Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Стонг, Р. Заметки по теории кобордизмов

.pdf
Скачиваний:
45
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
19.01 Mб
Скачать

классами х 6 H s h ~ 5 (У; Z). Так как p2 i* (xgA) = i* (p2 x8ft) =

= Sÿ^sA-s» то i* (ZSA) = б^^Рг^А-б (p2 здесь является мономор­ физмом), где ô — целочисленный оператор Бокштейиа. Таким образом, множество [у] является объединением классов смежности по подгруппе &Sqip2Hah~5 (У; Z).

Случай II. Допустим, что класс у £ КО (У) имеет фильтрацию

87: + 1 и /: Y ВО (8к + 1, . . ., °о) — некоторое поднятие, классифицирующее этот класс. Из результатов о Ж2-когомологиях

следует, что Sq2f* (x8k+1) = /* (Sq2x8h+l) =

0, поэтому

если а £

6 [у], то Sq2a = 0.

 

 

 

 

Из рассмотрения диаграммы

 

 

 

 

К {Ж, 8/ѵ —• 1 )

 

 

І

 

 

 

 

Y — f—>ВО (8fc - Ь 1,

. . . ,

oo)

 

Л

 

 

 

 

BO (Sk, . .

.,

oo)

 

 

где i* (x8h+i) = Sq2iSh-u получаем,

что множество [y]

является

объединением классов смежности по подгруппе Sq2p2IP h~1 (Y, Z)с=

с Я 8 * - 1

(У; Z).

 

 

 

Случдй III. Допустим, что класс у имеет фильтрацию 87с + 2

и /: У

ВО (Sk + 2,

. . ., оо) — некоторое

его

поднятие. Как

и выше, получаем, что

если а £ [у], то Sq3a. =

0.

Далее, получа­

ем, что множество [у] является объединением классов смежности

по

подгруппе

Sq2H8h (У;

Z2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З а м е ч а н и е .

В

целочисленной

спектральной

последова­

тельности расслоения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВО(8к + 4:, . . . , о о ) — -1^ В О (8 к + 2, . . . ,

о о ) — % K ( Z

2, 8& + 2)

имеет

место

формула

та8 й+ 4

= б8 2 і8 /1 +2 ,

и

поэтому

существует

целочисленный класс ѵ8и+4, такой, что

j*y8 ) i+ 4

= 2 х 8і1 + і .

Так как

образующим

группы І7а , ! + 4

(ВО (Sk -j- 2,

. . ., оо); Z2) ^

Z2

является

класс

Sq2Xgk+,

то

р2 ы8 7і + 4 = Sq2x8k+2.

Пусть

 

g: Sah+i

—»- SO.(8 Ä;-1- 2

,

... ,

оо)—представитель образующего группы

я 8 ;і+4 (Я<9). Так

как

g*(y) = i',

то

g* (ch (у ® С)) = ch (і' ® С) = 2і.

Отображение

 

g

однозначно

поднимается

до

отображения

g:

S sh+i-+BO(8k-\-A).

Так

 

как

g*xai+i= i,

то

с1і(у®С) =

= 2x8h+4-f- (члены

более

высокой

размерности)

 

в

группе

Н* (ВО (8к +

4,

. ..,

оо); О,).

Следовательно,

 

ch (у <g>С) = ѵ8/і+4+

-(-(члены более высокой размерности) в Н*(ВО(8к-ь-2, ... ,

оо); Q,).

Вчастности, если у £ КО (Y ) имеет фильтрацию 8/f + 2 и а в

вГг/] —'Элемент вида /* (^зл+г) Для некоторого поднятия /: V ->-

ВО (8к + 2, . . оо), то элемент Sq2a равен приведенному по модулю 2 целочисленному классу /* (v8k+i) и ch (g) С) = = PQ (/* (veft+i)) + (члены более высокой размерности).

Случай IV. Допустим, что класс у 6 КО (У) имеет фильтра­

цию + 4 и /: Y

ВО (8к + 4,

. . ., о о ) — некоторое его под­

нятие. Тогда если а

£ [у], то Sq5р2а

= 0 и ch <g>С) = 2pQ(а) +

+ (члены более высокой размерности). Кроме того, множество [у] является объединением классов смежности по подгруппе ôSq4-Plt+1 (У; Z2).

