Делимость

Руст · 09/02/06 4397 Москва

Докажите, что для любого натурального n, сумма
$S(n)=\sum_{d|n}\mu(\frac{n}{d})\binom{4d}{d}$
делится на $n^3$ .

Sonic86 · 08/04/08 8562

$4$ и $1$ тут не причем, можно доказывать, что для любых $a,b$
$S(n)=\sum\limits_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{ad}{bd}\equiv 0\pmod{n^3}$
Это следует из соотношения
$\binom{ap^k}{bp^k}\equiv\binom{ap^{k-1}}{bp^{k-1}}\pmod{p^{3k}} \eqno{(B)}$
Действительно, если $(B)$ верно и $p^k||n$ , то
$S(n)= \sum\limits_{d|n, p|\frac{n}{d}}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{ad}{bd}+ \sum\limits_{d|n, p\nmid \frac{n}{d}}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{ad}{bd} =$
$\pm\sum\limits_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{adp^{k-1}}{bdp^{k-1}} \mp\sum\limits_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{adp^k}{bdp^k} \equiv 0\pmod{p^{3k}}$
В левой части $(B)$ выделим и сгруппируем множители, кратные $p$ . Сократим их - получится $\binom{ap^{k-1}}{bp^{k-1}}$ . Обозначим $M=\{j:1\leqslant j\leqslant bp^k, p\nmid j\}$ . Тогда
$(B)\Leftrightarrow \dfrac{\prod\limits_{j\in M}(ap^k-j)}{\prod\limits_{j\in M}j} \equiv1\pmod{p^{3k}}\Leftrightarrow \prod\limits_{j\in M}\left(\frac{ap^k}{j}-1\right) \equiv1\pmod{p^{3k}}\Leftrightarrow$
$1-bp^k\sum\limits_{j\in M}\frac{1}{j} +(bp^k)^2\sum\limits_{i<j,i,j\in M}\frac{1}{ij}\equiv1\pmod{p^{3k}}\Leftrightarrow \sum\limits_{j\in M}\frac{1}{j}\equiv 0\pmod{p^{2k}}, \ \ \ \sum\limits_{i<j,i,j\in M}\frac{1}{ij}\equiv 01\pmod{p^{k}}$
Обозначим $K=\{j:1\leqslant j\leqslant p^k, p\nmid j\}$ . Тогда
$\sum\limits_{i<j,i,j\in M}\frac{1}{ij}\equiv 0\pmod{p^{k}}\Leftrightarrow b\sum\limits_{i<j,i,j\in K}\frac{1}{ij}\equiv 0\pmod{p^{k}}$
Используем то, что $j\to gj$ - биекция на $\mathbb{Z}_{p^k}^{\times}$ :
$\sum\limits_{i<j,i,j\in K}\frac{1}{ij}\equiv g^{-2}\sum\limits_{i<j,i,j\in K}\frac{1}{ij}\equiv 0\pmod{p^{k}}$
Далее
$(p^n+j)^{-1}\equiv j^{-1}(1+j^{-1}p^n)^{-1}\equiv j^{-1}-j^{-2}p^n$
Значит
$\sum\limits_{j\in M}j^{-1}\equiv \sum\limits_{j\in K}j^{-1}+Cp^n\sum\limits_{j\in K}j^{-2}\equiv 0\pmod{p^{2k}}$
2-я сумма $\sum\limits_{j\in K}j^{-2}\equiv 0\pmod{p^{k}}$ (снова используем биекцию $j\to gj$ ).
Остается доказать, что
$\sum\limits_{j=1,p\nmid j}^{p^k}j^{-1}\equiv 0\pmod{p^{2k}}$
Используем прием из статьи Винберга в Матпросвещении:
$2\sum\limits_{j\in K}\frac{1}{j}\equiv \sum\limits_{j\in K}\frac{1}{j}+\sum\limits_{j\in K}\frac{1}{p^k-j}\equiv p^k\sum\limits_{j\in K}\frac{1}{j^2} \equiv 0\pmod{p^{2k}}$
Все.
Длинно, муторно, но работает. Заодно хорошее обобщение т.Вольстенхольма получили.

Руст · 09/02/06 4397 Москва

Sonic86 в сообщении #831722 писал(а):

$4$ и $1$ тут не причем, можно доказывать, что для любых $a,b$
$S(n)=\sum\limits_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\binom{ad}{bd}\equiv 0\pmod{n^3}$
Это следует из соотношения
$\binom{ap^k}{bp^k}\equiv\binom{ap^{k-1}}{bp^{k-1}}\pmod{p^{3k}} \eqno{(B)}$

Для любых $a,b$ это неверно. Верно только $n^3|6S(n)$ .
Мешает этому простые числа 2 и 3, для которых соотношение (B) может не выполняться.

Научный форум dxdy

Делимость

Кто сейчас на конференции