Kurs:Lineare Algebra (Osnabrück 2017-2018)/Teil II/Vorlesung 51/kontrolle

Numerische Bedingungen für endliche Symmetriegruppen im Raum

Lemma Lemma 51.1 ändern

Es sei ${}G\subseteq \operatorname {SO} _{3}\,(\mathbb {R} )$ eine endliche Untergruppe der Ordnung ${}n$ in der Gruppe der eigentlichen, linearen Isometrien des ${}\mathbb {R} ^{3}$ . Es seien ${}K_{1},\ldots ,K_{m}$ die verschiedenen Halbachsenklassen zu ${}G$ , und zu jeder dieser Klassen sei ${}n_{i}$ , ${}i=1,\ldots ,m$ , die Ordnung der Gruppe ${}G_{H}$ , ${}H\in K_{i}$ , die nach Lemma 50.9 unabhängig von ${}H\in K_{i}$ ist.

Dann ist

$2{\left(1-{\frac {1}{n}}\right)}=\sum _{i=1}^{m}{\left(1-{\frac {1}{n_{i}}}\right)}$

Beweis

Für zwei gegenüberliegende Halbachsen ${}H$ und ${}-H$ gilt ${}G_{H}=G_{-H}$ . Dagegen gilt für zwei Halbachsen ${}H_{1}$ und ${}H_{2}$ , die nicht zur gleichen Achse gehören (also insbesondere verschieden sind), die Beziehung ${}G_{H_{1}}\cap G_{H_{2}}=\operatorname {Id}$ , da eine Isometrie mit zwei Fixachsen die Identität sein muss. Da ${}G$ die Vereinigung aller $G_{H},\,H\in {\mathfrak {H}}(G)$ , ist, liegt eine Vereinigung

{}G\setminus \{\operatorname {Id} \}=\bigcup _{H\in {\mathfrak {H}}(G)}{\left(G_{H}\setminus \{\operatorname {Id} \}\right)}\,

vor, wobei rechts jedes Gruppenelement ${}g\neq \operatorname {Id}$ genau zweimal vorkommt. Daher ist

{}2(n-1)=\sum _{H\in {\mathfrak {H}}(G)}{\left(\operatorname {ord} \,(G_{H})-1\right)}\,.

Die Halbachsenklasse ${}K_{i}$ enthält ${}n/n_{i}$ Elemente. Daher ist

{}2(n-1)=\sum _{H\in {\mathfrak {H}}(G)}{\left(\operatorname {ord} \,(G_{H})-1\right)}=\sum _{i=1}^{m}\sum _{H\in K_{i}}(n_{i}-1)=\sum _{i=1}^{m}{\frac {n}{n_{i}}}(n_{i}-1)\,.

Mittels Division durch ${}n$ ergibt sich die Behauptung.

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Lemma Lemma 51.2 ändern

Die numerische Gleichung

2{\left(1-{\frac {1}{n}}\right)}=\sum _{i=1}^{m}{\left(1-{\frac {1}{n_{i}}}\right)}

mit

${}n\geq 2,\,m\in \mathbb {N}$ und mit ${}2\leq n_{1}\leq n_{2}\leq \ldots \leq n_{m}\leq n$ besitzt folgende ganzzahlige Lösungen.

${}m=2$ und ${}n=n_{1}=n_{2}$ .

Bei ${}m=3$ gibt es die Möglichkeiten

${}n_{1}=n_{2}=2$ und ${}n=2n_{3}$ ,

${}n_{1}=2$ , ${}n_{2}=n_{3}=3$ und ${}n=12$ ,

${}n_{1}=2$ , ${}n_{2}=3$ , ${}n_{3}=4$ , und ${}n=24$ ,

${}n_{1}=2$ , ${}n_{2}=3$ , ${}n_{3}=5$ , und ${}n=60$ .

Beweis

Bei ${}m=0$ ist die rechte Seite ${}0$ und daher folgt ${}n=1<2$ aus der linken Seite. Bei ${}m=1$ muss ${}n_{1}={\frac {n}{-n+2}}$ gelten, was bei ${}n\geq 2$ keine Lösung besitzt. Bei ${}m=2$ erhält man die Bedingung ${}{\frac {2}{n}}={\frac {1}{n_{1}}}+{\frac {1}{n_{2}}}$ , woraus sich wegen ${}n_{1},n_{2}\leq n$ nach Aufgabe 51.4 ${}n_{1}=n_{2}=n$ ergibt. Bei ${}m=3$ schreibt sich die Bedingung als