Используем теперь эти факты для доказательства предложения. Рассмотрим сначала оценку сверху на величину фильтрации характеристических классов. Если | — ориентированное вектор­

ное расслоение над X, то ch (яя (£) ® С) =

(£) + (члены более

высокой степени). Из этого следует, что

 

ch (яя (£) ® С) =

(£) + (члены более высокой степени).

Таким образом, если ^ /(1 )^ 0 в группе # 4n(I) (X; Cl), то класс

Ял (£) должен иметь фильтрацию не больше 4п (/) и ял (I) ® С также должен иметь фильтрацию -<4п(І).

Если п (/) = 1 (mod 2) и Яя (I) имеет фильтрацию 4п (/) = 8А -)- 4,

то существует

поднятие

/: X-*- ВО (8/с + 4, ...,оо), такое, что

/* (у) = Яя (£).

Из

этого

следует, что

существует целочисленный

класс

х '= f* (x8h+i), такой, что

ch (яя (£) ® С) = 2pQ(х') -+■(члены

более

высокой размерности).

Таким

образом,

(|) = 2pQ(х').

Итак,

если класс

(£) не делится на

2 в группе

рQ#4n(J) (X; Z),

то Яя(^) имеет фильтрацию, меньшую 4п(І), т. е. меньшую или равную 4п(І) — 2.

Перейдем теперь к доказательству того, что характеристиче­

ские классы Яя (£) имеют указанную фильтрацию и что с ними связаны указанные характеристические классы в когомологиях, определенные при помощи поднятия. Рассмотрим некоторое рас­ слоение £ над пространством X. Пусть g: X BSO — классифи­ цирующее отображение расслоения £, т. е. g* (у) = £ — dim

где у — универсальное стабильное расслоение. Тогда Яя (і) =

= g*^R (у) I и поэтому требуемые результаты достаточно доказать только в специальном случае, когда X = BSO, а | — универсаль­ ное расслоение. Это можно сделать при помощи детального изуче­ ния структуры пространства BSO. Из предыдущего исследования препятствий к поднятиям ясно, что необходимо знать действия операций Sq1 и Sq2 в группе Н * (BSO; Z2).

Л е м м а.

Sqa-Wi = ( г^ 3 ) wi+2 + ( l-| 2 ) Wi+iWi + (

'j WiWZ.

Д о к а з а т е л ь с т в о .

Sqhüi — Sq2( 2

xt

. . . x t)

= 2

%i

xj . . . x^. ... xit

Wiw2=; ( 2

xi ■■Xi) (

2

XiXz)

 

 

=

 

 

~

{ ~2

) (

2 Xl '

' ‘ æ'+2 ^

(

1

)

21 Xl ' • ‘• • '

Xi+

 

 

 

 

 

 

+ 2

x i ■■■

■■*k ■■■x i) -

ia;+fWj =

( 2

xi • ■• xi+i ) ( 2

‘Tl) ^

 

 

 

 

 

=

(

1

) 2

^1 • • ' •*'i+2"b 2

■H• • •

• • •

X i H,

 

следовательно,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 5(/2а’г--г-г^;^ 2 ^ ( 0 [ г£;г-+1^1 — ( i - i - 2) и;г+2] +

 

( l^ 2 j гщ+2 =

 

 

 

 

-= ^.(L+ 2.Hf + ']j. _

 

ц>г+2

® НіШі =

 

 

 

 

=

^ + 2у г~ 1} tpi+2 + ііаг+1^1,

 

 

 

 

■что дает требуемую формулу,

я

операции

Q0 = Sq1 и

Qi ~

Напомним,

что

существуют

= Sq^Sq2 +

Sq2Sq1, удовлетворяющие как

элементы алгебры J i2

следующим условиям:

(?о(?і — Q Qot Qï = О

и

Qi (a-b) = Qi (a)-b + a-Qt {b), i = 0,1.

Таким образом, для каждого пространства X можно ввести

группы гомологий И (Я* (X;

Z2);

Qi) — ker Qdim Qt. Существует

естественное

отображение

<рг:

ker Q0Л ker Qi ker Ç;/iin Qt

(i = 0, 1), п

ясно, что

im Q0 f| im Qt cz ker tp;

(i — 0, 1).

О п р е д е л е н и е .

Будем

говорить

что

пространство X

имеет изоморфные гомологии, если гомоморфизмы

Кр. (ker Q0П ker Çi)/(im (1 im Qi)

ker Qdim Qt

являются изоморфизмами.

