g j )=1,再结合(f m+1 ,g j )=1 可得(f 1 f 2 …f m f m+1 ,g j )=1.

最后对n归纳,可由(f 1 f 2 …f m ,g j )=1(j=1,2,…n),得到

(f 1 f 2 …f m ,g 1 g 2 …g n )=1.

例1.30 对任意非负整数n,令f n =x n+1 +(-1) n+1 (x+1) n+1 .设多项式g= ,证明:(x 2 +x+1,g)=1.

证明 若(x 2 +x+1,f n )≠ 1,则因x 2 +x+1 在有理数域上不可约,所以x 2 +x+ 令ω为x 2 +x+1 的一个根,则有

矛盾,因此(x 2 +x+1,f n (x))=1,∀n ∈N,故(x 2 +x+1,g(x))=1.

§1.1.5 整系数多项式有理根的计算与判定

1.利用定义

理论依据: α∈Q是f(x)∈Z[x]的根,如果f(α)=0.

例 1.31 设f(x)=2x 5 -5x 3 -5x 2 -2x,求f(x)的有理根.

因为f=x(x+1)(2x 3 -2x 2 -3x-2),f(0)=0,f(-1)=0,所以0,-1 是f的有理根,作综合除法表

故f(2)=0,f=x(x+1)(x-2)(2x 2 +2x+1),又Δ=-4 < 0,所以 2x 2 +2x+1 没有实根,更没有有理根.所以f有 0,-1,2 三个有理根,均为单根.

2.利用有理根的性质

理论依据:

(1)若α= (r,s ∈Z)是整系数多项式f(x)= +…+a 1 x+a 0 的一个有理根,若r a 0 ,则r a 0

(2)若有理数α≠ ± 1 是整系数多项式f(x)的根,则 均为整数.

计算步骤:

①求出f的最高次项系数a n 的所有正因数r i ,常数项a 0 的所有因数s j ,得到f的所有可能的有理根

②计算f(1)与f(-1),确定1与-1是否是f的有理根,若1(-1)是f的有理根,则利用综合除法求出 1(-1)的重数,并将f表示为f=(x-1) k1 (x+1) k2 g(x),如果f(1)≠0,则k 1 =0;如果f(-1)≠ 0,则k 2 =0.

③对α= (≠ ± 1),计算 ),若 ∉Z或 ∉Z,则α不是f的有理根.

④若 ∈Z且 ∈Z,则用综合除法计算出g(α),判断α是否是f的有理根,若是则利用累次综合除法求出α的重数.

例 1.32 设f(x)=x 3 -6x 2 +19x-14,求f(x)的有理根.

f(x)可能的有理根是± 1,± 2,± 7,± 14.

f(1)=0,f(-1)=-40,因此 1 是f(x)的有理根,且由下述综合除法表

得f(x)=(x-1)(x 2 -5x+14)=(x-1)g(x),g(1)=10,g(-1)=20.

又因为 =-

=- ,故-1,± 2,± 7,± 14 都不是f(x)的有理根,f(x)的有理根有且仅有一个单根 1.

例 1.33 设f(x)是一个整系数多项式,试证:如果f(0)与f(1)都是奇数,那么f(x)不能有整数根.

证明 如果f(x)有整数根m,则由m 是奇数得m是奇数,且 ∈Z,由此导致f(1)是偶数,与f(1)是奇数矛盾.故:f(x)没有整数根.

§1.1.6 可约与不可约多项式的判定及其证明

1.利用定义

理论依据: 次数大于零的多项式f ∈P[x]在P上可约,如果存在g,h ∈P[x],使得f=gh,0

或等价地说,f在P上不可约,如果f=gh,g,h ∈P[x],则 =0.

例 1.34 设p(x)是次数大于零的多项式,如果对于任何多项式f(x),g(x),由p(x) 可以推出p(x) 或者p(x) ,那么p(x)是不可约多项式.

证明 设p=fg,则p ,由题设条件得p 或者p 若p 则令f=ph,有p=phg,所以hg=1,因此 =0,同理可证p 时, =0.故p(x)是不可约多项式.

说明: 本题是利用定义直接证明.本题也可以利用定义采用反证法:如果p(x)是可约多项式,则p(x)=f(x)g(x),0 =f(x)g(x),由题设条件得p 或者p ,与 0 矛盾.故p是不可约多项式.

例 1.35 设整系数多项式f(x)的次数是n=2m或n=2m+1.证明:如果有k(≥ 2m+1)个不同的整数a 1 ,a 2 ,…,a k ,使f(a i )取值1 或-1,则f(x)在Q[x]中不可约.