{}1+{\frac {2}{n}}={\frac {1}{n_{1}}}+{\frac {1}{n_{2}}}+{\frac {1}{n_{3}}}\,

mit ${}n_{1}\leq n_{2}\leq n_{3}$ . Die linke Seite ist ${}>1$ . Daher muss wegen ${}n_{i}\geq 2$ mindestens eines der ${}n_{i}=2$ sein. Es sei also ${}n_{1}=2$ . Bei ${}n_{2}=2$ gibt es genau die Lösung ${}n=2n_{3}$ mit beliebigem ${}n_{3}\geq 2$ . Es sei also ${}n_{2}\geq 3$ . Bei ${}n_{2}=4$ . wäre die rechte Seite wieder ${}\leq 1$ , so dass ${}n_{2}=3$ gelten muss. Der Wert ${}n_{3}=3$ führt zur Lösung ${}n=12$ , der Wert ${}n_{3}=4$ führt zur Lösung ${}n=24$ und der Wert ${}n_{3}=5$ führt zur Lösung ${}n=60$ . Bei ${}n_{3}\geq 6$ wird die rechte Seite wieder ${}\leq 1$ , so dass es keine weitere Lösung gibt.
Bei ${}m\geq 4$ hat man eine Bedingung der Form

{}m-2+{\frac {2}{n}}={\frac {1}{n_{1}}}+{\frac {1}{n_{2}}}+{\frac {1}{n_{3}}}+{\frac {1}{n_{4}}}+\cdots +{\frac {1}{n_{m}}}\,,

die keine Lösung besitzt, da die rechte Seite ${}\leq m-2$ ist, da die ersten vier Summanden maximal ${}2$ ergeben und die weiteren durch ${}m-4$ abgeschätzt werden können.

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Geometrische Realisierungen der endlichen Symmetriegruppen

Das letzte Lemma enthält die entscheidenden numerischen Bedingungen, wie eine endliche Symmetriegruppe im ${}\mathbb {R} ^{3}$ aussehen kann. Wenn man von der trivialen Gruppe absieht, bei der ${}m=0$ gilt, so erfasst dieses Lemma alle endlichen Gruppen. Das Tupel bestehend aus den zwei bzw. drei Ordnungen der Isotropiegruppen nennt man auch den numerischen Typ der Symmetriegruppe. Jede der angegebenen Bedingungen lässt sich im Wesentlichen eindeutig durch eine endliche Symmetriegruppe realisieren. Das geometrische Objekt ist aber nicht eindeutig bestimmt, wie schon das „duale Paar“ Würfel und Oktaeder zeigt.

Lemma Referenznummer erstellen

Es sei ${}G\subseteq \operatorname {SO} _{3}\!{\left(\mathbb {R} \right)}$ eine endliche Untergruppe der Ordnung ${}n$ der Gruppe der eigentlichen linearen Isometrien des ${}\mathbb {R} ^{3}$ mit zwei verschiedenen Halbachsenklassen zu ${}G$ .

Dann ist ${}G$ die zyklische Gruppe der Drehungen zu den Vielfachen des Winkels ${}2\pi /n$ um eine einzige fixierte Drehachse.

Beweis

Aufgrund von Lemma 51.1 und Lemma 51.2 muss ${}n=n_{1}=n_{2}$ sein und jede Halbachsenklasse enthält nur eine Halbachse. Daher gibt es überhaupt nur eine Drehachse und diese Bewegungsgruppe ist nach Lemma 34.1 isomorph zu einer Bewegungsgruppe in der senkrechten Ebene, also nach Satz 50.4 isomorph zur zyklischen Gruppe der Ordnung ${}n$ .

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In diesem Fall gibt es also zwei Halbachsenklassen, die jeweils aus nur einer Halbachse bestehen.

Lemma Referenznummer erstellen

Es sei ${}G\subseteq \operatorname {SO} _{3}\,(\mathbb {R} )$ eine endliche Untergruppe der Gruppe der eigentlichen, linearen Isometrien des ${}\mathbb {R} ^{3}$ vom Typ ${}(2,2,k)$ .

Dann ist ${}G$ isomorph zur Diedergruppe ${}D_{k}$ .

Beweis

Es gibt drei Halbachsenklassen ${}K_{1}$ , ${}K_{2}$ , ${}K_{3}$ , und zwar zwei mit der Ordnung ${}2$ (und je ${}k$ Halbachsen in der Klasse) und eine mit der Ordnung ${}k$ und zwei Halbachsen (die Anzahlen der Halbachsen folgen mit ${}n_{1}=n_{2}=2$ aus Lemma 51.2). Bei ${}k\geq 3$ müssen die beiden Halbachsen aus der dritten Klasse eine Gerade bilden, da ja die gegenüberliegende Halbachse die gleiche Ordnung besitzt, und bei ${}k=2$ muss jede Halbachse zu ihrem Gegenüber äquivalent sein. Wir bezeichnen die Achse zu ${}K_{3}$ mit ${}A_{3}$ . Jedes Gruppenelement mit einer anderen Drehachse muss die beiden Halbachsen aus ${}K_{3}$ ineinander überführen, so dass alle anderen Achsen senkrecht zu ${}A_{3}$ stehen. Es sei ${}g$ eine erzeugende Drehung um ${}A_{3}$ . Zu einer Halbachse ${}H_{1}$ aus ${}K_{1}$ sind die

