Lompat ke isi

Bukti bahwa π irasional: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 26694503; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
Pada tahun 1760, [[Johann Heinrich Lambert]] adalah orang pertama yang membuktikan bahwa [[pi|bilangan <math>\pi</math>]] [[bilangan irasional|tidak rasional]], yang berarti <math>\pi</math> tidak dapat dinyatakan sebagai [[rasio]] dari dua [[bilangan bulat]]. Pada abad ke-19, [[Charles Hermite]] menemukan bukti yang tidak membutuhkan pemahaman melampaui [[kalkulus]] dasar. Tiga penyederhanaan dari bukti Hermite diberikan oleh [[Mary Cartwright]], [[Ivan M. Niven]], dan [[Nicolas Bourbaki]]. Bukti lain, yang merupakan penyederhanaan dari bukti Lambert, diberikan oleh [[Miklós Laczkovich]]. Banyak dari bukti-bukti ini merupakan [[pembuktian melalui kontradiksi]].
Pada tahun 1760, [[Johann Heinrich Lambert]] adalah orang pertama yang membuktikan bahwa [[pi|bilangan <math>\pi</math>]] [[bilangan irasional|tidak rasional]], yang berarti <math>\pi</math> tidak dapat dinyatakan sebagai [[rasio]] dari dua [[bilangan bulat]]. Pada abad ke-19, [[Charles Hermite]] menemukan bukti yang tidak membutuhkan pemahaman melampaui [[kalkulus]] dasar. Tiga penyederhanaan dari bukti Hermite diberikan oleh [[Mary Cartwright]], [[Ivan M. Niven]], dan [[Nicolas Bourbaki]]. Bukti lain, yang merupakan penyederhanaan dari bukti Lambert, diberikan oleh [[Miklós Laczkovich]]. Banyak dari bukti-bukti ini merupakan [[pembuktian melalui kontradiksi]].


Pada tahun 1882, [[Ferdinand von Lindemann]] membuktikan bahwa <math>\pi</math> tidak hanya irasional, namun juga [[Teorema Lindemann–Weierstrass#Ketransendenan e dan π|transenden]].
Pada tahun 1882, [[Ferdinand von Lindemann]] membuktikan bahwa <math>\pi</math> tidak hanya irasional, namun juga [[Teorema Lindemann–Weierstrass#Ketransendenan e dan π|transenden]].<ref>Ferdinand von Lindemann. ''Pi, a source book''. Springer-Verlag. 2004. hlm. 194–225. ISBN 0-387-20571-3..</ref>


== Bukti Lambert ==
== Bukti Lambert ==
Pada 1761, Johann Heinrich Lambert membuktikan bahwa <math>\pi</math> merupakan bilangan irasional dengan menunjukkan bahwa berlakunya penjabaran [[pecahan berlanjut]] berikut:
Pada 1761, Johann Heinrich Lambert membuktikan bahwa <math>\pi</math> merupakan bilangan irasional dengan menunjukkan bahwa berlakunya penjabaran [[pecahan berlanjut]] berikut:
<math display="block">\tan \! \left( x \right) = \cfrac{x}{1 - \cfrac{x^2}{3 - \cfrac{x^2}{5 - \cfrac{x^2}{7 - \ddots}}}}</math>
<math display="block">\tan \! \left( x \right) = \cfrac{x}{1 - \cfrac{x^2}{3 - \cfrac{x^2}{5 - \cfrac{x^2}{7 - \ddots}}}}</math>
kemudian Lambert membuktikan bahwa jika <math>x</math> merupakan bilangan rasional selain [[0|nol]], maka ekspresi di atas haruslah irasional. Oleh karena <math>\tan \! \left( \tfrac{\pi}{4} \right) = 1</math>, maka <math>\tfrac{\pi}{4}</math> merupakan bilangan irasional, sehingga <math>\pi</math> juga irasional.
kemudian Lambert membuktikan bahwa jika <math>x</math> merupakan bilangan rasional selain [[0|nol]], maka ekspresi di atas haruslah irasional. Oleh karena <math>\tan \! \left( \tfrac{\pi}{4} \right) = 1</math>, maka <math>\tfrac{\pi}{4}</math> merupakan bilangan irasional, sehingga <math>\pi</math> juga irasional.<ref>Johann Heinrich Lambert. ''Pi, a source book''. Springer-Verlag. 2004. hlm. 129–140. ISBN 0-387-20571-3..</ref>


