Уравнение Пелля — различия между версиями
м (rollbackEdits.php mass rollback) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 45: | Строка 45: | ||
Положим <tex>\epsilon=\sqrt{d}</tex>. Для любого натурального <tex>n>1</tex> в силу леммы существуют такие натуральные числа <tex>a_n</tex> и <tex>b_n</tex>, что <tex>b_n < n</tex> и <tex>~|a_n-b_n\sqrt{d}|<\frac{1}{n}</tex>. Далее : <tex>~|a_n^2-db_n^2|=~|a_n-b_n\sqrt{d}|\cdot~|a_n+b_n\sqrt{d}|\leqslant\frac{1}{n}~|a_n-b_n\sqrt{d}+2b_n\sqrt{d}|\leqslant 1+2\sqrt{d}</tex>. Поэтому <tex>a_n^2-db_n^2</tex> принимает конечное число значений. Но <tex>n</tex> принимает бесконечное число значений. Поэтому существует такое число <tex>c</tex>, что для него есть бесконечно много пар <tex>(a_n, b_n)</tex>, таких что <tex>a_n^2-db_n^2=c</tex>. | Положим <tex>\epsilon=\sqrt{d}</tex>. Для любого натурального <tex>n>1</tex> в силу леммы существуют такие натуральные числа <tex>a_n</tex> и <tex>b_n</tex>, что <tex>b_n < n</tex> и <tex>~|a_n-b_n\sqrt{d}|<\frac{1}{n}</tex>. Далее : <tex>~|a_n^2-db_n^2|=~|a_n-b_n\sqrt{d}|\cdot~|a_n+b_n\sqrt{d}|\leqslant\frac{1}{n}~|a_n-b_n\sqrt{d}+2b_n\sqrt{d}|\leqslant 1+2\sqrt{d}</tex>. Поэтому <tex>a_n^2-db_n^2</tex> принимает конечное число значений. Но <tex>n</tex> принимает бесконечное число значений. Поэтому существует такое число <tex>c</tex>, что для него есть бесконечно много пар <tex>(a_n, b_n)</tex>, таких что <tex>a_n^2-db_n^2=c</tex>. | ||
− | Рассмотрим остатки от деления на <tex>~|c|</tex> чисел <tex> a_n, b_n</tex>. Количество остатков конечно, а пар бесконечно, поэтому существуют две различные пары <tex> (a_1, b_1),(a_2,b_2)</tex> такие, что <tex>a_1^2-db_1^2=c=a_2^2- | + | Рассмотрим остатки от деления на <tex>~|c|</tex> чисел <tex> a_n, b_n</tex>. Количество остатков конечно, а пар бесконечно, поэтому существуют две различные пары <tex> (a_1, b_1),(a_2,b_2)</tex> такие, что <tex>a_1^2-db_1^2=c=a_2^2-db_2^2</tex> и <tex> a_1\equiv a_2(mod~|c|)</tex>, <tex>b_1\equiv b_2(mod~|c|)</tex>. |
<tex>\frac{a_2+b_2\sqrt{d}}{a_1+b_1\sqrt{d}}=\frac{(a_1-b_1\sqrt{d})(a_2+b_2\sqrt{d})}{a_1^2-db_1^2}=\frac{(a_1a_2-db_1b_2)+(a_1b_2-a_2b_1)\sqrt{d}}{c}</tex>. | <tex>\frac{a_2+b_2\sqrt{d}}{a_1+b_1\sqrt{d}}=\frac{(a_1-b_1\sqrt{d})(a_2+b_2\sqrt{d})}{a_1^2-db_1^2}=\frac{(a_1a_2-db_1b_2)+(a_1b_2-a_2b_1)\sqrt{d}}{c}</tex>. |
Текущая версия на 19:18, 4 сентября 2022
Определение: |
Уравнение вида | , где не является квадратом, называется уравнением Пелля. Как правило, стоит задача поиска всех целых корней этого уравнения при данном .
У этого уравнения есть тривиальное решение .
Теорема: |
Любое решение уравнения Пелля — подходящая дробь для . |
Доказательство: |
Рассматриваем , остальные корни получатся из симметрии. Так как , то . . Следовательно . Разделим обе части на получим : . Значит по теореме о приближении является подходящей дробью для . |
Существование решения уравнения Пелля
Теорема: |
Уравнение Пелля имеет нетривиальное решение. Доказательство через цепные дроби. |
Доказательство: |
Разложим Умножаем первое на в цепную дробь. . Значит , отсюда . Отсюда получаем систему и вычитаем второе, умноженное на . Получаем . Если нечётное, то мы нашли решение. Пусть чётное. Тогда . в тоже время . В итоге получаем . |
Другое доказательство существования решения
Лемма: |
Для любого вещественного числа и натурального существует такое целое число и натуральное число , что и |
Доказательство: |
Рассмотрим числа 0 и 1, а также дробные части чисел Если . Если все расстояния между этими числами было больше , то приходим к противоречию. Значит какое-то из расстояний не превосходит . , где , то . Так что берём и . Два других случая очевидны. |
Теорема: |
Уравнение Пелля имеет нетривиальное решение. |
Доказательство: |
Положим . Для любого натурального в силу леммы существуют такие натуральные числа и , что и . Далее : . Поэтому принимает конечное число значений. Но принимает бесконечное число значений. Поэтому существует такое число , что для него есть бесконечно много пар , таких что .Рассмотрим остатки от деления на чисел . Количество остатков конечно, а пар бесконечно, поэтому существуют две различные пары такие, что и , .. Поскольку . и , то числа и целые. . Поэтому - искомое нетривиальное решение уравнения Пелля. |