Chuyen de So Hoc MathScope Final

Mc lc Li nói đu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

. . . .

7 7 8 14 15

. . . . .

17 17 18 18 21 27

Phương pháp đi xng hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phương pháp dùng bt đng thc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài tp t luyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 29 32 36

1 Bưc Bưc nh nhy Viete Viete

M đu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Li gii nguyên thy ca bài toán và các vn đ liên quan Gi ý cho mt s bài toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các bài toán th sc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

2 Vn Vn dng phư phươn ơngg pháp LTE LTE vào gii gii các bài bài toán s hc

Mt s khái nim . . . . . . . . . . . Hai b đ . . . . . . . . . . . . . . . Lifting The Exponent Lemma (LTE) Mt s ví d . . . . . . . . . . . . . Bài tp vn dng . . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

3 Các bài bài toán toán s hc hoán hoán v vòng vòng quan quanhh

4 Dãy Dãy s s hc hc

Dãy s nguyên và tính cht s hc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dãy s nguyên và tính chính phương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Mt Mt s hàm hàm s s hc và ng ng dn dngg

Hàm tng các ưc s và s các ưc s Kin thc cn nh . . . . . . . Ví d áp dng . . . . . . . . . . Bài tp có hưng dn, gi ý . . Bài tp t gii . . . . . . . . . . Mt s hàm s khác . . . . . . . . . Hàm phn nguyên . . . . . . . . Hàm tng các ch s . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

39 39 47 61 61 61 62 65 66 68 68 69

4 Hàm Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài tp tng hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 70

. . . . . .

73 73 76 79 80 81 83

Cp ca mt s nguyên dương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Căn nguyên thy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 85 97

6 Thng Thng dư bình bình phư phươn ơngg

Tính cht cơ bn ca thng dư bình phương và kí hiu Legendre Bài tp ví d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kí hiu Jakobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài tp ví d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khai thác mt b đ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài tp đ ngh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

7 Cp Cp và và căn căn ngu nguyyên th thyy

8 Hàm phn phn nguy nguyên ên và và phn phn l

Đnh nghĩa, tính cht và bài tp cơ bn . . . . . Đnh nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các tính cht quen thuc . . . . . . . . . . . Bài tp cơ bn . . . . . . . . . . . . . . . . ng dng đnh lý Hermite và đnh lý Legendre . Hàm có cha phn nguyên . . . . . . . . . . . . . Hàm phn nguyên trong vic tính tng các ch s Đnh nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tính cht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài tp ví d . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài tp tng hp . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

101 101 101 101 103 105 109 115 115 115 116 118

Li nói đu “S hc h c là bà hoàng ca Toán hc” Có th nói S hc là lĩnh vc xut hin sm nht trong lch s Toán hc. Khi con ngưi bt đu làm vic vi nhng con s thì khi y, S hc ra đi.Tri qua hàng nghìn năm phát trin, S hc vn gi đưc v đp thun khit ca nó. V đp y đưc th hin qua cách phát biu đơn gin ca bài toán, đn ni mt hc sinh lp 6 cũng có th hiu đưc. Th nhưng, v đp y thưng thưng tim n nhng th thách thách sâu thm bên b ên trong đ thách thách thc trí tu loài ngưi. . . Hãy nói v Đnh lý Fermat ln, mt đnh lý đã quá ni ting trong th gii Toán hc. Trong mt tuyn tp văn hc vi ta đ Tho ưc vi Qu có có truyn ngn Con Qu và Simon Flagg ca Arthur Poges. Trong truyn ngn này con Qu có đ ngh Simon Flagg đt cho nó mt câu hi. Nu con Qu tr li đưc trong vòng 24 gi, nó s ly đi linh hn ca Simon, còn nu nó đu hàng nó s tr cho Simon 100.000 đôla. Simon đã đt cho con Qu câu hi: “ Đnh lý cui cùng ca Fermat có đúng không?” Nghe xong, con Qu bin mt và bay vút đi khp vũ tr đ tip thu tt c tri thc toán hc đã tng đưc sáng to ra. Ngày hôm sau con Qu quay tr li và thú nhn: “Simon, ngươi đã thng”, con Qu bun ru nói và nhìn Si mon vi con mt đy thán phc. “Ngay c ta, ta cũng không có đ kin thc toán hc đ trong mt thi gian ngn như th có th gii đáp đưc mt bài toán khó như vy. Càng nghiên cu sâu nó càng rc ri hơn...Chà! Ngươi có bit”-Con Qu tâm s- “ngay c nhng nhà toán hc gii nht trên các hành tinh khác, h còn uyên bác hơn nhng nhà toán hc ca các ngươi nhiu, cũng không gii ni câu đ đó không? Thì đy, mt gã trên sao Th nhìn ging như mt cây nm trên cà kheo, gã có th gii nhm các phương trình vi phân đo hàm riêng, mà cũng phi đu hàng đó thôi.”

Chính vì có cách phát biu đơn gin nhưng cn nhng suy lun sâu sc và tinh t nên nhng bài toán S hc trong các kì thi Olympic thưng đưc dùng đ phân loi hc sinh. Tuy rng trên th trưng đã có rt nhiu cun sách vit v S hc, nhưng nhu cu sách v lĩnh vc này chưa bao gi vơi đi. Đc bit, ngày càng nhiu càng phương pháp mi xut hin, cn mt đu sách không nhng phát trin nhng phương pháp cũ mà còn có th gii thiu nhng phương pháp mi hoc nhng cái nhìn mi v nhng vn đ cũ. “Chuyên “Chuyên đ S hc” ca Din đàn Mathscope ra đi chính là đ đáp ng nhu cu đó ca đông đo hc sinh, sinh viên và giáo viên trên khp c nưc. Chuyên đ đưc thc hin bi các thành viên ca Din đàn Mathscope, bao gm các ch đ: Cp và căn nguyên thu, Các bài toán s hc hoán v vòng quanh, Dãy s s hc, Hàm s hc, B đ nâng s mũ LTE, Phn nguyên,

6 Thng dư chính phương, Phương pháp bưc nhy Viete. Hi vng đây s là mt tài liu hu ích cho các bn đc gn xa trong vic ôn luyn cho các kì thi Olympic. Đ hoàn thành chuyên đ này, ban biên tp xin gi li cm ơn sâu sc đn tác gi ca các bài vit, các thành viên đã tham gia tho lun, đóng góp trên Din đàn. Đc bit, xin gi li cm ơn sâu sc đn Ban qun tr ca Din đàn Mathscope đã luôn to điu kin tt nht cho ban biên tp đ hoàn thành chuyên đ này. Cun sách này chính là thành qu quá trình lao đng nghiêm túc ca các thành viên trong ban biên tp, nhưng hơn ht đây vn là mt sn phm đáng quý ca cng đng Mathscope nói riêng và cng đng Toán hc Vit Nam nói chung. Tuy đã đưc kim tra kĩ càng nhưng chuyên đ không tránh khi nhng sai sót. Mi góp ý v chuyên đ xin đưc gi lên Din đàn Mathscope (mathscope.org) hoc gi v hp mail [email protected]. Xin chân thành cm ơn. Thành ph H Chí Minh, ngày Ph n Vit Nam 20-10-2013 Thay mt Ban biên tp Phm Tin Kha

C  : B  V Phm Huy Hoàng

1

M đu Trong các kì thi hc sinh gii, các bài toán v phương trình Diophante bc hai đã không còn xa l. Phương trình Pell là mt trong các ví d ni bt nht v phương trình Diophante bc hai, tuy nhiên do lưng bài toán v phương trình Pell đã khá nhiu, nên trong kì thi IMO 1988 đã xut hin mt dng bài phương trình Diophante bc hai rt mi m thi by gi: Cho a, b là hai s nguyên dương tha mãn ab + 1|a2 + b2 . Chng minh rng a2 + b2 ab + 1

là s chính phương.

Bài toán này đưc coi là khó nht trong các kì thi IMO trưc năm 1988 và cũng là bài toán khó nht trong kì thi này. Tác gi Authur Engel đã tng bình lun v bài toán này (nguyên văn): " Nobody of the six members of the Australian problem committee could solve it. Two of the members were George Szekeres and his wife, both famous problem solvers and problem creators. Since it was a number theoretic problem it was sent to the four most renowned Australian number theorists. They were asked to work on it for six hours. None of them could solve it in this time. The problem committee submitted it to the jury of the XXIX IMO marked with a double asterisk, which meant a superhard problem, possibly too hard to pose. After a long discussion, the jury finally had the courage to choose it as the last problem of the competition. Eleven students gave perfect solutions." Dch ra ting Vit nôm na là: "Không có ai trong s sáu thành viên ca hi đng giám kho ca Úc gii đưc bài toán này. Hai thành viên ni bt trong đó, đu là nhng ngưi ni ting gii và sáng to các bài toán, là George Szekeres và v ông. Đây là bài toán s hc nên nó đã đưc gi cho bn nhà s hc ln nht ca Úc by gi. H đưc yêu cu gii bài toán trong sáu gi và không có ai gii đưc sau đó. Hi đng thm đnh np cho 1

Đi hc Khoa hc T Nhiên

8 ban giám kho IMO XXIX bài toán này vi hai du hoa th, đ nói lên là nó rt khó, hoc là quá khó đ ra trong kì thi. Sau mt hi bàn bc, hi đng IMO XXIX quyt đnh chn bài toán này làm bài cui ca kì thi. Có mưi mt hc sinh cho li gii hoàn chnh ca bài toán." Trong s 11 hc sinh đó có Giáo sư Ngô Bo Châu ca chúng ta.

Li gii nguyên thy ca bài toán và các vn đ liên quan Chúng ta bt đu vi bài toán gc: Bài toán 1. Cho a, b là các s nguyên dương tha mãn ab + 1 | a2 + b2 . Chng minh rng a2 + b2 ab + 1

là s chính phương Li gii. Đt k =

trình

a2 +b2 ab+1

. C đnh k và xét tt c các cp (a, b) nguyên dương tha mãn phương a2 + b2 k= , ab + 1

có nghĩa là xét tp S =



(a, b)

a2 + b2 ∗ N k= ab + 1

∈ N∗ × |



Vì S là tp các cp s nguyên dương nên luôn tn ti mt cp (a0 , b0 ) trong S mà a 0 + b0 đt giá tr nh nht và a0  b0 . Xét phương trình x2 + b20 = k xb0 + 1

2

2 0

⇔ x − kx.b + b − k = 0 0

là mt phương trình bc hai n x . Ta đã bit rng phương trình trên có mt nghim là a0 . Như vy theo đnh lý Viete thì tn ti nghim a1 tha mãn phương trình bc hai vi n x trên và a1 = kb0

−a

0

=

b20

− k.

a0

T đây ta có a1 cũng là s nguyên. Ta chng minh a1 không âm. Tht vy, nu a 1 < 0 thì a21

2 0

2 1

2 0

− kb a + b − k  a + k + b − k > 0, 0 1

mâu thun. Do đó ta có a1  0. T đây ta có: Nu a1 > 0 thì (a1 , b0) là mt cp thuc S . Theo đnh nghĩa ca (a0 , b0 ) ta có: a0 + b0  a1 + b0

⇒ a

0

 a1 .

Do đó cũng theo Viete thì: a20  a0 a1 = b 20

2 0

− k < b ⇒ a < b , 0

0

trái vi gi thit ban đu. Do đó a1 = 0, vì vy suy ra k = b20 là mt s chính phương, ta có điu cn chng minh.



9 T bài toán này ta có th thy đưc các bưc gii bài toán dùng phương pháp này như sau: 1. Nhn dng bài toán thuc lp phương trình Diophante bc hai (tr lên). 2. C đnh mt giá tr nguyên mà đ bài cho, ri gi s tn ti mt cp nghim tha mãn mt vài điu kin mà không làm mt tính tng quát ca bài toán. 3. Da vào đnh lý Viete đ tìm các mi quan h và s mâu thun, t đó tìm đưc kt lun ca bài toán. Đim mu cht ca các bài toán này là nguyên lí cc hn : Trong tp hp các s nguyên dương thì luôn tn ti s nguyên dương nh nht. Mnh đ trên không nhng hu dng trong các lp bài toán này mà còn trong nhiu bài toán t hp, t hp s hc và s hc. T nhng bài toán tip theo, tôi s trình bày vn tt các bưc làm và cách làm thay vì trình bày đy đ như bài toán trên, đ các bn có th t phát huy tính t làm vic ca mình. Phn gi ý s có  cui bài vit. Bài toán 2. Tìm tt c các s nguyên dương n sao cho phương trình sau có nghim nguyên dương : x2 + y 2 = n(x + 1)(y + 1).

Chng minh. Chúng ta s làm theo các bưc như bài toán trên:

1. C đnh n, gi s tn ti cp (x0 , y0 ) mà tng x0 + y0 min và x0  y0 . 2. Xét phương trình bc 2 n X như sau: X 2

2 0

− X.n(y + 1) + y − ny − n = 0. 0

Phương trình có nghim là x0 nên có nghim x1 . 3. Áp dng đnh lý Viete: x0 + x1 = n(y0 + 1), x0 x1 = y 02

− ny − n. 0

4. Tương t bài trưc, các bn chng minh x1  0 và t đó s chng minh x1 = 0 bng cách chng minh x 1 > 0 thì s dn đn mâu thun. 5. T đó đi đn kt lun bài toán: x 1 = 0 và y 02 = n(y0 + 1) suy ra y 0 + 1 | y 02 , là điu không th xy ra khi y0 nguyên dương. Do đó không tn ti s nguyên dương n tha mãn phương trình đu tiên. T bài toán này, ta dn đn đưc bài toán thú v sau: Bài toán 3. Gi s a, b nguyên dương tha mãn: b + 1 a 2 + 1, a + 1 b 2 + 1.

|

Chng minh rng a, b đu là các s l.

|



10 Chng minh. Nhìn vào bài toán trên, t gi thit ta không nhìn thy mi tương quan gia a, b

và tính chn l ca hai s đó. Vì vy, nh bn năng và kinh nghim, cách làm tt nht đ thêm d kin là s dng phương pháp phn chng. Gi s a, b đu là các s chn. T gi s này, bn đc hãy chng minh hai mu cht sau: 1. a + 1 và b + 1 nguyên t cùng nhau. 2. a + 1 | a2 + b2 , b + 1 | a2 + b2 . T đó suy ra tn ti n nguyên dương sao cho a2 + b2 = n(a + 1)(b + 1) và theo bài toán trên ta có điu mâu thun. Vì vy a, b l.  Bài toán trên cũng là mt b đ quan trng ca mt bài toán trong IMO Shortlist 2009. Bài toán 4. Tìm tt c các s nguyên dương n sao cho tn ti dãy s nguyên dương a1 , a2 ,...,an tha mãn 2 ak+1 =

vi mi k tha mãn 2  k  n − 1.

ak + 1 ak−1 + 1

− 1

(Phn gi ý s có  cui bài vit). Khi đã gii đưc hai bài toán trên thì đa s các bài toán vi hai bin x, y s thành chuyn "đơn gin". Xin mi bn đc th sc vi bài toán sau, và điu n sau đó mi là điu thú v: Bài toán 5. Tìm tt c các s n nguyên dương sao cho phương trình sau có nghim nguyên dương: (x + y)2 = n(4xy + 1).

Chng minh. Chúng ta tun t theo các bưc  trên. Đáp án là vi n là s chính phương thì

phương trình luôn có nghim nguyên dương.



Đáng chú ý là bài toán đơn gin như vy mà li là mt b đ cc kì quan trng cho mt bài toán khó sau: Bài toán 6 (Taiwan MO 1998) . Cho m, n là hai s l vi m > n > 1 tha mãn m2

2

−n

+ 1 n 2

| − 1.

Chng minh rng m2 − n2 + 1 là s chính phương. Chng minh. Nhìn vào bài toán này và bài toán trên, chúng ta không th thy ngay s liên h.

Gi ý cho bài toán này là làm th nào đ chuyn v bài toán trưc. T gi thit ta có m 2 − n2 + 1 | n 2 − 1, đ cho tin và gn hơn, ta có m 2 − n2 + 1 | m2 . T đây ta có th đt m 2 = k.(m2 − n2 + 1) vi k nguyên dương. Đn đây thì chc không khó đ nhìn ra mi liên h: T gi thit m, n l, tn ti hai s nguyên dương a, b sao cho m = a + b, n = a − b. Do đó phương trình trên tr thành: (a + b)2 = k(4ab + 1),

chúng ta quay v bài toán trên. Vy k là s chính phương, do đó 4ab + 1 cũng là s chính phương hay m2 − n2 + 1 là s chính phương. 

11 Nhìn bài toán trên, như mt ngưi làm toán, chúng ta không khi thc mc là: liu có tn ti hai s m, n như vy không đ tha mãn m 2 − n2 + 1|n2 − 1 đ ri suy ra m 2 − n2 + 1 là s chính phương? Bng li suy nghĩ đó chúng ta nên tìm th mt nghim ca bài toán: Bài toán 7. Tìm mt cp nghim (m, n) l nguyên dương tha mãn điu kin bài toán trên. Chng minh. Th mt vài giá tr, bài toán không h d như các bn tưng: Chúng ta không

th "mò" nghim đ ri suy ra đưc. Chúng ta nên bt đu vi cách làm t nhiên nht: đt m2 = k(m2 − n2 + 1) . Vì bài toán ch yêu cu mt nghim, ta bt đu vi k = 1 là s chính phương đu tiên: m2 = m 2

2

−n

+1

⇔ n = 1,

không tha mãn vì m > n > 1 . Tip tc vi k = 4 là s chính phương tip theo: m2 = 4(m2

2

−n

+ 1)

2

⇔ 4n − 3m

2

= 4.

T phương trình trên suy ra 2 | m hay đt m = 2t. T đó phương trình tương đương vi n2

2

− 3t

= 1,

tr v phương trình Pell quen thuc và phương trình này chc chn có nghim vì 3 không phi là s chính phương. Tìm nghim ca phương trình này không h khó, các bn có th t tìm bng cách s dng công thc nghim tng quát ca phương trình Pell hoc h phương trình.  Vy tt c các bài toán trên đu có th tìm đưc nghim tha mãn. Bài toán va xong ch là mt nghim đơn gin. Câu hi là có th tìm đưc nghim tng quát không? Câu tr li là có. Trong kì thi chn hc sinh gii Toán quc gia năm 2012, bài toán cũng s dng phương pháp bưc nhy Viete đ gii đưc bài toán. Xin trích dn đ bài, bài gii trong tài liu "Nhn xét và đánh giá đ thi VMO 2012" ca Thy Trn Nam Dũng: Bài toán 8. Xét các s t nhiên l a, b mà a là ưc s ca b2 + 2 và b là ưc s ca a2 + 2 . Chng minh rng a và b là các s hng ca dãy s t nhiên (vn ) xác đnh bi v1 = v 2 = 1; vn = 4vn−1

− v − , ∀n  2. n 2

Chng minh. Gi s (a, b) là cp s t nhiên l mà a là ưc s ca b2 + 2 và b là ưc s ca a2 + 2 . Trưc ht ta chng minh (a, b) = 1. Tht vy, đt d = (a, b) thì do d a b2 + 2 nên d 2 . Mà a, b l nên d l, suy ra d = 1. Xét s N = a2 + b2 + 2 thì do a 2 + 2 chia ht cho b nên N chia ht cho b . Tương t, N chia ht cho a. Vì (a, b) = 1 nên t đây suy ra N chia ht cho ab. Vy tn ti s nguyên dương k sao

| |

|

cho a2 + b2 + 2 = kab

(1)

Tip theo, ta chng minh k = 4. Tht vy, đt A = {a + b|(a, b) ∈ N∗ × N∗ , a2 + b2 + 2 = kab}. = ∅. Do tính sp th t tt ca N, A có phn t nh nht. Gi s Theo gi s  trên thì A 

12 a0, b0 là cp s tha mãn điu kin (1) vi a0 + b0 nh nht. Không mt tính tng quát, có th gi s a0  b0 . Xét phương trình a2 kb0 a + b20 + 2 = 0 có 2 nghim a0 . Theo đnh lý Viete thì phương trình trên còn có 1 nghim na là a1 = kb0 a0 = b02+2 . Theo công thc nghim thì rõ ràng a 1 nguyên dương. Như vy (a1 , b0 ) cũng là mt nghim ca (1). Do tính nh nht ca a0 + b0, ta có a0 + b0  a1 + b0, tc là a0  kb0 a0 suy ra ab00  k2 . Ta có a20 + b20 + 2 = ka0 b0 suy ra a0 b0 2 + + = k (2) b0 a0 a0 b0

−

−

−

Do ab00  k2 nên t (2) ta có k  k2 + 2 + 1 hay k  6. Mt khác, áp dng bt đng thc AM-GM ta có a20 + b20  2a0 b0 nên k > 2 . = 4 thì (a0 , b0 )  = (1, 1), do đó a0 b0  2. Dùng (2) đ đánh giá ta có k  k2 + 1 + 1 nên Nu k  k  4. Vy các giá tr k = 5, 6 b loi. Nu k = 3 thì do a 20 + b20 +2 = 3a0 b0 nên suy ra a 20 + b20 + 2 chia ht cho 3, suy ra mt trong hai s a0 , b0 chia ht cho 3, s còn li không chia ht cho 3. Nu b0 = 1 thì a0 chia ht cho 3, khi đó v trái không chia ht cho 9 còn v phi chia ht cho 9, mâu thun. Vy b0 > 1 . T đó suy ra a0 b0  6. Li s dng (2) đ đánh giá, ta suy ra k

k 2 +1+ 2 6

⇒ k < 38 .

Mà k ∈ N nên k  2, mâu thun. Như vy ta đã chng minh đưc nu a, b là các s t nhiên l tha mãn điu kin đ bài thì a2 + b2 + 2 = 4ab

(3)

Ta s chng minh trong trưng hp như vy thì tn ti s nguyên dương n sao cho (a, b) = (vn , vn+1) vi vn là dãy s đưc đnh nghĩa  đ bài. Trưc ht, ta có nhn xét : Nu a, b là nghim ca (3) thì (4a − b, a) và (4b − a, b) cũng là nghim ca (3). T đó, do (v1, v2 ) là nghim ca (3) nên (4v2 − v1 , v2 ) cũng là nghim ca (3), tc là (v2 , v3 ) cũng là nghim ca (3). T đây bng quy np suy ra (vn , vn+1 ) là nghim ca (3). Gi s tn ti cp s (a, b) tha mãn (3) nhưng không tn ti n sao cho (a, b) = (vn , vn+1 ). Trong các cp s như th, chn (a, b) có tng a + b nh nht. Không mt tính tng quát, gi s a > b (chú ý a không th bng b vì nu a = b suy ra a = b = 1, khi đó (a, b) = (v1, v2 ). 2 Theo nhn xét trên thì 4b − a, b cũng là nghim ca (3). Nhưng do 4b − a = b a+2 < a (Vì a > b nên ab − b2 = (a + b)(a − b)  3 )), nên 4b − a + b < a + b. Theo đnh nghĩa ca (a, b)  trên, 2 phi tn ti n sao cho (4b − a, b) = (vn , vn+1 ). S dng đng thc 4b − a = b a+2 và b > 1, ta suy ra 4b − a  b. Như vy 4b − a = vn , b = vn+1 . Nhưng t đây a = 4vn+1 − vn = vn+2 , tc là (a, b) = (vn+1 , vn+2 ) mâu thun. Vy điu gi s là sai, tc là phi tn ti s t nhiên n sao cho (a, b) = (vn, vn+1 ) và như vy a, b là s hng ca dãy (vn ). Bài toán đưc gii quyt hoàn toàn.  Nhn xét:

• Bài toán này có 2 ý chính:

13 1. Chng minh rng nu k là s nguyên dương sao cho tn ti a, b nguyên dương tha mãn điu kin a2 + b2 + 2 = kab thì k = 4. Phn này khá quen thuc vi các bn bit v phương pháp phương trình Markov hay “bưc nhy Viete”. 2. Mô t tt c các nghim ca phương trình a 2 + b2 + 2 = 4ab thông qua cp s hng liên tip ca dãy vn, cái này gi là phương pháp gien.

• Phương trình (3) còn có th gii thông qua phương trình Pell z − 3b = −2. Tuy nhiên 2

2

cách gii này s khá cng knh vì đây không phi là phương trình Pell loi 1.

Như vy qua nhn xét ca bài toán trên, thy Trn Nam Dũng đã tng kt li các bưc làm chính: Đó là s dng bưc nhy Viete đ tìm đưc k và s dng phương pháp Gien, phương pháp lùi vô hn đ tìm đưc đim đc bit ca nghim, đó là nu (a, b) là nghim thì (4b − a, b) cũng là nghim, dn đn tìm đưc nghim tng quát ca phương trình trên. Ngoài ra thy cũng đã đ cp ti phương trình Markov , là mt phương trình rt ni ting, có th nói là "thy t" ca phương pháp bưc nhy Viete: Bài toán 9 (Phương trình Markov) . Tìm tt c các s nguyên dương k sao cho phương trình sau có nghim nguyên dương: x2 + y 2 + z 2 = kxyz.

Chng minh. Chúng ta va gii quyt xong các lp bài toán vi hai n, vy bài toán ba n thì

li gii có khác không? Và khác như th nào? Liu ta có th tìm đưc cách gii tng quát cho bài toán vi ba n như vi hai n không? Cách gii bài toán này ph thuc vào cách gii bài toán đi vi hai s, trưc ht ta cn b đ sau: B đ 1. k = 3 là s nguyên dương duy nht đ phương trình sau luôn có nghim nguyên dương (x, y): x2 + y 2 + 1 = kxy.

B đ trên là mt bài toán s dng bưc nhy Viete quen thuc, mi bn đc t gii. Tr li bài toán: 1. Thy k = 1 thì phương trình có nghim (3, 3, 3) và k = 3 thì phương trình có nghim (1, 1, 1). = 1, 3. Gi s phương trình có nghim (x0 , y0 , z 0 ). Không mt tính tng quát, gi 2. Xét k  s x0  y0  z 0 và x0 + y0 + z 0 nh nht trong tt c các tng x + y + z vi x,y,z là nghim ca phương trình.

• Nu y

0

< z 0 , xét phương trình bc hai: Z 2

2 0

− k.x y .Z + x + y 0 0

2 0

= 0.

Phương trình trên có mt nghim là z 0 . Theo đnh lý Viete thì có nghim th hai z 1 tha mãn: z 1 = kx0y0

−

x20 + y02 z 0 = . z 0

14 T đó suy ra z 1 nguyên dương và (x0 , y0 , z 1) là nghim th hai. Do đó theo gi thit cc hn ta có: x0 + y0 + z 0  x0 + y0 + z 1

⇒ z  z ,

dn đn x20 + y02

0

1

2 0

− kx y = z z − z − z = (z − 1)(z − 1) − 1  y − 1, 0 0

1 0

1

0

1

0

và suy ra 1  x0(ky0

•

− x )  x (kx − x )  x , 0

0

0

0

0

mà x0 nguyên dương suy ra x0 = 1. Ta tr v bài toán y 2 + z 2 + 1 = kyz , chính là b đ suy ra k = 3, trái gi thit. Nu y0 = z 0 . Ta có 2y02

2 0

2 0

− py + x = 0 ⇒ x

và t đó dn đn 3  px0 , mà px0

2 0

= y 02( px0

2 0

− 2)  x ( px − 2), > 2 nên px = 3 suy ra p ∈ {1, 3}, trái gi thit 0

0

Vy k ∈ {1, 3} thì phương trình luôn có nghim nguyên dương.



Trên đây là mt s bài toán mà tôi mun gii thiu vi bn đc, đó là các bài toán khá quen thuc và đưc lp li trong nhiu kì thi. Tôi hi vng qua bài vit này bn đc có th nm bt phương pháp gii mt lp các bài toán v phương trình bc hai Diophante nhiu n. Sau đây là gi ý cho các bài toán và mt s các bài toán th sc.

Gi ý cho mt s bài toán 2. Chng minh x1  0: x21

− x n(y + 1) − n(y + 1) 1

0

0

+ y02

=0

⇔

x20 + y02 x 1 = n(y0 + 1)

− 1 > −1,

mà x1 nguyên nên x1  0. 3. Vi a, b chn: có b + 1 | b2 − 1, b + 1 | a2 + 1 nên b + 1 | a2 + b2 . Tương t a + 1 | a2 + b2 . Gi d = (a + 1, b + 1, hãy chng minh d | 2 mà d l do a + 1, b + 1 l nên d = 1, t đó suy ra a2 + b2 = k(a + 1)(b + 1). 4. n = 1, 2, 3, 4. D dàng ch ra dãy vi n = 1, 2, 3. Dãy có đ dài 4: 4,33,27,1384. Phn chng tn ti dãy đ dài 5: a1 , a2 , a3, a4, a5 . T đây chng minh hai mnh đ sau: (a) a2 , a3 chn (s dng phn chng) (b) a2 + 1 | a23 + 1, a3 + 1 | a22 + 1 . 5. Chng minh x1  0: t phương trình ta có (x1 + y0)2 4x1 y0 = n

mà x1 nguyên nên x1 > 0 .

− 1 > −1 ⇔ x > − 4y1 1

0

15

Các bài toán th sc Bài toán 10. Chng minh rng nu a, b là các s nguyên dương sao cho k = nguyên thì k = 8. Bài toán 11.

a2 +b2 +6 ab

là s

1. Tìm n sao cho phương trình sau có nghm nguyên dương: (x + y + z )2 = nxyz

2. Tìm n sao cho phương trình sau có nghm nguyên dương: (x + y + z + t)2 = nxyzt

Bài toán 12 (M rng phương trình Markov) . Cho a, b, c là ba s nguyên tha mãn a2 + b2 + c2 = kabc.

Chng minh rng hoc (a,b,c) = 1 hoc (a,b,c) = 3. Bài toán 13. Chng minh rng phương trình x2 + y 2 + z 2 = n(xyz + 1)

có nghim nguyên dương khi và ch khi n đưc biu din dưi dng tng ca hai s chính phương. Bài toán 14 (Adapted from Vietnam TST 1992) . Tìm tt c các cp s nguyên dương (a, b) tha mãn a2 + b2 = k(ab

− 1).

Bài toán 15 (Turkey TST 1994). Tìm tt c các cp (a, b) mà ab | a 2 + b2 + 3. Bài toán 16. Cho a, b, c là ba s nguyên dương tha mãn 0 < a2 + b2

− abc  c,

chng minh rng a2 + b2 − abc là s chính phương. Bài toán 17. Chng minh rng tn ti vô hn các cp (m, n) nguyên dương tha mãn m + 1 n + 1 + = 4. n m

Bài toán 18 (IMO Shortlist 2003) . Tìm tt c các cp a, b tha mãn a2 2ab2 b3 + 1

−

Bài toán 19. Chng minh rng tt c nghim nguyên dương ca phương trình x2 +y2 +1 = 3xy là (x, y) = (F 2k−1 , F 2k+1 ) vi F n là s Fibonacci.

16 Bài toán 20 (IMO 2007, IMO shortlist) . Cho a, b nguyên dương. Chng minh rng nu 4ab − 1 | (4a2 − 1)2 , thì a = b . Gi ý. Dùng phn chng, gi s a > b vi mi a, b tha mãn. T gi thit, hãy chng minh:

1. 4ab − 1 | (a − b)2 2. a0 − b0  (a0 + b0 )(4a0 b0 − 1) vi a 0 , b0 là nghim nh nht theo nghĩa a 0 + b0 min, t đó suy ra mâu thun 

Bài toán 21 (**, Kiran Kedlaya) . Chng minh rng (xy + 1)(yz + 1)(zx + 1) là s chính phương khi và ch khi xy + 1, yz + 1, zx + 1 là s chính phương.

1. Nu xy + 1, yz + 1, zx + 1 là s chính phương thì hin nhiên ta có tích ba s đó chính phương.

Gi ý.

2. Nu (xy + 1)(yz + 1)(zx + 1) là s chính phương. Hãy chng minh tn ti t tha mãn h sau:

− z − t) (x + z − y − t) (x + t − y − z ) (x + y

2

= 4(xy + 1)(zt + 1)

2

= 4(xz + 1)(yt + 1)

2

= 4(xt + 1)(yz + 1)

(t chính là nghim ca phương trình t2 + x2 + y2 + z 2 − 2(xy + yz + zt + tx + zx + ty) − 4xyzt − 4 = 0). Xét nghim t nh nht. S dng phn chng: gi s xy + 1 không chính phương. T đây, hãy chng minh: (a) t 

} > −1 nên t  0.

1 max x,y,z

− {

(b) Xét hai trưng hp t = 0 và t > 0 , dn đn mâu thun. 

