Utente:ValerioPublicola09/sandbox/Teoria dei numeri

Principio di induzione

• Teorema 1 - La somma dei primi numeri interi positivi ${\displaystyle n}$  è: ${\displaystyle {\frac {n(n+1)}{2}}}$ 

• Teorema 2 - Sia ${\displaystyle x\in R}$  con ${\displaystyle x\geqslant 1}$ , allora: ${\displaystyle x^{0}+x^{1}+x^{2}+x^{3}+\dots +x^{n}={\frac {x^{n+1}-1}{x-1}}}$ 

• Corollario 2-1 - Siano ${\displaystyle m}$  e ${\displaystyle n}$  due interi positivi e ${\displaystyle m>1}$ , allora ${\displaystyle n<m^{n}}$ 

Dimostrazione - Si noti che n volte ${\displaystyle 1+1+1+\dots +1\leqslant 1+m+m^{2}+m^{3}+\dots +m^{n-1}={\frac {m^{n}-1}{m-1}}}$ . A sua volta ${\displaystyle {\frac {m^{n}-1}{m-1}}<m^{n}-1<m^{n}}$  perciò, transitivamente, si ottiene che ${\displaystyle n<m^{n}}$ .

Esempi

• Esercizio 1 - Dimostrare che ${\displaystyle {\frac {1}{1\cdot 2}}+{\frac {1}{2\cdot 3}}+{\frac {1}{3\cdot 4}}+\dots +{\frac {1}{n(n+1)}}={\frac {n}{n+1}}}$ .

Per ${\displaystyle n=1}$  la formula risulta essere vera poiché ${\displaystyle {\frac {1}{2\cdot 1}}={\frac {1}{1+1}}}$ . Supponiamo allora che la formula sia vera per un generico numero ${\displaystyle k}$ . Allora con ${\displaystyle k+1}$ :

${\displaystyle {\frac {1}{1\cdot 2}}+{\frac {1}{2\cdot 3}}+{\frac {1}{3\cdot 4}}+\dots +{\frac {1}{k(k+1)}}+{\frac {1}{(k+1)(k+1+1)}}=}$ 

${\displaystyle ={\frac {k}{k+1}}+{\frac {1}{(k+1)(k+1+1)}}={\frac {k^{2}+2k+1}{(k+1)(k+2)}}={\frac {(k+1)^{2}}{(k+1)(k+2)}}={\frac {(k+1)}{(k+1)+1}}}$ .

• Esercizio 2 - Dimostrare che ${\displaystyle n(n^{2}-1)(3n+2)}$  è divisibile per 24.

${\displaystyle 24=3\cdot 2^{3}}$ , quindi è sufficiente dimostrare che l'espressione è divisibile per 3 e per 2³. ${\displaystyle n(n^{2}-1)(3n+2)=n(n-1)(n+1)(3n+2)}$ , tra i tre fattori ${\displaystyle n-1,n,n+1}$  c'è sicuramente un multiplo di 3 e almeno un multiplo di 2.

1) Supponiamo che ${\displaystyle n-1}$  sia pari, ossia del tipo ${\displaystyle 2k}$  dove ${\displaystyle k\in N_{0}}$  ed è dispari, allora ${\displaystyle n+1}$  si può esprimere come ${\displaystyle 2k+2=2(k+1)=2\cdot 2a}$ , dove ${\displaystyle a=2k}$  (il ragionamento risulta analogo ponendo ${\displaystyle k}$  pari). Allora, con ${\displaystyle n}$  dispari, la tesi è confermata poiché ${\displaystyle n(n-1)(n+1)(3n+2)=n\cdot 2k\cdot 4a(3(2k+1)+2)=2^{3}ak(3(2k+1)+2)}$ , quindi è divisibile per 8, e il prodotto ${\displaystyle ak}$  si può esprimere come ${\displaystyle 3m}$ , ${\displaystyle m\in N_{0}}$ , come detto in precedenza: sostituendo, ci si riduce a ${\displaystyle 2^{3}ak(3n+2)=2^{3}\cdot 3m(3n+2)=24m(3n+2)}$ .

2) Supponiamo ora che ${\displaystyle n}$  sia pari, ossia del tipo ${\displaystyle 2k}$  dove ${\displaystyle k\in N_{0}}$ , allora: ${\displaystyle n(n-1)(n+1)(3n+2)=2k(2k-1)(2k+1)(3\cdot 2k+2)=2\cdot 2k(2k-1)(2k+1)(3k+1)}$ . Il fattore 3 è sicuramente compreso nell'espressione, come dimostrato in precedenza, quindi si ragiona sulla divisibilità per 8. Se ${\displaystyle k}$  fosse pari, ossia esprimibile come ${\displaystyle 2a}$ , ${\displaystyle 2\cdot 2k(2k-1)(2k+1)(3k+1)=4\cdot 2a(4a-1)(4a+1)(6a+1)=8a(4a-1)(4a+1)(6a+1)}$ , cioè è divisibile per 8. Se ${\displaystyle k}$  fosse dispari, esprimibile come ${\displaystyle 2a-1}$ , si ha che ${\displaystyle 2\cdot 2(2a-1)(4a-2-1)(4a-2+1)(6a-3+1)=4(2a-1)(4a-3)(4a-1)2\cdot (3a-1)=8(2a-1)(4a-3)(4a-1)}$ . Anche così l'espressione è divisibile per 24: la tesi è confermata.

