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, 3  След.
 
 
Сообщение16.04.2008, 19:29 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Хм... А я вот только классические доказательства знаю :(
Еще 4 задачи:
1. Докажите, что дробь $m/n$ представима в виде $(2^{a_s}+...+2^{a_0})/(2^{b_r}+...+2^{b_0})$, где все $a_s ,...,a_0 ,b_r ,...,b_0 $ - различные натуральные числа, $\leftrightarrow m+n$ - нечетна.
2*. Найти (методами 11 класса :) ), все многочлены $P(n)$, для которых $2^n-1$ делится на $P(n)$
(Лично я считаю множество всех простых Мерсенна бесконечным, и отсюда прихожу к противоречию, а в итоге $P(n)=1$, а бедные дети... :) )
3. Дано число $N$, не делящее ся на 81, представимое в виде суммы трех квадратов, делящихся на 3. Докажите, что $N$ представимо в виде суммы трех чисел, не делящихся на 3.
4. Дано число $N$, представимое в виде суммы трех квадратов, делящихся на 3. Докажите, что $N$ представимо в виде суммы трех чисел, не делящихся на 3.

Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:

Простите, модератор, я не нашел свою тему "Сравнение", я ее здесь запишу.
0**. Так называемая теорема Вольстенхольма. Обозначим $C(n)=C^n _{2n}$, множество простых чисел $P$. Доказать, что для нечетных $n$ выполняется $$C(n)=2(mod n^3) \leftrightarrow n \in P, n>3$$
При этом легко доказать, что $C(p)=2(mod p^3) \leftarrow p \in P, p>3$. Утверждение для $n=p^m$ сводится к утверждению, что для любого простого $p$ неверно $C(p)=2(mod p^4)$. Кроме того, найдено, что $C(29*937)=2(mod 29*937)$ и $C(13)=2(mod 3^2)$.
Я пользовался только обычными методами. Есть ли какой-то специальный метод для доказательства подобных сравнений? Подскажите.

Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:

Еще 2 вопроса:
6. Известно ли асимптотическое значение среднего значения функции $E(a,b)$ по 2-у аргументу? $E(a,b)$ - число шагов алгоритма Евклида над числами $a,b, a>b$ до получения НОД$(a,b)$. Среднее значение $E(a,b)$ по $b$ будет $(E(a,1)+...E(a,a-1))/a$. Известна оценка $E(a,b)< log(a)/log(\phi)$ при $a \rightarrow \infty$, но $\phi=1,61$, а грубые численные оценки дают 1,25 для аргумента логарифма в знаменателе.
7. Можно ли оценить число разложений натурального $A$ в виде $A=(mn+1)/(m+n)$?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение16.04.2008, 19:56 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3131
Уфа
Sonic86 писал(а):
7. Можно ли оценить число разложений натурального $A$ в виде $A=(mn+1)/(m+n)$?

Сводится к факторизации некоторого другого числа.
(A+1)(A-1)=(m-A)(n-A), переобозначаем неизвестные через x = m-A, y = n-A, раскладываем на множители числа (A+1) и (A-1), комбинируя разложения, получаем всевозможные разложения (A+1)(A-1) на 2 сомножителя x и y.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.04.2008, 00:14 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
bot писал(а):
Можно - принцип Дирихле. :D
Когда-то в школе сам доказывал.

О, я в школе много тоже чего напонадоказывал.
Изображение
Жаль, что щас из-за склероза всё забыл.
Изображение
А вообще-то, впервые представил элементарное доказательство проблемы Дирихле о простых числах в арифметической пргрессии датчанин Сельберг только в 1950(!) году. Полтораста лет она не давалась математикам. Правда, я с ним, доказательством, не знаком.
Конечно, элементарное - подразумевает только то, что док-во без элементов высшей математики, не более.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.04.2008, 00:56 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Коровьев писал(а):
Конечно, элементарное - подразумевает только то, что док-во без элементов высшей математики, не более.

Нет, "элементарное" означает, что не используется теория функций комплексного переменного. А матан там используется вовсю.

P.S. Никогда не встречал, чтобы МТФ доказывали с помощью первообразного корня. Наоборот, существование первообразного корня обычно доказывают, основываясь на МТФ.

