Feladatok a Pell-egyenletek
|
|
- Zsombor Juhász
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Feladatok a Pell-egyenletek témaköréből írta Majoros-Geréby Ádám Szakdolgozat Matematika BSc tanári szakirányon Konzulens: Fried Katalin Matematikatanítási és Módszertani Központ 05. június.
2 0.. Bevezetés A matematikában gyakran előfordul, hogy a kérdés könnyen megfogalmazható, de nehezen megválaszolható. Tapasztalatom szerint, ha az ember ilyenkor elindul a választ megkeresni, sok olyan helyre juthat el, ahova nem is sejtette, hogy képes. Előfordulhat az is, hogy dolgok, melyekről azt hitte, hogy régen ismer, teljesen új megvilágításba kerülnek. Nekem a diofantikus egyenletek ezt a felfedező utazást jelentik. Először a háromszögszám-négyzetszám probléma kapcsán találkoztam a Pellegyenletekkel. Megtetszett a feladat szövegének egyszerűsége. Ahogy elkezdtem a megoldásokat megkeresni, újabb és újabb feladatokhoz jutottam el, érdekes kapcsolatokat fedezhettem fel. A szakdolgozatomat is e logika mentén állítottam össze, azzal a minimális különbséggel, hogy előbb kerül sor az x y = ± egyenlet megoldására, utána következik a feladatok ismertetése. Azért emeltem előre, mert véleményem szerint a feladatok közötti kapcsolat megértését elősegíti az egyenlet összes megoldásának ismerete. A feladatok során először a lánctörtekkel és Newton-módszerrel történő közelítésének kapcsolatát vizsgáltam. Ezután megoldottam a háromszögszám-négyzetszám problémát, majd foglalkoztam Arkhimédész a Napisten marhái feladatával. A harmadik fejezetben a háromszögszám-négyeztszám probléma megoldásainak 5 tulajdonságát vizsgáltam. Mindehhez szeretném megköszönni a témavezetőm, Fried Katalin segítségét, aki mindig sietett válaszolni, végig támogatott és önálló munkára inspirált. Köszönöm barátaim tengernyi türelmét és megértését, szüleim gondoskodását és két nővérem, Sziszi és Móni, kontinenseken, óceánokon, időzónákon átívelő támogatását!
3 Tartalomjegyzék 0.. Bevezetés A Pell-egyenlet 3.. A diofantikus egyenletekről röviden A Pell-egyenletek Az x y = ± egyenlet megoldása Feladatok 7.. A közelítése Feladat: Határozzuk meg a lánctört alakját! Feladat: közelítése a Newton-módszerrel A két megoldás összevetése A háromszögszám-négyzetszám probléma Feladat: Melyek azok az M Z számok, amelyekre H n = M = N k? A Napisten marhái A H M,n és N M,k sorozatok kapcsolata Észrevételek
4 . fejezet A Pell-egyenlet.. A diofantikus egyenletekről röviden Diofantikus egyenleteknek nevezzük azokat az egész vagy racionális együtthatós algebrai egyenleteket, melyeknek a megoldásait is az egészek körében keressük. [4] Nevüket Diophantoszról, a 3. században élt görög matematikusról kapták, aki Aritmetika című könyvében foglalkozott részletesen vizsgálatukkal. Néhány példa diofantikus egyenletekre[3]: a, b, c, n, x, y, z Z ax+by = c, lineáris diofantikus egyenlet. Megoldása csak akkor létezik, ha a, b c. x + y = z, megoldásai a Pitagoraszi számhármasok. x n + y n = z n, ahol n > egyenlet, melynek megoldhatatlanságával a Fermat-sejtés, illetve a későbbi Wiles-tétel foglalkozik. 4 n = x + y + z, az Erdős-Straus-sejtés. x n y = ±c, a Pell-egyenlet, ahol n nem négyzetszám. Egy ilyen egyenlet vizsgálatakor a legfontosabb felmerülő kérdések, hogy az egyenlet megoldható-e, ha igen hány megoldása van, létezik-e alapmegoldás, melyből generálható a többi. Érdekesség, hogy a difonatikus egyenletek a populáris kultúrában is megjelennek, a Simpson család főszereplője az évek során például esetben is,,ellenpéldát ad a Wiles-tételre: = 9, valamint Epizód: Treehouse Terror 6 Epizód: The Wizard of Evergreen Terrace, 0. évad,. rész 3
5 . Fejezet A Pell-egyenlet = 447, természetesen mindkettő csak a zsebszámológépek hibahatárán belül igaz... A Pell-egyenletek Pell egyenletnek nevezünk minden x n y = ±c alakú diofantikus egyenletet, ahol n nem négyzetszám. Nevüket John Pell angol matematikusról kapták, aki az x n y = speciális eset tulajdonságainak leírásáról publikált számos cikket. Fontos megemlíteni Lord W. Brouncker,. Viscount Brouncker nevét is, aki az egyesült királyságbeli Royal Society első elnöke és Pell közeli munkatársa volt, önállóan is több tanulmánnyal a lánctörtekről és a Pell-egyenletekről.... Az x y = ± egyenlet megoldása Vizsgáljuk az x y = ± egyenlet megoldásait a pozitív egész számok körében! Rövid fejszámolás után látható, hogy az x, y =, 0 és az, eleget tesz a feltételnek, hiszen 0 = és =. A további megoldáspárok keresése érdekében végezzünk algebrai átalakítást az egyenleten! x y = x + y x y = ±. Kihasználva, hogy ± k = ± kapjuk: x + y k x y k = ±. Behelyettesítve x, y =, 0-t a k = 0, valamint x, y =, -t a k = esetben: 0 0 = míg k = esetén: + = + = =.3 Az újabb számpárt ellenőrizve láthatjuk, hogy újabb megoldást kaptunk: 9 8 =. Ezzel az eljárással újabb és újabb megoldások kaphatóak meg. Kérdés, hogy minden megoldást megkapunk-e ezzel a módszerrel. 4
6 . Fejezet A Pell-egyenlet 5... Tétel. A Pell-egyenlet megoldásai k N esetén az + k = xk + y k.4 felírásból kapható x k, y k N számpárokra teljesül, hogy:. megoldásai az x y = ± egyenletnek. x y = ± összes megoldása felírható ebben az alakban 3. Ha k >, akkor y k > 0; továbbá x k y k = k Bizonyítás. k = 0 esetén az x = 0, y 0 = 0, úgynevezett triviális megoldáspárt kapjuk. k = esetén pedig az x =, y = megoldáspárhoz jutunk, mely valóban eleget tesz az egyenletnek. Mindkét pár.4 alakban felírható. Tegyük fel, hogy u 0, v 0, ahol v 0 > megoldása.-nek. A végtelen leszállás módszerével azt fogjuk belátni, hogy ekkor u 0, v 0 N -re u 0 + v 0 = + u + v.5 teljesül úgy, hogy u = v 0 u 0, valamint v = u 0 v 0. Ekkor u v = 4v 0 4v 0 u 0 + u 0 u 0 + 4u 0 v 0 v 0 = u 0 v 0, tehát u, v is megoldása.-nek. Továbbá miután v 0 >, ezért: v 0 > 3 u 0 = v 0 ± > u 0 > v 0, amiből pedig v = u 0 v 0 > 0 következik. Ez felhasználható u becslésére: u v = 3v 0 > v 0 > 0 Látható, hogy u > v > 0, mert u = v 0 u 0, és miután v 0 < u 0, ezért u < u 0. Ha most u > 3, akkor szükségszerűen v > és a végtelen leszállást követve újra elvégezhetjük a.5-ben szereplő átalakítást. Ebből most azt kapjuk, hogy u = v u, valamint v = u v. Az előző gondolatmenethez hasonlóan, most az u > 3-ból levezethető, hogy v >, tehát az is teljesül, hogy u > u > v > 0. Ezzel az u k sorozatról megállapítható, hogy szigorúan monton csökkeni fog, de mindig pozitív marad. Lesz tehát egy legkisebb értéke, mely után nem 5
