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.
 
 Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение01.11.2010, 12:22 


01/10/10

2116
Израиль (племянница БизиБивера)
а) Найти 2 натуральных числа х и у таких, что $xy+x$ и $xy+y$ являются квадратами различных натуральных чисел.
б) Можно ли найти такие х и у в пределах от 988 до 1991?

(Попытка решения)

Пункт а) решила влёгкую: $x=1, y=8$. Пункт б) попытаюсь здесь:
Если х и у лежат в пределах от 988 до 1991, то наименьшее из чисел $xy+x$ и $xy+y$ (без ограничения общности, пусть это будет первое из них) не меньше, чем $988^2$, а значит расстояние до ближайшего квадрата превышает 1800. Но расстояние до ближайшего квадрата не должно быть больше $y-x$, а значит, не больше $1991-988=1003$.
Если я ничего не упустила, то приходим к противоречию. Если же упустила, пожалуйста, поправьте. Заранее благодарна!

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение01.11.2010, 20:30 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Гораздо более интересная задача на ту же тему:

Доказать, что если оба числа $xy+x$ и $xy+y$ являются квадратами, где $x$ и $y$ - натуральные числа, то одно из чисел $x, y$ также является квадратом.

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение01.11.2010, 20:49 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/05/06
13438
с Территории
... а другое - квадратом без единицы?

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение01.11.2010, 22:53 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
ИСН в сообщении #368972 писал(а):
... а другое - квадратом без единицы?

Ну а как иначе? :lol:

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение19.11.2010, 01:48 
Заслуженный участник


14/01/07
787
maxal в сообщении #368955 писал(а):
Гораздо более интересная задача на ту же тему:
Доказать, что если оба числа $xy+x$ и $xy+y$ являются квадратами, где $x$ и $y$ - натуральные числа, то одно из чисел $x, y$ также является квадратом.

Пусть:
$xy+x=m^2$
$xy+y=n^2$

Отсюда:
$\frac {m^2}{x} - \frac {n^2}{x+1}=1$

Это означает, что квадратичная форма $f$ над полем рациональных чисел $\mathbb{Q}$:
$f(a,b,c)=a^2 - xb^2+(x+1)c^2$ представляет ноль (т.е. существуют такие нетривиальные $a,b,c \in \mathbb{Q}$, что $f(a,b,c)=0$).

Значит она представляет ноль над любым полем р-адических чисел $\mathbb{Q}_p$.
Пусть $x$ и $x+1$ не квадраты и $p$ - простое число, входящее в разложение $x$ в нечетной степени. (Можно считать, что $p$ - не $2$. Иначе, вместо $x$ ,будем рассматривать $x+1$.)
Обозначим $-(x+1)$ через $q$. То есть, мы имеем квадратичную форму $a^2 - xb^2-qc^2$,
представляющую ноль над $\mathbb{Q}_p$. Но, символ Гильберта $(x,q)_p=(p,q)_p=-1$, так как $q$ взаимно просто с $p$ и не квадрат. Получаем противоречие с предположением. Другими словами: или $x$ или $x+1$ - квадрат.

Чуть более элементарно: мы хотим доказать, что, если $x$ и $q$ - не квадраты, то уравнение $f(a,b,c)=a^2 - xb^2-qc^2=0$ не имеет нетривиального решения в р-адических числах. Пусть оно имеет решение. Тогда, уравнение $a^2 - prb^2-qc^2=0$, где $r$ взаимно просто с $p$ тоже имеет решение. Несложный анализ показывает, что это не так.

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение19.11.2010, 06:47 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
neo66 в сообщении #377181 писал(а):
мы хотим доказать, что, если $x$ и $q$ - не квадраты, то уравнение $f(a,b,c)=a^2 - xb^2-qc^2=0$ не имеет нетривиального решения в р-адических числах.

Это неверное утверждение.
Контрпример: $x=2$, $q=7$. Соответствующее уравнение имеет решение даже в целых числах: $f(5,3,1)=5^2 - 2\cdot 3^2 - 7\cdot 1^2 = 0$.
Ищите у себя ошибку.

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение19.11.2010, 16:06 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Ошибка в том, что символ Гильберта $(p,q)_p=-1$, если $q$ не является квадратичным вычетом по $mod(p)$, а не просто не квадратом. Так, что высокая наука пока не катит. :shock:

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение22.11.2010, 00:52 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Пусть $x=\alpha \cdot d^2$, где $\alpha$ свободно от квадратов, тогда из уравнения $x(y+1)=m^2$ следует $y+1=\alpha \cdot k^2$. Тогда из уравнения $y(x+1)=n^2$ следует $(\alpha \cdot k^2-1) \cdot (\alpha \cdot d^2 +1) = n^2$. (отсюда, кстати, совместным решением двух уравнений Пелля $\alpha \cdot k^2-1=t^2$, $\alpha \cdot d^2 +1=l^2$ находим все решения). Предположим, что $\alpha \cdot k^2-1=\beta \cdot \omega^2$, $\alpha \cdot d^2+1=\beta \cdot \pi^2$, где $\beta \not =1$ и свободно от квадратов. Тогда по теореме Лежандра из первого уравнения $\alpha$ - квадратичный вычет по модулю $\beta$, а из второго $- \alpha$ - квадратичный вычет по модулю $\beta$, что одновременно невозможно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение22.11.2010, 02:09 
Заслуженный участник


