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
 
 Степень простого числа представляется квадратичной формой
Сообщение09.05.2022, 16:01 


21/04/22
356
Нечётные простые числа $p$ и $q$ таковы, что $-q$ является квадратичным вычетом по модулю $p$. Верно ли, что найдутся натуральные числа $x$, $y$, $a$, такие что $p^a=x^2+qy^2$? Я проверил это утверждение для небольших $p$ и $q$, но в общем виде доказать не получается. В интернете есть некоторая информация по квадратичным формам, но конкретно это утверждение я не нашёл. Интересно узнать, верно ли это утверждение и как его доказывать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Степень простого числа представляется квадратичной формой
Сообщение09.05.2022, 16:26 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
Похоже на контрпример: $p=23$, $d=11$. Вообще, вопросы про представление чисел бинарными квадратичными формами мне кажутся довольно сложными, см. книгу Cox D.A. Primes of the form $x^2+ny^2$. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1989.

Upd. Хотя нет, это не контрпример.

 Профиль  
                  
 
 Re: Степень простого числа представляется квадратичной формой
Сообщение10.05.2022, 07:45 
Заслуженный участник


20/12/10
9061
Сегодня заметил, что для $q=11$ утверждение верно: $p^3$ представляется формой $x^2+11y^2$ (легкое упражнение). Привлекая теорию идеалов, можно попробовать доказать утверждение и для произвольного $q$. Случай $q=11$ прост тем, что соответствующее квадратичное поле одноклассно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Степень простого числа представляется квадратичной формой
Сообщение10.05.2022, 23:33 


21/04/22
356
Кое-что удалось найти.

1) Пусть $d$ - фундаментальный дискриминант, $m > 2$ нечётное и взаимнопростое с $d$. Тогда $m$ представимо некоторой квадратичной формой $F(x, y)$ дискриминанта $d$ с взаимнопростыми $x$ и $y$.

2) Пусть $d$ - фундаментальный дискриминант, $d \equiv 0 \pmod{4}$. Тогда множество классов эквивалентности форм дискриминанта $d$ с операцией композиции является конечной абелевой группой, причём единицей этой группы является класс, содержащий форму $x^2-\frac{d}{4}y^2$.

Если я правильно понял, из этих теорем следует доказательство утверждения из стартового сообщения для $q \equiv 1 \pmod{4}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Степень простого числа представляется квадратичной формой
Сообщение11.05.2022, 17:26 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург

($(x^2+qy^2)$)

Не очень в тему, но мало ли пригодится. Формой $x^2+qy^2$ активно интересовался еще Ферма, и причины понятны:
"замкнутость" тождества $\left ( x^2+qy^2 \right )\left ( z^2+qt^2 \right )=\left ( xz \pm qyt \right )^2+q\left ( xt \mp yz \right )^2$ относительно умножения плюс утверждение/догадка о единственности представления простого числа арифметической суммой $x^2+qy^2.$ Невозможность двух представлений легко показать на языке сравнений:
$p=x^2+qy^2=z^2+qt^2 \Rightarrow \left\{
\begin{array}{rcl}
 x^2 &\equiv  -qy^2 & \\
 z^2 &\equiv  -qt^2 & \\
\end{array}
\right.  \Rightarrow (xt)^2 \equiv (yz)^2 \mod p.$ Имеем пару нетривиальных квадратов сравнимых по $\mod p,$ что невозможно.

Исторически дальнейшее развитие мысли во многом опирается на эти маленькие открытия. Но дело в том, что форма $x^2+qy^2$ хоть и удобна для исследований с малыми числами, является всё же частным случаем более общей закономерности. А делать выводы на основании неполных форм бывает затруднительно. По аналогии с предыдущим общая картина такова:

$\left ( acx^2+bdy^2 \right )\left ( bcz^2+adt^2 \right )=ab\left ( cxz \pm dyt \right )^2+cd\left ( axt \mp byz \right )^2$ (тождество).

$p=acx^2+bdy^2=bcz^2+adt^2 \Rightarrow \left\{
\begin{array}{rcl}
 acx^2 &\equiv  -bdy^2 & \\
 bcz^2 &\equiv  -adt^2 & \\
\end{array}
\right.  \Rightarrow$ $(axt)^2 \equiv (byz)^2 \mod p$ (с теми же последствиями).

Равенство берется не по коэффициенту/коэффициентам при квадратах, а по произведению коэффициентов.
Вместо единственности представления простого числа формой $x^2+qy^2$ утверждается следующее:
Не существует двух различных представлений простого числа арифметической суммой $AX^2+BY^2=CZ^2+DT^2$ при условии $AB=CD$ (без учета перестановок слагаемых, параметры $A,B,C,D$ свободны от квадратов). Кое-что об этом было тут.

 Профиль  
                  
 
 Re: Степень простого числа представляется квадратичной формой
Сообщение14.05.2022, 11:58 


21/04/22
356
Ещё одно похожее утверждение: если $d \equiv 7 \pmod{8}$, то существуют нечётные $x, y$ и натуральное $a$, такие что $2^a = x^2+dy^2$. При этом минимальное решение может быть очень большим. Для $d = 1991$ минимальным решением будет $2^{58} = 501349613^2+1991 \cdot 4303815^2$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Степень простого числа представляется квадратичной формой
Сообщение21.04.2023, 20:05 


21/04/22
356
Мне удалось придумать доказательство утверждения. Доказательство опирается на лемму, которая является обобщением доказательства Лагранжа предствимости любого простого делителя числа $n^2 + 1$ в виде суммы квадратов.

