Part VI Teoría de Galois

Theorem 1.70.

Sea KK un cuerpo y τ1,,τn\tau_{1},\ldots,\tau_{n} automorfismos distintos de KK. Entonces τ1,,τn\tau_{1},\ldots,\tau_{n} son KK-linealmente independientes.

Proof 1.71.

Por inducción sobre nn.

  • Caso base: supongamos que existe aKa\in K tal que aτ1=0a\tau_{1}=0. Entonces aτ1=a1=a=0a=0a\tau_{1}=a\cdot 1=a=0\Rightarrow a=0.

  • Supongamos que se cumple para n1n-1 y veamos que también para nn. Sean a1,,anKa_{1},\ldots,a_{n}\in K tales que a1τ1(x)+a2τ2(x)++anτn(x)=0xKa_{1}\tau_{1}(x)+a_{2}\tau_{2}(x)+\cdots+a_{n}\tau_{n}(x)=0\;\forall x\in K. Como τ1τ2\tau_{1}\neq\tau_{2} existe yKy\in K distinto de 0 tal que τ1(y)τ2(y)\tau_{1}(y)\neq\tau_{2}(y). Se tiene que

    a1τ1(xy)+a2τ2(xy)++anτn(xy)\displaystyle a_{1}\tau_{1}(xy)+a_{2}\tau_{2}(xy)+\cdots+a_{n}\tau_{n}(xy)
    =0\displaystyle{}=0
    a1τ1(x)τ1(y)+a2τ2(x)τ2(y)++anτn(x)τn(y)\displaystyle a_{1}\tau_{1}(x)\tau_{1}(y)+a_{2}\tau_{2}(x)\tau_{2}(y)+\cdots+a% _{n}\tau_{n}(x)\tau_{n}(y)
    =0\displaystyle{}=0

    En las notas del profesor.

Si EE es un cuerpo y GG es un subgrupo de Aut(E)Aut(E), definimos

CE(G)={xEτ(x)=x para todo τG}C_{E}(G)=\left\{x\in E\mid\tau(x)=x\text{ para todo }\tau\in G\right\}

que es el subcuerpo de EE fijado por todos los elementos de GG. Si GHAut(E)G\leq H\leq Aut(E), entonces CE(H)CE(G)C_{E}(H)\subseteq C_{E}(G).

Theorem 1.72.

Sea EE un cuerpo y GG un subgrupo finito de Aut(E)Aut(E). Si F=CE(G)F=C_{E}(G), entonces |E:F|=|G|\left|E\colon F\right|=\left|G\right|.

Proof 1.73.

Supongamos que G={τ1,,τn}G=\left\{\tau_{1},\ldots,\tau_{n}\right\} y que E/FE/F es finita con |E:F|=m<n\left|E\colon F\right|=m<n. Tomamos una FF-base de EE B={e1,,em}B=\left\{e_{1},\ldots,e_{m}\right\}. Considera el siguiente sistema homogéneo de mm ecuaciones con nn incógnitas:

τ1(e1)x1+τ2(e1)x2++τn(e1)xn\displaystyle\tau_{1}(e_{1})x_{1}+\tau_{2}(e_{1})x_{2}+\cdots+\tau_{n}(e_{1})x% _{n}
=0\displaystyle{}=0
τ1(e2)x1+τ2(e2)x2++τn(e2)xn\displaystyle\tau_{1}(e_{2})x_{1}+\tau_{2}(e_{2})x_{2}+\cdots+\tau_{n}(e_{2})x% _{n}
=0\displaystyle{}=0
\displaystyle\vdots\qquad\qquad\qquad\vdots
τ1(em)x1+τ2(em)x2++τn(em)xn\displaystyle\tau_{1}(e_{m})x_{1}+\tau_{2}(e_{m})x_{2}+\cdots+\tau_{n}(e_{m})x% _{n}
=0\displaystyle{}=0

