Деление многочленов

Еленочка · 02/01/09 57

При каких целых положительных значениях n многочлен $(1+x)^n$ + $x^n$ -1 делится на $x^2$ +x+1 ?

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

Если один многочлен делится на другой многочлен, то все корни делителя являются корнями делимого.

VAL · 27/06/08 4058 Волгоград

Еленочка писал(а):

При каких целых положительных значениях n многочлен $(1+x)^n$ + $x^n$ -1 делится на $x^2$ +x+1 ?

Обозначим $(x+1)^n+x^n-1=f(x), x^2+x+1=g(x)$ . Если $f(x)\vdots g(x)$ , то $\forall a \in \math Z f(a) \vdots g(a)$ .
Возьмите $a=1$ .

AndreyXYZ · 27/10/08 222

VAL в сообщении #180568 писал(а):

Если $f(x)\vdots g(x)$ , то $\forall a \in \math Z f(a) \vdots g(a)$

Пусть $f(x)=3x,\,g(x)=2x$ . $f(x)\vdots g(x)$ , но $f(1)\vdots g(1)$ не выполняется.

mkot · 18/10/08 454 Омск

Не знаю, может это не самый оптимальный путь, но не сложно показать, что
$\begin{array}{llll} (x+1)^{3n} &\equiv& (-1)^n &\mod (x^2+x+1),\\ (x+1)^{3n+1} &\equiv& (-1)^n(x+1) &\mod (x^2+x+1),\\ (x+1)^{3n+2} &\equiv &(-1)^nx &\mod (x^2+x+1),\\ x^{3n}-1 &\equiv & 0 &\mod (x^2+x+1),\\ x^{3n+1}-1 &\equiv& x-1 &\mod (x^2+x+1),\\ x^{3n+2}-1& \equiv &-x-2 &\mod (x^2+x+1), \end{array}$
откуда следует что делимости нет ни при каком $n$ .

vlad239 · 06/01/09 231

AndreyXYZ писал(а):

VAL в сообщении #180568 писал(а):

Если $f(x)\vdots g(x)$ , то $\forall a \in \math Z f(a) \vdots g(a)$

Пусть $f(x)=3x,\,g(x)=2x$ . $f(x)\vdots g(x)$ , но $f(1)\vdots g(1)$ не выполняется.

Потому что у Вас делитель не унитарный.

Влад.

AndreyXYZ · 27/10/08 222

Brukvalub в сообщении #180560 писал(а):

Если один многочлен делится на другой многочлен, то все корни делителя являются корнями делимого.

Воспользуемся этим свойством.
Корни многочлена $x^2+x+1$ равны
$x_{1,2}=-\frac{1}{2}\pm \frac{i\sqrt{3}}{2}$ .
Подставляем $x_1$ в многочлен $(1+x)^n+x^n-1$ , получаем
$\Big(\frac{1}{2}+ \frac{i\sqrt{3}}{2}\Big)^n+\Big(-\frac{1}{2}+ \frac{i\sqrt{3}}{2}\Big)^n-1=0$
$e^{in\frac{\pi}{3}}+e^{in\frac{2\pi}{3}}=1$
$\cos \frac{\pi n}{3} +i\sin\frac{\pi n}{3}+\cos \frac{2\pi n}{3} +i\sin\frac{2\pi n}{3}=1$
$\left\{ \begin{aligned} \cos \frac{\pi n}{3} +\cos \frac{2\pi n}{3}&=1 \\ \sin\frac{\pi n}{3}+\sin\frac{2\pi n}{3}&=0 \end{aligned} \right. \newline \newline \left\{ \begin{array}{l} \cos \frac{\pi n}{3} +\cos\left(-\frac{2\pi n}{3}\right)=1 \\ \left[ \begin{aligned} \frac{\pi n}{3}&=\pi+\frac{2\pi n}{3}+2\pi k_1,\,k_1\in \mathbb{Z} \\ \frac{\pi n}{3}&=-\frac{2\pi n}{3}+2\pi k_2,\,k_2\in \mathbb{Z} \end{aligned} \right. \end{array} \right. \newline \newline \left\{ \begin{array}{l} \left[ \begin{aligned} \cos\frac{\pi n}{3}+\cos\left(\pi n-\frac{2\pi n}{3}\right)&=1,\text{ где $n$ --- четное}\\ \cos\frac{\pi n}{3}-\cos\left(\pi n-\frac{2\pi n}{3}\right)&=1,\text{ где $n$ --- нечетное}\\ \end{aligned} \right.\\ \left[ \begin{aligned} n &=-3(2k_1+1)\\ n &=2k_2+1 \right. \end{aligned} \end{array} \right. \newline \newline \left\{ \begin{array}{l} \left[ \begin{aligned} &\cos\frac{\pi n}{3}=\frac12,\text{ где $n$ --- четное}\\ &0=1\\ \end{aligned} \right.\\ \left[ \begin{aligned} n &=-3(2k_1+1)\\ n &=2k_2+1 \right. \end{aligned} \end{array} \right. \newline \newline \left\{ \begin{array}{l} \left[ \begin{aligned} \frac{\pi n}{3}&=\frac\pi 3+2\pi k_3,\,k_3\in\mathbb{Z}\\ \frac{\pi n}{3}&=-\frac{\pi}{3}+2\pi k_4,\,k_4\in\mathbb{Z}\\ \end{aligned} ,\text{ где $n$ --- четное}\\ \right.\\ \left[ \begin{aligned} n &=-3(2k_1+1)\\ n &=2k_2+1 \right. \end{aligned} \end{array} \right. \newline \newline \left\{ \begin{array}{l} \left[ \begin{aligned} n&=6k_3+1\\ n&=6k_4 -1 \end{aligned} ,\text{ где $n$ --- четное}\\ \right.\\ \left[ \begin{aligned} n &=-3(2k_1+1)\\ n &=2k_2+1 \right. \end{aligned} \end{array} \right.$
В последней системе первая совокупность не имеет решений, и нет смысла подставлять второй корень.
Ответ: решений нет