Tài liu tham kho 1. Đng Hùng Thng, Nguyn Văn Ngc, Vũ Kim Thy, Bài ging s hc. NXB Giáo dc, 1996. 2. Kiran S. Kedlaya, When Is (xy + 1)(yz + 1)(zx + 1) a Square. Mathematics Magazine, Vol. 17, No.1, Feb., 1998. 3. Authur Engel, Problem Solving Strategies. Spinger Verlag, 1998. 4. Trn Nam Dũng, Li gii và bình lun VMO 2012. Din đàn Mathscope, 2012. 5. Site: http://www.artofproblemsolving.com/Forum

C  : V    LTE        Phm Quang Toàn 1

B đ v s mũ đúng (Lifting The Exponent Lemma) là mt b đ rt hu dng trong vic gii các bài toán s hc và rt đưc bit đn trong lch s Olympiad. Thc cht là nó đưc m rng ra t b đ Hensel. Ta thưng vit tt tên ca b đ là LTE, tên Ting Vit thì có th gi là b đ v s mũ đúng . Bài vit này xin đưc gii thiu vi bn đc v b đ và nhng ng dng đc sc ca nó vào các bài toán lý thuyt s. Bài vit ch yu da vào tài liu ca thành viên Amir Hossein bên trang mathlinks.ro (v mt lý thuyt thì mình gi nguyên bn bài vit ca Amir Hossein sang bài vit này) và có kèm theo mt s ví d đưc ly t các kì thi Olympic toán trên th gii.

Mt s khái nim . .  đây, thay vì kí hiu a ..b nghĩa là a chia ht cho b , ta s kí hiu b |a. Và a ..b s đưc thay bng b  a. Đnh nghĩa 1. Cho p là s nguyên t, a là s nguyên và α là s t nhiên. Ta có p α là lũy tha đúng (exact power) ca a và α là s mũ đúng (exact exponent) ca p trong khai trin ca α nu pα |a và pα+1  a. Khi đó ta vit p α  a hay v p (a) = α . Ví d. Ta có v5 (5400) = 3 hay 53  5400 vì 5400 = 53 · 32 · 22 . Sau đây là mt s tính cht. Chng minh tính cht này không khó, xin dành cho bn đc. Tính cht 1. Cho a, b, c là các s nguyên. Ta có 1. v p (ab) = v p (a) + v p (b) 2. v p (an) = n · v p (a) 3. min{v p (a), v p (b)}  v p (a + b) = v p (b). Du đng thc xy ra khi v p (a)  4. v p (gcd(|a|, |b|, |c|)) = min{v p (a), v p (b), v p (c)} 5. v p (lcm(|a|, |b|, |c|)) = max{v p (a), v p (b), v p (c)} Chú ý. v p (0) = ∞ vi mi s nguyên t p. 1

Lp 9C THCS Đng Thai Mai, Tp Vinh

18

Hai b đ Đu tiên, xin gii thiu vi bn đc hai b đ. Và hai b đ này s giúp ta tìm cách chng minh đưc các đnh lí khác ca LTE. B đ 1. Cho x, y là hai s nguyên và cho n là s nguyên dương. Cho s nguyên t p bt kì sao cho p|x − y và p  x, p  y . Ta có v p (xn

n

− y ) = v (x − y). p

Chng minh. Ta có p|x − y nên xn−1 + xn−2 y +

Mà xn − y n = (x − y) (xn−1 minh.

n 2

n 1

n 1

··· + xy − + y − ≡ nx − ≡ 0 (mod p) + x − y + ··· + xy − + y − ) nên ta suy ra điu phi chng n 2

n 2

n 1



B đ 2. Cho x, y là hai s nguyên và n là s nguyên dương l. Cho s nguyên t p bt kì tha mãn p|x + y và p  x, p  y . Khi đó v p (xn + y n ) = x p (x + y).

Chng minh. Áp dng b đ 1 ta có v p (xn − (−y)n) = v p (x − (−y)) nên v p (xn + y n) = v p (x +y).

(vì n l). B đ đưc chng minh.



Lifting The Exponent Lemma (LTE) Đnh lý 1. Cho x và y là các s nguyên (không nht thit phi nguyên dương), n là mt s nguyên dương và p là mt s nguyên t l tha mãn p|x − y và p  x, p  y. Ta có v p (an

n

− b ) = v (a − b) + v (n) p

p

Chng minh. Ta s đi chng minh quy np theo v p (n). Trưc ht, ta s đi chng minh khng

đnh sau: v p (x p

p

− y ) = v (x − y) + 1 p

Đ chng minh điu đó thì ta cn ch ra rng p x p−1 + x p−2 y +

|

p 2

· ·· + xy −

+ y p−1

(1)

và p2  x p−1 + x p−2 y +

p 2

··· + xy −

+ y p−1

Vi (1) , nh áp dng x ≡ y (mod p) ta suy ra x p−1 +

p 1

p 1

·· · + y − ≡ px − ≡ 0

(mod p)

(2)

19 Vi (2) , ta đt y = x + kp vi k ∈ N∗ . Khi đó vi 1  i  p − 1 (i ∈ N) thì yi x p−1−i

i p 1 i

≡ (x + kp) x − − ≡ x − − x + i(kp)x − + i(i −2 1) (kp) x − + ··· ≡ x − − x + i(kp)x − ≡ x − + ikpx − (mod p ). p 1 i p 1 i p 1

 

i

i 1

i

i 1

p 2

2 i 2





2

Do đó, x p−1 + x p−2 y +

p 1

p 1

p 1

p 2

p 1

p 2

p 1

··· + y − ≡ x − + (x − + kpx − ) + (x − + 2kpx − ) + · ·· + (x − ≡ px − + p −2 1 · kp x − ≡ px − ≡ 0 (mod p ) Như vy v (x − y ) = v (x − y) + 1 . Quay li bài toán, đt n = p · h vi b, k ∈ N, b  1 gcd(b, p) = 1. Khi đó thì v (a − b ) = v ((a ) − (b ) ) = v a − b = v ((a ) − (b ) ) = v (a − b ) + 1 = v ((a ) − (b ) )) p 1

p

p

p 2

− 1)kpx − )

2 p 2

p 1

p

+ ( p

2

P

k

p

n

n

pk h

p p p



pk h

pk

pk

pk−1



pk−1 p

p

pk−1

pk−1 p

pk−2 p

p

pk−2 p

.. .

= v p (x

− y) + k = v (x − y) + v (n) p

p

Đnh lý đưc chng minh.



Đnh lý 2. Cho hai s nguyên x, y, n là s nguyên dương l, và p là ưc nguyên t l sao cho p|x + y và p  x, p  y . Khi đó v p (xn + y n ) = v p (x + y) + v p (n).

Chng minh. Áp dng đnh lý 1 ta có v p (xn

n

− (−y) ) = v (x − (−y)) + v (n) p

p

hay v p (xn + y n ) = v p (x + y) + v p (n) 

Đnh lý 3. (cho trưng hp p = 2) Cho x, y là hai s nguyên l tha mãn 4|x − y . Khi đó v2 (xn

n

− y ) = v (x − y) + v (n). 2

2

Chng minh. Theo b đ 1 thì nu p nguyên t, gcd( p, n) = 1, p|x − y và p  x, p  y thì v p (xn

n

− y ) = v (x − y) p

20 Do đó ta ch cn xét ti trưng hp n là lũy tha ca 2, tc cn chng minh n

v2 (x2

−y

2n

) = v 2 (x

− y) + n

Tht vy, ta có n

x2

−y

2n

= (x2

n−1

n−1

+ y 2

Vì x ≡ y ≡ ±1 (mod 4) nên x2 2

n

n−2

+ y 2

)

··· (x

2

+ y 2 )(x + y)(x

− y)

≡ y ≡ 1 (mod 4). Do đó + y ) = v (x + y ) = ··· = v (x + y) = 1 v (x + y ) = n + v (x − y), ta có điu phi chng minh. k

Như vy v2(x2

n−2

)(x2

2n−1

2k

2n−1

2n

2

2n−2

2n−2

2

p



Đnh lý 4. (cho trưng hp p = 2) Cho hai s nguyên l x, y, n là s nguyên dương chn và 2|x − y. Khi đó v2 (xn

n

− y ) = v (x − y) + v (x + y) + v (n) − 1. Chng minh. Ta có 4|x − y nên đt n = 2 · h vi k, h ∈ N∗ , gcd(h, 2) = 1. Khi đó ta có v (x − y ) = v (x · − y · ) = v ((x ) − (y ) ) 2

2

2

2

2

n

2

k

n

2

h 2k

h 2k

2 2k−1

2

2 2k−1

.. .

= v 2 (x2

2

− y ) + k − 1 = v (x − y) + v (x + y) + v (n) − 1 2

2

2



Ta có h qu sau: H qu. Cho a, n là hai s nguyên dương: i) p là hai s nguyên t l sao cho v p (a − 1) = α ∈ N∗ , khi đó vi mi s t nhiên β ta có v( an − 1) = α + β ⇔ v p (n) = β . ii) n chn sao cho v2 (a2 − 1) = α ∈ N∗, khi đó vi mi s nguyên dương β thì v2(an − 1) = α + β ⇔ v 2 (n) = β + 1. Chú ý. a) Nu trong các bài toán đòi hi vn dng phương pháp LTE, ta nên đ ý ti các điu kin đt ra ca n, x, y , la chn đnh lý phù hp đưa vào li gii bài toán. b) Nu d liu bài toán cho a|b vi a, b ∈ N thì vi mi p là ưc nguyên t ca b, ta luôn có v p (b)  v p (a). Ngưc li, nu v p (b)  v p (a) thì a|b. Như vy ab

| ⇔ v (b)  v (a) p

p

Đây là mt tính cht rt thưng đưc dùng trong các bài toán s dng phương pháp LTE.

21

Mt s ví d Sau đây mình xin đưa ra mt s ví d v các ng dng ca phương pháp này. Ví d . Tìm s nguyên dương n nh nht tha mãn 2 2013|1999n − 1. Li gii. Áp dng Đnh lý 4 ta có v2 (1999n

− 1) = v (n) + v (2000) + v (1998) = v (n) + 5 2

2

2

2

Đ tha mãn 22013|1999n − 1 thì v2 (n) + 5  2013 hay v 2 (n)  2008. Vy s nguyên dương n nh nht tha mãn đ ra là 22008. Ví d . (IMO Shortlist 1991) Tìm s nguyên dương k ln nht tha mãn 1991k là ưc ca 1992

19901991

1990

+ 19921991

.

Li gii. Đt a = 1991 thì a là s nguyên t l. Do đó theo Đnh lý 2 thì



va (a

− 1)

aa+1

+ (a + 1)

aa−1

  

= v a (a

a2 aa−1

= v a

a2

= a





− 1) (a − 1)

− 1 + v

a

)



+ (a + 1)



aa−1



+ a + 1 + va (aa−1 )

(a

− 1)

a2

+ a + 1







Cũng theo Đnh lý 2 thì va (a − 1) + 1 = va (a)+va (a ) = 3 nên va (a − 1) + a + 1 = 1.



a2



2

a2

= a . Ta thu đưc max k = a = 1991 . Vy, va (a − 1) + (a + 1) Ví d 1. (Italy TST 2003) Tìm b s nguyên nguyên (a,b,p) sao cho a, b là s nguyên dương, p là s nguyên t tha mãn 2a + pb = 19a . Li gii. Vì a nguyên dương nên 17|19a − 2a . Vy p = 17. Áp dng Đnh lý 1 ta có aa+1

aa−1

v17 (19a 2a ) = v 17 (17) + v17 (a) b = 1 + v17 (a)  1 + a

⇔

−

1. Nu b < 1 + a hay 1  b  a. D dàng chng minh quy np rng 19a − 2a a  1. Mà 17a  17b . Vy a = b = 1  trưng hp này.

 17a

vi

2. Nu b = 1 + a thì d dàng chng minh quy np 19a − 2a < 17a+1 = 17b , mâu thun. Vy (a,b,p) = (1, 1, 17) là đáp án duy nht bài toán. Ví d . (IMO 1990) Tìm s nguyên dương n sao cho n2 |2n + 1. Li gii. Vi n = 1 tha mãn. Vi n  2, nhn thy n l. Gi p là ưc nguyên t l nh nht ca n. Khi đó ta suy ra 22n ≡ 1 (mod p). Gi k là s nguyên dương nh nht tha mãn 2 k ≡ 1 (mod p). Khi đó k |2n. Theo đnh lý Fermat nh thì 2 p−1 ≡ 1 (mod p) nên k| p − 1. Như vy ta suy ra gcd(n, k) = 1 nên k |2. Vi k = 1 thì p|1, mâu thun. Vy k = 2. Do đó p = 3 hay 3|n. Đt v3 (n) = k (k ∈ N∗ ). Áp dng Đnh lý 2 thì ta có v3(2n + 1) = v 3 (3) + v3 (n) = 1 + k

22 Li có vì n2 |2n + 1 nên v3(2n + 1)  v3 (n2 ) ⇔ k + 1  2k. Vy k = 1. Đt n = 3m vi m ∈ N∗ và gcd(m, 3) = 1. Gi p1 là ưc nguyên t nh nht ca m . Khi đó ta có 26m ≡ 1 (mod p1 ). Gi k1 là s nguyên dương nh nht tha mãn 2 k ≡ 1 (mod p1 ). Tương t thì ta d dàng suy ra k |6. Vì p 1  5 nên k = 3 hoc k = 6. Vi k = 3 thì p1 |7 nên p1 = 7. Vi k = 6 thì p1 |63 mà p1  5 nên p1 = 7. Tuy nhiên 2n + 1 = 23m + 1 = 8m + 1 ≡ 2 (mod 7) mà 7 |n2 , mâu thun. Vy ưc nguyên t duy nht ca n là 3 mà 3  n nên n = 3. S nguyên dương n tha mãn đ bài là n ∈ {1; 3}. Ví d 2. (European Mathematical Cup 2012, Senior Division) Tìm s nguyên dương a, b, n và s nguyên t p tha mãn a2013 + b2013 = p n

Li gii. Đt a = p x · y, b = p z · t vi x, y, z,t ∈ N; t, y  1 và gcd(y, p) = 1, gcd(t, p) = 1.

Không làm mt tính tng quát, gi s rng x  z . D nhn thy rng n  2013x  2013z . Khi đó phương trình ban đu tương đương vi t2013 + p2013(x−z) y 2013 = p n−2013z

·

Nu x > z thì p  V T . Do đó p  pn−2013z suy ra n = 2013z . Vy ta đưc phương trình t2013 + p2013(x−z) y2013 = 1,

·

mâu thun vì V T  2 (do , ty  1). Vy x = z . Phương trình tr thành

− 2013z ∈ N∗) (3) +y ≡ 2 (mod p), mâu thun vì p| p .

t2013 + y 2013 = p n−2013z = p k (k = n

Nu p |2013 thì theo đnh lý Fermat nh ta suy ra t 2013 2013 Vy gcd( p, 2013) = 1. D thy theo (3) thì p|t + y . Do đó bng vic áp dng Đnh lý 2 ta có

k

v p t2013 + y 2013 = v p (t + y)



Ta li có t + y |t2013 + y 2013 và (3) nên ta suy ra



pk = t + y = t 2013 + y 2013 t2012 (t 1) + y 2012(y 1) = 0

−

−

Vì t, y  1 nên t phương trình ta suy ra t = y = 1. Do đó p = 2, t đó suy ra a = b = 2h , n = 2013h + 1 vi h ∈ N. Nhn xét. Ta có th tng quát bài toán lên thành: Gii phương trình nghim nguyên dương an + bn = p k

vi p nguyên t. Ví d 3. (Romanian IMO TST 2005) Gii phương trình nghim nguyên dương 3x = 2x y + 1

·

Li gii. Ta xét hai trưng hp:

23 1. Nu x l thì áp dng Đnh lý 1 ta có v2 (3x − 1) = v 2 (3 − 1) = 1 hay v2(2x · y) = 1. Do đó x = 1. T phương trình ta suy ra y = 1. 2. Nu x chn thì áp dng Đnh lý 1 ta có v2 (3x

− 1) = v (3 − 1) + v (3 + 1) + v (x) − 1 = 2 + v (x) ⇔v (2 · y) = 2 + v (x) ⇔ x + v (y) = v (x) + 2 (1) · k vi m, n ∈ N∗. Ta d dàng chng minh bng quy np rng 2 · k > m + 2 2

2

x

2

2

2

2

2

2

m Đt x = 2m vi m ∈ N, m  3. Do đó x > v2 (x) + 2 vi v2 (x)  3 hay vi x  2v2 (x) = 8. Như vy x  8 thì (1) không xy ra. Vy x  8, x chn nên x ∈ {2;4;6}. T đây ta tìm đưc (x, y) = (2; 2), (4;5).

Vy phương trình có nghim nguyên dương (x, y) = (1; 1), (2; 2), (4; 5). Nhn xét. Qua bài toán trên, ta lưu ý mt s ý tưng đưc dùng trong phương pháp này: Vi p là mt ưc nguyên t ca a = p m · k vi m, k ∈ N∗ thì: i) a  pv (a) . p

ii) pm · k  m + α vi m  β . T đây suy ra a  v p (a) + α vi v p (a)  β hay a  pβ .

Các bài trên ch yu là các bài không khó đ vn dng b đ LTE vì ta đã xác đnh đưc các yu t p,a,b mt cách d dàng. Tuy nhiên, vn có mt s bài toán đòi hi ta phi đi tìm ra các yu t p, a, b ... Ví d 4. (IMO 1999) Tìm tt c các cp (n, p) nguyên dương sao cho p là s nguyên t và ( p − 1)n + 1 chia ht cho n p−1 . Li gii. D thy vi n = 1 thì p là s nguyên t bt kì đu tha mãn đ ra. Vi n  2, ta có các trưng hp: Trưng hp 1. Nu p = 2 thì n|2. Do đó n = 2. Trưng hp 2. Nu p l. Ly q là ưc nguyên t nh nht ca n, khi đó ( p − 1) n ≡ −1 (mod q ) hay ( p − 1)2n ≡ 1 (mod q ) và gcd( p − 1, q ) = 1. Ta ly o là s nguyên dương nh nht tha mãn ( p − 1)o ≡ 1 (mod q ). Khi đó thì ta suy ra o|2n. Áp dng đnh lý Fermat nh ta có ( p − 1)q−1 ≡ 1 (mod q ). Do đó o|q − 1. Như vy, o |2n và o |q − 1. Nu gcd(o, n) > 1 hay o, n chia ht cho s nguyên t r , khi đó ta suy ra r |n và r  o. Mà o |q − 1 nên o < q , do đó r < q . Mà r và q đu là ưc nguyên t ca n , mâu thun vi điu kin nh nht ca q . Vy gcd(n, o) = 1. Do đó 2|o. Vy ( p − 1)2 ≡ 1 (mod q ) hay q | p( p − 2). 1. Nu q | p − 2 thì ta có ( p − 1)n + 1 ≡ 1 n + 1 ≡ 2 (mod q ). Vy q = 2. Ta có ( p − 1)n + 1 chia ht cho 2 nên p = 2, mâu thun vì p l. 2. Nu q | p. D nhn thy n phi l (vì nu n chn thì ( p − 1)n + 1 ≡ 0 (mod 4), mâu thun vì p l). Ta áp dng Đnh lý 2 ta có vq (( p

− 1)

n

+ 1) = v q (n) + vq ( p)  vq (n) ( p

· − 1)

(4)

24 Đt p = q a · b vi a, b ∈ N∗ . D dàng chng minh bng quy np q a · b  a + 2 (chú ý vì q | p nên q  3 ), du bng xy ra khi a = b = 1, q = 3. Do đó p  vq ( p) + 2. Kt hp vi (3) ta suy ra

− 2  v ( p)  v (n)( p − 2) Vy q = p = 3 và v (n) = 1. Đt n = 3k vi k ∈ N∗ , gcd(k, 3) = 1, gcd(k, 2) = 1. Như vy t đ bài ta s có 9k |8 + 1. Hin nhiên 9 |8 + 1. Ta ch cn đi tìm k sao cho k |8 + 1. Vi k = 1 thì n = 3, tha mãn. p

q

q

3

2

k

k

2

k

Vi k  2, hoàn toàn tương t, ly r là ưc nguyên t nh nht ca k và s là s nguyên dương nh nht sao cho 8s ≡ 1 (mod r). Ta suy ra s|2 nên s = 2. Khi đó r|82 − 1 hay r|7, điu này mâu thun vì 8k + 1 ≡ 2 (mod 7). Vy, cp s (n, p) tha mãn đ bài là (1, p), (2, 2), (3, 3). Ví d 5. (Brazil XII Olympic Revenge 2013) Tìm các b ba s ( p, n, k) nguyên dương tha mãn p là s nguyên t Fermat và pn + n = (n + 1) k (5) x

S nguyên t Fermat là s nguyên t có dng 22 + 1 vi x t nhiên. Li gii. Đt α = 2x . Nu n = 1 thì (5) ⇔ p = 2k − 1 = 2α + 1. Do đó k = 2, α = 1 nên p = 3.

Nu n  2 . Ta gi r là mt ưc nguyên t ca n. T phương trình ta suy ra pn ≡ 1 (mod n) hay p n ≡ 1 (mod r). Do đó gcd( p, r) = 1. Đt k là s nguyên dương nh nht tha mãn p k ≡ 1 (mod r). Ta cũng có theo đnh lý Fermat nh thì pr−1 ≡ 1 (mod r). Vy ta suy ra k|r − 1 và k|n. Vì gcd(r − 1, n) = 1 nên k = 1. Ta có r| p − 1 hay r|2α . Vy r = 2 hay 2|n. Ta có n

k 1

⇔ p − 1 = (n + 1) (n + 1) − − 1 T phương trình dn đn v ( p − 1) = v (n + 1) − − 1 . Nu k − 1 l thì v (n + 1) − − 1 = v (n) < v p − 1 + v (n) − 1 = v ( p − 1), mâu thun. Vy k − 1 chn. Áp dng Đnh lý 4 ta có v ( p − 1) = v (n + 1) − − 1 ⇔v ( p − 1) + v (n) − 1 = v (n) + v (n + 2) + v (k − 1) − 1 ⇔v ( p − 1) + v ( p + 1) = v (n + 2) + v (k − 1) Nu v (k − 1)  v ( p − 1) thì p − 1|k. Do đó (n + 1) ≡ n + 1 (mod p) theo đnh lý Fermat nh. Tuy nhiên theo (5) thì n ≡ (n + 1) (mod p) nên n ≡ n + 1 (mod p), mâu thun. Vy v (k − 1) < v ( p − 1). Khi đó theo phương trình ta có (5) 2

2

k 1



2



n

2

2

2

k 1



2

2

2

2

2

n



2

k 1



2

  

2

2



2

2

2



2

n

2

2

k

2

k

2

2

1  v2 ( p + 1) = v 2 (2α + 2) < v2 (n + 2)

Do đó v2 (n + 2)  2. Ta suy ra n ≡ 2 (mod 4). 1. Nu p > 5 thì 22 + 1 > 5 nên x  2. Do đó p ≡ 2 (mod 5). Áp dng n ≡ 2 (mod 4) thì ≡ n + 1 (mod 5) ta suy ra pn ≡ 4 (mod 5). Do đó 4 + n ≡ (n + 1)k (mod 5). Vì n + 4  ≡ 1 (mod 4). Vì k l nên k ≡ 3 (mod 4). Vy 4 + n ≡ (n + 1)3 (mod 5). nên k  x

25

• Nu n ≡ 0 (mod 5) thì 4 + n − (n + 1) ≡ 3 (mod 5), mâu thun. • Nu n ≡ 1 (mod 5) thì 4 + n − (n + 1) ≡ 2 (mod 5), mâu thun. • Nu n ≡ 2 (mod 5) thì 4 + n − (n + 1) ≡ 4 (mod 5), mâu thun. • Nu n ≡ 3 (mod 5) thì 4 + n − (n + 1) ≡ 3 (mod 5), mâu thun. • Nu n ≡ 4 (mod 5) thì 4 + n − (n + 1) ≡ 3 (mod 5), mâu thun. Vy vi mi n ∈ N∗ thì n + 4 ≡  (n + 1) (mod 5). Ta loi trưng hp p > 5. 2. Nu p = 5 thì α = 2. Khi đó thì 3 = v (n + 2) + v (k − 1). Vì v (n + 2)  2 nên ta suy ra v (n + 2) = 2, v (k − 1) = 1. Ta cũng có 5 + n = (n + 1) . • Vi n = 2 thì k = 3. • Vi n  3. Gi q là ưc nguyên t l ca n thì q |5 − − 1 = 5 − 1 = 24. Vy q |3 nên q = 3. Do đó n ≡ 0 (mod 6). Kt hp vi n ≡ 2 (mod 4) ta suy ra 5 ≡ −1 (mod 13) nên n − 1 ≡ (n + 1) (mod 13). Áp dng Đnh lý 1 ta có n v (5 − 1) = v (n + 1) − − 1 ⇔ 1 + v = v (k − 1) + v (n) 2 3 3 3 3 3

3

2

2

2

2

n

2

k

(n,q 1)

2

n

k

3

n

3

k 1





3



3

3

Vy 3|k − 1. Ta cũng có k ≡ 3 (mod 4) nên k ≡ 7 (mod 12). Theo đnh lý Fermat nh ta suy ra (n + 1)k ≡ (n + 1)7 ≡ ±(n + 1) (mod 13). Như vy n − 1 ≡ −n − 1 (mod 13) dn đn n ≡ 0 (mod 13), vô lý. (vì vi 13|n thì 5n ≡ 1 (mod 13), mâu thun do 5n ≡ 5 (mod 13)). Vy ( p, n, k) = (3, 1, 2), (5, 2, 3). Ví d . Tìm b ba s nguyên dương (a,b,c) sao cho ab + 1 = (a + 1)c. Li gii. Gi p là mt ưc nguyên t l ca a. Khi đó thì theo Đnh lý 1 ta có v p ((a + 1)c

− 1) = v (a) + v (c)  v (a) · b ⇔v (c)  v (a)(b − 1) (6) 1. Nu c l thì ta có v ((a + 1) − 1) = v (a). Do đó b = 1. Như vy thì ta có a +1 = (a + 1) p

2

p

p

p

p

c

c

2

suy ra c = 1.

2. Nu c chn thì v 2 (c)  1 và b  2. Theo Đnh lý 4 thì v2 ((a + 1)c

− 1) = v (a) + v (a + 2) + v (c) − 1 = v (a) · b 2

2

2

2

(7)

• Nu v (a) = 1 thì ta luôn có v (c)  v (a). Kêt hp vi (6) ta suy ra c  a(b − 1) > b, 2

2

2 b

mâu thun vì lúc đó thì (a + 1) > a + 1. c

• Nu v (a)  2 thì (7) ⇔ v (c) c  a(b − 1) > b, mâu thun 2

2

· − 1). Kt hp vi (6) ta dn đn

= v2(a) (b

Vy phương trình có nghim (a,b,c) = (k, 1, 1) vi k là s nguyên dương tùy ý. Nhn xét. T bài toán trên, ta có thêm mt s m rng sau: M rng 1. Tìm các s nguyên dương m, l,n, k tha mãn (1 + mn )l = 1 + mk .

26 M rng 2. (IMO Shortlist 2000) Tìm b ba s nguyên dương (a,m,n) tha mãn am +1 |(a+1)n.

Ngoài vic phương pháp LTE đưc ng dng trc tip vào li gii thì phương pháp này còn đưc dùng đ tìm dng vô hn ca bài toán chia ht. Ví d 6. Chng minh tn ti vô hn s t nhiên n tha mãn n|3n + 1. Phân tích và đnh hưng li gii. Điu bây gi ta cn làm và đi tìm mt trong các dng ca n tha mãn n|3n + 1. Trưc ht, nhn thy 5|32 + 1 2 . Bây gi ta đ ý đn các điu kin a, b, p trong Đnh lý 2, áp dng và ta s đưc 5 k+1 |32·5 + 12·5 . Do đó 2 · 5k |32·5 + 1. Vy ta ch cn chng minh n = 2 · 5k vi k ∈ N thì n|3n + 1. −1 Li gii. Trưc ht, ta s đi chng minh 34·5 ≡ 1 (mod 5k ). Áp dng Đnh lý 1 ta có k

k

k

k



 −

4 5k−1

1 = v 5 (34

v5 3 ·

Vy 3 ·

4 5k−1

≡ 1 (mod 5 ) hay 5 k

k

|

2 5k

3·

 − 1

k 1

− 1) + v (5 − ) = k 5



k k 3 · + 1 . Do đó 5k |32·5 + 1 . Li có 2|32·5 + 1

2 5k

nên 2 · 5k |32·5 + 1. Vì k ∈ N∗ nên tn ti vô hn s t nhiên n = 2 · 5k sao cho n|3n + 1. Ví d 7. (Romanian Master of Mathematics Competition 2012) Chng minh tn ti vô hn s nguyên dương n tha mãn 22 +1 + 1 chia ht cho n. Phân tích và đnh hưng li gii. Ta s tìm mt s n tha mãn điu kin trên. D thy n = 3 tha mãn. Ta mnh dn th vi n = 9, 27 · ·· cũng đu tha mãn. T đây ta d dàng tìm đưc mt dng ca nn là n = 3k .  đây mình xin gii thiu hai li gii: Li gii 1. Ta s đi chng minh s nguyên dương an = 3n tha mãn yêu cu bài toán. Tht vy, theo Đnh lý 2 ta có k

n

v3(2an + 1) = v 3 (3) + v3 (an ) = k + 1

Và v3 (22

Vy an |22

an +1

an +1

+ 1) = v 3(3) + v2 (2an + 1) = k + 2

+ 1.

Li gii 2. Ta s đi chng minh s nguyên dương an =

n

23 +1 9

tha mãn yêu cu đ ra.

Áp dng Đnh lý 2 ta có v3 (an ) = v 3 (3) + v3(3n )

− 2 = n − 1

Đt an = 3n−1 m vi m ∈ N∗ , gcd(3, m) = 1. Ta có an +1

v3 (22

Vy 3n−1|22

an +1

+ 1) > v3 (2an + 1) > v3(an ) = n

+ 1. Mt khác, tip tc áp dng Đnh

− 1.

lý 2 thì

v3 (2an + 1) = v 3 (3) + v3 (an ) = n

Do đó 3n |2a + 1. Vy ta suy ra 23 + 1|22 Vì gcd(m, 3) = 1 nên an|22 +1 + 1. n

n

an

an +1

+ 1.

Mà m|2a + 1 nên m|22 n

an +1

+ 1.

27

Bài tp vn dng 1. Chng minh phương trình x7 + y 7 = 1998z không có nghim nguyên dương. 2. Tìm tt c s nguyên dương n tha mãn 72013|5n + 1. 3. Tìm s nguyên dương n ln nht sao cho 2n |201120132016−1 − 1. 4. Chng minh tn ti vô hn s nguyên dương n ∈ N tha mãn n2 |2n + 3n + 6n + 1. 5. (Japan MO Finals 2012) Cho p là s nguyên t. Tìm mi s nguyên n tha mãn vi mi s nguyên x, nu p|xn − 1 thì p 2 |xn − 1. 6. Cho a > b > 1, b là mt s l, n là mt s nguyên dương. Nu bn |an − 1. Chng minh ab > 3n . n

7. Tìm s nguyên dương n tha mãn 9n − 1 chia ht cho 7n . 8. (IMO Shortlist 2007) Tìm mi hàm s toàn ánh f : N → N sao cho vi mi m, n ∈ N và vi mi p nguyên th, f (m + n) chia ht cho p khi và ch khi f (m) + f (n) chia ht cho p . 9. (IMO 2000) Tn ti hay không s nguyên n tha mãn n có đúng 2000 ưc nguyên t và 2n + 1 chia ht cho n ? 10. Vi mt s t nhiên n, cho a là s t nhiên ln nht tha mãn 5n − 3n chia ht cho 2a . Ly b là s t nhiên ln nht tha mãn 2b  n. Chng minh rng a  b + 3 . 11. Chng minh rng nu n  2 sao cho n |7n − 3n thì n chn. 12. Tìm s nguyên dương n tha mãn i) n|5n + 1.

ii) n2 |5n + 1.

iii) n3|5n + 1.

13. Tìm mi s nguyên dương k sao cho k s nguyên t l đu tiên p1 , p2 · ·· , pk đu tn ti hai s nguyên dương a, n tha mãn p1 p2

· ·· · p − 1 = a k

n

14. (MOSP 2001) Tìm các s nguyên dương (x,r,p,n) tha mãn xr − 1 = pn . 15. Tìm tt c các b s (m,p,q ) vi p, q nguyên t và m nguyên dương sao cho 2m p2 +1 = q 5 . 16. (Iran TST 2009) Cho n là mt s nguyên dương. Chng minh rng 3

n 52 −1 n 2 +2

≡ (−5)

n 32 −1 n 2 +2

(mod 2n+4 )

28 17. (IMO Shortlist 2010) Tìm các cp s nguyên không âm (m, n) tha mãn m2 + 2 3n = m 2n+1



·



−1

.

