北京大学数学系《高等代数》(第3版)配套题库【名校考研真题+课后习题+章节题库+模拟试题】(上册)
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第一部分 名校考研真题

第1章 多项式

一、判断题

1.设Q是有理数域,则P={α+βi|α,β∈Q}也是数域,其中.(  )[南京大学研]

【答案】

【解析】首先0,1∈P,故P非空;其次令a=α1+β1i,b=α2+β2i其中α1,α2,β1,β2为有理数,故

a±b=(α1+β1i)±(α2+β2i)=(α1±α2)+(β1±β2)i∈P

ab=(α1+β1i)(α2+β2i)=(α1α2-β1β2)+(α1β2+α2β1)i∈P

又令c=α3+β3i,d=α4+β4i,其中α3,α4,β3,β4为有理数且d≠0,即α4≠0,β4≠0,有

综上所述得P为数域.

2.设f(x)是数域P上的多项式,a∈P,如果a是f(x)的三阶导数f‴(x)的k重根(k≥1)并且f(a)=0,则a是f(x)的k+3重根.(  )[南京大学研]

【答案】

【解析】反例是f(x)=(x-a)k+3+(x-a)2,这里f(a)=0,并且f‴(x)=(k+3)(k+2)(k+1)(x-a)k满足a是f(x)的三阶导数f‴(x)的k重根(k≥1).

3.设f(x)=x4+4x-3,则f(x)在有理数域上不可约.(  )[南京大学研]

【答案】

【解析】令x=y+1,则f(y)=y4+4y3+6y2+8y+2,故由艾森斯坦因判别法知,它在有理数域上不可约.

二、计算题

1.f(x)=x3+6x2+3px+8,试确定p的值,使f(x)有重根,并求其根.[清华大学研]

解:f′(x)=3(x2+4x+p).且(f(x),f′(x))≠1,则

(1)当p=4时,有(f(x),f′(x))=x2+4x+4

所以x+2是f(x)的三重因式,即f(x)(x+2)3,这时f(x)的三个根为-2,-2,-2.

(2)若p≠4,则继续辗转相除,即

当p=-5时,有(f(x),f′(x))=x-1

即x-1是f(x)的二重因式,再用(x-1)2除f(x)得商式x+8.故

f(x)=x3+bx2-15x+8=(x-1)2(x+8)

这时f(x)的三个根为1,1,-8.

2.假设f1(x)与f2(x)为次数不超过3的首项系数为1的互异多项式,且x4+x2+1整除f1(x3)+x4f2(x3),试求f1(x)与f2(x)的最大公因式.[上海交通大学研]

解:设6次单位根分别为

由于x6-1=(x23-1=(x2-1)(x4+x2+1),所以ε1,ε2,ε4,ε5是x4+x2+1的4个根.

由于ε13=ε53=-1,且x4+x2+1∣f1(x3)+x4f2(x3),所以,分别将ε1,ε5代入f1(x3)+x4f2(x3)可得

从而f1(-1)=f2(-1)=0

即x+1是f1(x)与f2(x)的一个公因式.

同理,将ε2,ε4代入f1(x3)+x4f2(x3)可得f1(1)=f2(1)=0,即x-1是f1(x)与f2(x)的一个公因式.

所以(x-1)(x+1)是f1(x)与f2(x)的一个公因式.

又因为f1(x),f2(x)为次数不超过3的首项系数为1的互异多项式,所以(f(x),g(x))=x2-1

三、证明题

1.设不可约的有理分数p/q是整系数多项式f(x)=a0xn+a1xn-1+…+an-1x+an的根,证明:q∣a0,p∣an[华中科技大学研]

证明:因为p/q是f(x)的根,所以(x-p/q)∣f(x),从而(qx-p)∣f(x).又因为p,q互素,所以qx-p是本原多项式[即多项式的系数没有异于±l的公因子],且

f(x)=(qx-p)(bn-1xn-1+…+b0,bi∈z

比较两边系数,得a0=qbn-1,an=-pb0⇒q∣a0,p∣an

2.设f(x)和g(x)是数域P上两个一元多项式,k为给定的正整数.求证:f(x)∣g(x)的充要条件是fk(x)∣gk(x)[浙江大学研]

证明:(1)先证必要性.设f(x)∣g(x),则g(x)=f(x)h(x),其中h(x)∈P(x),两边k次方得gk(x)=fk(x)hk(x),所以fk(x)∣gk(x)

