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整系数多项式权威发布_多项式的系数概念(2024年11月精准访谈)

内容来源:卡姆驱动平台所属栏目:观点更新日期:2024-11-27

整系数多项式

𐟔 探索神奇的e与自然对数ln x 𐟔 神奇的e: e这个神秘的数是由欧拉在1737年首次证明为无理数,后来被多位数学家进一步研究。它不仅是一个无理数,还被发现是一个超越数,这意味着它不是一个整系数多项式方程的根。 𐟓œ 自然对数ln x: 自然对数ln x与双曲线对数、纳皮尔对数等有着密切的联系。ln x的定义是通过双曲线y=1/c下的面积来推导的,这改变了对数仅仅作为简化计算工具的历史。 𐟓š 指数函数与对数函数: 指数函数和对数函数在数学分析中扮演着重要角色。尽管取不同的底数a(a>0)进行指数或对数运算不会改变问题的本质,但选择一个固定的底数可以简化计算。e作为底数的选择,使得指数函数和对数函数的导数具有简单的表达式,这既便于记忆也便于实际应用。 𐟌 数学思维与简洁性: 数学思维的一个本质特点是追求简洁和完美。选择e为底的对数函数,符合数学思维尽可能简洁、方便、实用及美观的要求。这使得许多以指数函数和对数函数为基础的数学公式变得简洁明了。 𐟓ˆ 双曲线面积的计算: 自然对数的一个妙用是用于计算双曲线下图形的面积。这改变了对数仅仅作为简化计算工具的历史,将对数函数及e带到数学中的重要位置,并逐步揭示出其在微积分中的一系列重要应用。

山东大学泰山学堂数学笔试真题解析 𐟓… 考试时间:已忘记 𐟓š 考试范围:已忘记 𐟓 试题内容: 数学分析部分: 判断题: f, g 在 (a, b) 上一致连续,则 fg 在 (a, b) 上一致连续。 f, g 在 R 上一致连续,则 fg 在 R 上一致连续。 f, g 在 [0, +∞) 上一致连续,且 f(0) = g(0) = 0,则 fg 在 [0, +∞) 上一致连续。 证明题: f 在 [a, b] 上连续,且 f(a) = f(b),证明存在点列 {x_n},{y_n} 满足以下条件:x_n → a,y_n → b,且 f(x_n) = f(y_n)。 求 lim_{n→∞} (1 + v^2 + ... + v^n)。 f 在 [a, b] 上一阶连续可微,证明存在实数 L,使得对于任意 x, y ∈ [a, b],有 |f(x) - f(y)| < L|x - y|。 讨论 Riemann 函数的连续性。 高等代数部分: 证明题: 若整系数多项式 f(x) 使得 f(0) 和 f(1) 都为奇数,证明 f(x) 没有整数根。 对于多项式 f(x),若对于任意 n ∈ Z,有 f(n) ∈ Z,证明 f(x) 为有理系数多项式。 求证整数 m, n 互素的充要条件为多项式 f(x) = x^m - 1 和 g(x) = x^n - 1 互素。

用前面那个粗暴证明有理数是可数的方法,我这里提出一个更粗暴(或直接,浮夸,虚张声势……随大家形容)的证明代数数是可数的证明。 一个复数被称作是代数数,如果它是某一个整系数多项式的根。很容易看出任何自然数都是代数数,这就给定了一个自然数集合到代数数集合的单射。只要能反方向给出一个代数数集合到自然数集合的单射,我们就能证明代数数是可数的。 而根据代数基本定理,每个次数为n的整系数多项式恰好于n个根(复数根,可以有重根)。我们可以把这n个根按照先比实部大小再比虚部大小(分别都是小的在前)的方式排成有序的一列,于是当给定一个n次整系数多项式f以及1到n中的一个自然数m,“f的第m个根”是良好定义的。 一个复数c如果是代数数的话,那么一定存在一个n次整系数多项式f以及1到n中的一个自然数m,使得它是f的第m个根。 比如c=√2,那么c就是“x^2-2的第2个根”。 现在我们考虑这18个符号的集合:{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,x,^,+,-,的,第,个,根},规定它们分别对应于1到18这18个数字,于是每个由这18个符号构成的有限字符串都可以转化成二十进制(其实十九进制就够了,但无所谓,二十进制换算还更容易算点)的数字,比如“x^2-2的第2个根”对应的数字就是 11 + 12*20^1 + 3*20^2 + 14*20^3 + 3*20^4 + 15*20^5 + 16*20^7 + 3*20^8 + 17*20^9 + 18*20^10 一个代数数c可以是许多(其实是无数个)不同整系数多项式的根,所以用来刻画它的“f的第m个根”这样的字符串是很多的,但不要紧,里面一定有一个字符串像上面那样转化成的数字是最小的,我们把c对应到这个最小的数字上。 容易看出上面这个对应是一个代数数集合到自然数集合的单射。得证。

