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, 4, 5, 6, 7  След.
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение23.08.2019, 19:36 
Заслуженный участник


20/12/10
9063
rightways в сообщении #1411819 писал(а):
Ну мы же предположили что сумма $a+b+c$ минимальна.
Хорошо, уговорили.

Давайте разбирать варианты 1) и 2).

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение23.08.2019, 19:41 


26/08/11
2102
nnosipov
Я самостоятельно проверил все 3 варианта. Кажется все ок. Потом перепроверю. Только взял $2c=d$

Действительно при $b>1,d>2$ противоречие дла наименьшей тройки.
Поздравления.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение23.08.2019, 19:50 
Заслуженный участник


20/12/10
9063
Shadow в сообщении #1411825 писал(а):
Кажется все ок.
Да уж ... Это надо осмыслить.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение23.08.2019, 20:27 


24/12/13
353
nnosipov в сообщении #1411823 писал(а):
rightways в сообщении #1411819 писал(а):
Ну мы же предположили что сумма $a+b+c$ минимальна.
Хорошо, уговорили.

Давайте разбирать варианты 1) и 2).

1) Если $a\ge b\ge c$:
у кв. функции $f(x)=x^2-(4bc-2b)x+b^2+4c^2-8c=0$ есть два натуральных корня $a,a_1$ поэтому $(a_1,b,c)$ тоже фантомная. Следовательно так как $a+b+c$ минимальна то $a_1\ge a$. Следовательно $f(b)= (b-a)(b-a_1)\ge 0$ или же $2b^2+4c^2+2b^2\ge 4cb^2+8c$ . Но $4cb^2+8c>8b^2\ge 4b^2+4c^2$ Противоречие.

2) $a\ge c\ge b$:
Аналогично , $f(c)= (c-a)(c-a_1)\ge 0$ или же $c^2+b^2+4c^2+2bc\ge 4bc^2+8c>8c^2$ противоречие.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение23.08.2019, 20:41 


05/09/16
12067
rightways в сообщении #1411828 писал(а):
) Если $a\ge b\ge c$:

...
rightways в сообщении #1411828 писал(а):
Но $4cb^2+8c>8b^2\ge 4b^2+4c^2$ Противоречие.

При $b=c$ противоречия нет?

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение23.08.2019, 23:22 
Заслуженный участник


20/12/10
9063
wrest в сообщении #1411831 писал(а):
При $b=c$ противоречия нет?
Это уже мелочи.

На мой взгляд, самое удивительное здесь в том, что исходное уравнение удалось запаковать в то самое уравнение с $a$, $b$, $c$. То, что это последнее исследуется, --- это уже не так удивляет, ибо есть довольно много примеров такого рода (тут я зря придирался). Один из таких примеров я сам невольно привел (см. topic136218.html), совершенно не подозревая, что это может иметь решающее отношение к настоящей задаче. Но, на первый взгляд, эффект достаточно случаен: стоит слегка пошевелить правую часть исходного уравнения, как магия пропадает. (Например, рассмотреть что-нибудь типа $x^2-(l^2+l)y^2=-(l^2-k)$ с разными небольшими $k$. Здесь компьютер может выдавать трудно предсказуемую последовательность значений $l$, при которых уравнение разрешимо.)

rightways, спасибо за неожиданный поворот в деле. Всем участникам обсуждения также большое спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение24.08.2019, 00:12 


