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 1, 2  След.
 
 пара простых p,q с условием: p | (1+q^2) и q | (1+p^2)
Сообщение26.07.2008, 07:31 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Пусть простые $p<q$ таковы, что $p|(1+q^2)$ и $q|(1+p^2)$.

Докажите или опровергните, что оба они являются числами Фибоначчи: $p=F_r$ и $q=F_{r+2}$ для некоторого $r$ (причем $r$ и $r+2$ - это простые близнецы).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.07.2008, 09:18 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Условие $m|1+n^2,n|1+m^2$ эквивалентно условию $mn|1+m^2+n^2$ или $m^2-kmn+n^2=-1,k>2$. Случай $k=3$ приводит к корням чисел Фибоначчи. Но ведь есть и другие значения k. Поэтому скорее всего это не верно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.07.2008, 12:46 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Руст писал(а):
Случай $k=3$ приводит к корням чисел Фибоначчи. Но ведь есть и другие значения k.

Какие, например?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.07.2008, 22:02 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Решим уравнение $m^2-kmn+n^2=-1$.
$(2m-kn)^2-An^2=-4, \ A=k^2-4$. Отсюда получаем, что -1 квадрат по модулю А. Так как квадрат не равен $3\mod 4$, число $k$ нечётно и все простые делители числа $A=(k-2)(k+2)$ имеют вид $1\mod 4$. Если $k$ не делится на 3, то число $A$ делится на 3 - что недопустимо. Поэтому $k=3(2l+1)$. л=9 не годится, так как А=7*11 имеет разложение на простые 3\mod 4.
k=15 даёт $A=13*17$ годится. Соответственно найдутся решения уравнения Пелля. Только насчёт простых решений заранее трудно сказать.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение27.07.2008, 00:59 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Нет, Рустем, ты ошибаешься. Предлагаю доказать, что:

во-первых, $k=15$ не работает, то есть, что уравнение $m^2-15mn+n^2=-1$ неразрешимо в целых числах;

и

во-вторых, уравнение $m^2-kmn+n^2=-1$ неразрешимо в целых числах вообще ни для какого целого $k>3$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение27.07.2008, 10:39 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Уравнение $p^2-kpq+q^2=-1$ аналогично уравнению Пелля.
Осмелюсь утверждать, что решается оно аналогично.
То есть если $x_1 , y_1$ - наименьшие по абсолютной величине числа такие, что
$(x_1- \sqrt{k}y_1)(x_1+ \sqrt{k}y_1)=-1$, то все его решения $x_n , y_n$ находятся из
$(x_1+ \sqrt{k}y_1)^n = x_n+ \sqrt{k}y_n$. При это $n$ нечетно, чтобы $(-1)^n=-1$.
Выражая $x_n , y_n$ через $x_1 , y_1$ получаем, что $x_n$ делится на $x_1$, а
$y_n$ делится на $y_1$. Если потребовать, чтобы $x_n , y_n$ были простыми,
то необходимо, чтобы $x_1 = y_1 = 1$, откуда $k=-3$, а $x_n , y_n$ - числа Фибоначчи.

А уравнение вроде разрешимо

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение27.07.2008, 11:10 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Sonic86 писал(а):
Уравнение $p^2-kpq+q^2=-1$ аналогично уравнению Пелля.
Осмелюсь утверждать, что решается оно аналогично.
То есть если $x_1 , y_1$ - наименьшие по абсолютной величине числа такие, что
$(x_1- \sqrt{k}y_1)(x_1+ \sqrt{k}y_1)=-1$,

Прежде всего, если такие $x_1, y_1$ существуют (а ведь могут и не существовать).
Кроме того, вы решаете другое уравнение: $x^2 - k' y^2 = -1,$ которое получается из исходного только при четном $k$. Причем $k' = (k/2)^2 - 1,$ $x=p-(k/2)q$ и $y=q.$
Sonic86 писал(а):
то все его решения $x_n , y_n$ находятся из
$(x_1+ \sqrt{k}y_1)^n = x_n+ \sqrt{k}y_n$. При это $n$ нечетно, чтобы $(-1)^n=-1$.
Выражая $x_n , y_n$ через $x_1 , y_1$ получаем, что $x_n$ делится на $x_1$, а
$y_n$ делится на $y_1$. Если потребовать, чтобы $x_n , y_n$ были простыми,
то необходимо, чтобы $x_1 = y_1 = 1$, откуда $k=-3$, а $x_n , y_n$ - числа Фибоначчи.

Значение $x_n$ не является в точности значением $p$ или $q$ в исходном уравнении, а поэтому вывод о том, что $x_1=1$ неверен.
Кроме того, даже если бы это было так, то получается $k'=2$ (а не $k'=-3$), но это значение не соответствует никакому исходному $k$.
Sonic86 писал(а):
А уравнение вроде разрешимо

Погадаем на кофейной гуще? :)
"Вроде" - не аргумент.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение27.07.2008, 16:56 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Да не проверял по архимедовой норме.
Так как кольцом целых чисел $Q[\sqrt A]$ является $Z[\frac{1+\sqrt A}{2}]$, то найдём в этом кольце образующую группы единиц. Легко доказать, что образующая $\epsilon=\frac{k+\sqrt A}{2}$.
Искомое равенство эквивалентно нахождению в этом кольце элемента с нормой -1. Если имеется такой элемент а, то $a^2=\epsilon ^k$. Умножая элемент на $\epsilon^{-(k-1)/2}a=b$ получаем $b^2=\epsilon$. Если $b=\frac{r+s\sqrt A}{2}$ (r,s - целые одинаковой чётности), то получаем $rs=1\to k=\frac{r^2+As^2}{2}=\frac{1+A}{2}\to k^2-3=2k\to k=3.$

