Confesso che sono confuso: prima di proseguire, ti chiederei di chiarirmi alcuni punti, e cioè - essenzialmente - cosa vogliano dire "divide" e "linearmente indipendenti", per te, nel post precedente.
E tra l'altro: "le" radici terze di un primo? L'unica reale e le due complesse? Ma qui abbiamo a che fare solo con la prima, o no?
Nel frattempo, invito tutti a cercare soluzioni a questo problema - anche su linee completamente diverse da quelle che si sono viste finora (ad esempio, si potrebbero considerare i polinomi che abbiano $ \sqrt[3]{a} $ come radice... quali conosciamo? Cosa si riesce a dire?)
Cesenatico 1992 - problema 6
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darkcrystal
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Re: Cesenatico 1992 - problema 6
"Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità dell'uomo, e non sono tanto sicuro della prima" - Einstein
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paga92aren
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Re: Cesenatico 1992 - problema 6
Soluzione alternativa: $a+b=(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2})$ sapendo che $\sqrt[3]{ab}$ è razionale allora anche $\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{b^2}$ è razionale. Scompongo $a-b=(\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2}+\sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^2})$ il secondo termine è razionale quindi lo è anche il primo ($\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b}$). La somma di due razionali è razionale quindi $(\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b})+(\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b})=2\sqrt[3]{a}$ da cui la tesi.
Re: Cesenatico 1992 - problema 6
Metto la mia soluzione a questo vecchio topic, perchè sto cercando di fare l'anno in questione...
Si ha che $\displaystyle\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}=\frac{m}{n}$ (1) con $m,n\in\mathbb{N}$.
Elevando al cubo e spostando si ottiene $3(\sqrt[3]{a^2b}+\sqrt[3]{ab^2})=\frac{m^3}{n^3} -a-b$.
Ovviamente il membro di destra è razionale, mentre il membro di sinistra lo è se e solo se lo è $\sqrt[3]{a^2b}+\sqrt[3]{ab^2}$ (2) .
Chiamiamo $d=MCD(a,b)$ e siano dunque $a=da_1$ e $b=db_1$ ; concentriamoci su (2): diventa $d\sqrt[3]{a_1^2b_1}+d\sqrt[3]{a_1b_1^2}$ .
Ora abbiamo due casi.
1) $a_1=a_2^3$ e $b_1=b_2^3$
Dunque la (1) diventa $\displaystyle{\sqrt[3]{d}(a_2+b_2)=\frac{m}{n}}$ . Ma razionale*irrazionale=irrazionale, dunque deve per forza essere $d=d_1^3$ .
Perciò si ha $a=(d_1a_2)^3$ e $b=(d_1b_2)^3$
2) $a_1$ e $b_1$ non sono cubi perfetti
Abbiamo che $MCD(a_1,b_1)=1$ , dunque $a$ e $b$ non hanno fattori comuni con cui formare una potenza terza, perciò $\sqrt[3]{a_1^2b_1}+\sqrt[3]{a_1b_1^2}$ è irrazionale, il che va contro l'ipotesi (1)
Dovrebbe andare, no?
Si ha che $\displaystyle\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{b}=\frac{m}{n}$ (1) con $m,n\in\mathbb{N}$.
Elevando al cubo e spostando si ottiene $3(\sqrt[3]{a^2b}+\sqrt[3]{ab^2})=\frac{m^3}{n^3} -a-b$.
Ovviamente il membro di destra è razionale, mentre il membro di sinistra lo è se e solo se lo è $\sqrt[3]{a^2b}+\sqrt[3]{ab^2}$ (2) .
Chiamiamo $d=MCD(a,b)$ e siano dunque $a=da_1$ e $b=db_1$ ; concentriamoci su (2): diventa $d\sqrt[3]{a_1^2b_1}+d\sqrt[3]{a_1b_1^2}$ .
Ora abbiamo due casi.
1) $a_1=a_2^3$ e $b_1=b_2^3$
Dunque la (1) diventa $\displaystyle{\sqrt[3]{d}(a_2+b_2)=\frac{m}{n}}$ . Ma razionale*irrazionale=irrazionale, dunque deve per forza essere $d=d_1^3$ .
Perciò si ha $a=(d_1a_2)^3$ e $b=(d_1b_2)^3$
2) $a_1$ e $b_1$ non sono cubi perfetti
Abbiamo che $MCD(a_1,b_1)=1$ , dunque $a$ e $b$ non hanno fattori comuni con cui formare una potenza terza, perciò $\sqrt[3]{a_1^2b_1}+\sqrt[3]{a_1b_1^2}$ è irrazionale, il che va contro l'ipotesi (1)
Dovrebbe andare, no?
Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution (A. Einstein)
Re: Cesenatico 1992 - problema 6
apparte che per come hai diviso i casi uno potrebbe essere un cubo e l'altro no, ma poi ti falla completamente la parte fondamentale della dimostrazione, perchè non è assolutamente vero che una somma di irrazionali è sempre irrazionale 
Prendi ad esempio $\sqrt 2$ e $4-\sqrt 2$
Prendi ad esempio $\sqrt 2$ e $4-\sqrt 2$