OLTRE LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO
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1. EQUAZIONI ALGEBRICHE, LORO SOLUZIONI E RISOLUBILITA’ |
Definizioni
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Un'equazione si dice "algebrica"
se è riconducibile alla forma |
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Dicesi "grado" di
un'equazione algebrica |
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q QUANTE SOLUZIONI HA UN’EQUAZIONE ALGEBRICA ? |
Alla domanda risponde il “Teorema Fondamentale dell’Algebra”,
di cui abbiamo già parlato a pag. 56, nel capitolo sui Numeri Complessi.
La prima dimostrazione del T.F.A. viene attribuita al tedesco Gauss (1777-1855) e datata 1799,
anche se tale dimostrazione, non esente da pecche, dovette essere successivamente perfezionata
ad opera del francese Jean Robert Argand (1768-1822) e dello stesso Friedrich Gauss.
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Teorema Fondamentale dell’Algebra (T.F.A.)
Un’equazione algebrica di grado n a coefficienti reali o complessi ammette esattamente n soluzioni, purché si intenda di cercare le soluzioni in campo complesso e si conti ciascuna soluzione con la “molteplicità” (NOTA) che le compete.
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NOTA
La definizione di molteplicità di una soluzione di un’equazione algebrica
(sinonimo di “soluzione” è “radice”) può essere formulata in diversi modi equivalenti.
Ad esempio, possiamo dire che
una soluzione di un’equazione algebrica
ha molteplicità k se e solo se
il fattore compare per esattamente k volte nella
scomposizione del polinomio P in fattori di 1° grado.
Si può dimostrare (vedi pag. 56) che una scomposizione in fattori “lineari” ( = di 1° grado)
esiste certamente per ogni polinomio a coefficienti reali o complessi,
anche se non è possibile costruire alcun algoritmo di carattere generale
che permetta di effettuarla, “nella pratica”, per un polinomio arbitrario.
q Esempio 1
Dunque abbiamo trovato 4 soluzioni, tante quant’è il grado, a patto di tener conto che
la soluzione x = 0 “va contata 2 volte”, “è soluzione doppia”, “è soluzione di molteplicità 2”.
q Esempio 2
Scomponiamo con Ruffini ottenendo:
da cui:
Anche:
in quanto
In
definitiva, le soluzioni sono:
Volendo
si può scrivere:
Le soluzioni risultano quindi essere 5, cioè esattamente tante quant’è il grado dell’equazione.
Se invece avessimo lavorato esclusivamente in campo reale, avremmo trovato
una sola soluzione ( ) o, tenendo conto della molteplicità, 3
soluzioni
.
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q ESISTONO FORMULE PER DELLE EQUAZIONI ALGEBRICHE DI GRADO SUPERIORE AL 2°?
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Abbiamo
visto che le equazioni di 2° grado ammettono una formula risolutiva:
Anche le equazioni di 1° grado
ammettono un procedimento risolutivo, che, volendo, si può sintetizzare in una formula:
Già 4000 anni fa circa, i babilonesi sapevano affrontare un’equazione di 2° grado
(purché avesse almeno una soluzione positiva),
con procedimenti che sostanzialmente equivalevano all'applicazione della formula da noi attualmente usata.
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Bene! Pure le equazioni di 3° e di 4° grado ammettono la loro formula risolutiva; tali formule furono scoperte nel XVI secolo (apparvero per la prima volta in un testo del 1545, l' "Ars Magna" dell'italiano Girolamo Cardano).
E' stato invece dimostrato che le equazioni di 5° grado e di grado superiore al 5° non ammettono formula risolutiva; cioè, che non può esistere alcuna formula la quale permetta di calcolare, mediante un numero finito di operazioni sui coefficienti, le soluzioni di una generica equazione di 5° grado, o di 6° grado, ecc. Tale dimostrazione di impossibilità fu data per la prima volta · dal norvegese Abel (1802-1829) per il 5° grado, · e dal francese Galois (1811-1832) per tutti i gradi >4.
Purtuttavia, per le equazioni di 5° grado o di grado superiore al 5° esistono metodi che consentono di approssimare le soluzioni (vale a dire, di calcolarle non proprio esattamente, ma comunque con la precisione desiderata). Tali metodi, la cui applicazione al giorno d'oggi è facilitata dall'uso dei computer, fanno parte di quella branca della Matematica che prende il nome di "calcolo numerico".
Per approfondimenti sulla storia delle equazioni algebriche puoi ad esempio consultare un bell’articolo del professor Dario Palladino ð
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In queste pagine non presenteremo le formule risolutive delle equazioni di 3° e di 4° grado,
e neppure i metodi di “calcolo numerico” cui accennavo prima; tuttavia
· vedremo rapidamente alcuni metodi per la risoluzione di certe equazioni algebriche che costituiscono
“casi particolari” (eq.“binomie”, “trinomie”, risolubili “per fattorizzazione” o “con artifici”)
· riprenderemo il metodo grafico, già presentato nel Volume 1, che permette di
visualizzare e di approssimare le soluzioni di un’equazione qualsiasi (anche non algebrica!).
Bisogna innanzitutto imparare a tracciare bene questi grafici con carta e matita;
volendoli poi realizzare al computer, ci si può servire ad esempio dell’ottimo freeware GeoGebra.
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TERMINOLOGIA |
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q Quando si parla di equazioni, talvolta al posto di "SOLUZIONE" si usa il sinonimo "RADICE".
Per fare un esempio, l'equazione Ancora: l’equazione
q Si dice "ZERO" di un polinomio ogni numero che, sostituito al posto della variabile del polinomio, rende quest'ultimo uguale a 0.
Ad esempio, gli "zeri" del
polinomio Insomma, schematicamente:
Ovviamente, dato un polinomio dell'equazione
Insomma, gli zeri di un polinomio sono le soluzioni ( = "radici") dell’equazione associata. E’ lecito comunque, anche se un tantino improprio, parlare di "radici" (inglese: roots) pure con riferimento a un polinomio, anziché impiegare il termine "zeri".
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