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
 
 Многочлен с целыми коэффициентами
Сообщение04.04.2012, 00:23 
Аватара пользователя


10/11/11
93
Kyiv
Известно, что многочлен $P(x)$ $n$-го степеня с целыми коэффициентами можно представить в виде $P(x)=(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$, а также, что $\forall k=1,2,\cdots,n$
$0<x_k<3$.
Докажите, что $\forall k=1,2,\cdots,n$
$ x_k \in \lbrace 1, 2, \frac{3+\sqrt{5}}{2}, \frac{3-\sqrt{5}}{2} \rbrace$

(Оффтоп)

Задача всеукраинской республиканской олимпиады по математике, 11 класс, 28 марта 2012 года.
Статистика решения задачи - все участники набрали 0 баллов.
P.S. Жесткие критерии и учет лимита времени: 4 задачи за 4 часа. Одна из задач того же (второго) тура представлена участником Edward_Tur:
http://dxdy.ru/topic57021.html

 Профиль  
                  
 
 Re: Многочлен с целыми коэффициентами
Сообщение05.04.2012, 19:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
Разделим целые и нецелые корни многочлена $P(x)$: $P(x)=Z(x)F(x)$, где $Z(x)=(x-z_1) \dots (x-z_l)$, $z_i \in (0,3)$, $z_i \in \mathbb Z$, $i=\overline {1,l}$; $F(x)=(x-f_1) \dots (x-f_m)$, $f_i \in (0,3)$, $f_i \notin \mathbb Z$, $i=\overline {1,m}$. Очевидно, что $z_i \in \{1,2\}$, поэтому осталось доказать, что $f_i=\frac {3 \pm \sqrt 5} 2$.
$Z(x)$ - очевидно, как и $P(x)$ - многочлен с целыми коэффициентами. Таковым же является и $F(x)$. Если бы это было не так и $d_k$ - его старший нецелый коэффициент, то $F(x)=F_1(x)+F_2(x)$, где в $F_1(x)$ собраны степени, старшие $k$, а в $F_2(x)=d_kx^k+\dots$ - все остальные. Тогда $P(x)=Z(x)(F_1(x)+F_2(x))$ и $P(x)-Z(x)F_1(x)=Z(x)F_2(x)$. Но в левой части последнего выражения находится многочлен с целыми коэффициентами, а старший коэффициент многочлена в правой части равен $d_k$ - противоречие.
Т.к. $F(x)$ - многочлен с целыми коэффициентами, то его значения при всех целых значениях аргумента также являются целыми цислами. Значит целым является и число $A=F(0)F(1)F(2)F(3)$. Если обозначить $Q(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$, то $$A=\prod_{i=1}^m (-f_i) \prod_{i=1}^m (1-f_i) \prod_{i=1}^m (2-f_i) \prod_{i=1}^m (3-f_i)=\prod_{i=1}^m f_i(f_i-1)(f_i-2)(f_i-3)=\prod_{i=1}^m Q(f_i).$$
Лемма.
При $x \in (0,3)$: $|Q(x)| \leqslant 1$, причём равенство достигается только при $x=\frac {3 \pm \sqrt 5} 2$.
Действительно, $Q(x)=x(x-3)(x-1)(x-2)=(x^2-3x)(x^2-3x+2)=y(y+2)=(y+1)^2-1$, где $y=x^2-3x=(x-\frac 3 2)^2-\frac 9 4$. При $x \in (0,3)$: $y \in [-\frac 9 4,0)$, $y+1 \in [-\frac 5 4,1)$, $(y+1)^2 \in [0,\frac {25} {16}]$ и $(y+1)^2-1 \in [-1,\frac 9 {16}]$, причём $(y+1)^2-1=-1$ только при $y=-1$, что возможно только при $x=\frac {3 \pm \sqrt 5} 2$.

Из леммы и $A=\prod_{i=1}^m Q(f_i)$ следует, что если хотя бы одно из чисел $f_i$ не равно $\frac {3 \pm \sqrt 5} 2$, то $|Q(f_i)|<1$ и $|A|<1$, что невозможно, т.к. $A$ целое и не равно $0$, ибо, по своему определению, $F(x)$ не имеет целых корней, в частности, его значения в точках $0,1,2,3$ не равны $0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Многочлен с целыми коэффициентами
Сообщение05.04.2012, 20:18 
Заслуженный участник