 

 

 

 

Группу (ker Çofl ker Çj)/(im ÇoD im Çi)

будем

обозначать через

H (Я* (X; Z2)).

 

 

 

 

 

Л е мм а . Пространство BSO имеет

изоморфные гомологии.

Д о к а з а т е л ь с т в о .

Так

как

QtfVi — (і -f-1) гнг+1,

то

H (H* (BSO); Q0) ^ Z 2[(w2i)2]. Кроме того,

 

 

Sq2Sq1Wi = (i-\-i)Sq2wi+i = (i + l) [( г^"4 ) wi+3-|- wi+lw2~}

 

и

 

 

 

 

 

 

 

Sq1Sq2u>i

Sq1^

j Wt+z + WiWz'j =

 

 

 

 

= (І +

3) ( i_^ 3 ) Wi+3 + {i + i)Wi+iWz+ WiW3,

следовательно,

 

 

 

 

 

 

QiWi = Wiw3+

p + 3) (i+3) (i+2) +

(i+ 1) (f+4) (i+ 3)-

 

=

WiU!3 +

[i2+

5i +

6 +

i2+ 5i -+-4] !/>i+3 =

 

=

u>iW3-f- (i -f 3) (i2-f 5г +

5) • wi+3 =

 

 

=

W iW 3 +

(i + 3 ) w i+3.

 

 

 

 

 

В частности, Q\W2i w2i+3+ m2iio3,

QiW3 = wl и, следовательно,

H* (BSO) ^ Z2 [и;2г, QiWzi] !g> Z2 [w3]. Таким

образом,

 

 

 

H (H* (BSO)', Q J ^ Z z K w z in

 

Тогда Z2 [(u72i)2] ci ker Q0f| kerÇi,

и поэтому гомоморфизмы kt

являются

эпиморфизмами для всех

і = 0,

1.

рав­

Предположим

теперь, что х £ (ker Q0 Г) ker Qi)n и ср0 (х)

няется нулю. Если п ф О (mod 4), то cpi (z) также равняется нулю,

и

поэтому X

£ im Q0 f) im ÇiПусть

п = 0 (mod 4). Тогда

х =

=

Qm + / ((w2j)2),

где / — полпном

над Z2. Так как

х =

Q0z,

то / ((w2j)2) =

Q0z +

Qm, но im Q0 +

im QLсодержится

в идеале,

порожденном классами w2h+i. Следовательно, / ((w2j)2) — 0, и по­

этому X =

Qi]j = ÇoZ Ç im Qo П im Çj. Таким образом,

ker ф0 =

= im Qo П

im (Д.

im Qi)

Итак,

гомоморфизм Я,0: (ker Q0 f| ker (Д)/(іт Q0 f|

H (H* (BSO)\ Qo) является изоморфизмом. Так как Я,і — эпи­ морфизм групп, имеющих в каждой размерности одинаковый ранг над Z2, то Хі также является изоморфизмом, g

П р е д л о ж е н и е . Пустъ М положительно градуирован­ ный модулъ над внешней алгеброй Е, порожденной операциями Q0 и Q1 , и предположим, что М имеет изоморфные гомологии. Тог­ да М является прямой суммой свободного Е-модуля и тривиально­ го Е-модуля.

Д о к а з а т е л ь с т в о .

Рассмотрим

проекцию

л:

М ~*~

М /ЕМ =

N. Тогда я (ker Q0) = я (ker Q0f| ker Qi) =

я (ker QQ.

[Если

Qid =

0, то существует элемент Z£ ker Çoflker Qit

такой,

что a +

Z= <2;£>, и, таким образом, л (я) = я (Z) £ я (ker (?0 П ker Çi).j

Пусть

L a

ker (Z0f|ker Qt — подгруппа,

такая, что

я:

L

->- я (ker Qo П ker Çj) является

изоморфизмом. Обозначим через Т

подгруппу в М, которая при я изоморфно отображается на допол­

нительное

слагаемое

к

я (L) в N . Тогда гомоморфизм

/:

Е ®

®

(L ® Т )

—у- М:

е

®

(Z, Z)

el -f- e t

является

эпиморфизмом,

индуцирующим эпиморфизм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cp: L ® ® Т)

М.

 

 

 

 

У т в е р ж д е н и е .

Группа

L en ker Q0 f) ker Qi изоморфно

отображается на H (М).