18. (Iran Third Round 2011) Cho s t nhiên k  7. Có bao nhiêu cp nguyên dương (x, y) tha mãn x

7373

≡ 9

9y

(mod 2k )?

19. Gii phương trình nghim nguyên dương trong đó p là s nguyên t: pa

n

− 1 = 2 ( p − 1)

Tài liu tham kho [1] Amir Hossein Parvardi, Lifting The Exponent Lemma: (tài liu pdf) [2] Các din đàn toán: diendantoanhoc.net/forum forum.mathscope.org mathlinks.ro

C  : C         Nguyn Anh Huy, Nguyn Vit Tâm

1

S bình đng và hoán v gia các n s là mt nép đp ca Toán hc, thưng đưc gp trong các bài toán h phương trình và bt đng thc. Tương t, S hc cũng có nhng bài toán hoán v vòng quanh mà các n là s nguyên, s nguyên dương, tuy nhiên li gii đa dng và phc tp hơn rt nhiu. Bài vit này s đ cp đn hai hưng đi c th đ gii dng bài trên, là đi xng hóa và bt đng thc. Trong bài vit có s dng mt s kin thc v bưc nhy Viete và hàm v p (n), bn đc có th tham kho  hai chuyên đ trưc.

Phương pháp đi xng hóa Phương pháp này thưng đưc dùng trong các bài toán chia ht hoán v vòng: a | f (b); b | f (a). . Nu có (a; b) = 1 ta xây dng hàm g tha g(x) .. x ∀x ∈ Z và h tha h(a; b) = f (a) + g(b) = f (b) + g(a) đi xng theo a, b. Khi đó a h(a; b); b h(a; b)

|

|

⇒ ab | h(a; b) ⇒ h(a; b) = kab

Đây là phương trình nghim nguyên vi a, b đi xng. Ta có th dùng bt đng thc nu deg h = 1 hoc bưc nhy Viete nu deg h = 2. Nu không có (a; b) = 1 thì t gi thit ta suy ra ab | f (a)f (b), sau đó khai trin v phi và b các hng t chia ht cho ab đ đưc phương trình nghim nguyên có dng tương t. Bài tp 3.1. Tìm các s nguyên t p  q tha

 − |  − | q

1 3 p

p

1

−1 3q − 1

Li gii

Đt a = p − 1, b = q − 1 (a  b  1), ta có

 |  |

− 1 ⇒ ab | (3a + 2)(3b + 2) (∗) ⇒ 6a + 6b + 4 ... ab 3(a + 1) − 1

a 3(b + 1) b

1

Lp 12CT THPT chuyên Lê Hng Phong

30 T đó ta có 6a + 6b + 4  ab

Li có Suy ra

⇒ a6 + 6b + ab4  1

12 4 6 6 4 + 2  + + b b a b ab 12 4 + 2 1 b b

2

⇒ b − 12b − 4  0 ⇒ 1  b  12 Do b + 1 nguyên t nên b ∈ {1;2;4;6;10;12 }. Xét các trưng hp sau, vi lưu ý a + 1 nguyên t: . . * Nu b = 1 : (∗) ⇒ 6a + 6 + 4 .. a ⇒ 10 .. a ⇒ a ∈ {1;2;10}. . . * Nu b = 2 : (∗) ⇒ 6a + 12 + 4 .. 2a ⇒ 8 .. a ⇒ a ∈ {2; 4}. . . * Nu b = 4 : (∗) ⇒ 6a + 24 + 4 .. 4a ⇒ a + 14 .. 2a ⇒ a ∈ {6;10}. . . * Nu b = 6 : (∗) ⇒ 6a + 36 + 4 .. 6a ⇒ 40 .. 6a (loi). . . * Nu b = 10 : (∗) ⇒ 6a + 60 + 4 .. 10a ⇒ 3a + 32 .. 5a ⇒ a = 16. . * Nu b = 12 : (∗) ⇒ 6a + 72 + 4 .. 12a (loi). T đó ta tìm đưc cp ( p, q ) nguyên t tha bài toán là (2, 2), (3, 3), (5, 3), (7, 5), (17, 11).



Bài tp 3.2. Tìm s b s nguyên dương (a; b; c) đôi mt nguyên t cùng nhau tho a < b < c và a bc

| − 31; b | ca − 31; c | ab − 31 Li gii

Do a | bc − 31 và a | a(b + c) nên ta có a ab + bc + ca

|

− 31.

Tương t vi b và c. Li do (a; b) = (b; c) = (c; a) = 1 nên abc ab + bc + ca

|

− 31 (∗)

Xét các trưng hp sau:  Trưng hp 1: a  3 Suy ra b  4; c  5, do đó ab + bc + ca > 31. Ta cũng có abc  3bc > ab + bc + ca > ab + bc + ca

Điu này mâu thun vi (*).  Trưng hp 2: a = 2 Suy ra b | 2c − 31 và c | 2b − 31, do đó bc 2b + 2c

|

− 31

− 31

31 Chng minh tương t ta có b = 3; c = 5.  Trưng hp 3: a = 1 Suy ra b | c − 31 và c | b − 31. Nu b + c = 31 thì hai điu kin trên hin nhiên tho. Khi đó ta có a = 1 < b < c và b + c = 31. Do a < b < c nên 2  b  15. D thy có 14 b s (a; b; c) tho.  31 thì ta chng minh 1 < b < c < 31. Nu ngưc li: Nu b + c = * Nu b > 31 ⇒ c > b > b − 31 > 0 . Do đó c không là ưc ca b − 31. * Nu b = 31 thì 31 | c − 31 ⇒ 31 | c, loi do (b; c) = (31; c) = 1. * Nu b < 31 < c thì |c| > |31 − b| > 0 do đó c không là ưc ca b − 31. Như vy 1 < b < c < 31. Ngoài ra, t b | c − 31 và c | b − 31 vi (b; c) = 1 ta cũng có bc 31

| − b − c. * Nu b  5 ⇒ c  6 ⇒ bc  30 > 11  31 − (b + c), vô lý.  31). * Nu b = 4 thì 4 | c − 31 và c | 27 ⇒ c = 27 (loi do b + c = * Nu b = 3 thì 3 | c − 31 và c | 28, suy ra c ∈ {4; 7}. Vy trưng hp 3 cho 16 b (a; b; c) tho bài toán. Kt lun: Có 17 b s (a; b; c) tho bài toán. 

Bài tp 3.3. Tìm các s nguyên t p, q tho p < q < 1000 và q p 3

3

| − 1; p | q − 1 Li gii

Ta có q | p3 − 1 = ( p − 1)(q 2 + q + 1) mà q > p − 1 nên q p2 + p + 1.

|

Và p | q 3 − 1 = (q − 1)(q 2 + q + 1) . Do đó ta xét 2 trưng hp:  Trưng

hp 1: p | q − 1

Đt p2 + p + 1 = nq (n ∈ N∗ ). Do p 2 + p + 1 ≡ q ≡ 1 (mod p) nên n ≡ 1 (mod p). Li có p2 + p + 1 p2 + p + 1 1 n = = p + = p (do q  p + 1) 



q

p + 1

 

p + 1



Suy ra n = 1, vy q = p 2 + p + 1 . Do đó p  31, vì 372 + 37 + 1 > 1000. Th vi tt c s nguyên t p < 31 ta tìm đưc các b s tho bài toán là ( p; q ) = (2; 7), (3; 13), (5;31), (17; 307).  Trưng

hp 2: p | q 2 + q + 1 Do p | q 2 + q + 1 và q | p 2 + p + 1 nên ta có p q 2 + q + 1 + p2 + p; q p2 + p + 1 + q 2 + q

|

|

hay pq p2 + q 2 + p + q + 1

|

32 Như vy ta xét phương trình nghim nguyên dương a2 + b2 + a + b + 1 = mab ( ) (m

∈ N∗)

∗

Vit li (*) dưi dng a2 + (1

− mb)a + b

2

∗∗

+ b + 1 = 0 ( )

Gi S là tp các b s nguyên dương (a; b) tho (**). Theo nguyên lý cc hn trong S tn ti cp s (a0 ; b0 ) tho a0 + b0 nh nht. Không gim tng quát gi s a0  b0 . Theo đnh lý Viete, (**) cũng có nghim (a ; b0 ) trong đó a tho

 

a0 + a = mb 0

−1

a0 a = b 20 + b0 + 1

T phương trình đu suy ra a  ∈ Z. T phương trình sau suy ra a  > 0 . Vy (a ; b0 ) ∈ S . Do đó b20 + b0 + 1   a0 + b0  a + b0 ⇔ a 0  a =

2 0

2 0

⇔ b + b + 1  a

a0

0

Nu a0 > b0 thì a 0  b0 + 1 ⇒ a20  (b0 + 1) 2 > b20 + b0 + 1 , mâu thun. Vy a0 = b0 , suy ra a20 + (1

2 0

− a ).a + a + a + 1 = 0 0

0

0

. Suy ra 1 .. a 0 ⇒ a0 = b0 = 1. Vy ta có m = 5. Khi đó (*) tr thành

a2 + b2 + a + b + 1 = 5ab ( )

∗

Theo chng minh trên, nu (a0 ; b0) là nghim ca (*) thì (5a0 − b0 − 1; a0 ) cũng là nghim ca (*). Do đó t nghim (1;1) ta có nghim (3;1), sau đó là (13; 3), ... Tóm li các nghim ca (*) đưc cho bi công thc (ai ; bi ) = (xi+1 ; xi ) vi (xn) :

 

x0 = x 1 = 1 xn+1 = 5xn

− x − − 1 ∀n  1 n 1

Vic chng minh điu trên hoàn toàn tương t bài s hc VMO 2012, và xin đưc dành cho bn đc. Tip theo ta tìm các nghim là s nguyên t nh hơn 1000. D thy ch cn xét i  4, do x6 > 1000. T đó ta tìm đưc ( p; q ) = (3; 13), (13; 61). Kt lun: Các b s ( p; q ) tho bài toán là (2; 7), (3; 13), (5; 31), (13; 61), (17; 307). 

Phương pháp dùng bt đng thc Ta có th sp xp các n s đi xng theo th t hoc ch ra mt n có mt đi lung nào đó ln nht hoăc bé nht. Lưu ý vic sp xp  đây không ch gii hn  a  b  c , mà cũng có th là f (a)  f (b)  f (c), trong đó f là mt hàm s hc.

33 Bài tp 3.4. Cho các s nguyên dương a, b, c. Chng minh (a; b).(b; c).(c; a) [a; b].[b; c].[c; a] = (a; b; c)2 [a; b; c]2

Trong đó (a; b) và [a; b] ln lưt là là ưc chung ln nht và bi chung nh nht ca a, b. Li gii

Gi p là s nguyên t bt kì. Nu p không là ưc ca [a; b; c] thì d thy v p (V T ) = v p (V P ) = 0. Nu p | [a; b; c] thì p là ưc ca a, b hoc c. Đt a = px .a1 ; b = py .b1 ; c = pz .c1 và không gim tng quát gi s x  y  z . Khi đó ta có v p (V T ) = y + z + z

− 2z = y

v p (V P ) = x + y + x

− 2x = y

và Suy ra v p (V T ) = v p (V P ) ∀ p ∈ P. Do đó V T = V P.  Nhn xét là trong li gii trên ta đã gi s v p (a)  v p (b)  v p (c), và s dng đnh lý cơ bn ca s hc: Mi s nguyên ln hơn 1 đu có mt và ch mt cách phân tích ra tha s nguyên t. Bài tp 3.5. Tìm các s nguyên t p, q tha (5 p

− 2 )(5 − 2 ) ... pq (∗) p

q

q

Li gii

Gi s p  q . Nhn xét p = q = 3 tha.  Nu p = 3, q > 3 thì ta có

− 2 ) ... 3q ⇔ 39(5 − 2 ) ... q Do 5 − 2 ≡ 5 − 2 ≡ 3 [q ] theo Fermat nên q | 39, do đó q = 13.  Nu 5 < p < q (đ ý V T (∗) không chia ht cho 5 nên p, q =  5) thì tương t ta có 5 − 2 ≡ 5 − 2 ≡ 3 [ p], do đó t gi thit suy ra . 5 − 2 .. p . Li có 5 − ≡ 2 − ≡ 1 [ p] nên 5 − − 2 − .. p. Do q > p − 1 nên (q, p − 1) = 1. Theo đnh lý Bezout, tn ti m, n ∈ N∗ tha mq − ( p − 1)n = 1 hoc m( p − 1) − nq = 1 (∗∗) 117(5q

q

p

q

q

q

q

p

q

p 1

p 1

p 1

q

p 1

Xét đng dư mod p ta có

 

p 1

5− 5q

p 1

≡ 2 − ≡ 2

q

 ⇒

5n( p−1) 5mq

≡ 2 ≡ 2

n( p 1)

−

mq

34 Suy ra 5n( p−1) .2mq

≡ 2

n( p 1)

− .5mq

Kt hp vi (**), sau khi rút gn hai v ta đưc 5 ≡ 2 [ p] p] hay p = 3 (loi vì đang xét p > 5 ). p; q ) = (3; (3; 3), 3), (3; 13), 13), (13; (13; 3). 3).  Kt lun: ( p; Bài tp 3.6. Tìm các cp s nguyên t ( p, q ) tha

.

2 p + 2 q .. pq

Li gii (2, x + 1)  2 ∀x ∈ Z. Nhn xét là (x − 1, x + 1) = (2, p+1 .. 2 = q thì 2 p+1 p = q q = = 2. * Nu p = q . p ⇒ p = * Nu p > q : : . . Xét q = 2 ta có 2 2 + 2 p .. 2 p ⇒ 2 + 2 p−1 .. p ⇒ p ∈ {2; 3}. . Xét q > 2 thì do 2 p + 2q = 2q (2 p−1 + 1) .. q nên nên

.

2 p−1 + 1 .. q (1)

⇒ 2

2( p q )

−

≡ 1

[q ]

. . Gi a là s nh nht tha 2a ≡ 1 [q ]. Theo tính cht ca ord suy ra q − 1 .. a và 2( p 2( p − q ) .. a. . . = 2k .m; .m; q − 1 = 2l .n; .n; a = 2r .s (k + 1  r ; l  r; m .. s; n .. s; m,n,s l ). Đt p − q =  Trưng hp 1: r = k = k + + 1 . Ta suy ra l  k + 1 và

 − − 2( p 2( p

k+1

q ) = 2

− q )s = am q 1 = 2 .n (q − 1)m 1)m = ( p − q ).n.2 .n.2 − − n.2 n.2 − − 1).m q − 1 2 .n = = ⇒ 2s = (2q s(− p 1).m − q ) a 2 .s + 2 (mâu thun) r = k k + ⇒ 2 − − = 2 − ⇒ r = l

l k 1

l k 2

.m

 ⇒

2( p 2( p

l k 1

l

r

l r

 Trưng hp 2: r  k

. . . Suy ra p − q .. a ⇒ 2 p−q − 1 .. 2a − 1 .. q (2) | (2 p−q − 1, 2 p−q + 1). T (1) và (2) suy ra q | q = 2 (mâu thun do đang xét q > 2 ). Mà (2 p−q − 1, 2 p−q + 1)  2 theo chng minh trên, do đó q = Kt lun: ( p, q ) = (2; (2; 2), 2), (2; (2; 3), 3), (3; (3; 2). 2).  Bài tp 3.7. Cho các s nguyên dương x, x, y,z tho ( xy +1)(yz +1)(yz +1)( +1)(zx zx + 1) là s chính phương. tho (xy phương. xy + 1, 1 , yz + + 1, 1 , zx + zx + 1 đu là s chính phương. Chng minh xy + Li gii

35 + y + + z Trong các b s (x; y ; z ) tho bài toán, xét b (x; y; z ) có x + y nh nht. (1) z nh z = max{x; y ; z }. Không gim tng quát gi s z = Gi t là s tha phương trình bc hai t2 + x2 + y 2 + z 2

2(xy + + yz yz + z + ztt + tx + tx + zx zx + ty) ty ) − 4xyzt − 4 = 0 (∗) − 2(xy + y + + z z + + 2xyz 2 xyz ) + x + x + y + z − 2(xy 2(xy + + yz yz + zx + zx)) − 4 = 0 ⇔t − 2t(x + y 2

2

2

2

Nhn xét rng (*) tương đương vi 3 phương trình sau: (x + y + y

− z − t) (x + z + z − y − t) (x + t + t − y − z )

2

= 4(xy 4(xy + + 1)(zt 1)(zt + 1)

2

= 4(xz 4(xz + + 1)(yt 1)(yt + + 1)

2

= 4(xt 4(xt + + 1)(yz 1)(yz + + 1) 1)

Và t nguyên do (*) có 2 nghim nguyên t1,2 = x + x + y y + + z z + + 2xyz 2 xyz



±2

(xy + xy + 1)(yz 1)(yz + + 1)(zx 1)(zx + + 1)

1)(yt + + 1)(zt 1)(zt + + 1) là s chính Nên nhân c 3 phương trình trên v theo v, ta suy ra (xt + xt + 1)(yt phương. Ngoài ra ta cũng có xt + xt + 1  0; yt + yt + 1  0; zt + 1  0

Suy ra t

−1 > −1 max{x; y ; z }

= y = = z z = = 1 không tho) (do x = y

* Nu t = 0 thì t (*) ta suy ra

(x + y + y + + z z )2 = 4(xy 4(xy + + yz yz + z + zx x + 1)

2

( x + y + y − z ) ⇔ (x

= 4(xy 4(xy + + 1) 1)

xy + 1 là s chính phương. Chng minh tương t ta cũng có yz + + 1, zx + zx + 1 là s chính Suy ra xy + phương. * Nu t > 0 thì t (1) suy ra t  z vi vi mi t tho (*). Nhưng t ch có th bng t1 hoc t2, và ta li có t1 t2 = x 2 + y 2 + z 2

2

2

2(xy + + yz yz + zx + zx)) − 4  z − x(2z (2z − x) − y (2z (2z − y) < z − 2(xy

Suy ra điu mâu thun. Vy ta có đpcm.



Bài tp 3.8. Tìm các b s nguyên (a; b; c) tha

  

a2 b2

c2

bc = 91 − bc = ca = 91 − ca = ab = 91 − ab =

Li gii

36 Không gim tng quát gi s a  b  c. Do 91 không là s chính phương nên a, a, b, c =  0. < 91 , vy a < 0 . Nu a  0 thì b, c  0 do đó a 2 − bc  0 < 91 Nu (a; b; c) tha h thì (−a; −b; −c) cũng tha h. Do đó ta xét các b s có c > 0 . = c thì ta có Nu b = c a2

−b

2

= 91 = b = b 2



− ab ⇔ a − b = 0 a = −2b

= b = = c c vô lý, và a = −2b cũng dn đn 5b2 = 91, vô lý. D thy a = b = c . Tương t ta có a  = b . Do đó b   Trưng

hp 1: b > 0

T h ta có 91b 91b = b = b((b2

2

ac); 91c 91c = c = c((c − ab) ab) − ac); 91b − 91c 91c = b = b − c ⇒ 91b bc + c c  3b ⇒ 91 = b + bc + ⇒ b ∈ {1;2;3;4;5} 10;1;9), (−11;5;6). Thay vào h ta tìm đưc các nghim (a; b; c) = (−10;1;9), 3

2

 Trưng

3

2

2

hp 2: b < 0

T h ta có 91b 91b = b = b((b2

2

ac); 91a 91a = a = a((a − bc) bc) − ac); 91(b − a) = b − a ⇒ 91(b ab + b b  3b ⇒ 91 = a + ab + ⇒ b ∈ {−1; −2; −3; −4; −5} 10), (−6; −5;11). 5;11). Thay vào h ta tìm đưc các nghim (a; b; c) = (−9; −1; 10) 3

2

3

2

2

Tóm li các b (a; b; c) tha gi thit là

( 10;1;9), 10;1;9), (10; 1; 9), 9), ( 11;5;6), 11;5;6), (11; 5; 6), 6), ( 9; 1;10), 1;10), (9; (9; 1; 10), 10), ( 6; 5; 11) 11), (6;5; 11)

−

và các hoán v.

− − −

− − − −



−

− −

−

Bài tp t luyn Bài 1: (APMO 2002) Tìm các s nguyên dương a, b tho b2

2

− a | a

+ b; b; a2

− b | b

2

+ a

Bài 2: Chng minh có vô hn b s nguyên dương (a; b; c) tho ab + ab + 1, 1 , bc + bc + 1, 1 , ca + ca + 1 đu là s chính phương. đôi mt nguyên t cùng nhau tho Bài 3: Tìm các s nguyên dương x, x, y,z đôi x y z + + y z x

∈ N∗

Bài 4: Tìm các b s nguyên (x; y ; z ) tho 2  x  y  z và z xy

y z − 1 | | − 1; y | zx − 1; x | yz

37 Bài 5: Tìm các s nguyên dương a, b, c > 1 đôi mt khác nhau tha (a

− 1)(b − 1)(c − 1) | abc − 1

Bài 6: Chng minh vi mi s nguyên dương a, b, n thì (36a + b)(36b + a) = 2n



Bài 7*: (VMO 2013) Tìm s các b (a; b; c; a ; b ; c ) vi a,b,c,a , b , c ∈ {0;1;2; ...; 14} và tho ab + a b ≡ bc + b c ≡ ca + c a ≡ 1( mod 15) Bài 8: (VMO 2012) Tìm các s nguyên dương l a, b tho a b2 + 2; b a2 + 2

|

Bài 9: Cho a, b, c ∈ Z tha

|

a b c + + =3 b c a

Chng minh abc là lp phương mt s nguyên.

Tài liu tham kho 1. Trang web brilliant.org.

2. Các chuyên đ s hc - Phan Huy Khi. 3. Các phương pháp gii toán qua các kỳ thi Olympic - Trn Nam Dũng (Ch biên), Võ Quc Bá Cn, Lê Phúc L. 4. Problems in Elementary Number Theory - Peter Vandendriessche, Hojoo Lee

38

C  : DÃY SỐ SỐ HỌC Ninh Văn Tú1

Dãy s là mt vn đ khá thit yu trong gii tích và đưc ng dng vào khá nhiu các lĩnh vc khác như phương trình hàm, t hp, s hc. . . Nhng bài toán v gii hn dãy s dưng như tr thành vn đ khá quen thuc và xut hin nhiu trong các kì thi hc sinh gii cp trưng, cp tnh, cp thành ph cũng như các kì thi Olympic, VMO... Nhưng mt mng khá đc bit ca dãy s trong vic ng dng s hc cũng như các bài toán s hc đ gii các bài toán dãy s là mt vn đ khá thú v trong mng dãy s. Hi vng chuyên đ này s giúp ích cho các bn trong vic tip thêm kinh nghim v mng thú v này.

Dãy s nguyên và tính cht s hc Ta s ln lưt xét tng quan các bài toán vi dng tng quát đ có th có cái nhìn bao quát ht v th gii dãy nguyên phong phú, đa màu. T đó ta s có đưc các ý tưng khi gp mt bài toán chng minh dãy nguyên hoc các bài toán liên quan đn dng y. Bài tp 4.1. Cho a, b, c ∈ Z tha mãn a2 = b + 1 . Dãy s (un ) đưc xác đnh



u0 = 0 un+1 = aun +



bun 2 + c2 , n

∀ ∈ N

Chng minh rng mi s hng ca dãy đu là s nguyên. Li gii

Cách gii bài toán này cũng tương t như cách tìm công thc truy hi đúng ca mt dng công thc truy hi căn thc đ tìm công thc tng quát ca mt dng dãy này nhưng vi điu kin ngt. Ta có: un+1

⇒u ⇒u

n+1 n+1

1



− au = − 2au u n

2 2

bun2 + c2

n n+1 + a

= 2aunun+1

Hc sinh THPT chuyên Trn Đi Nghĩa.

2

−u

un 2 = bu n 2 + c2

n

2

+ c2

(1)

40 Gim n xung 1 đơn v ta có: un2 = 2aun un−1

−u −

n 1

2

+ c2

(2)

Ly (1) − (2), ta có: un+1 2

−u −

n 1

2

= 2aun (un+1

−u − ) ⇒ n 1



un+1 = u n−1 un+1 = 2aun

−u −

n 1

*Vi un+1 = un−1 , ∀n  1 thì dãy (un) là dãy tun hoàn theo chu kì 2. Như th , ta suy ra



u0 = u 2 = u 4 = ... = u 2k = 0 u1 = u 3 = u 5 = ... = u 2k+1 = c

||

Nên (un) có các s hng đu là s nguyên. *Vi (un ) tha



u0 = 1; u1 = c un+1 = 2aun

|| , − u − , ∀n  1 n 1

Ta có các h s trong h thc truy hi đu là s nguyên và 2 s hng đu tiên ca dãy cũng là s nguyên nên t đó ta suy ra (un) có các s hng đu là s nguyên. Tóm li, các s hng ca dãy trên đu là s nguyên.  Bài tp 4.2. Cho dãy (an ) tha mãn điu kin



a0 = 2; a1 = 5 an+1an−1

−a

n

2

= 6n−1 , n  1

∀

Chng minh rng tn ti duy nht dãy s nguyên dương tha mãn điu kin trên. Li gii

Ý tưng ca bài toán này là tìm mt công thc truy hi đúng cho dãy trên. Như vy, ta s dùng phương pháp quen thuc đ đánh giá bài toán, đó là phương pháp sai phân. Ta có



an+1 an−1 an an+2

−a

n

−a

n+1

2

= 6n−1

2

= 6n

⇒a (a + 6a ) = a ⇒ (a a + 6a ) = (a n

n+2

n+2

n

n

n+1 + 6an 1 )

n+1

Đt vn =

(an+1 +6an−1 ) an

n+1 (an+1 + 6an 1 )

an

−

−

, ta đưc

vn+1 = v n = v n−1 = ... = v 1 = 5

⇒ a

n+1 =

5an

− 6a − , ∀n = 1, 2, 3... n 1

Do các s hng đu ca dãy là s nguyên: a0 = 2, a1 = 5 và công thc truy hi đúng ca dãy đu có các h s là s nguyên nên t đó ta suy ra dãy trên là dãy s nguyên.

41 Đ có thêm điu kin dãy trên có mi s hng là s nguyên dương, ta cn phi có thêm yu t đơn điu tăng. Vic chng minh đơn điu không th s dng công thc truy hi mà ta va tìm đưc vì ta chưa chng minh đưc công thc y là duy nht. Chính vì th mà ta s chng minh trc tip bng quy np thông qua cách din đt ca đ bài. Ta thy điu trên đúng vi n = 1 : a1 > a0 (5 > 2). Gi s điu này đúng đn n = k : ak > ak−1 . Xét n = k + 1 , ta có: 2

k 1

ak+1ak−1 − ak = 6 −

⇒

6k−1 + ak 2 6 k −1 a k+1 = > + ak > ak (ak > ak−1 ) ak−1 ak

Vy điu trên cũng đúng vi n = k + 1 nên theo nguyên lý quy np ta suy ra (an ) là dãy đơn điu tăng vi mi n ∈ N. Bây gi ta s chng minh dãy trên là dãy duy nht tha mãn điu kin đ bài: Cách thông thưng mà chúng ta s nghĩ đn là dùng phn chng đ chng minh tn ti duy nht. Gi s tn ti dãy an sao cho vi n  2 tn ti a n+2  : an+2 > an+2  tha:



anan+2 anan+2

−a −a

n+1

2

n+1

2

= 6n = 6n

Suy ra an (an+2

−a

n+2

 ) = 0 (vô lý do an+2 > an+2 )

Như vy ta suy ra dãy trên là dãy duy nht tha mãn điu kin đ bài.  Nhng bài toán tương t dng trên có th tn ti  nhiu dng khác nhau. Đôi lúc nhng cách din đt bng truy hi khin ta mt đi phương hưng sai phân. Nhưng ta cn phi hiu mc đích ca vic chng minh dãy s nguyên là tìm đưc công thc truy hi đúng ca nó. Bài tp 4.3. (GER 2003, Ngày 2) Cho dãy s (an ) đưc xác đnh bi

 

a1 = 1; a2 = 1; a3 = 2 an+2 an+1 + 7 an+3 = , n an

∀ ∈ N

Chng minh mi s hng ca dãy trên đu là s nguyên dương. Li gii

Ta có: an+3 an = a n+1 an+2 + 7

Do đ lch các th t ca phn t trong dãy không đu nhau nên s khó cho ta nghĩ đn vic dùng sai phân vì nu dùng sai phân s xut hin thêm phn t th 5. Tuy vy, nhưng vic áp dng sai phân trong dãy s nguyên là mt công c khá mnh và ta không nên b qua nó chp

42 nhoáng trong ý nghĩ. H n xung 1 bc, ta có: an+2 an−1 = a n an+1 + 7

Tr 2 biu thc trên cho nhau, ta đưc an+3 an

−a

n+2 an 1

− = a n+1 an+2 − anan+1 ⇒an (an+3 + an+1) = an+2 (an+1 + an−1) ⇒ an+3 + an+1 = an+1 + an−1 an+2

an

Đt vn = a +1a+a −1 , ta có vn+2 = vn . Vy dãy (vn ) tun hoàn theo chu kì 2. Như vy ta cn xét thêm tính chn l ca dãy, điu này dn đn đây là dãy gm 2 công thc truy hi song song nhau. *Vi n chn ta suy ra: n

n

n

v2k+2 = v 2k = ... = v 2 = 3

⇒ a

n+1 =

3an

−a −

n 1

*Vi n l ta suy ra: v2k+3 = v 2k+1 = ... = v 3 = 5

⇒ a

n+1 =

5an

−a −

n 1

T đó ta xác đnh đưc công thc truy hi ca dãy là:

 

a1 = a 2 = 1, a3 = 2 an+1 = 3an an+1 = 5an

− a − , n = 2k (k ∈ N) − a − , n = 2k + 1 n 1 n 1

Do các s hng đu ca dãy đu là s nguyên và h s ca h thc truy hi ca dãy cũng là s nguyên nên ta suy ra mi s hng ca (an ) đu là s nguyên. Đ dãy trên là dãy s nguyên dương, ta cn chng minh dãy trên là dãy tăng ngt vi mi n  2. D thy: a3 > a2 nên điu trên đúng vi n = 2. Gi s điu trên đúng vi n = k : ak > ak−1 Xét n = k + 1, ta có: ak+1 =

ak ak−1 + 7 ak ak−1 + 7 7 > > ak + > ak ak −2 ak−1 ak−1

Vy điu này cũng đúng vi n = k + 1 nên theo nguyên lý quy np ta suy ra (an ) là dãy tăng ngt. T đó, ta chng minh đưc dãy (an ) có mi s hng đu là s nguyên dương.  Bài tp 4.4. (Croatia TST 2011) Vi a, b là 2 s nguyên t phân bit, cho dãy (xn) tha mãn

 

x1 = a, x2 = b xn+12 + xn 2 xn+2 = , n xn+1 + xn

∀ ∈ N

Chng minh rng xn không là s nguyên vi mi n  3.

43 Li gii > 0,, ∀x ∈ N theo quy np. Ta d dàng chng minh đưc xn > 0 Ta s chng minh mt b đ ca dãy này: B đ: Nu k t mt phn t n0 sao cho xn0 không là s nguyên ca dãy mà có dng phân thc, thì s không tn ti n đ xn ∈ N, ∀n  n0. Gi s x3 là mt s hu t. Ta có:

  

x3 =

a2 +b2 a+b

=

c d

2

x4 =

( dc )

+b2 c +b d

=

(c, d

∈ N; (c, d) = 1)

c2 +b2 d2 d(c+bd) bd)

Do (c, d) = 1 nên x4 ∈/ N, đt e x4 = f



. e, f ∈ f ) = 1; f ..d ∈ N; (e, f )



. Ta có: f .. d ⇒ f  d. Ta chia làm 2 trưng hp:  Trưng hp 1: f > d

1 > ⇒ 1 >

d f

, ta có:

x5 =

Gi s x5 ∈ N, suy ra

2 c 2 e + d f c + f e d

  .

(cf ) cf )2 + (de (de))2 .. df

( de)) ⇒ ⇒ (de

2

(cf ) cf )2 + (ed (ed))2 = (cf + de) de) df

... df ⇒ ⇒ de2 ... f (vô lý)

( de))2 nên f không th chia ht Mt khác t s cũng không th bng mu s do f < (cf ) cf )2 + (de cf )2 + (de (de))2 . cho (cf ) ( e, d) = 1 và d < f . Điu này vô lý do (e, Vy x5 là s vô t.  Trưng hp 2: f = d , ta có:

x5 =

Gi s x5 ∈ N, suy ra

2 c 2 e + d f c + f e d

 

.