14/01/07
787
juna в сообщении #378871 писал(а):
Тогда по теореме Лежандра из первого уравнения $\alpha$ - квадратичный вычет по модулю $\beta$, а из второго $- \alpha$ - квадратичный вычет по модулю $\beta$, что одновременно невозможно.
$\alpha=1$, $\beta=5$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение22.11.2010, 07:00 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
Попытался решить систему $x(y+1)=(m+1)^2, y(x+1)=m^2$ обычными методами. Получилась пара решений:
1) $x=\frac{m^2}{y}-1, y=z^2, m=zl, l=a, z=2b-a, a^2-2b^2=1$
2) $x=\frac{m^2}{y}-1, y=2z^2, m=2zl, l=d, z=c-d, c^2-2d^2=1$
Причем мне совсем неочевидно, почему во втором решении$x$ или $y$ - квадрат (хотя это верно)

(Оффтоп)

наверное это какой-то неправильный метод


Могу также доказать, что $x,y$ являются суммой двух квадратов.
Доказал, что если система имеет решение при $x,y$ не квадратах, то существует решение у обеих обобщенных уравнениях Пелля $pa^2-qb^2=1$ и $qc^2-pd^2=1$, где $p,q$ оба являются суммой двух квадратов.

(Оффтоп)

Так что вопрос о существовании решений обобщенных уравнений Пелля $pa^2-qb^2=1$ стоит очень остро!


juna писал(а):
Тогда по теореме Лежандра из первого уравнения $\alpha$ - квадратичный вычет по модулю $\beta$, а из второго $- \alpha$ - квадратичный вычет по модулю $\beta$, что одновременно невозможно.

возможно, если, например, $\beta$ простое и $\beta \equiv 1 (4)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение22.11.2010, 10:10 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
neo66 в сообщении #378897 писал(а):
$\alpha=1$, $\beta=5$.

Неудачный контрпример, при $\alpha=1$ $x$ - как раз точный квадрат. Но Вы и Sonic86, конечно, правы.
Также теорема Лежандра дает критерий для рациональных решений, поэтому пара $(\alpha,\beta)=(13,17)$ не противоречит теореме Лежандра, но $13k^2-17\omega^2=1$ целых решений не имеет.
В общем, все что я написал, можно представить как переформулировку исходной задачи:
Если $\alpha\not = 1,\beta\not=1$ - свободны от квадратов, то одновременно уравнения $\alpha \cdot k^2-\beta\cdot\omega^2=1$, $\alpha \cdot d^2-\beta\cdot\pi^2=-1$ не могут иметь решения в целых числах.

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение27.11.2010, 08:14 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
сообщение отредактировано 03.05.2011, исправлены опечатки, но решение неверно!
Предположим, что существует решение, где $x,y$ оба не квадраты.
Делая подстановку $x=px_1^2, y=qy_1^2$, где $p,q$ свободны от квадратов и $p,q>1$, получаем, что оба уравнения $ps^2-qt^2=1$ и $qu^2-pv^2=1$ имеют решения, причем $\gcd (p,q)=1$
Рассмотрим уравнение $px^2-qy^2=1$ при $p,q>1$ ($x,y$ новые, не из системы сверху). Оно имеет решение тогда и только тогда, когда $1$ представимо квадратичной формой $px^2-qy^2$. Число $N$ представимо формой $ax^2+bxy+cy^2$ тогда и только тогда, когда существует унимодулярное преобразование координат $M = \left( \begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{array} \right)$, переводящее форму $ax^2+bxy+cy^2$ в форму $Nx^2+Bxy+Cy^2$, где $B^2 \equiv \Delta \pmod {4N}, 0 \leq B < 2N$, $C: B^2-4NC = \Delta$ (Бухштаб). Дискриминант формы $\Delta = 4pq>0$, $N=1$, тогда $B^2 \equiv 0 \pmod 4, 0 \leq B < 2$, т.е. $B=0$, откуда $C=-pq$.
Несложно доказать, что $px^2-qy^2$ переводится в форму $x^2-pqy^2$ преобразованием с матрицей $M$ тогда и только тогда, когда $(\exists \alpha, \gamma) p \alpha^2 - q \gamma^2=1$.
Предположим, что оба уравнения $ps^2-qt^2=1$ и $qu^2-pv^2=1$ имеют решения. Значит форма $px^2-qy^2$ переводится в $x^2-pqy^2$ преобразованием с унимодулярной матрицей $M_1$ и форма $qx^2-py^2$ переводится в $x^2-pqy^2$ преобразованием с унимодулярной матрицей $M_2$ (если $p=1 \vee q=1$ какие-либо 2 формы совпадают). Тогда существует унимодулярное преобразование с матрицей $M=M_2^{-1}M_1$ формы $px^2-qy^2$ в $qx^2-py^2$. Найдем его напрямую:
$$M:\left\{ \begin{array}{cc} x \to ax+by \\ y \to cx+dy \end{array}, ad-bc=1$$
такое, что
$$p(ax+by)^2-q(cx+dy)^2=qx^2-py^2 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{ccc} pa^2-qc^2=q \\ pab=qcd \\ pb^2-qd^2=-p \end{array}$$
Поскольку $\gcd (p,q)=1$ и $p,q$ свободны от квадратов, то из 1-го уравнения получаем, что $q|a$, и аналогично из 3-го $p|d$. Подставляя $a=qa_1, d=pd_1$, получаем (с условием унимодулярности):
$$\left\{ \begin{array}{cccc} pqa_1^2-c^2=1 \\ a_1b=cd_1 \\ b^2-pqd_1^2=-1 \\ pqa_1d_1-bc=1 \end{array}$$
Из 1-го уравнения следует $\gcd(a_1,c)=1$. Берем 2-е и 4-е уравнения. Так как $a_1b=cd_1$ и $\gcd(a_1,c)=1$, то $a_1|d_1$ и по симметрии $a_1,d_1$ получаем $a_1=d_1, b=c$. Подставляя это в 1-е и 3-е уравнения, получаем:
$$\left\{ \begin{array}{cc} pqa_1^2-b^2=1 \\ b^2-pqa_1^2=-1 \end{array}$$
откуда $1=-1$, что невозможно.
! Вот тут как раз опечатка и сработала. На самом деле получилось $1=1$, так что пока никакого противоречия нету. Соответственно, дальше все неверно.
Таким образом, мы из предположения, что $x,y$ из данной оба не квадраты пришли к противоречию. Значит хотя бы одно из них квадрат.

