Несколько уравнений

DjD USB · 16/03/11 844 No comments

1) Решить в натуральных числах уравнение:
$$2^x+2^y=m^2$$

2)Решить в натуральных числах уравнение:
$x^2+y^2=z\cdot(x!)$ ,
при условии, что НОД $(x;z)=1$
3)Решить в натуральных числах уравнение :
$$x^m-y^m=2^n$$

,
при условии, что $m>2$
4) Решить в натуральных числах уравнение:
$$n!-n=m^2$$

mihiv · 03/01/09 1701 москва

temp03 · 16/06/09 ∞ 1547

а что олимпиадного-то в них?

provincialka · 18/01/13 12065 Казань

Первое простое. Либо $x = y =2k-1$ . Либо $x=2k, y=2k+3$ . Многовато решений!

sopor · 21/02/13 125 Санкт-Петербург

Да, первое лёгкое, а вот в чётвертом удалось найти кому-нибудь хотя бы одно решение?

provincialka · 18/01/13 12065 Казань

Уравнение 2.
В любом случае $y^2$ делится на $x$ . Если $x$ простое, то и $y$ должно делится на $x$ , но правая часть таким свойством не обладает.

Пусть $x$ есть квадрат простого числа, $x=p^2$ , тогда $x!$ делится на $p^3$ , как и $y^2$ , но тогда $y$ делится на $x$ .
В остальных случаях $x$ можно представить в виде $p\cdot q, 1<p<q$ , так что $x!$ делится на $x^2$ , то есть снова $y=kx$ .

Подставим это равенство в уравнение. Получим $1+k^2 =z\frac{(x-1)!}{x}$ . Левая часть этого равенства не может делиться на 3.
Покажем, что для $x\ge 10$ правая часть делится на 3. Действительно, пусть $x=3^l, l\ge 2$ , тогда среди чисел $1, 2, ... (x-1)$ есть не менее, чем $3^{l-1}-1$ кратных трем, причем число 9 делится на две тройки. Значит, $(x-1)!$ делится по крайней мере на $3^{l-1}$ троек, что больше, чем $l$ , если $l\ge2$ . Если же $x=m\cdot 3^l, m \ge 2$ , то в произведении $(x-1)!$ не менее $2\cdot 3^{l-1}$ троек, что больше, чем $l$ для всех $l\ge 1$ .

Итак, осталось проверить числа не превосходящие 9 и не являющиеся ни простыми, ни квадратами простых. Это 1, 6 и 8.

$x=1$ , получаем $1 +y^2=z$ , в качестве $y$ можно взять любое натуральное число.
$x=6$ , тогда $36 + y^2 = 720z$ , откуда $y = 6k, 1 +k^2 = 20z$ . Левая часть при делении на 4 дает остаток 1 или 2, а правая - делится на 4.
$x=8$ , тогда $64 + y^2 = 8!z$ , откуда $y = 8k, 1 +k^2 = 630z$ . Правая часть делится на 3.

Итак, все ответы исчерпаны первой серией.

-- 13.05.2013, 23:50 --

sopor в сообщении #723506 писал(а):

Да, первое лёгкое, а вот в чётвертом удалось найти кому-нибудь хотя бы одно решение?

Нет. Ясно, что $n>2$ , иначе правая часть равна 0. Представим левую часть в виде $n((n-1)!-1)$ . Сомножители взаимно просты. Действительно, если у числа $n$ есть делитель $p<n$ , то $(n-1)!$ делится на него. Если же $n$ само простое, то скобка сравнима с (-2) по модулю $n$ , согласно теореме Вильсона.

Значит, каждая из скобок есть квадрат некоторого выражения, в частности, $(n-1)! =k^2+1$ . Но правая часть не может делиться на 3, так что $n-1\le 2$ , эти значения можно проверить непосредственно.

Решения нет.

Shadow · 26/08/11 2100

В 2) непонятно кому нужно условие взаимной простоты $x \text{ и } z$ . x не может быть нечетным, если $4|x!$ . Допустим, $x=2^kT$ , где $T$ нечетное. Короче, то что provincialka доказывала для 3 можно доказать для 2. Можно показать, что $T=1$ , дальше по модулю 3.

-- 14.05.2013, 09:40 --

И задача 3.
Можно считать $x \text{ и } y$ нечетными. $x^m-y^m=(x-y)(x^{m-1}+yx^{m-2}+y^2x^{m-3}\cdots+y^{m-1})=2^n$ Если $m$ нечетно, то в второй скобке нечетное число нечетных слагаемых. При четном m - разность квадратов и т.д

nnosipov · 20/12/10 9062

Shadow в сообщении #723579 писал(а):

В 2) непонятно кому нужно условие взаимной простоты $x \text{ и } z$

Не нужно, конечно. А с двойками или с тройками --- это дело вкуса.

DjD USB · 16/03/11 844 No comments

Shadow в сообщении #723579 писал(а):

В 2) непонятно кому нужно условие взаимной простоты $x \text{ и } z$ .

Никому

mihiv · 03/01/09 1701 москва

4) Для $n\leq 5$ решений нет. Перепишем уравнение в виде $(n-1)\left (\dfrac {n!}{n-1}-1\right )=m^2+1\qquad (1)$ Если $n-1>4$ (т.е. $n>5$ ), то $\dfrac {n!}{n-1}-1=4K-1$ и, следовательно имеет простой делитель вида $4l-1$ , тогда как правая часть (1), как сумма взаимно простых квадратов, не имеет простых делителей такого вида. Противоречие.

temp03 · 16/06/09 ∞ 1547

mihiv, браво. Мне кажется тут надо разъяснить один трудный момент: $m^2+1=\left(\prod\limits_{4k+1\in P}{(4k+1)}\right)/(n-1)=\prod\limits_{4k+1\in P}{(4k+1)}$

Поэтому даже после деления на $n-1$ оно не может содержать простых делителей вида $4k-1$

nnosipov · 20/12/10 9062

temp03 в сообщении #724333 писал(а):

Мне кажется тут надо разъяснить один трудный момент:

Что-то Вы усложняете, нет там трудных моментов. Понятно, что нужно аккуратно объяснить, почему $m^2+1$ не может иметь простых делителей вида $4l-1$ , но это легко следует из малой теоремы Ферма.

Научный форум dxdy

Несколько уравнений

Кто сейчас на конференции