Тривиум Арнольда, задача 10

nnosipov · 20/12/10 9061

Вчера просматривал "Математический тривиум" В.И. Арнольда и случайно взглядом наткнулся на задачу

10. Исследовать асимптотики решений $y$ уравнения $x^5+x^2y^2=y^6$ , стремящихся к $0$ при $x \to 0$ .

В последнее время у меня появилась скверная привычка: при встрече с уравнением с двумя неизвестными начинаю его решать в целых числах (независимо от оригинальной задачи; особенно привлекают внимание коротенькие трех-четырехчленные уравнения с небольшими коэффициентами). В принципе, для окружающих это безвредно (если, конечно, потом мне не захочется кому-то рассказать свое решение, но этим я стараюсь не злоупотреблять). Короче, вот задача:

Докажите, что уравнение $x^5+x^2y^2=y^6$ в целых числах имеет единственное решение $(0,0)$ .

Она совсем простая, но в конце нас ожидает встреча с прекрасным одним старинным сюжетом, если вдруг мы захотим чего-то погорячее типа решить данное уравнение в рациональных числах. В общем, все как Арнольд любит. Вот любопытно: знал ли он об этом сюжете? Судя по брошюре "Группы Эйлера и арифметика геометрических прогрессий" ( М.: МЦНМО, 2003), теория чисел ему была интересна.

Кстати, об оригинальной задаче: команда в Maple

Код:

with(algcurves):puiseux(RootOf(x^5+x^2*y^2-y^6,y),x=0,10);

моментально выдает (довольно содержательный) ответ, но, мне кажется, голыми руками (и методом Ньютона) его тоже можно получить за разумное время --- помогает специфическая зависимость от $y$ .

drzewo · 21/12/16 763

в оригинальной задаче достаточно параметризовать кривую подстановкой $x=ty^2$

nnosipov · 20/12/10 9061

drzewo
А у Вас все в порядке с формулами? Вообще, это хорошая идея --- заметить, что относительно переменных $u=x^3$ , $v=y^6$ уравнение будет задавать рациональную кривую. Но проверка показывает (я решил проверить), что на самом деле получается эллиптическая кривая относительно $(u,v)$ .

Да, вот теперь все ОК, рациональная кривая будет относительно $u=x^2$ , $v=y^4$ .

drzewo · 21/12/16 763

я не знаю, что такое рациональная кривая, я по мужицки:
$x=t\sqrt{\frac{1-t^2}{t^5}},\quad y^4=\frac{1-t^2}{t^5}$
дальше вычисляем из первого уравнения асимптотики $x$ при $t\to 1-0;\quad -1-0;\quad -\infty$
и подставляем во второе уравнение
надеюсь не проврался в арифметике, вообщем мысль понятна

nnosipov · 20/12/10 9061

drzewo в сообщении #1657693 писал(а):

я не знаю, что такое рациональная кривая

Уверен, что знаете: это кривая, допускающая параметризацию в рациональных функциях от параметра, всего лишь.

А я хотел все-таки по Ньютону, предварительно заменив $y^2$ на новый $y$ (тогда будут только тейлоровские разложения в окрестности $x=0$ ; потом из каждого из них --- а их будет целых три штуки, если верить Maple --- нужно еще извлечь квадратный корень, и получим ответ в виде трех разложений по полуцелым степеням $x$ ).

Утундрий · 15/10/08 12496

Формулы Кардано применять "не спортивно"?

nnosipov · 20/12/10 9061

Утундрий
Попробуйте :) Там же в окрестности $x=0$ без комплексных чисел не обойтись. Разве что решать кубическое уравнение в тригонометрическом виде, но это то еще удовольствие, там будут очень громоздкие выражения. Либо это превратится в задачу по ТФКП, с изучением точек ветвления многозначной аналитической функции. Вообще мрак.

drzewo · 21/12/16 763

(Оффтоп)