g^{i}(H_{1}),i=0,\ldots ,k-1,

genau alle Halbachsen aus ${}K_{1}$ . Diese (bzw. die Punkte darauf mit der Norm ${}1$ ) bilden ein regelmäßiges ${}k$ -Eck in der zu ${}A_{3}$ senkrechten Ebene. Entsprechendes gilt für ${}g^{i}(H_{2})$ mit ${}H_{2}\in K_{2}$ . Jede Halbdrehung um eine der Achsen aus ${}K_{1}$ überführt die Halbachsen aus ${}K_{2}$ in ebensolche. Daher liefern die Halbachsen aus ${}K_{2}$ eine „Halbierung“ des ${}k$ -Ecks. Somit handelt es sich insgesamt um die (uneigentliche) Symmetriegruppe eines regelmäßigen ${}k$ -Ecks oder um die eigentliche Symmetriegruppe der Doppelpyramide über einem regelmäßigen ${}k$ -Eck, d.h. um eine Diedergruppe ${}D_{k}$ .

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In diesem Fall bestehen die beiden Halbachsenklassen der Ordnung zwei einerseits aus den Eckpunkten (oder Eckhalbachsen) und andererseits aus den Seitenmittelpunkten (oder Seitenmittelhalbachsen) des zugrunde liegenden regelmäßigen ${}n/2$ -Ecks. Bei ${}n/2$ gerade sind gegenüberliegende Halbachsen äquivalent, bei ${}n/2$ ungerade nicht. Bei ${}n=4$ ist die Diedergruppe (also ${}D_{2}$ ) kommutativ und isomorph zur Kleinschen Vierergruppe.

Lemma Referenznummer erstellen

Es sei ${}G\subseteq \operatorname {SO} _{3}\,(\mathbb {R} )$ eine endliche Untergruppe der Gruppe der eigentlichen, linearen Isometrien des ${}\mathbb {R} ^{3}$ mit einer fixierten Halbachsenklasse ${}K$ .

Dann ist die Abbildung

$G\longrightarrow \operatorname {Perm} \,(K),\,g\longmapsto \sigma _{g}:H\mapsto g(H),$

ein Gruppenhomomorphismus.

Beweis

Nach der Definition von Halbachsenklasse ist mit ${}H\in K$ auch ${}g(H)\in K$ für alle ${}g\in G$ . Daher ist die Abbildung ${}\sigma$ wohldefiniert. Seien ${}f,g\in G$ . Dann ist sofort

{}\sigma _{g\circ f}(H)=(g\circ f)(H)=g(f(H))=g(\sigma _{f}(H))=\sigma _{g}(\sigma _{f}(H))=(\sigma _{g}\circ \sigma _{f})(H)\,.

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Lemma Referenznummer erstellen

Es sei ${}G\subseteq \operatorname {SO} _{3}\,(\mathbb {R} )$ eine endliche Untergruppe der Gruppe der eigentlichen, linearen Isometrien des ${}\mathbb {R} ^{3}$ vom Typ ${}(2,3,3)$ .

Dann ist ${}G$ die Tetraedergruppe

und damit isomorph zur alternierenden Gruppe ${}A_{4}$ .

Beweis

Nach Voraussetzung gibt es drei Halbachsenklassen der Ordnung ${}2,3$ und ${}3$ , ihre Elementanzahl ist daher ${}6,4$ und ${}4$ . Betrachten wir eine Halbachsenklasse ${}K$ der Ordnung ${}3$ mit ihren vier äquivalenten Halbachsen und den zugehörigen Gruppenhomomorphismus

G\longrightarrow \operatorname {Perm} \,(K),\,g\longmapsto \sigma _{g}.

Sei ${}g\in G$ eine Dritteldrehung um eine Halbachse ${}H\in K$ . Sie lässt ${}H$ fest und bewirkt eine Permutation der drei anderen Halbachsen in der Klasse. Diese Permutation kann nicht die Identität sein, da sonst ${}g$ mindestens zwei Achsen fest ließe und damit ${}g$ die (Raum)-Identität wäre. Da ${}g$ die Ordnung ${}3$ besitzt, muss diese Permutation ein Dreierzykel sein. Insbesondere gehören die vier Halbachsen zu verschiedenen Achsen, und die Doppeldrehung ${}g^{2}$ bewirkt den anderen Dreierzykel. Da man diese Überlegung mit jeder der vier Halbachsen aus ${}K$ anstellen kann, sieht man, dass ${}G$ sämtliche Dreierzykel der Permutationsgruppe der vier Halbachsen bewirkt. Das Bild des Gruppenhomomorphismus ist daher genau die alternierende Gruppe ${}A_{4}$ und damit ist ${}G\cong A_{4}$ . Diese ist nach Aufgabe 50.24 isomorph zur Tetraedergruppe.

