今年も夏が終わっていく。。。。

ipodにこだわらず、MP3プレーヤーなら
安けりゃなんでもイイと思って
私は古いKENWOODのを使用しています。

CARINFOオモロイですね～
アルピナのスーパーチャージャー恐るべし！





価格も‥

確かに他社のMP3プレイヤーでも全然事は足りるのですが、どうも昔から『大は小を兼ねる』では無いですが大きければ大きいほうへ目が行ってしまいます(;´▽｀A``

もちろんオッ。。。。。。（以下自粛）


アルピナのB5Sなら中古で７００マソ切ってますからアワビとサザエを売りさばけばすぐですよｗｗｗｗ

夏休みの工作ご苦労様でした。
何とか出校日に間に合いましたね(笑)

カセットの出力ラインに割り込みですか。
やはり信号レベルを合わせるのにアンプを通す必要があるみたいですね。

これで廊下に立たなくてすみますｗｗ

ラインに直でも車側のボリュームを上げれば聴けない事は無いのですがナビなどの他の音声が爆音になってしまうためほんの少しだけレベルを上げたほうが使いやすいと思いますｖｖ
ただ僕がいつも爆音で聴いているからであってBGM程度で嗜むならアンプは要らないかもしれませんねｗｗ

なんだか難しそうなことやってるなぁ。
知恵熱がでるぞっ

そんなにバカじゃないも～んｗｗ
てかバカにでも出来ちゃうぐらい簡単な工作って話もｗｗｗ

そんなmasa兄には宿題

1. 三次方程式・四次方程式の解の公式1
1 三次方程式・四次方程式の解の公式
1.1 ３次方程式の解の公式
一般にはax3 + bx2 + cx + d = 0 (a 6= 0) が３次方程式である。これを、簡単な形に
してから、解の公式を与えよう。
まず、両辺をa(6= 0) で割ることで、a = 1と考えてよい。さらにb = 0 と考えてよい
ことを示す。
1.1.1 チルンハウス変換
x3 + ax2 + bx + c = 0 を考える。
２次方程式の解の公式を作るとき、平方完成するが、ここでも、x = t + α と置き換
えてみる。
(t + α)3 + a(t + α)2 + b(t + α) + c = 0
t2 の係数= 3α + a ゆえ、α = −
a
3
とおくことで、２次の係数をなくすことができる。
ここから、いよいよ解の公式を作る。いくつかの方法があるが、ここでは、よく知ら
れた方法を紹介する。
1.1.2 解の公式
x3 + ax + c = 0 を考えればよい。
ここで、天下り的ではあるがx = u + v とおく。与式は次のようになる。
(u + v)3 + a(u + v) + b = 0
u3 + v3 + 3uv(u + v) + a(u + v) + b = 0
(u3 + v3 + b) + (3uv + a)(u + v) = 0
ここで、もし