证明 若f(x)在Q[x]中可约,则存在g,h ∈Z[x],使得

f=gh,0

于是± 1=f(a i )=g(a i )h(a i ),所以g(a i )=± 1,h(a i )=± 1,i=1,2,…,k.因此

g(a 1 ),g(a 2 ),…,g(a k )中同时取值为 1,或同时取值为-1 的个数≥ k /2 > m,所以g(x)-1 或g(x)+1 的根的个数> m,从而 ≥ m+1.同理可证 ∓1)≥ m+1,于是

2m+1 ≥ ≥ 2m+2,

矛盾.故f(x)在Q[x]中不可约.

2.利用艾森斯坦判别法

理论依据: 设f(x)=a n x n +…+a 1 x+a 0 ∈Z[x],如果存在一个素数p,满足:(1)p a i ,i=0,1,…,n-1; ;则f(x)在有理数域上不可约.

例 1.36 设p是素数,a是整数,f(x)=ax p +px+1,且p 2 ,证明f(x)没有有理根.

证明 因为

所以素数p整除f(x+1)的除最高次项系数a以外的所有系数,且p 2 (p+a+1),由艾森斯坦判别法知f(x+1)在有理数域上不可约,因此f(x)也在有理数域上不可约,故f(x)没有有理根.

说明: 本题证明也用到了根的性质.

例1.37 设f(x)=x p-1 +x p-2 +…+x+1,p是素数,证明f(x)在有理数域Q上不可约.

证明 因为f(x)= 所以f(x+1)=

又因为p 1,p ,1≤k ≤p- ,故由艾森斯坦判别法可知f(x+1)在有理数域上不可约,因此f(x)也在有理数域上不可约.

3.利用根的性质

理论依据:

(1)若α∈P是n > 1 次多项式f(x)∈P[x]的一个根,则f(x)在P上可约;

(2)次数≤3的多项式f ∈P[x]在P上可约的充分必要条件是f在P上至少有一个根.

例 1.38 讨论:f(x)=3x 3 +x 2 +2x+6 在有理数域上的可约性.

f(x)可能的有理根为± 1,± 2,± 3,± 6,± ± ,f(1)=12,f(-1)=2,因为

所以± 1,2,3,± 6, ± 均不是f(x)的有理根.又由

知 2,3,- 也不是f(x)的有理根,故f(x)没有有理根,因此在有理数域上不可约.

§1.1.7 重因式(重根)及其重数的计算与判定

1.利用定义

理论依据: 不可约多项式p是f的k重因式的充分必要条件是f=p k g,(p,g)=1.

例 1.39 证明:如果不可约多项式p是多项式f的k重因式,则p是f′的k-1 重因式.

证明 因为p是多项式f的k重因式,所以可设f=p k g,(p,g)=1,则

f′=p k-1 (kp′g+pg′).

若p ,则p ,因为(p,kg)=1,所以p ,矛盾.所以(p,kp′g+pg′)=1,故p是f′的k-1 重因式.

例 1.40 判断f(x)=x 5 -3x 4 +5x 3 -7x 2 +6x-2 有无重因式,若有,请求出f(x)的所有重因式并指出重数.

因为f(x)=(x-1) 3 (x 2 +2),所以f有且仅有一个三重因式x-1.

2.利用重因式(重根)的性质定理

理论依据:

(1)若p是f的k重因式,则p一定是f′的k-1 重因式;若α是f的k重根,则α一定是f′的k-1 重根;

(2)p是f的k > 1 重因式的充分必要条件是p一定是f,f′,…,f( k-1 )的因式,但不是f k 的因式.α是f的k > 1 重根的充分必要条件是

f(α)=f′(α)=…=f( k-1 )(α)=0,f (k) (α)≠0;

(3)f有重因式的充分必要条件是(f,f′)≠1;f没有重根的充分必要条件是(f,f′)=1.

例 1.41 证明:1 +x+ +…+ 不能有重根.

证明 若α是f=1 +x+ +…+ 的重根,则f(α)=f′(α)=0.

因为f(x)-f′(x)= ,所以 =0 得到α=0,而f(0)=1,矛盾,故f没有重根.

3.利用重因式(重根)的判定定理

理论依据:

(1)不可约多项式p(x)是f(x)的重因式⇔p(x) ,f′(x));α是f(x)的重根的充分必要条件是x-α ,f′(x)).

(2)多项式f(x)没有重根 多项式f(x)没有重因式.

例 1.42 求实数t的值,使f(x)=x n +tx+3 有重根.

当n=1时,对∀t,f(x)=(1+t)x+3没有重根;当n>1时,f′=nx n-1 +t,f″=n(n-1)x n-2 .因为(f,f″)=(x,3)=1,所以f(x)没有重数大于2的重根,f(x)有2重根α的充分必要条件是 ,解之得

§1.1.8 多项式相等(多项式函数相等)

1.利用定义

理论依据: 两个多项式相等,如果对应项的系数全部相等.两个多项式f(x),g(x)∈P[x]在P上定义的多项式函数相等,如果f(c)=g(c),∀c ∈∈P.