Кроме того, Сельберг дал элементарное доказательство асимптотического закона распределения простых чисел, а доказательство теоремы Дирихле, которое дал сам Дирихле, было элементарным в указанном выше смысле (правда, первоначальное доказательстово было неполным).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.04.2008, 11:26 


17/01/08
110
Sonic86 писал(а):
1. Докажите, что дробь $m/n$ представима в виде $(2^{a_s}+...+2^{a_0})/(2^{b_r}+...+2^{b_0})$, где все $a_s ,...,a_0 ,b_r ,...,b_0 $ - различные натуральные числа, $\leftrightarrow m+n$ - нечетна.

$m/n$ должна быть несократимой.

Sonic86 писал(а):
2*. Найти (методами 11 класса Smile ), все многочлены $P(n)$, для которых $2^n-1$ делится на $P(n)$
(Лично я считаю множество всех простых Мерсенна бесконечным, и отсюда прихожу к противоречию, а в итоге $P(n)=1$, а бедные дети... Smile )

Если простое p делит P(n), то p делит P(n+p). Поэтому $2^n-1$ делится на p и $2^{n+p}-1$ делится на p. Откуда (взяв разность) $2^n(2^p-1)$ делится на p. Т.к. p нечетно, то p делит $2^p-1$, но по малой теореме Ферма p делит $2^p-2$. Откуда p=1, противоречие. Значит, P(n) простых делителей не имеет, т.е. P(n) = 1 или -1.
Sonic86 писал(а):
3. Дано число $N$, не делящее ся на 81, представимое в виде суммы трех квадратов, делящихся на 3. Докажите, что $N$ представимо в виде суммы трех чисел, не делящихся на 3.
4. Дано число $N$, представимое в виде суммы трех квадратов, делящихся на 3. Докажите, что $N$ представимо в виде суммы трех чисел, не делящихся на 3.

N = 1+1+(N-2) :D

Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:

Sonic86 писал(а):
1. Докажите, что дробь $m/n$ представима в виде $(2^{a_s}+...+2^{a_0})/(2^{b_r}+...+2^{b_0})$, где все $a_s ,...,a_0 ,b_r ,...,b_0 $ - различные натуральные числа, $\leftrightarrow m+n$ - нечетна.

В такой формулировке задача неверна, нужно потребовать, чтобы $m/n$ была несократима.
В прямую сторону очевидно. Если m+n четно, что каждое из m, n нечетно, а тогда на какое бы число d их ни домножали, всегда минимум из $a_s ,...,a_0$ будет равен минимуму из $b_r ,...,b_0$.
Обратно. Пусть m+n нечетно. Есть идея, что нужно уможать m, n на числа вида $2^k+1$. Например, если k-номер наименьшего бита, равного 1 у m и n, то после домножения m и n на $2^k+1$ у получившихся чисел номер минимального совпадающего единичного бита увеличится.

Добавлено спустя 43 минуты 9 секунд:

Sonic86 писал(а):
0**. Так называемая теорема Вольстенхольма. Обозначим $C(n)=C^n _{2n}$, множество простых чисел $P$. Доказать, что для нечетных $n$ выполняется $$C(n)=2(mod n^3) \leftrightarrow n \in P, n>3$$

В обратную сторону. Пусть $P(x) = (x-1)...(x-(p-1))$. Нужно доказать, что $P(2p) = P(p) (mod p^3)$.

$P(x)$ = $(p-1)! + x(p-1)!\left(\sum\limits_{k=1}^{p-1}\frac{1}{k}\right) + x^2(p-1)!\left(\sum\limits_{1 \leq k<l \leq {p-1}}\frac{1}{kl}\right) + x^3Q(x)$/.

3-яя скобка делится на p, потому что равна $\frac{1}{2}\left({\left(\sum\limits_{k=1}^{p-1}\frac{1}{k}\right)}^2 - \left(\sum\limits_{k=1}^{p-1}\frac{1}{k^2}\right)\right)$, что по модулю p равно 0 (1, ..., $\frac{1}{p-1}$ - это как-то переставленные 1, ..., p-1 по модулю p).