Por álgebra lineal, tenemos que dicho sistema tiene soluciones no triviales (porque m<nm<n y tiene la solución trivial, luego tiene infinitas soluciones). Sea (a1,,an)(a_{1},\ldots,a_{n}) una solución no nula al sistema y consideremos bEb\in E, como BB es base: b=b1e1++bmemb=b_{1}e_{1}+\cdots+b_{m}e_{m} para ciertos fiFf_{i}\in F. Entonces

i=1nτi(b)ai=i=1nτi(j=1mbjej)ai=i=1nj=1mτi(bj)τi(ej)ai=i=1nj=1mbjτi(ej)ai==j=1mbj(i=1nτi(ej)ai)=0{}\sum_{i=1}^{n}\tau_{i}(b)a_{i}=\sum_{i=1}^{n}\tau_{i}\left(\sum_{j=1}^{m}b_{% j}e_{j}\right)a_{i}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\tau_{i}(b_{j})\tau_{i}(e_{j})% a_{i}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}b_{j}\tau_{i}(e_{j})a_{i}=\\ {}=\sum_{j=1}^{m}b_{j}\left(\sum_{i=1}^{n}\tau_{i}(e_{j})a_{i}\right)=0

lo que contradice el teorema anterior pues {τ1,,τn}\left\{\tau_{1},\ldots,\tau_{n}\right\} son linealmente dependientes (ya que (a1,,an)(a_{1},\ldots,a_{n}) es no trivial).

Supongamos ahora que e1,,eme_{1},\ldots,e_{m} son FF-linealmente independientes con m>nm>n. Consideramos de nuevo el sistema homogéneo de nn ecuaciones con mm incógnitas dado por

τ1(e1)x1+τ1(e2)x2++τ1(em)xm\displaystyle\tau_{1}(e_{1})x_{1}+\tau_{1}(e_{2})x_{2}+\cdots+\tau_{1}(e_{m})x% _{m}
=0\displaystyle{}=0
τ2(e1)x1+τ2(e2)x2++τ2(em)xm\displaystyle\tau_{2}(e_{1})x_{1}+\tau_{2}(e_{2})x_{2}+\cdots+\tau_{2}(e_{m})x% _{m}
=0\displaystyle{}=0
\displaystyle\vdots\qquad\qquad\qquad\vdots
τn(e1)x1+τn(e2)x2++τn(em)xm\displaystyle\tau_{n}(e_{1})x_{1}+\tau_{n}(e_{2})x_{2}+\cdots+\tau_{n}(e_{m})x% _{m}
=0\displaystyle{}=0

para j=1,,nj=1,\ldots,n. De nuevo, sabemos que tiene soluciones no cero. Supongamos que (a1,,am)(a_{1},\ldots,a_{m}) es una solución no trivial al sistema. Tomemos γG\gamma\in G y veamos que (γ(a1),,γ(am))(\gamma(a_{1}),\ldots,\gamma(a_{m})) es también solución. Como (a1,,am)(a_{1},\ldots,a_{m}) es solución al sistema, en concreto, se tiene que lo es si y solo si para todo j=1,,nj=1,\ldots,n se cumple

i=1maiτj(ei)=0\sum_{i=1}^{m}a_{i}\tau_{j}(e_{i})=0

En este caso,

0=γ(i=1mτj(ei)ai)=i=1m(γτj)(ei)γ(ai)0=\gamma\left(\sum_{i=1}^{m}\tau_{j}(e_{i})a_{i}\right)=\sum_{i=1}^{m}(\gamma% \tau_{j})(e_{i})\gamma(a_{i})

para todo τG\tau\in G. Como multiplicando γ\gamma por todos los elementos de GG se vuelve a obtener GG, tenemos que (γ(a1),,γ(am))(\gamma(a_{1}),\ldots,\gamma(a_{m})) es también solución del sistema, pues reordenando como sea necesario lo anterior es igual a i=1mτh(ei)γ(ai)=0,h=1,,n\sum_{i=1}^{m}\tau_{h}(e_{i})\gamma(a_{i})=0,\;h=1,\ldots,n.

