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.
 
 делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение27.06.2022, 21:18 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Докажите, что для всяких целых $n\geq 2$ и $k\geq 1$ значение функции Эйлера $\varphi(n^{2k}+n^k+1)$ делится на $6k$.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение30.06.2022, 09:08 


23/02/12
3372
maxal в сообщении #1558659 писал(а):
Докажите, что для всяких целых $n\geq 2$ и $k\geq 1$ значение функции Эйлера $\varphi(n^{2k}+n^k+1)$ делится на $6k$.
Некоторые мысли. Многочлен преобразуется к виду: $n^{2k}+n^k+1=n^k(n^k+1)+1$, т.е является нечетным числом. Если оно простое, то $\varphi(n^{2k}+n^k+1)=n^k(n^k+1)$, где $n^k(n^k+1)$ при $n\geq 2$ и $k\geq 1$ кратен 6k. Если $n^{2k}+n^k+1$ не является простым числом, то он распадается на простые множители, один из которых равен $6k+1$ т.е. имеет вид $(6k+1)a$ (это надо доказать). В силу мультипликативности функции Эйлера в этом случае $\varphi((6k+1)a)=\varphi(6k+1)\varphi(a)=6k\varphi(a)$, т.е.тоже кратен 6k.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение30.06.2022, 12:37 
Заслуженный участник


20/12/10
9109
Думается, данная задача развивает такой известный сюжет: $\varphi(a^n-1)$ делится на $n$ для любых натуральных $a$ и $n$ ($a>1$).

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение30.06.2022, 16:56 


02/04/18
240
vicvolf в сообщении #1558885 писал(а):
Если $n^{2k}+n^k+1$ не является простым числом, то он распадается на простые множители, один из которых равен $6k+1$

Легко проверяется, что $m^2+m+1$ (где $m=n^k$, хотя на данном этапе даже не нужно) запишется либо как $6l+1$, либо $3(6l+1)$. Рандомно выбрав разные $m$, можно построить гипотезу, что эта сумма не может иметь простых делителей вида $6i-1$. Для первых чисел (5, 11, 17) это показывается непосредственно, хотя в общем виде пока не удалось доказать. Таким образом, если гипотеза верна, все простые делители $6l+1$ (в том числе, если число само простое) имеют вид $6j+1$, а значит, $\varphi(m^2+m+1)$ наверняка делится на 6.

Наоборот было бы проще ($6l-1$ обязано иметь простой делитель $6i-1$). Здесь же все наметки срываются. Ясно, что если делитель есть, то либо он по меньшей мере второй степени, либо их по меньшей мере два различных. Дальше как-то пытался рассматривать $m^2+m+1$ по модулю 36, но пользы вышло мало.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение30.06.2022, 18:27 
Заслуженный участник


20/12/10
9109
Dendr в сообщении #1558934 писал(а):
Рандомно выбрав разные $m$, можно построить гипотезу, что эта сумма не может иметь простых делителей вида $6i-1$.
То, что все простые делители числа вида $m^2+m+1$ имеют вид $6i+1$ --- это хорошо известный и нетрудно доказываемый факт.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение30.06.2022, 19:05 


23/02/12
3372
vicvolf в сообщении #1558885 писал(а):
Если $n^{2k}+n^k+1$ не является простым числом, то он распадается на простые множители, один из которых равен $6k+1$ т.е. имеет вид $(6k+1)a$ (это надо доказать). В силу мультипликативности функции Эйлера в этом случае $\varphi((6k+1)a)=\varphi(6k+1)\varphi(a)=6k\varphi(a)$, т.е.тоже кратен 6k.
nnosipov в сообщении #1558939 писал(а):
То, что все простые делители числа вида $m^2+m+1$ имеют вид $6i+1$ --- это хорошо известный и нетрудно доказываемый факт.
Достаточно доказать, что хотя один простой делитель имеет такой вид и задача решена.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение30.06.2022, 19:59 
Заслуженный участник


20/04/10
1889
$n^{3k}-1\equiv 0\bmod{n^{2k}+n^k+1}$. Пусть $d$ отличный от единицы делитель $3k$ , то $n^{3k/d}-1\not\equiv 0\bmod{n^{2k}+n^k+1}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение30.06.2022, 20:39 
Заслуженный участник


20/12/10
9109
vicvolf в сообщении #1558942 писал(а):
Достаточно доказать, что хотя один простой делитель имеет такой вид и задача решена.
Ну да, конечно. Вы напишите полное решение, а мы посмотрим.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение01.07.2022, 07:36 
Заслуженный участник


20/12/10
9109
lel0lel в сообщении #1558944 писал(а):
$n^{3k}-1\equiv 0\bmod{n^{2k}+n^k+1}$. Пусть $d$ отличный от единицы делитель $3k$ , то $n^{3k/d}-1\not\equiv 0\bmod{n^{2k}+n^k+1}$.
Это доказывает делимость на $3k$. При нечетном $k$ недостающая двойка бесплатно из-за четности значений функции Эйлера, а вот при четном $k$ нужно привлекать функцию Кармайкла.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение01.07.2022, 11:28 


24/12/13
353
Идея:

Пусть $k=2^sm$, тогда $$n^{2k}+n^{k}+1=a^{2^{s+1}}+a^{2^s}+1$$

По моему нетрудно доказать что последнее выражение имеет по крайней мере $s+1$ различных простых делителей. (Можно вспомнить Зигмонди).

