Re: [obm-l] Grupo abeliano

[Pedro Antonio Santoro Salomão <ssalomao@xxxxxxxxxx>]

Title: Re: [obm-l] Grupo abeliano

Cláudio,

 

Eu também estava tentando fazer isso. A idéia é considerar o problema pelo inverso. Só para lembrar, todo grupo abeliano finito é isomorfo à soma direta de p-grupos cíclicos ou seja, a Z_(p1^a1) + Z_(p2^a2) +.... + Z_ps^(as) onde pi é um primo e ai um inteiro >=1 (essa decomposição é única a menos de permutações). Agora estou usando a notação aditiva, que acho mais fácil para grupos abelianos.

 

Então só temos que procurar grupos desse tipo e que satisfaçam

 

Produtório pi^ai = n^2 para algum inteiro n.

 

No caso que estamos considerando, todo elemento tem ordem divisível por n. Então já descartamos os casos onde produtório pi^ai (para pi distintos) não é divisível por n.

 

Por exemplo

 

Z_2 + Z_2 + Z_16 tem ordem 64 mas tem um elemento com ordem 16. Podemos descartar esse caso.

 

Z_9 + Z_8 + Z_2 também é descartado.

 

Z_2 + Z_8 tem ordem 16 mas tem um elemento com ordem 8. Também descartamos. (Z_16 também está fora)

 

Para ordem 16, falta verificar, então, os casos

 

Z_2 + Z_2 + Z_4

e

Z_2 + Z_2 + Z_2 + Z_2

 

O primeiro caso não dá, já que (0,0,1) tem ordem 4 e geraria um dos subgrupos; não haveria mais espaço para (1,0,1).

Para o segundo encontrei

 

H1 = {(0,0,0,0), (1,0,0,0), (0,1,0,0), (1,1,0,0)}

H2 = {(0,0,0,0), (1,0,1,0), (0,1,0,1), (1,1,1,1)}

H3 = {(0,0,0,0), (1,1,1,0), (1,1,0,1), (0,0,1,1)}

H4 = {(0,0,0,0), (0,1,1,1), (0,1,1,0), (0,0,0,1)}

H5 = {(0,0,0,0), (1,0,1,1), (0,0,1,0), (1,0,0,1)}

 

que, se eu não errei nas contas, está nas condições do problema. E esse seria o único caso com ordem 16 nessas condições.

 

Vamos considerar agora o caso G = Z_p x Z_p, para p primo.

 

Basta encontrarmos p+1 subgrupos de G com ordem p e intersecção (0,0).

 

Seja

 

H0 = subgrupo gerado por (0,1)

H1 = subgrupo gerado por (1,1)

...

Hp = subgrupo gerado por (p-1,1)

Hp+1 = subgrupo gerado por (1,0)

 

Não é muito difícil ver que esses Hi tem ordem p e são disjuntos a menos de (0,0). Então com certeza está nas condições do problema a questão está resolvido para esse caso.

 

A pergunta que fica é:

 

Para quais n, Z_n + Z_n satisfaz aquelas condições? Será que vale só para primos?

 

Ou mais geralmente, para quais n, existe solução desse problema?

 

Um abraço. Pedro.

 

----- Original Message -----

From: Claudio Buffara

To: obm-l@mat.puc-rio.br

Sent: Sunday, November 02, 2003 5:49 PM

Subject: Re: [obm-l] Grupo abeliano

Oi, Pedro:

Agora realmente acabou! Obrigado pela solucao engenhosa.

Talvez seja interessante tentar achar todos os n para os quais exista um grupo G nas condicoes do enunciado.

Por enquanto eu achei o 4-grupo (n=2) e Z_3 x Z_3 (n=3) e tenho a impressao de que para todo primo p o grupo Z_p x Z_p tem a tal propriedade.

Jah Z_4 x Z_4 nao tem, mas pode ser que algum outro grupo de ordem 16 a tenha.

Um abraco,
Claudio.


on 31.10.03 16:14, Pedro Antonio Santoro Salomão at ssalomao@zaz.com.br wrote:

----- Original Message -----
From: Claudio Buffara <mailto:claudio.buffara@terra.com.br>  
To: obm-l@mat.puc-rio.br
Sent: Sunday, November 02, 2003 12:24 PM
Subject: Re: [obm-l] Grupo abeliano

on 30.10.03 20:41, Pedro Antonio Santoro Salomão at ssalomao@zaz.com.br wrote:

Caro Cláudio,
Acho que encontrei uma solução para aquele problema do grupo abeliano.

Conforme o enunciado existem n+1 subgrupos de ordem n tais que se H e K forem quaisquer dois deles, vale:

H inter K = {e}

Por uma conta direta usando cardinalidade, que alguém já tinha feito, sabíamos que

G = HK = KH

Vamos mostrar agora que qualquer subgrupo H daqueles do enunciado é normal em G.
Seja h <> e um elemento de H e g <> e elemento qualquer de G.

Supomos que

ghg^(-1) = k onde k está em algum daqueles subgrupos K do enunciado que seja diferente de H

Mas sabemos que g = k1h1 para k1 e h1 em K e H, respectivamente.

Então temos

k1h1hh1^(-1)k1^(-1) = k

Logo

h1hh1^(-1) = k1^(-1)kk1

O lado esquerdo está em H e o direito em K

Logo devem ser iguais a e.

Concluimos que

h = k = e

o que é uma contradição.

Daí decorre que

ghg^(-1) não pode estar fora de H e, portanto, H é normal.

Como isso vale para qualquer H,

temos que H, K e todos os outros subgrupos do enunciado são normais em G.

Agora fica fácil terminar a demonstração.

Se H e K são subrgrupos normais de G tais que H inter K = {e}, então hk = kh para todo h,k em H e K, respectivamente.

Basta ver que

hkh^(-1)k^(-1) = e, pois

hkh^(-1) está em K e portanto o lado esquerdo acima está em K.
Da mesma forma kh^(-1)k^(-1) está em H e, portanto, o lado esquerdo acima também está em H, concluindo que ele deve ser igual a identidade.

Como H e K podem ser quaisquer daqueles n+1 subgrupos de ordem n do enunciado e como eles cobrem todo G, temos, finalmente, que G é abeliano.

Oi, Pedro:

Voce demonstrou que se h e k pertencem a subgrupos distintos de G, entao eles comutam. Mas e quando h e k pertencerem a um mesmo subgrupo de G?

De qualquer jeito, acho que a chave foi realmente perceber que os subgrupos sao normais. Depois eh soh acertar os detalhes...mas eles precisam ser acertados!

É verdade, faltou o final da demonstração. E esse final parece também interessante.
Se n=2 ou 3, então qualquer um daqueles subgrupos é abeliano e acabou. Consideramos n>=4. Então há pelo menos 5 subgrupos distintos.
Se h1 e h2 <> e estão em H, então escolhemos K,V, M e N outros 4 subgrupos (conforme o enunciado) distintos de H.
Então h1 = kv e h2 = mn (onde k,v,m e n <> e estão em K,V,M,N respectivamente, e esse elementos comutam, como vimos antes). Temos então:

h1h2 = kvmn = vkmn = ...... = mnkv = h2h1

o completa a demonstração. Acho que agora não falte nenhum detalhe.

Um abraço. Pedro.

Um abraco,
Claudio.

Achei no começo que precisava usar algum teorema de ação ou algum daqueles teoremas de Sylow, mas no final, só idéias elementares foram necessárias.

Um abraço. Pedro.