Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки

Вход Регистрация

Donate FAQ Правила Поиск

Сообщения без ответов | Активные темы | Избранное

Список форумов » Математика » Олимпиадные задачи (М)

Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

Начать новую тему

Ответить на тему

На страницу 1, 2 След.

Печатать страницу | Печатать всю тему

Пред. тема | След. тема

scwec

Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

23.12.2024, 18:42

Заслуженный участник

17/09/10
2154

Найдите все целые решения уравнения $x^6+3x^4-2z^2=4$

Профиль

Shadow

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

23.12.2024, 19:03

26/08/11
2117

$(x^2-1)(x^2+2)^2=2z^2$

Откуда $x^2-1=2y^2$

Класическое уравнение Пелля.

Профиль

nnosipov

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

23.12.2024, 19:15

Заслуженный участник

20/12/10
9148

Здесь все просто. Смотрим по модулю 8 и обнаруживаем, что $x$ должно быть нечетным, $x=2t+1$ . После подстановки в уравнение получим $$2t(t+1)(3+4t+4t^2)^2=z^2.$$

$$2t(t+1)(3+4t+4t^2)^2=z^2.$$

Значит, $z$ делится на $3+4t+4t^2$ . Пишем $z=(3+4t+4t^2)v$ и после подстановки получаем $2t(t+1)=v^2$ . Осталось решить это уравнение Пелля.

-- Пн дек 23, 2024 23:42:13 --

Может, там опечатка и речь идет об уравнении $x^6+3x^3-2z^2=4$ .

Профиль

scwec

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

23.12.2024, 20:31

Заслуженный участник

17/09/10
2154

Вообще-то ответ ожидался как $x=....,z=....$
Кроме того у Shadow $y=z/(x^2+2)$ и надо определяться с $x,z$ ещё до уравнения Пелля.
У nnosipov тоже желательно предварительно определиться с $x,z$ .
Уравнение-то рациональное.
Да, и опечатки нет.

Профиль

Shadow

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

23.12.2024, 21:13

26/08/11
2117

scwec в сообщении #1666807 писал(а):

Вообще-то ответ ожидался как $x=....,z=....$

Ну раз так, значит без вариантов $x=\dfrac{(3-2\sqrt 2)^n+(3+2\sqrt 2)^n}{2}$

Для $z$ просто жесть, наверное можно упростить.

scwec в сообщении #1666807 писал(а):

Кроме того у Shadow $y=z/(x^2+2)$ и надо определяться с $x,z$ ещё до уравнения Пелля.

Да ничето не надо определять. $x,y$ определены. Просто

$z=y(x^2+2)$

Профиль

nnosipov

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

24.12.2024, 06:05

Заслуженный участник

20/12/10
9148

scwec в сообщении #1666807 писал(а):

У nnosipov тоже желательно предварительно определиться с $x,z$ .

Чего там определяться, все подробно написано, прочитайте внимательно.

scwec в сообщении #1666807 писал(а):

Да, и опечатки нет.

Лучше бы была, иначе никакой интриги.

Профиль

nnosipov

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

24.12.2024, 07:47

Заслуженный участник

20/12/10
9148

scwec в сообщении #1666807 писал(а):

Уравнение-то рациональное.

Кстати, о рациональности: это не всегда помогает. Вот пример рациональной кривой, для которой задача отыскания целых точек приведет к необходимости решать уравнения Туэ: $$(x+y)^2(y-x+1)-x^2y=0.$$

$$(x+y)^2(y-x+1)-x^2y=0.$$

Профиль

scwec

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

24.12.2024, 11:38

Заслуженный участник

17/09/10
2154

Дорогие друзья nnosipov и Shadow
Всё у Вас, конечно. верно, и прямое выражение для $x$ к месту.
Моё замечание определиться с $x,z$ до уравнения Пелля вот о чём.
Будем находить все целые решения рационального уравнения $X^3+3X^2-2z^2=4$
Приведу общее решение уравнения в рациональных числах.
$X=\dfrac{6t^2+4t+1}{4t^2+4t+1}$
$z=\dfrac{t(3+12t+14t^2)}{6t+12t^2+8t^3+1}$
Моментально отсюда следует, что все целые $X$ получаются только при
$t=-\dfrac{k}{2k-1}$ . где $k$ - целое. При этом $X=2k^2+1,z=2k^3+3k$ . И это все целые решения.
Переходя к исходному уравнению и учитывая, что $X$ должно быть квадратом получаем уравнение Пелля $x^2-2k^2=1$
Таким образом, все целые решения исходного уравнения выглядят так:
$x_n=2k_n^2+1, z_n=2k_n^3+3k_n$ , где
$n=0,1,2....,$ , $k_0=0, k_1=2$, для $n>1, k_n=6k_{n-1}-k_{n-2}$
Пока ещё не смотрел упомянутые здесь nnosipov уравнения....