Basi

• Teorema 1 - Sia ${\displaystyle k}$  un intero maggiore di 1, allora per ogni intero ${\displaystyle n\in N_{0}}$  esiste una rappresentazione:

${\displaystyle n=a_{0}k^{s}+a_{1}k^{s-1}+\dots +a_{s-1}k+a_{s}}$ 

Dove ogni termine ${\displaystyle 0<a_{i}<k}$ . In più, ogni intero ${\displaystyle n}$  ha una e una sola rappresentazione in base ${\displaystyle k}$ .

Esempi

• Esercizio 1 - Dimostrare che ogni intero ${\displaystyle n\in N}$  è esprimibile come: ${\displaystyle \sum _{i=0}^{s}c_{i}3^{i}}$  Dove ${\displaystyle c_{s}\neq 0}$  e ${\displaystyle c_{i}}$  è uguale a -1, 0 oppure 1.

Ogni numero ${\displaystyle n}$  è rappresentabile in base 3 come ${\displaystyle a_{0}3^{s}+a_{1}3^{s-1}+\dots +3a_{s-1}+a_{s}}$  dove ${\displaystyle a_{i}}$  è un numero tra 2, 1 o 0. Supponiamo che un certo termine della successione sia ${\displaystyle 2\cdot 3^{k}}$ , allora si può scrivere come ${\displaystyle 2\cdot 3^{k}=(3-1)3^{k}=3^{k+1}-3^{k}}$ , che presenta come coefficiente soltanto 1 e -1. Sostituendo quindi ad ogni ${\displaystyle a_{m}=2}$ , dove ${\displaystyle a_{m}}$  è coefficiente di ${\displaystyle 3^{k}}$ , ${\displaystyle a_{m}3^{k}=3^{k+1}-3^{k}}$ , ogni numero risulta è esprimibile come ${\displaystyle \sum _{i=0}^{s}c_{i}3^{i}}$ .

Divisibilità

• Teorema 1 - (Lemma di Euclide) Per tutti gli interi ${\displaystyle k>0}$  e j esistono, e sono unici, due interi q e r, dove ${\displaystyle 0\leqslant r<k}$ , tali che: ${\displaystyle j=qk+r}$ 

• Esercizio 1 - Dimostrare che ${\displaystyle MCD(a+b,a-b)\geqslant MCD(a,b)}$ 

Definiamo ${\displaystyle a=a_{1}k}$  e ${\displaystyle b=b_{1}k}$ , dove ${\displaystyle a_{1},b_{1}}$  sono coprimi, allora ${\displaystyle MCD(a,b)=k}$ . Quindi ${\displaystyle MCD(a+b,a-b)=MCD(a-b,2b)=MCD(a_{1}k-b_{1}k,2b_{1}k)=k}$ . Quindi, sicuramente, ${\displaystyle MCD(a+b,a-b)=k=MCD(a,b)}$ . Ma può essere anche maggiore se ${\displaystyle a}$  e ${\displaystyle b}$  sono, ad esempio, due numeri dispari coprimi. Per dimostrarlo, definiamo ${\displaystyle a=2m+1}$  e ${\displaystyle b=2n+1}$ , allora ${\displaystyle MCD(a,b)=MCD(2m+1,2n+1)=1}$ ; ma: ${\displaystyle MCD(2m+1+2n+1,2m+1-2n-1)=MCD(2m+2n+2,2m+2n)=2}$ . Perciò: ${\displaystyle MCD(a+b,a-b)\geqslant MCD(a,b)}$ 

• Teoremi 2 e 3 - (1) Se ${\displaystyle m|a}$  e ${\displaystyle m|b}$  allora ${\displaystyle m|a+b,a-b,a+kb}$ . (2) ${\displaystyle MCD(a,b)=MCD(a,a+kb)}$ 

Congruenze

[1]

Proprietà

• Proprietà 1 - Se ${\displaystyle ar\equiv br{\pmod {m}}\,}$  e ${\displaystyle MCD(m,r)=d}$ , allora ${\displaystyle a\equiv b{\pmod {m/d}}\,}$ 
• Proprietà 2 - Sia ${\displaystyle p(x)}$  un polinomio in x con coefficienti interi e ${\displaystyle a\equiv b{\pmod {m}}\,}$ , allora ${\displaystyle p(a)\equiv p(b){\pmod {m}}\,}$ 

Esempi

• Esercizio 1 - Dimostra che ${\displaystyle (x+y)^{p}\equiv x^{p}+y^{p}{\pmod {p}}\,}$ , dove ${\displaystyle p}$  è un numero primo.