02/08/10
629
Dave в сообщении #556684 писал(а):
Разделим целые и нецелые корни многочлена $P(x)$: $P(x)=Z(x)F(x)$, где $Z(x)=(x-z_1) \dots (x-z_l)$, $z_i \in (0,3)$, $z_i \in \mathbb Z$, $i=\overline {1,l}$; $F(x)=(x-f_1) \dots (x-f_m)$, $f_i \in (0,3)$, $f_i \notin \mathbb Z$, $i=\overline {1,m}$. Очевидно, что $z_i \in \{1,2\}$, поэтому осталось доказать, что $f_i=\frac {3 \pm \sqrt 5} 2$.
$Z(x)$ - очевидно, как и $P(x)$ - многочлен с целыми коэффициентами. Таковым же является и $F(x)$. Если бы это было не так и $d_k$ - его старший нецелый коэффициент, то $F(x)=F_1(x)+F_2(x)$, где в $F_1(x)$ собраны степени, старшие $k$, а в $F_2(x)=d_kx^k+\dots$ - все остальные. Тогда $P(x)=Z(x)(F_1(x)+F_2(x))$ и $P(x)-Z(x)F_1(x)=Z(x)F_2(x)$. Но в левой части последнего выражения находится многочлен с целыми коэффициентами, а старший коэффициент многочлена в правой части равен $d_k$ - противоречие.
Т.к. $F(x)$ - многочлен с целыми коэффициентами, то его значения при всех целых значениях аргумента также являются целыми цислами. Значит целым является и число $A=F(0)F(1)F(2)F(3)$. Если обозначить $Q(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$, то $$A=\prod_{i=1}^m (-f_i) \prod_{i=1}^m (1-f_i) \prod_{i=1}^m (2-f_i) \prod_{i=1}^m (3-f_i)=\prod_{i=1}^m f_i(f_i-1)(f_i-2)(f_i-3)=\prod_{i=1}^m Q(f_i).$$
Лемма.
При $x \in (0,3)$: $|Q(x)| \leqslant 1$, причём равенство достигается только при $x=\frac {3 \pm \sqrt 5} 2$.
Действительно, $Q(x)=x(x-3)(x-1)(x-2)=(x^2-3x)(x^2-3x+2)=y(y+2)=(y+1)^2-1$, где $y=x^2-3x=(x-\frac 3 2)^2-\frac 9 4$. При $x \in (0,3)$: $y \in [-\frac 9 4,0)$, $y+1 \in [-\frac 5 4,1)$, $(y+1)^2 \in [0,\frac {25} {16}]$ и $(y+1)^2-1 \in [-1,\frac 9 {16}]$, причём $(y+1)^2-1=-1$ только при $y=-1$, что возможно только при $x=\frac {3 \pm \sqrt 5} 2$.

Из леммы и $A=\prod_{i=1}^m Q(f_i)$ следует, что если хотя бы одно из чисел $f_i$ не равно $\frac {3 \pm \sqrt 5} 2$, то $|Q(f_i)|<1$ и $|A|<1$, что невозможно, т.к. $A$ целое и не равно $0$, ибо, по своему определению, $F(x)$ не имеет целых корней, в частности, его значения в точках $0,1,2,3$ не равны $0$.

Почти как авторское, даже буковка А совпадает)

 Профиль  
                  
 
 Re: Многочлен с целыми коэффициентами
Сообщение05.04.2012, 20:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/12/11
640
Україна
MrDindows в сообщении #556705 писал(а):
Почти как авторское, даже буковка А совпадает)
Не удивительно, ведь это первая буква алфавита :D

 Профиль  
                  
 
 Re: Многочлен с целыми коэффициентами
Сообщение07.04.2012, 16:31 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Обобщим - какие еще корни могут возникнуть, если $x_k < 4$, и $x_k < 5$ и т.п.?
Если $0<x_k<m$, то какова мощность множества возможных корней (как функция от $m$)?

 Профиль  
                  
 
 Re: Многочлен с целыми коэффициентами
Сообщение07.04.2012, 19:27 
Заслуженный участник


18/01/12
933
Очевидно, что при $0<x_k<4$ множество возможных корней бесконечно:
Многочлен $P(x)=2\cos(n\arccos(\frac x2-1))$ имеет старший коэффициент 1, целые коэффициенты, и все $n$ его корней лежат на интервале $(0;\ 4).$

Интереснее вопрос: существует ли $m<4,$ такое, что при условии $0<x_k<m$ множество возможных корней бесконечно?

 Профиль  
                  
 
 Re: Многочлен с целыми коэффициентами
Сообщение07.04.2012, 21:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
Ответ отрицательный. Это следует из теоремы Кронекера (см., например, тут). (Док-во, кстати, довольно простое; его можно найти, например, в книге Прасолова «Многочлены»). Хотя ещё надо знать, как многочлены Чебышёва на неприводимые множители раскладываются, но это легко получается из неприводимости круговых многочленов.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

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