то существует элемент Z£ L, такой,

 

[Если a Ç ker Çoflker Qj,

что я (а) =

я (Z), т. е. а = Z+ Q0x +

QiV■Тогда Q{y =

а +

Z+

+

Q0x £ ker Qo f] ker Qi

и Q{y £ im Qi.

Таким образом,

a +

Z+

+

Q0x £ ira Ç0 и

фо (я) = фо (Z),

следовательно,

L отображается

эпиморфио на ker £Vim Qo> и поэтому отображение ф: L H (М)

является

эпиморфизмом.

Так

как

ker ф cz ker я,

то ф:

L ^

^

Н (Л/).]

 

 

 

 

0. Тогда (Zt ((V) = 0 и Q0 (Qot) =

 

Допустим теперь, что <?0(?Н =

0, так

что Qot £ ker Q0f] ker Qi и (Z0Z£ im Q0, поэтому Ç0Z=

=

QiS для некоторого s

(dim s +

3 =

dim t +

1). Итак, Q0QiS =

=

QoQot =

0. Если

dim Z < 2,

то

dim s <; 0,

и поэтому s = 0

и

Qot =

0; следовательно,

существует

элемент

Z£ L,

такой,

что

t

-г Z=

Ç0u. Предположим по индукции, что s = Z+

 

<20я +

Çi£>,

где Z£ L.

Тогда Q0t — QiS = QiQoa,

так

что

Q0 (Z

+ Çia) = 0,

т. e. Z-f- Qta £ ker Ç0l и поэтому Z+

Qxa = Z' -j- Ç0Z/, где ^

É L.

Таким образом, доказано такое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У т в е р ж д е н и е .

Если Q0Q\t =

0,

то t — I +

Q0a +

Qib

для некоторых I £ L,

a,

b

£ ІИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Допустим теперь,

что

а =

(Z, 1

® Z+

Ço <8> іа +

Q\ <g> П +

QoQi ® Z2) 6 L 0 (E ®

Г) и ф (я) =

0. Тогда яф (я) = n(Z) +

+

я (Z)

=

0 в группе

я (L) © я (Т),

так

что

я (Z) =

я (Z) = 0.

Так как гомоморфизм я является мономорфизмом на обеих груп­

пах L и

Г,

то Z= Z = 0. Таким

образом, 0 = ф (a) =

Q0t0 +

+

Qiti +

QoQitz,

следовательно, QiQ0to =

<?іф (a) = 0, Q0Qih =

=

ф0ф (я) =

0 и,

согласно предыдущему

утверждению,

я (Z0) £

£ я (L), я (Zj)

£ я (L), ио я (Г) П я (L) =

0. Следовательно, я (Z0) =

=

я (Zi) =

0,

и поэтому

t 0 Zj =

0.

Тогда

0 = ф (я) =

QoQit2

и,

следовательно,

Z2 £ я

(L) П я (Г),

т. e.

Z2 =

0.

 

 

Таким

образом, отображение ф: L © ® Т) -*• М является

изоморфизмом, в

 

 

 

 

 

 

 

З а м е ч а н и е , ker (QaQi) — cp (L ® {E <g>T)) и

ker Q0f) ker Çj =

= Ф(ЬѲ(<?о<?і ® T)).

 

 

Лемма .

Пустъ элемент у£К О (BSO) имеет фильтрацию п.

Предположиму что

ск (р ® C)n = р^р, где

р £ Н п (BSO; Z)

a) если

п = 8к, то

и Sq2р2р = 0;

 

 

B) если п = 8к-\-і, то задан класс когомологий р £ Я ” (BSO, Z2),

такой, что Sq2{p) = 0;

 

 

c) если п = 8к-\-2, то ch (р (g) C)n+2 = PQ(4)J где qEHn+2(BSO] T)

и Sq*p2q = 0;

то ch(p ® С)п. = р<з(2р),

p £ H n(BSO; Z)

cl) если

n = 8k + 4,

и Sqbp2p = 0.

Тогда

1)Д ля n=8k-\-2 существует класс когомологий рЕНп{BSO\ Z2), такой, что Sq2p = p2q.

2)Д ля всех п существует поднятие /: BSO -> ВО (п, . . ., оо),

классифицирующее элемент у, такое,

что }*хп — р,

причем

для

л. = 8/с-|-2

дополнительно

имеет

место

равенство /*н8;)+4 =

q.