u3 + v3 = −b
uv = −
a
3
を満たすu, v を見つけることができれば、u + v
が解となるだろう。
ところが、


u3 + v3 = −b
u3v3 = −
a3
27
とみれば、u3, v3 は、２次方程式
x2 + bx −
a3
27
= 0
1. 三次方程式・四次方程式の解の公式2
の解となる。従って、u3 = −
b
2
+
s
b2
4
+
a3
27
, v3 = −
b
2 −
s
b2
4
+
a3
27
として
よい。
ここで、u3 の値が実数とは限らないことに気をつけよう。そこでこの形の方程式を一
般に解いておこう。
1.1.3 x3 = 定数を解く
x3 −1 = (x−1)(x2+x+1) なので、x3 = 1 の解は、x = 1, −1 + √−3
2
, −1 − √−3
2
の３つである。最初のものをω で表すと、次のものはω2 となる。
x3 = a の解が１つわかったとしてそれをα とする。このとき、α, αω, αω2 はすべて
異なり、しかも、解である。a が複素数のときは、解が複素数の中であるかどうかは難
しいが、「数学Ｂ」の複素数平面を学べば、解があることがわかるので、ここでは述べ
ないですまそう。このことは、a < 0 で、しかもその絶対値が大きいときに起こること
を注意しておく。
公式を作る作業を続けよう。
u3 = −
b
2
+
s
b2
4
+
a3
27
の解を１つ取り、それを、u0 = 3
vuut
−
b
2
+
s
b2
4
+
a3
27
で表す。v も同様にしたいところだが、uv = −
a
3
であることに気をつけると、実はv
は決まってしまう。それをv0 = 3
vuut
−
b
2 −
s
b2
4
+
a3
27
で表す。
このとき、(u, v) は(u0, v0), (u0ω, v0ω2), (u0ω2, v0ω) のいずれかと一致する。そし
て、これらの和が解である。
1.1.4 例
x3 + 3x − 4 = 0 を解いてみよう。
x = u + v とおいて、u3 + v3 − 4 + 3(uv + 1)(u + v) = 0 を得る。よって、u3, v3 は
t2 − 4t − 1 = 0 の解である。これを解くと、t = 2± √5。この値は実数なので、３乗す
るとこの値になる実数が存在する。その値を3
p
2 ± √5 と書こう。このとき、uv = −1
となる。
1. 三次方程式・四次方程式の解の公式3
従って、解は次の３つである。
3
q
2 + √5 +
3
q
2 −
√5,
3
q
2 + √5ω +
3
q
2 −
√5ω2,
3
q
2 + √5ω2 +
3
q
2 −
√5ω
ところで、x3 + 3x −4 = 0 は１を解にもつ。３つの解のうち実数なのは最初の数だけ
なので、
3
q
2 + √5 +
3
q
2 −
√5 = 1
となる。これを直接確かめることはできるだろうか。
1.1.5 3
p
2 + √5 + 3
p
2 − √5 = 1 を確かめる
t = 3
p
2 + √5 + 3
p
2 − √5 とおくと、
t3 = (
3
q
2 + √5)3 + 3(
3
q
2 + √5)(
3
q
2 −
√5)(
3
q
2 + √5 +
3
q
2 −
√5) + (
3
q
2 −
√5)3
= 2 + √5 + 3(√3 4 − 5)t + 2 −
√5
= 4− 3t.
これから、t3 + 3t −4 = (t − 1)(t2 + t + 4) = 0.
この方程式は、実数解をt = 1しか持たないが、3
p
2 + √5+ 3
p
2 − √5 は実数なので、
= 1 となる。
1.1.6 忘れたときに作る方法
この方程式を作るには、次のようにすればよい。
t = 3
p
a + √b + 3
p
a − √b とおいて、上の節でやった計算を行い、係数が整数となる
ような組を探していく。
1. 三次方程式・四次方程式の解の公式4
1.2 ４次方程式の解の公式
一般にはax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0 (a 6= 0) が４次方程式である。これも３次方
程式と同じように次の形に変形することができる。
x4 + ax2 + bx + c = 0
1.2.1 解の公式
次のように変形しよう。
x4 + 2
μ
a
2
+ u
¶
x2 +
μ
a
2
+ u
¶2
= 2ux2 − bx +
μ
a
2
+ u
¶2
− c
μ
x2 +
a
2
+ u
¶2
= 2u
μ
x −
b
4u
¶2
これが成り立つためには、
μ
a
2
+ u
¶2
− c =
2ub2
16u2
が、すなわち次が成り立てばよい。
u3 + au2 +
μ
a2
4 − c
¶
u −
b2
8
= 0
この３次方程式は解ける。その解の１つをu0 とおくと、
x2 +
a
