Докажите что существует бесконечно много простых чисел имеющих вид 4k 1
Доказать, что множества чисел бесконечны
доброго времени суток. Объясните мне пожалуйста, с чего вообще начинается доказательство кагого либо утверждения. Как доказать задачки из учебника? Мне не понятно с чего начать. 
Доказать, что среднее арифметическое какого-то из чисел a,b и единицы равно второму из этих чисел
5ab+1 = 2a^2 +a+2b^2 +b. Докажите, что среднее арифметическое какого-то из чисел a,b и единицы.
Доказать что множества эквивалентны
Докажите, что множества А= <точки на параболе>и В= <точки эллипса>эквивалентны на пополненной.
Решение
Доказательство почти такое же, что и у Эратосфена для бесконечности всех простых.
содержит лишь конечное число простых, а именно такие:
a) больше любого из простых вида (*) ;
b) не делится ни на одно этих чисел.
Следовательно, это число N, во-первых, составное, во-вторых, его простые делители имеют вид 4n + 1.
Но произведение чисел вида 4n + 1 имеет такой же вид.
Действительно, для 2-х чисел (Здесь мы пользуемся мультипликативностью множ. S)
(4k_1 + 1)(4k_2 + 1) = 16 k_1 k_2 + 4(k_1 + k_2 ) + 1 = 4(4k_1 k_2 + k_1 + k_2 ) + 1.
» />
Для большего двух количества сомножителей — очевидное обобщение по индукции.
Таким образом, получено противоречие.
(Понятно, в чем противоречие? 
)
5 самых старых нерешенных задач Математики о простых числах
Математика была предметом, который веками бросал вызов величайшим умам в истории человечества. Пожалуй, одной из наиболее исследуемых областей Математики является изучение простых чисел.
Наши размышления о закономерностях в простых числах привели к некоторым сложнейшим проблемам, нерешенным даже величайшими математическими гениями. Сегодня мы рассмотрим 5 старейших математических задач о простых числах, которые интуитивно понятны старшекласснику, но все еще не доказаны даже после упорных попыток в течение 500-2000 лет.
1. Совершенные числа: существуют ли нечетные совершенные числа? Бесконечны ли четные совершенные числа?
Рассмотрим числа 6, 28, 496, 8128…
Что в них особенного? Если вы не знаете, то я бы посоветовал сделать небольшую паузу и попытаться найти красивое свойство, которым обладают эти числа.
Если посмотреть на собственные делители этих чисел, то нетрудно заметить то самое «красивое» свойство:
Числа, для которых сумма собственных делителей равна самому числу, называются совершенными числами. Самое раннее исследование совершенных чисел затеряно в истории. Однако, мы знаем, что пифагорейцы 525годдон.э. изучали совершенные числа.
Что мы знаем о таких числах?
Евклид доказал, что для данного n, если 
— простое число, то 
— совершенное число. В качестве упражнения попробуйте доказать это самостоятельно.
Окей, краткий экскурс.
Простые числа Мерсенна: простые числа вида 
для некоторого n. Мерсенн предположил, что все числа вида 
простые, когда n простое. (Мы знаем, что это неправда. Например, 
).
Открытый вопрос: существует ли бесконечно много простых чисел Мерсенна? На данный момент нам известно 47 простых чисел Мерсенна.
В 18 веке Эйлер показал обратное: любое четное совершенное число имеет вид 
Другими словами, существует взаимно однозначное соответствие между четными совершенными числами и простыми числами Мерсенна.
Как видите, мы знаем о четных совершенных числах и способах их получения еще со времен Евклида около300годдон.э.. Но нам неизвестно, существую ли нечетные совершенные числа. насамомделе,прогрессврешенииэтойпроблемыпрактическиотсутствует.
Подводя итог, можно сказать, что изучение совершенных чисел ставит две давние открытые проблемы, а именно «существование нечетных совершенных чисел» и «существование бесконечно большого числа простых чисел Мерсенна».
