|
Ko’phadlarning EKUBi va EKUKini topishga doir misollar
1-misol. f(x)=x4-1 va (x)=2x3+x 2-2x-1ko`phadlarning eng katta umumiy bo`luvchisini toping .
Yechish: Avval yuqorida aytganimizga binoan , f(x) ni 2 ga ko`paytirib (bo`lish jarayonida kasr koefisientlar paydo bo`lmasligi uchun) , so`ngra (x) ga bo`lamiz .
2x4-2
2x4+x3-2x2-x
|
2x3+x2-2x-1
|
x
|
-x3+2x2+x-2
|
Yana -x3+2x2+x-2 bo`linuvchini -2 ga ko`paytiramiz va so`ng bo`lishni davom ettiramiz :
2x4-2
2x4+x3-2x2-x
|
2x3+x2-2x-1
|
x+1
|
-x3+2x2+x-2
2x3-4x2-2x+4
2x3+x2-2x-1
|
-5x2+5
|
Biz o`zgarmas ko`paytuvchi aniqligida birinchi
r1 (x) = -5x2+5
qoldiqni topdik .
Endi (x) ni r1 (x) ga bo`lamiz (avval r1 (x) ni -5 ga qisqartirib):
2x3+x2-2x-1
2x3 -2x
|
x2 -1
|
2x+1
|
x2 -1
x2 -1
|
0
|
Ketma- ket bo`lish jarayoni tugadi . Demak, noldan farqli so`nggi qoldiq x2 -1 bo`lib u f(x) va (x) ning eng katta umumiy bo`luvchisini ifodalaydi, ya’ni ( f(x) ; (x) )= x2 -1 bo`ladi .
2 –misol. f(x)= x4+x3-7x2-x+6 va (x)= x4-5x2+4 ko`phadlarning eng katta umumiy bo`luvchisini toping .
Yechish: Buning uchun f(x) ni (x) ga bo`lamiz .
x4+x3-7x2-x+6
x4 - 5x2 + 4
|
x4-5x2+4
|
1
|
x3-2x2-x+2 = r1 (x)
|
(x) ni r1 (x) ga bo`lamiz :
x4 - 5x2 + 4
x4-2x3-x2 +2x
|
x3-2x2-x+2
|
x+2
|
2x3-4x2 -2x+4
2x3-4x2 -2x+4
|
0
|
Demak biz izlagan eng katta umumiy bo`luvchi d(x)= x3-2x2-x+2 bo`ladi.
3-Misol. f(x) = x4-2x3-4x2+4x-3 ,
(x)= 2x3-5x2 -4x+3 ko`phadlarning
eng katta umumiy bo`luvchisini toping .
Yechish: f(x) ni (x) ga bo`lamiz :
2x4-4x3-8x2+8x-6
2x4-5x3-4x2+3x
|
2x3-5x2 -4x+3
|
x+1
|
x3-4x2+5x-6
2x3-8x2+10x-12
2x3-5x2+4x-3
|
-3x2+14x-15=r1 (x).
|
Endi, (x) ni r1 (x) ga bo`lamiz :
6x3-15x2-12x+9
6x3-28x2-30x
|
-3x2+14x-15
|
-2x-13
r2 (x)= x-3
|
13x2-42x+9
39x2-126x+27
39x2-182x+195
|
56x-168
|
Nihoyat , r1 (x) ni r2 (x) ga bo`lamiz :
3x2+14x-15
-3x2+9x
|
x-3
|
-3x+5
|
5x-15
5x-15
|
0
|
Shunday qilib ,f(x ) va (x) ning eng katta umumiy bo`luvchisi d(x)=x-3 bo`ladi .
4-Misol. f(x)= x4+x3+x2+x+1 , (x) = 3x3+x2+3x-1 ko`phadlarning eng katta umumiy bo`luvchisini toping .
Yechish:
3x4+3x3+3x2+3x+3
3x4+x3+3x2-x
|
3x3+x2+3x-1
|
x+2
|
2x3+4x+3
6x3+12x+9
6x3+2x2+6x-2
|
-2x2+6x+11=r1 (x)
|
-
6x3+2x2+6x-2
6x3-18x2-33x
|
-2x2+6x+11
|
-3x-10
|
20x2+39x-2
20x2-60x-110
|
99x+108
|
r2(x)=11x+12
-
22x2-66x-121
22x2+24x
|
11x+12
|
2x+90
|
-90x-121
990x+1331
990x+1080
|
250
|
Demak f(x ) va (x) ning eng katta umumiy bo`luvchisi d(x)=1 bo`lib, bu ko`phadlar o`zaro tubdir .