 

Д о к а з а т е л ь с т в о . '

Пусть

/: BSO-+-BO(n,

... ,оо) — под­

нятие,

классифицирующее элемент

р,

и пусть f*(xn) р'.

 

 

a)

п = 8к. Положим сс = р —р'. Тогда pQ(a) = 0 и Sq2р2(а) = 0.

Так как pQ(a) = 0,

то а имеет конечный порядок,

и

поэтому

существует элемент

ß 6 Я 8*1-1 (BSO-, Z2),

такой,

что

a = öß

или

р2а = Sq1^. Кроме

того, Sq2р2 (а) = 5g2<S,g1ß = 0.

 

 

 

 

 

 

Таким

образом,

<S'g2(?0ß = 0 и <?o(?oß = 0,

так что (?0(ß)£ker(2or)

flkerÇj,

поэтому

@0ß = 1 + QoQit

и,

следовательно,

()0ß = QoQit

[I ЕВ,

н о

так как

H (Ç0P) = 0, т о

H (Z) = 0].

0 н SqH =

I + Q0u +

+

Тогда QoQiSqH = Sq^oQrf =

»Sg^oß =

Q\V [dim Sq2t =

8k — 2, а группа L равна нулю в этих размер­

ностях, так что I = 0] и, следовательно, Sq2t =

 

Q0u +

Q{v.

 

 

Итак,

Q0Q\t=Sq2Sq2t= Sq2(Q0u -j- Qyu) — Sq2Sq1u + Sq2Sq1Sq2v=

= Sq2Sqx\>, где

у = u + Sq2v. Тогда

0 = Q0Q0Qlt = Q0(Sq2Sqi:y) =

= (?o(?iY>

так что y = l + QoP +

QiQ

[dim у = 8k — 3, и поэтому

I =

0]

и,

следовательно, у = Q0p +

Qtq.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, p2a —Q0f>=Q0Qit= Sq2Sq1y= Sq2Sq1(Qop+Qiq) =

= Sq2Sq1Qlq = Sq5Sq1q = p2[ôSqip2hq].

Так

 

как

р2

 

является

мономорфизмом

на

подгруппе

элементов

в

конечного

порядка,

то

a = ôSqip2ôq.

Поднятие отображения

ВО {81с— 4,

... ,

со)

до

отображения

в

ВО (87с, . . .,

оо)

можно

изменить,

используя

класс

ôq, и получить

поднятие

/,

такое, что f*{xn) р '+ а = р.

 

B)

/г =

87с -j- 1.

Положим а =

р — р';

тогда

Sq2oc =

0.

Qty

 

Имеем

QoQia = Sq2Sq2a = 0,

так

что

а =

I +

Q0x +

[dim а =

87с + 1,

поэтому

1 — 0]

и,

следовательно,

а

= Q0x +

+

Qiy =

Qo* +

QoSqhy +

Sq2Sqhy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если положить а' = а +

Sq2Sq1y =

Q0 + Sq2y), то Q0a'

=

= 0 и Sq2а' = 0, так что

а.' — I +

Ç0(?iP [dim а' =

8/с +

1,

поэтому Z= 0] и, следовательно, а ' = (?o(?iß-

 

 

Тогда Q0QiSq2ß = <Sg2(Z0(?iß = Sq2a = 0,

так что 5g2ß = Z-j- Q0a -)-

+ Qib [dimß = 8/c— 1, поэтому Z= 0] и,

следовательно,

Sg^ß =

= Ç0a + <?ib. Таким образом, Q0QlÇi = Sq2Sq2^ = Sq2Sq1a + S ^ S q ^ q ^ ,

поэтому а = Sq2Sq1 {у -f- a-\-Sq2b). Следовательно,

а = Sq2p2ô (у 4-

+ а + Sq2b). Поднятие отображения в ВО {Sk, .. . ,

ею) до отобра­

жения в Б0(8/с-}-1, . .., оо) можно изменить при помощи класса

ô (у -j- а + Sq2b)

и

получить

поднятие /,

такое,

что /* (хп) =

= р' -|-а = р.

 

Положим

 

q' = /* (н8л+4),

так что

5gzp' = p2q'

c)

п = 8к-\-2.

 

и PQ(q') = ск (р. ® С)п+ 2

= Р<г(ч)- Тогда

q — q' = öß, где

ß —элемент

конечного

порядка. Имеем

Sg2p' = р2 (q') = р2 (q — öß) = p2q-НiS,g1ß.

