Нецелое число

nnosipov · 20/12/10 9061

Пусть $p$ --- простое число. Положим
$S(m,M)=\sum_{j=m}^M \frac{1}{1+(p-1)j}, \quad 1 \leqslant m<M.$
Докажите, что $S(m,M)$ есть нецелое число.

chessar · 03/12/08 351 Букачача

nnosipov в сообщении #628792 писал(а):

что сумма дробей вида

Что под этим имеется ввиду? Что именно указанная сумма (при $m,M\in\mathbb{N}$ удовлетворяющих указанным условиям) является нецелой или, что сумма таких сумм (которые собственно тоже являются дробями) при разных $m,M$ является нецелой?

nnosipov · 20/12/10 9061

chessar, отредактировал условие задачи, посмотрите снова.

TOTAL · 23/08/07 5492 Нов-ск

Зачем $m<M$ ? Чем страшно $m=M$ или $m>M$ ?

Sonic86 · 08/04/08 8562

(неправильное решение)

$S(m,M)>0$ , но $S(m,M)\leqslant\sum\limits_{j=m}^M\frac{1}{1+j}=\ln M-\ln m + o(1)$ , тогда для целочисленности $S(m,M)$ необходимо $\ln M - \ln m \geqslant 1 \Leftrightarrow M\geqslant em$ , а $e>2$ . Значит можно воспользоваться постулатом Бертранааа....аааа, нет такого постулата для арифметических прогрессий. Либо его надо доказать.

upd: попытался выделить слагаемые со знаменателями кратными $q^k$ - тоже не выходит :-(

nnosipov · 20/12/10 9061

TOTAL в сообщении #628806 писал(а):

Зачем $m<M$ ? Чем страшно $m=M$ или $m>M$ ?

Нижний индекс суммирования как-то привычнее считать меньше верхнего (или равным ему). Случай $m=M$ просто выброшен.

Sonic
Здесь не предполагается использовать постулат Бертрана, хотя для случая произвольной арифметической прогрессии в знаменателе без него обойтись не удаётся.

alexo2 · 03/02/12 ∞ 530 Новочеркасск

nnosipov в сообщении #628792 писал(а):

Пусть $p$ --- простое число. Положим
$S(m,M)=\sum_{j=m}^M \frac{1}{1+(p-1)j}, \quad 1 \leqslant m<M.$
Докажите, что $S(m,M)$ есть нецелое число.

Если $p=6n+1$ довольно легко доказать, а вот для других p...

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

TOTAL в сообщении #628806 писал(а):

Зачем $m<M$ ? Чем страшно $m=M$ или $m>M$ ?

А разве сумма пустого множества чисел не есть $0$ ?

alexo2 · 03/02/12 ∞ 530 Новочеркасск

Можно ли так "наметить путь" доказательства:
1. Доказать, что чтобы сумма ряда "достигла" 1 (первого целого числа), необходимо определенное (минимальное) количество членов ряда, которое зависит от p.
2. Доказать, что среди членов этого ряда обязательно найдутся такие, что их знаменатель является простым числом большим 5?

nnosipov · 20/12/10 9061

alexo2 в сообщении #628842 писал(а):

Если $p=6n+1$ довольно легко доказать ...

Не понимаю, как это может облегчить доказательство. Напишите подробнее.

alexo2 в сообщении #628967 писал(а):

Можно ли так "наметить путь" доказательства:
1. Доказать, что чтобы сумма ряда "достигла" 1 (первого целого числа), необходимо определенное (минимальное) количество членов ряда, которое зависит от p.
2. Доказать, что среди членов этого ряда обязательно найдутся такие, что их знаменатель является простым числом большим 5?

Первый пункт разумен: действительно, некоторые суммы $S(m,M)$ не являются целыми числами, так как для них справедлива оценка $0<S(m,M)<1$ . По поводу второго пункта: доказать-то можно (это следует, например, из теоремы Дирихле об арифметических прогрессиях), но как этот факт использовать для решения нашей задачи?

alexo2 · 03/02/12 ∞ 530 Новочеркасск

Ну, скажу, начиная со второго пункта: если среди членов ряда есть такие, что в знаменателе присутствуют простые множители, то и произведение знаменателей (то есть приведение к общему) содержит простой сомножитель, что в свою очередь влечет "дробность" получаемого числа.
А по поводу замечания о простых вида $6n+1$ - этих простых сомножителей в знаменателе будет гораздо больше, так сказать, "в удельном весе" на количество членов ряда...

nnosipov · 20/12/10 9061

alexo2 в сообщении #629160 писал(а):

если среди членов ряда есть такие, что в знаменателе присутствуют простые множители, то и произведение знаменателей (то есть приведение к общему) содержит простой сомножитель, что в свою очередь влечет "дробность" получаемого числа.

Ну, эдак можно доказать, что вообще никакая сумма дробей не может быть целым числом, что абсурдно. Дело в том, что когда Вы складываете несколько дробей, в знаменателях которых присутствует один и тот же простой сомножитель $q$ , знаменатель итоговой дроби может вообще не содержать этого $q$ . Пример: $1/2+5/6=4/3$ для $q=2$ .

alexo2 в сообщении #629160 писал(а):

А по поводу замечания о простых вида $6n+1$ - этих простых сомножителей в знаменателе будет гораздо больше, так сказать, "в удельном весе" на количество членов ряда...

Всё это очень неконкретно.

Попробуйте сначала рассмотреть самый простой частный случай этой задачи: докажите, что сумма
$\sum_{j=1}^M \frac{1}{j+1}$
никогда не будет целым числом.

alexo2 · 03/02/12 ∞ 530 Новочеркасск

[quote="nnosipov в [url=http://dxdy.ru/post629173.html#p629173]сообщении #629173[/url
Попробуйте сначала рассмотреть самый простой частный случай этой задачи: докажите, что сумма
$\sum_{j=1}^M \frac{1}{j+1}$
никогда не будет целым числом.[/quote]

В знаменателе суммы всегда будет разность факториалов M и m.
А вот в числителе..

xmaister · 03/08/11 1613 Новосибирск

(alexo2)

Есть же классическое доказательство того, что $H_n$ не целое для всех $n$ . Домножаете $H_n$ на $2^kP$ , $P$ - произведение всех нечетных не превосходящих $n$ , $2^k\le n$ - наибольшее.

-- 11.10.2012, 06:57 --

Кстати, а существует ли подпоследовательность $a_{n_k},k\ge 1$ последовательности $\frac{1}{n},n\ge 1$ для которых $\sum\limits_{k=1}^{l}a_{n_k}$ - целое для всех $l$ ?

Руст · 09/02/06 4397 Москва

xmaister в сообщении #629400 писал(а):

[off="alexo2"]
Кстати, а существует ли подпоследовательность $a_{n_k},k\ge 1$ последовательности $\frac{1}{n},n\ge 1$ для которых $\sum\limits_{k=1}^{l}a_{n_k}$ - целое для всех $l$ ?

Глупый вопрос. По видимому имелось в ввиду еще о подпоследовательности $l_i$ , так, чтобы при любом $i$ сумма $\sum_{l_{i-1}<n_k\le l_i}\frac{1}{n_k}$ целое. Тогда очевидно ответ положительный.

Научный форум dxdy

Нецелое число

Кто сейчас на конференции