Полные квадраты

lopkityu · 18/04/15 38

Найдите все такие пары натуральных чисел $(n, k)$ , что число $(n+1)(n+2)...(n+k)-k$ является полным квадратом.

Задача взята из заключительного этапа казахстанской республиканской олимпиады для школьников. Решение есть, но оно, на мой взгляд, слишком объёмное и непростое как для девятиклассников, которым она предлагалась.

Руст · 09/02/06 4397 Москва

Для школьников такую задачу нельзя давать.
Надо заметить, что член $S(n)=(n+1)(n+2)...(n+k)$ делится на $k!$ .
Если $k\ge 5$ и простое, то тот член, который делится на это простое, после деления должен дать остаток -1 по модулю $k=p$ .
Кроме того $k=7\mod 8$ и $(\frac{-k}{q})=(\frac qk)=1 \forall q<k$ . Последнее не выполняется, иначе получается, что все нечетные числа квадратичные вычеты по $k$ .
Если $k$ не простое, то любой простой делитель входит в $S(n)$ в большей степени чем в $k$ . Следовательно число $k$ квадрат. Нечетным квадратом не может быть, так как в этом случае обязан быть $7\mod 8$ .
Если $k=2^{2l}$ , то $l\ge 2$ и $S(n)/k$ делится как минимум на 128 (достаточно на 4), что после вычета не даст число вида $1\mod 8$ , т.е. квадрат.
Уж тем более это верно в случае $k=2^{2l}m^2$ .
Остаются случаи $k\le 4$ .
$k=4$ $S(n)-4=(n^2+5n+5)^2-5>(n^2+5n+4)^2$ .
$k=1$ , то решением будет $n=m^2$
$k=2$ $n(n+3)=m^2\to n=1$ решение $(n,k)=(1,2)$ .
Наиболее сложный случай $k=3$ , дает эллиптическое уравнение $m^2=n^3+6n^2+11n+3$ . Из теории эллиптических кривых можно показать отсутствие целых решений.

lopkityu · 18/04/15 38

Руст в сообщении #1005428 писал(а):

Если $k=2^{2l}$ , то $l\ge 2$ и $S(n)/k$ делится как минимум на 128 (достаточно на 4), что после вычета не даст число вида $1\mod 8$ , т.е. квадрат.

Что-то не могу вникнуть в смысл этой фразы. Мои рассуждения в случае составного $k$ сводились к построению бесконечной последовательности $\{ p_{m}: m\geq 1 \}$ , где $p_1=3$ , а $\forall i\geq 1\ p_{i+1}$ - простой делитель числа $\prod \limits_{j=1}^{i} p_{j}^2 -2$ , который имеет вид $4r+3$ , а дальше показывалось, что все члены последовательности разные и что $k$ обязано делиться на каждое из этих чисел, откуда все и следует.

Руст в сообщении #1005428 писал(а):

Наиболее сложный случай $k=3$ , дает эллиптическое уравнение $m^2=n^3+6n^2+11n+3$ . Из теории эллиптических кривых можно показать отсутствие целых решений.

Увы, я не знаком пока с этой теорией, поэтому пришлось здесь пользоваться старыми добрыми методами.
Имеем $(n+1)(n+2)(n+3)-3=q^2$ , откуда $n+2=\frac{q^2+3}{(n+2)^2-1}$ , причем видим, что $n+2$ - четное. Так как $q^2+3 \equiv 3 \mod \ 9$ , то $(n+2)^2-1$ может делиться только на 3, но не на 9. Тогда $(n+2)^2-1$ имеет простой делитель $p>3$ и $1=\left( \frac{-3}{p} \right)=\left( \frac{p}{3} \right)$ , откуда $p\equiv 1\mod \ 3$ . Если $(n+2)^2-1$ взаимно простое с 3, то $(n+2)^2 \equiv 2\mod \ 3$ ; если же нет, то $(n+2)^2 \equiv 4\mod \ 9$ , из чего делаем вывод, что $n+2 \equiv 2\mod \ 9$ или $n+2 \equiv 7\mod \ 9$ . Проверку проходит только второе решение. Тогда $n+3$ взаимно простое с 2 и 3, и аналогичными рассуждениями показываем, что $n+3 \equiv 1\mod \ 3$ . Противоречие

А вообще интересно, могут ли быть здесь идеи, которые приводят к этим результатам проще и быстрее, на уровне школьных знаний.

