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
 
 Задача про целую часть
Сообщение19.12.2007, 13:42 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
1) Доказать, что для любого натурального $k>1$ существует действительное не целое $r > 1$, такое что $[r^{n^2}]$ делится на $k^{2007 \cdot n}$ при всех натуральных $n>0$ (квадратные скобки обозначают целую часть числа).

2) Доказать, что в условиях предыдущей задачи $r$ всегда можно выбрать трансцендентным.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.12.2007, 00:06 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Ну во-первых, можно заменить $k$ на $k'=k^{2007}$ и получить требование делимости на $k'^n$. Поэтому 2007 здесь от балды.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.12.2007, 00:09 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
maxal писал(а):
Ну во-первых, можно заменить $k$ на $k'=k^{2007}$ и получить требование делимости на $k'^n$. Поэтому 2007 здесь от балды.


Согласен. Это я чтоб страшнее выглядело :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.12.2007, 00:40 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
С Вашего позволения решение для $k^n$.
Построим последовательность вложенных отрезков вида $\Delta_n=[a_n;b_n]=[\left(m_nk^n\right)^{1/n^2};\left(m_nk^n+1/2\right)^{1/n^2}]$, $m_n\in\mathbb N$, и в качестве $r$ берём их общую точку. Берём любое достаточно большое $m_1$. Пусть $\Delta_1,\ldots,\Delta_n$ уже построены. Поскольку
$$b_n^{(n+1)^2}-a_n^{(n+1)^2}>\frac12\left(m_nk^n\right)^{2/n+1/n^2}>\frac12(m_1k)^{2n}>100k^{n+1},$$
то есть как минимум два подходящих значения для $m_{n+1}$. Таким образом, существует континуум подходящих значений для $r$. Хотя бы одно из них трансцендентно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.12.2007, 05:45 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
Ага. Я тоже так решал.

Вот здесь задан интересный вопрос насчёт простоты целых частей. Задачи выглядит похоже, но явно более сложная. Если у кого-то есть какие-то идеи, сообщите, мне было бы очень интересно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.12.2007, 06:07 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
А можно этот вопрос здесь озвучить, а то у меня инета нету.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.12.2007, 10:19 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Оригинал задачи отсюда:

Существует ли такое вещественное $a>1$ и целое $k$, что
(1) [a^n] - простое число для всех натуральных $n>k$?
(2) [n^a] - простое число для всех натуральных $n>k$?


По существу никто так и не сумел дать ответа ни на один из этих вопросов. Но тем не менее в их связи припомнили теорему Миллса, которая утверждает, что существует такое $A$, что $[A^{3^n}]$ является простым для всех натуральных $n$. Минимальное такое $A$, называемое константой Миллса, равно
$$1.30637788386308069046861449260260571\ldots$$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.12.2007, 15:43 
Заморожен
Аватара пользователя


18/12/07
8774
Новосибирск
Мне вот интересно, насколько в теореме Миллса важна эта тройка. Глубоко пока не копал, но на первый взгляд такое ощущение, что её можно и двойкой заменить. В описании теоремы, ссылку на которое дал maxal, сказано

Цитата:
Mills' proof was based on the following theorem by Hoheisel (1930) and Ingham (1937). Let $p_n$ be the $n$-th prime, then there exists a constant $K$ such that $p_{n+1}-p_n < K p_n^{5/8}$.


При взгляде на это неравенство возникает ощущение, что Миллс при доказательстве пользовался какими-то такими же приёмами, что и мы здесь. Так же строил вложенную систему отрезков, оценивал разность, искал в достаточно большом интервале очередное простое число... Но тогда почему именно тройка?

P. S. Для тех, у кого могут быть не доступны некоторые ссылки в интернете: теорема Миллса заключается в утверждении о том, что существует действительное число $A$, для которого числа $\big[ A^{3^n} \big]$ являются простыми при всех натуральных $n$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.12.2007, 15:56 
Модератор
Аватара пользователя


11/01/06
5710
Профессор Снэйп писал(а):
Цитата:
Mills' proof was based on the following theorem by Hoheisel (1930) and Ingham (1937). Let $p_n$ be the $n$-th prime, then there exists a constant $K$ such that $p_{n+1}-p_n < K p_n^{5/8}$.


При взгляде на это неравенство возникает ощущение, что Миллс при доказательстве пользовался какими-то такими же приёмами, что и мы здесь. Так же строил вложенную систему отрезков, оценивал разность, искал в достаточно большом интервале очередное простое число... Но тогда почему именно тройка?


Как я понимаю, потому что $(m+1)^3 - m^3 = \Theta((m^3)^{2/3})$ и $\frac{2}{3}>\frac{5}{8}$, что согласно процитированному результату о $p_{n+1}-p_n$ позволяет найти простое в интервале $(m^3,(m+1)^3)$. Для двойки такого не получится, а вот до $\frac{8}{3}$ троечку уменьшить можно попробовать.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.12.2007, 20:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Вот статья на эту тему.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

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