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 Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 
 Re: 2n^2+1, 3n^2+1, 6n^2+1, и все они - квадраты?
Сообщение02.06.2012, 18:37 
Заслуженный участник


20/12/10
9055
scwec в сообщении #579914 писал(а):
К сожалению, даже в случае $D=2$ доказательство нулевого ранга не совсем элементарно.
У меня есть повод элементарно доказать что-то вроде этого, но в другой теме.
Это было бы интересно. Листал сейчас брошюру Серпинского "О решении уравнений в целых числах" в поисках элементарного доказательства неразрешимости уравнения $2x^4+y^4=z^2$ в натуральных числах ($D=2$) --- нет там такого, увы.

 Профиль  
                  
 
 Re: 2n^2+1, 3n^2+1, 6n^2+1, и все они - квадраты?
Сообщение02.06.2012, 18:48 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
Должен Вам сказать, что нет лучшей книжки про диофантовы уравнения на русском языке, чем В.Серпинский.
Конечно, лучше читать Морделла, но все же на английском языке. И потом все же 1969 год.

 Профиль  
                  
 
 Re: 2n^2+1, 3n^2+1, 6n^2+1, и все они - квадраты?
Сообщение03.06.2012, 14:50 
Заслуженный участник


20/12/10
9055
Случай $D=2$ отыскался в брошюре Гельфонда "Решение уравнений в целых числах" (М.: Наука, 1978) на стр. 57, куда я решил заглянуть на всякий случай после того, как сочинил собственное доказательство. Оно оказалось немного проще, чем у Гельфонда, поэтому я его приведу ниже.

Итак, предположим, что уравнение $x^2=2y^4+z^4$ разрешимо в натуральных числах $x$, $y$, $z$. Если простое $p$ является общим делителем $x$ и $z$, то $2y^4$ делится на $p^2$, откуда $y$ делится на $p$. Но тогда $x$ делится на $p^2$, и мы получаем меньшее решение $(x/p^2,y/p,z/p)$. Пусть теперь $\gcd{(x,z)}=1$. Тогда $x$ и $z$ нечётны, а $y$ чётно, $y=2y_1$. Имеем
$$
 8y_1^4=\frac{x-z^2}{2} \cdot \frac{x+z^2}{2}.
$$
Сомножители в правой части взаимно просты и имеют разную чётность. Если $(x+z^2)/2$ чётно, то $(x-z^2)/2=u^4$ и $(x+z^2)/16=v^4$ для некоторых $u$, $v$. Но тогда
$$
 8v^4-u^4=z^2,
$$
что невозможно по модулю 4. Если $(x-z^2)/2$ чётно, то $(x-z^2)/16=u^4$ и $(x+z^2)/2=v^4$ для некоторых $u$, $v$. Значит,
$$
 \frac{v^2-z}{2} \cdot \frac{v^2+z}{2}=2u^4,
$$
откуда либо $(v^2-z)/2=a^4$ и $(v^2+z)/4=b^4$, либо $(v^2-z)/4=b^4$ и $(v^2+z)/2=a^4$ для некоторых $a$, $b$. Но тогда
$$
 v^2=2b^4+a^4.
$$
Нам осталось показать, что $v<x$. Действительно, $x=2v^4-z^2>2v^4-v^4=v^4 \geqslant v$.

 Профиль  
                  
 
 Re: 2n^2+1, 3n^2+1, 6n^2+1, и все они - квадраты?
Сообщение03.06.2012, 20:10 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
У Морделла в Diophantine equations есть несколько теорем по поводу уравнения $y^2=Dx^4+1$.
Приведу формулировки двух.

1. Уравнение не имеет целых решений, кроме $x=0$, если
a. $D\not\equiv0,-1,3,8 \mod 16$
b. $D$ не представляется в виде $D=pq,  (p,q)=1$, где $p>1$ - нечетное число такое, что
$p\equiv\pm{1}$ или $p\equiv{q}\pm{1}$ или $p\equiv4q\pm{1}\mod 16$.

2. Если $D>0$ не квадрат, то уравнение имеет не более двух целых положительных решений.
Вторая теорема, по-моему, эффектна.

 Профиль  
                  
 
 Re: 2n^2+1, 3n^2+1, 6n^2+1, и все они - квадраты?
Сообщение03.06.2012, 20:19 
Заслуженный участник


20/12/10
9055
Немного напоминает ситуацию с конгруэнтными числами. Возможно, 1а элементарно доказывается. Хотя здесь $D$ не предполагается простым, это хуже.

 Профиль  
                  
 
 Re: 2n^2+1, 3n^2+1, 6n^2+1, и все они - квадраты?
Сообщение03.06.2012, 20:30 
Заслуженный участник


17/09/10
2143
Книга-то легко находится в сети. стр.269,270,271.
Доказательства там не заумные. Лучше почитать.
Там вообще много чего интересного.

 Профиль  
                  
 
 Re: 2n^2+1, 3n^2+1, 6n^2+1, и все они - квадраты?
Сообщение03.06.2012, 20:41 
Заслуженный участник


20/12/10
9055
Да есть она у меня. Но как-то руки не доходят до обстоятельного чтения.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 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