7 . Fejezet A Pell-egyenlet 6 tudjuk ezt az eljárást tovább folytatni. Ha u k > akkor a.5 átalakítás mindig elvégezhető, de a becslések nem lesznek igazak, ha v k =. Ellenben, ha v k =, akkor u k =, amivel látható, hogy újfent megoldást kaptunk. Ha az u k sorozat eléri 3-at, abból következik, hogy v k+ =, tehát a fentebb leírt becslések újfent nem alkalmazhatóak. Vegyük viszont észre, hogy ha u k = 3, akkor v k =, ami megoldás, és v k+ értékének meghatározásához a 3 + = + + átalakítást végeztük el, mely megfelel a tétel állításainak. Az állítások közül -et, -t és a 3. első felét már beláttuk, már csak az szorul tisztázásra, hogy x k y k = k. Mivel az u v = u 0 v0 egyenlőség k > esetén is igaz marad, így ezzel a tétel minden állítását beláttuk.... Megjegyzés. A bizonyítás során nem tértünk ki külön rá, de látható, hogy + k páros hatványai a +, a páratlan hatványai eredményre adnak megoldást...3. Megjegyzés. + k = uk + v k összefüggés egy rekurziót is meghatároz a megoldáspárokra: u k+ = u k + v k.6 v k+ = u k + v k.7 Ez ellenőrizhető, ha elvégezzük a szorzást: u k + v k + = u k + v k + u k + v k. A tétel állításának bizonyításából következik, hogy ezzekkel az összefüggésekkel az összes megoldás megkapható. 6
8 . fejezet Feladatok.. A közelítése... Definíció. Lánctört Egy b 0 + alakú törtet lánctörtnek nevezünk. Az egyszerűbb írásmód érdekében ezt a [b 0 ; b, b, b 3,...] felírással b + b + b jelöljük. Látható, hogy a definíció nem korlátozza, hogy ez az eljárás véges vagy végtelen. Természetesen, ha α Q, akkor egy véges, ha β / Q akkor végtelen lánctört alakban való felírást kapunk, hisz különben létezne olyan p q Q, hogy β = p q, ami ellentmondás. Ha egy β = [b 0 ; b, b, b 3,...] végtelen lánctörtből csak az első néhány tag felhasználásával készítünk racionális számot, akkor azt a β szám lánctörtalakjának kezdőszeletének nevezzük. Vizsgáljuk meg, hogyan kapható meg egy racionális szám lánctört alakja!... Példa. Határozzuk meg a 7 0 lánctört alakját! Ahhoz, hogy a számláló maradhasson a lánctörtben, alkalmazzuk az alábbi ötletet: osszuk el a 7-et 0-zel maradékosan, és adjuk hozzá a maradék reciprokának a reciprokát! 7 0 =
9 . Fejezet Feladatok 8 Használjuk ugyanezt a gondolatmenetet a továbbiakban is, ezzel meg is találva a keresett alakot: Azaz 7 6 = [;,, 3]. 7 0 = = = Feladat: Határozzuk meg a lánctört alakját! Itt nem alkalmazhatjuk a maradékos osztást, de kihasználhatjuk, hogy < <! = + = + = + + = = + = A rekurziót felismerve kapjuk, hogy = [;,,,,...]. Ez egy elég jó közelítést ad nekünk -re, vizsgáljuk meg az első néhány kezdőszeletet: [; ] = + = 3 =,5 [;, ] = + = 7 5 =,4 [;,, ] = = 7 =, [;,,, ] = 4 9 =, [;,,,, ] = =, [;,,,,, ] = =, [;,,,,,, ] = =, Megjegyzés. Ha a k-adik lánctörtjét u k v k -val jelöljük, akkor a számláló és a nevező is egy rekurzív sorozatot alkot, melyekre teljesül, hogy: u k+ = v k + u k. 8
10 . Fejezet Feladatok 9 Ugyanis: v k+ = v k + u k.3 u k+ = + v k+ + u k v k = + u k + v k + u k v k vk v k = v k + u k v k + u k A törtek ezen előállítása megegyezik az x y = ± gyökeiből képzett hányadosok..3-ban látható előállítási módjával!... Feladat: közelítése a Newton-módszerrel A Newton-féle közelítő módszer részletes tárgyalása a dolgozatnak nem célja, de mint eszközt most felhasználjuk közelítéséhez. Ugyanis az fx = x polinom gyökei a ± számok. A módszer szemléletesen azon alapszik, hogy a gyököt közelítő x k sorozat k + -dik tagja az a pont, ahol az x k, fx k -ba húzott érintő az x tengelyt metszi, azaz x k+ = x k fx k f x k. Miután most fx = x, ezért x k+ = x k x k = x k + = x k x k x k +.4 x k A közelítéséhez már csak egy megfelelő x 0 értékre van szükségünk, aminek jelen esetben teljesen megfelel. Így kapjuk azt, hogy: x = x 0 + x 0 = + = 3 =,5 x = x + x = = 7 =, x 3 = x + x = = =, x 4 = x 3 + x 3 = = =, A két megoldás összevetése Ha megnézzük az előző két feladat megoldása során kapott -t közelítő törteket, érdekes hasonlóságot vehetünk észre. A 3, a és az 408 mindkét esetben szerepel. Sőt, ha a lánctört alakban hozzávesszük a közelítésekhez [] = -et is, akkor látható, hogy a lánctörtek.,., 4., és 8. tagjai adják a Newton-módszer közelítő törtjeit! Ahhoz, hogy e kapcsolatot jobban feltárhassuk, foglalkozzunk először a lánctörtekkel és a Pell-egyenletekkel. Lord Brouncker gondolatmenetének egy magyarnyelvű feldolgozása [9]-ben megtalálható, ezt követjük most mi is. 9
11 . Fejezet Feladatok Tétel. A lánctörtek és a Pell-egyenletek Ha x k, y k az x ny = megoldásai, akkor az x k y k tört a n-t közelítő [b 0 ; b, b, b 3,..., b i, ] = kezdőszelet valamilyen i-re. p i q i Bizonyítás. Első lépésként becsüljük meg n x k y k értékét! Tudjuk, hogy x k ny k =. Ez átírható az x k y k n xk + y k n = alakba, ahonnan kapjuk, hogy x k > y k n, különben a szorzat negatív számot adna. Most ha leosztunk y k x k + y k n- nel, akkor az x k y k n = y kx k +y k n egyenlőséghez jutunk, amelyben felhasználva a fentebbi becslést x k értékére, azt kapjuk, hogy: 0 < x k n n = < = y k y k x k + y k n y k y k n + yk n yk Megvan egy felső korlátunk n x k y k értékére, a továbbhaladáshoz használjuk Lord Brouncker ötletét! Indirekt tegyük fel, hogy x k y k p i q i semmilyen i-re. Könnyen látható, hogy a q j sorozat szigorúan monoton növekszik, ezért pontosan egy oylan m index létezik, melyre q m y k < q m+. Célunk, hogy ezzel a feltétellel jussunk ellentmondásra. Látható, hogy q m n pm y k n xk. y k pozitív, úgyhogy kiemelhetjük az abszolút értékből, így a bizonyítás elején szereplő becslésből következik: qm n pm < y k x k n <. y k Miután q m is pozitív, ezért ha most osztunk vele, akkor a feltétel az alábbi formát veszi fel: p m n <. q m y k y k q m Az indirekt feltevés szerint x k y k pm q m, amiből következik, hogy x kq m y k p m y k q m > 0, tehát x k q m y k p m. Ezt és a háromszög-egyenlőtlenséget kihasználva: p m y k q m x k q m p m n q m + x k n < +. y k q m 0 y k y k y k