Евклид (ок. 300 г. до. н. э.) первым доказал то, что простых чисел бесконечно много.
2. Гипотеза о близнецах: простых чисел-близнецов бесконечно много
Простые числа-близнецы — это пара вида (p, p + 2), где p и p + 2 являются простыми числами.
Точное происхождение гипотезы о простых числах-близнецах не установлено. Первая формулировка гипотезы о простых числах-близнецах была дана в 1846 году французским математиком Альфонсом де Полиньяком. Однако греческий математик Евклид дал старейшее из известных доказательств существования бесконечного числа простых чисел. Но он не предполагал, что существует бесконечное число простых чисел-близнецов.
На протяжении 2000 лет в доказательстве этого утверждения практически не было прогресса.
Что мы знаем!
Существует бесконечно много простых пар вида (p, p + k), где k = 4 на самом деле является суммой не более чем 6 простых чисел (т.е. С
Дата-центр ITSOFT — размещение и аренда серверов и стоек в двух дата-центрах в Москве. За последние годы UPTIME 100%. Размещение GPU-ферм и ASIC-майнеров, аренда GPU-серверов, лицензии связи, SSL-сертификаты, администрирование серверов и поддержка сайтов.
Научный форум dxdy
Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки
Правила форума
В этом разделе нельзя создавать новые темы.
Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе «Помогите решить/разобраться (М)».
Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.
Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.
Бесконечность простых вида 6m+1[Теория чисел]
 |
Здравствуйте, дорогие друзья!
Доказать, что простых чисел вида 
бесконечного много.
Мой эскиз доказательства: Пусть простых чисел вида конечное число и обозначим их через 
и пусть 
.
Рассмотрим такое число 
. Нетрудно проверить, что число 
имеет вид так как 
и 
. Кроме того, число не делится ни на одно из чисел 
.
Первый случай: Если — простое число, тогда все хорошо.
Второй случай: Если — составное число, тогда он делится на некоторое простое число 
. Отсюда вытекает, что имеет вид и 
. В
обоих случаях получаем противоречие.
Во втором случае использовалось следующее утверждение: Сравнение 
разрешимо тогда и только тогда, когда имеет вид .
Скажите пожалуйста это доказательство правильное?
С уважением, Whitaker.
| Заслуженный участник |
 |
Верно. Можно слегка усилить утверждение и доказать тем же методом, что простых чисел вида 
бесконечно много.
Вот ещё для тренировки список прогрессий, где метод Евклида работает: 
, 
, 
, 
, 
, , 
. Можно также попробовать разобраться с прогрессией 
, где 
1$» title=»$m>1$» /> произвольно, но здесь понадобятся круговые многочлены.
|
Верно. Можно слегка усилить утверждение и доказать тем же методом, что простых чисел вида бесконечно много.
Вот ещё для тренировки список прогрессий, где метод Евклида работает: , , , , , , . Можно также попробовать разобраться с прогрессией , где 1$» title=»$m>1$» /> произвольно, но здесь понадобятся круговые многочлены.
| Заслуженный участник |
|
|
Последний раз редактировалось Whitaker 26.07.2014, 14:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Да было бы отлично! Отправьте пожалуйста.
nnosipov
Хочу такой вопрос спросить. Я вот могу доказать при каких числа 
будет квадратичным вычетов. Для чисел 
аналогичное рассуждение?
| Заслуженный участник |
|
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей
math4school.ru
Простые и составные числа
Немного теории
Простое число – это натуральное число, имеющее ровно два различных натуральных делителя: единицу и само себя. Все остальные натуральные числа, кроме единицы, называются составными. Таким образом, все натуральные числа больше единицы разбиваются на простые и составные. Изучением свойств простых чисел занимается теория чисел.
Приведём некоторые свойства простых чисел.
Основная теорема арифметики. Каждое натуральное число, большее единицы, представимо в виде произведения простых чисел, причём единственным способом с точностью до порядка следования сомножителей.
Простых чисел бесконечно много.
Если p – простое, и p делит a·b, то p делит a или b.