Elegimos una solución (c1,,cm)(c_{1},\ldots,c_{m}) no cero con el mayor número de ceros posibles. Reordenando las incógnitas podemos suponer que c10c_{1}\neq 0. Multiplicando por c11c_{1}^{-1}, obtenemos (1,b2,,bm)(1,b_{2},\ldots,b_{m}). Al aplicar γ\gamma a (1,b2,,bm)(1,b_{2},\ldots,b_{m}) obtenemos una nueva solución (1,γ(b2),,γ(bm))(1,\gamma(b_{2}),\ldots,\gamma(b_{m})). Si τ(bi)bi\tau(b_{i})\neq b_{i} para algún τG\tau\in G e i2i\geq 2, tendríamos que

(1,b2,b3,,bm)(1,τ(b2),,τ(bm))(1,b_{2},b_{3},\ldots,b_{m})-(1,\tau(b_{2}),\ldots,\tau(b_{m}))

es una solución no nula con mayor número de ceros que la anterior (el primero y los bib_{i} que eran nulos), lo que nos lleva a contradicción. Por tanto, se tiene que todo τG\tau\in G cumple que τ(bi)=bi\tau(b_{i})=b_{i}. De donde se deduce que biFb_{i}\in F. Tomando el automorfismo identidad, i=1mτj(ei)ai=0j=1,,ni=1meibi=0\sum_{i=1}^{m}\tau_{j}(e_{i})a_{i}=0\;j=1,\ldots,n\Rightarrow\sum_{i=1}^{m}e_{% i}b_{i}=0 con biFb_{i}\in F. Esto es una contradicción con que {e1,,em}\left\{e_{1},\ldots,e_{m}\right\} son linealmente independientes.

Definition 1.74.

Diremos que una extensión E/KE/K es de Galois si E/KE/K es normal y KK tiene característica cero.

Remark 1.75.

Si KK tiene característica cero, sumando el mismo elemento distinto de 0 nn veces nunca se obtiene 0.

Theorem 1.76.

Supongamos que E/KE/K es de Galois, entonces

|Gal(E/K)|=|E:K||Gal(E/K)|=\left|E:K\right|
Proof 1.77.

Si |E:K|=1\left|E:K\right|=1, entonces E=KE=K y claramente |Gal(E/K)|=1\left|Gal(E/K)\right|=1. Razonemos por inducción, supongamos el resultado probado para l<nl<n y asumamos que |E:K|=n\left|E:K\right|=n. Por sencillez, denotaremos G=Gal(E/K)G=Gal(E/K). Nótese que si KLEK\subseteq L\subseteq E, entonces E/LE/L es de Galois. Sea aEKa\in E\setminus K. Como E/KE/K es finita, aa es algebraico sobre KK. Sea pp el polinomio irreducible de aa sobre KK y supongamos que su grado es mm. Por el teorema del elemento algebraico, |K(a):K|=m>1\left|K(a):K\right|=m>1 y |E:K|=|E:K(a)||K(a):K|\left|E\colon K\right|=\left|E\colon K(a)\right|\left|K(a):K\right|, por lo que |E:K(a)|\left|E:K(a)\right| es de grado menor que nn y, por inducción,

|Gal(E/K(a))|=|E:K(a)|\left|Gal(E/K(a))\right|=\left|E:K(a)\right|

Notación: G=Gal(E/K)G=Gal(E/K). Como la característica de KK es cero, el polinomio derivado pp^{\prime} no es cero. Ahora, pp tiene mm raíces distintas en EE. Además, GG actúa transitivamente sobre ellas. Si GaG_{a} es el estabilizador de aa en GG, entonces

|o(a)|=|G:Ga|=m\left|o(a)\right|=\left|G\colon G_{a}\right|=m

pero Ga={τGτ(a)=a}=Gal(E/K(a))G_{a}=\left\{\tau\in G\mid\tau(a)=a\right\}=Gal(E/K(a)) y concluimos que

|G|=|Ga||G:Ga|=|E:K(a)|m=|E:K(a)||K(a):K|=|E:K|\left|G\right|=\left|G_{a}\right|\left|G\colon G_{a}\right|=\left|E:K(a)\right% |m=\left|E:K(a)\right|\cdot\left|K(a):K\right|=\left|E:K\right|

Estos corolarios no se han dicho en clase:

Corollary 1.78.

