
_
θ + ζ · ϕ(θ) + ζ² · ϕ²(θ) + · · · + ζⁿ⁻¹ · ϕⁿ⁻¹(θ) = 0, θ² + ζ · ϕ(θ²) + ζ² · ϕ²(θ²) + · · · + ζⁿ⁻¹ · ϕⁿ⁻¹(θ²) = 0,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
θⁿ⁻¹ + ζ · ϕ(θⁿ⁻¹) + ζ² · ϕ²(θⁿ⁻¹) + · · · + ζⁿ⁻¹ · ϕⁿ⁻¹(θⁿ⁻¹) = 0.

Bundan tashqari, ζ – birning n-darajali boshlang‘ich ildizi ekanligidan foy- dalansak, 0 = ζⁿ − 1 = (ζ − 1)(1 + ζ + ζ² + · · · + ζⁿ⁻¹) tenglikdan

1 + ζ + ζ² + · · · + ζⁿ⁻¹ = 0

kelib chiqadi.

U holda 1, ζ, ζ², . . . , ζⁿ⁻¹ elementlar oldidagi koeffitsiyentlardan tuzilgan de- terminantning qiymati nolga teng bo‘ladi, ya’ni

1 1 1 . . . 1

. .

θ ϕ(θ) ϕ²
.
(θ) . . . ϕ
n−1
(θ)
.

.
θ² ϕ(θ²) ϕ²(θ²) . . . ϕⁿ⁻¹(θ²)
. . . . . . . . . . . . . . .
.
= 0.

.

_{. θ}n−1 _ϕ(θn−1_{) ϕ}2_(θn−1_{) . . . ϕ}n−1_(θn−1_{) .}

1	1	1 . . . 1
θ	ϕ(θ)	ϕ2(θ) . . . ϕn−1(θ)

. θ² ϕ(θ) ² ϕ²(θ) ² . . . ϕⁿ⁻¹(θ) ²
. . . . . . . . . . . . . . .
.
. = 0.
.

^. θⁿ⁻¹ ϕ(θ) ⁿ⁻¹ ϕ²(θ) ⁿ⁻¹ . . . ϕⁿ⁻¹(θ) ^{n−1 .}
Ko‘rinib turibdiki, ushbu determinant θ, ϕ(θ), ϕ²(θ), . . . , ϕⁿ⁻¹(θ) elementlarga nisbatan Vandermond determinanti bo‘lib, uning qiymati nolga teng ekanligidan ushbu elementlarning ichida o‘zaro tenglari mavjudligi kelib chiqadi. Ya’ni qan- daydir i, j (0 ≤ i, j, ≤ n − 1) uchun ϕⁱ(θ) = ϕ^j(θ). Bundan esa ϕⁱ = ϕ^j kelib chiqib, bu esa ϕ avtomorfizmning hosil qiluvchi element ekanligiga zid. Ushbu zid- diyatdan (ζ, θ), (ζ, θ²), . . . , (ζ, θⁿ⁻¹) elementlarning ichida noldan farqlisi mavjud ekanligi, ya’ni lemmaning isboti kelib chiqadi.
6.6.2-lemma. Agar (ζ, α) /= 0 bo‘lsa, u holda F = K(α).
Isbot. α ∈ F bo‘lganligi uchun K(α) ⊂ F bo‘lib, H = Gal(F, K(α)) gruppa Gal(F, K) Galua gruppasining qism gruppasi bo‘ladi. Siklik gruppaning qism gruppasi yana siklik bo‘lganligi uchun H gruppa ham siklik.
Aytaylik, |H| = m bo‘lsin, u holda |Gal(F, K)| = n ekanligi uchun m | n bo‘lib,

m
H qism gruppaning indeksi d = ⁿ bo‘ladi. Demak, H gruppaning ψ hosil qiluvchi

∈
elementi uchun ψ = ϕ^d tenglik o‘rinli. α K(α) bo‘lganligi uchun ϕ^d(α) = α bo‘lib, bundan ixtiyoriy i, j uchun ϕ^id+j(α) = ϕ^j(α) kelib chiqadi. Quyidagi tengliklarni qaraymiz
n−1 m−1 d−1

k=0


i=0


j=0

(ζ, α) = ^Σ ζ^k · ϕ^k(α) = ^{Σ Σ} ζ^id+j · ϕ^id+j(α) =

m−1 d−1
d−1
m−1

i=0


j=0


j=0


i=0

= ^{Σ Σ} ζ^id+j · ϕ^j(α) = ^Σ ζ^j · ϕ^j(α) · ^Σ ζ^id.
Agar d n bo‘lsa, u holda ζ^d /= 1 bo‘lib, ζⁿ = 1 ekanligini hisobga olgan holda

quyidagini hosil qilamiz

Σ · · ·
m−1
md n

_ζid _{= 1 + ζ}d _{+ ζ}2d _{+ + ζ}(n−1)d ₌ ^{1 − ζ}
1 − ζ^d
₌ 1 − ζ
1 − ζ^d
= 0.

i=0
Demak, d /= n bo‘lgan holda (ζ, α) = 0. Lemma shartiga ko‘ra (ζ, α) /= 0 bo‘lganligi uchun d = n, ya’ni m = 1 kelib chiqadi. Bu esa, H = {e} ekanligini, ya’ni F = K(α) bo‘lishini bildiradi.

Endi (ζ, α)
0 bo‘lsa, β = (ζ, α) kabi belgilab, (ζ^t, α) ifodalarni o‘rganamiz.

