www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Gruppe, Ring, Körper" - Lösbarkeit von Gleichungen
Lösbarkeit von Gleichungen < Gruppe, Ring, Körper < Algebra < Algebra+Zahlentheo. < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Gruppe, Ring, Körper"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Lösbarkeit von Gleichungen: Aufgabe
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:00 So 28.03.2010
Autor: Crispy

Aufgabe
Hat [mm]x^3-1=x[/mm] eine Lösung im Körper mit 9 Elementen?

Hallo,

ich weiß, dass [mm]\IF_{9} \cong \IF_{3}[x]/(x^2+1)[/mm] ein Körper mit 9 Elementen ist.

Leider komme ich nun überhaupt nicht weiter.

Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank.

Grüße,
Christoph

        
Bezug
Lösbarkeit von Gleichungen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:16 So 28.03.2010
Autor: felixf

Moin Christoph

> Hat [mm]x^3-1=x[/mm] eine Lösung im Körper mit 9 Elementen?
>  Hallo,
>  
> ich weiß, dass [mm]\IF_{9} \cong \IF_{3}[x]/(x^2+1)[/mm] ein
> Körper mit 9 Elementen ist.
>  
> Leider komme ich nun überhaupt nicht weiter.

Wie lauten denn die 9 Elemente? Setz doch mal ein und guck, was passiert.

Beachte, dass du Elemente $x$ mit [mm] $x^3 [/mm] = x + 1$ suchst. Und $x [mm] \mapsto x^3$ [/mm] ist der Frobeniusendomorphismus, falls dir das sagt: insb. gilt [mm] $x^3 [/mm] = x$ fuer $x [mm] \in \IF_3$. [/mm]

LG Felix


Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Gruppe, Ring, Körper"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
ev.vorhilfe.de
[ Startseite | Mitglieder | Impressum ]