Найдите все n, для которых 1+2^n+3^n

rightways · 24/12/13 351

Пусть $m$ фиксированое число. Найдите все натуральные $n$ , для которых $n<7^m$ такие, что $7^m|1+2^n+3^n$ .

gris · 13/08/08 14455

уточняю по непонятливости:

для $m=1 \Rightarrow n=2; n=4 (7|14; 7|98)$

для $m=2 \Rightarrow n=4; n=10; n=... (49|98;49|60074;...)$

Дальше не получается:( Правильно понял?

rightways · 24/12/13 351

Ответ через $m$ надо будет выразить

lel0lel · 20/04/10 1776

Для фиксированного $m>1$ , наименьшее, подходящее под условие $n$ равно $3\cdot 7^{m-2}+1$ . Вообще, кажется, что можно описать все такие $n$ без ограничения $n<7^m$ .

mathematician123 · 21/04/22 334

lel0lel в сообщении #1559943 писал(а):

Вообще, кажется, что можно описать все такие $n$ без ограничения $n<7^m$ .

Нахождения всех $n < 7^m$ достаточно для определения вообще всех $n$ , поскольку $\varphi(7^m) = 6 \cdot 7^{m-1}$ .

lel0lel · 20/04/10 1776

mathematician123 в сообщении #1559945 писал(а):

Нахождения всех $n < 7^m$ достаточно для определения вообще всех $n$ , поскольку $\varphi(7^m) = 6 \cdot 7^{m-1}$

Да, это понятно. Думал о замкнутой формуле, при желании её можно получить.

Эмпирический результат.
$m=1$ , $n\in \{2, 4\}$
$m=2$ , $n\in \{4, 10, 14, 16, 22, 28, 34, 40, 46\}$
$m=3$ , $n\in A$ , где $A:=\{22, 28, 64, 70, 98, 106, 112, 148, 154, 190, 196, 232, 238, 274, 280, 316, 322\}.$
$m>3$ , $n\in 7^{m-3} (A-B)+B$ , где $B:=\{1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0\}$ .

lel0lel · 20/04/10 1776

Покажем например, что $n(m)=4\cdot 7^{m-1}$ подходят под условие задачи. Рассмотрим $1+2^{n(m)}+3^{n(m)}\equiv 1+2^{\frac{2 \varphi(7^m)}{3}}+3^{\frac{2 \varphi(7^m)}{3}}\pmod{7^m}$ . Так как $2\cdot 3\equiv -1\pmod{7}$ , то сумма $1+2^{\frac{2 \varphi(7^m)}{3}}\pmod{7^m}+3^{\frac{2 \varphi(7^m)}{3}}\pmod{7^m}$ есть сумма трёх (их всего три) решений сравнения $x^3\equiv 1\pmod{7^m}$ , а эта сумма равна нулю по модулю $7^m$ .

Можно рассматривать и другие подходящие $n$ . Вот доказательство, что других нет должно быть хитрее. Видимо, получив полный набор $n$ для случая $m=3$ (множество $A$ ), нужно показать, что для $m>3$ множества подходящих $n$ связаны с $A$ . Это вроде понятно как сделать: если есть делимость на $7^m$ , то значит есть и на $7^{m-1}$ . Но нюансы там, конечно, есть.

lel0lel · 20/04/10 1776

Запишу по-человечески:
при $m>1$ подходящие значения $n<7^m$ , в порядке возрастания, следующие
$\phantom{1} 3\cdot 7^{m - 2} + 1, 4\cdot 7^{m - 2}, 9\cdot 7^{m - 2} + 1, 10\cdot 7^{m - 2}, 14\cdot 7^{m - 2}, 15\cdot 7^{m - 2}+ 1, 16\cdot 7^{m - 2}, 21\cdot 7^{m - 2}+ 1, 22\cdot 7^{m - 2}, 27\cdot 7^{m - 2}+ 1, 28\cdot 7^{m - 2}, 33\cdot 7^{m - 2}+ 1, 34\cdot 7^{m - 2}, 39\cdot 7^{m - 2}+ 1, 40\cdot 7^{m - 2}, 45\cdot 7^{m - 2}+ 1, 46\cdot 7^{m - 2}.$

rightways · 24/12/13 351

А как нашли решение? Что мотивировало

lel0lel · 20/04/10 1776

Пока решения нет. Найти ответ мотивировала сама задача. Есть такая серия решений $n(k,m)=(6k+4)7^{m-2},$ $k=0,1,..,7$ . Можно доказать, что она верна для любого $m>3$ по индукции. База: при $m=3$ убеждаемся, что она работает, то есть $1+2^{n(k,3)}+3^{n(k,3)}\equiv 0 \pmod{7^3}$ , также проверяем, что $6^{n(k,3)}+2^{n(k,3)}+3^{n(k,3)}\equiv 0 \pmod{7^2}$ . Переход с помощью формул:
$1+2^{n(k,m+1)}+3^{n(k,m+1)}\equiv 7\cdot 6^{n(k,m)} (6^{n(k,m)}+2^{n(k,m)}+3^{n(k,m)})^2 \pmod{7^{m+1}}$ $6^{n(k,m+1)}+2^{n(k,m+1)}+3^{n(k,m+1)}\equiv 7\cdot 36^{{2 n(k,m)}} (1 + 2^{n(k,m)} + 3^{n(k,m)})^2 \pmod{7^{m}}$

Возможно, что удобно перейти к рассмотрению линейных рекурсий, тогда задача будет стандартнее решаться.

Null · 12/08/10 1628

Если $(n,m)$ -решение то и $(n_1,m-1)$ - решение, где $n_1=n \pmod{6\cdot 7^{m-2}}$ . Это легко доказать.
Докажем интересный факт. Если $n=4\pmod 6$ , то $(n_1,m)$ - решение.(При таких ограничениях $n_1=4\pmod 6$ , $2^{n_1}=2\pmod 7$ , $3^{n_1}=4\pmod 7$ )
Действительно пусть $1+2^n+3^n\vdots 7^m, n_1=n-6\cdot7^{m-2}k$ Надо доказать что $1+2^n+3^n-(1+2^{n_1}+3^{n_1})\vdots 7^m$
$1+2^n+3^n-(1+2^{n_1}+3^{n_1})\vdots 7^m=2^{n_1}(2^{6\cdot7^{m-2}k}-1)+3^{n_1}(3^{6\cdot7^{m-2}k}-1)=7^{m-1}L$
$L=2^{n_1}\frac{2^{6\cdot7^{m-2}k}-1}{7^{m-1}}+3^{n_1}\frac{3^{6\cdot7^{m-2}k}-1}{7^{m-1}}$
Мы имеем $2^{n_1}=2\pmod7$ , $3^{n_1}=4\pmod7$ , и (поля слишком коротки) $\frac{2^{6\cdot7^{m-2}k}-1}{7^{m-1}}=2k\pmod7$ , $\frac{3^{6\cdot7^{m-2}k}-1}{7^{m-1}}=6k\pmod7$
А значит и $L=2\cdot 2k+4\cdot 6k=0\pmod7$

$n=2\pmod 6$ похоже только при $n=2\cdot7^{m-1}$

Научный форум dxdy

Найдите все n, для которых 1+2^n+3^n

Кто сейчас на конференции