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
 
 Делимость.
Сообщение01.10.2007, 20:35 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Пусть $x_1,x_2$ корни уравнения $x^2+px+q=0,p,q\in Z$ и $A_n=x_1^n+x_2^n+p^n$.
Докажите, что все они целые и $A_4|A_{3k+1} \ \ \forall k\in N$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.10.2007, 20:57 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
Про делимость не думал а про целостность: разве это не очевидно, учитывая симметричность многочлена $x_1^n+x_2^n$ и т. Виета?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение01.10.2007, 21:19 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Целость очевидна, просто нельзя говорит о делимости, не доказав целость.

 Профиль  
                  
 
 Re: Делимость.
Сообщение01.10.2007, 23:33 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Руст писал(а):
Пусть $x_1,x_2$ корни уравнения $x^2+px+q=0,p,q\in Z$ и $A_n=x_1^n+x_2^n+p^n$.
Докажите, что все они целые и $A_4|A_{3k+1} \ \ \forall k\in N$.

Я не верю - я проверю. :lol:

Для $p=11$ и $q=13$ получаем, что $A_7=11675664$ не делится на $A_4 = 23328$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.10.2007, 07:00 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Да. На самом деле $A_4$ всегда чётное число и $\frac{A_4}{2}|A_{3k+1}$. А вышеуказанная делимость имеется всегда, если pq - чётное (это всегда так, когда числа $x_1,x_2$ целые).

 Профиль  
                  
 
 Linear recurrent sequence solves it
Сообщение02.10.2007, 21:03 
Аватара пользователя


08/06/07
52
Киев
Задача несложно решается с помощью линейных рекуррентных последовательностей. Рассмотрим многочлен $(x^2+px+q)(x-p)=x^3+(q-p^2)x-pq$ - он является аннулирующим многочленом для $\{A_n\}$, то есть $\forall n \in \mathbb N:\ A_{n+3}+(q-p^2)A_{n+1}-pqA_n=0$.

Доказать это можно и непосредственно. А можно заметить, что если P(x) аннулирует последовательность в указанном смысле, то и любое P(x)Q(x) тоже её аннулирует. Также, если две последовательности аннулируются многочленом, то и их сумма - тоже. Тогда $x^2+px+q$ аннулирует $\{x_1^n\}$ и $\{x_2^n\}$, а $x-p$ аннулирует $\{p^n\}$, а из этого - $(x^2+px+q)(x-p)$ аннулирует $\{A_n\}$. :D

Заменим $p^2-q=a,\ pq=b$. Непосредственно вычисляется, что $A_1=0,\ A_2=2a,\ A_3=3b,\ A_4=2a^2$. Из соотношения $\forall n \in \mathbb N:\ A_{n+3}=aA_{n+1}+bA_n$ индукцией для целых неотрицательных k получаем, что $A_{3k+1} \equiv 0\ (\mathrm{mod}\ a^2),\ A_{3k+2} \equiv c_k a^{k+1}\ (\mathrm{mod}\ a^2),\ A_{3k+3} \equiv d_k a^k b\ (\mathrm{mod}\ a^2)$, где $c_k,d_k \in \mathbb N$.
Для $\{A_n\ (\mathrm{mod}\ 2a^2)\}$ решается аналогично.

 Профиль  
                  
 
 Re: Linear recurrent sequence solves it
Сообщение03.10.2007, 06:40 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
Sasha Rybak писал(а):
$A_{3k+1} \equiv 0\ (\mathrm{mod}\ a^2),\ A_{3k+2} \equiv c_k a^{k+1}\ (\mathrm{mod}\ a^2),\ A_{3k+3} \equiv d_k a^k b\ (\mathrm{mod}\ a^2)$, где $c_k,d_k \in \mathbb N$.
Для $\{A_n\ (\mathrm{mod}\ 2a^2)\}$ решается аналогично.

Только $A_{3k+2}=c_kab^k\mod a^2, \ A_{3k+3}=d_kb^{k+1}\mod a^2$ (так как deg(a)=2, deg(b)=3, deg(A_n)=n). При вычислении по модулю 2a^2 (не совсем аналогично) требуется использовать чётность b.

 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