Нестандартные задачи

student · 28/12/05 160

1) Докажите что уравнение $x^5+31=y^2$ не имеет целые корни!

2) найдите все простые числа $p$ и $q$ для которых выполняется следующие условия: $p< 2005,q< 2005$ и $p^2+4\equiv 0(mod q), \ q^2+4\equiv 0(mod p)$

3)Докажите для положителные действительные числа $a,\ b,\ c$ справедливо
$\frac{a}{b+2c}+\frac{b}{c+2a}+\frac{c}{a+2b}\geq 1$

Помогите пожалуйста в решении этих задач. Если у вас есть другие интересные нестандартные задачи поставте сюда будем вместе решать!
Спасибо за внимание!

zhe · 20/12/05 31

а почему вы считаете эти задачи не стандартными
помоему это вполне стандартные задачи теории чисел

x0rr · 12/12/05 61

student писал(а):

1) Докажите что уравнение $x^5+31=y^2$ не имеет целые корни!

$x^5+31=y^2$ сразу напрашивается
$x^5+2^5=y^2+1$ и т.д.

student · 28/12/05 160

zhe писал(а):

:? а почему вы считаете эти задачи не стандартными
помоему это вполне стандартные задачи теории чисел

Ну давайте не будем по этому поводу спорит!
пусть это будет стандартная задача! но я не смог решит и спрашиваю ваше мнение!

student · 28/12/05 160

x0rr писал(а):

student писал(а):

1) Докажите что уравнение $x^5+31=y^2$ не имеет целые корни!

$x^5+31=y^2$ сразу напрашивается
$x^5+2^5=y^2+1$ и т.д.

ну это понятно! а что дальше?
кроме этого можно доказать что если уравнение имеет решение тогда x имеет вид x=4k+1
поскольку квадрат любого числа при деление на 4 дает остаток 0 или 1, а $x^5+31$ при деление на 4 дает остатки 0,2 3.

незваный гость · 17/10/05 3709

В задаче (3) замените знаменатели на новые переменные, и выразите все через них. (id est, $b+2c \rightarrow \alpha$ , $c+2a \rightarrow \beta$ ,...). Задача сведется к тривиальному факту - что среднее арифметическое больше среднего геометрического..

student · 28/12/05 160

незванный гость писал(а):

:evil:
В задаче (3) замените знаменатели на новые переменные, и выразите все через них. (id est, $b+2c \rightarrow \alpha$ , $c+2a \rightarrow \beta$ ,...). Задача сведется к тривиальному факту - что среднее арифметическое больше среднего геометрического..

Спасибо! Жду ваших мнений по поводу решений других задач!

evgeny · 10/08/05 54

если пара нечетных чилес $(a,b)$ удовлетворяет условию задачи, тогда пара $(a, \frac{a^2+4}{b})$ так же удовлетворяет условиям. Причем если $a<b$ , то $\frac{a^2+4}{b} < b$ . Поэтому все нечетные решения получаются из пары $(1,1)$ .
Т.е. $(1,1)\rightarrow(1,5)\rightarrow(5,29)...$ . Вам остается лишь выбрать из них простые (и отдельно рассмотреть случай четных простых

)

student · 28/12/05 160

evgeny писал(а):

если пара нечетных чилес $(a,b)$ удовлетворяет условию задачи, тогда пара $(a, \frac{a^2+4}{b})$ так же удовлетворяет условиям. Причем если $a<b$ , то $\frac{a^2+4}{b} < b$ . Поэтому все нечетные решения получаются из пары $(1,1)$ .
Т.е. $(1,1)\rightarrow(1,5)\rightarrow(5,29)...$ . Вам остается лишь выбрать из них простые (и отдельно рассмотреть случай четных простых

)

Спасибо за идею! получился красивая решения!
Жду ваших мнений по поводу первой задачи!

evgeny · 10/08/05 54

$x^5+2^5=y^2+1\ \Rightarrow\ x+2\equiv 3 \pmod{4}$ т.к. $x+2\ |\ y^2+1$ получем, что $y^2+1$ имеет простой делитель вида $4k+3$ , что невозможно

student · 28/12/05 160

evgeny писал(а):

$x^5+2^5=y^2+1\ \Rightarrow\ x+2\equiv 3 \pmod{4}$ т.к. $x+2\ |\ y^2+1$ получем, что $y^2+1$ имеет простой делитель вида $4k+3$ , что невозможно

Спасибо! Пытался но в голову не пришла идея, что $y^2+1$ что не имеет простого делителя вида $4m+3$

student · 28/12/05 160

Доказать что 11111....1(1977-единица) не имеет 365 различных делителей!
Как можно решить эту задачу?

RIP · 11/01/06 3824

Это же совсем просто.365 разл. делителей может иметь только точный квадрат(365 нечетно!)но 1111...1 при делении на 4 дает остаток 3

uchenik · 16/01/06 3

А меня мучает решение этой задачи! помогите пожалуйста
$16^{\sin{2x}}+16\cos^2{x}=10$

dm · 23/05/05 2106 Kyiv, Ukraine

$t=\sin 2x$
$16^t+8\pm8\sqrt{1-t^2}=10$
Картинка такая:

Научный форум dxdy

Нестандартные задачи

Кто сейчас на конференции