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Forum "Zahlentheorie" - Teilbarkeitsbeweis mit ggT
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Teilbarkeitsbeweis mit ggT: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:09 Do 02.06.2011
Autor: phrygian

Aufgabe
Sei [mm]d:=[/mm] ggT[mm](k,m)[/mm]. Dann gilt: [mm] m|kn \Rightarrow \frac{m}{d}|n[/mm].




Hallo zusammen,

ich komme beim Beweis der obigen Aussage nicht weiter (die Aussage kommt übrigens im Beweis der folgenden Aussage vor: "In a finite cyclic group
[mm]\langle a \rangle[/mm] of order [mm]m[/mm], the element [mm]a^k[/mm] generates a subgroup of order [mm]\frac{m}{\textrm{gcd}(k,m)}[/mm].")

Hier mein Versuch:
[mm]m|kn[/mm] impliziert, dass es ein [mm]a\in \IZ[/mm] gibt mit [mm]am=kn[/mm], also [mm]\frac{am}{k}=n[/mm]. Ausserdem gilt [mm]d|k[/mm], also gibt es ein [mm]b\in \IZ[/mm] mit [mm]bd=k[/mm]. Daraus folgt [mm]\frac{am}{bd} = n[/mm]. Da [mm]d|m[/mm], muss man nur noch zeigen, dass [mm]b|a[/mm], was mir aber nicht gelingt.

Stimmt mein Ansatz? Habt ihr einen Hinweis, wie ich [mm]b|a[/mm] zeigen kann?

Danke!

Gruss,
phrygian

        
Bezug
Teilbarkeitsbeweis mit ggT: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:35 Do 02.06.2011
Autor: leduart

Hallo
du hast ggT(k,m)=d nicht benutzt
es gilt k=a*d m=b*d  und m teilt a nicht!  k*n=a*d*n  m
m|adn  folgt m/d|a*n  da m a nicht teilt muss m n teilen
Gruss leduart


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Bezug
Teilbarkeitsbeweis mit ggT: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 21:46 Do 02.06.2011
Autor: phrygian

Danke für deine Antwort, leduart, aber ich verstehe sie nicht. Offenbar haben [mm]a[/mm] und [mm]b[/mm] bei dir eine andere Bedeutung als in meinem Beitrag. Ich werde nachfolgend mit [mm]a[/mm] weiterhin die Zahl bezeichnen, die [mm]am=kn[/mm] erfüllt, [mm]b[/mm] für dein [mm]a[/mm]  und [mm]c[/mm] für dein [mm]b[/mm] benutzen, damit kein Durcheinander entsteht.

Du behauptest also, aus [mm]d:=[/mm]ggT[mm](k,m)[/mm] folgt die Existenz von [mm]b,c\in \IZ[/mm] mit [mm]bd=k[/mm] und [mm]cd=m[/mm]. Nun behauptest du, dass [mm]m\not|b[/mm], aber stimmt nicht, denn für [mm]k=16[/mm], [mm]m=4[/mm] ist [mm]d=4[/mm] und [mm]b=4[/mm], also [mm]m|b[/mm]!

Ich fasse zusammen:
Gegeben sind [mm]d:=[/mm]ggT[mm](k,m)[/mm] und [mm]m|kn[/mm].
Daraus folgt die Existenz von [mm]a,b,c\in \IZ[/mm] mit

[mm]\begin{matrix}am &=& kn \\ bd &=& k \\ cd &=& m.\end{matrix}[/mm]

Ich habe verschiedene Einsetzungen versucht, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen. Kann mir jemand weiterhelfen?

Gruss, phrygian



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Teilbarkeitsbeweis mit ggT: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 22:24 So 03.07.2011
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
        
Bezug
Teilbarkeitsbeweis mit ggT: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 22:00 Do 02.06.2011
Autor: wieschoo


> vor: "In a finite cyclic group
> [mm]\langle a \rangle[/mm] of order [mm]m[/mm], the element [mm]a^k[/mm] generates a
> subgroup of order [mm]m|[/mm]gcd[mm](k,m)[/mm].")