例 1.43 设f(x),g(x)是实系数多项式,满足(x 2 +2)f(x)-(x 3 +1)g(x)=1.若f(x)是首项系数为 1 的 3 次实系数多项式,求g(x).

由题设条件可设f(x)=x 3 +ax 2 +bx+c,g(x)=x 2 +dx+e,将它们带入(x 2 +2)f(x)-(x 3 +1)g(x)=1 中,比较两边系数得:

a=d,2+b=e,2a+c=1,2b=d,2c=1+e,

解之得:a=d=- b=- c= e= 故:g=x-

例 1.44 设f(x)为实系数多项式,证明:如果对任何实数c都有f(c)≥ 0,则存在实系数多项式g(x)和h(x),使f(x)=(g(x)) 2 +(h(x)) 2

证明 如果f是零多项式,则令g=h=0 即可;如果f是零次多项式且f=a > 0,则令g= =0 即可;现设.(f)=n > 0,

f=a 0 +a 1 x+…+a n x n ,a n ≠ 0,

则由题设条件对任何实数c都有f(c)≥0 知:a n > 0,n为偶数,下面利用数学归纳法证明结论成立.n=2 时,必有 -4a 0 a 2 ≤ 0,因此:

其中:g= ,h= ,结论成立.现设n > 2 且结论对次数小于n且满足题设条件的多项式成立,则对满足题设条件的n次多项式f,我们证明存在两个次数小于n且满足题设条件的多项式f 1 ,f 2 ,使得:f=f 1 f 2 .事实上,如果f的典型分解式中含有一个二次不可约因式f 1 =x 2 +ax+b,则a 2 -4b < 0,因此f=f 1 f 2 ,且对任何实数c都有f 1 (c)>0,从而由f(c)=f 1 (c)f 2 (c)≥ 0 得:对任何实数c都有f 2 (c)≥ 0.如果f的典型分解式中没有二次不可约因式,则可令

若k=1,则f=f 1 f 2 ,其中f 1 =a n (x-α) 2 ,f 2 =(x-α) n-2 ,结论也成立;

若k > 1,则t 1 ,t 2 ,…,t k 均为偶数,否则可设i是使得t i 为奇数的最大下标,则对实数c,α i- 1 < c <α i ,f(c)< 0,矛盾.那么f=f 1 f 2 ,这里f 1 =a n (x-α 1 t1 是两个次数小f 1 于n且满足题设条件的多项式,故由归纳假设可知,存在实系数多项式g 1 ,g 2 和h 1 ,h 2 ,使得:f 1 因此

f=f 1 f 2 =(g 1 g 2 2 +(g 2 h 1 2 +(g 1 h 2 2 +(h 1 h 2 2 =(g 1 g 2 +h 1 h 2 )2 +(g 1 h 2 - g 2 h 1 2

故存在实系数多项式g和h,使f=g 2 +h 2 .其中g=g 1 g 2 +h 1 h 2 ,h=g 1 h 2 - g 2 h 1

2.利用根的个数定理

理论依据: 数域P上任意一个n次多项式在数域P上至多有n个根.

例 1.45 设f(x),g(x)∈P[x], ≤ n,如果存在数域P上n+1 个两两不等的数a 1 ,a 2 ,…,a n+1 ,满足f(a i )=g(a i ),i=1,2,…,n+1,则f(x)=g(x).

证明 令F(x)=f(x)- g(x),若F(x)≠ 0,则 ≤ max{ }≤ n,因此F(x)至多有n个根;而F(a i )=f(a i )- g(a i )=0,i=1,2,…,n+1,所以F(x)至少有n+1 个根,矛盾,故:F(x)=f(x)- g(x)=0,即f(x)=g(x).

例 1.46 设f(x)∈P[x],若对于任意的a,b ∈P,都有f(a+b)=f(a)+f(b),则

f(x)=cx,c ∈P.

证明 令F(x)=f(x)- f(1)x,我们利用数学归纳法证明:∀n ∈N * ,F(n)=0.n=1 时,

F(1)=f(1)- f(1)=0,结论成立;现设n ≥ 1 时,F(n)=f(n)- f(1)n=0;则

F(n+1)=f(n+1)-(n+1)f(1)=f(n)+f(1)-(n+1)f(1)=0

故对∀n ∈N * ,F(n)=0,因此:F(x)=f(x)- f(1)x=0,即

3.利用拉格朗日插值公式

f(x)=cx,c=f(1)∈P.