4. Bezu teoremasi va uning amaliy tadbiqlari
P(x) ko’phadni x-α ikkihadga bo’lganda bo’linmada Q(x), qoldiqda R(x) qolsin:
P(x)=( x-α) Q(x)+ R(x). (4.1)
Agar bu munosabatga x=α qo’yilsa, P(α)=0· Q(α)+ R(α)= R(α)=r hosil bo’ladi. Shu tariqa ushbu teorema isbotlanadi:
4.1-teorema. (Bezu teoremasi). P(x)= α0xn+ α1xn-1+…+ αn-1x+ αn(α 0) ko’phadni x-α ga bo’lishdan chiqadigan r qoldiq shu ko’phadning x= α dagi qiymatiga teng, r=P(α).
Isboti. Qoldiqli bo’lish haqidagi teoremaga ko’ra
f(x)=(x-γ)·g(x)+r(x)
o’rinli bunda r(x) nolinchi darajali yoke nol ko’phad x=γ qiymatni bersak f(γ)=0·g(x)+r(γ)
r(γ)=f(γ) teorema isbotlandi.
Masalan, 1) x5+x+20 ni x+2 ga bo’lishdan chiqadigan qoldiq
r=(-2)5+(-2)+20=-14;
2) x5+x+34 ni x+2 ga bo’lishdan chiqadigan qoldiq r=(-2)5+(-2)+34=0.
Demak, x=-2 soni shu ko’phadning ildizi.
Natijalar. n N bo’lganda:
xn- αn ikkihad x-α ga bo’linadi. Haqiqatan, P(α)= αn- αn=0;
xn+ αn ikkihad x-α ga bo’linmaydi. Haqiqatan, P(α)= αn+ αn=2xn 0;
x2n- α2n ikkihad x+α ga bo’linadi. Haqiqatan, P(-α)= (-α)2n- α2n=0;
x2n+1- α2n+1 ikkihad x+α ga bo’linmaydi. Haqiqatan, P(-α)= (-α)2n+1- α2n+1=-2α2n+1 0;
x2n+1+ α2n+1 ikkihad x+α ga bo’linadi. Haqiqatan, P(-α)= (-α)2n+1+ α2n+1=0;
x2n+ α2n ikkihad x+α ga bo’linmaydi. Haqiqatan, P(-α)= α2n+ α2n=2α2n 0.
Bo’lish bajariladigan hollarda bo’linmalarning ko’rinishini aniqlaymiz:
x5- α5=(x-α)(x4+αx3+α2x2+α3x+α4);
x5- α5=(x+α)(x4-αx3+α2x2-α3x+α4);
x6- α6=(x-α)(x5+αx4+α2x3+α3x2+α4x+ α5);
x6+ α6=(x+α)(x5-αx4+α2x3-α3x2+α4x- α5).
Bulardan ko’rinadiki, bo’linma albatta bir jinsli ko’phad bo’lib,x ning darajalari kamayib, α ning darajalarida o’sish tartibida joylashgan va agar bo’luvchi α+x bo’lsa , koeffitsiyentlar +1 va -1 almashib keladi, agar bo’luvchi x-α bo’lsa ,bo’linmada hosil bo’lgan ko’phadning koeffitsiyentlari 1 ga teng bo’ladi. Bu xulosalarni istagan darajali ko’phadlar uchun umumlashtirish mumkin.
4.2-teorema . Agar α soni P(x) ko`phadning ildizi bo`lsa , P(x) ko`phad x-α ikkihadga qoldiqsiz bo`linadi .
I s b o t . Bezu teoremasiga ko`ra , P(x) ni x-α ga bo`lishdan chiqadigan qoldiq P(α) ga teng , shart bo`yicha esa P(α) =0 . Isbot bajarildi .
Bu teorema P(x)=0 tenglamani yechish masalasini p(x) ko`phadni chiziqli ko`paytuvchilarga ajratish masalasiga keltirish imkonini beradi .
1-natija . Agar P(x) ko`phad har xil α1,…, αn ildizlarga ega bo`lsa , bu (x- α1) … (x- αn) ko`paytmaga qoldiqsiz bo`linadi .