Sottintendendo il modulo p, col piccolo teorema di Fermat si ottiene che ${\displaystyle (x+y)^{p}\equiv x+y}$  e che ${\displaystyle x^{p}+y^{p}\equiv x+y}$ . Per la proprietà transitiva, la congruenza è dimostrata.

• Esercizio 2 - (1) Se ${\displaystyle x\equiv m{\pmod {a}}\,}$  e ${\displaystyle x\equiv m{\pmod {b}}\,}$ , dimostra che ${\displaystyle MCD(a,b)=1}$  implica che ${\displaystyle x\equiv m{\pmod {ab}}\,}$ . (2) Cosa succederebbe se ${\displaystyle MCD(a,b)=d>1}$ ?

(1) Iniziamo a ragionare con la prima congruenza: ${\displaystyle x\equiv m{\pmod {a}}\,}$  allora ${\displaystyle x-m\equiv 0\equiv a{\pmod {a}}\,}$ . Con la seconda si ha che ${\displaystyle x-m\equiv 0\equiv b{\pmod {b}}\,}$ ; perciò ${\displaystyle x-m=abs}$ , con ${\displaystyle s\in N_{0}}$ . Quindi ${\displaystyle x-m\equiv abs\equiv 0{\pmod {ab}}\,}$  cioè ${\displaystyle x\equiv m{\pmod {ab}}\,}$  (2) La dimostrazione precedente è sufficiente per confermare anche la richiesta (2).

• Esercizio 3 - Se ${\displaystyle ab\equiv 1{\pmod {m}}\,}$  e ${\displaystyle bx\equiv c{\pmod {m}}\,}$  dimostra che ${\displaystyle x\equiv ac{\pmod {m}}\,}$ .

Moltiplicando la seconda congruenza per ${\displaystyle a}$ , essa rimane vera (poiché sarebbe come aggiungere ${\displaystyle a}$  volte ${\displaystyle bx}$  e ${\displaystyle c}$ , che sono congruenti mod m), quindi: ${\displaystyle abx\equiv ac{\pmod {m}}\,}$ . Per la prima congruenza, però, ${\displaystyle ab\equiv 1}$ , allora ${\displaystyle abx\equiv x\equiv ac{\pmod {m}}\,}$ 

Equazioni di congruenze

• Teorema 1 - Data la congruenza ${\displaystyle ax\equiv b{\pmod {m}}\,}$ , essa è risolvibile se e solo se ${\displaystyle MCD(a,m)=d|b}$ . Le soluzioni sono del tipo ${\displaystyle x=d+t{\frac {m}{d}}}$  con ${\displaystyle t=\dots ,-2,-1,0,1,2\dots }$ 

Esempi

• Esercizio 1 - Prova che ogni numero primo ${\displaystyle p}$ , diverso da 2 e 5, ha almeno un multiplo in cui tutte le cifre sono 9.

Per il piccolo teorema di Fermat si ha che ${\displaystyle a^{p-1}\equiv 1{\pmod {p}}\,}$ . Poniamo ${\displaystyle a=10}$ , allora ${\displaystyle 10^{p-1}-1\equiv 0{\pmod {p}}\,}$ , dove ${\displaystyle 10^{p-1}-1}$  è chiaramente un numero, multiplo di ${\displaystyle p}$  (perché congruo a 0 mod p), formato da tutte cifre 9. Anche se il problema non lo richiede, si possono trovare infiniti numeri formati da tutti 9 e multipli di ${\displaystyle p}$  semplicemente ponendo ${\displaystyle a=10,10^{2},10^{3},10^{4}\dots }$  con la condizione ${\displaystyle p\neq 2,5}$  poiché la congruenza ${\displaystyle a^{p-1}\equiv 1{\pmod {p}}\,}$ , a differenza di ${\displaystyle a^{p}\equiv a{\pmod {p}}\,}$ , è vera se e solo se ${\displaystyle a}$  e ${\displaystyle p}$  sono coprimi.

Funzione di Eulero e proprietà

• Teorema 1 - Sia l'${\displaystyle MCD(a,n)=1}$  allora ${\displaystyle a^{\varphi (n)}\equiv 1{\pmod {n}}\,}$ 

• Proprietà di φ - Sia l'${\displaystyle MCD(a,n)=1}$  allora ${\displaystyle \varphi (ab)=\varphi (a)\varphi (b)}$ 

• Teorema 2 - Se ${\displaystyle a}$  e ${\displaystyle m}$  sono coprimi, sia ${\displaystyle r}$  il minor esponente tale per cui ${\displaystyle a^{r}\equiv 1{\pmod {m}}\,}$  e sia ${\displaystyle s>r}$  tale per cui ${\displaystyle a^{s}\equiv 1{\pmod {m}}\,}$  allora ${\displaystyle r|s}$ .

Equazioni diofantee

[2] [3]

Bibliografia

• George Andrews, Number Theory, 1974. p. 61
• Vinogravod, Elements on number theory, 1954.