Руст · 09/02/06 4397 Москва

lopkityu в сообщении #1005449 писал(а):

Руст в сообщении #1005428 писал(а):

Если $k=2^{2l}$ , то $l\ge 2$ и $S(n)/k$ делится как минимум на 128 (достаточно на 4), что после вычета не даст число вида $1\mod 8$ , т.е. квадрат.

Что-то не могу вникнуть в смысл этой фразы.

Из $l\ge 2$ следует, что $k\ge 16$ и $\frac{S(n)}{k}$ делится на $2^{v_2(15!)}=2^{10}$ .

nnosipov · 20/12/10 9062

lopkityu в сообщении #1005449 писал(а):

Увы, я не знаком пока с этой теорией, поэтому пришлось здесь пользоваться старыми добрыми методами.
Имеем $(n+1)(n+2)(n+3)-3=q^2$ , откуда $n+2=\frac{q^2+3}{(n+2)^2-1}$ , причем видим, что $n+2$ - четное. Так как $q^2+3 \equiv 3 \mod \ 9$ , то $(n+2)^2-1$ может делиться только на 3, но не на 9. Тогда $(n+2)^2-1$ имеет простой делитель $p>3$ и $1=\left( \frac{-3}{p} \right)=\left( \frac{p}{3} \right)$ , откуда $p\equiv 1\mod \ 3$ . Если $(n+2)^2-1$ взаимно простое с 3, то $(n+2)^2 \equiv 2\mod \ 3$ ; если же нет, то $(n+2)^2 \equiv 4\mod \ 9$ , из чего делаем вывод, что $n+2 \equiv 2\mod \ 9$ или $n+2 \equiv 7\mod \ 9$ . Проверку проходит только второе решение. Тогда $n+3$ взаимно простое с 2 и 3, и аналогичными рассуждениями показываем, что $n+3 \equiv 1\mod \ 3$ . Противоречие

А вообще интересно, могут ли быть здесь идеи, которые приводят к этим результатам проще и быстрее, на уровне школьных знаний.

Вот этот кусок можно изложить попроще.

Одно из чисел $n+1$ , $n+2$ , $n+3$ имеет вид $3k-1$ , а значит, имеет простой делитель $p$ такого же вида. Это $p$ не может быть нечётным, ибо все нечётные простые делители $m^2+3$ имеют вид $3k+1$ . Осталось рассмотреть случай, когда одно из чисел $n+1$ , $n+2$ , $n+3$ есть степень двойки с нечётным показателем. Так как $m^2+3 \not\equiv 0 \pmod{8}$ , то этот показатель должен быть равен единице. Но таких решений нет.

На мой взгляд, уровень теоретико-числовых задач на этой олимпиаде весьма высок. Статистика показывает, что школьники с такими задачами не справляются. Интересно было бы узнать, почему задачи такого уровня всё же предлагаются.

lopkityu · 18/04/15 38

nnosipov в сообщении #1005520 писал(а):

Вот этот кусок можно изложить попроще.

Одно из чисел $n+1$ , $n+2$ , $n+3$ имеет вид $3k-1$ , а значит, имеет простой делитель $p$ такого же вида. Это $p$ не может быть нечётным, ибо все нечётные простые делители $m^2+3$ имеют вид $3k+1$ . Осталось рассмотреть случай, когда одно из чисел $n+1$ , $n+2$ , $n+3$ есть степень двойки с нечётным показателем. Так как $m^2+3 \not\equiv 0 \pmod{8}$ , то этот показатель должен быть равен единице. Но таких решений нет.

Хех, что-то я перемудрил с выкладками...

TR63 · 03/03/12 1380

lopkityu в сообщении #1005449 писал(а):

$n+2$ - четное.

Почему только чётное?