(cf ) cf )2 + (ed (ed))2 c2 + e2 = = (cf + de) ( c + e + e)) de) df f (c

c2 + e2 .. c + e + e

. 2 ce .. c + e + e ⇒ 2ce

Điu này hin nhiên vô lý. Vy tóm li, ta đã chng minh rng, nu xut phát vi x3 là mt s hu t thì ta s thu đưc mt dãy s hu t và không tn ti bt kì s nguyên nào trong dãy đó vi n  3. Bây gi ta ch vic chng minh x 3 không th là s nguyên. Do công thc truy hi có dng phân

44 thc nên x 3 s có dng phân s ti gin. Gi s x3 ∈ N, suy ra

.

a2 + b2 .. a + b

. 2 ab .. a + b ⇒ 2ab

Xét mt trong hai s là s nguyên t chn. Gi s đó là a, suy ra . . a = 2 ⇒ 4b 4 b .. b + 2 ⇒ 4 .. b + 2 (vô lý do b > 2) = b + + 2 (vô lý do b là s nguyên t l nên tính chn l ca 2 v không đng nht). Suy ra 4b = b Kí hiu {a, b} là ưc ca a hoc b . Vy a + b | {a,b, 2} do (a,b, 2) = 1. Ta có nhn xét rng nu a + b | {a,b, 2} do: * a + b | {a, b} thì



a  a + b b  a + b

⇒



0b

0a

(sai do a,b > 0) > 0)

* a + b | {2}: Do a, b là s nguyên t nên a + b > 2. Suy ra . . a + b .. a cb .. a b = 2ab ⇒ a = b b (sai do a = b ) ⇒ a + b =  b) .. ⇒ .. ⇒ a = a + b . b a.b

 

 

Như vy, ta kt lun rng điu gi s là sai nên x3 không th là s nguyên. Vy theo b đ trên ta suy ra xn không th là s nguyên vi mi n  3.  Bài tp 4.5. Cho mt dãy s nguyên dương sao cho ta có th chn 1998 phn t bt kì ca dãy to thành mt h thăng dư không đy đ và riêng bit nhau khi xét modulo 1999. Liu có tn ti cách chia 1998 phn t này thành 2 tp con A, B sao cho tích ca các phn t trong mi tp con bng nhau không? Li gii

Mt suy lun đơn gin cho bài này: 2 tích bng nhau thì chúng phi có cùng s dư khi xét modulo vi mt s nguyên dương. . p = 4k + 3 hoc p = p = 4k + 1. Khi S dng b đ quen thuc: Nu x 2 + y2 .. p ( p nguyên t ) thì p = . p = p = 4k + 3 thì x, y .. p. ...; x1998. Gi 1998 phn t bt kì ca dãy tha điu kin đ bài là x1 ; x2 ; x3 ; ...; ...; x1998 }. Ta có: A ∪ B = {x1; x2; ...; ∃xi ≡ 0(mod 1999). Do 1998 phn t này lp thành mt h thăng dư không đy đ và Gi s ∃ riêng bit nhau nên x j

1999)) ∀ j  = i ≡ r = 0 (mod 1999

Vì vy nu x i ∈ A thì A chia ht cho 1999 và B không chia ht cho 1999. Tương t nu x i ∈ B . 1;2;3...;; 1998 1998}. Vy không có phn t t  nào trong dãy chia ht cho 1999. Vy Vy h thăng dư ca dãy: {1;2;3... Ta có:

    xk 2

xk A

∈

xi .

=

xi A

∈

xj B

∈

x j

1 .2.3...1998 ...1998 (mod 1999) 1999) ≡ 1.

45 Suy ra

 

2

xk

1999) ≡ 1998! (mod 1999)

xk A

∈

1999)), do đó Mt khác theo đnh lý Wilson ta có: 1998! ≡ −1 (mod 1999

  xk

2

+1

xk A

∈

1999)) ≡ 0 (mod 1999

Áp dng b đ trên ta suy ra điu vô lý do 1999 là s nguyên t dng 4k + 3 nên 1 không th chia ht cho 1999. Vy không th chia 1998 phn t bt kì ca dãy nguyên dương này thành 2 tp con có tích các phn t trong tp bng nhau.  Bài tp 4.6. Cho dãy s (un) tha

 

u1 = 1, u2 = 2 un+1 =

unun−1(n + 1) P n−1

a) Tìm s nguyên t pđ S = u p−−2−1 1 là s nguyên. nguyên. (mod n b) Chng minh u n−1 ≡ 0 (mod n − 1). p

p

  n

Li gii

(mod p p p−1 ). Qua đó, ta Ý tưng ca bài này đơn gin là tìm plà s nguyên t đ u p−2 − 1 ≡ 0 (mod d đoán công thc tng quát ca un đ có th đưa v mt bài toán s hc đơn thun.  Câu a: 1 , 2, 3.... Ta chng minh theo qui np u n = n! n ! ∀n ∈ 1,

Tht vy điu này đúng vi n = 1; 2 : = k tc Gi s điu này đúng đn n = k uk+1 =



u1 = 1 = 1!

u2 = 2.u1 = 2! uk = k! k ! Xét uk+1 , ta có:

(k + 1)u 1) uk uk−1 (k + 1)!(k 1)!(k 1)! = = (k + 1)! (k 1)! P k−1

−

−

= k + + 1 nên theo nguyên lý quy np ta suy ra un = n = n!!∀n = 1;2; .... Vy điu này đúng đn n = k ( p−2)!−1 ( p − 2)!. Vy S = p −1 .Gi s S là là s nguyên, ta suy ra S.p p−1 + 1 = ( p 5 . ta có: Xét p > 5. p

p 1

(mod p p − 1) ⇒ S.p − + 1 ≡ 0 (mod (mod p p − 1) ⇒ S + + 2 ≡ 0 (mod (mod p p − 1) − 2)! ≡ 0 (mod Mt khác: S + + 2 < p − 1 ⇔ ( p ( p − 2)! < 2)! < 1 1 + p − ( p − 3) (đúng). ( p

p 2

T đó ta suy ra điu vô lý. Vy p  5. D thy p = 3 tha mãn điu kin đ bài.

46  Câu b:

+Trưng hp 1: n là s nguyên t. Theo đnh lý Wilson ta có: (n

+1 − 1)! ≡ −1(mod n) ⇒ (n − 1)! ∈ N ∗ n

Li có

  

 

un−1 (n 1)! (n = = n n

Suy ra

−

un−1 (n = n

 

− 1)! + 1 − 1 n

n



=

(n

− 1)! + 1 − 1 (do 0 < 1 < 1) n

n

− 1)! − (n − 1) = (n − 1)[(n − 2)! − 1] n

n

−1 Mt khác, do (n; n − 1) = 1 ⇒ (n−2)! n

∈ N∗ nên ta suy ra u − ≡ 0 (mod n − 1) n

  n 1

+ Trưng hp 2: n không là bình phương ca 1 s nguyên t ⇒ n = rs vi 1 < r < s  n − 1. Do r < s  n − 1 nên ta suy ra r < s  n − 2 nên r, slà ưc s ca mt trong các s {1;2;3...; n − 2}. Vy (n

− 2)! = (n − 2)! ∈ N ∗ ⇒ n

rs

un−1 (n = n

 

− 1).(n − 2)! = (n − 1).k ≡ 0 (mod n − 1) n

+Trưng hp 3: n là bình phương ca 1 s nguyên t. Đt n = p2 vi 3  p < n − 1 vì nu p = 2 thì hin nhiên ta có điu phi chng minh. Lp lun tương t như trưng hp 2, p là ưc ca mt trong các s {1;2;3...; n − 2}. Bây gi ta xét xem liu p còn là ưc ca s nào na không. Tht vy, ta có: n − 1 = p2 − 1 = ( p − 1)( p + 1) > 2 p > p. Vy 2 p còn là ưc ca mt s bt kì trong các s {1;2;3...; n − 2}. Chính vì th mà

− 1)! ≡ 0 (mod 2 p.p.(n − 1)) ⇒ (n − 1)! ≡ 0 (mod 2n(n − 1)) ⇒ (n − 1)! ≡ 0 (mod n − 1) ⇒ u − ≡ 0 (mod n − 1) (n

  n 1

n

T các điu trên ta có đpcm.

n



Bài tp 4.7. Cho dãy s xác đnh bi: an+1 = an [an ] , n  0

{ }

Chng minh rng an = an+2 khi n đ ln. Li gii

47  Xét 0 < a0 < 1 , ta có [a0 ] = 0

⇒ a

n =

[an] an = 0, n = 1, 2, 3...

{ }

∀

 Xét a0 > 1 , ta có:

{ } ⇒ 0 < [a ] < [a ] < ... < [a ] ⇒ [a ] = c khi n đ ln < 0 ⇒ a < 0, ∀n = 1, 2, 3... ta có: = {a } [a ] > a ⇒ 0 > [a ] > [a ] > ... > [a ] ⇒ [a ] = c khi n đ ln

an+1 = an [an ] < [an ] < an  Xét a0

n+1

n

1

n0

1

0

n

an+1

n

n

n

n+1

n

1

n0

2

0

Như vy [an0 ] = k vi n0 đ ln. Ta có: an+1 = an [an ] = a n [an]

{ }

− ([a ]) n

2

= kan

2

− k , ∀n  n

0

S dng phương pháp sai phân vi tng hng t ca dãy vi h s tương ng ta có:

   

k n−1 an+1 = k n an

n+1

−k −k

k nan+2 = k n−1 an+1 ... 2

ka i+n−1 = k ai+n−2 ai+n = kai+n−1

−k

n

−k

3

⇒ a

i+n

n

= k an

−

k2 (1 kn ) k2 n = k an + 1 k 1 k



− −

−

−

k2 1

−k

2

Nu |k| > 1 thì



k2

−

k2

− k 1 − k → ∞ (vô lý do dãy trên b chn) Suy ra −1  k  1 ⇒ k ∈ {−1;0;1}. * Nu k = 0 : a = 0, ∀n > n * Nu k = 1 : a = a − 1, ∀n  n (vô lý do [a ] = k ∀n  n mà khong cách gia 2 hng an+i = k

n

an +

n

1

0

n+1

n

0

n0

0

t liên tip ca dãy là 1). * Nu k = −1 suy ra

an+1 = 1

− a , ∀n  n ⇒ n

0

Tr nhau ta có an = an+2 , ∀n  n0 (đpcm).



an+1 = 1

−a =1−a

n

an+2

n+1



Dãy s nguyên và tính chính phương Bài tp 4.8.

a) Chng minh



√ 3+ 5 2

  − √  là s nguyên.  √   − √  n

+

3

5

n

2

b) Chng minh mi s hng l ca dãy

3+ 5 2

n

+

3

5

2

n

− 2 đu là s chính phương.

48 Li gii  Câu a:

Xét dãy s sau:



x1 = 3; x2 = 7 xn+2 = 3xn+1

Ta chng minh theo quy np



xn =

√ 3+ 5 2

Tht vy điu này đúng vi n = 1; 2 :

xk+1 = 3xk

⇔ x

k+1 =

n

  − √  ∀   √   − √    √   √   −  √   − √  n

3

+

n

5

n = 1;2; ...

2

x1 =

3+ 5 2

x2 =

3+ 5 2

3

+

3

+

=3

5

2

3

+

5

2

2

k

3+ 5 2

Gi s điu này đúng đn n = k tc xk = Xét xk+1 , ta có:

− x ∀n = 1;2; ....

5

2

=7

k

.

2

 √   − √    √   − √    −  −  √   √   − √   − √   √   − √  3+ 5 2

xk−1 = 3

3+ 5 2

k 1

−

k

3

+

7+3 5 2

k

5

2

3

+

5

k 1

−

3+ 5 2

k 1

−

7

+

3 5 2

2

=

3

5

k 1

−

2

3+ 5 2

k+1

+

3

5

2

Vy điu này đúng đn n = k + 1 nên theo nguyên lý quy np ta suy ra



xn =

Do xn =

√

n

−√ 5

n

   ∀ 3+ 5 2

+

3

2

√ 3+ 5 2

  − √  n

3

+

5

n

2

∀n = 1;2; ...

n = 1;2; ... có công thc truy hi vi các h s nguyên và x1 ; x2

nguyên nên t đó ta suy ra xn nguyên. Vy



√ 3+ 5 2

  − √  n

3

+

5

2

n

nguyên ∀n = 1;2; ....

 Câu b:

Tip tc vi ý tưng bin lun dãy nguyên theo công thc truy hi và mt chút bin đi khéo léo đ chng minh s chính phương. Ta có: √ n √ n

  −  −  √   √ −    −   √   √ −   3+ 5 2

=

5+1 2

=

5+1 2

3

+

5

2

2n

+

n

−

5 1 2

5 1 2

2

2n

2

n 2

k+1

49 Vy bài toán tr thành bài toán th nht và ta ch vic chng minh xn =

 √ −  5 1 2

n

 √  5+1 2



x1 = 1; x2 = xn+2 =

 √   √ −  5+1 2

n

−

−√ 5x

n+1 + 2xn

và x2n = α 5; x2n+1 = γ

∀n = 1;2; ... √ 5 + 1

    √ −    √  −  √   − − x2 =

Gi s điu này đúng đn n = 2k tc x2k+2 = √ nguyên và x2k = α 5. √ Vy x2k+2 = β 5 (β = x2k+1 − α) Xét x2k+3 ; x2k+4 . Ta có:

√ 5x −x √ 5 + 1 √ 5 − 1 − 2 2 √ 5 + 1 √ 5+ 5 2k+2

có công thc truy hi là

√

Tht vy điu này đúng vi n = 1; 2 :

x2k+3 =

n

5 1 2

√ 5 x1 =

5 1 2

2

5+1 2

√ 5x

2

=1

5 1 2

− x

2k+1

2k

2

√ √ 5

4 5 = = 4

và x2k+1 nguyên do x1; x3 ; ...

2k+1

     √   √ −   − −      √ −   − √  ⇒ − − −  √   √   √ −   − √  ⇒ −  √   √ −   √ 

= 5

2k+2

x2k+3 =

5+1 2

Và

2k+2

2k+1

x2k+3 =

2

2

5+1 2

2k+1

2k+3

5 1 2

−

2k+3

1

3+ 5 2

5+1 2

5 1 2

5 1 2

2k+1

2k+1

2k+1

5 1 2

5

5

2

3

2k+1

1

5

2

2k+3

(1)

√ 5x −x √ 5 + 1 √ 5 − 1 − 2 2 √ 5 + 1 √ 3+ 5

x2k+4 =

2k+2

     √   √ −   − −      √ −   − √  ⇒ −  √   √ −   √ 

= 5

x2k+4 =

=

−

nguyên vi mi n l.

Chng minh theo quy np xn =

=

n

5+1 2

√

2k+3

2k+3

2k+2

2

5 1 2

2

2k+4

−

5 1 2

5+1 2 2k+2

2k+2

3

2k+4

(2)

Li có x2k+3 = 5x2k+2 − x2k+1 = 5β − x2k+1 là s nguyên (3). √ √ và x2k+4 = 5x2k+3 − x2k+2 = 5(λ − β ) không là s nguyên (4).

5 1 2

5

2

2k+2

50 T (1);(2);(3);(4) ta suy ra nhng điu trên đúng vi n = k + 1 nên theo nguyên lý quy np ta chng minh đưc



x1 = 1; x2 = xn+2

√ 5

√ = − 5x

√

n+1 + 2xn

∀n = 1;2; ...

và x2n = α 5; x2n+1 = γ

Do x2n+1 = γ nên ta suy ra mi s hng l ca dãy trên đu là s chính phương. Da vào bài trên ta có th xét thêm mt bài thú v sau:



Bài tp 4.9. Cho dãy s (xn) tha mãn:



x0 = 1; x1 = 3 xn+2 = 6xn+1

−x

n

Chng minh rng vi mi n  1 thì (xn ) không là s chính phương. Li gii Tương t ý tưng ca bài 2, ta s bin đi khéo léo đ đưa v y như dng ca bài 2. Nhưng  điu đc bit  đây chính là ta cn 2 dãy chng minh song song cùng nhau bng quy np đ cng c cho li gii ca bài toán thêm cht ch. (Lưu ý: Li gii ch đ b sung và cho ta thy mt ng dng khá mnh ca bài 2). D dàng chng minh theo quy np:

√



  − √ 

3+2 2

xn =

n

+ 3 2

2 2

n

Ta bin đi x n theo 2 hình thc sau:

√  √ −   − √  − √ −   √  ± √ −  Và ta có th dung phương pháp truy hi đ tìm công thc truy hi ca ln lưt có công thc truy hi là:   √ √  √  √  −   √  √ −  2+1

xn =

2+1

xn =

2n

2n

+ 2

2

+ 2

2n

1

2

1

vn+2

n+1

−v

n

+

=

2

1

2+1

n

=

n 2

1

2

2n

v0 = 2; v1 = 2 2

√ = 2 2v

2+1

2

1

n 2

+1

2

2+1

và

n

n

2

1

n

z 1 = 2; z 2 = 4 2

√

z n+2 = 2 2z n+1

− z

n

Theo như bài trên ta có th chng minh chúng ln lưt có tính cht



v2n = a

√ (a; b ∈ Z) và

v2n+1 = b 2



√

z 2n = c 2 z 2n+1 = d

(c; d

∈ Z)

T đó ta rút ra đưc xncó dng A2 + 1 hoc B 2 − 1 nên rõ ràng xn không th là s chính phương vi mi n  1. 

51 Mt vn đ thú v rng ti sao ta li phi cn đn 2 dãy song song đ chng minh. Chính 2 dãy song song này đã to nên s thú v ca bài toán, khin nó tr nên cht ch hơn trong li gii. Vì khi xét n chn và l ta có th din đt xn theo 2 2 hình thc và do 2 hình thc trên đu có dng 2x2 ± 1 nên hin nhiên nó không th là s chính phương vi mi n  1. Mt li gii khác chung ý tưng nhưng li gii ngn gn hơn: Xét dãy s nguyên



u0 = 0; u1 = 2 un+2 = 2un+1 + un

Ta d dàng chng minh theo quy np un =

Mt khác, dãy



x0 = 1; x1 = 3

−x √ √ 3+2 2 + 3−2 2

√ 1− 2 − √ 2



n



n

 √  √ − 

n



n

có công thc tng quát là

xn+2 = 6xn+1

xn =

√

( 2 + 1)

  2

n

=

2+1

2n

+ 2

2

1

2n

Vây xn + (−1)n+1 = un 2 . T đó ta kt lun rng xn không th là s chính phương vi mi n  1.



Bài tp 4.10. (CIS 1992) Cho dãy s an xác đnh bi



a1 = 1 an+1 = a 12 + a2 2 + a32 + ... + an 2 + n n  1

∀

Chng minh rng an không là s chính phương vi mi n  2. Li gii

Vi nhng bài toán có công thc truy hi phc tp như trên, vic đu tiên ta cn nghĩ đn là s dng sai phân đ đưa v mt biu thc ngn gn và đơn gin hơn đ bin lun. Qua đó, ta vn dng các tính cht ca s chính phương đ chng minh. C th s chính phương ch có tn cùng là 0, 1, 4, 5, 6, 9. Ta có: a 2 = 2 Vi mi n  2; ta có: n

     an+1 =

ak 2 + n

k=1 n 1

an =

−

k=1

ak 2 + n

⇒ a − a n+1

−1

n

= a n 2 + 1 > 0

52 Ta suy ra dãy này là mt dãy tăng ngt. Bây gi ta có mt dãy mi



a2 = 2 an+1 = a n 2 + an + 1 n  2

∀

Vn dng tính cht trên, ta s chng minh a n không th là s chính phương theo phương pháp quy np đơn thun, vì nu an là s chính phương thì nó phi có tn cùng là 1 trong các s 0, 1, 4, 5, 6, 9

Ta thy rõ s hng trong dãy có tn cùng là 7 xut phát t n = 3: a3 = 7; a4 = 57 Gi s điu này đúng đn n = k ; tc ak có tn cùng là 7. Xét n = k + 1 , ta có: a k+1 = a k 2 + ak + 1 Do ta ch xét ch s tn cùng ca ak+1 nên ta s xét ch s tn cùng ca tng s hng trong biu thc trên. Ta có ak có tn cùng là 7nên ak 2 có tn cùng là 9. Như vy ch s tn cùng ca



ak+1 = .b 1 b2 ...9 + c1 c2 ...7 + 1 = d 1 d2 ...7 9 + 7 + 1 = 6 + 1 = 7



Điu này cũng đúng vi n = k + 1, theo nguyên lý quy np ta suy ra an có tn cùng là 7 ∀n  3. Áp dng tính cht trên ta suy ra an không th là s chính phương vi mi n  3. Mt khác a2 = 2 không là s chính phương. Vy ta suy ra an không là s chính phương vi mi n  2. 

Bài tp 4.11. (Balkan 2002) Cho dãy s an tha mãn



a1 = 20; a2 = 30 an+2 = 3an+1

− a ∀n  1 n

Tìm n đ A = 5an+1 an + 1 là s chính phương. Li gii Tương t, ta đi tìm công thc tng quát ca dãy s và bin lun. Đi vi nhng bài tìm giá tr n đ mt biu thc nào đó là s chính phương trong dãy s. Ta cn lưu ý đn nhng tính cht ca dãy chính cũng như dãy con (nu có) như đơn điu, đng dư. . . D dàng chng minh theo quy np công thc tng quát ca an là an = 10

 

√ 3+ 5 2

  − √   n 1

−

+

3

5

2

n 1

−

53 Suy ra A = 5an+1 an + 1

 √   √    √    √   3+ 5 2

2

⇒A = 5.10 . ⇒A = 500

3+ 5 2

⇒A = 500

5+1 2

+

2n 1

−

 − √    √   − √    − √    √ −    √ −   3

4n 2

−

3



Dãy trên có công thc tng quát là xn =

+

3

5

n 1

−

2

+1

+3 +1

4n 2

−

+3 +1

2n 1

−

5 1 2

xn+2

−

−

5 1 2

x1 =

n 1

2n 1

2

+

Xét dãy ph sau:

3+ 5 2

.

5

+

−

n

5

2

+

2n 1

5+1 2

⇒A = 500

n

2

+ 501

√ 5; x = 6 √ = 5x − x ∀n  1 2

n+1

n

 √   √ −  n

5+1 2

5 1 2

+

n

∀n ∈ N

Ta có: xn

−x −

n 1

=

 √   √ −   √   √ −  − −  √   √ −  =

n

5+1 2

5+1 2

n

5 1 2

+

n 2

−

5 1 2

+

5+1 2

n 1

−

5 1 2

n 1

−

n 2

−

> 0

Suy ra xn > xn−1 ∀n ∈ N. Vy xn là dãy tăng ngt. Tương t bài 2, dãy trên có mt tính cht có th chng minh đưc bng quy np theo 2 dãy song song là:



x2n = c

√

x2n−1 = d 5

(c; d

∈ N)

 √ 

2

Chính vì th mà ta suy ra: A = 500 d 5 + 501. Gi s ∃ n0 ∈ N : A = 5an0+1 an0 + 1 là s chính phương, ta có: (50d)2 + 501 = k 2 (k

∈ N) ⇒ 501 = (k − 50d) (k + 50d)

Mt khác ta phân tích đưc 501 = 3.167, mà



k + 50d + k

− 50d = 2k k + 50d > k − 50d

54 nên ta suy ra

 √

k + 50d = 501 k

⇒ d = 5 √ = 5 5 và x là dãy tăng ngt nên ta suy ra

− 50d = 1

Vy ∃ n0 ∈ N : xn0 = 5 5. Ta tính toán đưc x3 n = 3. Vy vi n = 3 thì A = 5an+1 an + 1 là s chính phương.

n



Bài tp 4.12. Cho dãy s tn tha mãn:



t1 = 9; t2 = 25; t3 = 81 tn+3 = 7tn+2

− 14t

n+1 + 8tn

∀n  1

√

a) Chng minh rng: vn = tn+1 − 2n+1 tn+1 + 2 2n ∀n  1 là s chính phương. √ b) Chng minh rng nu T = 2 + 2 12tn + 1 ∈ N thì nó là s chính phương. c) Gi s tn ti dãy s xn sao cho xn .tn có l s ưc. Chng minh dãy xn gm toàn s chính phương. Li gii  Câu a:

Ta thy biu thc cn chng minh có dng căn thc. Điu này gi cho ta vic chng minh tn là mt dãy s chính phương. Bng vic th ln lưt các s hng đu tiên ca dãy, ta rút ra nhn xét rng dãy t n gm toàn s chính phương. Bây gi vic ta cn làm là chng minh dãy tn gm toàn s chính phương. Thông thưng nhng bài toán chng minh dãy là s chính phương hoc không là s chính phương ta thưng phi tìm ra công thc tng quát ca dãy đ đưa v bài toán s hc thông thưng. Nhưng trong dãy s ta có th ch đng bin đi linh hot gia chúng đ to nên li gii hp lý. Đin hình vi bài toán này ta thy vic chng minh t n = 22 n + 2n+1 + 1 gm toàn s chính phương rõ ràng là mt công vic không kh thi. Song ta có th da vào phương pháp ca dãy s và chng minh thng đ d đoán và chng minh tn là bình phương ca mt đng thc nào đó. Nh phương pháp sai phân ta có đánh giá như sau: 3

5 21

Hay

√ t

9 22

√ t

1

23

√ t

2

21

17 24

√ t

3

22

33

√ t

4

23

5

24

√

Do đó, ta s chng minh theo quy np tn+1 = (2n + tn )2 . Do t1 = 9 = 32 nên điu trên đúng vi n = 2 : t2 = (2 + 3)2 = 25.

55

√

Gi s điu này đúng vi n = k ; tc tk = 2k−1 + tk−1 2 . Ta xét n = k + 1 ; ta có:



tk+1 = 7tk

⇒t ⇒t

k+1 k+1





k 2

tk−1 − 2 −



2

− 14t − + 8t − = 7t − 14t − + 8 √ √ t − 2 − = 7t − 6t − − 8.2 − t − + 8.2 − = 7t − 6 t − 2 − − 8.2 − √ √ t + 2 = t + 2.2 t + 2 = k

k

k 1

k 2

k 1

k 1

k

k

2k

k

 

k 1

2(k 2)

k 1

k

k 2

k

Vy theo nguyên lý quy np ta suy ra





n

tn+1 = 2



k

k 1 2



k 1



k

k 1



+ 8.22(k−2)

√ + t ∀n ∈ N 2

n



Mt khác do t 1 = 9 là s chính phương nên t đó ta suy ra mi s hng ca dãy đu là s chính phương. √ √ Vy vn = tn+1 − 2n+1 tn+1 + 2 2n = ( tn+1 − 2n )2 là s chính phương.  Câu b:

Vic chng minh s chính phương đã giúp ta đưa bài toán v mt dng quen thuc hơn: √ “Nu A = 2 + 2 12a2 + 1 ∈ N thì nó là s chính phương". √ Tht vy, gi s A ∈ N ⇒ 12tn + 1 = k (k ∈ N) ⇒ 12tn = (k − 1)(k + 1) Do k l nên ta suy ra k = 2l + 1 (l ∈ N). T đó ta suy ra: 3tn = l(l + 1) . Do (l; l + 1) = 1 và tn là s chính phương nên ta suy ra

 * Trưng hp 1:



l = b 2



l = 3a2

2

l = 3a

l + 1 = b 2

l + 1 = 3a

2

⇒ 3a

2

hoc



l = b 2 l + 1 = 3a2

(a; b

∈ N)

= 1 + b2

. Mt khác 3 = 4.0 + 3 nên t đó ta suy ra b 2 + 1 có ưc dng 4k + 3 nên ta suy ra 1 .. 3 (vô lý). Vy trưng hp này không th xy ra. * Trưng hp 2: Ta có:

l + 1 = b 2

.

√

A = 2 + 2 12tn + 1 = 2 + 2k = 2 (k + 1) = 4(t + 1) = 4b2

T đó ta suy ra A là s chính phương. √ Vy nu A = 2 + 2 12n2 + 1 ∈ N thì nó là s chính phương.  Câu c:

Mt tính cht cơ bn ca s chính phương: Nu a là mt s chính phương bt kì thì nó luôn có l s ưc và ngưc li. (tính cht đưc chng minh nh vic s dng phép đm). Chng minh: Gi s a là s chính phương, ta vit dng tng quát ca a là a = p 1 2α1 p2 2α2 p3 2α3 ...pn2αn

56 S ưc ca a chính là s tích s ca các s nguyên t vi các ln thay đi khác nhau ca các s mũ αi , ∀ i = 1; n. Chính vì th mà theo quy tc nhân ta đm đưc a có (2α1 + 1) (2α2 + 1) (2α3 + 1) ... (2αn + 1)

s ưc và hin nhiên tng s ưc trên là mt s l. Ngưc li gi s s a có l s ưc, ta có dng tng quát ca a là a = p 1 r1 p2 r2 p3 r3 ...pn rn

Theo quy tc nhân ta đm đưc acó (r1 + 1) (r2 + 1) (r3 + 1) ... (rn + 1)

Do a có l s ưc nên ri + 1, ∀i = 1; n đu phi là s l, suy ra ri = 2k (k

∈ N) , ∀i = 1; n

Vây a chính là s chính phương. Tính cht đã đưc chng minh hoàn tt. Quay li bài toán trên và s dng tính cht này đ tìm ra li gii thích hp cho bài toán. Ta có: x n .tn có l s ưc. Áp dng tính cht trên ta suy ra x n .tn là s chính phương. Mt khác tn là dãy các s chính phương ⇒ x n là dãy các s chính phương. Bài tp 4.13. Cho dãy (un) tha mãn



u0 = 2; u1 = 5 un+1 = 5un

− 6u − , ∀n  1 n 1

Xét hàm s

x3 5x2un f (x) = + 6un 2 + 6n x + C (C R) 3 2 có đo hàm ti x0 (a; b) vi a; b N. Chng minh rng f (x) có đim cc đi và cc tiu có hoành đ luôn là s nguyên.

∈

− ∈





∈

Li gii

Đu tiên, ta có nhn xét sau: 2 đim cc tr ca hàm s trên thuc phương trình f  (x) = x 2

− 5xu + 6u n

n

2

+ 6n = 0

Như th điu kin đu tiên đ nghim ca phương trình trên là s nguyên thì ∆ = un 2 −4.6n phi là s chính phương vi mi n  1. Như vy ta đưa bài toán v vic chng minh v n = un2 − 4.6n là s chính phương vi mi n  1. Trong bài toán này, ta s chng minh bài này bng phương pháp dùng tam thc bc hai đ gii quyt bài toán nhanh gn hơn (nghĩa là ta s đưa bài toán v dng X 2 + αXun + β + 6n = 0 do s 6n xut hin mt cách không t nhiên và mt c s hng un bc nht trong bài toán).

57 Như vy dãy s s có dng un+1 2 + αun un+2 + 6n + β = 0 (do  dng này ta có th tách un+2 theo công thc truy hi và đưa phương trình trên v dng đã nêu trên). Ngoài ra ta vn có th chng minh biu thc trên thông thưng theo quy np ca mt biu thc đoán đưc. Như đã din đt  trên, ta có: un+1 2

n+1 un + 6αun

− 5αu

2

+ 6n + β = 0

Xem biu thc trên như phương trình bc 2 theo tham s un n un+1 , ta đưc ∆ = 25α2 un2

2

n

2

2

n

− 24αu − 4.6 − 4β = α u − 4.6 − 4β n

n

Đng nht h s vi biu thc cn chng minh ta đưc α = 1; β = 0. Như vy ta s chng minh theo quy np unun+2

2

n

− u = 6 , ∀n ∈ N Tht vy điu này đúng vi n = 0 do 2.13 − 5 = 6 = 1 và n = 1 do 5.35 − 13 =6 . Gi s điu này đúng đn n = k , tc u u − u n+1

2

0

k k+2

k+1

2

2

= 6.