 Профиль  
                  
 
 Задачка посложнее
Сообщение27.07.2008, 22:31 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Вот задачка посложнее: найдите такие пары простых чисел $p,q$, что $p|(1+q^3)$ и $q|(1+p^3).$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение28.07.2008, 08:48 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
Задача аналогичная и сводится к $pq|(1+p+q)(1-p-q+p^2+q^2)$. Только зачем ограничиваться простыми числами. Это необходимо разве чтобы количество решений было конечно. Но только доказать конечность совсем не просто, как и в первом случае.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение28.07.2008, 11:49 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Руст писал(а):
Задача аналогичная и сводится к $pq|(1+p+q)(1-p-q+p^2+q^2)$. Только зачем ограничиваться простыми числами.

Для простых чисел все немного проще :lol: Задача сводится к делимости $pq|(1-p-q+p^2+q^2).$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение28.07.2008, 13:19 
Заслуженный участник


09/02/06
4398
Москва
maxal писал(а):
Руст писал(а):
Задача аналогичная и сводится к $pq|(1+p+q)(1-p-q+p^2+q^2)$. Только зачем ограничиваться простыми числами.

Для простых чисел все немного проще :lol: Задача сводится к делимости $pq|(1-p-q+p^2+q^2).$

Однако $2*3\not |1-2-3+2^2+3^2=9$. :D То, что единственное исключение для простых знал и раньше.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение28.07.2008, 13:25 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Ну да, это единственное исключение. Кроме того, я написал "сводится", а не "эквивалентна" - сведение здесь, в частности, подразумевает и отбрасывание указанного тривиального случая. :D

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

Кстати, далее $1-p-q+p^2+q^2=kpq$ можно привести к почти однородной форме:
$$kxy - x^2 - y^2 = (k-2)(k-1)$$
или
$$(k-2)xy - (x-y)^2 = (k-2)(k-1),$$
где $x=(k-2)p+1$ и $y=(k-2)q+1.$

Если такие простые $p,q$ существуют, оба они должны быть больше $10^9$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение09.10.2008, 11:20 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
maxal писал(а):
Задача сводится к делимости $pq|(1-p-q+p^2+q^2).$

Если кому-то интересно, решение этой задачи (и ее обобщений) представлено в статье:

W. H. Mills "A system of quadratic Diophantine equations." Pacific J. Math. Volume 3, Number 1 (1953), 209-220.

Статья не выходит за рамки элементарной математики (доступной для понимания школьникам), но результаты получаются очень красивые. Я прочитал с удовольствием.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.11.2008, 03:30 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Нашел у себя некий черновой текст датированный июлем 2007 года, в котором я решал похожую задачу (возможно, для форума Mathlinks, так как текст на английском). Какую именно задачу я решал и почему этот текст так и остался недописанным - уже не помню (может, в нем ошибка?), но чтобы добро не пропадало, помещаю его тут:

Цитата:
Our goal is to find all solutions to the following system of divisibilities:
$x|(y^2+y+1)$
$y|(x^2+x+1)$

First, notice that if $x|(y^2+y+1)$ and $y|(x^2+x+1)$, then for $z=(x^2+x+1)/y$ we have $x|(z^2+z+1)$ and trivially $z|(x^2+x+1)$. Indeed,
$$0 \equiv 0\cdot z^2 \equiv (y^2+y+1)\cdot z^2 \equiv (((x^2+x+1)/z)^2+(x^2+x+1)/z+1)\cdot z^2 
\equiv (x^2+x+1)^2+(x^2+x+1)\cdot z+z^2 \equiv 1+z+z^2 \pmod x.$$

Therefore, if we have a solution $(x,y)$, then $((y^2+y+1)/x,y)$ and $(x,(x^2+x+1)/y)$ are solutions as well. Call a solution "minimal" if $x\leq (y^2+y+1)/x$ and $y\leq (x^2+x+1)/y$. Any solution can be obtained from a minimal solution with a finite series of operations
$$(x,y)\quad\longrightarrow\quad ((y^2+y+1)/x,y)$$
$$(x,y)\quad\longrightarrow\quad (x,(x^2+x+1)/y)$$

Let us focus on finding all minimal solutions.

$(1,1)$ is obviously a minimal solution. Moreover, it is the only solution with $x=y$.
It is easy to check that there are no other minimal solutions with $x\leq 2$.

Let $(x,y)$ be a minimal solution with $2<x<y$. Then $y\leq \sqrt{x^2+x+1}$ and
$$x^2+3x+3 = (x+1)^2+(x+1)+1 \leq y^2+y+1 \leq (x^2+x+1)+\sqrt{x^2+x+1}+1 < (x^2+x+1)+(x+1)+1 = x^2+2x+3.$$
This inequality is impossible meaning that there are no other minimal solutions.
...


Как видим, идея решения очень похожа на описанную в статье Миллса. Еще немного и я бы переоткрыл его результат. :)

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  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