== Bukti Niven ==
== Bukti Niven ==
Pembuktian ini menggunakan [[karakterisasi (matematika)|karakterisasi]] dari <math>\pi</math> sebagai [[akar fungsi|pembuat nol]] dari fungsi [[Sinus dan kosinus|sinus]].
Pembuktian ini menggunakan [[karakterisasi (matematika)|karakterisasi]] dari <math>\pi</math> sebagai [[akar fungsi|pembuat nol]] dari fungsi [[Sinus dan kosinus|sinus]].<ref>Ivan Niven. [https://www.ams.org/bull/1947-53-06/S0002-9904-1947-08821-2/S0002-9904-1947-08821-2.pdf A simple proof that is irrational]. 1947. Vol. 53 (6). hlm. 509. doi:10.1090/s0002-9904-1947-08821-2.</ref>


Andaikan <math>\pi</math> merupakan [[bilangan rasional]], atau dengan kata lain, <math>\pi = \tfrac{a}{b}</math>, untuk suatu bilangan bulat <math>a</math> dan <math>b</math>, yang kedua-duanya dapat diasumsikan [[tanpa mengurangi keumuman]] sebagai bilangan positif. Diberikan suatu [[bilangan asli]] <math>n</math>, maka untuk setiap [[bilangan riil]] <math>x</math>, didefinisikan
Andaikan <math>\pi</math> merupakan [[bilangan rasional]], atau dengan kata lain, <math>\pi = \tfrac{a}{b}</math>, untuk suatu bilangan bulat <math>a</math> dan <math>b</math>, yang kedua-duanya dapat diasumsikan [[tanpa mengurangi keumuman]] sebagai bilangan positif. Diberikan suatu [[bilangan asli]] <math>n</math>, maka untuk setiap [[bilangan riil]] <math>x</math>, didefinisikan
Baris 62: Baris 61:
&= F \! \left( \pi \right) + F \! \left( 0 \right)
&= F \! \left( \pi \right) + F \! \left( 0 \right)
\end{align}</math>
\end{align}</math>


=== Klaim 2 ===
=== Klaim 2 ===
Baris 125: Baris 123:


== Lihat juga ==
== Lihat juga ==
* [[Bukti bahwa e irasional]]
* [[Bukti bahwa e irasional]]
* [[Teorema Lindemann–Weierstrass#Ketransendenan e dan π|Bukti bahwa π transenden]]
* [[Teorema Lindemann–Weierstrass#Ketransendenan e dan π|Bukti bahwa π transenden]]


== Referensi ==
== Referensi ==
 
<references />
 


== Sumber dan atribusi ==
== Sumber dan atribusi ==


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bukti+bahwa+%CF%80+irasional&oldid=26694503 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 26694503 (2024-12-27T09:42:41Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bukti+bahwa+%CF%80+irasional&oldid=26694503 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 26694503 (2024-12-27T09:42:41Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 25 Agustus 2026 13.59

Pada tahun 1760, Johann Heinrich Lambert adalah orang pertama yang membuktikan bahwa bilangan π tidak rasional, yang berarti π tidak dapat dinyatakan sebagai rasio dari dua bilangan bulat. Pada abad ke-19, Charles Hermite menemukan bukti yang tidak membutuhkan pemahaman melampaui kalkulus dasar. Tiga penyederhanaan dari bukti Hermite diberikan oleh Mary Cartwright, Ivan M. Niven, dan Nicolas Bourbaki. Bukti lain, yang merupakan penyederhanaan dari bukti Lambert, diberikan oleh Miklós Laczkovich. Banyak dari bukti-bukti ini merupakan pembuktian melalui kontradiksi.

