Неравенство в натуральных числах

nnosipov · 20/12/10 8858

Ну что, господа, будем решать или как? Задачка-то симпатичная.

age · 17/06/09 ∞ 2213

Вообще я не силён в неравенствах, ну как бы два случая:
1. $(2-c)-(a^2+b^2-abc)<0,\ \ a^2+b^2-abc<2$
2. $(a^2+b^2-abc)-(2+c)<0,\ \ a^2+b^2-abc\geq2$
Вот их надо по очереди смотреть.

По-моему, maxal об этом и написал.

nnosipov · 20/12/10 8858

Да, возможно. Но задача правда интересная и не простая. Кстати, система $2-c<a^2+b^2-abc<0$ в натуральных числах решений не имеет, а, к примеру, в рациональных --- сколько угодно.

age · 17/06/09 ∞ 2213

Да, действительно, потом глянул, что-то там интересное получается.

В первом случае $a^2+b^2-abc<2$ , т.е. $c>2$ , т.к. $a^2+b^2\geq2ab$ . Далее, если $c>2$ , то $2-c<a^2+b^2-abc<0$ как бы очевидно. Но опять же всё ломает то, что неравенство должно выполняться в натуральных числах. Берём к примеру, $c=5$ , получаем $-3<a^2+b^2-5ab<2$ . Очевидно, что в натуральных числах решений нет, но вот если взять $c=47$ , то $-45<a^2+b^2-47ab<2$ я уж и не знаю, будут тут какие-то натуральные $a,b$ или нет. А надо для любых $c$ .

nnosipov · 20/12/10 8858

age в сообщении #437769 писал(а):

Да, действительно, потом глянул, что-то там интересное получается.

В первом случае $a^2+b^2-abc<2$ , т.е. $c>2$ , т.к. $a^2+b^2\geq2ab$ . Далее, если $c>2$ , то $2-c<a^2+b^2-abc<0$ как бы очевидно. Но опять же всё ломает то, что неравенство должно выполняться в натуральных числах. Берём к примеру, $c=5$ , получаем $-3<a^2+b^2-5ab<2$ . Очевидно, что в натуральных числах решений нет, но вот если взять $c=47$ , то $-45<a^2+b^2-47ab<2$ я уж и не знаю, будут тут какие-то натуральные $a,b$ или нет. А надо для любых $c$ .

Видите ли, в чём дело. Неравенства $-3<a^2+b^2-5ab<2$ решения имеют (например $(a,b)=(1,5)$ ), и даже бесконечно много, но это не совсем очевидно. Во избежание путаницы давайте будем доказывать следующие два верных утверждения. 1) Если $0<a^2+b^2-abc<c+2$ , то $a^2+b^2-abc$ --- точный квадрат. 2) Если же $2-c<a^2+b^2-abc<0$ , то такого не бывает.

age · 17/06/09 ∞ 2213

nnosipov
Два вопроса:
1) Почему $2-c<a^2+b^2-abc<0$ , когда у меня получилось $2-c<a^2+b^2-abc<2$ ?
2)

nnosipov в сообщении #437782 писал(а):

1) Если $0<a^2+b^2-abc<c+2$ , то $a^2+b^2-abc$ --- точный квадрат.

Очень интересное утверждение, не то чтобы совсем, а вообще не очевидное для меня.

Ладно, будем думать, не подсказывайте. :-(

-- Пт апр 22, 2011 19:38:41 --

Да, понял. Логика примерно такова: из суммы квадратов $a^2+b^2$ фиксируем большее число $a>b$ , а $b$ используем как параметр. Тогда для заданного значения параметра $b=b_0$ мы будем получать следующее неравенство:
$a^2-b_0(ca)-c<b_0^2+2$ . Здесь $a,c$ - переменные, $b_0$ - константа.
Или
$a^2-(b_0a-1)c<b_0^2+2$ , где $c$ принимает значения от 1 до $\dfrac ab_0$ (это по всей видимости надо доказать), т.е. если $c>\dfrac ab_0$ , то неравенство невозможно в силу левой части (исходного неравенства). С другой стороны, оно невозможно, если $c<\dfrac ab_0$ в силу правой части (исходного неравенства). Откуда заключаем, что $c=\dfrac ab_0$ . После этого остаётся показать, что $b_0$ должно быть достаточно мало, т.е. $b_0^2<c+2$ . Иначе неравенство также невозможно.