Итак,

QiSq1^ = Çjp2q +

QiSq2p' = QiSq2p' =

Sq2SqlSq2p' =

= Sg2£g1(p2q+ 8’g1ß) = 0 и ^ 0^g1ß = 0,

так что ^ ß

Çker Q0f] ker Qt

и Sgxß т= Z-f-ÇoÇiY [ZÇL, и,

применяя

гомоморфизм я, получаем,

что

H (Z) = 0]\

Следовательно,

Sq2)?' = p2q -f- 5gxß — p2q 4- QaQiV =

= P2 q -f Sq2Sq2y. Таким

образом,

p2 q = Sq2(p' -j- Sq2y),

и

поэтому

P2q 6 im (<Sg2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sq2p —

Пусть p £ H№h (BSO\ Z2) — некоторый класс, т е т к о й ,

ч т о

= p2q, и пусть

а = p '+ *Sg3Y + р. Тогда 5д2а = 0.

 

 

 

Имеем

QoQia = Sq2Sq2a = 0, так что а = Z+ Q0x -)- Qty [dim а --

= 8к + 2, поэтому

Z= 0] и,

следовательно,

 

 

 

 

 

 

a = Q0x + QLy = Q0x + Q0Sq2y + Sq2Sq1y.

 

 

Если

положить cc' = a-\-Sq2Sq1y —Q0x-\-QaSq2y,

то

Ç0a '= 0

и Sq2a ' 0, так

что

a' = l-\-Q0Ql z

[dim а' = + 2,

поэтому

1 — 0]

и, следовательно, a.'= Q0Qiz-

 

 

Sq2Sq2z = p' -f-

Таким

образом,

р = р' +

Sq2у + Sq2Sq1y +

-\-Sq2{y-\-Sq1y^-Sq2z). Поднятие отображения в ВО (8/с + 1,

. . ., оо)

до отображения в ВО{8к-\- 2,

. . . ,

оо) можно изменить при помощи

класса у + jS,g1y-l-1S'g2z и получить поднятие/, такое, что/* (хп) = Р- Тогда f*(v8h+i) — q = cr является элементом конечного порядка и р2 (а) = iS’g2p-f p2q = 0, но гомоморфизм р2 является мономорфиз­

мом на подгруппе элементов конечного

порядка, поэтому а = 0

и,

следовательно,

/* (yÿi+4) = Т

 

 

а

d) п = 8/е-}-4.

Положим

а ~ р —р'; тогда pQ(cc) —0, и поэтому

является элементом конечного порядка. Следовательно, a = öß.

Так как

£ç5p2(ct) = 0,

то iS'g5iSg1ß =

= 0.

 

Тогда

<2o<?iSg2ß = 0,

так

что

Sg2ß = Z-f- Q0u -f- QM [dim£g2ß =

= 8Zc + 5,

поэтому Z= 0]

и,

следовательно, &g2ß — Ç0n.-(-фщ.

Таким образом, Q0Q$ = Sq2Sq2$ = Sq2Sq1u-\-Sq2Sq1Sq2v —Sq2Sq1y.

Тогда QoQiy = Sq3Sq1y = *S’g1<?0(?iß = 0, так что у = Q0p -f- Qtq+ Z.

Таким образом, получаем Ç0(?iP = Sq2Sq1y = Sq2Sq1Qiq. Имеем <?i(<?oß+ <?oSg2g) = 0 и Q0(<2oß + QoSg2g) = 0, так что £>0ß + <?05д2д=

= I + QoQit

[применяя гомоморфизм я, получаем я (/) = 0] и, сле­

довательно,

(?0ß = 5g3g+ SqsSq4 = p265g2 (q + 5g4).

Так как

р2 является мономорфизмом на подгруппе элементов

конечного порядка, то a = öSq2 ( q S q 1^. Поднятие отображения в ВО(8к-\-2, ... , оо) до отображения в ВО(8к-\-А, . .. , оо) можно

изменить при помощи класса д+ 5дЧ и получить поднятие /, такое, что /* (хп) = р' + а = р. в

Чтобы завершить доказательство предложения, применим эту лемму к характеристическому классу nR(y)^KO (BSO), используя,

что сЬ(яд(у) ® С) = (Рі (у) + (члены более высокой размерности). Применяя лемму в случае, когда оба класса р и q нулевые,

получаем, что класс Яд(у) имеет фильтрацию по меньшей мере

F (ян (ѵ)). Е с л и число

п (I) нечетно, то

5g3p2 ($>і) = Sg3 (ivzi) = 0,

и можно выбрать поднятие /,

такое,

что

5g2/* (хітнп_2) = р2 (Wi)-

Если число

п(І) четпо, то 5д2р2£ Р / 0, но /* (xilUI)) = f i

+ Sß Для

некоторого

поднятия

/. Тогда <j0p2Sß = 5g15g1ß = 0 и

(^p^ß =

= 5g3p26ß = 5g3p2/*(x4n(/)) + 5g3pg)j = 0.