Pada tahun 1882, Ferdinand von Lindemann membuktikan bahwa π tidak hanya irasional, namun juga transenden.[1]

Bukti Lambert

Pada 1761, Johann Heinrich Lambert membuktikan bahwa π merupakan bilangan irasional dengan menunjukkan bahwa berlakunya penjabaran pecahan berlanjut berikut: tan(x)=x1x23x25x27 kemudian Lambert membuktikan bahwa jika x merupakan bilangan rasional selain nol, maka ekspresi di atas haruslah irasional. Oleh karena tan(π4)=1, maka π4 merupakan bilangan irasional, sehingga π juga irasional.[2]

Bukti Niven

Pembuktian ini menggunakan karakterisasi dari π sebagai pembuat nol dari fungsi sinus.[3]

Andaikan π merupakan bilangan rasional, atau dengan kata lain, π=ab, untuk suatu bilangan bulat a dan b, yang kedua-duanya dapat diasumsikan tanpa mengurangi keumuman sebagai bilangan positif. Diberikan suatu bilangan asli n, maka untuk setiap bilangan riil x, didefinisikan f(x):=xn(abx)nn!F(x):=f(x)d2fdx2(x)+d4fdx4(x)d6fdx6(x)++(1)nd2nfdx2n(x)

Klaim 1

Pertama, akan dibuktikan bahwa 0πf(x)sin(x)dx=F(0)+F(π) Perhatikan bahwa d2n+2fdx2n+2(x)=0. Akibatnya, berlaku F(x)+d2Fdx2(x)=f(x)

Berdasarkan definisi dari fungsi F(x), maka F(x)=f(x)d2fdx2(x)+d4fdx4(x)d6fdx6(x)++(1)nd2nfdx2n(x)=f(x)d2fdx2(x)+d4fdx4(x)d6fdx6(x)++(1)nd2nfdx2n(x)+(1)n+10=f(x)d2fdx2(x)+d4fdx4(x)d6fdx6(x)++(1)nd2nfdx2n(x)+(1)n+1d2n+2fdx2n+2(x)=f(x)d2dx2(f(x)+d2fdx2(x)d4fdx4(x)++(1)n1d2n2fdx2n2(x)+(1)nd2nfdx2n(x))=f(x)d2Fdx2(x)F(x)+d2Fdx2(x)=f(x)

Oleh karena turunan dari fungsi sin(x) ialah cos(x) dan turunan dari cos(x) adalah sin(x), maka dengan menggunakan aturan perkalian turunan, didapatkan f(x)sin(x)=ddx(sin(x)F(x)cos(x)F(x))

Berdasarkan hubungan yang telah diperoleh sebelumnya, maka f(x)=d2Fdx2(x)+F(x)f(x)sin(x)=d2Fdx2(x)sin(x)+F(x)sin(x)=d2Fdx2(x)sin(x)+dFdx(x)cos(x)dFdx(x)cos(x)F(x)(sin(x))=d2Fdx2(x)sin(x)+dFdx(x)cos(x)(dFdx(x)cos(x)+F(x)(sin(x)))=ddx(dFdx(x)sin(x))ddx(F(x)cos(x))=ddx(sin(x)F(x)cos(x)F(x))

sehingga berdasarkan teorema dasar kalkulus, diperoleh 0πf(x)sin(x)dx=F(π)+F(0)

Dengan menggunakan informasi

  1. limx0sin(x)=0
  2. limxπsin(x)=0
  3. limx0cos(x)=1
  4. limxπcos(x)=1

maka didapatkan 0πf(x)sin(x)dx=(sin(x)F(x)cos(x)F(x))|0π=(sin(π)F(π)cos(π)F(π))(sin(0)F(0)cos(0)F(0))=0F(π)(1)F(π)(0F(0)1F(0))=F(π)+F(0)

Klaim 2

Kedua, akan dibuktikan bahwa F(0) merupakan bilangan bulat. Dengan menjabarkan f(x) menggunakan teorema binomial, maka f(x)=k=02nckn!xk dengan ck merupakan suatu bilangan bulat dan ck=0 jika k<n.