Возможно, это слишком брутальное решение, а может быть даже неверное (мне оно мало нравится). Но навскидку логика примерно такая.

nnosipov · 20/12/10 8858

Неравенство $|a^2+b^2-abc-2|<c$ равносильно системе неравенств $-c<a^2+b^2-abc-2<c$ или $2-c<a^2+b^2-abc<c+2$ . Что касается решения, то не могу понять, откуда взялось $a^2-b_0(ca)-c<b_0^2+2$ (это в самом начале). Сейчас я, к сожалению, не могу продолжать обсуждение (извините, домашние дела), но готов продолжить завтра.

age · 17/06/09 ∞ 2213

nnosipov в сообщении #437813 писал(а):

Что касается решения, то не могу понять, откуда взялось $a^2-b_0(ca)-c<b_0^2+2$

$b$ заменили на $b_0$ (сделали константой), перенесли в правую часть, а $c$ - напротив, в левую. Так просто удобнее, осталось две переменных вместо трёх.

nnosipov · 20/12/10 8858

Но тогда должно быть $a^2-b_0(ca)-c<-b_0^2+2$ (в правой части минус при $b_0^2$ ). Мысль одну из переменных заморозить --- правильная, но вот какую переменную для этого выбрать? Здесь выбор между $c$ и $b$ .

age · 17/06/09 ∞ 2213

nnosipov в сообщении #437847 писал(а):

Но тогда должно быть $a^2-b_0(ca)-c<-b_0^2+2$ (в правой части минус при $b_0^2$ ).

Да, да, конечно. Извините.

nnosipov в сообщении #437847 писал(а):

но вот какую переменную для этого выбрать? Здесь выбор между $c$ и $b$ .

я выбрал $b<a$ , т.е. меньшую переменную в сумме квадратов.

nnosipov · 20/12/10 8858

age в сообщении #437849 писал(а):

я выбрал $b<a$ , т.е. меньшую переменную в сумме квадратов.

Ну что же, попробуйте, может и получится. Если что, всегда есть в запасе другой вариант.

nnosipov · 20/12/10 8858

По просьбе своих студентов помещаю решение (надеюсь, это будет интересно и кому-нибудь ещё).
Решение 1. При $c=1$ не существует натуральных $a$ и $b$ , удовлетворяющих условию, поэтому далее пусть $c \geqslant 2$ . Случай $a=b$ , как легко проверить, невозможен, и мы можем считать, что $a<b$ . Пусть $a^2+b^2-abc=B$ . Тогда $b=b_+$ или $b=b_-$ , где
$b_\pm=\frac{ac \pm \sqrt{a^2(c^2-4)+4B}}{2}.$
Но $b_-<a$ . Действительно, по условию $B>2-c$ , поэтому
$b_-<\frac{ac-\sqrt{a^2(c^2-4)+4(2-c)}}{2} \leqslant a.$
Таким образом, $b=b_+$ , при этом
$b_+>\frac{ac+\sqrt{a^2(c^2-4)+4(2-c)}}{2} \geqslant \frac{ac+\sqrt{a^2(c^2-4)+4a^2(2-c)}}{2}=a(c-1),$
так что справедливо неравенство
$b>a(c-1). \eqno(*)$
Заметим теперь, что при $b>ac$ мы получили бы противоречие:
$B=a^2+b(b-ac) \geqslant a^2+b \geqslant a^2+ac+1 \geqslant c+2.$
Значит, $b \leqslant ac$ . Если $b<ac$ , то положим $a_1=ac-b$ и $b_1=a$ . Тогда
$$
a_1^2+b_1^2-a_1b_1c=a^2+b^2-abc=B,
$$

$$
a_1^2+b_1^2-a_1b_1c=a^2+b^2-abc=B,
$$

при этом $a_1<b_1$ (см. неравенство $(*)$ ) и $b_1<b$ . Если окажется, что $b_1<a_1c$ , то рассуждение можно повторить. В итоге при некотором натуральном $n$ получим $b_n=a_nc$ . Тогда
$$
B=a_n^2+b_n^2-a_nb_nc=a_n^2+b_n(b_n-a_nc)=a_n^2,
$$

$$
B=a_n^2+b_n^2-a_nb_nc=a_n^2+b_n(b_n-a_nc)=a_n^2,
$$

что и требовалось доказать.
Решение 2. Воспользуемся следующим утверждением (докажите его сами). Далее $A$ --- натуральное число, не являющееся точным квадратом, $B$ --- целое число.
Лемма. Если уравнение
$x^2-Ay^2=B \eqno(**)$
разрешимо в целых числах $x$ , $y$ , то оно имеет такое решение $(X,Y)$ , что
$0 \leqslant Y \leqslant \sqrt{\frac{|B|x_0-B}{2A}},$
где $x_0$ --- наименьшее натуральное число, для которого $x_0^2-Ay_0^2=1$ при некотором натуральном $y_0$ .
Фиксируем чётное $c=2k$ . Тогда равенство $a^2+b^2-abc=B$ приводится к виду $(**)$ , где $A=k^2-1$ , $x=a-kb$ , $y=b$ . Имеем $x_0=k$ , при этом из условия следуют оценки $-2(k-1)<B<2(k+1)$ . Значит, уравнение $(**)$ имеет решение $(X,Y)$ , для которого $0 \leqslant Y<1$ , т.е. $Y=0$ . Но в таком случае $B=X^2$ --- точный квадрат. (Случай нечётного $c$ можно рассмотреть аналогично, однако для этого необходимо соответствующим образом переформулировать лемму.)

Научный форум dxdy

Неравенство в натуральных числах

Кто сейчас на конференции