Лёгкая, но очень симпатичная задачка на делимость

Xenia1996 · 29.04.2011, 22:44

Найдётся ли натуральное $n$ , при котором $n^n+(n+1)^n+(n+2)^n+(n+3)^n$ делится нацело на 2011?

age · 17/06/09 ∞ 2213

Xenia1996 · 29.04.2011, 23:54

age в сообщении #440170 писал(а):

$n=3015$

Несомненно.
$3015\equiv 1004 \pmod{2011}, 3018\equiv -1004\pmod{2011},$
$3016\equiv 1005 \pmod{2011}, 3017\equiv -1005\pmod{2011}$

При возведении в нечётную степень (3015-ую) плюсы и минусы сокращаются.

Sonic86 · 08/04/08 8562

$f(n)=n^n+...+(n+3)^n \mod p$ имеет период оснований $p$ , а период степеней $p-1$ , значит $f(n)$ имеет период $p(p-1)$ . Поскольку $p,p-1$ взаимно просты, то можно для любой пары остатков $r,ы$ подобрать такое $n$ , что $n \equiv r \pmod p$ и $n \equiv s \pmod {p-1}$ , и для соответствующего класса вычетов уравнение примет вид $r^s+(r+1)^s+(r+2)^s+(r+3)^s \equiv 0 \pmod p$ . Возьмем для удобства $s=1$ , т.е. $n=(p-1)m+1$ , тогда получим уравнение $r+(r+1)+(r+2)+(r+3) \equiv 0 \pmod p$ , дальше понятно :-)

Equinoxe · 24/01/11 207

Sonic86, это слишком сложно для данной задачи, да к тому же применимо лишь к простым $p$
http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=30416
Что Вы можете сказать насчет последнего вопроса?

Sonic86 · 08/04/08 8562

Equinoxe писал(а):

Sonic86, это слишком сложно для данной задачи, да к тому же применимо лишь к простым $p$

я лишь хотел идею ясно выразить. :roll:

Можно было написать просто: $n=m(p-1)+1$ + МТФ.
Сейчас по ссылке посмотрю...

-- Сб апр 30, 2011 18:22:53 --

Equinoxe писал(а):

http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=30416
Что Вы можете сказать насчет последнего вопроса?

Ответил. 9 не делит $n+(n+1)^n$ .

Equinoxe · 24/01/11 207

Sonic86, ответила, делит при n = 13 :)

age · 17/06/09 ∞ 2213

Ладно! Переформулируем (действительно олимпиадно): натуральное $n$ , при котором $n^n+(n+1)^n+(n+2)^n$ делится нацело на 2011?

Sonic86 · 08/04/08 8562

Equinoxe писал(а):

Sonic86, ответила, делит при n = 13 :)

Да, я наврал :oops:

Xenia1996 писал(а):

Но можно ли утверждать, что для любого натурального $m$ и нечётного $k$ найдётся такое натуральное $n$ , что $n^n+(n+1)^n+\dots +(n+m-1)^n$ делится нацело на $k$ ?

(в цитате исправил $m$ на $m-1$ для удобства)
Похоже, что это уже нелегкая задачка, если я не торможу. Если решать в лоб для $k=p^a$ , то получается, что при $a=1$ задача имеет решения, поскольку период функции $p(p-1)$ и она за этот период пробегает всевозможные суммы $m$ последовательных степеней $n^r+...+(n+m-1)^r$ и за счет этого имеет много решений (число их не считал). Для $a>1$ период $T_a=p^a(p-1)$ делит предыдущий период, значит можно строить рекуррентные формулы для решений сравнения.
Пусть мы хотим решить сравнение $n^n+...+(n+m-1)^n \equiv 0 \pmod{p^{a+1}}$ . Тогда должно быть верно $n^n+...+(n+m-1)^n \equiv 0 \pmod{p^a}$ . Пусть решение предыдущего сравнения - $n \equiv t \pmod {p^a}$ , тогда искомое решение имеет вид $n \equiv t+qp^a(p-1) \pmod {p^{a+1}}, 0 \leq q < p$ . Подставляем, учитываем $b^{p^{a}(p-1)} \equiv 1 \pmod {p^{a+1}}$ получаем:
$(t-qp^a)^t+...+(t-qp^a+m-1)^t \equiv 0 \pmod{p^{a+1}}$
Возводим в степень, выделяя предыдущее решение:
$(t^t+...+(t+m-1)^t) -p^aqt(t^{t-1}+...+(t+m-1)^{t-1}) \equiv 0 \pmod{p^{a+1}}$
Это сравнение не имеет решений, только если предыдущее решение $(t^t+...+(t+m-1)^t) \not \equiv 0 \pmod{p^{a+1}}$ , и коэффициент $t^{t-1}+...+(t+m-1)^{t-1}\equiv 0 \pmod p$ . И вот дальше непонятно ничего. Коэффициент плохо связан с исходным решением, поэтому он редко делится на $p$ , и при этом, в зависимости, кажется, от $\gcd (n; p-1)$ исходные решения размножаются с некоторым коэффициентом (его удобно смотреть для $m=3, p=5, a=1;2;3$ ). Для $m=1; p=3$ этот коэффициент размножения равен $1$ , но легко доказать, что следующее решение может быть построено всегда. Для $m=2; p=5$ он равен $2$ , но некоторые ветви роста прерываются. В итоге - непонятно. Хотя исходное утверждение выглядит очень вероятно. :roll:

-- Сб апр 30, 2011 21:04:11 --

Для получения ощущения еще более полного тупика можно посмотреть сюда:
topic39464.html
там задача представляет собой обобщение другой олимпиадной задачи.

age · 17/06/09 ∞ 2213

age в сообщении #440357 писал(а):

Ладно! Переформулируем (действительно олимпиадно)

Ничего не олимпиадно. Такая же ерунда. (посмотрел решение Equinoxe на другом форуме в одну строчку)

Научный форум dxdy

Лёгкая, но очень симпатичная задачка на делимость

Кто сейчас на конференции