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, 2, 3, 4  След.
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 08:03 


26/08/11
2112
scwec в сообщении #730807 писал(а):
У меня ещё одна задача на эту тему, теперь связанная с параметризацией Колмана полусовершенных кубоидов (одна сторона не рациональна).
Доказать, что $m^8+14m^4n^4+n^8$ не может быть удвоенным квадратом. $m,n$ взаимно простые натуральные.
Я досточно глупостей понаписал в этой теме и не хотелось бы продолжать, но...при нечетных $m,n$ это выражение $16 \pmod{32}$

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 08:22 
Заслуженный участник


17/09/10
2149
Возвращусь к предыдущей задаче. Если $a^2+b^2=c^2$, $gcd(a,b)=1\qquad(1)$ то $13a^2+13b^2-24ab$ не может быть полным квадратом. Хочется, чтобы было элементарное доказательство без привлечения Maple.
Покажем, что при выполнении $(1)$ $\gcd(3a-2b,2a-3b)=1$
Предположим противное. $3a-2b=pE,2a-3b=pG$. где $p$ - простое число, $E,G$ - целые. Поскольку $a$ и $b$ разной четности, то $p\ne{2}$. Складывая и вычитая первое и второе равенства получаем, что $5(a-b)=p(E+G),a+b=p(E-G)$. Поскольку $gcd(a,b)=1$, то $(a-b)$ на $p$ делится не может и, следовательно, $p=5$ и $a+b=5(E-G)$. Тогда $a^2+b^2=2a^2+25(E-G)^2-10a(E-G)\equiv\pm{2}\mod {5}$. Но поскольку $c^2\equiv\pm{1}\mod {5}$, то мы пришли к потиворечию.
Итак, $gcd(3a-2b,2a-3b)=1$.
Далее следует доказательство Shadow, в силу взаимной простоты $3a-2b,2a-3b$ приводящее к равенству $5(a-b)=(u+v)^2-2v^2$, котором правая часть на $5$ не делится в силу $gcd(u,v)=1$. Возникающее противоречие и заканчивает общее доказательство.
(Shadow, Ваше последнее сообщение прочитал уже после отправки своего. Позже отвечу)

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 08:55 
Заслуженный участник


20/12/10
9117
Shadow в сообщении #731149 писал(а):
Я досточно глупостей понаписал в этой теме и не хотелось бы продолжать, но...при нечетных $m,n$ это выражение $16 \pmod{32}$
И опять всё окей. Не получается у Вас :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 09:39 
Заслуженный участник


17/09/10
2149
Предполагалось-то решение в классическом стиле.
$m^8+14m^4n^4+n^8=(m^4-n^4)^2+(4m^2n^2)=2v^2$
Общее решение уравнения
$m^4-n^4=k(r^2-2rs-s^2)$ или $k(r^2+2rs-s^2)$
$4m^2n^2=k(r^2+2rs-s^2)$ или $k(r^2-2rs-s^2)$
$v=k(r^2+s^2)$
Ну и далее желающие могут продолжить.
Кстати, невозможность удвоенного квадрата означает, что в решении Колмана нет совершенных кубоидов.

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 09:48 
Заслуженный участник


20/12/10
9117
scwec в сообщении #731170 писал(а):
Предполагалось-то решение в классическом стиле.
Это заведомо сложнее, хотя, конечно, в общем случае приносит бОльшие дивиденды.

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 10:08 
Заслуженный участник


17/09/10
2149
Да, это так. Но согласитесь, что случаи, когда можно обойтись редукцией по одному простому делителю, встречаются не часто.
А данный случай вообще вырван из контекста, где действительно нужно было применять общие методы.
Но жизнь полна неожиданностей и это иногда приятно.

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 10:15 
Заслуженный участник


20/12/10
9117
scwec в сообщении #731177 писал(а):
Но жизнь полна неожиданностей и это иногда приятно.
Что есть, то есть :)

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 10:26 


26/08/11
2112
У меня трудности возникли еще при попытке решить $y^2+14xy+x^2=2z^2$
Дискриминант квадратного уравнения относительно y,
$48x^2+2z^2$ не может быть точным квадратом. После сокращения на 16 получается $3x^2+2p^2=q^2$, что неразрешимо по модулю 8.

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 10:34 
Заслуженный участник


20/12/10
9117
Там, кстати, и модуль 9 работает.

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 11:12 


26/08/11
2112
nnosipov в сообщении #731185 писал(а):
Там, кстати, и модуль 9 работает.
Да, и в исходном, и в квадратичном. И вообще когда диофантово не имеет даже тривиальных решений, подходящий модуль почти всегда найдется. А вот когда конечное число решений - тогда легко не отвертется.

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 12:11 
Заслуженный участник


17/09/10
2149
Интересно, найдется модуль для уравнения $y^2=x^4+34x^2+1$? Решения только $x=0,1,-1$

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 12:29 


26/08/11
2112
А оно имеет решение $(0,1)$ и по модулям не бегал бы. Тут подойдет
$(x^2+16)^2<x^4+34x^2+1<(x^2+17)^2$ при $x>11$, кажется.
Или Вы имели ввиду в рациональных числах?

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 12:43 
Заслуженный участник


17/09/10
2149
Да, в рациональных. Решение есть $(1,6)$. Других нет.

-- Сб июн 01, 2013 14:18:45 --

Извиняюсь, вопрос надо было поставить так. Доказать, что уравнение $q^4+34q^2p^2+p^4=z^2$ имеет натуральные решения только при $p=q$.

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 13:33 
Заслуженный участник


20/12/10
9117
Shadow в сообщении #731193 писал(а):
И вообще когда диофантово не имеет даже тривиальных решений, подходящий модуль почти всегда найдется.
Как-то чересчур оптимистично. Например, уравнения типа $x^2-Ay^2=B$, не имеющие решений, разрешимы по любому модулю.

 Профиль  
                  
 
 Re: О числе Лича
Сообщение01.06.2013, 15:41 


26/08/11
2112
nnosipov в сообщении #731231 писал(а):
Как-то чересчур оптимистично
Мягко говоря, да :D
scwec, Ваше последнее уравнение равносильно несуществованию рационального прямоугольного треугольника с катетами $x^2-1 \text { и } 6x$ Очень похожее на Вашей задаче в другой теме. Только там было $3x$ если не ошибаюсь. (которое свелось к $13a^2+13b^2-24ab$) Попробую когда останется время, но не оптимист.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

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