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廣義S-型模李超代數的生成元

2019-01-02 03:34:52董艷芹金明浩張永正
東北師大學報(自然科學版) 2018年4期

董艷芹,金明浩,王 頌,張永正

(1.長春師范大學數學學院,吉林 長春 130032;2.吉林省實驗中學,吉林 長春 130022;3.東北師范大學數學與統計學院,吉林 長春 130024)

1 廣義S-型模李超代數的構造

令q∈N,r=n+q.Λ(q)表示域F上具有q個未定元xn+1,xn+2,…,xr的外代數.定義

B(q)∶={〈i1,i2,…,ik〉|n+1≤i1

若{u}={i1,i2,…,ik}∈B(q),則令|u|=k,xu=xi1,xi2,…,xik.約定|?|=0,x?=1.則{xu|u∈B(q)}構成了Λ(q)的一個F-基底.

設D1,D2,…,Ds是A上的線性變換,且滿足

則D1,D2,…,Ds是A的超導子.容易看出對任意i∈I2,Di(x(α)xuyλ)=λix(α)xuyλ.令

[fDi,ɡDj]=fDi(ɡ)Dj-(-1)P(fDi)P(ɡDj)ɡDj(f)Di,

(1)

其中f,ɡ∈A,i,j∈J.令

其中

2 廣義S-型模李超代數的生成元

因此引理成立.

引理2.2Dij(xπ)∈X,i,j∈I0.

證明為了證明這個結果,對t用歸納法來證明Dt-1t(x(π1ε1+…+πtεt))∈X,其中t∈I0.先考察t=2的情況.設k,l∈I1,k≠l,則有

D12(x(2ε1)xk)=[D12(x(3ε1)),Dl1(xkxl)]∈X,

D1k(x((π1-1)ε1)xk)=-[D1k(x(π1ε1)),D1l(xlxk)]∈X,

D12(x(π1ε1)xk)=[D12(x(2ε1)xk),D1k(x((π1-1)ε1)xk)]∈X,

D2k(x((π1-1)ε1+(π2-1)ε2)xk)=-[D12(x(π1ε1)xk),Dk2(x(π2ε2))]∈X,

D2k(x(2ε2)xk)=-[D2k(x(3ε2)),D2l(xlxk)]∈X,

D2k(x((π1-1)ε1+π2ε2)xk)=-1/2[D2k(x((π1-1)ε1+(π2-1)ε2)xk),D2k(x(2ε2)xk)]∈X.

(2)

同理有

D1k(x(π1ε1+(π2-1)ε2)xk)∈X.

(3)

此外,

D12(x(2ε2+ε1))=-[D12(x(3ε2)),D12(x(2ε1))]∈X,

D12(x(π1ε1+ε2))=-[D12(x(π1ε1)),D12(x(2ε2+ε1))]∈X,

Dk2(x(ε2)xk)=[Dk2(x(2ε2)),D2l(xlxk)]∈X,

Dk1(x((π2-1)ε2)xk)=-[D12(x(π2ε2)),Dk2(x(ε2)xk)]+D12(x(π2ε2))∈X,

D12(x((π1-1)ε1+π2ε2))=[D12(x(π1ε1+ε2)),Dk1(x((π2-1)ε2)xk)]∈X,

(4)

D1k(x(2ε1)xk)=[D1k(x(3ε1)),D1l(xlxk)]∈X.

(5)

由(2)—(5)式可得

D12(x(π1ε1+π2ε2))=-D21(x(π1ε1+π2ε2))=
-[D12(x((π1-1)ε1+π2ε2)),D1k(x(2ε1))xk]+D1k(x(π1ε1+(π2-1)ε2)xk)-2D2k(x((π1-1)ε1+π2ε2)xk)∈X.

故t=2時結論成立.