12 . Fejezet Feladatok Az egyenlőtlenség bal és jobb oldala az q m < q m + yk alakra egyszerűsíthető, amiből némi algebrai átrendezés után adódik, hogy q k < q m, ami ellentmond az indirekt feltevésünknek, így kapjuk, hogy x k y k = megfelelő i-re. p i q i Most, hogy a lánctört és a Pell-egyenlet kapcsolatát beláttuk, térjünk vissza a Newton-módszernél észrevett hasonlósághoz! Lord Brouncker bizonyításának gondolata kihasználta, hogy az x y = ±-ből csak a pozitív esetet vizsgálta. Ez sejteti, hogy miért csak az.,., 4., 8.,... esetben egyeztek a közelítő lánctörtek. Az..-ben beláttuk, hogy az x y = egyenlet megoldásai generálhatóak + páros hatványaiként. Képezzünk xp, y P párokat az alábbi módon: + k = + k = u k + v k = xp + y P ebből az összefüggésből azt kapjuk, hogy: x P + = x P + y P.5 y P + = x P y P.6 x 0 = 3, y 0 = kezdőértékekkel. Ennek a két sorozatnak az azonos idexű elemeinek a hányadosai már a Newton-módszereből származóakkal megegyező törteket szolgáltatnak. Ugyanis, ha bővítjük a hányadost: x P + y P + = x P + y P x P y P y P y P = xp yp + xp yp Most alkalmazzuk az x N = x P yp helyettesítést! ahol N Newtonra utal x P + =: x N+ = x N +.7 y P + x N Amiből rögtön látszik, hogy az x 0 =, tehát a módszer szerinti megfelelő kezdőérték választásával ugyanahhoz a közelítéshez jutunk. Vegyük észre, hogy az x P, y P számok választásánál az a sejtésünk is igazolódott, hogy az x y = ± egyenlet megoldásaiból csak minden k tagra van szükség a Newton-módszer alkalmazása során.
13 . Fejezet Feladatok.. A háromszögszám-négyzetszám probléma... Definíció. Háromszögszámoknak az H n = nn+ sorozat tagjait nevezzük, n = 0,,, Definíció. Négyzetszámnak a N k = k sorozat tagjait nevezzük, k = 0,,,... Mindkét elnevezés abból ered, hogy a síkon ennyi darab pont a megfelelő szabályos sokszögbe rendezhető.... Feladat: Melyek azok az M Z számok, amelyekre H n = M = N k? A megfelelő M számok megtalálásához írjuk fel: k = n n +.8 Most mindkét oldalt 8-cal szorozva és némi algebrai átalakítás után kapjuk, hogy: 8 k = 4 n n + = 4n + 4n = n + Célszerű az x := n + és y := k helyettesítést alkalmazni, ugyanis ezzel és némi átrendezéssel az x y =.9 diofantikus egyenlethez jutunk. Ennek részletes tárgyalása és megoldása az.. részben található. A nevzett fejezetben egy általánosabb, az x y = ± egyenlet oldottuk meg, itt viszont azon u, v megoldáspárokra lesz szükségünk, melyekre u v =. Az.. Tétel szerint ehhez + páros hatványait kell vizsgálnunk. Az első számpár ebből u 0, v 0 =, 0, a második pedig u, v = 3,. Ez a két számpár a feladat szempontjából a két úgynevezett triviális megoldást állítja elő. Ugyanis visszahelyettesítve őket u = n+ és v = k egyenletekbe, a 0 és oldalhosszúságú háromszögeket és négyzeteket kapjuk. A további megoldáspárok hatványozással való előállítása az..3 Megjegyzéshez hasonlóan egy rekurzív kiszámolási módszert ad az újabb megoldások előállításához. Miután u k + v k + = u k + v k 3 + = = 3u k + 4v k + u k + 3v k
14 . Fejezet Feladatok 3 ezért: u k+ = 3u k + 4v k.0 v k+ = u k + 3v k. Ebből pedig H n -re és N k -ra is egy rekurziót kapunk, ha a.9 előtti helyettesítéseket visszafejtjük...3. Megjegyzés. Azon H n és N k számok, melyek egyaránt háromszögés négyzetszámok is, rekurzívan előállíthatóak x y = u k, v k megoldáspárjaiból az alábbi módon: N k = u k + 3v k H n = 3u k + 4v k..3 M k értékére is meghatározható képlet, mely az u k, v k megoldásokból generálja a sorozatot. Ennek leírásához célszerű a.9 összefüggést egy kissé átrendezve felhasználni. x y = y = x + x..4. Megjegyzés. A háromszögszám-négyzetszámok M k sorozata előállítható x y = u k, v k megoldásaiból: M k = v k 4 = u k + u k 8.4 Az u k, v k =, 0 értékekből kiindulva és a.0.4 összefüggéseket felhasználva tehát kapjuk a háromszögszám-négyzetszám probléma első néhány megoldását: k u k v k H k N k M k
15 . Fejezet Feladatok 4.3. A Napisten marhái A következő problémát Arkhimédész egy Eratoszthenésznek írt levelében találták. A feladat szövegének elkészítéséhez az eredeti szöveg angol nyelvű fordításaiból [6] válogattam. Ó, idegen, mondd meg Nékem, hányan voltak Napisten marhái Thrínakié szigetén, a csodás Szicíliában! Négy szín szerint négy gulyába rendeződve, az egyik tejfehér, a másik fényes fekete, a harmadik sárga az utolsó pedig tarka. Mindegyik gulya bővelkedett bikákban, számuk e törvény szerint rendeződött: a fehér bikák annyian voltak, mint a fekete bikák fele meg egyharamada összeterelve a sárga bikákkal. A fekete bikák száma épp megegyezik a tarkák negyedének és ötödének számával, ha őket is a sárgákhoz tereljük. Továbbá ha a sárga bikákhoz most a fehérek hatodát és hetedét tereled, pont annyit bikát kapsz, ahányan a tarka bikák vannak. A tehenek aránya az alábbi volt: A fehér tehenek száma pontosan harmada és negyede a teljes fekete gulyának, míg a fekete tehenek száma egyezett a tarka marhák negyedével és ötödével, mikor a tehenek és bikák együtt mehettek legelni. Figyelj, a tarka tehenek számukban megegyeznek az ötödével és hatodával a sárga gulyának. Végül, a sárga tehenekről mondható, hogy annyian legelésznek mint a fehér gulya hatoda és hetede. [...] Ha mindezt jól megjegyezted, ügyelj még e két megkötésre: mikor Héliosz letekintett marháira, látta, hogy ha összeereszti fekete és fehér bikáit, azok olyan alakzatba rendeződnek melynek hossza épp annyi mint szélessége. És mikor sárga és tarka bikáit ereszti össze, azok olyan formában állnak, hogy áll elől egy, mögötte kettő, és a sok sor végül egy nagy hárömszöget formáz Thrínakié lejtőin. És ha így legeltek a bikák egy se hiányzott és egy se maradt ki! Ezeket eszedben tartva, idegen, mondd meg, hány bikája és tehene volt a négy gulyában, egyenként, Napistennek? A feladatot két részletben célszerű megoldani. Először tekintsünk el attól, hogy milyen alakzatot formálnak a bikák összeterelve. Ha most az ismeretleneket rendre a világos, fekete, sárga, tarka, tehén, bika szavak kezdőbetűivel jelöljük, akkor a feladat első részéből az alábbi egyenleteket kapjuk: V b = F b + S b F b = T b = V t = T b + S b.6 V b + S b.7 F t + F b.8
