2010 последовательных чисел.

hippie · 18/01/12 933

Можно ли некоторые 2010 последовательных целых чисел разбить на 2 подмножества так, чтобы произведение всех чисел одного подмножества равнялось произведению всех чисел другого подмножества?

Ktina · 01/12/11 ∞ 8634

Гораздо сложнее доказать, что таких множеств (таких 2010-ок) лишь конечное число.

hippie · 18/01/12 933

Не согласен.

Конечность очевидна даже при значительно более общих условиях.
Если вместо множеств последовательных целых чисел рассматривать множества вида $\{ z+1,\ z+2,\ \dots,\ z+2010\},$ где $z$ — произвольное комплексное число, то среди них найдётся только конечное число таких, которые можно разбить в соответствии с условиями задачи.

Dave · 03/12/11 640 Україна

hippie в сообщении #546030 писал(а):

Можно ли некоторые 2010 последовательных целых чисел разбить на 2 подмножества так, чтобы произведение всех чисел одного подмножества равнялось произведению всех чисел другого подмножества?

Пусть $A$ - любое множество из $2010$ последовательных целых чисел, а $A=B \cup C$ - любое его разбиение; $P_A=\prod_{x \in A} x$ , $P_B=\prod_{x \in B} x$ , $P_C=\prod_{x \in C} x$ .
$\Game=2011$ - простое число. Если хотя бы одно число из $A$ , например, принадлежащее множеству $B$ , делится на $\Game$ , то ввиду того, что $\Game$ больше, чем "размах" множества $A$ , в $A$ больше нет чисел, делящихся на $\Game$ , а значит $\Game \mid P_B$ , в то время как $\Game \nmid P_C$ и, стало быть, $P_B \neq P_C$ .
Если ни одно из чисел $A$ не делится на $\Game$ , то $A=\{\Game n+1,\Game n+2, \dots \Game n+\Game-1\}$ для некоторого целого $n$ . Значит $P_A \equiv (\Game-1)! \pmod \Game$ и, по теореме Вильсона, $P_A \equiv -1 \pmod \Game$ . Если $P_B=P_C$ , то $-1 \equiv P_A \equiv (P_B)^2 \pmod \Game$ , т.е. $-1$ - квадратичный вычет по модулю $\Game$ . Но, согласно критерию Эйлера, это не так, ибо $\Game \equiv 3 \pmod 4$ и $(-1)^{\frac {\Game-1} 2} \equiv -1 \pmod \Game$ .

Ktina в сообщении #546036 писал(а):

Гораздо сложнее доказать, что таких множеств (таких 2010-ок) лишь конечное число.

Выше было доказано, что таких множеств нет. Поскольку множество $\varnothing$ считается конечным, то таких множеств действительно конечное число, и доказать это было ненамного сложнее.

hippie в сообщении #546039 писал(а):

Не согласен.

Конечность очевидна даже при значительно более общих условиях.
Если вместо множеств последовательных целых чисел рассматривать множества вида $\{ z+1,\ z+2,\ \dots,\ z+2010\},$ где $z$ — произвольное комплексное число, то среди них найдётся только конечное число таких, которые можно разбить в соответствии с условиями задачи.

$\{(z, P, Q) \mid z \in \mathbb C, P \cap Q = \varnothing, P \cup Q = \{z+1,z+2,\dots,z+2010\}, \prod_{x \in P} x=\prod_{x \in Q} x\} \leftrightarrow$ $\leftrightarrow \{(z, R) \mid z \in \mathbb C, R \subseteq \mho, \prod_{x \in R} (z+x) - \prod_{x \in \mho \setminus R} (z+x) = 0\},$ где $\mho=\{1,2,\dots,2010\}$ , а значок $\leftrightarrow$ означает биекцию, заданную соотношениями $z'=z, P=\{z+x \mid x \in R\}, Q=\{z+x \mid x \in \mho \setminus R\}$ . Поскольку $T_R(z) \equiv \prod_{x \in R} (z+x) - \prod_{x \in \mho \setminus R} (z+x)$ - многочлен степени не выше $2010$ , то он имеет не более $2010$ различных корней, значит в каждом из множеств $\{(z, P, Q)\}$ , $\{(z, R)\}$ , не более $2010 \vert 2^{\mho} \vert=2010 \cdot 2^{2010}$ элементов, а количество подходящих чисел $z$ ещё как минимум в два раза меньше (ввиду $(z, P, Q) \leftrightarrow (z, Q, P)$ ).

hippie · 18/01/12 933

Точно!
Именно эти доказательства я имел в виду.

Dave · 03/12/11 640 Україна

При решении этой задачи мне в голову пришла такая гипотеза:

Если $n$ - любое натуральное число, то в любой группе из $n$ последовательных натуральных чисел, больших $n$ , найдётся хотя бы одно число, имеющее простой делитель, больший, чем $n$ .

Интересно, верна ли она?

RIP · 11/01/06 3828

Это теорема Сильвестра(—Шура). (Гуглите «sylvester schur theorem».)

Dave · 03/12/11 640 Україна

Да, спасибо, оказывается уже больше 100 лет назад доказали...

Научный форум dxdy

2010 последовательных чисел.

Кто сейчас на конференции