Таким

образом,

p2öß =

= QoQia для некоторого а

или

öß = 65g25g1a.

Следовательно,

класс f* (x4JUi)) равен

+ 8Sq2Sq1a,

где а — полином от

классов

Штифеля — Уитни.

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим комплексный случай. Ясно, что фильтрация эле­

мента Я, (gi С не меньше фильтрации элемента Я. Пусть

Я £ КО (X )

имеет

фильтрацию 8/c-j-2 и

/: Х-+ВО (8к + 2,

.. . , оо) — отобра­

жение,

классифицирующее

элемент

Я.

 

Обозначим через

и: ВО(8к-\-2,

.. . , оо)->-BU (8к + 2,

.. . ,

оо)

отображение, класси­

фицирующее

расслоение у <g>С.

Так

как

H sh+2 (ВО (8к -|-

+ 2, . ..,oo);Z) = 0 [5дхх8й+2 Ф 0,

поэтому

х8ц+2 не

является

приведением целочисленного класса], то отображение и поднимается

до отображения в B U (8Я+ 4, .. . ,

оо). Таким образом, отображение

u ° f

поднимается до отображения в BZ7(8k + 4, . . . , оо)

и, следо­

вательно,

элемент Я (g> С

имеет

фильтрацию

не меньше Sk -j- 4.

Из

этого

вытекает,

что

класс

Яд (у) ® С

имеет фильтрацию

не меньше 4п(І).

 

/: BSO

BU (4п(/), . . . , о о ) ,

класси­

Пусть

задано поднятие

фицирующее элемент

яд (у) <g>С.

Имеем:

ch (яд (у) <g>С) ~

= рQf* (хіп(І)) + (члены

более высокой размерности) — pQ((pz) -f-

-(-(члены более высокой размерности). Таким образом, f* (хіпІІ)) =

= $>r + öß для некоторого

ß. Так

как обе

операции 5g1 и

5д3

аннулируют элементы Рг/* (хіп(І))

и р2$р/,

то

p2öß = 5g*ß £ ker Ç0 f|

П ker

и, следовательно,

5g*ß £іш£У?і-

Таким образом,

öß =

= Ô5g2p2ôa для некоторого а. Поднятие отображения в BU (4п(І)

— 2, . . ., оо) до отображения в BU (4п(І), . . ., оо) можно изме-

нить при помощи любого класса из

группы <5Sq2H‘in(I)~^ (BSO; Z),

и поэтому

существует

поднятие /,

такое, что /* (я4п(І)) = Wi-

 

Это завершает доказательство предложения, я

получаем сле­

Обращаясь к случаю Spin- и Э ртс-расслоений,

дующее

 

 

 

 

 

 

 

 

П р е д л о ж е н и е .

Пустъ

у универсальное

расслоение

над

В Spin или

над В Spin0. Тогда

 

 

 

 

 

 

a) класс

Яд(у) для

разбиения І =

(і1, . . . , г г),

где

1

для

всех і , имеет фильтрацию в

кольце

КО (В Spin), в

точности

равную

 

 

 

 

 

 

 

 

4п{1), если число п(І) четно,

4п(/) —2, если число п(І) нечетно.

B ) класс Я д ( у ) ® С для всех разбиений I имеет в кольце KU (В Spin0) фильтрацию 4п(І).

Д о к а з а т е л ь с т в о . Так как индуцированный гомомор­ физм из Н* (BSO; (Q.) в Н* (В Spin; Q) или в Н * Spin0; Q.) является мономорфизмом, то утверждение непосредственно сле­ дует пз предыдущего, если п (I) — четное число; если же число п (/) нечетно, пока можно только утверждать, что класс я^ (у)

имеет фпльтрацпю не больше 4п (I). Для полного доказательства здесь нужно проверить, что класс <рг (у) не делится па 2 в группе Р<5 (#* Spin; Z)).