Используя факт $x^4+x^2+1=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$

Тогда какраз то у функции Эйлера будет степень двойки на один выше как минимум

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение01.07.2022, 17:13 


23/02/12
3372
nnosipov в сообщении #1558939 писал(а):
То, что все простые делители числа вида $m^2+m+1$ имеют вид $6i+1$ --- это хорошо известный и нетрудно доказываемый факт.
Возьмем $m=4$ и получим $m^2+m+1=21=3 \cdot 7$. Сравнение второй степени по любому простому модулю p всегда имеют решение. Если простое число $p>3$, то оно имеет вид либо $p=6k+1$, либо $p=6k-1$. Поэтому все простые числа вида $p=6k+1$ являются делителями многочлена $m^2+m+1$. Но простыми делителями данного многочлена могут быть и $p=3$ и простые вида $p=6k-1$.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение01.07.2022, 19:08 
Заслуженный участник


20/12/10
9109
vicvolf в сообщении #1559050 писал(а):
Возьмем $m=4$ и получим $m^2+m+1=21=3 \cdot 7$.
Да, забыл упомянуть, тройка идет вне конкурса.
vicvolf в сообщении #1559050 писал(а):
Сравнение второй степени по любому простому модулю p всегда имеют решение. Если простое число $p>3$, то оно имеет вид либо $p=6k+1$, либо $p=6k-1$. Поэтому все простые числа вида $p=6k+1$ являются делителями многочлена $m^2+m+1$. Но простыми делителями данного многочлена могут быть и $p=3$ и простые вида $p=6k-1$.
Должен констатировать, что Вы совершенно не знаете основ: 1-е и 4-е предложения неверны, 2-е тривиально, а 3-е с таким уровнем знаний Вы не докажете (во всяком случае, придется заглянуть в учебник и кое-что предварительно узнать).

-- Пт июл 01, 2022 23:33:04 --

rightways в сообщении #1559010 писал(а):
Используя факт $x^4+x^2+1=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$
Да, именно так.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение03.07.2022, 12:21 


23/02/12
3372
maxal в сообщении #1558659 писал(а):
Докажите, что для всяких целых $n\geq 2$ и $k\geq 1$ значение функции Эйлера $\varphi(n^{2k}+n^k+1)$ делится на $6k$.
Теорема 150 (стр. 130 Бухштаб 1966 г)

Пусть $f(x)=x^n+c_1x^{n-1}+...+c_n$ многочлен с целыми коэффициентами и свободным членом, который не делится на $p$, где $p$ - простое число, причем $p \geq n$. Тогда сравнение $f(x)$ с нулем по модулю $p$ имеет $n$ решений тогда и только тогда, когда все коэффициенты остатка от деления $x^{p-1}-1$ на $f(x)$ кратны $p$. ("добавлю от себя" или остаток от деления равен 0).

В нашем случае, $p=6k+1$, поэтому надо, чтобы многочлен $x^{p-1}-1=x^{6k}-1$ делился на $x^{2k}+x^{k}+1$ без остатка. А это выполняется, так как $x^{6k}-1=(x^{3k}+1)(x^{3k}-1)=(x^{3k}+1)(x^k-1)(x^{2k}+x^{k}+1)$.

Следовательно, многочлен $n^{2k}+n^{k}+1$ имеет простой делитель вида $p=6k+1$. Поэтому, как я раньше говорил, в силу мультипликативности функции Эйлера в этом случае $\varphi((6k+1)a)=\varphi(6k+1)\varphi(a)=6k\varphi(a)$, т.е. кратен 6k.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение03.07.2022, 16:39 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
vicvolf, у нас здесь нет многочленов, так как $n$ хотя и произвольное, но фиксированное число. Аналогично, "вида $p=6k+1$" не имеет смысла, так как $k$ также фиксированное число.

 Профиль  
                  
 
 Re: делимость φ(n^(2k) + n^k + 1) на 6k
Сообщение04.07.2022, 08:55 
Заслуженный участник


20/12/10
9109
vicvolf в сообщении #1559154 писал(а):
Следовательно, многочлен $n^{2k}+n^{k}+1$ имеет простой делитель вида $p=6k+1$.
Это верное утверждение, но оно не имеет отношения к задаче.
vicvolf в сообщении #1559154 писал(а):
в силу мультипликативности функции Эйлера в этом случае $\varphi((6k+1)a)=\varphi(6k+1)\varphi(a)=6k\varphi(a)$
Так можно было бы написать, если $6k+1$ и $a$ взаимно просты. Но ведь $a$ тоже может делиться на $6k+1$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  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