Из трудов ферматистов

nnosipov · 20/12/10 9061

Для каждого натурального $n$ найдите все рациональные корни уравнения $x^n+(x+1)^n=(x+2)^n$ .

P.S. Задача несложная и вполне содержательная (видел ее когда-то на AoPS, но ссылку отыскать сложно).

SiberianSemion · 24/03/19 147

Может, я что-нибудь неправильно понимаю, но при $n \ge 3$ решений не должно быть по ВТФ. Случаи же $n=1$ и $n=2$ тривиальны. Нет?

UPD. Кажется, понял. Соль в том, чтобы разобраться без применения ВТФ.

nnosipov · 20/12/10 9061

SiberianSemion
Да, именно это и предлагается.

SiberianSemion · 24/03/19 147

Оставим в стороне тривиальное $n = 1.$ По всем канонам, дело сводится к случаю простых степеней $n = p$ : $$x^p + (x+1)^p = (x+2)^p.$$

Сперва покажем, что не существует целых решений $x$ , а потом сведем общий случай к этому. Тождество по модулю $x+1$ превращается в: $(-1)^p \equiv 1,$ а значит, $p$ четно; $p = 2.$ В этом случае уравнение тривиально не имеет даже рациональных решений.

Теперь поищем рациональные решения $x = k/m,$ где $k, m$ взаимно просты. Важно потребовать $m > 0$ . Подставляя $x$ в исходное уравнение, получим $$k^p + (k+m)^p = (k+2m)^p.$$

По модулю $m$ это превращается в $k^p \equiv 0$ (mod $m$ ), что возможно только при разобранном случае $m=1.$

Значит, решение $x = n = 1$ единственно.

Null · 12/08/10 1677

SiberianSemion в сообщении #1388389 писал(а):

По всем канонам, дело сводится к случаю простых степеней $n = p$ :

Это не правда. Точнее стандартное рассуждение тут не работает.

SiberianSemion · 24/03/19 147

Действительно!

Shadow · 26/08/11 2100

nnosipov Очень очень рад увидеть Вас снова на форуме!

SiberianSemion в сообщении #1388389 писал(а):

По всем канонам, дело сводится к случаю простых степеней $n = p$ :

Разве случй $x^{pq}+(x+1)^{pq}=(x+2)^{pq}$ можно свести к $A^p+(A+1)^p=(A+2)^p$ ?

Буду решать смещением:

$(x-1)^n+x^n=(x+1)^n$ $x$ четное.
Получается полином степени $n$ с старшим коеффициентом 1 и свободный член $-2$ , если $n$ нечетно и $0$ , если четно.

А значит если корни рациональные, то целые - делители свободного члена.

При нечетном $n$ достаточно проверить $x=\pm 2$

При четном $n$ есть решение $x=0$ . Отрицательные быть не могут т.к тогда $|x-1|>|x+1|$

Делением на $x$ получим полином $n-1$ степени с свободным членом $2n$

И значит если $x$ - корень, то он делитель $2n$ . Тоесть $2n \ge x$ .

Но тогда $(x+1)^n-(x-1)^n \ge 2nx^{n-1}\ge x^n$

(первые два члена бинома Ньютона).

Равенство только при $n=2,x=4$

SiberianSemion · 24/03/19 147

И да, я потерял корни $x = -1, n -$ четное; $x = 3, n = 2.$ Эх!

nnosipov · 20/12/10 9061

Shadow
Рад приветствовать, взаимно!

Как-то просто у Вас все получилось, но, похоже, все ОК. У меня два решения, но оба длиннее.

wrest · 05/09/16 12058

SiberianSemion в сообщении #1388389 писал(а):

Значит, решение $x = n = 1$ единственно.

Вот ещё: $x=-1;n=2k; k \in \mathbb N$

SiberianSemion · 24/03/19 147

nnosipov в сообщении #1388396 писал(а):

У меня два решения, но оба длиннее.

А идеи там другие? Покажите, пожалуйста, если не затруднит. Можно в ЛС.

nnosipov · 20/12/10 9061

SiberianSemion в сообщении #1388400 писал(а):

А идеи там другие?

Да, другие, но я, наверное, перемудрил. Позднее здесь напишу, сейчас, увы, срочные дела.

-- Чт апр 18, 2019 16:11:14 --

wrest в сообщении #1388397 писал(а):

Вот ещё: $x=-1;n=2k; k \in \mathbb N$

В новых обозначениях это соответствует $x=0$ .

nnosipov · 20/12/10 9061

nnosipov в сообщении #1388402 писал(а):

Позднее здесь напишу

Нашел у себя вот такой текст. Напоминаю, что решается уравнение в исходных обозначениях, т.е. $x^n+(x+1)^n=(x+2)^n$ . Уже обсуждалось, что достаточно найти все целочисленные решения, других рациональных решений нет.

First solution. If $n=1$ then $x=1$ . If $x=-1$ then the given equality holds for all even $n$ . In the case $x \neq -1$ , $n>1$ we rewrite the equality as
$$
(x+1)^n=(x+2)^n-x^n.
$$

Clearly, $x$ is odd. If $\nu_2(n)=0$ then $\nu_2((x+2)^n-x^n)=1$ and we have a contradiction since $\nu_2((x+1)^n)>1$ . If $\nu_2(n)>0$ we obtain
$\nu_2((x+2)^n-x^n)=\nu_2((x+2)^2-x^2)-1+\nu_2(n)=\nu_2(x+1)+1+\nu_2(n).$
Hence, $\nu_2((x+1)^n)=n\nu_2(x+1)=\nu_2(x+1)+1+\nu_2(n)$ . Thus,
$n=1+\frac{1+\nu_2(n)}{\nu_2(x+1)} \leqslant 2+\nu_2(n).$
From here we conclude that $n \leqslant 4$ . Further is obviously.

Second solution. Let's consider $n=2m$ and $x \geqslant 1$ . We have
$$
(x^m)^2+((x+1)^m)^2=((x+2)^m)^2.
$$

Hence, $x^m=u^2-v^2$ , $(x+1)^m=2uv$ , $(x+2)^m=u^2+v^2$ for some positive integers $u>v$ with $\gcd{(u,v)}=1$ , $u \not\equiv v \pmod{2}$ . If $m$ is odd, then
$$
2u^2=((x+1)+1)^m+((x+1)-1)^m
$$

is divisible by $2(x+1)$ . Since $(x+1)^m=2uv$ and $\gcd{(u,v)}=1$ , we obtain $v=1$ . Therefore,
$$
(x+2)^m-x^m=2
$$

and $m=1$ . If $m$ is even, then
$$
2v^2=((x+1)+1)^m-((x+1)-1)^m
$$

is divisible by $2(x+1)$ and by similar reasonings we obtain $u=1$ . In this case we get
$$
(x+2)^m+x^m=2,
$$

which is impossible.

Answer. $(n,x) \in \{(1,1), (2,3)\}$ and $x=-1$ for all even $n$ .

SiberianSemion · 24/03/19 147

Второе решение вызывает вопросы. Пифагоровы тройки определены с точностью до постоянных множителей. Уравнение не сохраняет свой вид при сокращении на одно и то же число. Правомерно ли предполагать, что указанные тройки примитивны?

nnosipov · 20/12/10 9061

SiberianSemion в сообщении #1388521 писал(а):

Правомерно ли предполагать, что указанные тройки примитивны?

Ну, это же тройка чисел $x^m$ , $(x+1)^m$ , $(x+2)^m$ , а здесь первые два числа, очевидно, взаимно просты.

Научный форум dxdy

Из трудов ферматистов

Кто сейчас на конференции