Сравнения с гармоническими числами

Руст · 09/02/06 4382 Москва

Докажите, что числитель выражения
$2\sum_{p/3<k<p/2}\frac 1k +\sum_{p/4<k<p/3}\frac 1k -\sum_{p/6<k<p/4}\frac 1k$
делится на р при любом простом р>3.

juna · 07/03/06 1898 Москва

У вас, по-видимому, опечатка.
Условие на сумму во втором слагаемом противоречит требованию $p>3$

незваный гость · 17/10/05 3709

Видимо, имеется в виду $p/3$

maxal · 11/01/06 5660

Можно также записать через гармонические числа:

$2 H_{\lfloor p/2\rfloor} - H_{\lfloor p/3\rfloor} - 2 H_{\lfloor p/4\rfloor} + H_{\lfloor p/6\rfloor}$

Руст · 09/02/06 4382 Москва

Артамонов Ю.Н. писал(а):

У вас, по-видимому, опечатка.
Условие на сумму во втором слагаемом противоречит требованию $p>3$

Ничего не противоречит, если в сумме нет членов, то он считается равным нулю. Например при p=5 итог равен нулю, естественно делится на 5.

нг · 30/11/06 1265

Руст писал(а):

Ничего не противоречит, если в сумме нет членов, то он считается равным нулю. Например при p=5 итог равен нулю, естественно делится на 5.

Артамонов Ю.Н. пытается указать, что у Вас второе слагаемое всегда равно 0 при Ваших условиях. Сравните внимательно условие суммирования и условие $p > 3$ . 8-)

Руст · 09/02/06 4382 Москва

Я извиняюсь, действительно была опечатка. Это заметили и предложили исправление незваный гость и maxal.
Можно сократить последнюю сумму с чётными членами из первой суммы.

RIP · 11/01/06 3822

Руст · 09/02/06 4382 Москва

Пусть р нечётное простое число. Доказать, что
$\sum_{k=1}^{(p-1)/2}\frac 1k =\frac{2-2^p}{p}\mod p$ .

worm2 · 01/08/06 3054 Уфа

Что-то непонятно.
Пусть $p=5$ . Получаем:
$1+\frac 12 \equiv \frac{2-2^5}{5}\pmod 5$
$\frac 32 \equiv -6 \pmod 5$ :?:

vlad239 · 06/01/09 231

Руст писал(а):

Пусть р нечётное простое число. Доказать, что
$\sum_{k=1}^{(p-1)/2}\frac 1k =\frac{2-2^p}{p}\mod p$ .

$\frac{2^p-2}{p}=\frac{(1+1)^p-2}{p}=\frac{C_p^1+C_p^2+\ldots+C_P^{p-1}}{p}=1+\frac{p(p-1)}{2p}+\frac{p(p-1)(p-2)}{6p}+\ldots+\frac{p(p-1)\ldots(p-(p-2)}{p(p-1)!}\equiv 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\ldots+(-1)^{p-2}\frac{1}{p-1}$

Осталось доказать, что такие суммы дробей сравнимы. Только времени нет сейчас.

Влад.

Хорхе · 14/02/07 2648

worm2 писал(а):

Что-то непонятно.
$\frac 32 \equiv -6 \pmod 5$ :?:

$15 \equiv 0 \pmod 5$ , что именно непонятно?

Понятно, что непонятно. Автор поста использует знак деления в правой и левой частях равенства в разных смыслах.

worm2 · 01/08/06 3054 Уфа

Просто я не знаком с такой терминологией. Я считал, что запись $a\equiv b\pmod c$ означает, что
$\frac{a-b}{c} \in\mathbb{Z}$ .

Руст · 09/02/06 4382 Москва

Для рациональных чисел можно ввести $\frac ab \equiv 0\mod p$ , если $(b,p)=1,p|a$ .
Можно сразу превращать $\frac 1k \equiv k'$ , где $p|kk'-1$ .

Руст · 09/02/06 4382 Москва

У vlad 239 остался один шаг, суммы с нечётными есть сумма с чётными со знаком минус, а две суммы с чётными элементами есть просто сумма обратных до $\frac{1}{(p-1)/2}$ .
Вот более сложный пример, получится ли методом vlad239
Доказать, что
$\sum_{\frac p4 <k<\frac p3} \frac 1k =\frac{4^p+1-2^p-3^p}{2p}\mod p, p>3.$

Научный форум dxdy

Сравнения с гармоническими числами

Кто сейчас на конференции