2
+ u0 = ±√2u0
μ
x −
b
4u0
¶
ただし、u0 が実数でないときは、√2u0 は２乗して2u0 になる複素数を任意に１つ決め
て固定する。
その結果、２次方程式が２つ現れ、その解が求めるものであった。係数に複素数があ
る場合は、丁寧に考える必要があるが、いずれにしても解を求めることができたわけで
ある。
ここまで見てくれば、２次方程式と比べてあまりにも複雑で、実用的な価値を見いだ
しにくいということが了解されるであろう。
歴史では、この後、５次方程式の解の公式を求めるレースが始まるのだが、得ること
ができずに、その存在は疑われて行く。
2. 正多面体5
2 正多面体
正多面体とは合同な正多角形をつなぎ合わせて作られた立体をいう。正多角形はたく
さんあるが、正多面体はわずか５つしかないことがプラトンの時代にはもう知られて
いた。
2.1 ５個より多くは存在しない
頂点を任意に１つ決め、その周りにどんな正多角形がいくつ集まっているか考えて
みる。
最低３つの面がないと立体図形にはならない。また、頂点に集まる角の合計が360◦ を
越えるとやはり、立体図形にはならない。
このことから、頂点に集まる正多角形は、正三角形の場合、３個、４個、５個の３種
類がある。正四角形の場合、３個のみとなる。４個集まると、角の和が360◦となってし
まうからである。正五角形の場合も３個のみとなる。正六角形以上の場合、２つ集まる
だけで、頂点の周りに集まった角の合計が360◦以上となってしまうので、これ以外の可
能性はない。
2.2 何面体なのか
球の表面を多角形で覆った図形については、次のオイラーの定理が成り立つ。
(面の数) − (辺の数) + (頂点の数) = 2
これを認めれば、上の節で見つけた正多角形がいったい何面体なのかわかる。
2.2.1 正三角形３個の場合
できあがった立体が正n 面体であるとする。正三角形がn 個あるのだから、(面の数
) = n である。三角形がn 個あるなら辺の数はその３倍あるが、三角形２個が同じ辺を
与えるから、(辺の数) =
3n
2
である。三角形がn 個あるから頂点はその３倍あるが、
頂点の周りに正三角形が３個集まっているということは、三角形３個が同じ頂点を共有
しているから、(頂点の数) =
3n
3
= n である。
よって、n −
3n
2
+ n = 2. これを解いてn = 4. したがって正四面体となる。正三角
錐である。
2. 正多面体6
2.2.2 正三角形４個の場合
できあがった立体が正n 面体であるとする。(面の数) = n , (辺の数) =
3n
2
である。
頂点の周りに正三角形が４個集まっているから、(頂点の数) =
3n
4
である。
よって、n −
3n
2
+
3n
4
= 2. これを解いてn = 8. したがって正八面体となる。こ
れは、正四角錐２つを底面で張り合わせた形である。
2.2.3 正三角形が５個の場合
できあがった立体が正n 面体であるとする。(面の数) = n , (辺の数) =
3n
2
である。
頂点の周りに正三角形が５個集まっているから、(頂点の数) =
3n
5
である。
よって、n −
3n
2
+
3n
5
= 2. これを解いてn = 20. したがって正二十面体となる。
2.2.4 正四角形が３個の場合
できあがった立体が正n 面体であるとする。(面の数) = n , (辺の数) =
4n
2
= 2n で
ある。頂点の周りに正四角形が３個集まっているから、(頂点の数) =
4n
3
である。
よって、n − 2n +
4n
3
= 2. これを解いてn = 6. したがって正六面体となる。これ
は、さいころの形である。
2.2.5 正五角形が３個の場合
できあがった立体が正n 面体であるとする。(面の数) = n , (辺の数) =
5n
2
である。
頂点の周りに正五角形が３個集まっているから、(頂点の数) =
5n
3
である。
よって、n −
5n
2
+
5n
3
= 2. これを解いてn = 12. したがって正十二面体となる。
乱数さいと呼ばれるさいころがこれである。
2.3 オイラーの定理の証明
χ = (面の数) − (辺の数) + (頂点の数) とおき、オイラー標数と呼ぶ。記号はギリシャ
文字でカイと読む。
2. 正多面体7
さてここで、サッカーボールを思い起こそう。球面が多角形で覆われている。このよ
うな場合、オイラー標数は必ず２になるというのがオイラーの定理である。
2.3.1 面を一つ取り去ると
面を一つ取り去ると、面の数は１減るが、辺や頂点は他の多角形と共有していたので、
減らず、オイラー標数は1 減る。
2.3.2 さらに面を取り去ると
穴の縁にある辺を取り去ることを考える。この辺がm 本の折れ線でできているとす
ると、(消える頂点の数) = m − 1, (消える辺の数) = m, (消える面の数) = 1 ゆえ、オ
イラー標数は変わらない。