24/12/13
353
Спасибо вам за задачу) Я люблю подобные задачи

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение24.08.2019, 13:02 


16/08/05
1153
rightways в сообщении #1411786 писал(а):
Пусть $x,y$ натуральные. Тогда ясно что $2x<(2l+1)y$ . Пусть $a=(2l+1)y-2x$. Заменим $2x$ и тогда получим уравнение
$$a^2+y^2+4l^2=2a(2l+1)y+4$$
Далее пусть $c=l+1$ и $y=b$. Тогда получим уравнение
$$a^2+b^2+4c^2+2ab=4abc+8c$$.
Назовем тройку $(a,b,c)$ фантомной если она удовлетворяет последнему уравнению и при этом $c$ не полный квадрат. Докажем, что фантомных троек не существует.
По методу спуска пусть $(a,b,c)$ фантомная тройка минимальной суммы. Есть три варианта: 1)$a\ge b\ge c$ 2) $a\ge c\ge b$ 3)$c\ge a\ge b$. Рассмотрим сразу самый сложный вариант:
Пусть $c\ge a\ge b$. Сразу заметим, что $b\ge 2$ иначе $4c=(2c-a-1)^2$.
Ясно что у квадратной функции $f(x)=4x^2-4x(ab+2)+(a+b)^2$ есть два натуральных корня $c$ и $c_1$ по Виету. Тогда $f(x)=4(x-c)(x-c_1)$. Заметим, что $c_1$ не является полным квадратом так как $cc_1-$ полный квадрат. Поэтому тройка $(a,b,c_1)-$ тоже фантомная. Следовательно, $c_1\ge c$ и $f(a)=4(a-c)(a-c_1)\ge 0$. Последнее эквивалентна тому, что $4a^2+(a+b)^2\ge 4a^2b+8a$ откуда $8a^2\ge 4a^2b+8a\ge 8a^2+8a$. Противоречие. Значит по любому $c=k^2$ отсюда и $l=k^2-1$. Остальные случаи доказываются аналогично.

А нет ли здесь путаницы в обозначениях? Сначала $a=(2l+1)y-2x$. Затем $a$ это переменная в выражении $f(a)=4(a-c)(a-c_1)\ge 0$. И нужно не забывать, что $c$ присутствует внутри $a$.

У нас $c$ - один из корней уравнения $4x^2-4x(ab+2)+(a+b)^2=0$ (при этом здесь уже другой $x$, логичнее было бы оставить обозначение $c$ для неизвестной и рассматривать корни $c_1$ и $c_2$). По формуле Виета $4cc_1=(a+b)^2$. Значит либо оба корня $c$ и $c_1$ квадраты, либо оба не квадраты.

Что именно отменяет второе "либо"?

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение24.08.2019, 13:16 


26/08/11
2102
dmd в сообщении #1411877 писал(а):
Что именно отменяет второе "либо"?
То, что $c$ должно быть равно 1. Иначе спуск не остановится.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение24.08.2019, 13:23 


16/08/05
1153
А нельзя ли более конкретно показать спуск?

Проверил формулы Виета. Если один из корней равен 1, то второй корень не существует.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение24.08.2019, 21:02 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Andrey A в сообщении #1411635 писал(а):
... Остается либо доказать что $x,y$ вз. просты, либо (как альтернатива) заменить из доказательства выше уравнение $u^2-(2u+1)l=1-l^2$ на $u^2-(2u+1)l=\dfrac{1-l^2}{q^2}$, допустив рациональное $u$ и $1\equiv l^2 \mod q^2$.

Тут вместо $q$ следовало употребить другую букву во избежании путаницы. Но есть еще третья возможность, добавлю на всякий случай (начало выше). В уравнении $p^2-(y^2-1)q^2=\dfrac{2-y^2}{d}\ (2)$ переменные $p,q$ в отличии от первоначального уравнения взаимно просты, поскольку определены через функцию Н.О.Д. Применяя тот же метод, получаем $\sqrt{y^2-1} \approx y-1,1,u=\dfrac{y-1}{1},\dfrac{y}{1},\dfrac{uy+y-1}{u+1}$, где $u$ некоторое положительное рациональное число. Тогда $(uy+y-1)^2-(y^2-1)(u+1)^2=(u+1-y)^2-(y^2-1)=\dfrac{2-y^2}{d}$. Все слагаемые последнего равенства целые числа, значит $u$ всё-таки целое, и должно существовать нулевое решение с $q_0=1$ и $p_0=u+1-y$. Таким образом дело сводится к существованию сократимой дроби вида $$\dfrac{y^2-2}{y^2-1-p_0^2}=d,$$ что возможно хотя бы при $p_0=1=d$. Если существуют $y,p_0$ такие, что $d>1$, существуют так же $u=y+p_0-1$ и дробь $y-1,1,u=\dfrac{p}{q}=\dfrac{y(u+1)-1}{u+1}$; а так же $x=dpq=d(u+1)(y(u+1)-1)=d(y+p_0)(y(y+p_0)-1)$ и $l=d(y+p_0)^2-1$, для которых выполняется начальное уравнение. В принципе дробь сократима при любом $p_0\equiv \pm 1$ по модулю некоторого делителя числа $P^2-2$, но не обязательно до целого. Допустив на секунду отрицательное $d$, находим примеры: $\dfrac{18^2-2}{18^2-1-22^2}=-2$. Но $l$ тогда оказывается отрицательным числом: $57520^2-\left ( (-3201)^2-3201 \right ) \cdot 18^2=1-(-3201)^2$.