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение28.11.2010, 05:11 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5702
Sonic86 в сообщении #381019 писал(а):
получаем, что оба уравнения $ps^2-qt^2=1$ и $pu^2-qv^2=1$ имеют решения

Знак, случаем, не потеряли?

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение29.11.2010, 06:51 
Заслуженный участник


08/04/08
8562
maxal писал(а):
Sonic86 писал(а):
получаем, что оба уравнения $ps^2-qt^2=1$ и $pu^2-qv^2=1$ имеют решения

Знак, случаем, не потеряли?

ой! :oops: прошу прощенья, потерял.

upd: знак исправлен 03.05.2011

 Профиль  
                  
 
 Re: Икс и игрек (задача с XXV всесоюзки)
Сообщение26.04.2011, 14:50 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
maxal в сообщении #368955 писал(а):
Гораздо более интересная задача на ту же тему:

Доказать, что если оба числа $xy+x$ и $xy+y$ являются квадратами, где $x$ и $y$ - натуральные числа, то одно из чисел $x, y$ также является квадратом.


Вот решение этой задачи. Пусть $(x,y)$ --- наименьшая пара натуральных чисел $x<y$, которая удовлетворяет условию задачи и для которой утверждение задачи неверно. Положим $y=x+z$, где $z$ --- натуральное число. Имеем
$$
 xy+x=x^2+xz+x=m^2, \quad xy+y=x^2+xz+x+z=(m+k)^2
 $$
для некоторых натуральных чисел $m$, $k$. Отсюда $z=k(2m+k)=kl$, где $l=2m+k$. Значит,
$$
 x^2+(kl+1)x=(l-k)^2/4,
 $$
и мы приходим к следующим формулам:
$$
 x=\frac{-kl-1+\sqrt{(k^2+1)(l^2+1)}}{2}, \quad
 y=\frac{kl-1+\sqrt{(k^2+1)(l^2+1)}}{2}.
 $$
Положим $l_1=(2k^2+1)l-2k\sqrt{(k^2+1)(l^2+1)}$. Поскольку $l>k$, имеем
$$
 -k<l_1<l-2k,
 $$
при этом $l_1 \neq 0$. Кроме того,
$$
 \sqrt{(k^2+1)(l_1^2+1)}=(2k^2+1)\sqrt{(k^2+1)(l^2+1)}-2k(k^2+1)l.
 $$
Пусть
$$
 x_1=\frac{-kl_1-1+\sqrt{(k^2+1)(l_1^2+1)}}{2}, \quad
 y_1=\frac{kl_1-1+\sqrt{(k^2+1)(l_1^2+1)}}{2}.
 $$
Можно проверить, что
$$
 x_1=\frac{(l_1-k)^2}{(l+k)^2}\,y, \quad y_1=x.
 $$
Если $l_1>0$, $l_1 \neq k$, то новая пара $(x_1,y_1)$ натуральных чисел обладает теми же свойствами, что и исходная пара $(x,y)$. Но $x_1<y_1=x<y$, и мы приходим к противоречию. При $l_1=k$ имеем $x=y_1=1$, что также невозможно. Наконец, если $l_1<0$, то к противоречию приводит рассмотрение пары $(y_1,x_1)=(x,x_1)$, поскольку
$$
 x_1=\frac{k|l_1|-1+\sqrt{(k^2+1)(|l_1|^2+1)}}{2}<y
 $$
ввиду неравенств $|l_1|<k<l$.

to maxal: откуда задача? Очень похоже на замшелую классику.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  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