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, 3  След.
 
 Множество простых вида 4n-1
Сообщение31.03.2006, 00:48 


20/02/06
113
Задача: Нужно доказать что множество _простых_ чисел вида 4*n-1 является бесконечным.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 01:10 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Аналогично доказательству Евклида.
Пусть их конечное число: $q_1, ..., q_k$.

Рассмотри число $4 q_1 \dots q_k - 1$. Это число имеет вид 4n-1, а поэтому должно иметь как минимум один простой делитель такого же вида. Но оно не делится ни на одно из $q_1, ..., q_k$. Противоречие.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 08:10 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Этот приём работает и для простых вида 3n-1. Однако для простых вида 4n+1 или 3n+1 требуется немного модернизировать. Вопрос как?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 09:31 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Руст писал(а):
Однако для простых вида 4n+1 или 3n+1 требуется немного модернизировать. Вопрос как?

Проще всего через символ Лежандра.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 09:38 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Можно школьными методами.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 09:56 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Руст писал(а):
Можно школьными методами.

Кажется где-то даже видел, но длинновато. По сути это была просто адаптация, устраняющая символ Лежандра.
Для доказательства простых вида $4k \pm 1$ Эйлер рассматривал ряды с членами, обратными простым числам каждого из двух указанным видов. Их расходимость и указывала на бесконечность нужного множества.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 10:28 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Вообщем я имел в виду рассмотрение простого делителя:
$r^2+1,r=2p_1*\dots *p_k, q^2+q+1,q=3p_1*\dots *p_k$,
соответственно для случая 4n+1 и 3n+1.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 11:20 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Я тоже. :D
Чтобы установить случаи разрешимости сравнений
$x^2+1\equiv 0 (mod p)$ и $x^2+1\equiv 0 (mod p)$ проще всего воспользоваться символом Лежандра.
ЗЫ. Вместо 3n+1 лучше уж сразу 6n+1

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 16:15 


20/02/06
113
Из всего вышесказанного я если честно ничего не понял... Так как я слабо вижу связь между сказанным и доказательством того, что есть бесконечное множество ПРОСТЫХ (именно простых) чисел вида 4*n-1. Если можно, то обратите к нужной теореме или к ссылке на книгу или если можно просто строго по пунктам, из чего нужно исходить и к чему следует придти.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 20:39 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Предлагаю такое школьное решение.
1.Заметим, что числа вида 4n-1 и 4n+3 сравнимы по модулю 4, т.е. задают одинаковую последовательность только со сдвигом. Значит достаточно доказать, что простых 4n+3 бесконечно.
2. Любое простое число представимо в виде 4n+1 или 4n+3 или является 2. Мы знаем, что простых чисел бесконечно много. Предположим, что простых 4n+3 – конечное число, значит простых 4n+1 – бесконечно.
3. Легко видеть, что произведение любого нечетного количества простых вида 4n+3 снова дает число вида 4n+3, а четного количества дает число вида 4n+1. Произведение числа вида 4n+1 на число 4n+3 дает 4n+3, а на 4n+1 дает 4n+1.
4. Заметим, что для любого n числа вида 4n+3 и 4(n+1)+3 =4n+7 взаимнопросты.
5. Из сказанного следует, что любое составное вида 4n+3 должно содержать в своем разложении нечетное количество простых вида 4n+3, ну или как минимум одно такое число, т.е. существует как минимум одно простое число вида 4n1+3. Тогда согласно п.4 числа 4n1+3 и 4(n1+1)+3 – взаимнопросты. Значит существует как минимум еще одно простое число вида 4n2+3. Согласно п.3 произведение нечетного количества чисел 4n1+3 и 4n2+3 снова даст число такого же вида – пусть это 4a+3=(4n1+3)(4n1+3)(4n2+3). Согласно п.4 числа 4a+3 и 4(a+1)+3 взаимнопросты, значит существует еще одно простое 4n3+3. Это рассуждение можно продолжить до бесконечности, что указывает на бесконечность простых вида 4n+3, а значит и 4n-1.
Используя указанный алгоритм, можно доказать также бесконечность количества простых вида 3n+2, 6n+5.
Самый общий результат в этом направлении - это теорема Дирихле - для любого n простых чисел вида na+b – бесконечно много, если a, b – взаимнопросты. Но здесь доказательство уже нетривиально.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 21:01 


20/02/06
113
А можно ли пояснить выражение "п.3 лекго видеть"? А то увидеть то я увидел, а вот как формально доказать?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 21:19 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Если доказать формально, то так – если ${k}\equiv {1} mod 2$, то ${3^k}\equiv{3}mod 4$, если ${k}\equiv {0} mod 2$, то ${3^k}\equiv{1}mod 4$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 22:37 


20/02/06
113
Весьма признателен за лекбез.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение31.03.2006, 22:38 


20/02/06
113
Кстати, а как доказывается сама малая теорема Ферма? Или где об этом почитать...

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.04.2006, 10:39 


11/03/06
236
Цитата:
Из всего вышесказанного я если честно ничего не понял... Так как я слабо вижу связь между сказанным и доказательством того, что есть бесконечное множество ПРОСТЫХ (именно простых) чисел вида 4*n-1. Если можно, то обратите к нужной теореме или к ссылке на книгу или если можно просто строго по пунктам, из чего нужно исходить и к чему следует придти.


