abc/(a+b+c) не полный квадрат

scwec · 17/09/10 2158

Пусть $a,b,c$ натуральные числа и $a^2+b^2=c^2$ .
Докажите, что $\dfrac{abc}{a+b+c}$ не может быть квадратом целого числа.

mihiv · 03/01/09 1717 москва

Числа $a,b,c$ можно считать взаимно простыми. По условию это пифагоровы тройки: $a=2mn, b=m^2-n^2, c=m^2+n^2$ . Подставляя эти выражения для $a, b, c$ , получим: $\dfrac {abc}{a+b+c}=n(m-n)(m^2+n^2)\qquad (1)$ Все три сомножителя в правой части (1) взаимно просты и поэтому должны быть квадратами. Поэтому $c=m^2+n^2=c_1^2$ . Но тогда $a^2+b^2=c_1^4$ , а это уравнение не имеет решений в натуральных числах.

nnosipov · 20/12/10 9179

mihiv в сообщении #794647 писал(а):

Но тогда $a^2+b^2=c_1^4$ , а это уравнение не имеет решений в натуральных числах.

Разве? А мне показалось, что имеет.

mihiv · 03/01/09 1717 москва

Да, поспешил. :oops:

Не имеет решений, конечно, $a^4+b^4=c^2$

vmg · 26/11/09 34

Обозначения mihiv плюс $S$ и $r$ - площадь и радиус вписанной окружности соответственно.
Из геометрии $\frac{abc}{a+b+c}=rc$ и $S=cr+r^2$ .
Если бы $rc$ было бы квадратом, то $S$ было бы представимо как сумма двух квадратов, что неверно.
Действительно, $S=mn(m^2-n^2)$ . Если $m$ четно, а $n\equiv1(\mod4)$ , то $m^2-n^2\equiv3(\mod4)$ ,
а если $n$ четно и не делится на 4 и $m\equiv1(\mod4)$ , то $m^2-n^2$ раскладывается на два множителя
$m-n$ и $m+n$ , каждый из которых сравним с 3 по модулю 4.

scwec · 17/09/10 2158

Ошибка здесь в том, что квадраты, составляющие $S$ не взаимно просты. И каноническое разложение $S$ на простые множители может содержать простые числа вида $4k+3$ .

vmg · 26/11/09 34

Да, поторопился, прошу прощения.
Итак, $S$ имеет простой делитель вида $4k+3$ .
Теперь, $cr$ - квадрат и $c$ и $r$ взаимно просты. Значит, $c=u^2$ и $r=v^2$ .
Все нечетные делители $r$ -квадраты имеют вид $4k+1$ . $S$ делится на $r$ .
Получаем $\frac{S}{v^2}=u^2+v^2$ . Слева стоит натуральное число, у которого делитель вида $4k+3$ остался, а
справа - взаимно простые квадраты.

scwec · 17/09/10 2158

vmg в сообщении #796345 писал(а):

Слева стоит натуральное число, у которого делитель вида $4k+3$ остался

Простой делитель вида $4k+3$ может и не остаться, если все такие простые делители приходятся на $r$ . Ведь $(4k+3)^2=4N+1$

vmg · 26/11/09 34

Да, из текста это не следует. Спасибо.

temp03 · 16/06/09 ∞ 1547

Ну для начала $\dfrac {abc}{a+b+c}=n(m-n)(m^2+n^2)\qquad (1)$ .
Далее, чтобы оно решалось, надо чтобы $m^2+n^2=x^2,\ m-n=y^2,\ n=z^2$ .

1. Если долго-долго решать, то получится, что это требует, чтобы $m=(p^2+2q^2)^2+4pq(p^2+2q^2)$ , $n=4pq(p^2+2q^2+2pq)$ . Но поскольку требуется, чтобы $n=z^2$ , то $p=u^2,\ q=t^2,\ p^2+2q^2+2pq=w^2$
Последнее уравнение требует, чтобы $u^4+2t^4+2u^2t^2=w^2$ . Или $(u^2+t^2)^2+t^4=w^2\qquad (2)$ .

2. В свою очередь опять долго-долго решая получим, что для решения нужно чтобы $u=(r^2-2s^2),\ t^2=4rs(r^2+2s^2+2rs)$ , а последнее требует $r_1^4+2s_1^4+2r_1^2s_1^2=k^2$ . Или $(r_1^2+s_1^2)^2+s_1^4=k^2\qquad (3)$ .