-- 19.04.2015, 19:05 --

Вот, если оно нечётное, тогда всё просто.

lopkityu · 18/04/15 38

TR63 в сообщении #1005607 писал(а):

Почему только чётное?

В противном случае $(n+1)(n+2)(n+3)-3 \equiv5\mod 8$ и квадрата не выйдет.

scwec · 17/09/10 2143

nnosipov в сообщении #1005520 писал(а):

Интересно было бы узнать, почему задачи такого уровня всё же предлагаются.

Включил ведь Д.Э. Кнут ВТФ в упражнения во втором томе "Искусство программирования" 1980г,
а в издание 2000 года, когда проблема уже была решена, неразрешенную $x^n+y^n+z^n=w^n$ для $n>4$ .
Имеет право.
Кстати, в разобранной здесь задаче случай $k=4$ относится к области эллиптических кривых,
так же как и $k=3$

nnosipov · 20/12/10 9062

lopkityu в сообщении #1005587 писал(а):

Хех, что-то я перемудрил с выкладками...

Я там тоже слегка ошибся (со степенями двойки погорячился), но это легко поправить.

scwec в сообщении #1005646 писал(а):

Кстати, в разобранной здесь задаче случай $k=4$ относится к области эллиптических кривых,

Относится, но ... Там ведь будет уравнение вида $n^4+\ldots=q^2$ , которое легко решается "зажиманием" между двумя квадратами.

scwec · 17/09/10 2143

nnosipov в сообщении #1005653 писал(а):

Там ведь будет уравнение вида $n^4+\ldots=q^2$ , которое легко решается "зажиманием" между двумя квадратами

Конечно. Никаких возражений. Зажиманием так зажиманием. :smile:

Shadow · 26/08/11 2100

Для $k=4$ можно зажать, можно записать как $(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)=q^2+2^2$ и включить теорему Ферма-Эйлера. Она работает и при $k=3$
$(n-1)n(n+1)=q^2+3\;\Rightarrow (n+2)(n^2-2n+3)=q^2+3^2$ и поскольку $4\mid n$ обратить внимание на второй сомножитель левой части, но г-н nnosipov
нашел более простое решение. Но из той же оперы - довольно нетривиалное для доказательства утверждение, непосильное для школьника.

Неговоря об общее решение Руст

rightways · 24/12/13 353

Пусть $k>4$ , тогда $(n+1)...(n+k-4)=(k-4)m$ , пусть $(n+k-3)(n+k-2)(n+k-1)(n+k)=4s$ , тогда
$a^2+4=(k-4)(4ms-1)$
-что невозможно.
Значит $k\le 4$ дальше уже легко...

-- 22.04.2015, 02:32 --

При $k=4$ точно такое же противоречие выходит. ?

lopkityu · 18/04/15 38

rightways
Вот оно! Это именно то, что я искал

rightways в сообщении #1006595 писал(а):

При $k=4$ точно такое же противоречие выходит. ?

Здесь можно даже взять $k>3$ и аналогично прийти к тому, что $a^2+3=(k-3)(3ms-1)$ . $s$ - четное, потому правая часть имеет простой делитель вида $6r-1$ , а $(-3)$ не является по нему вычетом.
А вот еще понизить планку до $k>2$ что-то не получается. Было бы хорошо одним махом отсеять все нетривиальные случаи...

Naf2000 · 05/10/10 71

lopkityu в сообщении #1006622 писал(а):

rightways
Вот оно! Это именно то, что я искал

rightways в сообщении #1006595 писал(а):

При $k=4$ точно такое же противоречие выходит. ?

Здесь можно даже взять $k>3$ и аналогично прийти к тому, что $a^2+3=(k-3)(3ms-1)$ . $s$ - четное, потому правая часть имеет простой делитель вида $6r-1$ , а $(-3)$ не является по нему вычетом.
А вот еще понизить планку до $k>2$ что-то не получается. Было бы хорошо одним махом отсеять все нетривиальные случаи...

Я так понимаю тут используется квадратичный закон взаимности, а без него задачу можно решить?

Научный форум dxdy

Полные квадраты

Кто сейчас на конференции