6.6.3-lemma. Ixtiyoriy t natural son uchun quyidagi munosabat o‘rinli

(ζ^t, α) ∈ K(β),

bu yerda β = (ζ, α) /= 0.
Isbot. Agar

(ζ^t, α) = α + ζ^t · ϕ(α) + ζ^2t · ϕ²(α) + · · · + ζ^(n−1)t · ϕⁿ⁻¹(α)

ifodaga ϕ avtomorfizmni qo‘llab, ϕ(ζ) = ζ ekanligini hisobga olsak, quyidagiga ega bo‘lamiz

ϕ(ζ^t, α) = ϕ(α) + ζ^t · ϕ²(α) + · · · + ζ^(n−2)t · ϕⁿ⁻¹(α) + ζ^(n−1)t · ϕⁿ(α) =
= ζ^−t ζ^tϕ(α) + ζ^2t · ϕ²(α) + · · · + ζ^(n−1)t · ϕⁿ⁻¹(α) + α) = ζ^−t(ζ^t, α).
Demak, ixtiyoriy t uchun


ϕ(ζ^t, α) = ζ^−t(ζ^t, α) (6.10)
tenglikka ega bo‘lamiz, xususan t = 1 bo‘lganda ϕ(ζ, α) = ζ⁻¹(ζ, α).

Ushbu tenglikning ikkala tomonini t darajaga oshirsak,



ϕ (ζ, α)^t = ζ^−t(ζ, α)^t. (6.11) Yuqoridagi (6.10) va (6.11) tengliklarni bo‘lsak,

(ζ^t, α)
^ϕ (ζ, α)^t
(ζ^t, α)
⁼ (ζ, α)^t

(ζ,α)^t
tenglikka ega bo‘lamiz, ya’ni ϕ avtomorfizm ^(ζt^,α)
elementni o‘zgarishsiz qoldiradi.

ϕ avtomorfizm Gal(F, K) siklik gruppaning hosil qiluvchi elementi ekanligidan

(ζ^t,α)
(ζ,α)^t
element ixtiyoriy avtomorfizmda ham o‘zgarishsiz qolishi kelib chiqadi. De-

mak,
(ζ^t,α)
(ζ,α)^t
∈ K, ya’ni ixtiyoriy t uchun shunday c_t
∈ K element topilib, _(ζ,α)t
= c_t.

(ζ^t,α)
Boshqacha qilib aytganda, (ζ^t, α) = c_t(ζ, α)^t = c_tβ^t, ya’ni (ζ^t, α) ∈ K(β)
6.6.4-lemma. Agar β = (ζ, α) /= 0 bo‘lsa, u holda F = K(β).

Σ
n−1

(ζ^t, α) =

n−1 n−1


ζ^jtϕ^j(α) =
_Σn−1


ϕ^j(α)
n−1
_ζjt! _.

t=0
t=0 j=0
j=0
t=0

Agar j = 0 da olsak,

n−1

Σ
t=0
_ζjt



Σ Σ
= n va j = 1 da



Σ
n−1
n−1

Σ
t=0
_ζjt ₌
^ζjn⁻¹ = 0 ekanligini hisobga
ζ^j −1

(ζ^t, α) = nα
t=0
tenglikka ega bo‘lamiz. 6.6.3-lemmaga ko‘ra, tenglikning chap tomonida turgan ifodalar K(β) maydonga tegishli bo‘lganligi uchun, o‘ng tomondagi ifoda ham shu maydonga tegishli bo‘ladi, ya’ni α ∈ K(β). 6.6.2-lemmaga ko‘ra K = K(α) ekanligidan, F ⊂ K(β) kelib chiqadi. Ikkinchi tomondan esa, β ∈ K bo‘lganligi uchun K(β) ⊂ F. Demak, biz F = K(β) ekanligiga ega bo‘ldik.
Endi siklik kengaytma bilan sodda radikal kengaytma orasidagi bog‘lanishni beruvchi asosiy teoremani keltiramiz.
6.6.1-teorema. Agar xarakteristikasi nolga teng bo‘lgan K maydon birning n- darajali boshlang‘ich ildizini o‘z ichiga olsa, u holda uning darajasi n ga teng bo‘lgan ixtiyoriy siklik kengaytmasi f (x) = xⁿ − c ko‘phad orqali aniqlanuvchi sodda radikal kengaytma bo‘ladi.


Isbot. Aytaylik, xarakteristikasi nolga teng bo‘lgan K maydonning darajasi n ga teng bo‘lgan K ⊂ F siklik kengaytmasi berilgan bo‘lib, ζ – birning n-darajali boshlang‘ich ildizi K maydonga tegishli va ϕ ∈ Gal(F, K) avtomorfizm siklik grup- paning hosil qiluvchi elementi bo‘lsin. U holda 6.6.1-lemmaga ko‘ra shunday α ∈ F
element topilib, (ζ, α) 0. Agar β = (ζ, α) va γ = βⁿ kabi belgilasak, u holda (6.11) tenglikka ko‘ra


ϕ(γ) = ϕ((ζ, α)ⁿ) = ζ⁻ⁿ(ζ, α)ⁿ = (ζ, α)ⁿ = γ.
Bundan esa, γ ∈ K ekanligi kelib chiqadi. Demak, β element xⁿ − γ keltirilmas ko‘phadning ildizi. 6.6.4-lemmaga ko‘ra F = K(β) bo‘lganligi uchun K ⊂ F kengaytmaning sodda radikal kengaytma ekanligini hosil qilamiz.
Endi Galua teoremasining yetarliligi isbotida foydalanilgan teoremani kelti- ramiz.
6.6.2-teorema. Agar xarakteristikasi nolga teng bo‘lgan maydonda K ⊂ L normal kengaytmaning Gal(L, K) Galua gruppasi yechiluvchan bo‘lsa, u holda L maydon K maydonning qandaydir normal radikal kengaytmasining ichida yotadi.