Strona 1 z 2
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 17 paź 2005, o 18:42
autor: qj0n
Coś co udowodnili uczniowie Pitagorasa, ale ja nie moge znalezc...
Udowodnić, że \(\displaystyle{ \sqrt{2}\notin\,W}\)
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 17 paź 2005, o 18:50
autor: ariadna
To chyba to:
... rt_z_p.htm
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 17 paź 2005, o 19:49
autor: Tomasz Rużycki
Albo inaczej:
\(\displaystyle{ \sqrt{2}}\) jest pierwiastkiem \(\displaystyle{ x^2-2=0}\), więc gdyby \(\displaystyle{ \sqrt{2}\in \mathbb{Q}}\), to \(\displaystyle{ \sqrt{2}}\) byłby którymś z elementów zbioru: \(\displaystyle{ \{\pm 1, 2\}}\), a nie jest, więc jest niewymierny
Pozdrawiam,
--
Tomek Rużycki
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 18 paź 2005, o 00:45
autor: Fibik
Cosik blady ten dowód.
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 18 paź 2005, o 09:35
autor: bolo
Ja miałem kiedyś taki dowód:
\(\displaystyle{ sqrt{2}=\frac{p}{q}}\)
p i q to liczby pierwsze, a więc:
\(\displaystyle{ 2=\frac{p^{2}}{q^{2}}\\2\cdot q\cdot q=p\cdot p}\)
Otrzymaliśmy równanie, które nie jest możliwe przy zadanych założeniach, czyli \(\displaystyle{ sqrt{2}}\) nie jest liczbą wymierną.
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 18 paź 2005, o 11:55
autor: olazola
a przypadkiem p i q nie powinny być względnie pierwsze?
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 18 paź 2005, o 12:03
autor: bolo
Tak, względnie pierwsze Zapomniałem tego dopisać
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 18 paź 2005, o 12:10
autor: olazola
Przypomniał mi się dowód tego faktu w oparciu o wielomiany, a dokładniej chodzi o twierdzenie o rozwiązaniach wymiernych.
Rozpatrujemy wielomian \(\displaystyle{ W(x)=x^2-2}\),znymy rozwiąznia równania \(\displaystyle{ x^2-2=0}\). No i teraz wkracza twierdzenie o rozwiązaniach wymiernych i cała procedura związana z nim, po czym stwierdzamy, że \(\displaystyle{ \sqrt{2}\notin\mathbb{Q}}\)
Ale nie podoba mi się on
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 18 paź 2005, o 12:16
autor: bolo
No to to jest chyba to, o czym pisał Tomek
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 18 paź 2005, o 12:33
autor: olazola
No fakt . Nie ma to jak czytać czyjeś posty, ale ze mnie ignorantka, ale Tomek chyba się nie obrazi
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 19 paź 2005, o 20:52
autor: Fibik
A jak udowodnić, że: a^b - niewymierne, gdy a i b są niewymierne, np.:
\(\displaystyle{ \large e^\pi}\)
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 19 paź 2005, o 21:42
autor: Rogal
Problem nierozwiązany, daruj sobie
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 19 paź 2005, o 21:56
autor: bolo
Zapewne "jakoś" idzie, ale chyba dla masochistów
Przypomina mi się takie zadanie, obliczyć wartość \(\displaystyle{ (-1)^{i}}\), tam wynikiem było \(\displaystyle{ e^{-\pi}}\).
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 20 paź 2005, o 14:12
autor: juzef
Fibik pisze:A jak udowodnić, że: a^b - niewymierne, gdy a i b są niewymierne
Nieprawda, jeśli bardzo Ci zależy mogę podać kontrprzykład. Podany przykład został rozwiązany,
\(\displaystyle{ e^{\pi}}\) jest liczbą przestępną (twierdzenie Gelfonda). Dowód tego raczej nie jest piękny.
Dowód na niewymierność pierwiastka z 2
: 20 paź 2005, o 15:24
autor: Aura
djbolo pisze:Ja miałem kiedyś taki dowód:
\(\displaystyle{ sqrt{2}=\frac{p}{q}}\)
p i q to liczby pierwsze, a więc:
\(\displaystyle{ 2=\frac{p^{2}}{q^{2}}\\2\cdot q\cdot q=p\cdot p}\)
Otrzymaliśmy równanie, które nie jest możliwe przy zadanych założeniach, czyli \(\displaystyle{ sqrt{2}}\) nie jest liczbą wymierną.
olazola pisze:a przypadkiem p i q nie powinny być względnie pierwsze?
\(\displaystyle{ p, q\in Z}\)
p i q nie muszą być względnie pierwsze. Chodzi raczej o to, że po lewej stronie równania występuje nieparzysta liczba dwójek, a po prawej parzysta, co jest sprzeczne z jednoznacznością rozkładu liczby na czynniki pierwsze.