Πρώτος

Συντονιστές: cretanman, silouan, rek2

Xriiiiistos
Δημοσιεύσεις: 219
Εγγραφή: Τρί Μάιος 15, 2018 4:36 pm

Πρώτος

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Xriiiiistos » Τρί Αύγ 28, 2018 9:21 pm

Να βρεθούν όλα τα a\in \mathbb{N} ώστε ο \sqrt{2a^{2}-13} να είναι πρώτος



Λέξεις Κλειδιά:
Άβαταρ μέλους
Διονύσιος Αδαμόπουλος
Δημοσιεύσεις: 807
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 19, 2016 5:11 pm
Τοποθεσία: Πύργος Ηλείας

Re: Πρώτος

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Διονύσιος Αδαμόπουλος » Τρί Αύγ 28, 2018 9:56 pm

Xriiiiistos έγραψε:
Τρί Αύγ 28, 2018 9:21 pm
Να βρεθεί όλα τα a\in \mathbb{N} ώστε ο \sqrt{2a^{2}-13} να είναι πρώτος
Νομίζω δεν υπάρχει ακέραιος a ώστε το \sqrt{2a^2-13} να είναι ακέραιος, πόσο μάλλον πρώτος :? .

Θα έπρεπε το 2a^2-13 να είναι τέλειο τετράγωνο, έστω k^2=2a^2-13, με k θετικό ακέραιο.

Τα υπόλοιπα που έχει ένα τετράγωνο \pmod{13} είναι 0 ,1, 3, 4, 9, 10, 12.

Έστω k^2\equiv w\pmod{13} και a^2\equiv u\pmod{13}, με τα w, u να ανήκουν στην παραπάνω λίστα υπολοίπων.

Τότε 2a^2\equiv w\pmod{13}\Leftrightarrow 2u\equiv w\pmod{13}. Μόνο το υπόλοιπο 0 έχει την ιδιότητα το διπλάσιο του (το οποίο το έχουμε "μοντάρει" με το 13) να ανήκει στην παραπάνω λίστα υπολοίπων.

Άρα πρέπει a^2\equiv 0\pmod{13}, άρα a^2=13^2\cdot l^2, με l θετικός ακέραιος.

Άρα k^2=13(26l^2-1), άτοπο, καθώς το 13 διαιρεί το δεξιό μέλος σε περιττή δύναμη, ενώ το αριστερό σε άρτια.


Houston, we have a problem!
Άβαταρ μέλους
Demetres
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 8989
Εγγραφή: Δευ Ιαν 19, 2009 5:16 pm
Τοποθεσία: Λεμεσός/Πύλα
Επικοινωνία:

Re: Πρώτος

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Demetres » Τρί Αύγ 28, 2018 10:09 pm

Σωστά!

Ισχύει μάλιστα πάντα ότι αν πολλαπλασιάσουμε ένα μη μηδενικό τετραγωνικό υπόλοιπο με ένα τετραγωνικό μη υπόλοιπο, θα πάρουμε ένα τετραγωνικό μη υπόλοιπο.


min##
Δημοσιεύσεις: 342
Εγγραφή: Τρί Απρ 18, 2017 3:40 pm

Re: Πρώτος

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από min## » Τρί Αύγ 28, 2018 10:09 pm

Αλλιώς, με σύμβολο Legendre...


Άβαταρ μέλους
Ανδρέας Πούλος
Δημοσιεύσεις: 1494
Εγγραφή: Κυρ Μαρ 01, 2009 10:47 pm
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επικοινωνία:

Re: Πρώτος

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Ανδρέας Πούλος » Τετ Αύγ 29, 2018 12:06 pm

Ελέγχουμε αν ο αριθμός μας μπορεί να είναι ο 2. Εύκολα αποδεικνύεται ότι δεν είναι.
Άρα, αν υπάρχει κάποιος θα είναι περιττός. Έστω ο 2b + 1.
Θα πρέπει 2a^2 -13 = 4b^2 + 4b + 1 ή a^2 = 2b^2 + 2b + 7 .

Αυτό σημαίνει ότι ο a είναι περιττός, έστω ο 2c + 1,

Τότε 4c^2 + 4c + 1 = 2b^2 + 2b + 7 ή 2c^2 + 2c = b(b+1) + 3
Αυτό είναι άτοπο, διότι το αριστερό μέλος της ισότητας είναι άρτιος ακέραιος και το δεξί είναι περιττός.
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός.


Άβαταρ μέλους
Demetres
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 8989
Εγγραφή: Δευ Ιαν 19, 2009 5:16 pm
Τοποθεσία: Λεμεσός/Πύλα
Επικοινωνία:

Re: Πρώτος

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Demetres » Τετ Αύγ 29, 2018 1:17 pm

Γράφοντας διαφορετικά την λύση του Ανδρέα:

Τα τέλεια τετράγωνα modulo 8 είναι τα 0,1,4. Άρα 2a^2 - 13 \equiv \cdots \equiv 3,5 \bmod 8. Επομένως ο 2a^2-13 δεν μπορεί να είναι τέλειο τετράγωνο ακεραίου. Οπότε η εξίσωση δεν έχει λύσεις.


Απάντηση

Επιστροφή σε “Θεωρία Αριθμών - Προχωρημένο Επίπεδο (Juniors)”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 16 επισκέπτες