假設t時結論成立,即Dt-1t(x(π1ε1+…+πtεt))∈X.令t+1∈I0.因為

Dt-1 t(x(πt+1εt+1+εt))=-[Dt-1 t+1(x(πt+1εt+1)),Dt t+1(x(2εt+1+εt))]∈X,

Dt-1 t(x(δ-εt-1+πt+1εt+1))=[Dt-1 t(x(δ)),Dt-1 t(x(πt+1εt+1+εt))]∈X.

于是

Dt t+1(x(δ+πt+1εt+1))=[Di-1 i(x(xδ-εi-1+πi+1εi+1)),Di-1 i+1(x(3εi-1))]∈X.

即t+1時結論成立,歸納法完成.故Dn-1 n(x(π))∈X.設σ是{1,2,…,n}的任一個置換,同理知

Dσ(n-1)σ(n)(x(πσ(1)εσ(1)+…+πσ(n)εσ(n)))∈X.

顯然πσ(1)εσ(1)+…+πσ(n)εσ(n)=π,從而Dij(x(π))∈X,?i,j∈I0.

引理2.3Dij(x(π)xω)∈X,i,j∈J.

證明先來證明i∈I1,j∈I0時,Dij(x(π)xω)∈X.

首先用歸納法證明i∈I1,j∈I0,t∈I1時,Dij(x(π)xn+1xn+2…xt)∈X.

任取k∈I1{i},j′∈I0{j},則有

Dij′(x(2εj′)xk)=[Dij′(x(3εj′)),Dj′j(xkxj)]∈X.

由引理2.2知

Dij(x(π)xk)=-[Dj′j(x(π)),Dij′(x(2εj′)xk)]∈X.

從而

Dik(x(π)xk)=[Dij(x(π)xk),Dkj(x(2εj))]∈X,

Dij(x(π)xn+1)=[Dik(x(π)xk),Djk(xn+1xk)]∈X.

假設t時結論成立,往證t+1∈I1時結論成立.

取l∈I1{t+1},則

Dj′j(x(2εj)xt+1)=[Djj′(x(3εj)),Dlj(xlxt+1)]∈X,

Djj′(xjxj′xt+1)=-[Dlj(xj′xl),Dj′j(x(2εj)xt+1)]∈X.

由歸納假設知

Dij(x(π)xn+1xn+2…xtxt+1)=-[Dij(x(π)xn+1xn+2…xt),Djj′(xjxj′xt+1)]∈X.

由此可得i∈I1,j∈I0時,Dij(x(π)xω)∈X.類似可驗證其他情況成立.

引理2.4Dij(x(π)xωyλ)∈X,?i,j∈J.

證明為了證明Dij(x(π)xωyλ)∈X,?i,j∈J.分下面幾種情況討論:

Djl(xlxr′yλ)=[Dr′l(xlxr′yλ),Djl(xlxr′)]∈X.

進而由引理2.3,

Dij(x(π)xωyλ)=(-1)p(xω)[Dr′i(x(π)xω),Djl(xlxr′yλ)]∈X.

(2) 設i∈I1,j∈I2.任取l∈I0,r′∈I1{i},則有Dij(x(π)xωyλ)=[Dr′i(x(π)xω),Djl(xlxr′yλ)]∈X.

(3) 設i∈I2,j∈I2.任取l∈I0,r′∈I1,則有Dij(x(π)xωyλ)=-[Dr′i(x(π)xω),Djl(xlxr′yλ)]∈X.

同理可證當i∈I0,j∈I0,i∈I0,j∈I1,i∈I1,j∈I1時,Dij(x(π)xωyλ)∈X.綜上所述,對任意i,j∈J,有Dij(x(π)xωyλ)∈X.

M1∶={Dij(x(kεj))|i∈I,j∈I0,0≤k≤πj},

M2∶={Dij(xkxl)|i∈I,j∈I2,k,l∈I},

則有下面結論成立:

Dij(x(α)xuyλ)=[Dk,Dij(x(α+εk)xuyλ)]∈X.

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