Supongamos que E/KE/K es una extensión de Galois y sea G=Gal(E/K)G=Gal(E/K). Sea aEa\in E. Si τ(a)=a\tau(a)=a para todo τG\tau\in G, entonces aKa\in K.

Proof 1.79.

Sea F=CE(G)F=C_{E}(G), notemos que KFEK\subseteq F\subseteq E. Por el teorema 6.3 tenemos |G|=|E:K|\left|G\right|=\left|E:K\right|. Por el teorema 3.2 también sabemos que |G|=|E:F|\left|G\right|=\left|E:F\right| y deducimos que |F:K|=1\left|F:K\right|=1 por la transitividad de índices.

Lemma 1.80.

Supongamos que KLEK\subseteq L\subseteq E son extensiones de cuerpos. Sea H=Gal(E/L)<Gal(E/K)H=Gal(E/L)<Gal(E/K) y τGal(E/K)\tau\in Gal(E/K). Entonces Hτ=Gal(E/τ(L))H^{\tau}=Gal(E/\tau(L)).

Theorem 1.81 (fundamental de la teoría de Galois).

Supongamos que E/KE/K es de Galois y G=Gal(E/K)G=Gal(E/K). Sea 𝒮︀\mathcal{{S}} el subconjunto de subgrupos de GG y 𝒦︀\mathcal{{K}} el conjunto de subcuerpos intermedios KLEK\subseteq L\subseteq E.

  1. 1.

    Las aplicaciones f:𝒮︀𝒦︀f\colon\mathcal{{S}}\to\mathcal{{K}} y g:𝒦︀𝒮︀g\colon\mathcal{{K}}\to\mathcal{{S}} dadas por f(H)=CE(H)f(H)=C_{E}(H) y g(L)=Gal(E/L)g(L)=Gal(E/L) son biyecciones mutuamente inversas, es decir, fg=IKf\circ g=I_{K} y gf=ISg\circ f=I_{S}.

  2. 2.

    Si KLEK\subseteq L\subseteq E. Entonces L/KL/K es normal si y solo si Gal(E/L)Gal(E/K)Gal(E/L)\trianglelefteq Gal(E/K). En ese caso,

    Gal(E/K)/Gal(E/L)Gal(L/K)Gal(E/K)/Gal(E/L)\cong Gal(L/K)
Proof 1.82.

Probemos 11. Sea KLEK\subseteq L\subseteq E un cuerpo. Sabemos que E/LE/L es de Galois. Por el corolario 6.16.1 tenemos que

CE(Gal(E/L))=LC_{E}(Gal(E/L))=L

Esto prueba que fg=1𝒦︀f\circ g=1_{\mathcal{{K}}}. En particular, ff es sobreyectiva.

Supongamos que H,JGH,J\leq G tales que CE(H)=CE(J)=FC_{E}(H)=C_{E}(J)=F. Entonces H,JGal(E/F)H,J\leq Gal(E/F). Por los teoremas 6.2 y 6.3 tenemos

|E:F|=|H||Gal(E/F)|=|E:F|\left|E:F\right|=\left|H\right|\leq\left|Gal(E/F)\right|=\left|E:F\right|

de donde deducimos que H=Gal(E/F)H=Gal(E/F). Análogamente,

J=Gal(E/F)=HJ=Gal(E/F)=H

lo que prueba que ff es inyectiva. Por tanto, ff es una biyección y f1=gf^{-1}=g.

Probemos 2. Denotemos H=Gal(E/L)H=Gal(E/L) y consideremos τG=Gal(E/K)\tau\in G=Gal(E/K). Por el lema anterior, tenemos Hτ=Gal(E/τ(L))H^{\tau}=Gal(E/\tau(L)). Aplicando el apartado 11, tenemos que HGH\trianglelefteq G si y solo si Hτ=HH^{\tau}=H para todo τG\tau\in G si y solo si Gal(E/L)=Gal(E/τ(L))Gal(E/L)=Gal(E/\tau(L)) para todo τG\tau\in G si y solo si τ(L)=L\tau(L)=L para todo τG\tau\in G si y solo si L/KL/K es normal (tema anterior). Basta con volver a aplicar el anterior teorema para finalizar.

Example 1.83.