Эта ситуация имеет некоторую аналогию в дифференциальных уравнениях. Как правило даже если уравнение интегрируется в квадратурах то от этих квадратур головной боли больше чем толку, а толк есть от качественного исследования дифференциального уравнения, которое, как правило, проще и информативнее.
Типичный пример это математический маятник. Уравнения движения интегрируются в эллиптических интегралах, которые надо обращать что бы получить решение как функцию времени. При этом фазовый портрет маятника рисуется просто и независимо от этих интегралов и дает полную качественную картину поведения системы.

nnosipov · 20/12/10 9061

drzewo в сообщении #1657731 писал(а):

Как правило даже если уравнение интегрируется в квадратурах то от этих квадратур головной боли больше чем толку

Готов поверить на слово, здесь у меня опыта очень мало.

Я все-таки напишу, как можно было бы решить задачу Арнольда методом Ньютона (сейчас прикинул на бумажке, там совсем крохотные вычисления, можно студентам прямо на экзамене давать). Итак, имеем уравнение $x^5+x^2y-y^3=0$ (это новое $y$ , которое равно квадрату старого $y$ ), при этом $y(0)=0$ . Пусть $y=kx^\varepsilon+o(x^\varepsilon)$ при $x \to 0$ , при этом $\varepsilon>0$ и $k \neq 0$ . Подставив в уравнение, получим $L(x)=x^5+kx^{2+\varepsilon}+o(x^{2+\varepsilon})-k^3x^{3\varepsilon}+o(x^{3\varepsilon})=0.$ Далее рассмотрим случаи.
1) $\varepsilon<1$ . Здесь $2+\varepsilon>3\varepsilon$ , поэтому $L(x)=-k^3x^{3\varepsilon}+o(x^{3\varepsilon})$ и не может быть тождественным нулем. Значит, этот случай невозможен.
2) $\varepsilon=1$ . Тогда $L(x)=(k-k^3)x^3+o(x^3)$ , откуда $k-k^3=0$ (иначе противоречие), т.е. $k \in \{-1,1\}$ . Тем самым, найдены два решения: $y=-x+o(x)$ и $y=x+o(x)$ .
3) $\varepsilon>1$ . Тогда $2+\varepsilon<3\varepsilon$ . Покажем, что единственным возможным значением может быть $\varepsilon=3$ . Действительно, если $\varepsilon<3$ , то $L(x)=kx^{2+\varepsilon}+o(x^{2+\varepsilon})$ , а если $\varepsilon>3$ , то $L(x)=x^5+o(x^5)$ . Если же $\varepsilon=3$ , то $L(x)=(1+k)x^5+o(x^5)$ , откуда $k=-1$ . Вот и третье решение: $y=-x^3+o(x^3)$ .

Теперь для каждой ветви можно вычислять следующие члены разложения. Например, пусть $y=x+kx^\varepsilon+o(x^\varepsilon)$ . Здесь в том же духе придется чуть подольше считать (желающие могут попробовать), в итоге получим $\varepsilon=3$ и $k=1/2$ , т.е. $y=x+\frac{1}{2}x^3+o(x^3)$ .

-- Пн окт 07, 2024 17:54:10 --

(Оффтоп)

drzewo в сообщении #1657731 писал(а):

Уравнения движения интегрируются в эллиптических интегралах, которые надо обращать что бы получить решение как функцию времени.

Нашел у себя подобный пример: движение шарика по желобу в виде полуокружности под действием силы тяжести.

drzewo · 21/12/16 763

Гм, кажется у меня получается что-то другое. Положим $t=-s,\quad s\to\infty$ тогда
$x=-s\sqrt{\frac{1-s^2}{-s^5}}\Longrightarrow x=-\frac{1}{\sqrt s}(1+o(1))\quad \mbox{и} \quad x<0\Longrightarrow s=\frac{1}{x^2}(1+o(1))$
Далее
$y^4=\frac{1-s^2}{-s^5}=\frac{1}{s^3}(1+o(1))\Longrightarrow |y|=(-x)^{3/2}(1+o(1))$

nnosipov · 20/12/10 9061

drzewo в сообщении #1657749 писал(а):

Гм, кажется у меня получается что-то другое.