Получили такое же уравнение как на предыдущем шаге $(2)$ , но меньшее. Метод бесконечного спуска.

scwec · 17/09/10 2158

Пункт 2. здесь лишний. Ведь "наибольшее" уравнение $(2)$ получается сразу из $(1)$ . Это $(y^2+z^2)^2+z^4=x^2$ , и уже в пункте 1. получается "меньшее" уравнение.
"долго-долго решать" не проверял, но похоже на правду.

scwec · 17/09/10 2158

Элементарный вариант решения может быть такой.
Пусть прямоугольный треугольник $(a,b,c)$ таков, что $\dfrac{abc}{a+b+c}=D^2$ и $D$ наименьшее из всех возможных.
Уравнение $(x^2+N^2)^2+N^4=Y^2$ , где $m-n=x^2, n=N^2$ имеет решение в целых числах и $N^2=2rs, x^2+N^2=r^2-s^2, Y=r^2+s^2$ ,
$r,s$ вз.просты и разной четности, причем $s$ четно и $s=2S^2, r=R^2$ , ( $S,R$ натуральные числа).
Из $x^2+N^2=r^2-s^2$ следует, что $x^2=r^2-s^2-2rs$ и далее $x^2+(r+s)^2=2r^2$ и $\left(\dfrac{r+s+x}{2}\right)^2+\left(\dfrac{r+s-x}{2}\right)^2=r^2$ . Легко видеть, что числа в скобках положительные целые.
Рассмотрим прямоугольный треугольник с длинами сторон $A=\dfrac{r+s+x}{2}$ , $B=\dfrac{r+s-x}{2}$ , $C=r$
$A^2+B^2=C^2$ . Для него $\dfrac{ABC}{A+B+C}=\dfrac{(r^2+2rs+s^2-r^2+2rs+s^2)r}{2(2r+s)}=S^2R^2<D^2$ .
Получили противоречие с минимальностью $D$ .

Другой возможный вариант.
Доказываем, что уравнение $(x^2+N^2)^2+N^4=Y^2$ не имеет решений в натуральных числах.
После деления его на $N^4$ и обозначения $X=\dfrac{x}{N}, v=\dfrac{Y}{N^2}$
получаем уравнение эллиптической кривой $v^2=X^4+2X^2+2$ . Эквивалентное кубическое уравнение в фоме Вейерштрасса получим, например, с помощью Maple. $w^2=u^3-\dfrac{28}{3}{u}-\dfrac{272}{27}$
С помощью Pari вычисляем ранг этой кривой. Он равен нулю. И на кривой нет рациональных точек бесконечного порядка.
Вычисляем точки кручения. Это $\left(-\dfrac{4}{3},0\right)$ . Но она не порождает невырожденного треугольника, т.е. на кривой нет рациональных точек, порождающих искомые треугольники, ч.т.д.

nnosipov · 20/12/10 9179

scwec в сообщении #797274 писал(а):

Элементарный вариант решения может быть такой.
Пусть прямоугольный треугольник $(a,b,c)$ таков, что $\dfrac{abc}{a+b+c}=D^2$ и $D$ наименьшее из всех возможных.
Уравнение $(x^2+N^2)^2+N^4=Y^2$ , где $m-n=x^2, n=N^2$ имеет решение в целых числах и $N^2=2rs, x^2+N^2=r^2-s^2, Y=r^2+s^2$ ,
$r,s$ вз.просты и разной четности, причем $s$ четно и $s=2S^2, r=R^2$ , ( $S,R$ натуральные числа).
Из $x^2+N^2=r^2-s^2$ следует, что $x^2=r^2-s^2-2rs$ и далее $x^2+(r+s)^2=2r^2$ и $\left(\dfrac{r+s+x}{2}\right)^2+\left(\dfrac{r+s-x}{2}\right)^2=r^2$ . Легко видеть, что числа в скобках положительные целые.
Рассмотрим прямоугольный треугольник с длинами сторон $A=\dfrac{r+s+x}{2}$ , $B=\dfrac{r+s-x}{2}$ , $C=r$
$A^2+B^2=C^2$ . Для него $\dfrac{ABC}{A+B+C}=\dfrac{(r^2+2rs+s^2-r^2+2rs+s^2)r}{2(2r+s)}=S^2R^2<D^2$ .
Получили противоречие с минимальностью $D$ .

Симпатичное рассуждение.

scwec · 17/09/10 2158

nnosipov, хочу пополнить, возможно, Вашу коллекцию элементарно вычисленных рангов эллиптических кривых.
А именно, кривая $v^2=X^4+2X^2+2\qquad(1)$ после умножения на $X^2$ и замены $X^2=U, V=vX$ переходит в $V^2=U^3+2U^2+2U\qquad(2)$ . Она, конечно, не эквивалентна первоначальной кривой $(1)$ . Но элементарно выше доказано, что $(1)$ имеет ранг 0. И, следовательно, на кривой $(2)$ нет рациональных точек с U-координатой(кроме нуля), которая есть квадрат. Но это означает, что все рациональные точки на $(2)$ имеют $V=0$ и это значит, что единственная рациональная точка на $(2)$ это $(0,0)$ . В свою очередь это означает, что ранг $(2)$ равен нулю.

nnosipov · 20/12/10 9179

scwec в сообщении #797357 писал(а):

nnosipov, хочу пополнить, возможно, Вашу коллекцию элементарно вычисленных рангов эллиптических кривых.

Спасибо. Хороший пример.

Научный форум dxdy

abc/(a+b+c) не полный квадрат

Кто сейчас на конференции