Полная система вычетов

rightways · 24/12/13 351

Вот такой вот интересный результат из сборов Индии

Натуральные числа $a$ и $n$ таковы, что $n|a^n-1$ .
Докажите, что все числа $a+1,a^2+2,a^3+3,...,a^n+n$ дают различные остатки при делении на $n$ .

Sonic86 · 08/04/08 8556

Прикольная задача. Здесь работает бесконечный спуск (превращаемый в индукцию). Натуральность $a$ не нужна, все работает для $a\in\mathbb{Z}$ .

Пусть $n:n|a^n-1, n>0$ .
Кроме того, $v=\varphi(n): n|a^v-1, 0<v<n$ . Значит существует порядок $d:d|a^d-1, 0<d<n$ , кроме того $d|n$
Предположим, что есть 2 различных числа $k,m: a^k+k\equiv a^m+m \pmod n$ . Разделим их с остатком на $d$ :
$k=qd+r, m=sd+t$ . (upd: ясно, что если $r=t$ , то $a^k\equiv a^m \pmod n$ и тогда $k=m$ , а $k\neq m$ . Значит $r\neq t$ ).
Подставим, возьмем сравнение по модулю $d$ :
$a^r+r\equiv a^t+t \pmod d$
(upd: Поскольку $r\neq t$ , то снова получаем 2 разных числа)
Получается, что если хотя бы 2 числа вида $a^k+k$ совпадают по модулю $n$ , то существуют хотя бы 2 числа вида $a^k+k$ , которые совпадают по модулю $d:d<n,d|n$ . По контрапозиции получаем, что если все числа вида $a^k+k$ по модулю $d$ различны, то все числа вида $a^k+k$ по модулю $n$ различны.
Таким образом, задача для данных $a,n$ свелась к задаче для данных $a,d$ , причем $d<n$ .
Получаем убывающую последовательность неотрицательных целых $n_j: n_0=n, n_1=d=d_0, d_j=d(n_j)$ .
Продолжаем спуск до тех пор, пока $d_j>0$ (upd: ошибка, имелось ввиду $d_j>1$ ). Как только на каком-то шаге получим $d_j=0$ (upd: конечно же $d_j=1$ ), это будет означать, что $a\equiv 1\pmod {n_j}$ , а в этом случае утверждение о различности чисел $a^k+k$ по модулю $n_j$ тривиально.

Просьба проверить - могу тупить.

whitefox · 19/12/10 1546

Sonic86 в сообщении #1075403 писал(а):

Как только на каком-то шаге получим $d_j=0$

$d_j$ это порядок? Который по определению положительное число?

Sonic86 · 08/04/08 8556

whitefox в сообщении #1075408 писал(а):

Sonic86 в сообщении #1075403 писал(а):

Как только на каком-то шаге получим $d_j=0$

$d_j$ это порядок? Который по определению положительное число?

Да, согласен.
Значит надо просто условие выхода из цикла $d_j=0$ заменить на $d_j=1$ , на рассуждение это не влияет.
Исправил пост - правки синим цветом.

iifat · 16/02/13 4113 Владивосток

Sonic86 в сообщении #1075403 писал(а):

$v=\varphi(n): v|a^v-1, 0<v<n$

А вот это, не поясните, откуда? Если это намёк на Малую Ферма, то там, помнится, $n|a^v-1$ .

Sonic86 · 08/04/08 8556

iifat в сообщении #1075488 писал(а):

Sonic86 в сообщении #1075403 писал(а):

$v=\varphi(n): v|a^v-1, 0<v<n$

А вот это, не поясните, откуда? Если это намёк на Малую Ферма, то там, помнится, $n|a^v-1$ .

Упс, да, опечатка. Исправил. Спасибо! (а теорема вроде называлась теоремой Эйлера)

rightways · 24/12/13 351

а можно и так (может быть для некоторых понятнее станет):
фиксируем $a$ и предположим что $n$ - наименьшее такое число для которых условие задачи не обязательно выполняется. Тогда находим , что $d<n$ удовлетворяет сравнениям $a^t+t\equiv a^r+r (mod d)$ и $a^d\equiv 1(modd)$ - противоречие тому, что $d$ наименьшее.

Sonic86 · 08/04/08 8556

Точно! Так сильно короче. А у меня просто спуск дополнительно развернут.

Null · 12/08/10 1625

Sonic86 · 08/04/08 8556

Null в сообщении #1078577 писал(а):

$r=t,k\neq m$ :?:

изначально предполагается, что $k\neq m$ , а относительно $r,t$ не предполагается ничего.

М.б. мне численный пример написать? Рассуждение правда очень простое, Вы сможете из примера все понять.