2-natija . n- darajali ko`phad n tadan ortiq har xil ildizga ega bo`la olmaydi .
I s b o t . Agar n –darajali P(x) ko`phad n+1 ta har xil α1, …, αk+1 ildizlariga ega bo`lganda , u n+1 - darajali (x-α1) …( x-αk+ 1) ko`paytmaga bo`linardi . Lekin bunday bo`lishi mumkin emas .
Yuqorida qaralgan teoremalardan foydalanib , Fransua Viyet (fransuz olimi, 1540-1603) tomonidan berilgan hamda P(x)=0 butun algebraik tenglamaning αi haqiqiy koeffitsiyentlari va αi ildizlari orasidagi munosobatni ifodalovchi formulalarni keltiramiz .
Α2x2+ α1x+ α0=b(x- α1)(x- α2)=bx2-b(α1 –α2) x + b α1 α2 .
Agar x ning bir xil darajalari oldidagi koeffitsiyentlari tenglashtirilsa , b= α2 bo`ladi . Natijada ushbu formulalar topiladi :
α1+ α2=
2) shu tartibda P3(x)= α3x3+ α2x2+ α1x+ α0 uchun :
α1+ α2+ α3=
formulalar topiladi .
1-misol . Berilgan P(x) ni x-2 ga bolganda qoldiq 10 bo’lsa Q(x) ni x-1 ga bo’lganda qoldiq nimaga teng.
Yechish: Masala shartidan Bezu teoremasiga ko’ra P(2)=10 ga teng, bizdan Q(1) ni topish tab qilingan. Shunga ko’ra berilkan ifodaga x=2 qiymatni berish kerak. Demak,
Javob: Q(1)=
2-misol. P(x) va Q(x) ko’phadlarni x+2 ga bo’linganda qoldiq navbati bilan 3 va -2 bo’lsa, P(x+3) - (x+3)*Q(x+3) ko’phadni (x+5) ga bo’lingandagi qoldiqni toping.
Yechish: Masala shartiga ko’ra, Bezu teoremasiga ko’ra P(-2)=3 va Q(-2)= -2 o’rinli bo’ladi. Bizdan , P(x+3) - (x+3)*Q(x+3) ko’phadni (x+5) ga bo’lingandagi qoldiqni topish talab qilingan. Bu ifodaga x=-5 qiymatni beramiz:
ga ega bo’lamiz.
Javob: r= - 1.
3-misol. P(4x2) ko’phadni (x+2) ga bo’linganda qoldiq 8 ga teng bo’lsa , P(x) ko’phadni x-16 ga bo’lgandagi qoldiqni toping .
Yechish: Bezu teoremasini tadbiq etsak, quyidagilarga ega bo’lamiz;
P(4x2)=(x-2) (x)+8
P(4*22)=(2-2) (x)+8
P(16)=8
P(x)=(x-16)* (x)+r(x)
P(16)=0* (x)+r(x)
Demak, r=8
Javob: r=8.
4-misol. X5- αx+4 ni x+3 ga bo’lishdagi qoldiq r=4 bo’lsa, α ni toping.
Yechish. Bezu teoremasiga ko’ra, (-3)5- α·(-3)+4=4, bundan α=81.
Javob: α=81.
5-misol. P(3x-5)=x10+3x7-x+5
P(x) ni (x+2) ga bo’lgandagi qoldiqni toping .
Yechish: Bezu teoremasiga ko’ra
P(x)=(x+2)*Q(x)+r(x)
P(-2)=0*Q(x)+r(x)
P(-2)=r(x)
X=1
P(3*1-5)=110+3*17-1+5
P(-2)=1+3-1+5=8
r=8.
6-misol. P(x) ko’phadi x2-x-6 ga bo’linganda qoldiq 2x+5 ga teng bo’lsa,P(x) ko’phadi x+2 ga bo’linganda qoldiq nechaga teng.
Yechish. P(x)=(x2x-6)*Q(x)+2x+5
P(x)=(x+2)* +r(x)
P(-2)=0* +r(x)
P(-2)=r(x)
P(-2)=(4+2-6)*Q(x)+2*(-2)+5
P(-2)=0*Q(x)+1
P(-2)=1 r=1
Do'stlaringiz bilan baham: |
