inequality

fibonacci · 25/12/13 71

Let $a,b,c$ be positive integers such that
$a^2+b^2 =c^2(1+ab) ,$ prove that $a\geq c$ and $b\geq c$

nnosipov · 20/12/10 9062

fibonacci в сообщении #874331 писал(а):

Let $a,b,c$ be positive integers such that
$a^2+b^2 =c^2(1+an) ,$ prove that $a\geq c$ and $b\geq c$

На самом деле $c=\gcd{(a,b)}$ . (Если, конечно, там опечатка: вместо $n$ должно быть $b$ .)

ex-math · 24/02/12 1842 Москва

Очевидно, $(a,b)\mid c$ . Но откуда получилось равенство?

nnosipov · 20/12/10 9062

ex-math в сообщении #874390 писал(а):

Но откуда получилось равенство?

Нужно честно решить уравнение Пелля относительно $a$ и $b$ ( $c$ --- параметр).

ex-math · 24/02/12 1842 Москва

Такое $(2a-c^2b)^2-(c^4-4)b^2=4c^2$ ? Кажется, это довольно большая работа.

nnosipov · 20/12/10 9062

ex-math в сообщении #874471 писал(а):

Такое $(2a-c^2b)^2-(c^4-4)b^2=4c^2$ ?

Можно и такое, но здесь, действительно, возиться больше придётся. Побыстрее можно вот так.

Задача. Натуральные числа $a$ и $b$ таковы, что число
$c=\frac{a^2+b^2}{ab+1}$
является целым. Докажите, что $\gcd{(a,b)}=\sqrt{c}$ .

Решение. При $c \in \{1,2\}$ утверждение легко проверить. Считая $c \geqslant 3$ фиксированным, решим уравнение
$a^2+b^2-cab=c \eqno(*)$
в целых числах $a$ , $b$ . Имеем
$a^2+b^2-cab=(a-b\varepsilon)(a-b\varepsilon^{-1}), \quad \varepsilon=\frac{c+\sqrt{c^2-4}}{2}.$
Предположим, что $a-b\varepsilon>0$ . Тогда существует $k \in \mathbb{Z}$ , что для числа
$\alpha_*=a_*-b_*\varepsilon=\frac{a-b\varepsilon}{\varepsilon^k}$
выполняются неравенства
$\sqrt{c/\varepsilon} \leqslant \alpha_*<\sqrt{c\varepsilon},$
при этом $(a_*,b_*)$ --- некоторое решение уравнения $(*)$ . Оценим
$b_*=\frac{-(a_*-b_*\varepsilon)+(a_*-b_*\varepsilon^{-1})} {\varepsilon-\varepsilon^{-1}}=\frac{-\alpha_*+c/\alpha_*} {\varepsilon-\varepsilon^{-1}}.$
Поскольку функция
$f(\alpha)=\frac{-\alpha+c/\alpha}{\varepsilon-\varepsilon^{-1}}$
убывает при положительных $\alpha$ , то
$b_* \in (f(\sqrt{c\varepsilon}),f(\sqrt{c/\varepsilon})]=\mathcal{I}(c).$
Можно проверить, что $\mathcal{I}(c) \subset (-1,1)$ при любом $c \geqslant 3$ . Значит, $b_*=0$ , а $a_*=\sqrt{c}$ (в частности, если $c$ не является точным квадратом, то уравнение $(*)$ решений не имеет).

Итак, все решения $(a,b)$ уравнения $(*)$ можно найти из равенства
$a-b\varepsilon=\pm \sqrt{c}\,\varepsilon^k, \quad k \in \mathbb{Z}.$
Можно указать и явные формулы:
$a=\mp F_{k-1}(c)\sqrt{c}, \quad b=\mp F_k(c)\sqrt{c},$
где $F_k(c)$ определяются формулой
$F_k(c)=\frac{\varepsilon^k-\varepsilon^{-k}}{\varepsilon-\varepsilon^{-1}}, \quad k \in \mathbb{Z}.$
В частности, все решения $(a,b)$ с условием $1 \leqslant a \leqslant b$ таковы:
$a=F_{k-1}(c)\sqrt{c}, \quad b=F_k(c)\sqrt{c},$
где $k \geqslant 2$ . Осталось заметить, что $\gcd{(F_{k-1}(c),F_k(c))}=1$ . Действительно, это легко следует из рекуррентного соотношения
$F_{k+1}(c)-cF_k(c)+F_{k-1}(c)=0$
и стартовых равенств $F_0(c)=0$ , $F_1(c)=1$ .

ex-math · 24/02/12 1842 Москва

Подробно разобрать сейчас, увы, не успеваю, но не могу не отметить: Ваш большой опыт и тонкое чутье в таких задачах просто восхищают :appl:

nnosipov · 20/12/10 9062

Спасибо, это была домашняя заготовка

Научный форум dxdy

inequality

Кто сейчас на конференции