Mалая теорема Ферма. Если p – простое, a – натуральное, то a p – a делится на p.
Теорема Вильсона. Натуральное p > 1 является простым тогда и только тогда, когда (p – 1)! + 1 делится на p.
Постулат Бертрана. Если n > 1 – натуральное, то существует простое p, такое, что n 1 – целые взаимно простые числа, содержит бесконечно много простых чисел.
Теорема Ферма. Каждое простое число вида 4k + 1 есть сумма двух квадратов натуральных чисел.
Всякое простое число, большее 3, представимо в виде 6k + 1 или 6k – 1, где k – некоторое натуральное число.
Число, следующее за простым, не может быть квадратом или более высокой степенью с основанием, большим 2.
Число, предшествующее простому, не может быть кубом или более высокой нечётной степенью с основанием, большим 1.
Задачи с решениями
1. Три простых числа, каждое из которых больше 10, образуют арифметическую прогрессию. Докажите, что разность прогрессии делится на 6.
Все данные простые числа нечётные, поэтому их разность делится на 2. Покажем, что она делится и на 3. Пусть данные числа a, a + d, a + 2d. Ни одно из них не делится на 3, поэтому при делении на 3 даёт остаток или 1, или 2. Следовательно, по крайней мере, два из этих чисел дают при делении на 3 одинаковые остатки. Разность этих чисел, равная d или 2d, делится на 3. Поскольку 2 на 3 не делится, то d делится на 3. Итак, разность прогрессии, которая делится на взаимно простые числа 2 и 3, делится на 6, что и требовалось доказать.
2. Докажите, что для произвольного натурального числа n найдётся натуральное m такое, что nm + 1 – составное число.
Можно выбрать m = n + 2, тогда
nm + 1 = n(n + 2) + 1 = n 2 + 2n + 1 = (n + 1) 2
является составным числом.
3. Найдите все целые числа n, для которых модуль значения трёхчлена n 2 – 7n + 10 будет простым числом.
|n 2 – 7n + 10| = |n –2| · |n – 5|,
то следует искать такие n при которых один из множителей последнего произведения равен 1, а второй является простым числом. Этому требованию удовлетворяют n = 3 и n = 4.
4. Докажите, что если числа
а) m и m 2 + 2 простые, то число m 3 + 2 тоже простое;
б) р, р – 10, р + 10 простые, то число р – 2 тоже простое.
а) Любое простое число m, отличное от 3, можно представить в виде 3n+1 или в виде 3n–1, где n – некоторое натуральное число. В первом случае можно записать
m 2 + 2 = 9n 2 + 6n +3,
m 2 + 2 = 9n 2 – 6n +3,
Так как m > 2, то в любом случае число m 2 +2 больше 3 и делится на 3, а значит является составным. Следовательно, число m 2 +2 может быть простым, только если m = 3. В этом случае m 2 +2 = 11 – простое число, m 3 +2 = 29 – тоже простое число, что и требовалось доказать.
б) Так как р – 10 = (р – 1) – 9 и р + 10 = (р + 1) + 9, то числа р – 10 и р – 1 при делении на 3 имеют одинаковые остатки, и числа р + 10 и р + 1 при делении на 3 имеют одинаковые остатки.
Из трёх последовательных чисел р – 1, р, р + 1 одно и только одно делится на 3. С учётом выше сказанного, то же утверждение верно для чисел р – 10, р, р + 10. Так как эти числа простые, то р – 10 = 3 и р = 13, поэтому р – 2 = 11 – простое число, что и требовалось доказать.
5. Сколько раз входит двойка в разложение на простые множители произведения
Ответ на поставленный вопрос получим из следующих преобразований:
6. Найдите все простые p такие, что число p 2 + 11 имеет ровно 6 различных делителей (включая единицу и само число).
Если p > 5 и простое, то числа p – 1 и p + 1 оба четные, и одно из них кратно трем. Поэтому произведение (p – 1)(p + 1) делится на 12, следовательно, p 2 + 11 также делится на 12, а значит, имеет не менее семи делителей (6 делителей числа 12 и само число p 2 + 11 > 12 ). Осталось проверить p = 2 и p = 3.