(2)再证充分性.设fk(x)∣gk(x)

(i)若f(x)=g(x)=0,则f(x)∣g(x)

(ii)若f(x),g(x)不全为0,则令d(x)=(f(x),g(x)),那么

f(x)=d(x)f1(x),g(x)=d(x)g1(x),且(f1(x),g1(x))=1

所以fk(x)=dk(x)f1k(x),gk(x)=dk(x)g1k(x)

因为fk(x)∣gk(x),所以存在h(x)∈P[x](x),使得gk(x)=fk(x)·h(x)

所以dk(x)g1k(x)=dk(x)f1k(x)·h(x),两边消去dk(x),得g1k(x)=f1k(x)·h(x)

得f1(x)∣g1k(x),但(f1(x),g1(x))=1,所以f1(x)∣g1k-1(x)

这样继续下去,有f1(x)∣g1(x),但(f1(x),g1(x))=1

故fl(x)=c,其中c为非零常数.

所以f(x)=d(x)f1(x)=cd(x)⇒f(x)∣g(x)

3.设f(x),g(x)都是P[x]中的非零多项式,且g(x)=sm(x)g1(x),这里m≥1.又若(s(x),g1(x))=1,s(x)∣f(x).证明:不存在f1(x),r(x)∈P[x],且r(x)≠0,∂(r(x))<∂(s(x))使

 

[浙江大学研]

证明:用反证法,若存在f1(x),r(x)使式成立,则用g(x)乘式两端,得

f(x)=r(x)g1(x)+f1(x)s(x)

因为s(x)∣f(x),s(x)∣f1(x)s(x),由式有s(x)∣r(x)g1(x).

但(s(x),g1(x))=1,所以s(x)∣r(x).这与∂(r(x))<∂(s(x))矛盾.

4.设f(x)是有理数域上n次[n≥2]多项式,并且它在有理数域上不可约,但知f(x)的一根的倒数也是f(x)的根.证明:f(x)每一根的倒数也是f(x)的根.[南开大学研]

证明:设b是f(x)的一根,1/b也是f(x)的根.再设c是f(x)的任一根.下证1/c也是f(x)的根.

令g(x)=f(x)/d,其中d为f(x)的首项系数,不难证明:g(x)与f(x)有相同的根,其中g(x)是首项系数为l的有理系数不可约多项式.

设g(x)=xn+an-1xn-1+…+a1x+a0,(a0≠0).由于

bn+an-1bn-1+…+a1b+a0=0

(1/b)n+an-1(1/b)n-1+…+a1(1/b)+a0=0

⇒a0bn+a1bn-1+…+a n-1b+1=0

⇒bn+(a1/a0)bn-1+…+(a n-1/a0)b+1/ a0=0

由g(x)不可约及两式可得1/a0=a0,ai/a0=an-i(i=1,2,…,n-1).故

a0=±1,ai=±an-i(i=1,2,…,n-1)

式可知,当f(c)=0时,有f(c)=0,且g(1/c)=0,从而f(1/c)=0.

5.设f(x)是复系数一元多项式,对任意整数n有f(n)都是整数.证明:f(x)的系数都是有理数.举例说明存在不是整系数的多项式,满足对任意整数n,有f(n)是整数.[浙江大学研]

证明:设f(x)=g(x)+ih(x),g(x),h(x)∈R[x]

由于∀n∈Z,f(n)=g(n)+ih(n)∈Z,所以h(x)=0.

下证g(x)∈Q[x].事实上,令

g(x)=a0+a1x+…+amxm,am≠0,ai∈R,i=1,2,…,m

则有

a0+a1+…+am=g(1)∈Z,

a0+a1·2+…+am·2m=g(2)∈Z,

a0+a1(m+1)+…+am(m+1)m=g(m+1)∈Z.

则有

(a0,a1,…,am)T=(g(1),g(2),…,g(m+1))

又显见∣T∣=m!(m-1)!…2!1!≠0,由式得

(a0,a1,…,am)=(g(1),g(2),…,g(m+1))T-1

这里T1是有理数域上的矩阵,g(1),g(2),…,g(m+1)均为整数,所以a0,a1,…,am∈Q.因此f(x)=g(x)∈Q[x].

取f(x)=x2/2-1/2,有f(x)=(x-n)(x/2+n/2)+(n2-1)/2

可见存在不是整系数的多项式f(x),对任一整数n,有f(n)=(n2-1)/2∈Z.