Berdasarkan definisi dari fungsi f(x), maka f(x):=xn(abx)nn!=xnn!((n0)a0(bx)n+(n1)a1(bx)n1+(n2)a2(bx)n2++(nn)an(bx)0)=xnn!((b)nxn+na(b)n1xn1+n(n1)2a2(b)n2xn2++an)=(b)nn!x2n+na(b)n1n!x2n1+12n(n1)a2(b)n2n!x2n2++ann!xnf(x)=k=02nckn!xk

Akibatnya, diperoleh dkfdxk(0)={0k<nk!n!cknk2n Pada kedua kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dkfdxk(0) merupakan bilangan bulat, untuk setiap k. Berdasarkan definisi dari fungsi F, maka terbukti bahwa F(0) merupakan bilangan bulat.

Klaim 3

Ketiga, akan dibuktikan bahwa F(π) merupakan bilangan bulat. Berdasarkan definisi dari f(x), maka berlaku f(πx)=f(x)

Berdasarkan definisi dari fungsi f(x), maka f(πx)=f(abx)=(abx)n(ab(abx))nn!=(abx)n(aa+bx)nn!=(abx)n(bx)nn!=(abx)nbnxnn!=(abx)nxnn!=f(x)

Berdasarkan hubungan di atas, maka dengan menggunakan aturan rantai dan induksi matematika, diperoleh (1)kdkfdxk(πx)=dkfdxk(x) untuk setiap k. Dengan memilih x=0, maka didapatkan (1)kdkfdxk(π)=dkfdxk(0).

Telah dibuktikan sebelumnya bahwa untuk setiap k, maka dkfdxk(0) merupakan bilangan bulat, sehingga dkfdxk(π) juga merupakan bilangan bulat. Berdasarkan definisi dari fungsi F, maka terbukti bahwa F(π) merupakan bilangan bulat.

Klaim 4

Perhatikan bahwa untuk 0<x<π, maka berlaku

  1. 0<abx<a (sebab diasumsikan bahwa π=ab serta b>0)
  2. sin(x)>0
  3. f(x)>0

sehingga berdasarkan klaim 1, klaim 2, dan klaim 3, maka F(π)+F(0) merupakan bilangan bulat positif.

Klaim 5

Oleh karena

  1. 0<x(abx)<aπ
  2. sin(x)1

maka berdasarkan definisi dari fungsi f(x), didapatkan F(π)+F(0)=0πf(x)sin(x)dx=0πxn(abx)nn!sin(x)dx0π(aπ)nn!1dx=(aπ)nn!π yang bernilai kurang dari 1 apabila n cukup besar. Akan tetapi, hal ini bersifat kontradiktif dengan klaim 4, sebab tidak ada bilangan bulat antara 0 dan 1. Akibatnya, asumsi di awal (bahwasanya π merupakan bilangan rasional) tidaklah benar, sehingga terbukti bahwa π merupakan bilangan irasional.

Lihat juga

Referensi

  1. Ferdinand von Lindemann. Pi, a source book. Springer-Verlag. 2004. hlm. 194–225. ISBN 0-387-20571-3..
  2. Johann Heinrich Lambert. Pi, a source book. Springer-Verlag. 2004. hlm. 129–140. ISBN 0-387-20571-3..
  3. Ivan Niven. A simple proof that is irrational. 1947. Vol. 53 (6). hlm. 509. doi:10.1090/s0002-9904-1947-08821-2.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 26694503 (2024-12-27T09:42:41Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.