2

−u

k

Xét n = k + 1 , ta có: uk+1 uk+3

⇒u

k+1 uk+3

2

2

− u = u (5u − 6u ) − u = 5u u − 6u − u = 5u u + 6 − 6u u − u − 6u ) + 6 − u = 6 (do u = 5u − 6u )

=uk+2 (5uk+1

k+2 k+2

2

k

k+1

k+2

k+1

k+1

k+1 k+2

k+1

k+2

k+2

2

k+1 k+2

k k+2

k+1

k+2

k+2

k+1

2

k+1

k+2

2

k

Vy điu này đúng vi n = k + 1 , theo nguyên lý quy np ta chng minh đưc unun+2

−u

n+1

2

= 6n , n

∀ ∈N

Do đó, ta có: u2n+1

−u u

n n+2 + 6

n

=0

2 n+1

2 n n n+1 + 6un + 6

⇒ u − 5u u

∗

=0 ( )

Xem (*) như phương trình bc 2 theo tham s u n n un+1, ta có: X 2

− 5u X + 6u n

n

2

+ 6n = 0

Do dãy s trên là dãy các s nguyên nên ta suy ra X cũng phi là s nguyên. Như vy ∆ = 25un2

2 n

n

− 24u − 4.6

= u n 2

n

− 4.6

= v n

phi là s chính phương. Xét phương trình tng quát x2

− 5u x + 6u n

n

2

+ 6n = 0 (x

∈ R)

Phương trình có nghim khi và ch khi ∆ = vn = un 2 − 4.6n > 0 . Mà vn là s chính phương (chng minh trên) nên phương trình này luôn có nghim và Như vy 2 nghim ca phương trình trên ln lưt là x =

5un

± √ u − 4.6 n

2

2

n

√ ∆ ∈ N.

58

√

+Vi un l cũng như un chn, thì 5un ± un 2 − 4.6n luôn là mt s chn nên hin nhiên nó chia ht cho 2. Cho nên x luôn là mt s nguyên. Mt khác

 

2

x

− 5xu + 6 n

n

+ 6un

2



x3 = 3

−

5x2 un + 6un 2 + 6n x + C (C 2





∈ R) = f (x)

Mt khác hàm s ch có th đt cc đi hoc cc tiu ti a, b, x0 nên t đó ta suy ra điu phi chng minh.  Bài tp 4.14. Xét hàm s f (t) = t +

  √  ∀ ∈

và dãy (tb ) : tb = b 2

b

√ . Dãy s t

(an ) đưc xác đnh

a0 = m > 2, (m an+1

∈ N) = f (a ) , ∀n = 0, 1, 2... n

N. Chng minh rng tn ti n 0 ; b0 :

√ a

∈ Z.

n0 .tb0

Li gii

Vi điu kin đ bài, ta có th nhn ra rng tích s trên phi là s chính phương. Như vy hoc an0 ; tb0 đu là s chính phương, hoc a n0 = t b0 , hoc ch an0 .tb0 là s chính phương. Vic ch ra tn ti hoc a n0 = t b0 , hoc ch a n0 .tb0 là s chính phương là công đon tính toán vt v nht là đi vi hàm phn nguyên. Như vy ta s chng minh tn ti vô s s hng là s chính phương đ khng đnh s tn ti ca 2 bin đc lp mà không cn ch ra c th điu kin ca 2 bin bng vic tính toán. Ta s tun t chng minh bài toán theo tính cht ca hàm phn nguyên áp dng khai trin Newton trong dãy s cũng như đ lch ca các hng t trong dãy. Xét dãy (an), ta có: m < f (m) < f (f (m)) < ... nên dãy trên là dãy tăng ngt. Vy ta chia làm hai trưng hp sau:  Trưng hp 1: Nu m không phi là s chính phương. Gi t 2 là s chính phương ln nht không vưt quá m = a0 . Theo cách xác đnh trên ta suy ra đưc d = [ m] . Đt m = d 2 + k . Ta có d 2 < m  (d + 1) 2 0 < k  2d + 1 .

√

⇒

* a) Xét 0 < k < d + 1 .Theo cách xác đnh dãy ta có: d2 < a1 = f (a0 ) = m +

⇒d < Ta có:



f (a0 ) < (d + 1)

√

a2 = f (a1 ) = a 1 + [ a1 ] = m +

√ 

m = d 2 + k + d < (d + 1) 2

⇒ d =

√ 

 

√

√

f (a0 ) = [ a1 ]

m + [ a1 ] = m + 2d = (d + 1) 2 + k

−1

Như vy ta thy s chính phương ln nht không vưt quá a2 là (d + 1) 2 và đ lch ca chúng gim đi 1 sau 2 ln thc hin quá trình trên.

59 Áp dng tương t vi phn t bt đu là a1 . Quá trình trên đưc lp li và đ lch gim dn v 0 nên sau hu hn bưc ta s gp s chính phương. * b) Xét d + 1  k  2d + 1 ta có: a1 = f (m) = m +

√ 

m = d 2 + k + d = (d + 1) 2 + k

−d−1

Do 0  k − d − 1 < d + 1 nên ta có:

√ a = 1



f (m) =

Mt khác, ta li có:



(d + 1)

2

√ + k − d − 1 ⇒ [ a ] = 1

 

f (m) = d + 1

 

f (m) = d2 + k + 2d + 1 = (d + 1) 2 + k

a2 = f (a1 ) = f (m) +

Vy (d + 1)2 là s chính phương ln nht không vưt quá a2 và k chính là đ lch ca nó. Do 0  k < d + 1 nên ta quay li trưng hp a) vi phn t bt đu ca dãy này là a 2 . Như vy, ta chng minh đưc sau mt hu hn bưc thì dãy (an ) s gp phn t là s chính phương.  Trưng hp 2: Nu m đã là s chính phương thì hoc dãy (an ) có vô hn s chính phương hoc tn ti n 0 N : an0 không là s chính phương. Khi y ta quay li trưng hp 1 và sau hu

∈

hn bưc ta s gp li phn t ca dãy là s chính phương. Do quá trình trên lp li vô hn ln nên ta suy ra dãy trên có vô hn s chính phương. Xét dãy (tb ). Theo khai trin Newton, ta có:

 √  √  √ −  √ − khi l l ⇒ − − ⇒  √  ⇒  √ ⇒    ⇒      √  ⇒  √  2+1 2

(2

1

l

l

= z l 2 + yl = z l 2

1)l = 2z l 2

yl 2

yl 4 + yl 2 = yl z l 2

yl

1 + yl 2 = 2z l 2

2

yl 4 + yl 2 = yl z l 2

Mt khác:

yl 2 <

Li có

yl 4 + yl 2 < yl 2 + 1

yl 4 + yl 2 = yl z l 2

 √ 

yl 4 + yl 2 = yl 2

yl z l 2 = y l 2

Do yl z l 2 là mt dãy con ca dãy tb nên ta suy ra dãy trên có vô hn s chính phương. Như vy

∃ b , n ∈ N : 0

Vy ta có đpcm.

0





an0 .tb0

∈ Z ⇒ a

n0 +1

= f (an0 ) = d2 + d = d (d + 1)

60

C  : M        Lê Phúc L 1

Hàm s hc f là hàm nhn đi s và giá tr trên mt tp ri rc là tp con ca s nguyên, thông thưng thì ta xét f : N → N. Các hàm s hc quen thuc và gp nhiu ng dng như: hàm phn nguyên, hàm phn l, hàm tng các ch s, hàm Euler... Còn các hàm tng các ưc và hàm s các ưc rõ ràng là cũng đưc gii thiu nhiu nhưng phn ng dng ca nó khá ít. Bài vit dưi đây lưc dch t mt chương trong cun Elementary Number Theory and Its Application ca tác gi Kenneth Rosen. Mong rng vi mt s lưng bài tp khá phong phú, chúng ta s đưc tip cn tt hơn đi vi hai hàm s hc “quen mà cũng l” này.

Hàm tng các ưc s và s các ưc s Kin thc cn nh Đnh nghĩa và tính cht. Vi mi s nguyên dương n, kí hiu là tng các ưc dương ca n (k c n ) và τ (n) là s các ưc dương ca n (k c n ). Ta xét biu din ca n là n = p a11 pa22 pa33 ...pakk

vi p1 , p2 , p3 ,...,pk là các s nguyên t còn a1 , a2 , a3 ,...,ak là các s nguyên dương. T đây ta quy ưc biu din ca n dưi dng này. Khi đó ta có: pa11 +1 1 pa22 +1 1 pa33 +1 1 pakk +1 1 σ(n) = ... p1 1 p2 1 p3 1 pk 1

− −

− −

− −

− −

và τ (n) = (a1 + 1)(a2 + 1)(a3 + 1)...(ak + 1)

Chú ý rng ta cũng có th kí hiu σ(n) =

 và d

dn

|

τ (n) =

. 1

dn

|

Chng minh. Ta thy rng mt s d = pb11 pb22 pb33 ...pbk là ưc ca n khi và ch khi 0  bi  ai vi i = 1, 2, 3,...,k.. Như th giá tr ca bi có th có ai + 1 cách chn và như th, theo nguyên lí nhân, s ưc ca k

1

Sinh viên Đi hc FPT

62 n chính là . Tip theo, ta xét biu din ai

    k

p ji

i=1

= 1 + p1 + p21 + ... + pa11

j=1

1 + p2 + p22 + ... + pa22 ... 1 + pk + p2k + ... + pakk







D thy khai trin này có tt c (a1 + 1)(a2 + 1)(a3 + 1)...(ak + 1) và các s hng đó là các ưc phân bit ca n. Do đó, đi lưng trên chính là tng các ưc ca n và có th thu gn thành pa11 +1 1 pa22 +1 1 pa33 +1 1 pakk +1 1 σ(n) = ... p1 1 p2 1 p3 1 pk 1

− −

− −

− −

− −

Nhn xét. Nu f là hàm nhân tính, nghĩa là f (m)f (n) = f (mn) vi mi (m, n) = 1 thì ta có F (n) = f (d) cũng là mt hàm nhân tính.

 dn

|

Tht vy, gi s m, n là các s nguyên dương nguyên t cùng nhau thì F (mn) =



f (d).

d (mn)

|

Rõ ràng ta có th vit d = d 1 d2 mt cách duy nht sao cho d 1 là ưc ca m và d 2 là ưc ca n vi (d1 , d2 ) = 1. Khi đó , ta có F (mn) =



f (d) =

d (mn)

|



f (d1 d2 ) =

d1 m, d2 n

|



f (d1 )f (d2 ) =

d1 m, d2 n

|

|

  f (d1 )

d1 m

|

|

f (d2 ) = F (m)F (n)

d2 n

|

Nhn xét đưc chng minh. T đây, ln lưt thay f (x) = x và f (x) = 1, ta suy ra đưc rng các hàm σ(n) và τ (n) đu là các hàm nhân tính.

Ví d áp dng Ví d 1. 1. Tìm tt c các s nguyên dương n sao cho σ(n) ln lưt bng 12, 18, 24, 48, 52, 84? 2. Tìm s nguyên dương n nh nht sao cho τ (n) ln lưt bng 1, 2, 3, 6, 14, 100? Li gii

1. Đ làm các bài này, ta cn chn các s nguyên t và s mũ thích hp sao cho 1 + p1 + p21 + ... + pa11



1 + p2 + p22 + ... + pa22 ... 1 + pk + p2k + ... + pakk = σ(n)





Ta lit kê các s có dng 1 + pk + p2k + ... + pak t nh đn ln: k



1 + 2, 1 + 3, 1 + 5, 1 + 2 + 22 , 1 + 7, 1 + 3 + 32 , 1 + 2 + 22 + 23,...

Vi σ(n) = 12, ta thy ch có th vit thành 12 = (1 + 2)(1 + 3) và s cn tìm là n = 6. Các s còn li thc hin tương t. 2.  bài này, ta cũng chn các s mũ thích hp trưc ri tip đn chn các s nguyên t nh đ cho giá tr ca n càng nh càng tt. Chng hn vi τ (n) = 14, ta có th chn ngay s mũ là 13 ng vi ưc nguyên t 2, tc là n = 213 . Tuy nhiên, ta có th làm cho giá tr này nh hơn bng cách vit 14 = 2 · 7, ng vi 2 s mũ 1 và 6, ta chn s n = 3 · 26 . Đây là s nh nht cn tìm. Các s còn li thc hin tương t.

63 Ví d 2. 1. Chng minh rng τ (n) là s l khi và ch khi n là s chính phương. 2. Vi các giá tr nào ca n thì σ(n) là s l? Li gii

1. Ta thy rng τ (n) = (a1 + 1)(a2 + 1)(a3 + 1)...(ak + 1) nên nu τ (n) l khi và ch khi tt c các s mũ đu phi là s chn, nghĩa là n là s chính phương. 2. Ta cn chn các ưc nguyên t và s mũ thích hp đ σ(n) là s l. Ta có σ(n) = 1 + p1 + p21 + ... + pa11



1 + p2 + p22 + ... + pa22 ... 1 + pk + p2k + ... + pakk







nên nu có ưc nguyên t nào đó là 2 thì vn tha mãn, nu n có ưc nguyên t l thì trong tng trên, chúng phi xut hin chn ln. Do đó, s cn tìm có dng n = 2k m2 vi m là mt s chính phương l. Ví d 3. Mt mt khu hp l có đ dài n, n  6 gm 2 phn: 4 kí t đu là 1 trong 2 ch s 0 hoc 1, n − 4 kí t sau là 1 trong 26 kí t ca bng ch cái ting Anh nhưng không cha toàn ch ‘A’. Chng hn: 0100XYZ là mt mt khu có 7 kí t, hp l nhưng 0111AAA hay 0123ABC là các mt khu có 7 kí t nhưng không hp l. a. Hi tng s mt khu hp l là bao nhiêu? Đt s lưng đó là sn . b. Gi s tt c các cách biu din sn thành tng ca các s nguyên dương bng nhau (có lưng s hng tùy ý và có th ch gm 1 s hng) là tn . Chng minh rng tn chia ht cho 10. Li gii Câu a: Xét mt khu có dng X 1 X 2X 3 ...X n vi

 

∈ {0; 1} ∀i = 1, 4 X ∈ {A,B,C,...,Z } ∀k > 4 Mi s X , X , X , X có 2 cách chn nên có tt c 2 × 2 × 2 × 2 = 16 cách chn 4 kí t đu. 1

2

3

4

X i

k

Mi s X k , 4 < k  n có 26 cách chn nên có tt c 26n−4 cách chn nhưng tr trưng hp toàn b là A đi nên có tng cng 26n−4 − 1 cách chn n − 4 kí t sau. Do đó, tng s mt khu hp l có th có là sn = 16(26n−4 − 1). Câu b: D dàng thy rng t n chính là s ưc ca s n . Ta cũng có (16, 26n−4 − 1) = 1 nên có th vit s n dưi dng sn = 24 × p vi p là mt s nguyên dương l. Do n  6 nên n − 4  2 và 26n−4 chia ht cho 4, tc là 26 n−4 − 1 có dng 4k + 3, không th là mt s chính phương, tc là nó có s ưc chn. Thêm vào đó, 4 + 1 = 5 nên theo công thc tính s ưc ca mt s nguyên dương thì tn va chia ht cho 5 và va chia ht cho 2 nên nó phi chia ht cho 10. Ta có đpcm.

64 Ví d 4. a) Cho n là mt s t nhiên tha mãn n + 1 chia ht cho 24. Chng minh rng tng các ưc dương ca n (k ca n) cũng chia ht cho 24. b) Xét s nguyên A = 20102011

2010

1994

− 2011 − 2052

Hãy chng minh rng A là mt hp s dương và tng các ưc s dương ca A chia ht cho 24. Li gii

a) Gi d(n) là tng các ưc dương ca n. Trưc ht, ta s chng minh rng d(n) chia ht cho 3. √ Tht vy, gi a là mt ưc nào đó ca n thì na cũng là ưc ca n và nu xét 0 < a < n thì các b a; na đôi mt khác nhau (do n + 1 chia ht cho 24 nên n chia 3 dư 2 và nó không th là s chính phương). Vì n chia 3 dư 2 nên trong hai s a, na có mt s chia 3 dư 1 và mt s chia 3 dư 2; suy ra tng ca chúng phi chia ht cho 3. Do đó

 

   ...

d(n) =

a+

√ 0
n a

3

Tương t, ta thy rng n + 1 chia ht cho 8 nên n chia 8 dư 7. Do n là s l nên chia 8 có các s dư là 1, 3, 5, 7; khi đó, d dàng thy rng trong hai s a, na có mt s chia 8 dư 1, mt s chia 8 dư 7 hoc mt s chia 8 dư 3, mt s chia 8 dư 5. D thy khi đó tng ca hai ưc này cũng chia ht cho 8. T đó suy ra d(n) chia ht cho 8. Kt hp hai điu trên li, ta thy rng tng các ưc dương ca n chia ht cho 24. b) Trưc ht, ta s chng minh rng n là hp s dương. Tht vy, ta s chng minh rng nu x > y  3 thì yx > xy ( )

∗

Bt đng thc này tương đương vi

⇔ lnyy > lnxx

x ln y > y ln x

Hàm s f (t) = lnt t , t > 3 có f  (t) = 1−t2ln t < 0 nên đây là hàm nghch bin, suy ra f (x) < f (y) hay (*) đúng. Cũng bng cách dùng hàm s, ta có th chng minh rng vi n đ ln và 0 < a < n thì có đánh giá nn+a > 2 (n + a)n

Do đó 20102011 > 2.20112010 > 20112010 + 20521994 nên A > 0 . Xét trong modun 5 thì A

≡−



1 + 2 1994 (mod5)



65 Mà 24

≡ 1(mod5) ⇒ 2

1994

= 4 24



498

≡ 4(mod5)

Suy ra A chia ht cho 5 hay A là mt hp s. Tip theo, ta s chng minh rng A + 1 chia ht cho 24. Tht vy, do 2010, 2052 chia ht cho 3 nên A+1

Hơn na 2052 chia ht cho 8 và A+1

2010

≡ −3



≡ − (−1)

+1

2010

2 1005



≡− 3



+ 1 = 0(mod3)

+1

≡ −1

1005

+ 1 = 0(mod8)

Suy ra A + 1 chia ht cho 3 và chia ht cho 8 nên A + 1 chia ht cho 24. Theo kt qu  câu a, ta có tng các ưc dương ca A chia ht cho 24, suy ra đpcm.

Bài tp có hưng dn, gi ý Bài tp 5.1. Chng minh rng phương trình τ (n) = k có vô s nghim nguyên dương n vi mi k , còn phương trình σ(n) = k thì có hu hn nghim nguyên dương n. Gi ý. Ta thy rng giá tr ca σ(n) có s tham gia ca các s nguyên t, còn giá tr ca τ (n) thì không (điu này có nghĩa là ta có th chn giá tr ca các ưc nguyên t ca s n ln tùy ý). Bài tp 5.2. Tích ca tt c các ưc ca n bng bao nhiêu? Chng minh rng hàm tích các ưc ca n là mt đơn ánh trên tp hp s nguyên dương. Gi ý. Chú ý rng các ưc ca n có th chia thành tng cp có dng d; nd và như th khi nhân chúng li, ta s đưc mt giá tr n mi. Kt qu là nτ (n)/2 . Còn vic chng minh tính đơn ánh thì có th s dng phân tích thành tha s nguyên t.

 

Bài tp 5.3. Tìm tt c các s nguyên dương n sao cho σ(n) + φ(n) = 2n, trong đó kí hiu φ(n) là s các s nguyên dương không vưt quá n và nguyên t cùng nhau vi n. Gi ý. Có th s dng trc tip công thc ca các hàm s trên ri dùng bt đng thc chng minh rng σ(n) + φ(n)  2n hoc dùng lp lun trc tip da theo ý nghĩa ca các hàm s. Bài tp 5.4. a. Chng minh rng s cp có th t các s có BCNN đúng bng n là τ (n2 ). b. Chng minh rng vi mi s nguyên dương n thì τ (2n

− 1)  τ (n).

√

c. Chng minh rng s nguyên dương n là hp s khi và ch khi σ(n) > n + n.

66 Gi ý. a. Ta tính s cách chn b (a, b) mà [a, b] = n là (2a1 + 1)(2a2 + 1)...(2ak + 1) bng vic lp lun trên các s mũ tương t như chng minh công thc tính τ (n). . b. Chú ý rng (2ab − 1)..(2a − 1) vi a, b ∈ Z+ nên d thy s ưc ca 2n − 1 nhiu hơn ca n. √ √ c. Gi s n = ab vi 1 < a  b < n thì σ(n)  1 + a + b + n > 1 + n + n > n + n. Chiu ngưc li chng minh khá d dàng bng vic kim tra các s nguyên t. Bài tp 5.5. 1. Chng minh rng

√

[ n]

n



τ (i) = 2

i=1

100

 T đó tính tng

   − √  i=1

n i

n

2

τ (i).

i=1

2. Cho a, b là các s nguyên dương. Chng minh max



σ(a) σ(b) , a b





σ(ab) σ(a)σ(b)  ab ab

3. Chng minh rng nu a, b là các s nguyên dương thì σ(a)σ(b) =

 ·  . d σ

d (a,b)

|

ab d2

Gi ý. a. Ta s dng phương pháp quy np. Chú ý rng trong bưc quy np, ta kim tra 2 trưng 100 hp n là s chính phương hoc không. Tng τ (i) = 482.



i=1

b. Ta chia thành 2 bt đng thc bσ(a)  σ(ab) và σ(ab)  σ(a)σ(b) ri s dng trc tip công thc ca hàm σ(n). c. Đt a = rng

pai i , b =



pbi i



và ci = min(ai , bi ) vi i = 1, 2, 3,...,k . Trưc ht, ta chng minh ci

  Sau đó xem xét các tng có dng

p ji σ( pai i +bi −2 j ) =

pi j=0

c

  dσ

d (a,b)

|

ab d2

( pa+b− j + pa+b− j −1 + ... + p j ) vi c = min(a, b) và chú ý s

j=0

ln xut hin ca các tha s nguyên t trong σ(a)σ(b).

Bài tp t gii Bài tp 5.6. a) Tìm tng các ưc dương ca các s sau: 35, 2 · 3 · 5 · 7 · 11, 196, 25 · 34 · 53 · 72 · 11, 1000, 10!, 2100. b) Tìm s các ưc ca các s sau 36, 99, 2 · 3 · 5 · 7 · 11 · 13, 99, 144, 20!.

67 Bài tp 5.7. a. Hi các s nguyên dương nào có đúng 2 ưc nguyên dương? b. Hi các s nguyên dương nào có đúng 3 ưc nguyên dương? c. Hi các s nguyên dương nào có đúng 4 ưc nguyên dương? Bài tp 5.8. Cho s nguyên dương a. Xét dãy s (un) xác đnh bi



u1 = a, un+1 = τ (un ), n = 1, 2, 3,...

Chng minh rng vi n đ ln thì u N = 2, ∀N  n. Bài tp 5.9. S n đưc gi là “highly composite” nu τ (m) < τ (n) vi mi 1  m < n. 1. Chng minh rng vi mi k ∈ Z + , tn ti s HC n tha mãn k  n < 2k. T đó suy ra có vô hn s HC và đánh giá chn trên cho s HC th k nào đó. 2. Chng minh rng nu n là mt s HC thì tn ti s nguyên dương k nào đó sao cho ta có biu din n = 2a1 3a2 5a3 ...pak vi pk là s nguyên t th k và a1  a2  ...  ak  1. 3. Tìm tt c các s HC có dng n = 2a 3b vi a, b là các s nguyên dương. k

Bit s square-free là s có dng n = p1 p2 p3 ...pk vi p1 , p2 , p3,...,pk là các s nguyên t. Hãy tr li các câu hi sau đây.

Bài tp 5.10. a. Hi trong các s sau đây, s nào là s square-free? A.44

B.50

C.10000000

D.95

b. Mt s square-free nào đó có s các ưc là A. Hi A có th nhn giá tr nào? A.25

B.30

C.1024

D.99

c. Cho tp hp B = {2, 3, 5, 7}. Hi có tt c bao nhiêu s square-free có các ưc nguyên t thuc tp B ? A.15

B.16

C.17

D.14

Bài tp 5.11. Cho n là s nguyên dương. Chng minh các đng thc sau: 2

    a.   vi b.   c. . τ (n)

(τ (d))3 .

=

dn

dn

|

τ (n2) =

2ω(d)

|

ω(n) là s các ưc nguyên t ca n.

dn

|

dn

|

nσ(d) = d

dτ (d)

dn

|

Bài tp 5.12. Chng minh rng tn ti vô s cp s (m, n) sao cho φ(m) = σ(n) nu như tn ti vô s cp s nguyên t Mersense (s nguyên t dng 2n − 1) hoc tn ti vô s cp s nguyên t sinh đôi.

68

Mt s hàm s khác Hàm phn nguyên Các kin thc cn nh

Các tính cht ca phn nguyên:

• [x] = x khi và ch khi x là s nguyên. • [x + n] = [x] + n vi n là s nguyên. • [x + y]  [x] + [y] vi mi s thc x, y. • [x] + [y] = x + y − 1 vi x, y là các s không nguyên và x + y nguyên. • S các s nguyên dương không vưt quá n và chia ht cho k là . • Khai trin Legendre: s mũ ca s nguyên t p trong khai trin ca s nguyên dương n! n k



thành tha s nguyên t là

+

∞

        i=1

n n n n = + + + ... pi p p2 p3

Các bài tp áp dng Bài tp 5.13. Hi có bao nhiêu s nguyên không vưt quá 2013 và chia ht cho 2 hoc 3 hoc 5? Bài tp 5.14. Chng minh rng s các s nguyên không vưt quá n và không chia ht cho 2 hoc 3 là n +

n 6

n n + 2 3

  −    

Bài tp 5.15. Chng minh rng vi mi s nguyên dương x, y thì

(x+y)! x!y!

là s nguyên.

Bài tp 5.16. . Phn l {x} chính là đi lưng tính bng x − [x]. Chng minh rng 0  {x} < 1 và vi mi s thc x, y thì {x + y }  {x} + {y}. Bài tp 5.17. Cho x, y,z là các s thc tha mãn {x} + {y } + {z } = 2. Tính giá tr ca biu thc P = [x + y + z ]

− ([x] + [y] + [z ])

Bài tp 5.18. Rút gn biu thc sau: 21 22 23 2100 A = + + + ... + 3 3 3 3



 

69

Hàm tng các ch s Các kin thc cn nh

Kí hiu S (n) là tng các ch s ca n. Ta có các tính cht:

• n − S (n) chia ht cho 9. • S (m + n)  S (m) + S (n) vi m, n là các s nguyên dương. • S (mn)  S (m)S (n) vi m, n là các s nguyên dương. +

• S (n) = n

∞

n 10k

   . − 9

k=1

Bài tp áp dng Bài tp 5.19. Tìm s nguyên dương n nh nht sao cho S (n), S (n + 1) đu chia ht cho 7. Bài tp 5.20. Khi vit 44444444 trong h thp phân thì tng các ch s ca nó là A. Gi B là tng các ch s ca A. Tính tng các ch s ca B. Bài tp 5.21. Chng minh rng vi mi s nguyên dương n thì ta có các bt đng thc: a) S (2n)  S (n)  5S (2n). b) S (5n)  S (n)  2S (5n). Bài tp 5.22. Ngưi ta gi các s có th biu din thành tng a + b vi S (a) = S (b) là các s đp. a. Chng minh rng các s 999, 2999 không phi là s đp và tn ti vô s s không là s đp. b. Chng minh rng tt c các s tha mãn 999 < k < 2999 đu là s đp.

Hàm Euler Kin thc cn nh

Vi mi s nguyên dương n, kí hiu φ(n) là s các s nguyên dương không vưt quá n và nguyên t cùng nhau vi n. Đây đưc gi là hàm Euler. Ta có các kt qu quen thuc:

• φ( p) = p − 1 vi p là s nguyên t. • φ( p ) = p − ( p − 1) vi p là s nguyên t. • φ(mn) = φ(m)φ(n) vi (m, n) = 1. k

k 1

Trong trưng hp tng quát, ta có

 −  −  −   − 

φ ( pa11 pa22 pa33 ...pakk ) = n 1

1 p1

1

1 p2

1

1 p3

... 1

1 pk

70

Bài tp tng hp Bài tp 5.23. 1. Cho n là s nguyên dương ln hơn 2. Chng minh rng φ(n) chn. 2. Vi giá tr nào ca n thì φ(n) = n2 ? φ(n) |n ? φ(3n) = 3φ(n)? φ(n) chia ht cho 4? 3. Chng minh rng nu n có k ưc nguyên t l phân bit thì φ(n) chia ht cho 2k . 4. Chng minh rng nu m, n ∈ Z+ và m|n thì φ(m)|φ(n). 5. Chng minh rng hàm f (n) = φ(n) là hàm nhân tính đy đ. n Bài tp 5.24. 1. Gi s m, n ∈ Z+ và (m, n) = p vi p nguyên t . Chng minh φ(mn) = p φ(m)φ(n) . p−1 2. Chng minh rng φ(mk ) = m k−1 φ(m)

vi mi m, k ∈ Z+ . 3. Cho a, b ∈ Z+, chng minh rng φ(ab) = (a, b)

φ(a)φ(b) , φ ((a, b))

t đó suy ra φ(ab) = φ(a)φ(b) vi (a, b) > 1 . Bài tp 5.25. 1. Chng minh rng nu phương trình φ(n) = k vi k ∈ Z+ có nghim duy nht n thì n chia ht cho 36. 2. Chng minh rng phương trình φ(n) = k vi k ∈ Z+ có hu hn nghim n. 3. Chng minh rng nu p là s nguyên t, 2a p + 1 là hp s vi a = 1, 2, 3,...,r và p không phi là s nguyên t Fermat thì φ(n) = 2r p

vô nghim. 4. Chng minh rng tn ti vô hn s nguyên dương k sao cho phương trình φ(n) = k

có đúng 2 nghim nguyên dương n. Gi ý: xét các s nguyên dương có dng k = 2 · 36 j+1, j = 1, 2, 3,... Bài tp 5.26.  2, n = 6 thì φ(n)  √ n. √ 1. Chng minh rng nu n = 2. Chng minh rng n là hp s khi và ch khi φ(n)  n − n. 3. Tìm s nguyên dương n nh nht tha mãn φ(n)  105. Bài tp 5.27. Chng minh rng nu n là hp s và φ(n) |(n − 1) thì n là s square-free và nó là tích ca ít nht 3 ưc nguyên t phân bit.

71 Bài tp 5.28. Cho s nguyên dương a. Xét dãy s (un ) xác đnh bi



u1 = a, un+1 = φ(un ), n = 1, 2, 3,...

Chng minh rng vi n đ ln thì u N = 1, ∀N  n. Bài tp 5.29. 1. Chng minh rng



φ(d) = n vi mi s nguyên dương n.

dn

|

2. Chng minh rng



1an,(a,n)=1

a =

nφ(n) . 2

3. Gi s p > 4 là mt s nguyên dương và p − 1, p + 1 là hai s nguyên t sinh đôi . Chng minh rng 3φ( p)  p. 4. Chng minh rng điu kin cn và đ đ n là s nguyên t là σ(n) + φ(n) = nτ (n).

72

C  : T    Nguyn Huy Hoàng, Trn Hy Đông

1

Thng dư bình phương là mt trong nhng công c mnh đ gii quyt các bài toán s hc. Thng dư bình phương rt đơn gin, d hiu nhưng li cc kì hu dng. Tuy vy, đc gi cn có mt nn tng kin thc tt (như v cp ca 1 s, đnh lý Fermat,...) đ có th s dng thành thc.

Tính cht cơ bn ca thng dư bình phương và kí hiu Legendre Đnh nghĩa 6.0.1. Gi s p là s nguyên t l . Khi đó s nguyên a đưc gi là s chính phương mod p nu (a, p) = 1 và phương trình đng dư x2 ≡ a(mod p) có nghim. Ví d: -1 là s chính phương mod 5 ( vì 72 ≡ −1(mod5) ) Đnh lý 6.0.1. Nu p là mt s nguyên t l thì trong các s 1, 2, 3, . . . , p − 1 có đúng p−2 1 s chính phương mod p.

Phn chng minh hai đnh lý trên xin dành cho bn đc. Đnh nghĩa 6.0.2. Cho a ∈ Z , p là s nguyên t l . Ký hiu Legendre Nu (a, p) = 1 và a là s bình phương mod p thì

  đưc đnh nghĩa như sau: a p

  −  a p

1 1 0

=

Nu (a, p) = 1 và a không là s bình phương mod p thì (a, p) = 1



1

Lp chuyên Toán trưng Ph Thông Năng Khiu và trưng THPT Chuyên Lê Hng Phong

74 Ví d: Ta thy rng:

          1 11 2 11

= =

3 11 6 11

= =

4 11 7 11

5 11 8 11

= =

9 11 10 11

= =

=1 =

−1

Đnh lý 6.0.2. Gi s p là mt s nguyên t l , (a, p) = 1 . Khi đó :

 ≡ a p

a

p−1

2

(mod p)

Chng minh: a  Trưng hp 1: = 1 .

 p

Khi đó phương trình đng dư x2 ≡ a(mod p) có nghim x0 . Theo đnh lý Fermat nh, ta có : a 

  Trưng hp 2: a p

=

p−1

2

2 0

≡ (x )

p−1

2

= x p0−1

≡ a (mod p) (đpcm)

−1 .

