2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение22.04.2011, 11:46 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
Ну что, господа, будем решать или как? Задачка-то симпатичная.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение22.04.2011, 14:23 
Заблокирован
Аватара пользователя


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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение22.04.2011, 16:23 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение22.04.2011, 17:28 
Заблокирован
Аватара пользователя


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 $c$. :?

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение22.04.2011, 17:48 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение22.04.2011, 18:06 
Заблокирован
Аватара пользователя


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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение22.04.2011, 19:21 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение22.04.2011, 20:26 
Заблокирован
Аватара пользователя


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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение22.04.2011, 20:47 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
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 $b$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение22.04.2011, 20:51 
Заблокирован
Аватара пользователя


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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение22.04.2011, 21:11 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
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.

 Профиль  
                  
 
 Re: Неравенство в натуральных числах
Сообщение27.04.2011, 17:21 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
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
$$
 a_1^2+b_1^2-a_1b_1c=a^2+b^2-abc=B,
 $$
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
$$
 B=a_n^2+b_n^2-a_nb_nc=a_n^2+b_n(b_n-a_nc)=a_n^2,
 $$
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.)

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group