Профиль

scwec

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

26.12.2024, 12:50

Заслуженный участник

17/09/10
2154

О целых решениях уравнения $x^6+3x^3-2z^2=4$ (с подачи nnosipov)
Оно определяет кривую рода 2.
Положим $X=x^3$ и будем решать рациональное уравнение
$X^2+3X-2z^2=4$
Общее решение его в рациональных числах
$X=\dfrac{8+t^2}{t^2-2},z=-\dfrac{5t}{t^2-2}$
$X=1+\dfrac{10}{t^2-2}$
Поскольку $t=-\dfrac{2z}{X-1}$ , то параметр $t$ рациональное число.
Полагая $x=p/q$ и $\gcd(p,q)=1$
$X=1+\dfrac{10q^2}{p^2-2q^2}$
$X$ должно быть целым и поэтому в знаменателе для $X$
$\pm{1},\pm{2}, \pm{5}, \pm{10}$ . Пятёрка и десятка отбрасываются, поскольку
$p^2-2q^2$ при вз. простых $p,q$ на 5 не делится.
Остаются единица и двойка.
$p^2-2q^2=\pm{1}$
Тогда либо $x^3=1+10q^2$ и это эллиптическая кривая $(x,q)$ ранга 0
либо $x^3=1-10q^2$ и это эллиптическая $(x,q)$ .кривая ранга 1.
Но поскольку в этом случае $5p^2-10q^2=-5$ .то $x^3=-5p^2-4$ ,
и эта эллиптическая кривая $(x,p)$ имеет ранг 0.
С двойкой и $p$ привлекать не надо. Обе эллиптические кривые $x^3=1+5q^2$
и $x^3=1-5q^2$ имеют ранг ноль.
И поскольку все указанные кривые несут на себе только по одной точке кручения,
которой соответствует решение $(x,z)=(1,0)$ , то других целых решений нет..

О решении в целых числах уравнения $(x+y)^2(y-x+1)-yx^2=0$
здесь кривая рода 0 и общее решение в рациональных числах
$x = \dfrac{p(q^2+2pq+p^2)}{p^3+2p^2q-pq^2-q^3}, y = \dfrac{q(q^2+2pq+p^2)}{p^3+2p^2q-pq^2-q^3}$ , где $p,q$ целые взаимно простые числа.
А далее, приравнивая знаменатель $\pm{1}$ , как и предлагал nnosipov получаем уравнение Туэ и используем Pari/GP
с $t=p/q$ . Для -1 решений нет а вот для 1- девять решений

Код:

(15:18) gp > thue(thueinit(t^3+2*t^2-t-1),1)
%2 = [[-5, 9], [-4, -5], [-2, 1], [-1, 1], [0, -1], [1, -2], [1, 0], [1, 1], [9, -4]]

Подставляем $p,q$ в выражения для $x,y$ и получаем их целые решения.

Пользуясь авторством темы, сформулирую задачу, из которой станет ясно, откуда взялось исходное уравнение темы.
Рассмотрим уравнение $(x^2-1)(y^2+1)=z^2+1$ . Целых решений у него нет..
Предлагается найти 1-параметрическое решение. в котором $x,z$ - целые,
а $y$ - рациональное.

Профиль

Shadow

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

26.12.2024, 15:46

26/08/11
2117

scwec в сообщении #1667219 писал(а):

Рассмотрим уравнение $(x^2-1)(y^2+1)=z^2+1$ . Целых решений у него нет..
Предлагается найти 1-параметрическое решение. в котором $x,z$ - целые,
а $y$ - рациональное.

Для начала разберемся почему нет решений в целых. Если $x$ - нечетное, то получится противоречие по модулю $4$ , а если четное, то у $z^2+1$ нет делителей $-1 \pmod 4$ . Сделаем $y=p/q$ рациональным.