Khi đó phương trình đng dư x 2 ≡ a(mod p) vô nghim . Vi mi i t 1 đn p − 1 , tn ti duy nht j ,1  j  p − 1 sao cho i . j ≡ a(mod p) . Rõ ràng là i =  j nên có th nhóm các s t 1 đn p − 1thành p−2 1 cp , sao cho tích trong mi cp đu đng dư a mod p . Nhân tt c các s 1, 2, 3, . . . , p − 1, ta đưc : ( p

− 1)! ≡ a

p−1

2

(mod p)

Theo đnh lý Wilson , ( p − 1)! ≡ −1(mod p), đnh lý đưc chng minh . Đnh lý 6.0.3. Gi s p là 1 s nguyên t l , a và b là nhng s nguyên không chia ht cho p. Khi đó: a b = 1/ a ≡ b(mod p) ⇒ .

       2/ .   3/ . p

a p a2 p

b p

=

p

ab p

=1

Bn đc d chng minh đnh lý 4 bng đnh lý 3. Đnh lý 6.0.4. Vi mi s nguyên p > 2 , ta có

−  ≡ − 1 p

( 1)

p−1

2

T đây suy ra phương trình đng dư x2 ≡ −1(mod p) có nghim khi và ch khi p = 2 hoc

p

≡ 1(mod4)

−1 = 1 ⇔ p − 1 ... 4. p

  Ví d: Ta d thy

75 Đnh lý 6.0.5. Gi s (x; y) = 1, a, b, c là các s nguyên p là 1 ưc nguyên t ca ax 2 + bxy + cy2 , p không là ưc ca abc thì D = b2 − 4ac là thng dư bc 2 mod p. Đc bit nu p là ưc ca x 2 − Dy 2 và (x, y) = 1thì D là thng dư bc 2 mod p. Chng minh: D bin đi

p (2ax + by)2



− Dy

2

Gi s p |y , khi đó p |2ax + by ⇒ p |2ax Mà (a, p) = 1 nên p |x . Vy (x, y) > 1 ( Vô lý ) Do đó ( p, y) = 1 nên tn ti y sao cho yy  ≡ 1(mod p). Suy ra 2

(2axy  + byy  )

Vy D là thng dư chính phương mod p .

≡ Dyy  ≡ D(mod p)

Đnh lý 6.0.6. (B đ Gauss) Gi s p là 1 s nguyên t l , a là s nguyên không chia ht cho p . Nu trong s các thng dư bé nht ca các s nguyên a, 2a, 3a, ..., p−2 1 a có s thng dư ln hơn 2p thì: p−1

 a p

= ( 1)

−

s

  hay a p

2

= ( 1)

−

[

2ka

k=1

p

]

Chng minh: Cho a là 1 s nguyên , p là 1 s nguyên t sao cho (a, p) = 1. Vi mi k ∈ 1;2;3; ...; p−2 1 đu tn ti rk ∈ ±1; ±2; ±3; ...; ± p−2 1 sao cho







ka



≡ r (mod p) k

D thy không tn ti hai rk có cùng tr tuyt đi , do đó

 

|r | , |r | , |r | , ..., r 1

 là 1 hoán v ca

1;2;3; ...; p−2 1

2

3

.

p−1

2

Cho k chy t 1 → p−2 1 ri nhân tt c các v li vi nhau ta đưc : a

Đt bk =

p−1

2

r1 r2 r3 ...r p−1 p 1 2

rk ; bk = rk

| |

r1r2 r3 ...r p−1

2

≡ 1.2.3....( − ) =

2

|r ||r ||r | ... r 1

2

3

±1.Ta có a

p−1

2

 

(mod p)

p−1

2

≡ b ...b (mod p) 1

k

bk = 1 khi và ch khi phn dư khi ly ka chia cho p ln hơn p tc là ka = pq + r . r > p−2 1 khi và ch khi

−

2ka 2r = 2 p + p p

  ⇔

 

2ka ka = 2 p + 1 = 2 +1 p p

⇔ b

k

= ( 1)[

−

2ka p

]

76 p−1

Vy a

p−1

2

  ≡ a p

2

−

[

2ka

= ( 1) k=1

p

]

(đpcm).

T đnh lý trên ta có th thu đưc các h qu sau. Đnh lý 6.0.7.

  a/ 2 p

= ( 1)[

−

p+1

4

]

b/-2 là thng dư bc 2 mod p khi và ch khi p ≡ 1; 3(mod8) c/ -3 là thng dư bc 2 mod p khi và ch khi p ≡ 1(mod6) d/ 3 là thng dư bc 2 mod p khi và ch khi p ≡ ±1(mod12) e/ 5 là thng dư bc 2 mod p khi và ch khi p ≡ ±1(mod10) Đnh lý 6.0.8. Lut tương h Nu p,q là các s nguyên t l và p khác q thì

   p q

p−1 q −1 q = ( 1)( 2 )( 2 ) p

−

Bài tp ví d

 ..  . .. . thì  ...

x p

Bài tp 6.1. Chng minh rng vi mi s nguyên t p = 4k + 3 , nu x + y p 2

2

y p

Li gii x y . Gi s x, y .. p ⇒ , =  0, ta có



y2 p

−  .        − − − Nhưng theo đnh lý 4b, 4c và 5, ta có  ... Do đó ta có  ... p

p

y2 p

=1

=

1 p

y2 p

=

1 p

=

−1(vô lí!)

x p y p

. Bài tp 6.2. Chng minh rng vi mi s nguyên t p = 3k +2 thì m2 +mn+n2 .. p

 ... ⇔  .. .

m p n p

Li gii m n . , =  0. Gi s m, n .. p ⇒

Ta có

  p

p

. . . m2 +mn+n2 .. p ⇒ 4 m2 + mn + n2 .. p ⇒ (2m + n)2 +3n2 .. p ⇒





Theo đnh lý 8c, ta suy ra đây là điu vô lí, do đó m + mn + n 2

2

3n2 p

−  ⇒ −   ..  . .. . ⇔  ... p

=1

3 p

=1

m p n p

Nhn xét :Các tính cht này d dàng chng minh đưc bng đnh lý Fermat, nhưng đây ch là

77 mt ng dng khá cơ bn ca thng dư bình phương. Các đnh nghĩa ca thng dư bình phương đôi khi đưc s dng đ chng minh mt s bài toán khá thú v. Chúng ta ch cn áp dng nhng tính cht cơ bn đ lp lun nhưng nó vn th hin đưc sc mnh ca thng dư bình phương. Bài tp 6.3. Chng minh rng vi mi s nguyên t l p: +

∃a ∈ Z

:

    a p

−1 √ a < 1 + p =

Li gii

Gi a là s t nhiên nh nht không là thng dư bc hai mod p. p Đt b = + 1 ⇒ 0 < ab − p < a do đó hiu ab − p là thng dư bc 2 mod p. Vy

 a

1=

 −       −   ab p p

ab p

=

Suy ra b không là thng dư bc 2 mod p. Do đó

a p

=

p a  b < + 1 a

b p

=

b p

⇒ a < √ p + 1

Bài tp 6.4. (Korea Final 2000) Cho s nguyên t p = 4k + 1 , hãy tính p 1

−

2x2 p

x2 2 p

   −   x=1

Li gii

Đu tiên, ta có nhn xét: [2x]

− 2 [x]  1∀x ∈ R

1

Đng thc xy ra khi và ch khi {x}  . 2 Th nên, nhim v ca chúng ta bây gi là tìm s đng dư ca mt s chính phương khi chia p−1 cho s nguyên t p = 4k + 1 sao cho nó ln hơn . 2

p

− 1 s chính phương mod p. 2 1 a a a p − a − − − =1⇒ =1⇒ = = Bi vì p = 4k + 1 ⇒ . p p p p p p−1 p−1 Như vy ,ta s có đúng − s chính phương mod p không ln hơn hơn và đúng s Theo tính cht s 1 ca thng dư bình phương, ta có đúng 2

 

 

p 1 4

     2

chính phương mod pln hơn − . Do đó

p 1 2

p 1

−

2x2 p

x2 2 p

   −   x=1

=

p

−1 2

4

78

 ∀ vì nu 

i, j

∈ N

1  i, j  p i + j = p

− 1 thì i ≡ j 2

2

(mod p).

Bài tp 6.5. (Iran TST 2004) Cho trưc s nguyên t p và s nguyên dương k , chng minh rng tn ti s nguyên dương n sao cho

   n p

n + k p

=

Li gii

Bài toán tương đương vi vic chng minh tn ti n

 sao cho



n (n + k) = 1. p n (n + k) 1 sao cho p





= −1∀1  Ta gi s điu ngưc li, tc là gi s tn ti 1  k  p − n  p − 1. Vì vi mi s nguyên t p bt kì, có đúng p−2 1 s không chính phương mod p. Do đó nu f (n,k,p) = n (n + k) mod p nhn nhiu hơn p−2 1 giá tr phân bit thì tn ti ít nht 1 s chính phương mod p. Vy tp giá tr ca f (n,k,p) nhn không quá p−2 1 phn t, do đó theo nguyên lý Dirichlet, ta có ít nht ba s x, y,z nguyên phân bit sao cho



1  x,y,z  p

−1

f (x,k,p) = f (y,k,p) = f (z,k,p)

Tc là

 | ⇔ | |

p x + y + k

x (x + k)

≡ y (y + k) ≡ z (z + k)(mod p)

p y + z + k

⇔ x ≡ y ≡ z (mod p)

p z + x + k

Điu này vô lí vì x, y,z phân bit và 1  x,y,z  p − 1. Do đó ta có điu phi chng minh. Nhn xét: Rõ ràng là trong hai bài toán này, ta ch yu dùng đnh lý s 1 và đnh lý s 2 làm cơ s lp lun. Thng dư bình phương cũng rt hu dng trong gii phương trình nghim nguyên, ta cùng xét đn ví d sau: Bài tp 6.6. (Serbia-2008) Tìm tt c nghim nguyên không âm ca phương trình : 12x + y 4 = 2008z

Li gii

Nu z > 0 thì y > 0 . Nu x chn thì VT có dng a 2 + b2 , nu x l thì VT có dng a2 + 3b2 .

79 D thy 2008 có ưc nguyên t là 251 , a,b đu không chia ht cho 251 . T đây ta có -1 hoc -3 s là các s chình phương mod 251 .Tc là

−  1 251

Mà

=1

  − ∨ 3 251

  −   −  

−1 = ( 1) 251−1 2 = −1 251 251−1 3 −3 = = −(−1) 2 251

Suy ra x = y = z = 0.

251

=1

251 3

2 3

   =

=

−1

Kí hiu Jakobil Không dng li  tp s nguyên t, các tính cht ca thng dư bình phương còn có th m rng ra cho c hp s. Do không s nhm ln nên tương t như kí hiu Legendre, kí hiu Jakobil đưc vit dưi dng na . Mt s tính cht ca kí hiu Jakobil: Vi n là s t nhiên l và a nguyên, (a, n) = 1 ta có các đnh lý sau:



Đnh lý 6.0.9. Vi mi a, b: a ≡ b (modn) ⇒

a n

b n

  =

Đnh lý 6.0.10. Đt n = pia , vi pi là ưc nguyên t ca n, ta có:



i

           ∀ ∈ a = n

Hay nói mt cách khác

a pi ai

a a = mn n

a pi

=

a m

m, n

ai

Z+

Nhưng lưu ý: a là s chính phương mod n khi và ch khi a phi là s chính phương mod pi vi mi p i là ưc nguyên t ca n. Ta s tin hành chng minh hai bưc: a 1. p a = pa

        2. khi i

a i i

a pq

i

a p

=

a q

gcd( p, q ) = 1

Đnh lý 6.0.11. Ta có kí hiu Jakobil là mt hàm nhân tính hoàn toàn, bi vì:

    ∀ a n

  H qu: a2 n

b n

=

ab n

a, b

=1

Đnh lý 6.0.12.

−  1 n

−

= ( 1)

n−1

2

∈Z

80 Đnh lý 6.0.13.

 2 n

Đnh lý 6.0.14.

m n

−

= ( 1)

(n−1)(n+1) 8

n−1 m−1 n = ( 1)( 2 )( 2 ) m

  

−

Bài tp ví d . Bài tp 6.7. Cho m, n ∈ Z+ sao cho n + 1 .. 4m, hãy chng minh −nm = −1.

 

Li gii

Ta gi s điu ngưc li là −nm = 1. Vì tính chn l ca m không quan trng cho nên ta có th coi như m là s l. . Đu tiên, ta có nhn xét: −k1 = 1 ⇔ k − 1..4 . Vì n + 1 .. 4m ⇒ −n1 = −1 theo nhn xét trên. Do đó mn = −nm −n1 = −1. . Vì n + 1..4m ⇒ gcd(m, n) = 1 nên ta có th áp dng lut nghch đo bình phương, ta có:

       m n

  

(m−1) (n−1) n = ( 1) 2 . 2 m

   ⇒  

(m−1)

n ( 1) 2 = m 1

  − − ⇔ − ⇒  − ⇒  − . .. ⇒   , mâu thun. .

  − do 1 n

=

−1

n −1 = 1 −n = 1 = 1 Nu m = 4t + 1 m m m n − 2 =1 Nhưng vì n + 1 = 1 + n 4m m Vi trưng hp còn li, ta cũng d dàng suy ra đưc điu vô lí, do đó −nm = 1 là không th, suy ra đpcm. . Bài tp 6.8. (Korea 1999) Tìm mi s nguyên dương n sao cho 2n − 1 .. 3 và tn ti s nguyên m sao cho

2n

− 1 | 4m

2

 

+1

Li gii

. . . Ta có nhn xét nu x2 + 1.. p ⇔ p = 4k + 1 vì 2n − 1..3 ⇒ n .. 2. • Điu kin cn: Ta s chng minh s nguyên dương cn tìm là mt lu tha ca 2. . . . Gi s n .. q q > 1, q .. 2 , ta có: 2n − 1 .. 2q − 1. . 2q − 1 .. 3 2q − 1 có ưc nguyên t dng 4k + 3 khác 3, vô lý. Nhưng , do đó . 2q + 1 .. 4 Vy ta có nu tn ti s nguyên m sao cho 2n − 1|4m2 + 1 thì n là mt lu tha ca 2. • Điu kin đ: Theo chng minh trên, ta có 2 2 − 1 không có ưc nguyên t dng dng 4k + 3 khác 3, hơn na

 





k

81 k

22

− 1 ... 9, ta phân tích thành các tha s nguyên t

2n 1 3

− =

Áp dng kí hiu Jakobil, ta có:

pai i



 −   −    −    −  1

2n 1 3

−

1 pai i

=

1

=

1

=

pai i

pi

ai

=1

Do đó, tn ti s nguyên t sao cho

.. 2n − 1 t +1 . 2

3

.. 22 ⇔ 2 t + 1 + 2 − 1 . 2k 2

k

2k

.. 22 ⇔ 2 t + 1 .

k

2k 2

.. 22 ⇔ 4u + 1 .

k

2

−1

3

−1

3

−1

3

Kt thúc chng minh. Bình lun: Trong cun sách s hc ca Titu Andreescu thì có li gii liên quan đn s nguyên t Fermat và đnh lý thng dư Trung Hoa, nhưng  đây khi s dng kí hiu Jakobil, bài toán này tr nên đơn gin.

Khai thác mt b đ Bây gi xin gii thiu đc gi mt b đ rt thú v sau: Chng minh rng vi mi s nguyên dương a không phi là s chính phương, tn ti vô s s nguyên t p sao cho

 a p

=

−1

Chng minh b đ

Phân tích a thành các tha s nguyên t, ta có a = 2t

n



pai i , đ cho đơn gin, ta gi s s đó là s

i=1

square-free (tc là s không có ưc là bình phương ca mt s nguyên t) ⇒ a i = 1, t ∈ {0; 1}. Chn s là s không chính phương modulo pn . S dng đnh lý thng dư Trung Hoa, ta d dàng tìm đưc mt s nguyên v sao cho

Đt v =

m



 ≡  ≡ ≡ v

1 (mod8)

v

1 (mod pi ) (1  i  n

v

s (mod pn)

− 1)

q j , vi q j là ưc nguyên t ta có:

j=1 m

    i=1

2 q i

=

2 v

−

= ( 1)

v2 −1

8

82 Và theo đnh lý nghch đo bình phương, ta có: m

m

   −

j=1

pi q j

=

( 1)

(pi −1)(qj −1) 2

j=1

   ∀ q j pi

v pi

=

1in

Do đó 2 m

                 −   − , mà vì có vô s s như vy nên ta có dpcm. Vi Suy ra rng phi có sao cho m

j=1

m

a q j

2 q j

=

j=1

=

n

pi q j

j=1 i=1

a qj

q j

n

=

i=1

v pi

=

v pn

=

s pn

=

1

1

trưng hp a = 2 thì bài toán hin nhiên đúng. B đ này lúc đu nhìn vào thì ta tưng như không có ng dng nhiu, nhưng trên thc t nó có th có nhng ng dng rt bt ng, đin hình là bài toán sau:

Bài tp 6.9. (CWMO 2011) Tìm mi cp s nguyên (a, b) sao cho vi mi s nguyên dương n, ta có n an + bn+1

|

Li gii

Chn n = p vi p là s nguyên t l đ ln, ta có a p + b p+1

2

≡ a + b ≡ 0 (mod p)

  − ⇒ a p

= 1 p  p0

∀

Vi p0 là s nguyên t l đ ln tho mãn gcd(a, p0) = 1. Mà theo b đ quen thuc là nu x không là s chính phương thì tn ti vô s s nguyên t l p sao cho px = −1, do đó ta phi có −a là mt s chính phương. Tương t, chn n = 2 p vi p là s nguyên t l đ ln thì ta có



b2 p+1 p

− 

  − ⇒

= 1 p  p0

∀

b p

= 1 p  p0

∀

T đây suy ra −blà mt s chính phương. Tip tc chn n = p vi p là s nguyên t l, đt −a = k 2, −b = l 2 ta có k2

p

l2

p+1

−  −  +

.. . p ⇔ l 4 − k2 ≡ 0 (mod p) (theo đnh lý Fermat nh)

Do đó ta li có l2 ± k ≡ 0 (mod p) vi vô s s nguyên t p, vì vy ta li suy ra tip (±k)2 là mt lu tha bc 4. Tương t, chn n = 2 p vi p là s nguyên t l thì ta li có tip ( ±l)2 là mt lu tha bc 4. Lp li quá trình này vô hn ln, ta có −a, −b là lu tha bc 2 t tuỳ ý, do đó Vy ta có (a, b) ∈ {(0, 0) , (−1, −1)}.

 −

a =

−b = 1 . − a = −b = 0

83 Bài tp 6.10. (Mathlink contest 2004) Cho 2004 s nguyên không âm a 1,...,a2004 sao cho 2004



ani là s chính phương vi mi n. Tìm s s hng nh nht bng không.

i=1

Li gii

Chn s nguyên t l p sao cho p không là ưc ca bt kì s nào trong các s đã cho, áp dng đnh lý Fermat nh, ta có: 2004



a pi −1

i=1

Do

2004



i=1

  ⇒

≡ k (mod p)

k p

=1

ani là s chính phương vi mi n.

  Vì ch có hu hn sao cho p

k p

=

−1 nên theo b đ trên, ta có k là s chính phương, mà

k  2004 < 2025 = 452

2

⇒ k  44

Do đó, s s hng bng không nh nht là 2004 − 1936 = 68. Ta ch ra rng a1 = a 2 = ... = a1936 = t 2 , a1937 = ... = a2004 = 0 tho mãn đ bài.

Bài tp đ ngh 1. (Bulgaria NMO 1998) Cho m, n là 2 s t nhiên sao cho A = Chng minh rng A l.

(m+3)n +1 3m

là s nguyên.

2. (Poland 2013) Cho các s nguyên a,b sao cho 3 + a + b2 chia ht cho 6a. Chng minh rng a âm. 3. Chng minh rng 3 n + 1không có ưc nguyên t có dng 3k + 2 nu n là s nguyên dương l. 4. Chng minh rng 2 n − 1luôn có ưc nguyên t có dng 8k + 7 nu n là s nguyên dương l. 5. (Vietnam TST 2003 P6) Cho s nguyên dương n. Chng minh rng 2n + 1 không có ưc nguyên t dng 8k − 1. . 6. Chng minh rng vi mi s nguyên t p , tn ti các s nguyên x, y sao cho x2 + y2 + 1.. p. 7. (Korea Final 2000 P1) Chng minh rng vi mi s nguyên t , tn ti các s nguyên x,y,z và sao cho x2 + y 2 + z 2 = wp và 0 < w < p . 8. (IMO Shortlist 1998 N5) Tìm mi s nguyên dương n sao cho tn ti s nguyên m đ 2n − 1 là ưc ca m 2 + 9.

84 9. (Czech-Polish-Slovak MO 2008) Chng minh rng tn ti s nguyên dương n sao cho vi mi s nguyên dương k thì k2 + k + n không có ưc nguyên t nh hơn 2008. 10. (AMM) Tìm mi s nguyên dương n sao cho 2n − 1|3n − 1. 11. Nu p = 2n + 1 (n  2) là s nguyên t thì chng minh rng 3

p−1

2

.

+ 1 .. p

12. (Sierpinski) Chng minh rng ta không th tìm đưc s nguyên dương n > 1 sao cho . 2n−1 + 1..n. 13. (AoPS) Cho 3 s nguyên a,b,c, chng minh rng a,b,c,abc không là s chính phương khi và ch khi tn ti vô s s nguyên t p sao cho

   a p

=

b p

=

c p

14. (Iran TST 2013) Có tn ti các s nguyên a,b,c sao cho .

a2 + b2 + c2 .. 2013(ab + bc + ca)

15. (IMO Shortlist 2009 N7) Cho a, b là hai s nguyên phân bit, chng minh rng tn ti s nguyên dương n sao cho (an − 1) (bn − 1) không là s chính phương.

C     Phm Tin Kha

1

Cp và căn nguyên thy là các công c ht sc hu dng trong vic gii các bài toán s hc sơ cp. Không nhng th, chúng còn là cu ni đ ta bưc lên các khái nim, đnh lý cao cp trong toán hc. Bài vit này xin trình bày mt s ng dng ca cp và căn nguyên thy trong các bài toán Olympiad.

Cp ca mt s nguyên dương ĐNH NGHĨA: Cho (a, n) = 1. S h  1 đưc gi là cp ca a modulo n , kí hiu h = o n (a), nu h là s nguyên dương nh nht tho mãn ah

≡1

mod n

T đnh nghĩa v cp, ta rút ra đưc tính cht quan trng sau: Nu n|ak − 1 thì on (a)|k Chng minh tính cht trên đơn gin. Đt on (a) = h , và gi s k = lh + r . Chú ý rng: ak

≡ a

hl

.ar

r

≡ a ≡ 1

mod n

Do r < h nên theo đnh nghĩa v cp, suy ra r = 0, hay h|k. Ta bt đu vi mt bài toán quen thuc v cp: Bài 1. Chng minh rng mi ưc nguyên t l p ca s a2 + 1, trong đó a > 1 là s t n

nhiên bt kì, đu tho mãn p

Gii. T gi thit suy ra p |a2

n+1

| − 1.

h p

≡1

mod 2n+1

− 1. Đt h = o (a) thì h|2 p

Gi s h < 2n+1 , tc là h|2n . Suy ra p|a2 p|2 (!). Do đó h = 2n+1 , hay

n

p

≡1

n+1

, và theo đnh lý Fermat nh thì

− 1. Mt khác, theo gi thit thì p|a

2n

+ 1.

Suy ra

mod 2n+1 .

Bài toán này quen thuc đn ni nó tr thành mt b đ cho rt nhiu bài toán khác v cp. Ta ln lưt xét các bài toán như vy. 1

Lp 12CT THPT chuyên Lê Hng Phong

86

Bài 2. Chng minh rng tn ti vô hn s nguyên t có dng 2n k + 1 vi n c đnh. Gii. Rõ ràng bài toán này có liên quan mt thit, hay nói cách khác là mt h qu trc

tip ca Bài 1. Vic còn li ca ta là cn tìm a đ dãy xn = a2 + 1 có các s hng đôi mt nguyên t cùng nhau. Xét dãy Fermat F n = 22 + 1. Ta chng minh (F n, F m) = 1 vi mi m =  n. Tht vy, chú ý đng thc sau: n

n

F n

− 2 = F − F ··· F n 1 2

0

T đây d dàng suy ra vi mi m =  n thì (F n, F m) = 1, và bài toán cũng đưc gii quyt.  Nhn xét: Dãy Fermat F n = 22 + 1 và đi lưng 22 rt ph bin trong các bài toán v cp, và ta s tip tc gp dãy này trong li gii các bài toán sau. n

n

Bài 3. Cho n > 1 , a là s nguyên dương tho mãn n|an + 1. Chng minh rng (a + 1, n) > 1

Gii. Gi p là ưc nguyên t bé nht ca n, và đt on(a) = h. T gi thit suy ra h|2n

và h| p − 1. Do tính bé nht ca p nên (n, p − 1) = 1. Do đó h (2n, p

− 1) = (2, p − 1) = 1, 2 • Nu h = 1 thì p|a − 1, mà p|a + 1 nên p = 2. Khi đó 2 |(a + 1, n). • Nu h = 2 thì p|a − 1, li theo đnh nghĩa ca h nên suy ra p|a + 1. Khi đó p|(a + 1, n).|

n

2

Nhn xét: Nu p là s nguyên t và n|( p − 1)n + 1 thì p|n. Bài 4. Tìm tt c cp s nguyên dương (m, n) tho mãn

 | |

n 2m−1 + 1 m 2n−1 + 1

Gii. Vi m = 1 thì n = 1, 2 và ngưc li. Ta xét trưng hp m,n > 1.

Đt m − 1 = 2a .x,n − 1 = 2b .y, trong đó a,b,x,y nguyên dương và xy l. Gi p là mt ưc nguyên t ca n thì a

p 2m−1 + 1 = (2x)2 + 1

|

Theo Bài 1 thì p ≡ 1 mod 2a+1 . Suy ra n cũng có dng 2a+1 .k + 1 , hay n − 1 = 2a+1 k. Suy ra b  a + 1.

87 Tương t, ta cũng suy ra đưc a  b + 1 , và điu này mâu thun vi b  a + 1. Tóm li, (m, n) = (1, 1), (1, 2), (2, 1). Bài 5. Cho (a, b) = 1 là hai s nguyên dương không đng thi bng 1, và p là s nguyên n

n

t l tho mãn p|a2 + b2 thì

p

mod 2n+1

≡1

Gii. Li mt bài toán vi hình thc gn như tương t vi Bài 1.  đây ta ch cn mt bưc chuyn nh: chú ý rng (b, p) = 1 (nu không thì p|a và p|(a, b), trái gi thit) nên tn ti b

tho mãn

bb

Do đó t gi thit suy ra

≡ 1

mod p n

p (ab )2 + 1

|

Và ta bt gp li Bài 1. Bài toán đưc gii quyt.  Mt khi đu nh nhàng cho bài vit, và đã đn lúc đy đ khó ca các bài toán lên mt bc. Nhng bài toán tip sau s cn nhng suy lun dài hơi và tinh t hơn. Bài 6. (Hàn Quc 1999) Tìm tt c s n nguyên dương sao cho tn ti m tho mãn 2n

− 1 |4m

2

3

+1

Gii. Rõ ràng vi n l thì 2n − 1 ≡ −2 mod 3 nên 2 n − 1 không chia ht cho 3 . Do đó n chn.

Ta có b đ quen thuc sau:

Các s có dng x2 + 1 thì không có ưc nguyên t dng 4k + 3

3 Do n chn nên 2 n − 1 ≡ 3 mod 4. Nu n có ưc nguyên t l thì 2 n − 1 có ưc nguyên t p = dng 4k + 3 . Khi đó p|(2m)2 + 1, mâu thun b đ. Do đó n = 2k . Ta chng minh vi mi n như vy luôn tn ti m tho mãn đ bài. Chú ý kí hiu v s Fermat F n = 22 + 1. Như vy n

2n

− 1 = F − F − ··· F 3 k 1 k 2

1

Li do tính đôi mt nguyên t cùng nhau ca các s Fermat nên theo đnh lý Thng dư Trung Hoa, tn ti c chn tho c2

Chn m = 2c , ta có đpcm. 

≡ 2

2i−1

i

mod 22 , i = 1, k

−1

Bn đang thc mc v bài toán trên, vì nó không liên quan đn cp? Hãy tip tc theo dõi bài toán sau.

88 Bài 7. Cho n là s tho mãn tn ti m sao cho

2n 1 3

− |4m2 + 1.

n Chng minh rng vi mi ưc nguyên dương d ca 2 3− 1, luôn tn ti q nguyên dương sao cho

d

mod 2q

≡1

Gii. Rõ ràng vi b đ là Bài 6, bài toán này đã tr nên đơn gin hơn rt nhiu. Theo kt qu

Bài thì:

2n

− 1 = F − F − ··· F 3 k 1 k 2

1

Theo Bài 1 thì vi mi i, mi ưc nguyên t pi ca s F i đu tho mãn pi ≡ 1 mod 2i+1 . Do đó vi mt ưc nguyên dương bt kì d = pai11 pai22 · ·· pai , chn q = min {i1 , i2 , ··· , il }, ta đưc: l

l

d

mod 2q .

≡1

Ta tip tc vi mt kt qu ca nhà toán hc ngưi Pháp Francois Édouard Anatole Lucas: Bài 8. Cho n > 1. Nu p là s nguyên t tho p|F n = 22 + 1 thì n

p

mod 2n+2

≡1

Gii. Đây là mt m rng ca Bài 1. Đ gii bài toán này, trưc ht ta cn mt kin thc v

thng dư chính phương: Nu p là s nguyên t tho p ≡ 1 mod 8 thì tn ti x đ x2 ≡ 2 mod p Đây là mt kt qu cơ bn, và trong khuôn kh bài vit này xin không nêu chng minh  đây. Tr li bài toán ca chúng ta. Do n > 1 và p ≡ 1 mod 2n+1 nên p ≡ 1 mod 8 . Do đó tn ti x đ x2

Lu tha 2n hai v, ta đưc n+1

x2

Suy ra

mod p

≡2 2n

≡ 2 ≡ −1 p x2

|

n+1

mod p

+1

S dng kt qu Bài mt ln na, ta đưc đpcm.  Nhn xét: M rng hơn na thì vi mi a tho mãn tn ti x mà a ≡ x2 mod p (hay a thuc h thng dư chính phương ca p), trong đó p là ưc ca a2 + 1 thì n

p

≡1

mod 2n+2

89 Ta tip tc đn vi mt kt qu ht sc thú v trong kì thi chn đi tuyn Trung Quc: Bài 9. ( Trung Quc TST 2005 ) Chng minh rng vi mi n > 2, ưc nguyên t ln nht n

ca s 22 + 1 không bé hơn (n + 1)2n+2 + 1. Gii. Đt 22 + 1 = p k11 pk22 ·· · pkr r vi p 1 < p2 < ··· pr . n

Chú ý rng pi ≡ 1 mod 2n+1 nên tn ti q i sao cho

pi = 1 + 2n+1 q i

Vit li h thc 22 + 1 = pk11 pk22 ··· pkr theo modulo 22n+2, ta có: n

r

r

1

≡ 1 + 2

n+1



ki q i

mod 22n+2

i=1

Suy ra

r

r

    n+1

2



ki q i  q r

i=1

Mt khác n

Suy ra

···

r

ki <

i=1

Do đó

q r 

2n+1 r



ki

i=1

k1 +k2 + +kr

22 + 1 > 1 + 2 n+1



> 2 (n+1)(k1 +k2 +···kr )

2n n + 1

 2(n + 1)

ki

i=1

Vy

pr  (n + 1)2n+2 + 1.

Nhn xét: Vi kt qu ca Bài 8, ta đưc mt phát biu mnh hơn:

Vi mi n > 3 thì ưc nguyên t ln nht ca 22 + 1 không bé hơn (n + 2)2n+4 + 1. n

Mt câu hi thú v đưc đt ra: giá tr bé nht ca ưc nguyên t bé nht ca các s dng 22 + 1 là bao nhiêu? n

Tip theo, ta s đi đn mt đnh lý ht sc đp đ v s nguyên t - Đnh lý Dirichlet: Nu a, b là hai s nguyên dương nguyên t cùng nhau thì dãy a + b, 2a + b, 3a + b, . . . cha vô hn s nguyên t.

