Ммногочлен с целыми коэффициентами и целыми корнями

Edward_Tur · 03/12/07 344 Украина

Существует ли многочлен $P(x)=x^5+ax^3+bx+c, c\ne 0$ с целыми коэффициентами, у которого 5 действительных целых корней?

TR63 · 03/03/12 1380

Нет. Не существует.

-- 27.07.2012, 18:02 --

Если $a>0$ .

nnosipov · 20/12/10 8858

Например, $P(x)=x^5-125x^3+3004x-5040$ .

Mathusic · 14/08/09 1140

nnosipov в сообщении #600169 писал(а):

Например, $P(x)=x^5-125x^3+3004x-5040$ .

Действительно. При том даже корни все целые.
В чем тогда заключалась "олимпиадность" задачи, в подборе подходящего многочлена?

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

Mathusic в сообщении #600178 писал(а):

В чем тогда заключалась "олимпиадность" задачи, в подборе подходящего многочлена?

Вы сами пробовали подобрать?

Mathusic · 14/08/09 1140

(Оффтоп)

arqady в сообщении #600231 писал(а):

Вы сами пробовали подобрать?

Намеревался, но потом увидел новый ответ и обнаружил этот многочлен :oops:

kw_artem · 17/01/12 445

Интересно, а задача решается только методом подбора, никак иначе?

Mathusic · 14/08/09 1140

kw_artem в сообщении #600247 писал(а):

Интересно, а задача решается только методом подбора, никак иначе?

Составить систему, исходя из Теоремы Виета, и уже дальше подбирать - это подбор?

apriv · 08/01/12 915

Mathusic в сообщении #600178 писал(а):

В чем тогда заключалась "олимпиадность" задачи, в подборе подходящего многочлена?

Фу, какая идиотская и противная задача. Думаю, олимпиадность ее заключается в первую очередь в этой противности.
Из теоремы Виета и формул Ньютона немедленно следует, что нас просят придумать пять целых чисел, у которых сумма равна нулю и сумма кубов равна нулю. Ну, или пять положительных целых чисел $a,b,c,d,e$ таких, что одновременно $a+b=c+d+e$ и $a^3+b^3=c^3+d^3+e^3$ (и нет, это не те же буквы, что в исходном условии). Хотя я тут же забуду о том, что они положительные, это не важно совершенно. И о том, что они целые, тоже можно забыть — достаточно найти рациональное решение, уравнения-то однородные. Пусть $s=a+b=c+d+e$ , тогда $b=s-a$ , $e=S-c-d$ и остается уравнение $a^3+(s-a)^3=c^3+d^3+(s-c-d)^3$ или, иными словами, $-s^2a+sa^2=-s^2c-s^2d+sc^2+sd^2-c^2d-cd^2+2Scd$ . Видимо, это означает, что $s(c+d-a)=c^2+d^2-a^2+cd(2-\frac{c+d}{s})$ , откуда $s(c+d)=(c+d)^2+a(s-a)-\frac{cd(c+d)}{s}$ . Обозначим теперь $c+d=t$ и, для равновесия, $c-d=v$ , получим $st=t^2+a(s-a)-t\frac{t^2-v^2}{4s}$ , откуда $t(4s^2-4st+t^2-v^2)=4sa(s-a)$ и поэтому $t((2s-t)^2-v^2)=4sa(s-a)$ . Теперь, понятное дело, осталось обозначить $2a-s$ за $u$ и, подставляя $a=\frac{s+u}{2}$ , получить $t((2s-t)^2-v^2)=s(s^2-u^2)$ . Есть ли рациональные решения у этого уравнения? Да сколько угодно. Мне вот, глядя на него, хочется сразу положить $v=u$ . Это единственное место, где мы совершили «подбор». А хочется мне потому, что после этого мы чудесным образом разложим его на множители, сейчас вот увидите. Итак, подставляя $v=u=1$ , получаем $t((2s-t)^2-1)-s(s^2-1)=0$ . Все уже догадались, что при подстановке $s=t$ получается верное тождество; поэтому выражение в левой части делится на $s-t$ . Мы, наверное, не хотим рассматривать случай $s=t$ , поскольку это означает, что какое-то из исходных пяти чисел равно нулю, а это нас огорчает. Вот и делим на $s-t$ , остается $s^2-3st+t^2=1$ . А квадратные уравнения от двух переменных все умеют решать в целых числах; подходит хотя бы $t=3$ , $s=8$ , а кому особо хочется, тот с легкостью найдет и бесконечную серию решений.
Чему нас научила эта задача? Вроде бы, ничему.

nnosipov · 20/12/10 8858

apriv в сообщении #600639 писал(а):

Фу, какая идиотская и противная задача.

И в чём же идиотизм этой задачи?

Edward_Tur · 03/12/07 344 Украина

Хорошо известна задача:
Если в многочлене $x^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0,a_0\ne0$ два последовательные коэффициента равны $0$ , то у этого многочлена есть мнимые (не вещественные) корни.

Задача придумана как "обратная":
Доказать, что существует многочлен $x^n+a_{n-2}x^{n-2}+a_{n-4}x^{n-4}+...+a_0,a_0\ne0$ с целыми коэффициентами, у которого $n$ целых действительных корней.
Для чётного $n$ это достаточно очевидно, для нечётного $n$ я такую конструкцию не сумел придумать, для $n=3$ всё просто, вот и появилась задача для $n=5$

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Приведу пример действительно идиотской задачи, которая, тем не менее, фигурирует в списке упражнений в одном весьма хорошем учебнике по комбинаторике.

Для натурального $n$ пусть $f(n)$ обозначает количество частичных порядков на $n$ -элементном множестве, взятых с точностью до изоморфизма. Утверждение $P$ заключается в том, что десятичная запись числа $f(n)$ является палиндромом для бесконечно многих $n$ . Доказать, что $P$ не доказуемо и не опровергаемо в $\mathrm{ZFC}$ .

Mathusic · 14/08/09 1140

Профессор Снэйп в сообщении #600668 писал(а):

учебнике по комбинаторике.

Вот уж да, чтобы комбинаторики заморачивались такими вещами :mrgreen:

Можно название учебника? :roll:

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Mathusic в сообщении #600689 писал(а):

Можно название учебника?

Р. Стенли, Перечислительная комбинаторика. Задача (3.c) в списке задач к главе 3.

Mathusic · 14/08/09 1140

(Оффтоп)

Профессор Снэйп в сообщении #600692 писал(а):

Mathusic в сообщении #600689 писал(а):

Можно название учебника?

Р. Стенли, Перечислительная комбинаторика. Задача (3.c) в списке задач к главе 3.

Спасибо.

Научный форум dxdy

Ммногочлен с целыми коэффициентами и целыми корнями

Кто сейчас на конференции