Всвязи с этим докажем сначала такую лемму:

Ле м м а. Пустъ ѵ оі Ç II* (BO; Z2) класс By. Тогда ѵ ^і является неразложимым, и класс Sq1vi)i принадлежит идеалу,

порожденному (как Jt ^-модуль) классами гщ и іѵ3.

Д о к а з а т е л ь с т в о . Пусть К — каноническое линейное расслоение над пространством RP (оо). Так как w(2lX) = (1 -f а)21 =

=

1

+

а 2\ то и (2%

= (1 +

а + а 2 + . . . +

а 2І +

. . .)2І =

=

1

+

а21 + (члены более высокой размерности). Таким образом,

класс

і>2і (2!Х) = а 2*

является

ненулевым, в то

время

как все

разложимые классы размерности 2г принимают нулевое значение на расслоении 2гХ; следовательно, класс ѵпі неразложим.

Для вычисления класса Sq1v2i, i ^ 2, рассмотрим некоторое многообразие М п. Для любого х Ç II* (Мп; Z2) имеем

(£д1у2» и х) [М ] = [б'д1 (ѵ2і U i) + v2iSq1x] [М] = = [(щѵ.гі U х) -)- Sq2lSq1x] [М\ =

 

= 1( ^ 0^ U.r)

(S^Sq21- 1+ Sq'Sq?1) x] [M\ =

 

= [(щу2і U x) -\-{v2Sq'l'~ix + viSqllx] [M] =

 

1(щѵ2і U x) + vlvzSq2%- 2x +

 

 

 

Sq1v2‘Sq2l~2x-\-ViSg2lx] [М].

Так как

правая часть соотношения

 

a-Sqjb [M] = Sc/ (a-b) [M] +

j

{Sq,a>Sqi~lb)[M] =

S

 

 

 

j

t=i

 

 

 

 

(5g*a Sgî_<b) [M]

 

=

(üja) Ь [ЛГ] +

E

 

 

 

«=(

 

содержит

слагаемые

с множителем

только для / с</, то,

применяя его ин /ктивно к правой части предыдущего равен­ ства для пониже шя показателя j у класса Sqlx, можно получить

равенство

(Sqlviix)[M\ = X-x[M\, где

X

принадлежит

идеалу

в кольце

Н* (ВО; Z2), порожденному

(как

.^-модуль)

элемен­

тами

и Sqlvz = Sq1(w2-\-w'ii) = u>3JrW2wl. [Заметим, что

если элемент а принадлежит этому идеалу, то ему принадлежат также элементы Sq'a и Vja.]

Таким

образом,

выражение (Sqlv2i X),

г!> 2,

обращается

в нуль

на

всех многообразиях М. Положим

M = RP (21+1) "г .

Так как

"w (М ) = [] (1 + аД2І+1+1 = [] (1 + а7- +

а2і+1),

то класс

гои (М)

является

Je-й элементарной симметрической функцией

от a.j для всех Je< 2* + 1, и поэтому гомоморфизм т*: Н* (ВО; Z2)

—>- H * (M; Z2)

является мономорфизмом в

размерностях,

не пре­

восходящих 2г + 1. Следовательно, Sq1v2i = X,

где X принадлежит

идеалу, порожденному (как ^-модуль) элементами

и Sq^v2.

[Так как Vi — Wi, v2 = wz -{-w\ и Sq1v2 = w3-\r w2wi,

то для г < 2

утверждение

леммы очевидно,

а

из

доказанного

выше

следует

тогда, что оно верно для всех г.] ■

 

 

 

 

 

Лемма .

Н (Н* (В Spin; Z2); Q0) =

Z2 [w\p н2і ] | / не является

степенью числа 2, г>1] .

 

 

 

 

 

 

 

Д о к а з а т е л ь с т в о . Так

как

ѵ2і — неразложимый

элемент,

то Н* (В Spin; Z2) = Z2 [w2j, QaW2j,

ѵ2і | /

не

является

степенью

числа 2, t > l ] . Так как Q0v2i = 0, то, применяя теорему Кюннета

к кольцу Z2 [ш2і-, (?0ш2г]

0

Z2 [у2і], получим утверждение леммы. ®

С л е д с т в и е . Все

 

элементы конечного порядка в группе

Л* (Л Spin; Z) имеют порядок 2.

1 9 — 0 1 0 2 4

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