90 Chng minh đnh lý này hoàn toàn không d, và phi s dng đn các kin thc ca toán cao cp. Trong khuôn kh bài vit này, ta ch xét đn mt trưng hp rt nh ca đnh lý Dirichlet, khi b = 1 và a là s nguyên t. Bài 10. (Hàn Quc TST 2003) Cho mt s nguyên t p bt kì, đt f p (x) = x p−1 + x p−2 +

··· + x + 1

a) Chng minh rng nu p|m thì mi ưc nguyên t ca f p (m) s nguyên t cùng nhau vi m(m − 1). b) Chng minh rng tn ti vô hn n nguyên dương đ pn + 1 là s nguyên t. Gii. a) Gi q là mt ưc nguyên t ca f p (m). Rõ ràng (q, m) = 1. Nu (q, m − 1) = 1

thì q |m − 1. Khi đó 0 ≡ f p (m) ≡ m mod q , suy ra q |m (vô lí!). b) Ta s chng minh tn ti vô hn s nguyên t q mà p|q − 1. Gi q là mt ưc nguyên t bt kì ca f p (m). Suy ra q |m p − 1 . Do p là s nguyên t nên oq (m) = 1 ∨ p. Nu oq (m) = 1 thì q |m − 1, mâu thun vi kt qu câu a. Do đó oq (m) = p, suy ra p|q − 1. Vic còn li là xây dng mt dãy {mk }k1 đ f p (mk ) chia ht cho vô hn s nguyên t. Xét dãy m 1 = p , mk = pf p (m1 )f p (m2 ) ··· f p (mk−1 ). Khi đó f p (m1 )f p (m2 )

··· f (m − )|f (m ) − f (0) = f (m ) − 1 Suy ra f (m ) nguyên t cùng nhau vi f (m ), f (m ), ··· , f (m − ). p

p

k 1

k

p

p

1

k

p

p

2

p

p

k

k 1

Ta công nhn mt m rng ca bài toán trên: Vi mi a nguyên dương thì dãy a + 1, 2a + 1, . . . cha vô hn s nguyên t. Sau đây ta s xét đn mt vài ng dng ca đnh lý Dirichlet trong các bài toán S hc. Bài 11. Cho r là s nguyên t. Đt f r (x) = x r−1 + xr−2 +

··· + x + 1

Chng minh rng f r (x) chia ht cho vô hn s nguyên t vi x là s nguyên t. Gii. Gi s f r ( p) ch chia ht cho hu hn s nguyên t q 1 < q 2 ·· · < q k

Theo đnh lý Dirichlet, tn ti l sao cho p = l.q 1 q 2 ·· · q k + 1là s nguyên t. Suy ra f r ( p)

≡ r ≡ 0

mod q i

vi i bt kì thuc {1, 2, ·· · k}. Suy ra r = q i . Hơn na, f r ( p) ch cha ưc nguyên t duy nht q i , vì nu tn ti q j = q i mà q j |f r ( p) thì r = q j = q i , mâu thun vi s phân bit ca q i và q j . Đt f r ( p) = q is = rs . Chú ý r| p − 1. Xét vr (f r ( p)) = v r ( pr

− 1) − v ( p − 1) = v ( p − 1) + v (r) − v ( p − 1) = 1 r

r

r

r

91 Suy ra f r ( p) = r . Tuy nhiên, chn p đ ln thì f r ( p) > r, mâu thun. Ta có đpcm.  Nhn xét: Kt qu bài toán trên tng quát hơn so vi phn chng minh trong Bài 11. Và ta cũng có th kt lun hàm s f r (x) chia ht cho vô hn s nguyên t vi mi x ∈ Z. Bài 12. (A.Makowski ) Cho k

 2 là

s nguyên dương. Chng minh rng tn ti vô hn hp s n tho mãn n|an−k − 1 vi mi a nguyên t cùng nhau vi n Gii. Chn n = kp vi p là s nguyên t. Ta cn p|an−k

− 1 và k|a − − 1. Chn n sao cho p − 1|n − k, điu kin đu tiên đưc tho mãn. Li chn n sao cho ϕ(k)|n − k , điu kin th hai đưc tho mãn. Tóm li, ta cn chn p sao cho ϕ(k)| p − 1, và chng minh rng tn ti n k

vô hn p như vy. Tuy nhiên đây li là kt qu trc tip t đnh lý Dirichlet, và bài toán đưc chng minh hoàn toàn.  Bài 13. Cho k

 1 là

s nguyên. Chng minh rng tn ti s nguyên t p và mt dãy tăng nghiêm ngt a1 , a2, . . . tho mãn p + ka 1 , p + ka 2 , . . . là s nguyên t. Gii. Theo đnh lý Dirichlet thì tn ti vô hn s nguyên t p tho p

≡ 1

mod k.

Trưc

ht chn mt s nguyên t p bt kì như vy, và đt p = lk + 1 Khi đó p + kai = k(l + ai ) + 1. Vic tn ti mt dãy tăng nghiêm ngt a1 , a2 , . . . là hin nhiên theo đnh lý Dirichlet.  Bài 14. (Đnh lý Hardy-Wright) Cho p là s nguyên t l. Chng minh rng luôn tn ti x, y nguyên dương sao cho p x2 + y 2 + 1

|

Gii. • Nu p = 4k + 1 thì −1 là s chính phương mod p, tc tn ti x sao cho p |x2 + 1. Chn y = p , ta có p x2 + y 2 + 1. Nu p = 4k + 3 : Chú ý rng (4 p, 2 p 1) = 1. Xét dãy

•

|

−

− 1, 2.4 p + 2 p − 1, 3.4 p + 2 p − 1, . . . Theo đnh lý Dirichlet, tn ti l sao cho l.4 p + 2 p − 1 là s nguyên t. Khi đó l.4 p + 2 p − 1 = (4l + 2) p − 1 ≡ 1 mod 4 1.4 p + 2 p

Theo mt kt qu quen thuc: mi s nguyên t dng 4k + 1 biu din đưc dưi dng tng ca hai s chính phương, suy ra tn ti x, y đ l.4 p + 2 p

− 1 = x

2

+ y 2

Khi đó p|x2 + y 2 + 1. Bài toán đưc chng minh hoàn toàn. 

92 Bài 15. Chng minh rng vi mi s nguyên t p và a nguyên dương, s a p − 1 luôn có ít nht mt ưc nguyên t q tho mãn

q

mod p

≡ 1

Gii. Ta xét trưng hp a > p. Đt a p − 1 = q 1α1 q 2α2 . . . qk αk . Ta có o qi (a) = p ∨ 1 và o qi (a)|q i − 1.

Gi s không tn ti i sao cho oq (a) = p . Khi đó vi mi j = 1, k thì q j |a − 1 . Mt khác: i

a p−1 + a p−2 +

·· · + a + 1 ≡ p mod q , i = 1, k = p . Do đó v (a − 1) = v (a − 1) = α , ∀q  = p . Suy ra (a − + a − + ·· · + a + 1, q ) = 1, ∀q  Gi s p = q . Suy ra a − 1|(a − 1)q , hay a − + a − + ·· · + a + 1  q = p  p − (vô p 1

p 2

j

i

i

i

αj j

p

p

qi

p 1

qi

i

αj j

p 2

αj

i

p 1

lí!). Trưng hp còn li khi a  p thì ( p, q i ) = 1, i = 1, k. T đó tip tc gii như trên, ta cũng có đpcm. Do đó, luôn tn ti ưc nguyên t q ca a p − 1 tho q ≡ 1 mod p.

Nhn xét: Vi cách lí lun như trên, ta cũng có th thay p bi mt lu tha ca p. Có th thy bài toán này gn ging vi Bài 1, tuy nhiên thay vì "vi mi ưc nguyên t" như Bài 1 thì  đây ta ch khng đnh "tn ti mt ưc nguyên t". Dng tng quát này có v yu hơn, nhưng đây li là bt ngun đ ta đi đn mt đnh lý mnh hơn rt nhiu-Đnh lý Zsigmondy: Dng 1:

Vi mi a > b  1 và (a, b) = 1 thì an − bn luôn có mt ưc nguyên t p tho mãn p|an − bn , nhưng p |ak − bk vi mi 1  k < n. (tr các trưng hp 26 − 16 và a2 − b2 vi a + b là mt lu tha ca 2) Dng 2:

Vi mi a > b  1 thì an + bn luôn có mt ưc nguyên t p tho mãn p|an + bn nhưng p |ak + bk vi mi 1  k < n (tr trưng hp 23 + 13 ) Ta s không đ cp đn chng minh khá dài ca đnh lý này  đây, mà ch xét mt s ng dng ca nó. Bài 16. (Romanian TST) Chng minh rng dãy an = 3n − 2 n không có ba s hng nào lp thành mt cp s nhân.

Gii. Gi s tn ti x < y < z sao cho (3y

y 2

−2 )

= (3x

x

z

z

− 2 )(3 − 2 ) T đng thc trên suy ra mi ưc nguyên t p ca 3 − 2 đu chia ht 3 − 2 . Tuy nhiên, do x

x

x > y nên điu này mâu thun đnh lý Zsigmondy. Ta có đpcm. 

y

y

93

Bài 17. (IMO SL 2000) Tìm tt c a,m,n nguyên dương tho mãn am + 1 (a + 1)n

|

Gii. Nu a =  3 thì theo đnh lý Zsigmondy, a m + 1 tn ti mt ưc nguyên t p mà p |a + 1,

mâu thun vi yêu cu đ bài. Nu m = 3, a = 2 . Khi đó mi n  2 đu tho mãn

23 + 1 (2 + 1)n

|

Nu a = 1 thì chn m, n nguyên dương bt kì. Vy (a,m,n) = (2, 3, x + 2) vi x ∈ N hay (1, m , n).  Bài 18. (Nht Bn 2011) Tìm a, n, p, q,r nguyên dương tho mãn an

p

q

r

− 1 = (a − 1)(a − 1)(a − 1)

Gii. Gi s p  q  r, Nu a, n không rơi vào các trưng hp ngoi l ca đnh lý Zsigmondy,

ta d dàng suy ra điu vô lí. Nu a = 2, n = 6, suy ra p = 6, q = r = 1. Nu n = 2 thì không tn ti a,p,q,r. Nu a = 1 thì chn n, p, q,r nguyên dương bt kì. Tóm li, (a,n,p,q,r) = (1,n,p,q,r), (2, 6, 6, 1, 1), (2, 6, 1, 6, 1), (2, 6, 1, 1, 6). Bài 19. (Iran) Cho A là mt tp hu hn các s nguyên t và a > 1 là s nguyên dương. Chng minh rng tn ti hu hn n sao cho tt c các ưc nguyên t ca an − 1 đu thuc A. Gii. Gi s A = { p1 , p2 , ·· · , pk }. Ta xét N = [ p1 − 1, p2 − 1, ··· , pk − 1]. Rõ ràng pi aN

| − 1, ∀i = 1, k Khi đó, theo đnh lý Zsigmondy, vi mi n > N , s a − 1 luôn có mt ưc nguyên t q không phi là ưc ca a − 1, hay q ∈  A. 0

n0

N

Suy ra nu n là s tho điu kin đ bài thì n  N , tc là ch có hu hn n như vy.

Bài 20. (Ba Lan) Cho 2 < q < p là hai s nguyên t l. Chng minh rng 2 pq − 1 có ít nht ba ưc nguyên t phân bit.

Gii. Theo đnh lý Zsigmondy, 2 pq − 1 có ưc nguyên t r mà r |2 p − 1 và r |2q − 1.

Li theo đnh lý Zsigmondy, 2 p − 1 có ưc nguyên t s mà s |2q − 1. Hơn na, nu tt c các ưc nguyên t ca 2 q − 1 đu chia ht 2 p − 1 thì q | p, vô lí vì p nguyên

94 t. Do đó, 2 q − 1 cũng có mt ưc nguyên t t không chia ht 2 p − 1. Ba ưc nguyên t r, s, t chính là ba ưc cn tìm.  Bài 21. Cho a

∈ N∗. Gi A là tp hp các s t nhiên n sao cho n|a

n

+ 1, và B là tp

tt c các ưc nguyên t ca các phn t trong A. Chng minh rng B hu hn. Gii. • Trưng hp n l:

Gi B1 là tp hp các ưc nguyên t ca các phn t l trong A. T gi thit suy ra n|a2n − 1. Gi p là ưc nguyên t bé nht ca n và đt h = o p (a). Khi đó h|2n và h| p − 1. Suy ra h|(2n, p − 1) = (2, p − 1) = 1 ∨ 2. Suy ra p|a2 − 1, hay B1 hu hn. • Trưng hp n chn: Gi B2 là tp hp các ưc nguyên t ca các phn t chn trong A. Đt n = 2n1 thì n1 l (nu không thì 4|n| a 2 2 + 1, vô lí). T đó lí lun tương t trưng hp n l, ta cũng suy ra B2 hu hn. Do B1 , B2 hu hn nên B = B 1 ∪ B2 cũng hu hn.  n



Nhn xét: Vi cách lí lun tương t, ta có bài toán quen thuc (và cơ bn) sau đây:

Nu n|2n − 1 thì n = 1 Tuy vy, tht bt ng rng bài toán đơn gin này cũng có mt ng dng ht sc thú v: Bài 22. (Ba Lan) Tìm tt c đa thc vi f (n) có h s hu t tho mãn f (n) 2n

| − 1, ∀n ∈ N

Gii. Chú ý rng f (n)|f (n + f (n)) vi mi n. Suy ra f (n) f (n + f (n)) 2n+f (n)

|

|

−1

Suy ra f (n) 2n+f (n)

|

−2

n

= 2n 2f (n)

Do (2n , f (n)) = 1 vi mi n nên f (n) 2(f (n)

|



−1



−1

Suy ra f (n) = 1, ∀n ∈ N. Nhn xét: Mt bài toán "có v tương t" dành cho bn đc:

Tìm tt c đa thc h s nguyên f (n) tho mãn f (n)|2n + 1, ∀n ∈ N Bài 23. Tìm s nguyên t p nh nht sao cho tn ti a tho mãn p|a221 − a và p |a2

k

∀1  k < 21.

− a,

95

21 Gii. Rõ ràng (a, p) = 1 nên p |a2 −1 − 1. Đt h = o p (a). Khi đó h tho h điu kin sau:

 | −  | −  | − h 221

1

h 2k

1, 1  k < 21

h p

∀

1

Vi mi 1  k < 21, ta có mt b đ quen thuc (221

k

(21,k)

7

− 1, 2 − 1) = 2 − 1  2 − 1 = 127 Do đó vi mi p > 127 thì điu kin h |2 − 1, ∀1  k < 21 đưc tho mãn. Chn h = 49, khi k

đó giá tr nh nht ca p là 197. Tóm li, giá tr nh nht ca p là 197.

Nhn xét: Bn đc hãy gii bài toán tương t sau:

Tìm p nguyên t nh nht sao cho tn ti a tho

 |  |

15 +1

p a2

k

p a2

−1 − 1, ∀1  k < 15

+1

p

Bài 26. (Fermat) Cho p > 3 là s nguyên t. Chng minh rng mi ưc dương ca 2 3+1 đu có dng 2kp + 1. Gii. Trưc ht nhn thy rng v3(2 p + 1) = v 3(2 + 1) + v3 ( p) = 1 p

p

nên mi ưc nguyên t ca s 2 3+1 đu ln hơn 3 . Gi q là ưc nguyên t bt kì ca 2 3+1 . Khi đó q |2 p + 1 , suy ra q |22 p − 1. Gi h = o q (2). Ta có h|2 p, suy ra h = 1 ∨ 2 ∨ p ∨ 2 p. Nu h = 1 thì q |1. Nu h = 2 thì q |22 − 1 = 3. Nu h = p thì q |2 p − 1, suy ra q |h. Tt c các trưng hp này đu vô lí. Do đó h = 2 p. Suy ra h = 2 p|q − 1 hay q ≡ 1 mod 2 p. T đây d dàng kt lun rng mi ưc dương ca 2 3+1 đu có dng 2k + 1. p

Nhn xét: Bài toán có th đưc tng quát như sau:

• Cho p,q > 2 là các s nguyên t phân bit. Khi đó tt c ưc dương ca s (q 1)p +1 q

−

đu có dng 2kp + 1.

• Cho p,q > 2 là các s nguyên t phân bit. Khi đó tt c ưc dương ca s (q+1)p 1 q

− đu có dng 2kp + 1.

Mt s bài toán thú v phát trin t bài toán này: 

Cho p > 2 là s nguyên t. S nguyên dương a tho ít nht mt trong hai điu kin

96 sau: i) a là bi s ca 4; ii) a l và (a, p) = 1. Chng minh rng mi ưc dương ca (a−2)a +2 và (a−1)a +1 đu có dng 2kp + 1. p

p

p

Cho s nguyên t p > 3 . Chng minh rng mi ưc dương ca k ≡ p mod 4 nu ưc đó là ưc nguyên t. 

2p +1 3

đu có dng 2kp + 1, và

Bài 27. ( VN TST 1997) Chng minh rng tn ti mt hàm s f nhn giá tr nguyên tho mãn 2n 19f (n)

|

− 97

vi mi n nguyên dương. Gii. D thy rng n−2

v2 (192

n 2

− 1) = v (19 − 1) + v (2 − ) = n 2

2

nên o2 (19) = 2n−2 .ngSuy ra 19t cha 2n−2 thng dư phân bit trong h thng dư ca 2n . Mt khác, đ ý rng 19t ch cha các thng dư l, c th 19t ≡ 1, 3 mod 8, mà 2n−2 là mt na s thng dư l ca 2n , suy ra 19t cha tt c thng dư đng dư vi 1, 3 mod 8 ca 2n . Do 97 ≡ 1 mod 8, suy ra tn ti f đ 19f (n) ≡ 97 mod 2n . n

Bài 28. ( Italian TST 2006) Cho s nguyên dương n. Gi An là tp tt c a ∈ Z, 1  a  n tho mãn n|an + 1 a) Tìm tt c n đ An  = ∅. b) Tìm tt c n đ |An | chn và khác không. c) Liu có tn ti n đ |An | = 130 không? Gii. a) Vi n l, ta chn a = n − 1.

Xét n chn, đt n = 2n1 . Khi đó 2n1 |(an1 )2 + 1. Suy ra n1 l và n1 ch có ưc nguyên t dng 4k + 1. Tóm li, An  = ∅ khi n l hoc n = 2n1 , trong đó n1 l và ch gm các ưc nguyên t dng 4k + 1.

 n1). Do đó b) Xét n > 2 chn. Khi đó nu n|an + 1 thì n|(n − a)n + 1 (chú ý rng a = nu n chn thì |An | chn. Xét n l. Chú ý rng ϕ(n) chn vi mi n > 2 , suy ra ϕ(n) − 2 cũng chn.  1, n − 1 tho n|an + 1. Do (a, n) = 1 nên tn ti 2  b  n − 2 tho Rõ ràng (a, n) = 1. Xét a = ab ≡ 1 mod n. Li có n |an + 1, suy ra n |bn + 1. Điu này có nghĩa là |An \{n − 1}| chn, hay |An| l. Tóm li, |An | chn khi n chn và n > 2. c) Gi s tn ti n tho |An | = 130. Theo câu b thì n chn. Đt n = 2 pα1 1 pα2 2 ··· pαk , trong đó pi ≡ 1 mod 4 vi mi i = 1, k . Ta chng minh b đ sau: k

Cho s nguyên t p. Phuơng trình x 2 ≡ −1 mod p hoc không có nghim, hoc có

97 đúng 2 nghim modulo p . = x tho mãn y2 ≡ 1 mod p. Khi đó x2 ≡ y2 Xét x tho x2 ≡ −1 mod p. Gi s tn ti y  mod p, suy ra x ≡ −y mod p, hay y = p − x. Tr li bài toán. Do pi đu có dng 4l + 1 nên −1 là s chính phương mod pαi . Theo b đ trên thì s nghim theo modulo n ca phương trình x2 ≡ −1 mod n là 2k . Suy ra không tn ti n đ |An | = 130. i

Bài 29. (IMO 2003) Chng minh rng vi mi s nguyên t p, luôn tn ti s nguyên t q không phi là ưc ca n p

− p vi mi n  1.

Gii. Vi p = 2 thì q = 5. Xét p l. Ta có p p

2

p 1

− 1 = ( p − 1)(1 + p + p + ··· + p − )

Chú ý rng 1 + p + p2 + ··· + p p−1 không đng dư 1 mod p2 , nên s có mt ưc nguyên t q không có dng kp 2 + 1. Ta chng minh q tho điu kin đ bài.„ suy ra q | p − 1 . Suy ra 0 ≡ 1 + p + p2 + ·· · + p p−1 ≡ p mod q , hay p = q , vô lí. Bài 30. Tìm các s nguyên k, m, n > 0 sao cho km |mn − 1 và kn |nm − 1. Gii. Gi p  3 là ưc nguyên t ca k. Gi s m > n. Đt d = o p (m). Suy ra n

v p (m

d

− 1) = v (m − 1) + v p

p

n = o p (md d



− 1)

Suy ra pm|md − 1. Suy ra p m  md − 1  m p−1 − 1 < m p . (1) Mt khác, km  mn − 1 < mm − 1 < mm. Suy ra p < k < m. Nu p  3 thì m  3. Khi đó hàm s f (x) = logx x đng bin trên [3, +∞), suy ra hay pm > m p , mâu thun (1). Suy ra p = 2. Suy ra m, n l. Nu n = 1 d dàng suy ra m = 1. Khi đó k bt kì. Xét m > n > 1 . Ta có 4 |km |mn − 1, mà n l nên m ≡ 1 mod 4. Suy ra v2 (mn

m log m

>

p log p

,

d

− 1) = v (m − 1) − 1 = m − 1, vô lí. 2

Suy ra 2m|md − 1, suy ra 2m  md Tóm li, (m,n,k) = (1, 1, k), (m,n, 1).

Căn nguyên thy ĐNH NGHĨA: S nguyên dương a đưc gi là căn nguyên thy ca n nu on(a) = ϕ(n). Lưu ý rng không phi s nguyên dương n nào cũng có căn nguyên thy. Ta chng minh đưc rng n có căn nguyên thy khi và ch khi n = 2, 4, pk , 2 pk vi p là s nguyên t l. Sau

98 đây ta xét mt s bài tp v căn nguyên thy. Bài 1. Chng minh rng 2 là căn nguyên thy ca 3n vi mi n  1. Gii. Ta chng minh bng quy np. D thy khi n = 1, kt lun ca bài toán là đúng. Gi s

kt lun trên đúng vi n = k , tc là 2 ϕ(3 ) ≡ 2 2.3 −1 ≡ 1 mod 3k . Gi d là bc ca 2 mod 3k+1. Do 2d ≡ 1 mod 3k+1 nên 2d ≡ 1 mod 3k , suy ra 2.3k−1 |d. Mt khác, d|ϕ3k+1 = 2.3k . Suy ra d = 2.3k−1 hay d = 2.3k . Ta chng minh b đ sau bng quy np: k

n−1

22.3

k

≡ 1 + 3

n

mod 3n+1

B đ đúng vi n = 1. Gi s b đ đúng vi n = k , suy ra 22.3

k−1

= 1 + 3k + 3k+1 .m

Lp phương hai v k

23 = 1 + 3k+1 + 3k+2 .M

Suy ra k

22.3

≡ 1 + 3

k+1

mod 3k+2

Theo nguyên lý quy np, b đ đưc chng minh. Suy ra d = 2.3k .  Nhn xét: Ta cũng chng minh đưc bài toán sau: 2 là căn nguyên thy ca 5n vi mi n1

Bài 2. Chng minh rng nu n = 3k−1 thì 2n ≡ −1 mod 3k . Gii. Theo Bài 1 thì 2 là căn nguyên thy ca 3k , suy ra bc ca 2 mod 3k là 2n. Suy ra 22n 1 (2 n 1)(2n + 1) 2n + 1 1 mod 3k .

− ≡ ≡

−

Bài 3. Cho n

 2

≡ 1

mod 3k . Mt khác, 2n

3k−1

− 1 ≡ (−1)

và p = 2n + 1. Chng minh rng nu 3

p−1

2

+1

nguyên t. n−1 Gii. Do p−2 1 = 2n−1 nên 32

− 1 ≡ 1 ≡ 0

mod 3, suy ra

mod p thì p là s

mod p, suy ra 32 1 mod p, suy ra bc ca 3 mod p là 2n , hay p 1. Suy ra p 1 ϕ( p), hay p 1  ϕ( p). Suy ra ϕ( p) = p 1, hay p là s nguyên t. 

−

−|

≡ −1

n

−

≡

−

Bài 4. ( AMM) Xét f (n) là ưc chung ln nht ca 2n − 2, 3n − 3, 4n − 4, . . . Xác đnh f (n) và chng minh rng f (2n) = 2.

Gii. Gi p là mt ưc nguyên t bt kì ca f (n). D thy v p (f (n)) = 1, do p || pn − p. Gi a là

căn nguyên thy ca p (do p nguyên t nên tn ti a như vy). Do (a, p) = 1 và p|an − a, suy ra p − 1|n − 1. Vi p − 1|n − 1 thì p|mn − k vi mi s nguyên dương m. Do đó hàm f đưc xác đnh như sau

99 f (n) = p 1 p2

··· p

k

vi pi − 1|n − 1, i = 1, k

Xét f (2n). Theo cách xác đnh trên thì nu f (2n) có ưc nguyên t q > 2 thì q − 1 là mt ưc chn ca 2n − 1, vô lí. Do đó f (2n) = 2. Bài 5. Cho p  2 là s nguyên t. Tìm tt c s nguyên dương k sao cho p 1k + 2k +

|

··· + ( p − 1)

k

Gii. Đt S k = 1k + 2k + · ·· + ( p − 1)k . Vi k là bi ca p − 1, ta có S k

≡ p − 1 ≡ 0

mod p

Ta chng minh rng vi mi k không phi là bi ca p − 1 thì p|S k . Tht vy, gi a là căn nguyên thy ca p. D dàng chng minh rng {0, a1 , a2 , . . . , a p−1 } là h thng dư đy đ mod p. Suy ra (a1 , a2 , . . . , a p−1 ) là mt hoán v ca (1, 2, . . . , p − 1). Suy ra 1k + 2k +

k

1 k

2 k

p 1 k

··· + ( p − 1) ≡ a + a + ··· a − ≡ a 1 + a + ··· a − a − −1 ≡ a . a − 1 ≡ 0 mod p. Vy vi mi k không phi là bi ca p − 1 thì p|S . 

      k

k

( p 2)k

( p 1)k

k

k

Nhn xét: Bài toán trên có mt ng dng đc sc như sau: Cho a, b, c là các s nguyên và p là s nguyên t. Chng minh rng tn ti các s nguyên x, y,z không đng thi chia ht cho p sao cho p |ax2 + by 2 + cz 2 . TÀI LIU THAM KHO

1. Titu Andreescu, Gabriel Dospinescu, Prolems from the book . 2. Naoki Sato, Number theory . 3. Hà Duy Hưng, Mt s phương pháp gii toán s hc sơ cp. 4. Các din đàn AoPS, MathScope.

100

C  : H      Lưu Giang Nam 1

Phn nguyên là mt lĩnh vc hay và đc đáo ca toán sơ cp, cao cp và ng dng.Có nhiu bài toán hay v phn nguyên đã đưc s dng làm đ thi hc sinh gii các cp, trong đó có rt nhiu các đ thi hc sinh gii quc gia và Olympic quc t. Mt khác, hàm phn nguyên có nhng ng dng quan trng không ch trong toán hc ph thông, mà còn trong nhiu vn đ ca toán ng dng và công ngh thông tin (làm tròn s, tính gn đúng,...). Phn nguyên cũng th hin s kt ni gia tính liên tc và tính ri rc, gia toán gii tích và toán ri rc nên khá thú v. Tuy nhiên vì s gii hn ca kin thc nên trong bài vit này tác gi xin trình bày các tính cht, ng dng ca phn nguyên trong phm vi THPT.

Đnh nghĩa, tính cht và bài tp cơ bn Đnh nghĩa Phn nguyên ca s thc x, kí hiu [x], là s nguyên ln nht không vưt quá x. Phn l ca s thc x, kí hiu {x}, là phn còn li ca x b phn nguyên: {x} = x − [x]. Giá tr nh nht gia hai s x − z và x + 1 − z đưc gi là khong cách t x đn s nguyên gn nó nht và đưc kí hiu là ]x[. S nguyên gn mt s thc x nht đưc kí hiu là (x) và đưc gi là s làm tròn ca x

Các tính cht quen thuc 1. x = [x] nu x ∈ Z 2. x = {x} nu 0  x < 1 3. x − 1 < [x]  x 4. Nu k ∈ Z thì [x + k] = [x] + k, {x + k } = {x} + k 5. [x + y] − [x] − [y] ∈ {0; 1} suy ra [x + y]  [x] + [y], {x + y }  {x} + {y}

    6. , [x] x = n n

1

n N

∈

Chuyên Phan Ngc Hin Cà Mau

102 7. S các s nguyên dương chia ht cho n không vưt quá x

  8.

x + a x = , b b

x n

  là

− +∞ nu n →

9. x  y ⇔ [x]  [y] 10. Nu [x] = [y] thì |x − y|  1 11. Trong hai s x và y có mt s nguyên và mt s không phi là s nguyên thì 0 < {x}+{y} < 1 12. Vi mi x và y là các s thc ta có [2x] + [2y]  [x] + [y] + [x + y]  2([x] + [y]) 13. Nu max{{x}, {y}} < 21 thì [2 x ] + [2 y ] = 0 = [ x + y ] và [2x] + [2y] + [x] + [y] + [x + y] = 2[x] + 2[y]

{}

{}

14. Nu min {{x}, {y}} <

{} {}

{{x}, {y}}  2[x] + 2[y] thì [2{x}] + [2{y}] = 1 = [{x} + {y}] + 1 và [2x] + [2y] = [x] + [y] + [x + y] = 2[x] + 2[y] + 1

15. Nu

1 2

 max

{{x}, {y}} thì [2{x}]+[2{y }] = 2 = [[{x} + {y}] + 1 và [2x]+[2y] = [x] + [y] + [x + y] + 1 = 2[x]+2[y] + 2 1 2

 min

16. Vi x ∈ R ta có

{ } 

  {}     H qu : Vi mi s nguyên dương ta luôn có

1 1 x + = [2 x ] và x + = [2x]-[x] 2 2 n n + 1 + = n 2 2

17. Vi mi s t nhiên n và vi mi s thc x ∈ R ta có n[x]  [nx]  n[x] + n − 1 18. Vi mi s thc x không phi là s nguyên và vi mi s nguyên n ta luôn có [x]+[n − x] = n

−1

19. Cho k1, k2,..,kn, là b n s nguyên dương. Khi y





k1 + k2 + ... + kn k1 + k2 + k3 + ... + kn  + n n

−1

20. Cho a và b  2 là các s t nhiên bt kì . Khi y [logb a] + 1 chính là s các ch s ca mt s a vit trong h đm cơ s b. 21. Gi s r là phn dư khi chia mt s nguyên m cho mt s nguyên dương n , m = pn + r vi r ∈ {0, 1,...,n − 1} . Khi y r = m

−n

m n



103 p q

22. Nu p và q là nhng s nguyên dương sao cho không phi là s nguyên thì



p p 1  + q q q

  23. Cho q là s t nhiên, x là s thc dương bt kì. Có đúng s t nhiên không vưt quá x q

x và chia ht cho q .

24. Các qui tc đi ch (hoán v), kt hp ca phép toán cng và phép toán nhân; qui tc kt hp gia phép toán nhân và phép toán cng vn đúng cho phn nguyên và phn dư 25. Đnh lí Legendre: S mũ ca s nguyên t p trong phân tích tiêu chun ca n! đưc tính theo công thc: +

v p (n) =

∞

  i=1

n pi

26. Đnh lí Hermite : Vi n ∈ N ∗ , x là s thc bt kì ta có :

  

1 n 1 [nx] = [x] + x + + .. + x + n n

−



Bài tp cơ bn 1. Phương trình x4 − 3x3 − 6 = 0 có đúng 2 nghim thc p và q . Tính [ p] + [q ]. 2. Gii phương trình [x2] = [x]2 x x x + + = x 2 3 5

      3. Gii phương trình

4. Gii bt phương trình [x] + {x} < x − 1 5. Cho x là s thc dương tha

√

x +

√ x + 1

∃n ∈ N ∗ : n1

2

 √ . Chng minh rng =

4x + 2

+ n2  4n + 2 < (n + 1) 2

6. (THTT s 408 ) Gii phương trình x 2 − (1 − [x])x + 2011 = 0 7. (THTT s 424) Gii phương trình [x]3 + 2x2 = x3 + 2[x]2 8. ( THTT s 411) Tìm tt c các hàm s liên tc f : R − → R tha mãn {f (x + y)} = {f (x) + f (y)} vi mi x, y ∈ R 9. ( APMO 1993) Tìm tt c các giá tr khác nhau ca hàm s f (x) = [x] + [2x] +

 

5x + [3x] + [4x] 3

104 1 10. (THTT s 416) Cho n > 1 s hu t r 1 , r2 ,..rn tha mãn 0 < ri  , 2

  −

f (x) = [x] + x +

n



ri = 1 và hàm s

i=1

1 2

n

Hãy tìm giá tr ln nht ca biu thc P (k) = 2k

f (kri ) khi k chy trên tp các s

i=1

nguyên.