理论依据: 如果a 1 ,a 2 ,…,a n+1 是数域P上n+1 个两两不等的数,则对数域P上任意n+1 个不全为零的数b 1 ,b 2 ,…,b n+1 ,多项式

是数域P上满足f(a i )=b,i=1,2,…,n+1 的次数小于或等于n的唯一的多项式.

例 1.47 求一个次数尽可能低的多项式f(x),使得

f(0)=1,f(1)=2,f(2)=5,f(3)=10.

由Lagrange插值公式得

说明: 对Lagrange插值公式使用不熟悉的同学,最好在草稿纸上写出

a 1 =0,a 2 =1,a 3 =2,a 4 =3 与b 1 =1,b 2 =2,b 3 =5,b 4 =10,

并将它们带入公式(1.4),写出解答式中上述式子后再仔细计算得出答案,平时应该仔细检查所得的答案是否满足所有条件,参加考试时,若时间足够应该尽可能检查所得结论是否满足题设条件.

例 1.48 设a 1 ,a 2 ,…,a n+1 是数域F中互不相同的数,b 1 ,b 2 ,…,b n+ 1 是数域F中任意的数.证明:存在唯一的F上的次数不超过n的多项式f(x)使得

f(a i )=b i ,i=1,2,…,n+1.

证明 由拉格朗日插值公式给出的多项式

是数域P上满足f(a i )=b,i=1,2,…,n+1 的一个次数小于或等于n的多项式.

若g(x)∈P[x], ≤ n也满足g(a i )=b i ,i=1,2,…,n+1,则令

F(x)=f(x)- g(x),若F(x)≠ 0,则 ≤ max{ }≤ n,

因此F(x)至多有n个根;而F(a i )=f(a i )- g(a i )=0,i=1,2,…,n+1,所以

F(x)至少有n+1 个根,矛盾,故:F(x)=f(x)- g(x)=0,即f(x)=g(x).

4.利用根与系数的关系

理论依据: 设α 1 ,α 2 ,…,α n ∈C是f(x)=a n x n +a n-1 x n-1 +…+a 1 x+a 0 ∈P[x]的根,

例 1.49 已知多项式f(x)=x 3 +2x 2 -2,g(x)=x 2 +x-1,α,β,γ为f(x)的根,求一个整系数多项式h(x),使其以g(α),g(β),g(γ)为根.

因为f(x)=(x+1)g(x)-1,所以:

又由根与系数的关系可得:α+β+γ=-2,αβ+αγ+βγ=0,αβγ=2,故

故:h(x)=(x- g(α))(x- g(β))(x- g(γ))=x 3 +x 2 +x-1.

例 1.50 是多项式f(x) +ax+1 的根,求一个多项式g(x),使得它的全部根为

由根与系数关系得

因此

故g(x)= =x 3 +2ax 2 +a 2 x-1.

§1.1.9 多项式的因式分解

1.利用定义

例 1.51 设f(x)=x n+1 +2x n -3(n ≥ 1),把f(x)在有理数域上进行因式分解.

取素数p=3,则多项式g(x)=x n +3x n-1 +…+3x+3 除首项系数外均是3 的倍数,且 3 2 不整除常数项,故由艾森斯坦判别法可知:g(x)在有理数域上不可约,因此

f(x)=(x-1)(x n +3x n-1 +…+3x+3).

2.利用求根公式

x n -1=0 的全部根为

n为奇数时,方程只有一个实根ω 0 =1,ω k ,k=1,2…, 是共轭复根.n为偶数时,方程恰有两个实根ω 0 =1与 =-1,ω k ,k=1,2…, -1是共轭复根.

x n +1=0 的全部根为

n为奇数时,方程只有一个实根η( n-1) 2 =-1,η k 与η n-k-1 ,k=0,1,…, 是共轭复根.当n为偶数时,方程没有实根,ω k 与η n-k-1 ,k=0,1,…, -1 是共轭复根.

如果a为正实数,n为奇数,则在实数域上x n +a与x n - a分解为

在复数域上x n +a与x n - a分解为

例1.52 试在有理数域,实数域以及复数域上将f(x)=x 9 +x 8 +x 7 +…+x+1 分解为不可约因式的乘积(结果用根式表示),并简述理由.

令g(x)=x 4 - x 3 +x 2 -x+1,h(x)=x 4 +x 3 +x 2 +x+1,则

取素数p=5,那么g(x-1)与h(x+1)都满足艾森斯坦判别法的条件,所以它们均在有理数域上不可约,因而g(x)与h(x)均在有理数域上不可约.故在有理数域上,f(x)分解为

因此在实数域上,f(x)分解为

在复数域上,f进一步分解为 S2hVRbLl0mKi51tWizPrIVHzml4UoNUv7O181XyO9OuIZp9WI2xLp98CY/7vwYFn

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