16 . Fejezet Feladatok 5 F t = T t = S t = T t + T b.9 S t + S b.0 V t + V b. Észrevehető, hogy a sárgától különböző bikák száma könnyen meghatározható, például V b = V b + S b + S b + S b = 3 V b S b. F b és T b hasonlóan megkapható S b többszöröseként, így jutunk el oda, hogy: V b = S b, F b = S b és T b = S b. Miután a marhák számának egésznek kell lennie lásd Odüsszeia..., így S b - nek oszthatónak kell lennie 97-tel, 99-cel és 89-gyel. Miután 99 = 3, 97 = 3 3 valamint 89 = 3 4, ezért a legkisebb közös többszörösük 89. Tehát S b = 89 n, amiből V b = 6 n, F b = 60 n és T b = 580 n, ahol n Z. Ezeket az eredményeket felhasználva, elkezdhetjük meghatározni a gulyákban lévő tehenek számát. Például: V t = V t + 6n + 89n + 580n + 60n. Ebből, és hasonló behelyettesítésekből, a tehenekre az alábbi összefüggéseket kapjuk: V t = n, S t = n, T t = n és F t = n. Miután továbbra is igaz a feltétel, hogy a marhák darabszáma egész szám kell hogy legyen, valamint a 4657 egy prímszám, ezért kapjuk az összefüggést, hogy n = 4657 k, ahol k Z. Ezzel eljutottunk az első feladatrész állításaiból következő megoldásokhoz, mégpedig: V b = k 5
17 . Fejezet Feladatok 6 V t = k F b = k F t = k S b = k S t = 54393k T b = k T t = 35580k Ami összesen pedig k, k Z darab marhát jelent Thrínakié lejtőin. A feladat második részének megoldását csak nagy lépésekben, a fontos gondolati elemeket kiemelve tárgyaljuk, ugyanis a precíz, minden részletre kiterjedő megoldás túl hosszú a dolgozat kereteihez mérten. Egy teljes megoldás található az [] cikkben. Vizsgáljuk meg hát a marhák elhelyezkedésének alakzatára vonatkozó feltételeket! Az elsőből: F b + V b = l. m m + S b + T b =.3 ahol l,m Z. Miután mindkét esetben a bal oldal k többszöröse, ezért érdemes k-t kifejezni az egyenletekből. Vizsgáljuk először.-et. l = k = k A számok könnyebb kezelése céljából alkalmazzuk az a = helyettesítést, amivel l = ak-t kapjuk, ahonnan: k = l a = l a a Legyen Y = l a, így ugyanis k = Y a. Térjünk át.3-ra. m m + = k = k Hasonlóan az előzőhöz, itt most b = jelölést vezetjük be. Így kapjuk, hogy m m+ = b k. Szorozzunk kettővel és alakítsuk a bal oldalt teljes négyzetté: m + = 8bk + = 8abY + Alkalmazva az X = m+ helyettesítést eljutunk az alábbi Pell-egyenlethez: X Y =.4 6
18 . Fejezet Feladatok 7 A ma ismert nuemrikus módszerek, valamint a könnyen elérhető nagy számoló képességgel rendelkező számítógépek segítségével könnyen található néhány megoldás. A megoldás hossza és bonyolultsága többek között Calkinsban [] is felvetette a kérdést, hogy Arkhimédész valóban ismerte-e a pontos választ és a megoldáshoz vezető utat a Napisten marhái problémára. Érdemes még megjegyezni, hogy 93-ben a The New York Times-ban megjelent, hogy a problémát megoldották, de a pontos értéket csak közelíteni tudták. Az akkori szerkesztő, Norman Merriman, szerint a megoldás akkora, hogy ezer embernek, ezer évig kellene számolnia. A legkisebb megoldás ugyanis: 7, Calkins megemlíti, hogy becslése szerint, ennyi marha térfogata nagyobb, mint a Napé. Normann Merriman, The New York Times, 54 old., OEIS Foundation Inc. 0, The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences, http: //oeis.org/a0965 7
19 3. fejezet A H M,n és N M,k sorozatok kapcsolata H M,n -en és N M,k -n a.. és..-ben definiált sorozatokból képzett azon részsorozatokat értjük, melynek H n és N k tagjai eleget tesznek a háromszögnégyszög egyenlőségnek. Az egyszerűség kedvéért ezeket a sorozatokat innentől h k, n k jelöli. n k = 0,, 6, 35, 04, 89, 6930, 4039, h k = 0,, 8, 49, 88, 68, 9800, 57, Észrevételek Ezekről a sorozatokról az alábbi megállapításokat tehetjük:. Az n k sorozat rekurzívan előállítható: n k+ = 6n k n k.. A h k sorozat rekurzívan előállítható: h k+ = 6h k h k Az n k sorozat nem rekurzív előállítása: n k = 3+ k 3 k. 4. A h k sorozat nem rekurzív előállítása: h k = 3+ k +3 k n k páronként vett összegsorozata megegyezik h k páronként vett különbségsorozatával, azaz n k+ + n k = h k+ h k. 4 Nézzük meg sorjában az észrevételeket. A..3 megjegyzés sejteti, hogy n k és h k előállítható rekurzívan, de nem ad egy könnyen kezelhető formulát 8
20 3. Fejezet A H M,n és N M,k sorozatok kapcsolata 9 rájuk. A rekurzió megsejtéséhez érdemes néhány taqgot az előzőek lineáris kombinációjaként előállítani: { 35 = x 6 + y Most y-t az elsőből kifejezve 04 = x 35 + y 6 04 = x x 6, amiből pedig azt kapjuk, hogy x = 6 és y = Tétel. A 3.-ben definiált n k, k = 0,,,... sorozat eleget tesz az n k+ = 6n k n k 3.3 rekurziónak. Bizonyítás. Az állítás belátásához egy rövid indukciós gondolatmenetet fogunk követni. k = 4-ig a rekurzió teljesül. Vizsgáljuk tehát a sorozatot akkor, amikor k > 4..-ből tudjuk, hogy n k = u k + 3v k, ahol u k és v k a.9 Pell-egyenlet megoldásai. Tehát: 6n k n k = 6 u k + 3v k u k + 3v k..-ben leírtak szerint: u k + 3v k = v k, így összevonhatunk: 6n k n k = u k + 7v k. A továbblépéshez csoportosítsuk az együtthatókat! = és 7 = Ezt felhasználva: 6n k n k = 3u k + 4v k + 3 u k + 3v k Pontosan ezt kerestük, az állítást ezzel beláttuk. = u k+ + 3v k+ = n k+. A. állításhoz eljutni valamelyest több műveletet igényel. A szokásos, tagot leíró, próbálkozások rendre nem egész együtthatókat határoznak meg. Ez azt sejteti, hogy a rekurzióban egy konstans tag is szerepel: 49 = x 8 + y + z 88 = x 49 + y 8 + z 68 = x 88 + y 49 + z. 9