第9宫是观世界,也很容易是世界观。行星落在第9宫,意味着心理需求爱开上帝视角,心系天下;而自古以来,凡是大学问,讨论的都是宏观、普适、永恒的规律,关心的是世界如何被编码。你有行星落在第9宫吗?欢迎在评论区留言。#占星学与积极人生规划#

今天看《Problems from the Book》时,看到了这个定理,感觉很有意思 T.Nagell研究了将Schur定理应用于多项式族的结果 还看到一个有意思的问题(可能open):若n个整系数多项式均非常值,则其素因子集的并集是否恰是一个多项式的素因子集

阿里巴巴数学竞赛决赛试题,数学达人请进! 阿里巴巴全球数学竞赛决赛试题已经公布,数学爱好者们快来挑战吧! 𐟓œ问题1 记Mat2(Z)为2㗲整系数矩阵环,R为其子环。通过Mat2(Z)在V=Q2上的自然左作用,将V看作左R-模。V中的一个R-格是指一个左R-子模L,使得L作为Z-模是有限生成的,并且满足LzQ=V。两个R-格是等价的,如果它们作为左R-模是同构的。找出V中R-格等价类的个数(有限或无限),并证明你的答案。 𐟓œ问题2 多项式环Cc,3的一个理想I是缩放不变的,如果对于任意一对元素ˆˆC,由所有形如f(x的元素(f(x)∈I)生成的理想就是本身。找出Cc,3中满足dimC(Cc,3/I)=6的缩放不变的理想的个数(有限或无限),并证明你的答案。 𐟓œ问题3 设n和d为正整数。设Fi,Fm为C[X0,...,Xn]中次数最多为d的齐次多项式,使得F1,…,Fm是一个有限集;这里CP"是指n维复射影空间。证明:V(F1,…,Fm)的元素个数至多是d"。 𐟓œ问题4 设p>5是一个素数。证明方程(-1)/2I(x-20os(2rk/p)Y)=pP[k=1]没有整数解。 数学爱好者们,快来解答这些问题,展示你的数学才华吧!