Да ровно то же самое, для третьего решения: квадрат вашего $y$ есть мой $y$ (обратите внимание, что у меня все выкладки делаются для уравнения $x^5+x^2y-y^3=0$ , а оригинальное уравнение $x^5+x^2y^2-y^6=0$ ).

drzewo · 21/12/16 763

понятно

lel0lel · 20/04/10 1876

nnosipov в сообщении #1657681 писал(а):

Докажите, что уравнение $x^5+x^2y^2=y^6$ в целых числах имеет единственное решение $(0,0)$ .

Видно, что целые $x, y$ имеют равные радикалы. Предположим, что нетривиальное решение есть. Пусть простое $p$ делит $x$ , тогда $p^{5a}x_1^5+p^{2a+2b}x_1^2y_1^2=p^{6b}y_1^6$ , где $x_1, y_1$ не делятся на $p$ . Показатели $5a,2a+2b,6b$ не могут быть различными, иначе, не пройдём сравнение по степени $p$ c показателем средней величины. Показатели не могут быть равными, так как это приводит к $a=b=0$ . Остаются случаи когда только два из трёх показателя равны.
1) Если $5a=2a+2b$ , то $b=3/2a$ и уравнение приводится к $x_1^5+x_1^2y_1^2=p^{4a}y_1^6$ ;
2) $5a=6b<2a+2b$ быть не может, так как $5a+6b<4a+4b$ не выполняется для натуральных чисел;
3) Если $6b=2a+2b$ , то $b=1/2a$ и уравнение приводится к $p^{2a}x_1^5+x_1^2y_1^2=y_1^6$ ;
Если перебрать все простые, то придём к уравнению вида $\pm m^2+1=n^4$ , где $m n=x$ . Это уравнение не имеет решений.

nnosipov · 20/12/10 9061

lel0lel
Спасибо. Я предполагал вот такое рассуждение. Положив $y^2=z$ , получим уравнение $x^5+x^2z-z^3=0$ , которое и будем решать в целых числах. Считая $x \neq 0$ и $z \neq 0$ , запишем $x=dx_1$ , $z=dz_1$ , где $d=\gcd{(x,z)}$ . Тогда $d^2x_1^5+x_1^2z_1-z_1^3=0$ . Отсюда $z_1^3$ делится на $x_1$ и, таким образом, $x_1=\pm 1$ . Далее получим уравнение $d^2=u^3-u$ , где $u=\pm z_1$ . Легко видеть, что оно имеет только тривиальные (где $d=0$ ) решения в целых числах.

Старинный сюжет, на который я намекал в стартовом сообщении --- это о решении уравнения $d^2=u^3-u$ в рациональных числах (уравнение $x^5+x^2z-z^3=0$ к нему сводится подстановкой $x=d$ , $z=du$ ). Здесь тоже есть только тривиальные решения. Это утверждение эквивалентно ВТФ для показателя $4$ .

Markiyan Hirnyk · 11/07/16 825

Все это механизировано ы Математике и других СКА..

Код:

AsymptoticSolve[x^5 + x^2*y^2 == y^6, y, {x, 0, 4}]

$\left\{\left\{y\to -i x^{3/2}\right\},\left\{y\to i x^{3/2}\right\},\left\{y\to -\frac{x^{5/2}}{4}-\sqrt{x}\right\},\left\{y\to \frac{1}{4} i x^{5/2}-i \sqrt{x}\right\},\left\{y\to i \sqrt{x}-\frac{1}{4} i x^{5/2}\right\},\left\{y\to \frac{x^{5/2}}{4}+\sqrt{x}\right\}\right\}$

Научный форум dxdy

Тривиум Арнольда, задача 10

Кто сейчас на конференции