21 3. Fejezet A H M,n és N M,k sorozatok kapcsolata 0 A középső egyenletből z = 88 x 49 y 8 kifejezhető, tehát két egyenlet marad: { 39 = x 49 + y = x 39 + y 4. ahonnan x = 6, y = és z =. Ez az egyenletrendszer arra is rámutat, hogy h k további rekurzív sorozatokkal is kapcsolatban áll Tétel. A 3. szerinti h k, k = 0,,,... sorozat k + -ik tagja megkapható: h k+ = 6h k h k Bizonyítás. Az állítás bizonyításának gondolatmenete hasonló a 3..-ben leírtakhoz. Fentebb ellenőriztük, hogy az állítás k = 5-ig teljesül, úgyhogy továbbléphetünk az induktív gondolattal a k > 5 esetre. 6h k h k + = 6 3u k + 4v k 3u k + 4v k. A.0-beli számítások szerint 3u k + 4v k = u k, tehát: 6h k h k + = 7u k + 4v k. Az előző tétel ötletéhez hasonlóan, itt is alkalmazzuk, hogy 7 = , valamint 4 = h k h k + = 3 3u k + 4v k + 4 u k + 3v k = h k+ amivel igazoltuk az állítást A további tulajdonságok vizsgálatához felhasználunk némi lineáris algebrai ismeretet. Amint ismeretes Freud [8], a Fibonacci-jellegű rekurzív sorozatok -dimenziós vektorteret alkotnak. -dimenziósak, ugyanis az első két tag szabadon megválasztható. Ezzel a megközelítéssel a probléma egy generátorrendszer keresési feladat az a n = α a n + β a n, α, β, a i R alakú sorozatok vektorterében. E gondolatmenet és Lovász [0] a Fibonacci sorozat generátorfüggvényének meghatározásához használt ötlete mentén elindulva vizsgáljuk meg a 3. pont állítását: Tétel. A 3.-ben definiált n k sorozat tagjai megkaphatóak az alábbi képlettel: n k = 3 + k 3 k
22 3. Fejezet A H M,n és N M,k sorozatok kapcsolata Bizonyítás. Közelítsük a sorozat elemeit egy c q k mértani sorozat elemeivel. Miután n k eleget tesz egy rekurziónak, ezért olyan mértani sorozatot keresünk, melyre teljesül, hogy: c q k = 6c q k c q k. Most leosztva c q k -vel, és némi átrendezés után a q 6q+ = 0 másodfokú egyenletet kapjuk, melynek gyökei: Két sorozatot kaptunk tehát: q = 3 + q = 3 G = c 3 + k, valamint G = c 3 k. Hamar látható, hogy nincsen oylan c érték, melyre az eredeti n k sorozat tagjait kapnánk. A továbblépéshez Leonhard Euler 778-as trükkjét fogjuk alkalmazni, aki rámutatott, hogy a különbségsorozatra is teljesül a rekurziós feltétel, és annak elemei már majdnem az eredeti sorozatot adják vissza. G G = 4 c és G G = 4 c amiből látható, hogy c = 4 választásával a keresett kifejezéshez jutunk. Térjünk át a 4. állítás bizonyítására Tétel. A 3.-ben definiált h k sorozat tagjainak nem rekurzív előállítása az alábbi módon kapható: h k = 3 + k + 3 k Bizonyítás. Mint már említettük, a Fibonacci-jellegű rekurziók -dimenziós vektorteret alkotnak, ezért a generátorfüggvény kereséséhez a 3..3-hez hasonló módón állhatunk hozzá. Az első komoly eltérést az adja, hogy a c q k mértani sorozattal való közelítés a c q k = 6c q k c q k + összefüggést adja. Ez a kifejezés, ellentétben az előzővel, egy inhomogén kifejezés. Érdemes tehát az eltoltjával számolni, hogy a generátorfüggvényt meghatározhassuk. Az eltoltoltból az előző tételhez hasonlóan a q 6q+ = 0 egyenlet megoldásával ismét a
23 3. Fejezet A H M,n és N M,k sorozatok kapcsolata q = 3 + q = 3 megoldásokhoz jutunk. Legyen tehát újfent G = c 3 + k és G = c 3 k. Látható, hogy G + G = c 6, valamint G + G = c 34. Ez a generátorfüggvény viszont a -vel eltolt sorozathoz tartozik. Most, ha visszatoljuk, akkor G + G = c 6 és G + G = c 34, amiből látható, hogy ebben az esetben c = 4. A generátorfüggvények meghatározása után következzen a két sorozat kapcsolatának vizsgálata Tétel. n k+ + n k = h k+ h k, minden k = 0,,...-re. Bizonyítás. Használjuk fel a bizonyításhoz a 3..3-ben és 3..4-ben bizonyított tételeket a generátorfüggvényekről. n k+ + n k -ra adja nekünk az alábbi összefüggést: 3 + k+ 3 k k 3 k 4 Érdemes a k-adik hatványon lévő tagokat kiemelni, így ugyanis a 3 + k k 4 4 öszefüggést kapjuk. Hasonlóan ehhez, a generátorfüggvénybe helyettesítve, a h k+ h k az alábbi különbséget adja: k+ k+ k k , 4 4 elvégezve itt is az előzőhöz hasonló kiemeléseket, és kihasználva, hogy = 0: 3 + k k alakhoz jutunk. Az összeg második tagjából -et kiemelve, és a törtet -vel bővítve: k k 4 4 ami megegyezik n k+ + n k felírásával, ezzel az állítást bizonyítottuk.,
24 Irodalomjegyzék [] Nelson, H. L.: A Solution to Archimedes Cattle Problem, Journal of Recreational Mathematics, 3:3, 6-76, [] Calkins, Keith G.: Archimedes Problema Bovinum, Andrews University, 975,98, profess/cattle.htm, letöltés ideje: , 00:08 [3] Weisstein, Eric W.: Diophantine Equation, MathWorld A Wolfram Web Resource, DiophantineEquation.html, letöltés ideje: , 4:7 [4] Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet, Nemzeti Tankönyvkiadó, 80-86, , , 006. [5] Matthews, Keith R.: The Diophantine Equation x Dy N, D > 0, Expositiones Mathematicae, 8, 33-33, 000. A cikk javított változata elérhető a oldalon. Letöltés ideje: , 4:59 [6] Rorres, Chris: The Cattle Problem Statement in English, New York University - Department of Mathematics, nyu.edu/~crorres/archimedes/cattle/statement.html, letöltés ideje: [7] Dickson, Leonard Eugene: History of The Theory of Numbers - Volume II - Diophantine Analysis, AMS Chelsea Publishing, -30, 99,000. A teljes könyv letölthető a oldalról. Utolsó letöltés ideje: , 3: [8] Freud Róbert: Lineáris algebra, ELTE Eötvös Kiadó, 53-58, 996,009 [9] Papp Franciska: A Pell-egyenlet és története, ELTE szakdolgozat, 7-, 0. matelem/0/papp_franciska.pdf, letöltés ideje: , 4:5 [0] Lovász László, Pelikán József, Vesztergombi Katalin: Diszkrét matematika, TYPOTEX Kiadó, 80-83, 00. 3
352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm
5 Nevezetes egyenlôtlenségek a b 775 Legyenek a befogók: a, b Ekkor 9 + $ ab A maimális ab terület 0, 5cm, az átfogó hossza 8 cm a b a b 776 + # +, azaz a + b $ 88, tehát a keresett minimális érték: 88
Egyenletek, egyenlőtlenségek VII.