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In der vorstehenden Aussage kann man auch direkt erkennen, dass es sich um eine Tetradergruppe handeln muss. Dazu markieren wir auf jeder der vier Halbachsen den Punkt mit dem Abstand ${}1$ zum Nullpunkt. Aus dem Beweis des Lemmas folgt, dass je zwei solche Punkte den gleichen Abstand voneinander haben (und dass die Winkel der Halbachsen zueinander alle gleich sind). Daher bilden diese vier Punkte die Eckpunkte eines Tetraeders. Die gegenüberliegenden Halbachsen entsprechen den Seitenmittelpunkten der Tetraederflächen. Die Halbachsen der Ordnung zwei entsprechen den Kantenmittelpunkten.

Lemma Referenznummer erstellen

Es sei ${}G\subseteq \operatorname {SO} _{3}\,(\mathbb {R} )$ eine endliche Untergruppe der Gruppe der eigentlichen, linearen Isometrien des ${}\mathbb {R} ^{3}$ vom Typ ${}(2,3,4)$ .

Dann ist ${}G$ isomorph zur Permutationsgruppe ${}S_{4}$ und zur Würfelgruppe.

Beweis

Wir betrachten die Halbachsenklasse ${}K_{2}$ der Ordnung ${}3$ , die also ${}8$ zueinander äquivalente Halbachsen besitzt. Zu einer solchen Halbachse ${}H$ muss die entgegengesetzte Halbachse ebenfalls in einer der Halbachsenklassen liegen, und zwar in einer mit der gleichen Ordnung. Daher gehört auch ${}-H$ zu ${}K_{2}$ , so dass an ${}K_{2}$ insgesamt vier Achsen beteiligt sind. Die Menge dieser Achsen nennen wir ${}{\mathfrak {A}}$ . Wir betrachten den Gruppenhomomorphismus

G\longrightarrow \operatorname {Perm} ({\mathfrak {A}}),\,g\longmapsto {\left(\sigma _{g}:A\mapsto g(A)\right)}.

Hier wird also nur geschaut, was mit den Achsen passiert, nicht, was mit den Halbachsen passiert.

Es können nicht drei dieser vier Achsen in einer Ebene liegen. Wären nämlich ${}A_{1},A_{2},A_{3}\subseteq E$ , so würde eine Dritteldrehung ${}f$ um ${}A_{1}$ die äquivalenten Achsen ${}f(A_{2})$ und ${}f(A_{3})$ hervorbringen, die aber nicht in der Ebene ${}E$ liegen können und die nicht beide gleich ${}A_{4}$ sein können. Das Element ${}g\in G$ habe die Eigenschaft, dass ${}\sigma _{g}$ die Identität ist, dass also alle Geraden ${}A\in {\mathfrak {A}}$ auf sich abgebildet werden. Nach Aufgabe 51.16 muss ${}g$ die Identität sein. Der Gruppenhomomorphismus ist also nach dem Kernkriterium injektiv und daher muss eine Isomorphie vorliegen. Da man diese Überlegung insbesondere für die Würfelgruppe durchführen kann, ergibt sich auch die Isomorphie zwischen der Würfelgruppe und der Permutationsgruppe ${}S_{4}$ .

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Mit einem ähnlichen, aber aufwändigeren Argument kann man zeigen, dass die verbleibende numerische Möglichkeit, also eine Gruppe mit ${}60$ Elementen und mit den Drehordnungen ${}2,3$ und ${}5$ wieder nur von einem Isomorphietyp realisiert wird, nämlich von der alternierenden Gruppe ${}A_{5}$ , die zugleich isomorph zur Dodekaedergruppe und zur Ikosaedergruppe ist.

Insgesamt haben wir (bis auf den Ikosaederfall) den folgenden Hauptsatz über endliche (eigentliche) Symmetriegruppen im Raum bewiesen.

Satz Satz 51.8 ändern

Es sei ${}G\subseteq \operatorname {SO} _{3}\,(\mathbb {R} )$ eine endliche Untergruppe der Gruppe der eigentlichen, linearen Isometrien des ${}\mathbb {R} ^{3}$ .

Dann ist ${}G$ eine der folgenden Gruppen.

Eine zyklische Gruppe ${}\mathbb {Z} /(n)$ , ${}n\geq 1$ ,

Eine Diedergruppe ${}D_{k}$ , ${}k\geq 2$ ,

Die Tetraedergruppe ${}A_{4}$ ,

Die Würfelgruppe ${}S_{4}$ ,

Die Ikosaedergruppe ${}A_{5}$ .