2-ая скобка делится на $p^2$, поскольку:

$\sum\limits_{k=1}^{p-1}\frac{1}{k}$ = $\sum\limits_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\left(\frac{1}{k} + \frac{1}{p-k}\right)$ = $p\sum\limits_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\frac{1}{k(p-k)}$ = $p\sum\limits_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\left(-\frac{1}{k^2} + p\frac{1}{k^2(p-k)}\right)$ = $-p\sum\limits_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\frac{1}{k^2}$ (mod $p^2$). А $\sum\limits_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\frac{1}{k^2}$ = $\frac{\frac{p-1}{2}\frac{p+1}{2}p}{6}$ (mod p), что делится на p при p > 3.

Т.о., при x делящемся на p > 3 P(x) = (p-1)! mod $p^3$, откуда все следует.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.04.2008, 14:58 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Sonic86 писал(а):
Хм... А я вот только классические доказательства знаю

Подозреваю, что имеете в виду перемножение всех остатков двумя способами. В своё время восхитился этим приколом - сам я до него не дошёл, а ведь совсем рядом был. Есть много других - к примеру, через бином Ньютона.
RIP писал(а):
Никогда не встречал, чтобы МТФ доказывали с помощью первообразного корня.

Пытался между прочим найти это первообразный корень, однако на уровне понятия равноостатоточности (хоть это и эквивалент сравнения по модулю) это вряд ли проходимо.
Бросил расширять "колесо" и не сразу, но научился его двигать ...
Позже без труда узнал в этих "колёсах" разложение группы по подгруппе.
Доведись мне сейчас рассказывать школьникам МТФ, я бы, пожалуй (хм, оценить только надо - сколько это времени займёт?), избрал бы свой выстраданный путь.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.04.2008, 08:17 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Kid Kool писал(а): дробь $m/n$ должна быть несократимой.
Да, действительно, формулировка не очень удачная, но смысл, например, в том, что: $2/3=6/9=(2^1+2^2)/(2^0+2^3)$. А насчет умножения на $2^k+1$ у меня не очень получается.

Добавлено спустя 54 секунды:

Worm2, спасибо!

Добавлено спустя 45 минут 55 секунд:

Еще одна, очень злая задача :twisted:
Существует ли натуральное $A$, такое, что все числа вида $n^2+A$ являются составными.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.04.2008, 09:22 


17/01/08
110
Sonic86 писал(а):
Существует ли натуральное $A$, такое, что все числа вида $n^2+A$ являются составными.

При n=A это число равно A(A+1). Так что A равно разве что 1. Но тогда при n=2 получаем простое число 5.

Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:

RIP писал(а):
Если к первой задаче добавить условие $f(x)\ne x$, то получится очень хорошая задачка, которую непонятно как решать школьными методами.

Кстати, рассматривая простые делители чисел вида $\frac{a^p-1}{a-1}$ (или используя уже доказанную выше задачу) легко доказать, что существует бесконечно много простых вида pk+1. Тогда отсюда автоматом получается, что |f(1)| = 1. Кроме того, очевидно, что |f(0)| = 1. Может, отсюда уже можно вывести доказательство?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.04.2008, 09:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5493
Нов-ск
Kid Kool писал(а):
Sonic86 писал(а):
Существует ли натуральное $A$, такое, что все числа вида $n^2+A$ являются составными.

При n=A это число равно A(A+1). Так что A равно разве что 1.

Так что A(A+1) составное, как и надо.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.04.2008, 09:28 


17/01/08
110
TOTAL писал(а):
Так что A(A+1) составное, как и надо.