2.3.3 最後の形
前の作業を繰り返し行うと、最後には多角形１つだけが残る。k 多角形とすると、(頂
点の数) = k, (辺の数) = k, (面の数) = 1. よってオイラー標数の値は1 である。
今までの作業を逆にたどって、球面を多角形で覆った多面体のオイラー標数は2 であ
ることがわかった。
このような議論は、普段の数学とはかなり異なるが、紛れもない本物の数学である。
3. ピタゴラス数とフェルマーの定理8
3 ピタゴラス数とフェルマーの定理
3.1 ピタゴラス数
直角三角形の三辺の間には、「直角を挟む二辺の平方和が斜辺の平方に等しい」とい
う関係がある。特にこの辺が全て整数となるような三辺の組をピタゴラス数という。教
科書にはなるべく簡単な数を載せるので、多くの生徒が見知っているだろう。(3,4,5),
(5,12,13) などがそうである。これらを全て求めてみよう。
3.1.1 ピタゴラス数を求める
a2 + b2 = c2 となる自然数a,b,c を求めるのだが、(x, y, z) がこの関係を満たせば、整
数k に対して(kx, ky, kz) もこの関係式を満たすので、a,b,c が共通な因数を持たない場
合を考えればよい。
偶数の平方は、(2k)2 = 4k2 ゆえ、4 で割り切れる。また、奇数の平方は、(2k+1)2 =
4(k2 + k) + 1 ゆえ、4 で割った余りは1 となる。
このことからa,b がともに奇数であることはないことがわかる。
また、ともに偶数であるとすると、c も偶数となり、共通因数を持つことになるので、
a,b がともに偶数であることがないとしてよいことがわかる。
そμこで、a を奇数、bを偶数、c を奇数とする。
b
2
¶2
=
c − a
2 ·
c + a
2
と変形され、それぞれの項は整数である。
一般に、A とB が共通な因数を持てば、A+B もA−B も同じ因数を持つが、
c + a
2
,
c − a
2
の和、差はa,c で共通因数を持たないから、元々共通因数を持たない。
左辺を見ると、因数は必ず２乗の形で含まれており、したがって、
c + a
2
,
c − a
2
が
すでに２乗の形になっている。
そこで、２つの自然数m, n により、
c + a
2
= m2,
c − a
2
= n2 とする。
c = m2 + n2, a = m2 − n2, b = 2√m2 · n2 = 2mn
したがって、正の既約なピタゴラス数は、自然数m, n (m > n) を動かすとき、(m2 −
n2, 2mn,m2 + n2) として現れる数で全てである。
3.1.2 ３乗では
こんなに簡単に計算できたから、a3 + b3 = c3 となるような整数を求めようと考えて
もおかしくはない。しかし不思議なことに、an + bn = cn を満たす自然数の組はn = 3
では無いことが証明された。これをフェルマーの定理という。証明したのは、イギリス
3. ピタゴラス数とフェルマーの定理9
のワイルズという数学者で、非常に高度な数学を用いている。ワイルズも少年時代に、
このピタゴラスの定理を証明しようとしている。
3.2 フェルマーの定理n = 4の場合
n = 3 の場合を示そうとしても、実はすでにかなり難しい。ここでは、一番簡単な
n = 4 の場合を示す。
ただし、直接n = 4 の場合を示すのではなく、a4 + b4 = c2 を満たす自然数の組がな
いことを証明する。これが証明されれば、フェルマーのn = 4 の場合が存在しないこと
は明らかである。
ところが皮肉なことに、この主張は、n = 2 の場合、すなわちピタゴラス数を使って
証明できるのである。
3.2.1 a4 + b4 = c2 の自然数解はない
背理法を使う。自然数解があると仮定しよう。それらは自然数だから、それらの中で、
c の値がもっとも小さい組を１つとる。１つしかないとは限らないが、１つは存在する。
c の値が最小ということから、a,b,c は既約となり、ピタゴラス数がどうかけるかという
事実から、a2 = A2 − B2, b2 = 2AB, c = A2 + B2 となる自然数A, B が存在する。b2
は奇数かまたは４の倍数であるから、2AB が４の倍数でない偶数ということは起こり得
ない。したがって、A, B ともに奇数ということはない。
A, B が共通因数を持てばa2, c が共通因数を持ちb も共通因数を持つことになる。c
の最小性に反するので、A, B は互いに素となる。
b2 = 2AB から、(A,B) = (x2, 2y2) または(2x2, y2) と表せる。もちろんx,y は自然
数である。
(1) A が偶数、B が奇数の場合
(A,B) = (2x2, y2) ゆえ、a2 = (2x2)2 − (y2)2 からa2 + (y2)2 = 4x4.
a2 = A2 − B2 は奇数ゆえ、この式は成立しない。
