Найти все простые, удовлетворяющие соотношению

rightways · 24/12/13 351

Найдите все простые числа $p$ для которых
$p^p-(p-1)^{p-1}$
- точный квадрат.

i	Deggial: название темы дополнено.

rightways · 24/12/13 351

Бонус:

Найдите все целые решения уравнения
$$2n^n+(n-1)^n=m^2$$

rightways · 24/12/13 351

Пусть $p$ простое. Докажите, что $p^p-(p-1)^{p-1}$ не является полным квадратом.

wrest · 05/09/16 11519

rightways
Кажись, для составных тоже справедливо?

rightways · 24/12/13 351

Незнаю, нужно проверить

Sonic86 · 08/04/08 8556

topic102285.html
Было, но там без ответа

i	Темы объединены. // maxal

maxal · 11/01/06 5660

rightways в сообщении #1067679 писал(а):

Найдите все простые числа $p$ для которых
$p^p-(p-1)^{p-1}$
- точный квадрат.

Таких простых нет. Доказательство от противного. Предположим, что требуемое простое $p$ существует.

Во-первых, $p=2$ не подходит, поэтому $p$ - нечётное простое.
Пусть $p^p - (p-1)^{p-1} = q^2$ . Тогда $p^p = q^2 + ((p-1)^{(p-1)/2})^2$ . Отсюда следует, что $p\equiv 1\pmod{4}$ , а также что существует решение $r^2\equiv -1\pmod{p}$ , и $(p-1)^{(p-1)/2}\equiv r^{p-1}\equiv 1\pmod{p}$ .

Во-вторых, по теореме Ферма--Эйлера, существует разложение $p=x^2+y^2$ . При этом $y\equiv rx\pmod{p}$ .

В-третьих, так как все разложения $p^k$ в сумму двух квадратов получаются последовательным применением тождества Брахмагупты к разложению $p=x^2+y^2$ , то для всякого разложения $p^k = u^2 + v^2$ , с точностью до порядка следования имеем $u\equiv \pm 2^{k-1} x^k\pmod{p}$ и $v\equiv \pm 2^{k-1}r x^k\pmod{p}$ (для некоторого выбора знаков) или же $u\equiv v\equiv 0\pmod{p}$ .
Более того, существует единственное с точностью до знаков и порядка следования разложение $p^k=u^2+v^2$ , в котором $u$ и $v$ не кратны $p$ . Это разложение дается столбцами матрицы
$\begin{bmatrix} x & -y\\ y & x\end{bmatrix}^k.$

Теперь из разложения $p^p = q^2 + ((p-1)^{(p-1)/2})^2$ и малой теоремы Ферма следует, что $1\equiv (p-1)^{(p-1)/2} \equiv \pm x, \pm rx, \text{или}\ 0 \pmod{p}$ . Откуда $x\equiv \pm 1\ \text{или}\ \pm r \pmod{p}$ . Поэтому без потери общности можно считать, что $x=1$ и $p = 1+y^2$ , где $y\geq 2$ - чётно.

Далее, $(p-1)^{(p-1)/2} = y^{y^2}$ с точностью до знака обязано быть элементом матрицы
$\begin{bmatrix} 1 & -y\\ y & 1\end{bmatrix}^p.$
Нетрудно убедиться, что её элементы по модулю $y^2$ сравнимы с $1$ или $\pm py$ , то есть не могут быть равны $y^{y^2}$ . Полученное противоречие опровергает существование требуемого простого $p$ .

Научный форум dxdy

Найти все простые, удовлетворяющие соотношению

Кто сейчас на конференции