Задачка на многочлены

Rasool · 20/09/09 1916 Уфа

Задачка взята из этой темы. Поломав голову, я решил обратиться за помощью.

Условие.
Найдите все многочлены $P(x)$ с вещественными коэффициентами, удовлетворяющие тождеству $P(x^2+x+1)\equiv P(x)P(x+1)$ .

Попытки решения.
Сначала я думал подставить $(x^2+x+1)$ , $(x+1)$ в многочлен $P(x)\equiv \prod\limits_{i=0}^{n}a_i x^i$ . Но потом подумал, что это будет слишком громоздко.
Я попробовал воспользоваться теоремой о разложении многочлена с действительными коэффициентами на комплексно-сопряженные корни. Пусть $m + li$ - комплексный корень многочлена $P(x)$ . Тогда $m - li$ - тоже комплексный корень многочлена $P(x)$ .
Это значит, что $m + li$ и $m - li$ - корни многочлена $P(x^2+x+1)$ . Подставив $m + li$ в $P(x^2+x+1)$ , получим:
$P(m^2-l^2+m+1+l(2m+1)i)$ . Исходя из равенства $P(x^2+x+1)\equiv P(x)P(x+1)$ , получаем, что многочлен $P(x)$ или $P(x+1)$ делится на $(x-(m^2-l^2+m+1+l(2m+1)i))$ , то есть $(m^2-l^2+m+1+l(2m+1)i)$ - корень многочлена $P(x)$ или $P(x+1)$ .
Правильным ли путем я иду? Что можно делать дальше?

dgwuqtj · 07/08/23 481

Пожалуй, так можно решать. Но вам придётся учитывать кратность корней, а ещё отдельно учитывать вещественные корни. Я бы не работал с вещественной и мнимой частью по отдельности, а считал напрямую с комплексным числом $u = m + li$ .

mihiv · 03/01/09 1685 москва

Подходят многочлены: $P_{2n}(x)=(x^2+1)^n$ . Но, возможно, есть еще.

Rasool · 20/09/09 1916 Уфа

Rasool в сообщении #1633365 писал(а):

Сначала я думал подставить $(x^2+x+1)$ , $(x+1)$ в многочлен $P(x)\equiv \prod\limits_{i=0}^{n}a_i x^i$ .

Прошу пощения, конечно имелся в виду многочлен $P(x)\equiv \sum\limits_{i=0}^{n}a_i x^i$ .

alisa-lebovski · 05/12/09 1777 Москва

Если многочлен имеет корень $z$ , то и корень $z^2+z+1$ и т.д., т.е. получается рекуррентная последовательность $z_n=z^2_{n-1}+z_{n-1}+1$ . Если в этой последовательности бесконечно много разных значений, такого быть не может, потому что у многочлена конечное число корней. Значит, она должна зацикливаться. То же самое, если многочлен имеет корень $z+1$ , то и корень $z^2+z+1$ и т.д.

svv · 23/07/08 10709 Crna Gora

alisa-lebovski, хорошее решение!

Rasool · 20/09/09 1916 Уфа

alisa-lebovski в сообщении #1633579 писал(а):

Если многочлен имеет корень $z$ , то и корень $z^2+z+1$ и т.д., т.е. получается рекуррентная последовательность $z_n=z^2_{n-1}+z_{n-1}+1$ . Если в этой последовательности бесконечно много разных значений, такого быть не может, потому что у многочлена конечное число корней. Значит, она должна зацикливаться. То же самое, если многочлен имеет корень $z+1$ , то и корень $z^2+z+1$ и т.д.

Я тоже об этом подумал.

TOTAL · 23/08/07 5423 Нов-ск

Действительных корней нет (иначе их бесконечно много)
Все корни равны $1$ по модулю, т.к. $P(1) =P(0)P(1)$
Корни только $z=\pm i$ , т.к. $|z^2+z+1|=|z|=1$

alisa-lebovski · 05/12/09 1777 Москва

TOTAL в сообщении #1633670 писал(а):

Все корни равны $1$ по модулю, т.к.

Уточните. пожалуйста, почему.

TOTAL · 23/08/07 5423 Нов-ск

alisa-lebovski в сообщении #1633693 писал(а):

TOTAL в сообщении #1633670 писал(а):

Все корни равны $1$ по модулю, т.к.

Уточните. пожалуйста, почему.

Произведение корней равно $1$ .
Пусть корень $|z|>1$ максимальный по модулю.
Разность корней $z^2+z+1$ и $z^2-z+1$ по модулю равна $|2z|$ , поэтому каждый из них по модулю равен $|z|$ , т.е. они равны $z$ и $-z$ , т.е. $z^2+1=0$ , что противоречит предположению $|z|>1$ .

Rasool · 20/09/09 1916 Уфа

TOTAL в сообщении #1633670 писал(а):

Корни только $z=\pm i$ , т.к. $|z^2+z+1|=|z|=1$

Если $\pm i$ - корни многочлена $P(x)$ , то он делится на множители $(x-i)(x+i)=x+1$ . У многочлена $Q(x)=P(x+1)$ корни $(\pm i-1)$ и соответственно множители $(x+1-i)(x+1+i)=x^2+2x+2$ . Значит, многочлен $P(x)P(x+1)$ делится на $(x+1)(x^2+2x+2)=x^3+3x^2+4x+2$ . На это же делится и многочлен $P(x^2+x+1)$ .
Куда двигаться дальше, я, увы, не знаю.

mihiv · 03/01/09 1685 москва

Раз корни $P(z)$ только $\pm i$ , то его разложение на линейные множители будет: $P(z)=(z-i)^n(z+i)^n=(z^2+1)^n$

Rasool · 20/09/09 1916 Уфа

mihiv в сообщении #1636055 писал(а):

Раз корни $P(z)$ только $\pm i$ , то его разложение на линейные множители будет: $P(z)=(z-i)^n(z+i)^n=(z^2+1)^n$

Простите, сразу не догадался. :-(

Rasool · 20/09/09 1916 Уфа

mihiv в сообщении #1636055 писал(а):

Раз корни $P(z)$ только $\pm i$ , то его разложение на линейные множители будет: $P(z)=(z-i)^n(z+i)^n=(z^2+1)^n$

У меня получилось, что $((x^2+x+1)+1)^n = (x^4+2x^3+3x^2+2x+2)^n$ и $(x^2+1)^n((x+1)^2+1)^n = (x^4+2x^3+3x^2+2x+2)^n$ . Означает ли это, что годятся любые значения n и требуемых многочленов может быть бесконечно много?

Null · 12/08/10 1635

Rasool, да.

Научный форум dxdy

Правила форума

Задачка на многочлены

Кто сейчас на конференции