√

11. ( Romania MO 2003 ) Cho A = 4n2 + n, n ∈ N. Chng minh rng

{A}  41

12. (Austrian MO 1974, Hong Kong TST 1988) Chng minh rng

√ n + n + 1

√

 √  =

4n + 2

13. ( Canada MO 1987) Cho n là s t nhiên. Chng minh rng:

√ n + n + 1

√

 √  √  √  =

4n + 1 =

4n + 2 +

4n + 3

14. (Đ ngh Olympic 30/4, THPT Lê Quý Đôn Qung Tr) Tìm tt c các nghim không nguyên ca phương trình x +

96 96 = [x] + x [x]

15. (Đ ngh Olympic 30/4, THPT Lê Quý Đôn Qung Tr) Gii phương trình

   −

−

8x + 1 4x 1 16x 7 + = 6 3 9

16. (Sweden MO 1982) Vi mi n ∈ N , hãy xác đnh xem phương trình x2 − [x2] = {x2} có bao nhiêu nghim trên đon [1;n] 17. (VMO 1979) Tìm tt c nhng s α sao cho phương trình x2 − 2x[x] + x − α = 0 có hai nghim s phân bit không âm. 18. (Olympic Czech and Slovak, 1998) Tìm tt c các s thc x sao cho x[x[x[x]]] = 88

19. (Belarusian Olympiad 1999) Chng t rng phương trình {x3 } + {y 3} = {z 3 } có vô s nghim nguyên. 20. (Australian MO 1999) Gii h phương trình

 { }  { } { }

x + [y] + z = 200 x + y + [z ] = 190, 1

[x] + y + z = 178, 8

105

ng dng đnh lý Hermite và đnh lý Legendre ng dng đnh lý Hermite qua mt bài toán

Đnh lí Hermite : Vi s t nhiên n và s thc x ta luôn có :

  





1 2 n 1 [x] + x + + x + + ... + x + = [nx] n n n

hay

p 1

−

−

  ∗   và    [nx] =

x +

i=0

H qu :

[x] + x +

1 = [2x] 2

i n

( )

0i j n

x + i = n [x] j

Đng thc (*) là 1 đng thc đp trong s hc và t hp, nó đưc ng dng nhiu trong các bài toán tính tng liên quan đn phn nguyên. Trưc ht ta xét bài toán m đu: Ví d 1: Cho n ∈ R, m ∈ N, m  2, tính tng S =

∞

m 1

−

n + jmi mi+1

      −   i=0 j=0

Gii : Ta có S =

∞

m 1

−

 i=0 j=0

∞

n j + = mi+1 m

i=0

n mi

n mi+1

= [n]

Vy S = [n]. Bài toán đưc chng minh khá đơn gin nhưng có ng dng khá hay trong nhiu bài toán tính tng, đc bit là các bài toán có nhiu du . Ta s xét 1 s bài toán ng dng cho b đ trên : Bài toán 1: Chng minh rng



n 1

m 1

− ∞

−

2k + jmi = 2n i+1 2

  −  − − (ĐPCM) HD : ng dng b đ trên ta có − Bài toán 2: Chng minh rng        HD: ng dng b đ trên ta có ( Áp dng đnh lí Hermite 2 ln ) k=0 i=0 j=1

n 1

−

2n V T = 2 = 2 k=0

p 1

− ∞

m 1

−

k=0 i=0 j=0

k

p 1

V T =

. Bài toán 3: Tìm m đ y .. 2 vi p 1

y=

− ∞

m 1

 −

k=0 i=0 j=0

−

1 = 2n 1

x + pk + jmi mi+1

x +

k=0

C n2 + pk + jmi mi+1

1

1

= [ px]

k = [ px] p

[ p2 ] ∞

m 1

  − −

k=0 j=0 j=0

C p2k + jmi mi+1



106 p2 ( p − 1) . . 2 p−1 . Đ y .. 2 thì p 2 ( p − 1) .. 4. − HD: D thy y = 2 Điu này dn ta ti p ≡ 0( mod 2) hoc p ≡ 1( mod 4). Bài toán 4: ( IMO 1968) Tính tng

∞

x + 2 k 2k+1

  k=0

∞

HD: Áp dng b đ vi j = 1, m = 2

k=0

Bài toán 5: Tính tng

m 1

S =

−

ai + b am

i=0

HD : Ta có

m 1

S =

− ai + b

 i=0

am

x + 2k = [x] 2k+1

   ta d dàng thu đưc .          − − m 1

−

ai + b = am

i=0

m 1

m 1

− ai + b

−

am

i=0

i=0

b i + , am m

đn đây áp dng b đ trên ta đưc kt qu.

ng dng ca đnh lý Legendre v s mũ nguyên t

Đnh lí Legendre: S mũ ca s nguyên t p trong phân tích tiêu chun ca n! đưc tính theo công thc v p (n) =

  i1

n pi

Chng minh : n n Ta có nhn xét n < pi thì m = 0, m  i. Trong phân tích chun n có đúng bi s ca p p p. Do đó n n! = p [ ] !A1 , trong đó (A1, p) = 1

 



n p

      p

Tương t [ np ]

  , trong đó     Mà theo tính cht ta có          ⇒     Lí lun tương t trên vi và tip tc cho ti khi . Cui cùng ta thu đưc s mũ ca p trong phân tích chun n! là :      n ! = p p

p

p

[x] x = n n n p

p

n p

=

n p2

n ! p2 v p (n)

v p (n) =

(A2 , p) = 1

!A2

n! = p [ p ] n

+

n p2

.

n !A2 p2

n

n n n + 2 + ... + k p p p

107 trong đó s k tha mãn pk  n < pk+1 ( ĐPCM). Vy đnh lí đưc chng minh. Đây là mt đnh lí có ng dng khá rng trong các bài toán chng minh chia ht và tính s mũ nguyên t trong phân tích chun ca n!. Ta s m đu bng bài toán trong đ IMO 1972 : Ví d 1: Cho các s t nhiên m, n, chng minh rng (2m)!(2n)! m!n!(m + n)!

∈ N∗

HD: Ta s tìm s mũ ca p bt kì trong phân tích chun ca (2m)!(2n)! và n!m!(m + n)! , sau đó chng minh v p ((2m)!.(2n)!)  v p (n!m!(m + n)!). Gii : Ta có ∞ ∞

              

v p ((2m)!(2n)!) =

i=1

v p (n!m!(m + n)!) =

2m 2n + pi p j j=1

∞

i=1

Ta cn chng minh

∞

m n + + j pi p j=1

∞

k=1

m + n pk

2m 2m m n m + n + + +  pk pk pk pk pk

Theo tính cht 12 ta thy BĐT trên đúng => ĐPCM. (2m)!(2n)! ∈ N∗. (đpcm) Vy m!n!(m + n)!

Các bài tp tương t : Bài toán 1 : CMR vi m, n ∈ N ta luôn có

(m + n)! m!n!

∈ N∗

HD: Áp dng BĐT [x + y]  [x] + [y] Bài toán 2 :( USMO 1975) CMR vi n ∈ N ta có (5m)!(5n)! m!n!(3m + n)!(3n + m)!

là s t nhiên HD: Chng mình và áp dng BĐT [5x] + [5y]  [3x + y] + [x + 3y] Bài toán 3 : CMR vi n ∈ N ta có 12(5n)! n!(n + 1)!(n + 2)!(n + 3)!(n + 4)!

là s t nhiên. Tip theo ta s đi qua mt dng mi là chng minh chia ht, kt hp vi h đm cơ s. . Ví d 2 : Cho s nguyên t p. Tìm n ∈ N sao cho n! .. pn−1 . Gii :

108 .

 p = 2 ta cn chng minh n! .. 2n−1 . Vi n l tc n = 2k + 1 ta có :

v2 ((2k + 1)!) = v 2 ((2k)!) =

∞

∞

   2k < 2i

i=1

i=1

2k 2k = = 2k = n 2i 2 1

−

−1

Suy ra s mũ ca 2 trong phân tích n! là nh hơn n-1, do đó n! không chia ht cho 2 n−1. Vi n = 2k (2m + 1) ta có : v2 (n!) = v 2 ((2k (2m + 1))!) =

∞

2k (2m + 1) 2i

 i=1

k 1

=

−



i

2 (2m + 1) +

t=0

∞

 t=0

< (2m + 1)(2k



2m + 1 2t k

− 1) + 2m = 2 (2m + 1) − 1 = n − 1

Suy ra n! không chia ht cho 2 n−1 Vi n = 2k ta có k

v2 (n!) = v 2 ((2 )!) =

∞

2k = 2i

k 1

−

    i=1

2i = 2k

i=1

− 1 = n − 1

Suy ra n! chia ht cho 2n−1 . Vy n = 2k là giá tr cn tìm.  p = 3 làm tương t ta thu đưc không có giá tr n nào tha mãn.  p > 3 ta cũng có kt qu là không có giá tr n nào tha mãn. Vy ch có giá tr n = 2k , k ∈ N ( ng vi p=2) tha đ. Nhn xét : T đây ta có nhn xét là nu n = 2k , k ∈ N thì tt c các ưc nguyên t ca n! đu ln hơn n-1. Sau đây là 1 s bài toán s dng h đm cơ s trong các bài toán phn nguyên. Ví d 3: Gi s m! = 2l (2k + 1),m,k,p ∈ N, chúng minh rng tn ti vô hn m sao cho: 2m

1

− l = 1

+ 22 + ... + 20142014

Gii: Gi s trong h đm cơ s 2 , m đưc biu din dưi dng: n

m = a n an−1 ...a0 =



ak 2k

k=0

Khi đó l = v p (m!) =

n

n

n

n

n

             ∞ m

i=0

2i

=

i=0

m = 2i

k i

ak 2 − =

i=0

k=0

2k−i

ak

k=0

i=0

109

   Mc khác ta có ai

n

2k−i = 0 chính vì th ta có :

i=k+1

n

l =

k

       −  −    −  i=0

k=0 n

=

2k−i

ak

k

ak 2

k

i=0

k=0 n

=

k

ak .2

1 2k+1 1 2

1

1

k=0 n

=

1 2i

k

ak .2 . 2

k=0

1 2k

Suy ra

n

= 2m

 −

ak

k=0

n

2m

− l =



ak

k=0

Công vic cui cùng là phi chng minh tn ti vô hn b s (ak )ni=0 sao cho n



ak = 11 + 22 + ... + 20142014

k=0

Mà điu này là hin nhiên. Vy bài toán đưc chng minh. Ta cùng xét các ví d tương t sau: Bài toán 1: Gi s m! = 3l (3k + 1),m,k,p ∈ N, chúng minh rng tn ti vô hn m sao cho: m

− 2l = 1! + 2! + ... + 30! n

HD : Làm tương t bài trên, gi s m = an an−1 ...a0 = n



ak .

 k=0

ak 3k

, sau bin đi ta đưc m − 2l =

k=0

Hàm có cha phn nguyên Trong t hp, các dng bài toán tính tng rt đa dng và nhiu cách gii . Mt trong nhng vn đ hay gp trong các bài toán tính tng là tng các hàm có cha phn nguyên.. Sau đây tôi xin đưc gii thiu 1 dng toán khá đp v phn này vi 2 bài toán m đu. Ví d 1: Cho p là 1 s nguyên t l, q là 1 s nguyên không chia ht cho p, f : N − → R , tha 1) f (x) không chia ht cho p , vi mi x ∈ N 2) f (x) + f ( p − x) chia ht cho p vi mi x ∈ N Chng minh rng : p 1

−

p 1

−

   k=1

q q f (k). = f (k) p p k=1

− p −2 1

110 Gii : qf (k) qf ( p − k) + Ta có p

qf ( p − k) / Z nên ∈ Z, mà qf (k) ∈ ∈/ Z vi mi k = 1, p − 1. p p

p

Do vy t tính cht phn l ta có

    qf (k) p

0

Suy ra

qf (k) p

+

qf ( p k) p

−

qf ( p k) p

+

−

Ly tng các giá tr t 1 đn p-1 ta có : p 1

−

Suy ra

p 1

−

2

k=1

T đó ta có −

−

< 2

=1

   −  −   − ⇔   − qf (k) p

k=1

p 1

p 1





+

k=1

qf ( p k) p p 1

qf (k) p

= p

−

1

qf (k) p

k=1

p 1

p 1

−

−

= p

=

1

p

2

p 1

−

   −    Suy ra đpcm.     −−. Vy q f (k) = p

k=1

p 1

p 1

−

−

k=1

q q f (k) = f (k) p p k=1

q f (k) p k=1

q f (k) p

k=1

=

1

q f (k) p k=1

− p −2 1

1

p

2

Vic áp dng bài toán trên khá d vì ch cn thay f (x) bng 1 hàm hay 1 giá tr nào đó. Bài toán áp dng: Bài toán 1: Cho p,q là 2 s nguyên dương và nguyên t cùng nhau, chng minh rng : p 1

−

 

kq ( p = p

k=1

− 1)(q − 1) 2

HD gii : Chn f (k) = k , theo bài toán m đu ta có p 1

−

p 1

−

p 1

−

     k=1

p 1

−

 Mà k=1

f (k) =

p( p

kq = p

k=1

f (k)q q = f (k) p p k=1

− 1) nên d dàng có

2

p 1

−

  k=1

kq ( p = p

− 1)(q − 1)

Bài toán 2 : Cho p là s nguyên t l, tính p 1

−

k3 q

  k=1

2

− p −2 1

111 HD: Chn f (k) = k 3 , khi đó p 1

−



f (k) =

k=1

. Bài toán 4: Cho p là s nguyên t l, tính p 1

S =

−



k=1



k+1 3



2

 −

2

− 1)

p( p

( 1) k p

Áp dng gii phương trình S = 0. HD : Chn f (k) = (−1)k+1 k3 , khi đó n

 k=1

khi n chn và

(n + 1) 2 (2n f (k) = 4

n



− 1)

2

−n (2n + 3) f (k) = 4

k=1

khi n l. Ta nhn thy trong các bài trên, tt c deg f (k) đu l ( vì khi đó mi đáp ng đưc điu kin 2 ca đ. Còn nu deg f (k) chn thì sao? Trưng hp này ta s xét các ví d sau: Bài toán 5 : Vi p là s nguyên t có dng 4k + 1 , tính p 1

S =

−

i2 p

  i=1

Nhn xét : Ta th làm ging các bài trên. Chn f (k) = k 2 . Khi đó d thy f(k) không chia ht cho p và f (k) + f ( p − k) = k 2 + ( p − k)2 = 2k2 − 2 pk + p2 cũng không chia ht cho p. Điu này mâu thun vi 2 điu kin đ cho. Vy ta không th làm như các bài trên đưc. Gii : Trưc ht chng minh b đ. p−1 s B đ : Vi p là s nguyên t tha p ≡ 1(mod4) thì mi s t nhiên a vi 1  a  luôn tn ti duy nht s t nhiên b tha mãn Chng minh : Theo đnh lí Wilson ta có : ( p −

p + 1  b  p 1 và a2 + b2 2 1)! 1( mod p).

−

≡ − p − 1 Vi mi k = 1, thì p − k ≡ −k( mod p) ⇒ k( p − k) ≡ −k ( mod p). 2 p−1 Kt hp vi gi thit p ≡ 1( mod 4) ⇒ ≡ 0( mod 2), ta đưc: 2 −1 ≡ ( p − 1)! ≡ (−1) Đt ϕ =

 − ⇒ p

1

2

Vi mi 1  a 

!

p

ϕ 2

p−1

2

2

2

 −    −   p

1

2

≡

2 0( mod p).

!

=

p

1

2

!

2

(mod p)

≡ −1(mod p)

− 1 ta chn p + 1  b  p − 1 tha mãn b ≡ a ϕ (mod p), d thy b tn 2 2 2

2

2

112 ti và duy nht. Khi đó a2 + b2

Suy ra ĐPCM. Vy b đ đưc chng minh. p−1 p + 1 Áp dng vi 1  i  và 2

p 1

S =

−

p−1

2

2

2

+ 1)

≡ 0(mod p)

− 1 ta thy :

 j  p

i2 i2 j 2 + p p

p 1

−

         i=1

. Vy

2

2

≡ a ( p

i p

=

i=1

S =

( p

=

i=1

i2 p

− 2) − p −2 1 = ( p − 1)( p 3

− 1)( p − 2) 3

Tip tc là bài 5 trong đ thi Chn đi tuyn IMO Vit Nam năm 2005 (Vietnam TST 2005). Bài toán 6 (Vietnam TST 2005) : Cho p là s nguyên t ( p > 3) . Tính: p−1

2

a) S =

k=1

p−1

2

b) P =

2k2 p

k2 2 p

   −   nu ≡    nu ≡ . k=1

k2 p

p

p

1(mod4).

1(mod8)

Gii: Trưc ht ta chng minh 2 b đ : p−1 s B đ 1 : Vi p là s nguyên t tha p ≡ 1(mod4) thì mi s t nhiên a vi 1  a  luôn tn ti duy nht s t nhiên b tha mãn B đ 2 : Vi x là s thc bt kì thì [2x] − 0x<

1 . 2

p + 1  b  p 1 và a2 + b2 0(mod p). 2 1 2 [x] bng 1 nu  x < 1 và bng 2

−

≡

{ }

Chng mình : B đ 1 : Xem b đ ca bài 5. B đ 2 : Ta có x = [x] + {x}. Suy ra [2x]

Khi đó: 1 +) nu

− 2 [x] = [2 [x] + 2 {x}] − 2 [[x] + {x}] = [2 {x}] − 2 [{x}] = [2 {x}]

 x < 1 thì [2 x ] = 1 => [2x] 2 [x] = 1 2 1 0  x < thì [2 x ] = 0 [2x] 2 [x] = 0 2

{}

{} { } ⇒

+) nu Vy b đ đưc chng minh. Quay tr li bài toán : p

−1

−

−

a) Ta thy S có tt c s hng. 2 Theo b đ 2 thì tt c s hng trên đu có giá tr là 0 hoc 1.

2

0 nu

113 p

−1

Theo b đ 1 thì vi mi s t nhiên a vi 1  a  s luôn tn ti duy nht s t nhiên 2 b tha mãn p + 1  b  p − 1 và a2 + b2 ≡ 0(mod p) 2

Suy ra a2 + ( p − b)2 ≡ 0( mod p) p − 1 Do đó tn ti duy nht a ∈ 1; tha a 2 + a 2 ≡ 0(mod p).





2

Gi x,y ln lưt là s các s dư khi chia k 2 cho p 1  k  p−2 1 có giá tr ln hơn và nh hơn p−1 p−1 p−1 x = y x + y = x = y = ⇒ . Theo nhn xét trên thì , hơn na . 2 2 4 T đó S = x.1 + y.0 = p−4 1 . p−1 Vy S = .





4

b) Do p ≡ 1( mod 8) nên tn ti a sao cho a2 ≡ 2( mod p) và p ≡ 1( mod 4). Ta có : p−1

2

P =

p−1

2

2

2

p−1

2

2

2

p−1

2

2

2k2 p

k2 p

      −   −    −      −   − k=1

k p

=

k=1

2k p

k p

2k p

k=1

Ta cn tính

p−1

2k 2 p

2

k 2 p

=

k=1

S

k2 p

   −   k=1

Ta có :

p−1

2k 2 p

2

k2 p

   −     −  −    −    −    −   k=1

p−1

2

2k p

=

k=1 p−1

2

=

k=1

2

p−1

2

k=1

p−1

k2 p

2k2 p

2

k p

2k2 p

2

k=1

k2 p

k2 p

Theo nhn xét trên thì tp hp các s dư khi chia k2 , 1  k  các s dư khi chia 2k2 ,1  k 

p

− 1 cho p tc là

p

− 1 cho p trùng vi tp hp 2

2

p−1

2

2k 2 p

k2 p

   −   k=1

=0

Suy ra p−1

2

k=1

p2 1 Vy P = 24

2

p−1

2

2

k2 p

   −      2k p

k p

− − p − 1 = ( p − 1)( p − 5) . 2 24

=

k=1

p2 1 = 24

−

T 2 nhn xét trên ta thy b đ 1 khá quan trng, và đưc s dng thưng xuyên trong các

114 bài toán tính tng dng này. Sau đây là các bài toán tương t : Bài toán 7: Cho p ≡ 1( mod 3), m không chia ht cho p, tính p 1

−

3mi2 p

3i2 p

   −   i=1

(m

m

− 1)( p − 1)

HD : Làm tương t ta đưc kt qu . 2 Bài toán 8: ( THTT s 430) Cho p là s nguyên t có dng 4k + 1 , tính tng p 1

−

2k2 p

k2 2 p

   −   k=1

p

−1

HD: Gii tương t như câu a bài toán 6 và cho kt qu là . 2 Bài toán 9: Cho p là s nguyên t có dng 4k + 1 , tính tng p 1

−

2k3 p

k3 2 p

   −   k=1

p

−1

HD : Bài này ta s dng kt qu ca bài toán m đu 1 , và cũng cho kt qu là . 2 Nhn xét : Bài toán 8 và 9 đã cho ta nhn xét v bài toán tng quát là tính tng S = p 1

−

2kn p

kn 2 p

   −   vi k=1

n = 2 và n = 3 thì S =

p

− 1 , vi n=1 thì cũng làm như trưng 2

hp n=3 ta cũng có kt qu tương t. Vy ∀n ∈ Nthi kt qu trên có đúng không? Đáp án là đúng, và phn chng minh xin dành cho bn đc. Ví d 2: Chng minh rng vi p là s nguyên t tha p ≡ 1(mod4), vi hai hàm s f (x) và g(x) tha mãn



(f (x), p)) = 1 (g(x), p)) = 1

∀x

Khi đó chng minh rng p 1

−

  i=1

g(x)f (x)i2 p

f (x)i2 g(x) p

 −  

=

(g(x)

− 1)( p − 1) 2

Chng minh: Bài này d dàng chng minh bng bài toán m đu 1 và theo cách ca Bài toán 6 câu a. Áp dng bài toán trên khá hay khi ch cn chn 2 hàm tha mãn là có th s dng. Ví d như bài 8 : Chn f (x) = 1, g(x) = 2, khi đó p 1

−

2i2 p

i2 2 p

   −   i=1

=

(2

− 1)( p − 1) = p − 1 2

2

Bài tp tương t: Bài toán 10: Cho p là s nguyên t có dng 4k + 1 , chng minh rng p 1

2

−

  i=1

( p + 1)i2 p

−

i2 ( p + 1) p

  ≡

0(

mod 2)

115 Bài toán 11: Cho p là s nguyên t có dng 4k + 1 , chng minh rng p 1

−

  i=1

(2 p2 + 2 p + 1)i2 p

−

i2 (2 p + 2 p + 1) p

 

2

không là s nguyên t vi mi p. Bài toán 12: Cho p là s nguyên t có dng 4k + 1 . Tìm p đ p 1

S =

−

  i=1

(2 p + 3).i2 p

−

i2 (2 p + 3) p

  −

25

là s chính phương.

Hàm phn nguyên trong vic tính tng các ch s Đnh nghĩa Gi s n là 1 s t nhiên. Ta đnh nghĩa S (n) là tng ca các ch s ca n khi biu din trong h thp phân.

Tính cht 1. Vi n là s nguyên dương ta có S (n) = n

∞

n 10k

   − 9

k=1

CM: Trong h thp phân ta biu din n = a m am−1 ...a0 = 10m am + 10 m−1 am−1 + ... + a1 .10 + a0

Khi đó ∞

n = am am−1 ...a0 10 10k

   −    Suy ra − n

9

k=1

n

∞

9

k=1

m

n 10k

=

i=0

T đó có đpcm.

2. S (n) ≡ n(mod9)

∞

|

i

 −

9 am am−1 ...a1 10 + a m am−1 ...a2 10 + ...am

|

i 1

ai (10 − 9(10 − + 10i−2 + ... + 1) =

∞

      .. CM: Ta nhn thy là s nguyên nên . Suy ra đpcm.

k=1

n 10k

9

k=1

n 9 10k

|

m



i=1

ai = S (n).



116 3. 0  S (n)  n CM : D thy S (n)  0, và t S (n) = n

∞

n 10k

   − 9

k=1

Suy ra S (n)  n ( du “=” xy ra khi 0  n  9) 4. S (m + n)  S (m) + S (n) CM : Ta có : S (m) + S (n) = m + n

      − . 9

∞

k=1

∞

m n + 10k 10k k=1

Áp dng BĐT [a] + [b]  [a + b] ta đưc S (m) + S (n)  m + n

    − 9

∞

k=1

m + n 10k

= S (m + n) (đpcm)

Du bng xy ra khi và ch khi phép cng m + n không có nh. 5. S (m.n)  S (m).S (n) Bn đc có th chng minh thông qua biu din ca m, n và mn trong h thp phân. T đó ta có tng quát :

   

6. S (

ai ) 

i=1

7. S (

S (ai )

i=1

ai ) 

i=1

S (ai )

i=1

Bài tp ví d

Ví d 1: Tìm n sao cho S (n) = n 2

− 2014n + 5

Gii : Ta có 0  S (n)  n ⇔ 0  n2 − 2014n + 5  n. Gii h bt phương trình, kt hp n ∈ N ta đưc n = 2014. Vy n = 2014. Ví d 2: Tìm n sao cho: n + S (n) + S (S (n)) = 2001. Gii : Ta có n  2000 ⇒ S (n)  S (1999) = 28 ⇒ S (S (n))  10 ⇒ n  1972. Mà

≡ n + S (n) + S (S (n)) ≡ 2001 ≡ 3(mod9) ⇒ n ≡ 1(mod9) ⇒ n ∈ {1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981} 3n

117 Bng cách th trc tip ta thy các giá tr n cn tìm là n ∈ {1969, 1972, 1975}. Ví d 3: Tìm n tha n + S (S (n)) = 2014. Bài toán này xin dành cho bn đc. Ví d 4 : (PTNK 2008) Vi mi s nguyên dương n, gi S (n) là tng các ch s ca n. a) Chng minh rng các s n = 999 và n = 2999 không th biu din đưc dưi dng a + b vi S (a) = S (b). b) Chng minh rng mi s n, 999 < n < 2999 đu biu din đưc dưi dng a + b vi S (a) = S (b).

Gii : a) Gi s có th biu din đưc. n = 999 : Ta có : a + b = 999, mà phép cng trên không có nh nên S (a) + S (b) = S (a + b) = S (999) = 27 Mà S (a) = S (b) nên 2S (a) = 27 (vô lý) n = 2999 :

Tương t vì phép cng a+b=2999 không có nh nên ta có ĐPCM. b) Trưc ht ta chng minh rng nu 999 < n < 2999 thì tn ti s t nhiên k sao cho S (k) + S (n˘k) là mt s chn. Tht vy, nu S (n) là s chn thì ta chn k = 0. Nu S (n) l, = 1999 (do S (n) l) nên tn gi s n = ba 2 a1 a0 , trong đó b ∈ {1; 2}. Do 999 < n < 2999 và n  ti i sao choai < 9 . Chn i ln nht tho mãn điu kin này. Khi đó chn k = 10i.(ai + 1) thì S (k) = a i + 1 còn S (n − k) = S (n)˘ai˘1 + 9 (phép tr có nh to ra s 9  v trí ai và gim đi 1 đơn v  v trí trưc đó). T đó suy ra S (k) + S (n − k) = ai + 1 + S (n)˘ai˘1 + 9 = S (n) + 9 chn do S (n) l. Bây gi gi s ta đã tìm đưc k sao cho S (k) + S (n − k) là s chn. Khi đó nu đt k = a 3a2 a1 a0 và n − k = b 3 b2 b1 b0 Do S (k) + S (n − k) chn nên s các ch s i sao cho a i + bi l là chn. Vi 1 cp ch s (i, j) sao cho ai + bi = 2 ji + 1, a j + b j = 2ki + 1 l, ta đi ai → a i = k i + 1, bi = k i , a j = k j , b j = k j + 1. Vi các ch s i sao cho a 1 + b1 = 2ki, ta đi a i → a i = bi = ki . Khi đó d dàng nhn thy rng a3 a2a1 a0 + b3 b2 b1 b0 = a 3a2 a1 a0 + b3b2 b1 b0 = n

và



 

S a3 a2 a1 a0 = S b3 b2b1 b0

T đó ta có điu phi chng minh.



Ví d 5: (IMO 1975) Đt A = S (44444444) và B = S (A). Tìm S (B). Gii : Đt N = 44444444. Do N < 100004444 nên N không quá 4444.4 < 20000 s . T đó A < 9.20000 = 180000

⇒ B  S (9999) = 45 ⇒ S (B)  39 = 12

(1)

118 Mt khác 4444

≡ (−2)(mod9) ⇒ N ≡ 2

4444

= 81431.2

≡ (−2)(mod9)

Do đó S (B) ≡ 7( mod 9) (2) T (1) và (2) ta có S (B) = 7. Bài tp tương t: Ví d 6: Đt A = S (30.42012), và B = S (A). Tính S (B). Ví d 7: (VMO 20004) Tìm giá tr nh nht ca S (n) khi n chy trên tp các bi ca 2003. HD : S dng 3 b đ :

• 1001 là s nguyên dương nh nht trong s các s nguyên dương

mmà 10m

2003).

≡ 1(mod

• Không tn ti bi dương ca 2003 có dng 10 + 1 vi k ∈ N. • Tn ti bi dương ca 2003 có dng 10 + 10 + 1, vi k, h ∈ N. k

k

h

Và s dng thêm các tính cht ca S (n) ta đưc đáp án min S (n) = 3 . Bài tp t luyn : Bài toán 1 : Cho s t nhiên N tha S (N ) = 100, S (5N ) = 50. Chng minh rng N chn. Hưng dn: Đt M = 5N thì S (M ) = 50 và S (2M ) = S (10N ) = S (N ) = 100. Suy ra phép cng M + M = 2M là phép cng không nh. Bài toán 2: Tìm n nh nht sao cho trong n s t nhiên liên tip tùy ý luôn chn đưc mt s N mà S (N ) vdots 13. Đáp án : 79. Bài toán 3: Đt a = S ((29 )1999); b = S (a); c = S (b). Tìm c. Đáp án : c=8. Bài toán 4: CMR vi n là s t nhiên bt kì ta luôn có S (8n) 1  S (n) 8

Bài toán 5: Cho a là s chn nhưng không chia ht cho 5. Chng minh rng n

lim S (an ) = +

→+∞

Bài tp tng hp

∞

119 Bài toán 1 : Cho n là s nguyên dương tha mãn n! có đúng 2002 ch s 0 tn cùng. Chng minh rng n  8024 . Bài toán 2 : Vi n là s nguyên , chng minh rng

    −

n + 2 n + 4 n 1 + + = n 4 4 2

Bài toán 3 : ( Đài Loan 1998) Chng minh rng vi mi s nguyên dương m và n, ta luôn có: m 1

(m, n) = 2

−

 

kn + m + n m

k=0

− mn

Bài toán 4 : Tìm min{xn |1  n  M } vi M = 20142014 và

 

x1 = M

(xn ) :

xn+1 =

 ∀ x+[ xM ] n 2

n1

Bài toán 5 : Tìm s nguyên dương n ln nht sao cho 2014! chia ht cho 7n . Bài toán 6: (Canada 1998) Tim s các s a tha mãn a a a + + = a 2 3 5

     √  Bài toán 7: ( Hàn Quc 1997)Tính tng theo n và n

k

a =

√ n.

k=1

Bài toán 8 : Cho (m, n) = 1 vi m chn. Tính tng 1 S = + 2n

n 1

−

−   k=1

( 1)[

km n

]

km n

Bài toán 9 : (Balkan 1998 ) Tính các s hng khác nhau trong dãy k2 : k = 1, 2,..., 1997 1998

 



Bài toán 10 : Chng minh rng tích ca n s nguyên liên tip luôn chia ht cho n!. Bài toán 11 : (APMO 2001) Tìm s nguyên N ln nht sao cho s các s thuc tp hp {1, 2, . . . , N } và chia ht cho 3 bng s các s thuc tp đó và chia ht cho 5 hoc 7. Bài toán 12 : Chng minh rng vi mi s nguyên dương n  3 thì (2n

− 1)(2n − 2)(2n˘4). . . (2n − 2n − 1) ... n!

Bài toán 13 : Chng minh rng C nk

≡ 1 (

mod 2)

∀k = 0, n ⇔ n ≡ 1 (

mod 2)

Chuyen de So Hoc MathScope Final

Recommend Documents