姜萍数学竞赛满分秘籍曝光! 在2024年阿里巴巴全球数学竞赛中,天才少女姜萍以高分夺得第12名,她的决赛题目难度极高,宛如天书。其他参赛者自曝,六道决赛题目中,仅仅做完了一道题就卡住了。以下是部分决赛题目: 问题1:记Mat2(Z)为2㗲整系数矩阵环,R为子环。通过Mat2(Z)在V:=Q2上的自然左作用,将V看成一个左R-模。找出V中R-格等价类的个数(有限或无限),并证明你的答案。 问题2:多项式环Clc,的一个理想I是缩放不变的,如果对于任意一对元素入,uEC(0),由所有形如f(xc,13)的元素(f(c,3)E)生成的理想就是本身。找出Clc,中满足dimc(C(x,刘/1)=6的缩放不变的理想的个数(有限或无限),并证明你的答案。 问题3:设n和d为正整数。设Fi,,Fm为C[Xo,,Xn]中次数最多为d的齐次多项式,使得V(F1,…,Fm)的元素个数至多是d"。证明这个结论。 问题4:设p>5是一个素数。证明方程(-1)/2I(x-2os(2rk/p)Y)=pP人=1没有整数解。 问题5:设H是GL4(R)的由矩阵(a,bc≥0)生成的幺半子群。选取元素yi,iEH(i=1,2,3)使得序列(six)21收敛。证明:存在(1,2,3,)的一个无穷子序列(in)n≥1,使得序列(Jis)n21与(2zi)n>1均收敛。 问题6:设p是一个素数。考虑半直积群G=LxH,其中L是一个循环p-群,H是一个有限循环群,以及一个有限生成的Fp[H]-模M,满足Hom(L,Ends,(M)=0。假设我们有一个Fp[]-模分解M=M1Mn,使得对于任意ij,Hom(Mi,Ms)=0成立。证明:对任意正整数d,以及任意(Zpz)[GJ-模N满足N@zlpzF,作为F,)(G-模同构于M,都存在唯一一个(ZpZ)GJ-模分解N=MNn,使得对于任意1≤in,N:zlz,M成立。 这些题目不仅考察了参赛者的数学基础,还考验了他们的逻辑思维和创新能力。姜萍能够在这场全球顶尖的数学竞赛中脱颖而出,足以证明她的数学天赋和努力。

上海六年级数学月考重难点解析 𐟓š上海六年级数学首次月考重难点检测卷来啦!快来看看你对这些知识点的掌握情况吧! 1️⃣ 税后利息、利息率和利息的计算: 问题:利用关系式“税后本息和=本金+税后利息=本金+利息㗨1-20%)”解决问题。 答案:税后利息;利息率;利息 2️⃣ 单项式和多项式的概念: 问题:掌握单项式系数、次数及多项式项数、次数的相关概念。 答案:单项式的系数是数字因数,次数是所有字母的指数和;多项式的每一项都有次数,次数最高的项的次数叫做这个多项式的次数。 3️⃣ 有理数的减法应用: 问题:用上海的气温减去北京的气温计算。 答案:19℃ 4️⃣ 新定义运算: 问题:掌握“”和“※”两种新定义运算。 答案:根据定义进行计算。 5️⃣ 有理数的加减混合运算: 问题:利用加法的交换律凑整计算。 答案:-16℃ 6️⃣ 有理数的乘除混合运算: 问题:掌握有理数的乘除混合运算规则。 答案:根据运算法则进行计算。 快来挑战这份重难点检测卷,看看你的数学能力如何吧!𐟒ꀀ

华南师范大学数学分析必考知识点清单 𐟓š 数学分析是华南师范大学数学科学专业的重要课程,以下是整理的必考知识点,帮助大家更好地备考! 𐟔 数列极限 通项变形算极限 数列极限的性质 Stolz公式 迫敛性准则 定积分定义 归结原则 子列与聚点 𐟓ˆ 函数极限 无穷小量 函数的左右极限 幂指函数求极限 洛必达法则 拉格朗日中值定理 柯西中值定理 泰勒公式(4阶) 变限积分求极限 𐟒蠥‡𝦕𐧚„连续性 连续的定义 函数的渐近线 间断点的分类 一致连续 𐟓ˆ 函数的微分 复合求导 隐函数求导 高阶导数 函数的极值点与单调性 𐟒砥‡𝦕𐧚„积分 分部积分 凑微分法 代入换元法 微积分基本定理 平面图形的面积 旋转体的体积 𐟓Š 级数 比式判别法 根式判别法 莱布尼茨判别法 绝对收敛 幂级数求和 函数的幂级数展开 𐟌 多元函数的微积分 二元函数的极限 复合偏导 高阶偏导 条件极值 二重积分的换序 第二型曲线积分的计算 格林公式 第一型曲面积分的计算 第二型曲面积分的计算 高斯公式 𐟓 空间解析几何 空间平面方程 空间直线方程 平面及直线间关系 𐟓– 高等代数 多项式:实系数多项式在不同数域上的因式分解 实系数多项式根的性质 韦达定理 有理根的计算 行列式:行列式和矩阵性质计算,克拉默法则 方程组:基础解系、含参线性方程组求参 含参线性方程组解的判别 含参线性方程组求解 矩阵:方阵行列式、矩阵的秩、伴随矩阵、逆矩阵、矩阵方程求未知矩阵 二次型:二次型矩阵、正定二次型(正定矩阵)的判别 含参实二次型求参 线性空间:基与维数计算、过渡矩阵方法、基变换、生成子空间 线性变换:线性变换的矩阵、线性变换(矩阵)可对角化、特征值与特征向量、利用特征值求方阵的行列式、求值域与核 欧氏空间:向量的内积、向量的正交、向量的夹角、施密特正交化、标准正交基、实对称矩阵正交相似对角矩阵 𐟓 这些知识点是华南师范大学数学分析考试的重点,希望对大家有所帮助!