Утверждение:Простых чисел вида 4*n-1-бесконечно.
Мало того: Между любым простым числом вида 4*n-1 и числом
A=4*(2*3*..*p(4*n-1))+d, (где d={0,1,..} а перед числом
4*n-1 выписанны произведения всех простых чисел
меньших 4*n-1), cуществует хотябы одно простое число тогоже
вида.

Доказательство
Предположим количество простых чисел вида 4*n-1 -конечно.
Тогда существует наибольшее простое число указанного вида
т.е 4*n1-1 , где n1 из N. Рассмотрим последовательность
всех простых чисел p1,p2,..,pl где Pi<4*n1-1.
Сформируем число A=4*p1*p2*..*pl(4*n1-1)-1.Если это число
простое то теорема доказанна.Пусть это число не простое,тогда
- это число не может делится ни на одно из чисел p1,p2,..,pl,4*n1-1
т.к первое слагаемое
в правой части на это число делится, а второе еденица-нет.
Предположим однако,что число А делится на некоторое ПРОСТОЕ число
4*n1-1<K1<A(оно может конечно делится и на составое но лишь
в том случае если это число не имеет общих множителей с
числами p1,p2,..,pl,(4*n1-1) )
, тогда имеем A=K1*K ,где K1 и K не имеют общих
множителей с числом,b=p1*p2*..*pl(4*n1-1) и K>4*n1-1.
Положим
K=k2*K3*..Kr (где K2,...,Kr ПРОСТЫЕ числа, большие 4*n1-1 и входят в разложение
числа K в ПЕРВОЙ степени т.е среди чисел K2,...,Kr возможно существование одинаковых)
тогда:
K1=4*n1-1+C1
K2=4*n1-1+C2
........
Kr=4*n1-1+Cr

,где C1,C2,..,Cr>1(числа C1,C2,..,Cr обязанны быть чётными т.к
в противом случае числа K1,K также были бы чётными, что приводит
к противоречию с отсутствием общих множителий с числом b)
Тогда

4*b-1=K1*K2*..*Kr
4*b=1+(4*n1-1+C1)*(4*n1-1+C2)*..*(4*n1-1+Cr)
4*b=(4*n1-1)*(4*n1-1)*..*(4*n1-1) + A1*(4*n1-1)*..*(4*n1-1)+..+C1*C2*..*Cr+1
4*b=(4*n1)^r+..+(-1)^r+ A1*(4*n1-1)*..*(4*n1-1)+..+C1*C2*..*Cr+1

Взависимости от чётности числа r получим 2-а различных выражения:
а)4*b=(4*n1)^r+..+4*n1+ A1*(4*n1-1)*..*(4*n1-1)+..+C1*C2*..*Cr(если r-нечётно)
б)4*b=(4*n1)^r+..+(-1*4*n1)+ A1*(4*n1-1)*..*(4*n1-1)+..+C1*C2*..*Cr+2 (если r-чётно)
Заметим, что все коэффициенты Ai-могут быть найденны из теоремы Виетта.
для первого из них емеем:A1=C1+C2+..+Cr,что же касается остальных
то нам важно лишь то , что все они делятся на 4(ибо их отдельные слагаемые состоят
из произведений 2-х или более чётных чисел)
Разберём отдельно случай а) имеем:
число слева делится на 4 значит должно делится и число справа,
что возможно лишь если A1=C1+C2+..+Cr, делится на 4, если бы
не одно из чисел C1,C2,..,Cr не дилилось бы на 4 то после сокращения
на 2 мы бы получили нечётную сумму нечётных чисел (так как r-нечётно)
которая очивидно является числом нечётным ,что противоречит тому
что А1-делится на 4.Следовательно хотябы одно из чисел C1,C2,..,Cr делится на 4.
Пусть например это число с1 тогда его можно записать ввиде с1=4*m, где m из N.
подставим его в вырыжение для K1 имеем:K1=4*n1-1+4*m или K1=4*(n1+m)-1;
число K1 простое и большее 4*n1-1. В этом случае теорема доказана.
Случай б):
В этом случае если бы число A1=C1+C2+..+Cr делилось на 4
то мы получили бы противоречие ибо 2 на 4 не делится.
Запишем C1,C2,..,Cr ввиде С1=2*h1, C2=2*h2,.., Cr=2*hr имеем:
A1=C1+C2+..+Cr=2*(h1+h2+..+hr), все числа h1,h2,..,hr немогут
быть одновременно Нечётными так как сумма чётного числа(r-чётно), нечётных
чисел чётна и значит число А1 делится на 4,что невозможно.
Следовательно хотябы одно число из h1,h2,..,hr -чётно.Пусть
например это число h1, тогда h1=2*m, где m из N,следовательно
с1=4*m и K1=4*n1-1+4*m или K1=4*(n1+m)-1
число K1 имеет требуемый вид,простое и большее 4*n1-1. Значит и в этом случае
теорема доказана.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 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