University of Zagreb. Faculty of Science. Department of Mathematics.
Abstract
In this thesis we will classify the possible torsion structures of elliptic curves with rational j-invariant defined over number fields. We start with elliptic curves defined over Q. Let K be a sextic number field. We determine all the possibilities G for E(K)tors and we prove that for each such possible group G, with the exception of the group C3⨁C18, that there exist an elliptic curve E/Q and a sextic number field K such that E(K)tors≅G. Additionally, we provide a partial result regarding the group C3⨁C18. For a positive integer d, define Φ(d) to be the set of possible isomorphism classes of groups E(K)tors, where K runs through all number fields K of degree d and E runs through all elliptic curves over K. For a positive integer d, define ΦQ(d) to be the set of possible isomorphism classes of groups E(K)tors, where K runs through all number fields K of degree d and E runs through all elliptic curves over Q. Define Φj∈Q(d) to be the set of possible isomorphism classes of groups E(K)tors, where K runs through all number fields K of degree d and E runs through all elliptic curves over K with j(E)∈Q. With the help of the previously mentioned result, we are able to completely determine the sets Φj∈Q(p), where p is a prime number. More precisely, our result is the following. Let K be a number field such that [K:Q]=p and E/K an elliptic curve with rational j-invariant. The following holds: 1. If p≥7, then E(K)tors∈Φ(1). 2. If p=3 or p=5, then E(K)tors∈ΦQ(p). 3. If p=2, then E(K)tors∈ΦQ(2) or E(K)tors≅Z/13Z. In the sixth chapter, we are able to determine all the sets ΦQ(pq), where p and q are prime numbers. Most of these cases follow easily from previously known results and the results in the first two chapters of this thesis. In most cases we have ΦQ(pq)=ΦQ(p)∪ΦQ(q). A detailed description of the sets ΦQ(pq) can be found in the fifth chapter of this thesis. Some of the proofs in the thesis rely on extensive computations in Magma [3]. All of the programs and calculations used for the proofs can be found in the last chapter.U ovoj disertaciji odredit ćemo moguće torzijske strukture eliptičkih krivulja s racionalnom j-invarijantom definiranih nad nekim poljem algebarskih brojeva. Prvo ćemo promatrati eliptičke krivulje definirane nad Q. Neka je K sekstično polje. Odredit ćemo sve mogućnosti G za E(K)tors i dokazati da za svaku moguću grupu G osim C3⨁C18 postoji eliptička krivulja E/Q i sekstično polje K takvo da je E(K)tors≅G. Nadalje, dokazat ćemo parcijalni rezultat za grupu C3⨁C18. Za prirodan broj d definiramo Φ(d) kao skup mogućih klasa izomorfizama grupa E(K)tors, gdje K varira po svim poljima algebarskih brojeva K stupnja d i E varira po svim eliptičkim krivuljama nad K. Za prirodan broj d definiramo ΦQ(d) kao skup mogućih klasa izomorfizama grupa E(K)tors, gdje K varira po svim poljima algebarskih brojeva K stupnja d i E varira po svim eliptičkim krivuljama nad Q. Za prirodan broj d definiramo Φj∈Q(d) kao skup mogućih klasa izomorfizama grupa E(K)tors, gdje K varira po svim poljima algebarskih brojeva K stupnja d i E varira po svim eliptičkim krivuljama nad K, te j(E)∈Q. Uz pomoć prethodnog rezultata u mogućnosti smo u potpunosti odrediti skupove Φj∈Q(p), gdje je p prost broj. Preciznije, naši rezultati su sljedeći. Neka je K polje algebarskih brojeva takvo da je [K:Q]=p i E/K eliptička krivulja s racionalnom j invarijantom. Tada 1. Ako je p≥7, tada E(K)tors∈Φ(1). 2. Ako je p=3 ili p=5, tada E(K)tors∈ΦQ(p). 3. Ako je p=2, tada E(K)tors∈ΦQ(2) ili E(K)tors≅Z/13Z. U šestom poglavlju odredit ćemo sve skupove ΦQ(pq), gdje su p i q prosti brojevi. Mnoge takve skupove ćemo odrediti koristeći već poznate rezultate, te rezultate dokazane u drugom i trećem poglavlju. U većini slučajeva vrijedit će ΦQ(pq)=ΦQ(p)∪ΦQ(q). Detaljniji opis skupova ΦQ(pq) može se pronaći u petom poglavlju. Dokazi nekih rezultata u ovoj disertaciji temelje se na računanju u Magmi [3]. Svi programi i izračuni korišteni u dokazima mogu se pronaći u posljednjem poglavlju