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Supongamos que G es un grupo finito con un elemento g de orden 5 y un elemento h de orden 7. ¿Por qué debe ocurrir que |G|≥35?
Supongamos que G es un grupo finito con un elemento g de orden 5 y un elemento h de orden 7. ¿Por qué debe ocurrir que |G|≥35?
Supongamos que G es un grupo finito con 60 elementos. ¿Cuáles son los órdenes de posibles subgrupos de G?
Demuestre o refute: Todo subgrupo de los enteros tiene índice finito.
Demuestre o refute: Todo subgrupo de los enteros tiene orden finito.
Liste las clases laterales izquierdas y derechas de los subgrupos en cada uno de los siguientes.
⟨8⟩ en Z24
⟨3⟩ en U(8)
3Z en Z
A4 en S4
An en Sn
D4 en S4
T en C∗
H={(1),(123),(132)} en S4
Describa las clases laterales izquierdas de SL2(R) en GL2(R). ¿Cuál es el índice de SL2(R) en GL2(R)?
Verifique el Teorema de Euler para n=15 y a=4.
Use el Pequeño Teorema de Fermat para mostrar que si p=4n+3 es primo, entonces no hay solución de la ecuación x^2 \equiv -1 \pmod{p}\text{.}
Muestre que los enteros tienen índice infinito en el grupo aditivo de los números racionales.
Muestre que el grupo aditivo de los números reales tiene índice infinito en el grupo aditivo de los números complejos.
Sea H un subgrupo de un grupo G y supongamos que g_1, g_2 \in G\text{.} Demuestre que las siguientes condiciones son equivalentes.
g_1 H = g_2 H
H g_1^{-1} = H g_2^{-1}
g_1 H \subset g_2 H
g_2 \in g_1 H
g_1^{-1} g_2 \in H
Si ghg^{-1} \in H para todo g \in G y h \in H\text{,} muestre que las clases laterales izquierdas son idénticas a las clases laterales derechas. Es decir, muestre que gH = Hg para todo g \in G\text{.}
Que falla en la demostración del Teorema 6.8 si \phi : {\mathcal L}_H \rightarrow {\mathcal R}_H está definida como \phi( gH ) = Hg\text{?}
Supongamos que g^n = e\text{.} Muestre que el orden de g divide a n\text{.}
Muestre que cualquiera dos permutaciones \alpha, \beta \in S_n tienen la misma estructura de ciclos si y solo si existe una permutación \gamma tal que \beta = \gamma \alpha \gamma^{-1}\text{.} Si \beta = \gamma \alpha \gamma^{-1} para algún \gamma \in S_n\text{,} entonces \alpha y \beta son conjugadas.
Si |G| = 2n\text{,} demuestre que el número de elementos de orden 2 es impar. Use este resultado para demostrar que G debe contener un subgrupo de orden 2.
Supongamos que [G : H] = 2\text{.} Si a y b no están en H\text{,} muestre que ab \in H\text{.}
Si [G : H] = 2\text{,} demuestre que gH = Hg\text{.}
Sean H y K subgrupos de un grupo G\text{.} Demuestre que gH \cap gK es una clase lateral de H \cap K en G\text{.}
Sean H y K subgrupos de un grupo G\text{.} Defina una relación \sim en G como a \sim b si existe un h \in H y un k \in K tales que hak = b\text{.} Muestre que esta relación es de equivalencia. Las clases de equivalencia correspondientes se llaman clases laterales dobles. Calcule las clases laterales dobles de H = \{ (1),(123), (132) \} en A_4\text{.}
Sea G un grupo cíclico de orden n\text{.} Muestre que hay exactamente \phi(n) generadores para G\text{.}
Sea n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}\text{,} donde p_1, p_2, \ldots, p_k son primos distintos. Demuestre que
\begin{equation*} \phi(n) = n \left( 1 - \frac{1}{p_1} \right) \left( 1 - \frac{1}{p_2} \right)\cdots \left( 1 - \frac{1}{p_k} \right). \end{equation*}Muestre que
\begin{equation*} n = \sum_{d \mid n} \phi(d) \end{equation*}para todo entero positivo n\text{.}