1. 整數r>s>0,(r, s)=1,2?r+s,x=r^2-s^2, y=2rs, z=r^2+s^2,求證(x, y)=1,(y, z)=1
?證明:由2?r+s(r與s必一奇一偶)知2?r-s,故2?r^2-s^2,以及2?(r+s)(r+s)。又1=(r, s)=(r+s, r)=(r+s, s)=(r+s, rs)。同理得1=(r, s)=(r-s, rs),故1=((r+s)(r-s), rs)=(r^2-s^2, rs),又1=(2, r^2-s^2),故(r^2-s^2, 2rs)=1,即(x, y)=1。?(y, z)=(2rs, r^2+s^2)=(2rs, r^2+s^2+2rs)=(2rs, (r+s)(r+s))=(rs, (r+s)(r+s))=(rs, r+s)=(r, r+s)=(r, s)=1
?注:用最大公約數定義、整除性質、反證法,也可以得出(x, y)=1,(y, z)=1。本法則直接從最大公約數定理推導
2. u^2+3v^2=2p不可能成立,u、v為整數,p為奇素數
證明:u^2+3v^2=2p => u^2+v^2=2(p-v^2) => ?2|u^2+v^2=(u+v)^2-2uv => 2|(u+v)^2 => 2|u+v。得出這個中間結論,再由它可得4|2(u+v)|2v(u+v)=2v^2+2uv,以及4|(u+v)^2=u^2+v^2+2uv,故得4|u^2+3v^2+4uv,繼得4|u^2+3v^2=2p,即2|p,所以矛盾,證畢
?3. 若四個正整數y1*x2=y2*x1,(x1,y1)=(x2,y2)=1,則x1=x2,y1=y2
?證明:由y1*x2=y2*x1可得x1|y1*x2,又因(x1,y1)=1,故x1|x2;另得x2|y2*x1,又因(x2,y2)=1,故x2|x1;終得x1=x2,y1=y2
4. 假設2?z,z^3=x^2+3y^2有解且滿足(x, y)=1,其通解形式為x=a^3-9ab^2,y=3a^2b-3b^2,a、b滿足z=a^2+3b^2,求證(-3/p)=1,p是z的任一素因子;(a, 3b)=1
證明:先論證中間結論3?z,p>3且(p, xy)=1。若3|z,則3|x^2+3y^2=>3|x^2=>3|x=>9|x^2,另有9|x^2+3y^2=>9|3y^2=>3|y^2=>3|y,這與(x, y)=1矛盾,故3?z。又2?z,得p>3,由此若p|x,則p|3y^2得p|y,或若p|y,則p|x^2得p|x,都與(x, y)=1矛盾,故(p, xy)=1。
再論證勒讓德符號(-3/p)=1。由以上中間結論得等價形式x^2+3y^2=(Z^3p^2)p,及p?x^2、p?y^2,推得1=(x^2/p)=(-3y^2/p)=(-3/p)。
最后論證(a, 3b)=1。假設2|z,則2|a^2+b^2=(a+b)^2-2ab或(a-b)^2+2ab =>2|a+b, 2|a-b。因題設是2?z,故2?a+b, 2?a-b,由此推得2?a^2-b^2, 4?a^2-b^2,進而8?a^2-b^2,即(8, a^2-b^2)=1。由1=(x, y)=(a^3-9ab^2, 3a^2b-3b^2)=(a(a^2-9b^2), 3b(a^2-b^2))。又(a^2-9b^2, a^2-b^2)=(8b^2, a^2-b^2)=(b^2, b^2-a^2)=(b^2, a^2)=(a, b)^2,于是令a^2-9b^2=(a, b)^2*A, a^2-b^2=(a, b)^2*B,則得1=(x, y)=(a, b)^2*(aA, 3bB),故(a, 3b)=1
5. 已知2?u+w,3?u,(u, w)=1,求證(2u, u^2+3w^2)=1
證明:2?u+w=>2?u^2+w^2=>2?u^2+3w^2,即(2, u^2+3w^2)=1。
由3?u,(u, w)=1得(u, 3w)=(u, 3w^2)=(u, u^2+3w^2)=1。
綜上兩式結果得(2u, u^2+3w^2)=1
6. 已知(3v, w)=1,2?3v+w,求證(18v, 3v^2+w^2)=1
證明:(3v, w)=1=>(3v, w^2)=(3v, 3v^2+w^2)=1。
(3v, w)=1=>(3, w)=1=>(3, w^2)=(3, 3v^2+w^2)=1。2?3v+w=>2?v+w=>2?v^2+w^2=>2?3v^2+w^2,即(2, 3v^2+w^2)=1。
綜上三式結果得(18v, 3v^2+w^2)=1
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從1、5和6問題的證明過程可得,如果一個數由兩個或多個因子相乘,那么求證是否互素可以逐一求每個因子與另一個數是否都互素
posted on 2023-09-07 06:43
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