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up: "[[anneau]]"
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tags: "#s/maths/algèbre"
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> [!definition] Définition - à partir d'un anneau
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> Soit $(A, +, \times)$ un [[anneau]]
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> On dit que $(A, +, \times)$ est un **anneau commutatif** si $\times$ la loi produit est [[commutativité|commutative]]
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^definition
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> [!définition]
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> Un ensemble $A$ muni des lois $+$ et $\times$ est un _anneau commutatif_ ssi :
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>  - $(A, +)$ est un [[groupe abélien]]
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>      - $+$ est [[associativité|associative]], [[commutativité|commutative]]
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>      - il y a un [[élément neutre]] pour $+$
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>      - tous les éléments sont [[éléments inversibles|symétrisables]] par $+$
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>  - $(A, \times)$ est un [[monoïde]] [[commutativité|commutatif]]
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>      - $\times$ est [[associativité|associative]] et [[commutativité|commutative]]
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>      - il y a un [[élément neutre]] pour $\times$
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>  - $\forall (x; a; b) \in A, \quad x \times (a + b) = (x \times a) + (x \times b)$
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# Propriétés
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> [!proposition]+ Propriétés de base
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> Soit $a \in A$
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> - $a \times 0 = 0 \times a = 0$
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>     - dem $a \times 0 = a \times (0 + 0) = (a\times 0) + (a\times 0)$ d'où suit que $0 = a \times 0$. Il suit par commutativité que $0 \times a = 0$
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> - 
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> [!proposition]+ 
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> Soit $A$ un anneau commutatif
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> Soit $I \neq A$ un [[idéaux d'un anneau|idéal]] de $A$
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> $I$ [[idéal premier d'un anneau commutatif|premier]] $\iff$ $A /I$ [[anneau intègre|intègre]]
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> 
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> > [!info] En particulier
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> > $\begin{align} \{ 0 \} \text{ est premier} &\iff A /\{ 0 \} \text{ est intègre} \\&\iff A \text{ est intègre}\end{align}$
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> [!proposition]+ 
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> Soit $A$ un anneau commutatif
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> Soit $I \neq A$ un [[idéaux d'un anneau|idéal]] de $A$
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> $I$ [[idéal maximal d'un anneau commutatif|maximal]] $\iff$ $A /I$ est un [[corps]]
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> [!proposition]+ 
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> Soit $A$ un anneau commutatif
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> Soit $I \neq A$ un [[idéaux d'un anneau|idéal]] de $A$
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> $I$ [[idéal maximal d'un anneau commutatif|maximal]] $\implies$ $I$ [[nombre premier|premier]]
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# Exemples
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