Egyenletek, egyenlőtlenségek VII. Magasabbfokú egyenletek: A 3, vagy annál nagyobb fokú egyenleteket magasabb fokú egyenleteknek nevezzük. Megjegyzés: Egy n - ed fokú egyenletnek legfeljebb n darab valós
Algebra es sz amelm elet 3 el oad as Nevezetes sz amelm eleti probl em ak Waldhauser Tam as 2014 oszi f el ev
Algebra és számelmélet 3 előadás Nevezetes számelméleti problémák Waldhauser Tamás 2014 őszi félév Tartalom 1. Számok felbontása hatványok összegére 2. Prímszámok 3. Algebrai és transzcendens számok Tartalom
KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.
KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata
Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged
Magas szintű matematikai tehetséggondozás Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged Ahhoz, hogy egy diák kimagasló eredményeket érhessen el matematika versenyeken, elengedhetetlenül
OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk.
Osztók és többszörösök 1783. A megadott számok elsõ tíz többszöröse: 3: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6: 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 1784. :
Oktatási Hivatal. 1 pont. A feltételek alapján felírhatók az. összevonás után az. 1 pont
Oktatási Hivatal Öt pozitív egész szám egy számtani sorozat első öt eleme A sorozatnak a különbsége prímszám Tudjuk hogy az első négy szám köbének összege megegyezik az ezen öt tag közül vett páros sorszámú
11. Sorozatok. I. Nulladik ZH-ban láttuk:
11. Sorozatok I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Egy számtani sorozat harmadik eleme 15, a nyolcadik eleme 30. Mely n természetes számra igaz, hogy a sorozat első n elemének összege 6? A szokásos jelöléseket
Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2014/2015-ös tanév első (iskolai) forduló Haladók II. kategória
Bolyai János Matematikai Társulat Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 01/01-ös tanév első iskolai) forduló Haladók II. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Adott az alábbi két egyenletrendszer:
Egészrészes feladatok
Kitűzött feladatok Egészrészes feladatok Győry Ákos Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium 1. feladat. Oldjuk meg a valós számok halmazán a { } 3x 1 x+1 7 egyenletet!. feladat. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges
6. Előadás. Megyesi László: Lineáris algebra, oldal. 6. előadás Bázis, dimenzió
6. Előadás Megyesi László: Lineáris algebra, 37. 41. oldal. Gondolkodnivalók Lineáris függetlenség 1. Gondolkodnivaló Legyen V valós számtest feletti vektortér. Igazolja, hogy ha a v 1, v 2,..., v n V
Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)
Sorozatok I. DEFINÍCIÓ: (Számsorozat) A számsorozat olyan függvény, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza, értékkészlete a valós számok egy részhalmaza. Jelölés: (a n ), {a n }.
Németh László Matematikaverseny április 16. A osztályosok feladatainak javítókulcsa
Németh László Matematikaverseny 007. április 16. A 9-10. osztályosok feladatainak javítókulcsa Feladatok csak 9. osztályosoknak 1. feladat a) Vegyük észre, hogy 7 + 5 felírható 1 + 3 + 6 + alakban, így
Tartalom. Algebrai és transzcendens számok
Nevezetes számelméleti problémák Tartalom 6. Nevezetes számelméleti problémák Számok felbontása hatványok összegére Prímszámok Algebrai és transzcendens számok 6.1. Definíció. Az (x, y, z) N 3 számhármast
Fonyó Lajos: A végtelen leszállás módszerének alkalmazása. A végtelen leszállás módszerének alkalmazása a matematika különböző területein
A végtelen leszállás módszerének alkalmazása a matematika különböző területein A végtelen leszállás (infinite descent) egy indirekt bizonyítási módszer, ami azon alapul, hogy a természetes számok minden
Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.
Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Eponenciális és Logaritmikus kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szoálhatnak fontos információval
7. Számelmélet. 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel?
7. Számelmélet I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel? ELTE 2006. október 27. (matematika
1. feladatsor: Vektorterek, lineáris kombináció, mátrixok, determináns (megoldás)
Matematika A2c gyakorlat Vegyészmérnöki, Biomérnöki, Környezetmérnöki szakok, 2017/18 ősz 1. feladatsor: Vektorterek, lineáris kombináció, mátrixok, determináns (megoldás) 1. Valós vektorterek-e a következő
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Eponenciális és Logaritmikus kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos
Exponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások
Eponenciális és logaritmikus kifejezések - megoldások Eponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások ) Igazolja, hogy az alábbi négy egyenlet közül az a) és jelű egyenletnek pontosan egy megoldása
3. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek
. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Mennyi a 2x 2 8x 5 = 0 egyenlet gyökeinek a szorzata? (A) 10 (B) 2 (C) 2,5 (D) 4 (E) ezek egyike sem Megoldás I.: BME 2011.
Elemi matematika szakkör
Elemi matematika szakkör Kolozsvár, 2015. október 5. 1.1. Feladat. Egy pozitív egész számot K tulajdonságúnak nevezünk, ha számjegyei nullától különböznek és nincs két azonos számjegye. Határozd meg az
Egyenletek, egyenlőtlenségek X.
Egyenletek, egyenlőtlenségek X. DEFINÍCIÓ: (Logaritmus) Ha egy pozitív valós számot adott, 1 - től különböző pozitív alapú hatvány alakban írunk fel, akkor ennek a hatványnak a kitevőjét logaritmusnak
Lánctörtek és alkalmazásaik
Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet Szakdolgozat Lánctörtek és alkalmazásaik készítette: Szabó Mariann témavezető: Dr Tengely Szabolcs Debrecen, 203 Tartalomjegyzék
Magasabbfokú egyenletek
86 Magasabbfokú egyenletek Magasabbfokú egyenletek 5 90 a) =! ; b) =! ; c) = 5, 9 a) Legyen = y Új egyenletünk: y - 5y+ = 0 Ennek gyökei: y=, y= Tehát egyenletünk gyökei:, =!,, =! b) Új egyenletünk: y
Bevezetés az algebrába az egész számok
Bevezetés az algebrába az egész számok Wettl Ferenc V. 15-09-11 Wettl Ferenc Bevezetés az algebrába az egész számok V. 15-09-11 1 / 32 Jelölések 1 Egész számok és sorozataik 2 Oszthatóság 3 Közös osztók
Javítókulcs, Válogató Nov. 25.
Javítókulcs, Válogató 2016. Nov. 25. 1. Az A, B, C pontok által meghatározott hegyesszögű háromszögben az egyes csúcsokhoz tartozó magasságvonalak talppontjait jelölje rendre T A, T B és T C. A T A T B
Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai 1.