Если p = 2, то p 2 + 11 = 2 2 + 11 = 15 имеет 4 делителя (1, 3, 5, 15).
Если p = 3, то p 2 + 11 = 3 2 + 11 = 20 имеет 6 делителей (1, 2, 4, 5, 10, 20).
7. Найти все натуральные числа n, для которых каждое из шести чисел
n + 1, n + 3, n + 7, n + 9, n + 13 и n + 15
Рассмотрим варианты. Для n = 1 число n + 3 = 4 составное.
Для n = 2 число n + 7 = 9 составное.
Для n = 3 число n + 1 = 4 составное.
Для n > 4 все наши числа больше 5 и по крайней мере одно из них делится на 5, так как числа 1, 3, 7, 9, 13 и 15 при делении на 5 дают соответственно остатки 1, 3, 2, 4, 3 и 0, то есть все возможные остатки, откуда следует, что и числа
n + 1, n + 3, n + 7, n + 9, n + 13 и n + 15
при делении на 5 дают все возможные остатки и, следовательно, хотя бы одно из них делится на 5 и как число, большее пяти (так как n > 4), является составным.
Но для n = 4 мы получаем простые числа 5, 7, 11, 13, 17 и 19.
8. Доказать, что каждое простое число вида 4k + 1 является длиной гипотенузы прямоугольного треугольника, стороны которого выражаются натуральными числами.
9. Сколькими способами можно раскрасить круг, разбитый на р равных секторов с помощью n красок, если р – простое число и каждый сектор раскрашиваем одной краской? Две раскраски, совпадающие при повороте круга, считаем одинаковыми.
Каждый сектор можно раскрасить в любой из n цветов, поэтому для круга с р секторами получим n p раскрасок, среди которых (n p – n) не одноцветных. Каждая из этих раскрасок поворотами переходит в (р – 1) одинаковую с ней, значит, существенно различных не одноцветных раскрасок будет (n p – n)/p, откуда общее число раскрасок равно n + (n p – n)/p.
10. Доказать, что для любого простого числа p > 5 уравнение х 4 + 4 x = p в целых числах не имеет решений.
Докажем, что если для некоторого целого значения х число
является целым, то это число либо не превосходит пяти, либо является составным.
Действительно, если х 4 + 4 0 4 + 4 1 = 5.
Если x = 2k (k – натуральное число), то число
f(x) = 2 4 k 4 + 4 2k = 2 4 ( k 4 + 4 2(k–1) )
Наконец, если x = 2k + 1 (k – натуральное число), то число
f(x) = x 4 + 4·4 2k = (x 4 + 4x 2 (2 k ) 2 + 4(2 k ) 4 ) – 4x 2 (2 k ) 2 =
= (x 2 + 2(2 k ) 2 ) 2 – (2·x·2 k ) 2 =
= (x 2 + 2·x·2 k + 2(2 k ) 2 )·( x 2 – 2·x·2 k + 2(2 k ) 2 ) =
= ((x + 2 k ) 2 + 2 2k )·((x – 2 k ) 2 + 2 2k )
так же является составным, поскольку каждый из двух сомножителей последнего произведения больше 1 (ибо 2 2k > 1 при k > 0).
Таким образом, если число p > 5 простое, то равенство х 4 + 4 x = p не выполняется ни при каких целых значениях х.
Задачи без решений
1. Известно, что р, р + 10, р + 14 – простые числа. Найдите число р.
2. Докажите, что число
3. Найдите все простые р для которых число р 2 + 14 так же будет простым числом.
4. Докажите, что уравнение х 2 + х + 1 = р·у имеет решение в целых числах (х, у) для бесконечного числа простых р.
5. Введём обозначение для суммы первых n простых чисел через Sn:
Докажите, что между числами Sn и Sn+1 всегда существует число, являющееся полным квадратом.