𐟓š初一数学代数式知识点全解析𐟓– 𐟔 代数式的基础概念 单项式:由数与字母的积组成的代数式,单独的一个数或一个字母也是单项式。 判断单项式的方法: 单独一个数或一个字母是单项式。 不含加减运算,只含有乘积运算。 数字因数与字母可能一个或多个。 可以含有除以数的运算,但不能含有除以字母的运算。 多项式:几个单项式的和称为多项式。 𐟓ˆ 单项式的系数与次数 系数:单项式中数与字母相乘,通常把数字因数叫作系数。 次数:所有字母的指数的和叫作这个单项式的次数。 确定单项式的系数及次数时,应注意: 圆周率˜兩𘦕𐣀‚ 当一个单项式的系数是1或-1时,“1”通常省略不写。 单项式的次数只与字母指数有关,计算次数时,字母指数是1的别漏掉。 对于单独一个非0的数,规定它的次数为0。 𐟎䚩ṥ𜏧š„相关概念 多项式的定义:几个单项式的和叫做多项式。 多项式的次数:多项式中次数最高的单项式的次数。 多项式的常数项:多项式中不含有字母的项。 𐟧頥䚩ṥ𜏧š„规律探究问题 观察一组按规律排列的多项式,找出第n个多项式的次数。 观察多项式的构成规律,写出第10个多项式。 观察一系列多项式,找出第n个多项式的形式。 𐟓š 多项式的求值问题 已知关于x、y的多项式xyⲭ3x+xyⲭ5mn是五次四项式,且单项式5xⲹ的次数与该多项式的次数相同,求m、n的值。 已知多项式-3xy+xy-r+6是六次四项式,单项式xyⲧš„次数与这个多项式的次数相同,求m的值。 已知-5xy+xy-3x-6是六次四项式,且3xⲧš„次数跟它相同,求m、n的值;求多项式的常数项以及各项的系数和。 已知a、b互为相反数,c、d互为倒数,多项式-5xy+xyⲭxⲭ3+6是六次四项式,单项式xⲹ⁵-m的次数与这个多项式的次数相同,求(ab)m+mⲭ(cd-n)202的值。 已知多项式xⳭxⲫx-1是关于x的五次四项式,单项式-8xyz的次数为b,c是最小的正整数,求(a-b)的值。 已知多项式-5xy+xy-3x-6是关于x的六次四项式,且单项式3xⲧš„次数与该多项式的次数相同,求m、n的值;将该多项式按x的降幂重新排列。 𐟧頥䚩ṥ𜏧š„开放性问题 写出一个关于X、Y的多项式,每项的次数都是3,这个多项式最多有几项?试写出一个符合要求的多项式。 任意写一个含有字母a、b的五次三项式,其中最高次项的系数为2,常数项为-9。 写出一个只含字母a、b的多项式,需满足以下条件:五次四项式;每一项的系数为1或-1;不含常数项;每一项必须同时含有字母a、b不含有其它字母。 写出同时满足下列4个条件的一个多项式:①该多项式含有字母x和y;②该多项式第一项是常数项;③该多项式是三次四项式;④该多项式各项系数和为零。 试至少写两个只含有字母X、Y的多项式,且满足下列条件:①六次三项式;②每一项的系数均为1或-1;③不含常数项;④每一项必须同时含字母X、Y,但不能含有其他字母。

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