Feladatok megoldásokkal a 9. gyakorlathoz (Newton-Leibniz formula, közelítő integrálás, az integrálszámítás alkalmazásai.). Feladat. Határozzuk meg az alábbi integrálokat: a) x x + dx d) xe x dx b) c)
M. 33. Határozza meg az összes olyan kétjegyű szám összegét, amelyek 4-gyel osztva maradékul 3-at adnak!
Magyar Ifjúság 6 V SOROZATOK a) Három szám összege 76 E három számot tekinthetjük egy mértani sorozat három egymás után következő elemének vagy pedig egy számtani sorozat első, negyedik és hatodik elemének
HHF0CX. k darab halmaz sorbarendezésének a lehetősége k! Így adódik az alábbi képlet:
Gábor Miklós HHF0CX 5.7-16. Vegyük úgy, hogy a feleségek akkor vannak a helyükön, ha a saját férjeikkel táncolnak. Ekkor már látszik, hogy azon esetek száma, amikor senki sem táncol a saját férjével, megegyezik
Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz
Diszkrét matematika 3. estis képzés 2016. ősz 1. Diszkrét matematika 3. estis képzés 4. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék
Analízis I. Vizsgatételsor
Analízis I. Vizsgatételsor Programtervező Informatikus szak 2008-2009. 2. félév Készítette: Szabó Zoltán SZZNACI.ELTE zotyo@bolyaimk.hu v.0.6 RC 004 Forrás: Oláh Gábor: ANALÍZIS I.-II. VIZSGATÉTELSOR 2006-2007-/2
Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz
Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 1. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra
8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II.
8 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II Elméleti összefoglaló Az a + b+ c, a egyenletet másodfokú egyenletnek nevezzük A D b ac kifejezést az egyenlet diszkriminánsának nevezzük Ha D >, az
Diszkrét matematika I.
Diszkrét matematika I. középszint 2014. ősz 1. Diszkrét matematika I. középszint 8. előadás Mérai László diái alapján Komputeralgebra Tanszék 2014. ősz Elemi számelmélet Diszkrét matematika I. középszint
A sorozat fogalma. függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet. az értékkészlet a komplex számok halmaza, akkor komplex
A sorozat fogalma Definíció. A természetes számok N halmazán értelmezett függvényeket sorozatoknak nevezzük. Amennyiben az értékkészlet a valós számok halmaza, valós számsorozatról beszélünk, mígha az
Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy
Diszkrét matematika 3. estis képzés 2016. ősz 1. Diszkrét matematika 3. estis képzés 3. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék
Trigonometria Megoldások. 1) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( )
Trigonometria Megoldások Trigonometria - megoldások ) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( ) akkor a háromszög egyenlő szárú vagy derékszögű!
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek
3. Lineáris differenciálegyenletek
3. Lineáris differenciálegyenletek A közönséges differenciálegyenletek két nagy csoportba oszthatók lineáris és nemlineáris egyenletek csoportjába. Ez a felbontás kicsit önkényesnek tűnhet, a megoldásra
1. Homogén lineáris egyenletrendszer megoldástere
X HOMOGÉN LINEÁRIS EGYENLET- RENDSZEREK 1 Homogén lineáris egyenletrendszer megoldástere Homogén lineáris egyenletrendszer definíciója már szerepelt Olyan lineáris egyenletrendszert nevezünk homogénnek,
I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása
11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel
3. Előadás. Megyesi László: Lineáris algebra, oldal. 3. előadás Lineáris egyenletrendszerek
3. Előadás Megyesi László: Lineáris algebra, 47. 50. oldal. Gondolkodnivalók Determinánsok 1. Gondolkodnivaló Determinánselméleti tételek segítségével határozzuk meg a következő n n-es determinánst: 1
Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz
Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 9. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra
Komplex számok. Wettl Ferenc előadása alapján Wettl Ferenc előadása alapján Komplex számok / 18
Komplex számok Wettl Ferenc előadása alapján 2015.09.23. Wettl Ferenc előadása alapján Komplex számok 2015.09.23. 1 / 18 Tartalom 1 Számok A számfogalom bővülése 2 Algebrai alak Trigonometrikus alak Egységgyökök
Klasszikus algebra előadás. Waldhauser Tamás április 14.
Klasszikus algebra előadás Waldhauser Tamás 2014. április 14. Többhatározatlanú polinomok 4.3. Definíció. Adott T test feletti n-határozatlanú monomnak nevezzük az ax k 1 1 xk n n alakú formális kifejezéseket,
Megoldások 9. osztály
XXV. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny Budapest, 2016. március 1115. Megoldások 9. osztály 1. feladat Nevezzünk egy számot prímösszeg nek, ha a tízes számrendszerben felírt szám számjegyeinek összege
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett
Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2008/2009-es tanév első (iskolai) forduló haladók II. kategória
Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásával Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 00/009-es tanév első (iskolai) forduló haladók II.
Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Sorozatok II.
Sorozatok II. DEFINÍCIÓ: (Mértani sorozat) Az (a n ) valós számsorozatot mértani sorozatnak nevezzük, ha van olyan valós szám, amellyel a sorozat bármely tagját megszorozva a következő tagot kapjuk. Jelöléssel:
Diszkrét matematika 1. estis képzés. Komputeralgebra Tanszék ősz
Diszkrét matematika 1. estis képzés 2015. ősz 1. Diszkrét matematika 1. estis képzés 6. előadás Mérai László diái alapján Komputeralgebra Tanszék 2015. ősz Elemi számelmélet Diszkrét matematika 1. estis
Analízis előadás és gyakorlat vázlat
Analízis előadás és gyakorlat vázlat Készült a PTE TTK GI szakos hallgatóinak Király Balázs 2010-11. I. Félév 2 1. fejezet Számhalmazok és tulajdonságaik 1.1. Nevezetes számhalmazok ➀ a) jelölése: N b)
Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz
Diszkrét matematika 3. estis képzés 2016. ősz 1. Diszkrét matematika 3. estis képzés 4. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék
NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI MATEMATIKA VERSENY 2014 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY OSZTÁLY ÁPRILIS 7.
1. Falióránk három mutatója közül az egyik az órát, a másik a percet, harmadik a másodpercet mutatja. Egy bolha ráugrik déli órakor a másodpercmutatóra és megkezdi egy órás körutazását. Ha fedésbe kerül
Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz
Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 10. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek A másodfokú egyenlet grafikus megoldása Példa1. Ábrázold az f(x) = x 1x 16 függvényt, majd olvasd le az ábráról az alábbi egyenlet megoldását: x 1x 16 =. 1. lépés:
1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy b = ax. Ennek jelölése a b.
1. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó Ebben a jegyzetben minden változó egész számot jelöl. 1.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a oszója b-nek, vagy más szóval, b osztható a-val, ha létezik olyan x Z, hogy
ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK, EGYENLETEK
ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK, EGYENLETEK AZ ALGEBRAI KIFEJEZÉS FOGALMÁNAK KIALAKÍTÁSA (7-9. OSZTÁLY) Racionális algebrai kifejezés (betűs kifejezés): betűket és számokat a négy alapművelet véges sokszori alkalmazásával
NEVEZETES SZÁMELMÉLETI FÜGGVÉNYEKRŐL
NEVEZETES SZÁMELMÉLETI FÜGGVÉNYEKRŐL SZAKDOLGOZAT Készítette: Farkas Mariann Matematika BSc Tanári szakirány Témavezető: Pappné Dr. Kovács Katalin, egyetemi docens Algebra és Számelmélet Tanszék Eötvös
Gauss-Seidel iteráció
Közelítő és szimbolikus számítások 5. gyakorlat Iterációs módszerek: Jacobi és Gauss-Seidel iteráció Készítette: Gelle Kitti Csendes Tibor Somogyi Viktor London András Deák Gábor jegyzetei alapján 1 ITERÁCIÓS
Bevezetés az algebrába 1
B U D A P E S T I M Ű S Z A K I M A T E M A T I K A É S G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I I N T É Z E T E G Y E T E M Bevezetés az algebrába 1 BMETE92AX23 Egész számok H406 2017-09-04,06,08,11 Wettl Ferenc
9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:
9. Trigonometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! x = cos 150 ; y = sin 5 ; z = tg ( 60 ) (A) z < x < y (B) x < y < z (C) y < x < z (D) z < y
Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz
Diszkrét matematika 1. középszint 016. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 1. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra
6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?