Лемма
Пусть $-q$ является квадратичным вычетом по модулю нечётного простого числа $p$. Тогда для любого натурального $s$ существует такое натуральное число $s + 1 \le h \le 2s$, что $kp^h = a^2 + qb^2$, где $a$ не делится на $p$ и $k < q + 1$.

Доказательство
Выберем целое число $m$ так, что $p^{2s} \mid m^2 + q$. Рассмотрим все пары целых чисел $(r, s)$, такие что $0 \le r, s \le p^s$. Среди таких пар найдутся две пары $(r_1, s_1), (r_2, s_2)$, для которых $r_1 + ms_1 \equiv r_2 + ms_2 \pmod{p^{2s}}$ и $r_1 - r_2$ не делится на $p^s$. Действительно, всего имеется $(p^s + 1)^2 = p^{2s} + 2p^s + 1$ пар, а остатков от деления $r + ms$ на $p^{2s}$ ровно $p^{2s}$. Значит, пары, удовлетворяющие сравнению $r_1 + ms_1 \equiv r_2 + ms_2 \pmod{p^{2s}}$, найдутся. При этом, из $p^s \mid r_1-r_2$ следует, что $p^s \mid s_1 - s_2$. Такое возможно только если $r_1, r_2, s_1, s_2 \in \{0, p^s\}$. Значит, можно выбрать $r_1, s_1, r_2, s_2$ так, что $r_1 - r_2$ и $s_1 - s_2$ не делятся на $p^s$. Пусть $r_1 - r_2 = p^lu$, $s_1 - s_2 = p^lv$, где $uv$ не делится на $p$. Тогда $u + mv \equiv 0 \pmod{p^{2s-l}}$. Число
$$u^2 + qv^2 = (u - mv)(u + mv) + v^2(m^2 + q)$$
делится на $p^{2s-l}$. Пусть $u^2 + qv^2 = kp^{2s-l}$. Нетрудно видеть, что $k < q+1$, так как $u, v < p^{s-l}$.

Теорема
Пусть $-q$ является квадратичным вычетом по модулю нечётного простого числа $p$. Тогда $p^h = a^2 + qb^2$ для некоторых натуральных $a, b, h$.

Доказательство
Из леммы следует, что найдётся $q(q^2+1)$ четвёрок $a_i, b_i, k_i, h_i$, таких что $a_i^2 + qb_i^2 = k_ip^{h_i}$, $k_i \le q$, $a_i, b_i$ не делятся на $p$, $\gcd(a_i, b_i) = 1$, все $h_i$ попарно различны. Среди этих равенств найдутся два равенства вида $a^2 + qb^2 = kp^{h_1}$ и $c^2 + qd^2 = kp^{h_2}$, где $a \equiv c \pmod{k}$ и $b \equiv d \pmod{k}$. Тогда
$$p^{h_1 + h_2} = \frac{(a^2+qb^2)(c^2 + qd^2)}{k^2} = \left(\frac{ac + qbd}{k}\right)^2 + q\left(\frac{ad - bc}{k}\right)^2$$
Равенство $ad - bc = 0$ невозможно, так как из него следовало бы $a = c$, $b = d$, $h_1 = h_2$.


В доказательстве простота $q$ не используется. Также небольшая модификация леммы позволяет доказать утверждение про представимость степени двойки в случае $q \equiv 7 \pmod{8}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Степень простого числа представляется квадратичной формой
Сообщение22.04.2023, 22:02 


29/10/11
94
Для некоторых форм такой вопрос решается элементарно. Например $x^2+5y^2=n$ единственная приведенная форма которой представимы квадратичные вычеты $-5$ вида $4n+1$ откуда следует что простые числа такого типа представимы формой $x^2+5y^2$ в произвольных степенях а простые числа $4n+3$ в произвольных четных степенях. Для форм $x^2+13y^2$ и $x^2+37y^2$ аналогично.

 Профиль  
                  
 
 Re: Степень простого числа представляется квадратичной формой
Сообщение23.04.2023, 00:52 


21/04/22
356
В этом плане наименьший интересный случай - это форма $x^2 + 17y^2$. Если $-17$ квадратичный вычет по модулю простого $p$, то $p$, либо $p^2$, либо $p^4$ представимо в виде $x^2 + 17y^2$. При этом, из $x^2 + 17y^2 = p^2$ следует $(p - x)(p+x) = 17y^2$.Отсюда из ОТА получаем $p = m^2 + 17n^2$ или $2p = m^2 + 17n^2$. Рассмотрение по модулю 8 этих двух равенств показывает, что $p \equiv 1 \pmod{4}$. Значит, если $p \equiv 3 \pmod{4}$, то $p^4$ это минимальная представимая степень. Но как в случае $p \equiv 1 \pmod{4}$ определить $p$ или $p^2$ является минимальной представимой степенью, неясно. Каких-то простых закономерностей не видно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Степень простого числа представляется квадратичной формой
Сообщение29.04.2023, 22:12 


29/10/11
94
Для $x^2+19y^2,x^2+43y^2,x^2+163y^2$ аналогично $x^2+11y^2$ поскольку для соотвествующих дискриминантов имеется по две аналогичные приведеные формы.

 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