(2) A が奇数、B が偶数の場合
(A,B) = (x2, 2y2) ゆえ、a2 = (x2)2 − (2y2)2 からa2 + (2y2) = (x2)2.
a2, 2y2 が共通因子を持たないから、a2 = m2 − n2, 2y2 = 2mn, x2 = m2 + n2 と
かける。
m, n も共通因子を持たないから、m = M2, n = N2 とかける。したがって、
M4 + N4 = x2 であるが、x < x2 = A < A2 < A2 + B2 = c ゆえ、これはc が一
番小さいということに反している。
したがって、最初の仮定が間違っていたことがわかった。
4. 無限の違い10
4 無限の違い
自然数全体というかなり単純な無限にもおもしろいことはたくさん隠れています。次
の問題を考えてください。
「ホテル無限」があります。このホテルには、部屋が無限にあって、その部屋には番
号が1, 2, 3, . . . とついています。さて、今このホテルは満室になっています。
4.1 問題
4.1.1 問題１
お客が１人来ました。普通のホテルならこの客は泊まれませんが、このホテルでは、
泊まることができます。どうやればよいのでしょう。ただし、相部屋は無しですよ。
4.1.2 問題２
お客が１０人来ました。泊めることができるでしょうか。
4.1.3 問題３
お客が無限に来ました。１番目の客, 2 番目の客, . . . です。泊めることができるでしょ
うか。
4.2 解答
問題１は、部屋番号n の人をn + 1 番の部屋に移せば可能です。
問題２は、部屋番号n の人をn + 11 番の部屋に移せば可能です。
問題３は、部屋番号n の人を2n 番の部屋に移せば可能です。
4.3 なにをやっていたのか
我々が何かを数えるとき、1,2,3, . . . と数えるが、これは、数える対象が有限のときに
有効な方法である。無限にあるものを数えたいときは、同じことができないので、もっ
と基本に立ち返って考える。
数を知らない人でも羊の番はできる。羊が出ていったら石を一つ出し、戻ってきたら
石を一つ中に入れる。
この結果、羊がちゃんと戻ってきたか、戻ってこなかったかちゃんとわかる。羊と石
の１つ１つがちょうど対応している。この関係を１対１対応という。
4. 無限の違い11
無限にものがある場合でも１対１の対応がつく場合同じと考える。この数え方により、
問題１は「自然数程度の無限＋１＝自然数程度の無限」問題２は「自然数程度の無限＋
１０＝自然数程度の無限」問題３は「整数程度の無限＝自然数程度の無限」を意味して
います。
ちょっと工夫をすれば、「有理数全体程度の無限＝自然数程度の無限」や「√2 などの
方程式の解全体程度の無限＝自然数程度の無限」もわかる。
無限って１種類しかないのでは？という気もしてくるが、実は本当に大きい無限が存
在する。
4.4 自然数より大きい無限
0 と1 の間の実数全体は小数で表すことができる。これらが自然数と１対１の対応が
つくとする。その対応の順に実数全体を並べ替えて、a1, a2, a3, . . . とおく。
a1 = 0.a1,1a1,2a1,3 . . .
a2 = 0.a2,1a2,2a2,3 . . .
a3 = 0.a3,1a3,2a3,3 . . .
...
...
このとき、b = 0.b1b2b3 . . . という小数を次のように作る。
bk 6= 0, 6= ak,k (k = 1, 2, 3, . . . )
このとき、b は、a1, a2, a3, . . . の全てと異なる。したがって、自然数と１対１の対応が
つくということが間違いであり、小数全体の方が自然数より本当に多いことがわかる。
この構成方法を対角線論法という。
5. あみだくじ12
5 あみだくじ
横棒の数n についての帰納法で示そう。
5.1 横棒が無い(n = 0) とき
m 人がそのまま下にいくだけなので、いった先は全て異なる。全体でm 個しかない
から、いった先が全て異なることから、全ての場所にちょうど１人が到達する。
5.2 n のとき成り立つと仮定して、n + 1のとき成り立つ。
6. 素数とある無限級数13
6 素数とある無限級数
6.1 素数は無限にある
2, 3, 5, 7, . . . は素数と呼ばれ、自分自身と１以外に約数を持たない正の整数である。
これらが無限にあることはピタゴラスがすでに知っていた。
有限個しかないと仮定する。それらを全て掛けた数をp とし、p + 1 を考えると、素
数では割り切れない数である。これは素数が有限個しかないとした仮定に反する。
というわけである。しかし、実際に証明にあるような数p を作っても素数になるわけ
ではない。なぜだろう. . .
6.2 もう少し先へ進むために
7. 平方剰余14
7 平方剰余
8 曲線の問題

知恵熱がぁ。。。

いまさらか～いｗｗ

知恵熱出してる暇があったらコメントの返信をしましょうｗｗｗｗ