Можно еще решать уравнение относительно $y$, это приводит к новому уравнению $\left ( y-d(u+1) \right )^2-(d^2-d)(u+1)^2=2-d$. Но тут прежняя проблема: не факт что квадраты вз. просты.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение25.08.2019, 05:52 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Andrey A в сообщении #1411894 писал(а):
$\dfrac{y^2-2}{y^2-1-p_0^2}=d$

Еще это можно выразить так: $$\dfrac{y^2-2}{d}=\dfrac{p_0^2-1}{d-1}$$ И сразу, кстати, отсекаются варианты $d=2,d=8k+7$. Первый ведет к существованию рационального $\sqrt{2}$, второй же предполагает нечетное $p_0$, тогда в правой части равенства образуется кратное четырем, чего в левой части быть не может.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение25.08.2019, 06:07 
Заслуженный участник


20/12/10
9063
Andrey A
Позже прокомментирую, сейчас нет возможности. Могу заметить, что уравнение вида $X^2-(d^2-d)Y^2=2-d$ с параметром $d$ легко исследуется. Поэтому если Вам все дело удалось свести к уравнению
Andrey A в сообщении #1411894 писал(а):
Можно еще решать уравнение относительно $y$, это приводит к новому уравнению $\left ( y-d(u+1) \right )^2-(d^2-d)(u+1)^2=2-d$.
то дальше все просто.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение25.08.2019, 07:57 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
nnosipov
Удалось. Но не специально) Берем из предыдущего выражение $(u+1-y)^2-(y^2-1)=\dfrac{2-y^2}{d}$ и тот факт, что $u$ целое положительное число. Решая уравнение относительно $y$, получаем $y=d(u+1)+\sqrt{d^2(u+1)^2-d(u+1)^2-d+2}$, или $\left ( y-d(u+1) \right )^2-(d^2-d)(u+1)^2=2-d$. Соответственно $u=Y-1,y=X+dY.$ Решать его я могу, впрочем безрезультатно, а исследовать не берусь, т.к. подходящие дроби несократимы, чего не скажешь о квадратах нового уравнения. Понятно, что $2-d$ относительно маленькое число, но тут нужны точные утверждения.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение Пелля с параметром
Сообщение25.08.2019, 10:34 


16/08/05
1153
Ещё в копилку неожиданных соотношений.

Andrey A в сообщении #1411635 писал(а):
Перепишем систему $\left\{\begin{matrix} l(y^2-1)+1
 & =dp^2\\ 
l+1 & =dq^2
\end{matrix}\right.$ так: $\left\{\begin{matrix} 1-l=
 & dp^2-ly^2\\ 
l+1= & dq^2
\end{matrix}\right$ и перемножим почленно: $1-l^2=dq^2(dp^2-ly^2)=(dpq)^2-dl(qy)^2$, или $(dp)^2-dly^2=\dfrac{1-l^2}{q^2}$.


$(dp)^2-dly^2=\dfrac{1-l^2}{q^2} \quad\overset{l=dq^2-1}{\implies}\quad (dp)^2-dly^2=d (2 - d q^2) \quad\implies\quad \\ (dp)^2+(dq)^2=d(2+ly^2) \quad\implies\quad p^2+q^2=\dfrac{2+ly^2}{d}$

Т.е. $ly^2\equiv -2 \pmod d$

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  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