$(x^2-1)\cdot \dfrac{p^2+q^2}{q^2}=z^2+1$ . Или $x^2-1=(a^2+b^2)q^2$

У данного уравнения Пелля для любых $a,b$ сколько хочешь решений. Но тут еще условие $(a^2+b^2)(p^2+q^2)=(ap-bq)^2+(aq+bp)^2=z^2+1$ и чтобы первое слагаемое было 1, подстрахуемся с $a=1$ . Тогда $p=bq+1$ . Осталось частично решить уравнение

$x^2-(1+b^2)q^2=1$ .

У числа $\sqrt{1+b^2}$ Continued fraction $[b;\overline{2b}]$ . Возмем первое нетривиальное решение $x=2b^2+1,q=2b$

Получилось $x=2b^2+1,y=\dfrac{2b^2+1}{2b},z=b(2b^2+3)$

Возмем второе решение $x=8b^4+8b^2+1,q=8b^3+4b$ ...

Профиль

scwec

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

27.12.2024, 14:25

Заслуженный участник

17/09/10
2154

Shadow, качественное решение.
Предложу ещё одну задачу.
Найти 1-параметрическое решение уравнения $(x^2-1)(y^2-1)=z^3+1$ , в котором $z$ целое $x,y$ рациональные.

Профиль

Shadow

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

27.12.2024, 17:38

26/08/11
2117

scwec в сообщении #1667347 писал(а):

Найти 1-параметрическое решение уравнения $(x^2-1)(y^2-1)=z^3+1$ , в котором $z$ целое $x,y$ рациональные.

Самое простое $x=z=k^2+1,y=\dfrac{k^2+1}{k}$ . Тут можно зафиксироварь $z$ и получать другие решения для $x,y$ от параметра $k$

Профиль

scwec

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

27.12.2024, 19:09

Заслуженный участник

17/09/10
2154

Конечно, да.
Теперь, возможно, сложней
Найдите рациональные $x,y$ такие, что $(x^2-1)(y^2-1)=(4k^2-3k)^2$ . где $k$ целое число. То же и для $(4k^2+3k)^2$

Профиль

scwec

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

30.12.2024, 14:36

Заслуженный участник

17/09/10
2154

Одно замечание.
Рассмотрим уравнение $(x^2-1)(y^2-1)=z^2\qquad(1)$ , в рациональных числах и $x\ne{y}$
Можно доказать, что $z$ целые числа тогда и только тогда, когда
они принадлежат последовательности A117319, связанной с одной из проблем Лича.
Если есть затруднения с предыдущим моим вопросом,
то предлагаю вычислить 1-параметрические решения уравнения $(1)$ в целых числах $x,y,z$ , $z\ne{0}$
(можно ограничиться парой решений).

Профиль

Shadow

Re: Уравнение x^6+3x^4-2z^2=4

03.01.2025, 13:05

26/08/11
2117

scwec в сообщении #1667825 писал(а):

Рассмотрим уравнение $(x^2-1)(y^2-1)=z^2\qquad(1)$

scwec в сообщении #1667825 писал(а):

предлагаю вычислить 1-параметрические решения уравнения $(1)$ в целых числах $x,y,z$ , $z\ne{0}$
(можно ограничиться парой решений).

Любая пара $(a_i,b_i)$ решений уравнения $a^2-db^2=1$ для некоторой константы $d$ , даст решение. Можно подобрать удобное $d$ (как в предыдущем случае), чтобы нескольких первых решений выписать параметрически. Но можно записать и уравнение как $(x^2-1)(y^2-1)=(xy-t)^2$ и свести к симетричному квадратному относительно трех переменных

$x^2-2xyt+y^2+t^2-1=0$

с минимальным решением $t=1, x=y$ и дальше включить Виета. Будем считать $x>y$ , t.e $x$ - наибольшее из трех, а $y$ -любое из двух остальных.

$(k,k,1)$ - тут нельзя $y=1$ по условию

$(2k^2-1,k,k)$

$(4k^3-3k,2k^2-1,k)$

Тут начинается бинарное дерево решений. Каждое решение приводит к двум другим.

$(8 k^4 - 8 k^2 + 1,4k^3-3k,k)$ и

$(16k^5-20k^3+5k,4k^3-3k,2k^2-1)$

и так далее.

Профиль

Начать новую тему

Ответить на тему

Страница 1 из 2

[ Сообщений: 17 ]

На страницу 1, 2 След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы

Список форумов » Математика » Олимпиадные задачи (М)

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

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group