Wohl eher [mm] $\frac{m}{ggT(k,m)}$ [/mm]
Möchtest du den Satz beweisen. Oder nur konkret deine Teilbarkeitsaussage?

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Teilbarkeitsbeweis mit ggT: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 21:41 Sa 04.06.2011
Autor: phrygian

Hallo wieschoo

danke für den Hinweis, ich habe es verbessert!

Gruss,
phrygian


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Teilbarkeitsbeweis mit ggT: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 23:17 Do 02.06.2011
Autor: felixf

Moin phrygian!

> Sei [mm]d:=[/mm] ggT[mm](k,m)[/mm]. Dann gilt: [mm]m|kn \Rightarrow \frac{m}{d}|n[/mm].

Sei $k = a d$ und $m = b d$; dann sind $a$ und $b$ teilerfremd. Aus $b d = m [mm] \mid [/mm] k n = a d n$ folgt nun $b [mm] \mid [/mm] a n$. Es reicht also aus zu zeigen, dass $b = [mm] \frac{m}{d}$ [/mm] ein Teiler von $n$ ist.

Das ist gerade die allgemeinere Aussage "$a, b$ teilerfremd, $a [mm] \mid [/mm] b c$ [mm] $\Rightarrow$ [/mm] $a [mm] \mid [/mm] c$". Das gilt ganz allgemein in faktoriellen Ringen: es reicht die Aussage ohne Einschraenkung fuer $a = [mm] p^e$ [/mm] mit $p$ Primelement und $e [mm] \in \IN$ [/mm] zu zeigen (weisst du warum?). Es ist [mm] $p^e [/mm] = p [mm] \cdot p^{e-1}$, [/mm] womit auch $p$ ein Teiler von $b c$ ist. Da $p$ prim folgt $p [mm] \mid [/mm] b$ oder $p [mm] \mid [/mm] c$. Da [mm] $p^e$ [/mm] und $b$ teilerfremd sind muss also $p$ ein Teiler von $c$ sein. Man hat also $p [mm] \mid [/mm] c$ und [mm] $p^{e-1} \mid [/mm] b [mm] \frac{c}{p}$. [/mm] Jetzt macht man immer so weiter, bis man [mm] $p^e \mid [/mm] c$ (und [mm] $p^0 \mid [/mm] b [mm] \frac{c}{p^e}$) [/mm] hat.

LG Felix


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Bezug
Teilbarkeitsbeweis mit ggT: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 00:21 Fr 03.06.2011
Autor: phrygian

Moin moin, Felix :)

vielen Dank für deine klare Antwort!

> Das gilt ganz allgemein
> in faktoriellen Ringen: es reicht die Aussage ohne
> Einschraenkung fuer [mm]a = p^e[/mm] mit [mm]p[/mm] Primelement und [mm]e \in \IN[/mm]
> zu zeigen (weisst du warum?).

Weil für ein [mm]a=p_1^{e_1}\ldots p_n^{e_n}[/mm] die Aussage durch wiederholtes Anwenden deines Arguments folgt, stimmt's?

LG, phrygian


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Teilbarkeitsbeweis mit ggT: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 00:36 Fr 03.06.2011
Autor: felixf

Moin phrygian! :)

> vielen Dank für deine klare Antwort!
>
> > Das gilt ganz allgemein
> > in faktoriellen Ringen: es reicht die Aussage ohne
> > Einschraenkung fuer [mm]a = p^e[/mm] mit [mm]p[/mm] Primelement und [mm]e \in \IN[/mm]
> > zu zeigen (weisst du warum?).
>
> Weil für ein [mm]a=p_1^{e_1}\ldots p_n^{e_n}[/mm] die Aussage durch
> wiederholtes Anwenden deines Arguments folgt, stimmt's?

Genau. Wobei man noch eine Einheit mit zur Primfaktorzerlegung packen sollte, da man sonst $a$ im Allgemeinen gar nicht so darstellen kann (Beispiel: $-4$ in [mm] $\IZ$). [/mm]

LG Felix


Bezug
                                
Bezug
Teilbarkeitsbeweis mit ggT: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 22:00 Sa 04.06.2011
Autor: phrygian

Stimmt, das habe ich nicht bedacht. Danke :)


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