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:

vlad239 в сообщении #180594 писал(а):

Потому что у Вас делитель не унитарный.

Хорошо. Пусть $f(x)=2{,}5x,\,g(x)=x$ . $f(x)\vdots g(x)$ , но $f(1)\vdots g(1)$ не выполняется.

Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:

mkot писал(а):

Не знаю, может это не самый оптимальный путь, но не сложно показать, что
$\begin{array}{llll} (x+1)^{3n} &\equiv& (-1)^n &\mod (x^2+x+1),\\ (x+1)^{3n+1} &\equiv& (-1)^n(x+1) &\mod (x^2+x+1),\\ (x+1)^{3n+2} &\equiv &(-1)^nx &\mod (x^2+x+1),\\ x^{3n}-1 &\equiv & 0 &\mod (x^2+x+1),\\ x^{3n+1}-1 &\equiv& x-1 &\mod (x^2+x+1),\\ x^{3n+2}-1& \equiv &-x-2 &\mod (x^2+x+1), \end{array}$
откуда следует что делимости нет ни при каком $n$ .

Поясните, как Вы получили, к примеру, первое сравнение.

mkot · 18/10/08 454 Омск

AndreyXYZ писал(а):

Поясните, как Вы получили, к примеру, первое сравнение.

$(x+1)^{3n} = \big((x+1)^3\big)^n = \big(x^3+3x^2+3x+1\big)^n = \big((x+2)(x^2+x+1) - 1\big)^n$ .
Далее раскладываем по биному Ньютона, и на $x^2+x+1$ не будет делиться только последнее слагаемое равное $(-1)^n$ .

neo66 · 14/01/07 787

Еленочка писал(а):

При каких целых положительных значениях n многочлен $F(x)=(1+x)^n$ + $x^n$ -1 делится на $f(x)=x^2$ +x+1 ?

Если первый многочлен делится на второй, то (по лемме Гаусса) результат деления - это многочлен с целыми коэффициентами. Следовательно $F(1)=2^n$ должно нацело делиться на $f(1)=3$ , что невозможно ни при каком $n$ .

VAL · 27/06/08 4058 Волгоград

neo66 писал(а):

Еленочка писал(а):

При каких целых положительных значениях n многочлен $F(x)=(1+x)^n$ + $x^n$ -1 делится на $f(x)=x^2$ +x+1 ?

Если первый многочлен делится на второй, то (по лемме Гаусса) результат деления - это многочлен с целыми коэффициентами. Следовательно $F(1)=2^n$ должно нацело делиться на $f(1)=3$ , что невозможно ни при каком $n$ .

Я уже приводил такое решение.
Но оно тутошних обитателей не убедило

В качестве "контрпримера" приводятся то многочлены, у которых содержание (НОД коэффициентов) отлично от 1, а то и вовсе многочлены с дробными коэффициентами

Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:

AndreyXYZ в сообщении #180597 писал(а):

Хорошо. Пусть $f(x)=2{,}5x,\,g(x)=x$ . $f(x)\vdots g(x)$ , но $f(1)\vdots g(1)$ не выполняется.

И этот "контрпример" не проходит.
Я, паматуя, что в этом разделе форума не принято приводить полных решений, сделал лишь набросок.
Если же оговаривать все подробно, то, конечно, необходимо отметить, что данные в условии многочлены имеют целые коэффициенты и содержание (НОД коэффициентов) 1. Потому второй сомножитель при $f(x)$ на $g(x)$ , если такое деление возможно, обязан иметь целые коэффициенты. Далее см. мое решение (оно же решение neo66).

Подробности можно посмотреть, например, в Б.Л.ван дер Варден. Алгебра. - М.: Наука, 1976, параграф 30.

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

А я намекал на решение, которое дал AndreyXYZ, но оно, безусловно, лишено того изящества, которым обладает решение
VAL-neo66 :oops:

Научный форум dxdy

Правила форума

Деление многочленов

Кто сейчас на конференции