хе, а я прочитал "не являются составными"... :?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение19.04.2008, 06:45 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Я задачу про представление в виде трех квадратов решал так:
Пусть $N$ представимо в виде: $N=9x^2+9y^2+9z^2$. Так как $9=2^2+2^2+1^2$? то имеем тождество:
$$9x^2+9y^2+9z^2=(2x+2y-z)^2+(2y+2z-x)^2+(2z+2x-y)^2$$
Более того, имеем:
$$9x^2+9y^2+9z^2=(2x\varepsilon_1 +2y\varepsilon_2 +z\varepsilon_3 )^2+(2y\varepsilon_1 +2z\varepsilon_2 +x\varepsilon_3 )^2+(2z\varepsilon_1 +2x\varepsilon_2 +y\varepsilon_3 )^2$$
Здесь $\varepsilon_1 ,\varepsilon_2 ,\varepsilon_3 $ - 3 единицы, из которых две равны +1, а третья равна -1.
Пусть $N$ не делится на 81. Тогда $x,y,z$ не делятся на 3 одновременно. Тогда следует рассмотреть 3 случая: $x,y,z$ имеют 3, 2 или 1 одинаковых остатков от деления на 3.
1) $x = y = z \neq 0(mod3)$ 2) $x = y \neq z(mod3)$ 3) $x \neq y \neq z \neq x(mod3)$.
В первом случае берем $\varepsilon_3 =1$, во втором $\varepsilon_i  = -1$, где $i$ - номер переменной, несравнимой с остальными, а в третьем опять берем $\varepsilon_3 =1$. Тогда в любом случае существует такое преобразование исходного решения, что в новом решении все новые переменные не делятся на 3. Ч. т. д.
В общем случае для $N$ рассуждения только немного усложняются и добавляется индукция.
Если исходные переменные делятся точно на $3^a$, то рассмотренным преобразованием их можно перевести в нобор переменных, которое делятся точно на $3^{a-1}$.
Тогда по индукции искомый набор переменных существует.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.04.2008, 09:40 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Для натуральных чисел $m$ и $n$ обозначим через $F(m,n)$ количество вcех связных
клеточных фигур в прямоугольнике c размерами $m$ на $n$. Докажите, что четность
числа $F(m,n)$ совпадает с четностью числа $m(m+1)/2*n(n+1)/2$ .
(Связная клеточная фигура – это такое непустое множество клеток, что из любой клетки
этого множества можно пройти в любую другую клетку этого множества по клеткам
этого множества, переходя каждый раз в соседнюю по стороне клетку.)

Есть ли элементарное доказательство следующих соотношений:
1. Доказать, что если $k,n$ - взаимно просты, то $C^{k}_{n}$ делится на $n$.
2. Доказать, что $C^{k}_{n}+C^{k/2}_{n/2}$ делится на $n$.
3. Доказать, что, если $p=gcd(n,k)$ - простое число, то $C^{k}_{n}+(p-1)C^{k/p}_{n/p}$ делится на $n$.
Доказательства есть, но они хорошо используют теорию групп

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.04.2008, 11:33 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Sonic86 писал(а):
Есть ли элементарное доказательство следующих соотношений:
1. Доказать, что если $k,n$ - взаимно просты, то $C^{k}_{n}$ делится на $n$.
2. Доказать, что $C^{k}_{n}+C^{k/2}_{n/2}$ делится на $n$.
3. Доказать, что, если $p=gcd(n,k)$ - простое число, то $C^{k}_{n}+(p-1)C^{k/p}_{n/p}$ делится на $n$.
Доказательства есть, но они хорошо используют теорию групп

Первое тривиальное и следует из $C_n^k=\frac{nC_{n-1}^{k-1}}{k}.$
Второе доказывается чуть посложнее использовав это.
Третье слелует из более хорошей делимости $p^3|C_{ap}^{bp}-C_a^b$ для нечётных простых, для р=2 делимость только на квадрат.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.04.2008, 11:33 


17/01/08
110
Sonic86 писал(а):
Докажите, что четность
числа $F(m,n)$ совпадает с четностью числа $m(m+1)/2*n(n+1)/2$

Индукция по m+n. Переход делается так.

Допустим, что m четно. Отразим нашу фигуру симметрично относительно прямой, делящей сторону m пополам. Фигуры, не переходящие в себя при таком отражении, разбиваются на пары. Поэтому четность F(m,n) совпадает с четностью количества симметричных фигур, которых было бы $F(\frac m 2, n)$, если бы не условие на связность. А несвязные симметричные фигуры - это те, у которых нижняя часть не задевает центральную полосу (ширины 2), а их $F\left(\frac m 2 - 1, n\right)$. Т.о., четность F(m,n) равна четности $F(\frac m 2, n) - F\left(\frac m 2 - 1, n\right)$, откуда следует формула.

Случай нечетного m разбирается аналогично (там отражаем относительно центральной полосы (ширины 1) и рассматриваем нижнюю часть, включая центральную полосу).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.04.2008, 16:12 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Еще 2 несложные, но красивые задачи, для любителей ТФ :) :
1. Доказать, что уравнение $x^3+y^3+1=z^3$ имеет бесконечно много решений в натуральных числах.
2. Доказать, что уравнение $x^3+y^3+z^3=2$ имеет бесконечно много решений в целых числах.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

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