Sea f=(x22)(x23)f=(x^{2}-2)(x^{2}-3). Se tiene que E=(2,3)E=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}) es cuerpo de escisión de ff sobre \mathbb{Q} y hemos visto que |(2,3):|=4\left|\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}\right|=4.

Una base es {1,α,β,αβ}\left\{1,\alpha,\beta,\alpha\beta\right\} donde α=2\alpha=\sqrt{2}, β=3\beta=\sqrt{3}. Los elementos de Gal(E/)Gal(E/\mathbb{Q}) quedan determinados por la imagen de α\alpha y β\beta. Por teoría existe un isomorfismo (2)(2)\mathbb{Q}(\sqrt{2})\to\mathbb{Q}(\sqrt{2}) con τ1(2)=2\tau_{1}(\sqrt{2})=-\sqrt{2} y otro que lo extiende τ1:(2,3)(2,3)\tau_{1}\colon\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})\to\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}) tal que τ1(3)=3\tau_{1}(\sqrt{3})=\sqrt{3}. Se obtiene que todos los isomorfismos son

α\alpha β\beta
τ1\tau_{1} α-\alpha β\beta
τ2\tau_{2} α\alpha β-\beta
τ3\tau_{3} α-\alpha β-\beta
τ4\tau_{4} α\alpha β\beta

y podemos definir

T:Gal(E/)\displaystyle T\colon Gal(E/\mathbb{Q})
2×2\displaystyle{}\longrightarrow\mathbb{Z}^{2}\times\mathbb{Z}^{2}
τ1\displaystyle\tau_{1}
(0,0)\displaystyle{}\longmapsto(0,0)
τ2\displaystyle\tau_{2}
(0,1)\displaystyle{}\longmapsto(0,1)
τ3\displaystyle\tau_{3}
(1,0)\displaystyle{}\longmapsto(1,0)
τ4\displaystyle\tau_{4}
(1,1)\displaystyle{}\longmapsto(1,1)

de forma que son isomorfos. 2×2\mathbb{Z}_{2}\times\mathbb{Z}_{2} tiene 3 subgrupos no triviales: (1,0),(1,0),(1,1)\langle(1,0)\rangle,\langle(1,0)\rangle,\langle(1,1)\rangle. Su diagrama es:

2×2{{\mathbb{Z}_{2}\times\mathbb{Z}_{2}}}(1,0){{\langle(1,0)\rangle}}(0,1){{\langle(0,1)\rangle}}(1,1){{\langle(1,1)\rangle}}(0,0){{\langle(0,0)\rangle}}

Aplicamos el teorema al subgrupo generado por τ1\tau_{1}

f(τ1)=CE(τ1)={xEh(x)=xhτ1}=={a+bα+cβ+dαβτ1(a+bα+cβ+dαβ)=a+bα+cβ+dαβ}{}f(\langle\tau_{1}\rangle)=C_{E}(\langle\tau_{1}\rangle)=\left\{x\in E\mid h(% x)=x\;\forall h\in\langle\tau_{1}\rangle\right\}=\\ {}=\left\{a+b\alpha+c\beta+d\alpha\beta\mid\tau_{1}(a+b\alpha+c\beta+d\alpha% \beta)=a+b\alpha+c\beta+d\alpha\beta\right\}

se tiene que

τ1(a+bα+cβ+dαβ)=a+bτ1(α)+cτ1(β)+dτ1(α)τ1(β)=abα+cβdαβ\tau_{1}(a+b\alpha+c\beta+d\alpha\beta)=a+b\tau_{1}(\alpha)+c\tau_{1}(\beta)+d% \tau_{1}(\alpha)\tau_{1}(\beta)=a-b\alpha+c\beta-d\alpha\beta

luego resolviendo el sistema b=0b=0 y d=0d=0, por lo que

f(τ1)=CE(τ1)={a+cβa,c}=(β)=(3)f(\langle\tau_{1}\rangle)=C_{E}(\langle\tau_{1}\rangle)=\left\{a+c\beta\mid a,% c\in\mathbb{Q}\right\}=\mathbb{Q}(\beta)=\mathbb{Q}(\sqrt{3})

y por tanto hay una correspondencia entre τ1\langle\tau_{1}\rangle y (3)\mathbb{Q}(\sqrt{3}).

Aplicamos el teorema al subgrupo generado por τ2\tau_{2}

f(τ2)=CE(τ2)={xEh(x)=xhτ2}=={a+bα+cβ+dαβτ2(a+bα+cβ+dαβ)=a+bα+cβ+dαβ}{}f(\langle\tau_{2}\rangle)=C_{E}(\langle\tau_{2}\rangle)=\left\{x\in E\mid h(% x)=x\;\forall h\in\langle\tau_{2}\rangle\right\}=\\ {}=\left\{a+b\alpha+c\beta+d\alpha\beta\mid\tau_{2}(a+b\alpha+c\beta+d\alpha% \beta)=a+b\alpha+c\beta+d\alpha\beta\right\}

se tiene que

τ2(a+bα+cβ+dαβ)=a+bτ2(α)+cτ2(β)+dτ2(α)τ2(β)=a+bαcβdαβ\tau_{2}(a+b\alpha+c\beta+d\alpha\beta)=a+b\tau_{2}(\alpha)+c\tau_{2}(\beta)+d% \tau_{2}(\alpha)\tau_{2}(\beta)=a+b\alpha-c\beta-d\alpha\beta

luego resolviendo el sistema c=0c=0 y d=0d=0, por lo que

f(τ2)=CE(τ2)={a+bαa,b}=(α)=(2)f(\langle\tau_{2}\rangle)=C_{E}(\langle\tau_{2}\rangle)=\left\{a+b\alpha\mid a% ,b\in\mathbb{Q}\right\}=\mathbb{Q}(\alpha)=\mathbb{Q}(\sqrt{2})

y por tanto hay una correspondencia entre τ2\langle\tau_{2}\rangle y (2)\mathbb{Q}(\sqrt{2}).

Por último, repitiendo el mismo razonamiento, aplicamos el teorema al subgrupo generado por τ3\tau_{3}

f(τ3)=CE(τ3)={xEh(x)=xhτ3}=={a+bα+cβ+dαβτ3(a+bα+cβ+dαβ)=a+bα+cβ+dαβ}{}f(\langle\tau_{3}\rangle)=C_{E}(\langle\tau_{3}\rangle)=\left\{x\in E\mid h(% x)=x\;\forall h\in\langle\tau_{3}\rangle\right\}=\\ {}=\left\{a+b\alpha+c\beta+d\alpha\beta\mid\tau_{3}(a+b\alpha+c\beta+d\alpha% \beta)=a+b\alpha+c\beta+d\alpha\beta\right\}

se tiene que

τ3(a+bα+cβ+dαβ)=a+bτ3(α)+cτ3(β)+dτ3(α)τ3(β)=a+bαcβdαβ\tau_{3}(a+b\alpha+c\beta+d\alpha\beta)=a+b\tau_{3}(\alpha)+c\tau_{3}(\beta)+d% \tau_{3}(\alpha)\tau_{3}(\beta)=a+b\alpha-c\beta-d\alpha\beta

luego resolviendo el sistema b=0b=0 y c=0c=0, por lo que

f(τ3)=CE(τ3)={a+dαβa,d}=(αβ)=(6)f(\langle\tau_{3}\rangle)=C_{E}(\langle\tau_{3}\rangle)=\left\{a+d\alpha\beta% \mid a,d\in\mathbb{Q}\right\}=\mathbb{Q}(\alpha\beta)=\mathbb{Q}(\sqrt{6})

De forma similar, tomando el subgrupo τ4\langle\tau_{4}\rangle, este se corresponde con (2,3)\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}), y tomando Gal(E/)Gal(E/\mathbb{Q}), f(Gal(E/))={aa}=f(Gal(E/\mathbb{Q}))=\left\{a\mid a\in\mathbb{Q}\right\}=\mathbb{Q}.

{{\mathbb{Q}}}(3){{\mathbb{Q}(\sqrt{3})}}(2){{\mathbb{Q}(\sqrt{2})}}(6){{\mathbb{Q}(\sqrt{6})}}(2,3){{\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})}}