6. Függvények I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban? f x g x cos x h x x ( ) sin x (A) Az f és a h. (B) Mindhárom. (C) Csak az f.
A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató
Oktatási Hivatal 04/0 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MTEMTIK I KTEGÓRI (SZKKÖZÉPISKOL) Javítási-értékelési útmutató Határozza meg a tízes számrendszerbeli x = abba és y =
SzA XIII. gyakorlat, december. 3/5.
SzA XIII. gyakorlat, 2013. december. 3/5. Drótos Márton 3 + 2 = 1 drotos@cs.bme.hu 1. Határozzuk meg az Euklidészi algoritmussal lnko(504, 372)-t! Határozzuk meg lkkt(504, 372)-t! Hány osztója van 504-nek?
Diszkrét matematika 2.
Diszkrét matematika 2. 2018. november 23. 1. Diszkrét matematika 2. 9. előadás Fancsali Szabolcs Levente nudniq@cs.elte.hu www.cs.elte.hu/ nudniq Komputeralgebra Tanszék 2018. november 23. Diszkrét matematika
= Itt a jobb oldalon föllelhető az először az Egyiptomi Középbirodalomban használt
2 Átmenet az analitikus számelmélet felé: Lánctörtek 2 Történeti bevezetés Az általános vélekedéssel szemben nem Diofantosz volt az első, aki egész együtthatós határozatlan egyenletek egész megoldásait
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek
Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek A másodfokú egyenlet grafikus megoldása Példa1. Ábrázold az f(x) = x + 1x + 16 függvényt, majd olvasd le az ábráról az alábbi egyenlet megoldását: x + 1x + 16 = 0.
Diszkrét matematika II., 8. előadás. Vektorterek
1 Diszkrét matematika II., 8. előadás Vektorterek Dr. Takách Géza NyME FMK Informatikai Intézet takach@inf.nyme.hu http://inf.nyme.hu/ takach/ 2007.??? Vektorterek Legyen T egy test (pl. R, Q, F p ). Definíció.
Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló Haladók III. kategória
Bolyai János Matematikai Társulat Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló Haladók III. kategória Megoldások és javítási útmutató 1. Az a és b befogójú derékszögű háromszögnek
Függvények Megoldások
Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény
Irodalom. (a) A T, B T, (b) A + B, C + D, D C, (c) 3A, (d) AD, DA, B T A, 1 2 B = 1 C = A = 1 0 D = (a) 1 1 3, B T = = ( ) ; A T = 1 0
Irodalom ezek egyrészt el- A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: hangzanak az előadáson, másrészt megtalálják a jegyzetben: Szabó László: Bevezetés a lineáris algebrába, Polygon
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek
Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.
2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az
Számelmélet (2017. február 8.) Bogya Norbert, Kátai-Urbán Kamilla
Számelmélet (2017 február 8) Bogya Norbert, Kátai-Urbán Kamilla 1 Oszthatóság 1 Definíció Legyen a, b Z Az a osztója b-nek, ha létezik olyan c Z egész szám, melyre ac = b Jelölése: a b 2 Példa 3 12, 2
Diszkrét matematika I.
Diszkrét matematika I. középszint 2014. ősz 1. Diszkrét matematika I. középszint 10. előadás Mérai László diái alapján Komputeralgebra Tanszék 2014. ősz Felhívás Diszkrét matematika I. középszint 2014.
Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások
) Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek - megoldások Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások a) Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet! = 6 (5 pont) b) Oldja
Függvény határérték összefoglalás
Függvény határérték összefoglalás Függvény határértéke: Def: Függvény: egyértékű reláció. (Vagyis minden értelmezési tartománybeli elemhez, egyértelműen rendelünk hozzá egy elemet az értékkészletből. Vagyis
Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz
Diszkrét matematika 1. középszint 2016. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 8. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra
Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz
Diszkrét matematika 1. estis képzés 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. estis képzés 2. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján
Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Sorozatok II.
Sorozatok II. DEFINÍCIÓ: (Mértani sorozat) Az (a n ) valós számsorozatot mértani sorozatnak nevezzük, ha van olyan valós szám, amellyel a sorozat bármely tagját megszorozva a következő tagot kapjuk. Jelöléssel:
Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb
Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb 2004_02/4 Tegyél * jelet a táblázat megfelelő rovataiba! Biztosan Lehet hogy, de nem biztos Lehetetlen a) b) c) Négy egymást követő természetes
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek
Egy általános iskolai feladat egyetemi megvilágításban
Egy általános iskolai feladat egyetemi megvilágításban avagy mit kell(ene) tudnia egy 8.-osnak a matematika versenyeken Kunos Ádám Középiskolás pályázat díjkiosztó SZTE Bolyai Intézet 2011. november 12.
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Abszolútértékes és gyökös kifejezések
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Abszolútértékes és gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval
SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni.
Nevezetes függvény-határértékek Az alábbiakban a k sorszámú függvény-határértékek)re az FHk rövidítéssel, a kompozíció határértékéről szóló első, illetve második tételre a KL1, illetve a KL rövidítéssel,
Függvények határértéke, folytonossága
Függvények határértéke, folytonossága 25. február 22.. Alapfeladatok. Feladat: Határozzuk meg az f() = 23 4 5 3 + 9 a végtelenben és a mínusz végtelenben! függvény határértékét Megoldás: Vizsgáljuk el
A figurális számokról (III.)
A figurális számokról (III.) Tuzson Zoltán, Székelyudvarhely Az el részekben megismerkedhettünk a gnómonszámokkal is, amelyek a következ alakúak voltak: Ezeknek általános alakjuk Gn. Ezután megismerkedtünk
Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz
Diszkrét matematika 3. estis képzés 2016. ősz 1. Diszkrét matematika 3. estis képzés 5. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Komputeralgebra Tanszék
GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE
GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Második rész Cikkünk első részében az elemrend és a körosztási polinomok fogalmára alapozva beláttuk, hogy ha n pozitív egész,
Hatványozás. A hatványozás azonosságai
Hatványozás Definíció: a 0 = 1, ahol a R, azaz bármely szám nulladik hatványa mindig 1. a 1 = a, ahol a R, azaz bármely szám első hatványa önmaga a n = a a a, ahol a R, n N + n darab 3 4 = 3 3 3 3 = 84
1. A maradékos osztás
1. A maradékos osztás Egész számok osztása Példa 223 = 7 31+6. Visszaszorzunk Kivonunk 223 : 7 = 31 21 13 7 6 Állítás (számelméletből) Minden a,b Z esetén, ahol b 0, létezik olyan q,r Z, hogy a = bq +
A folyammenti kultúrák. (a, b, c) N 3 Pithagoraszi számhármas, ha. Pithagoraszi számhármasok, a Fermat problémakör. a 2 + b 2 = c 2.
Pithagoraszi számhármasok, Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 016. április 7. Definíciók. (a, b, c) N 3 Pithagoraszi számhármas, ha a + b = c. Az x + y = z egyenletet szokás Pithagoraszi egyenletnek nevezni.
A folyammenti kultúrák. (a, b, c) N 3 Pithagoraszi számhármas, ha. Pithagoraszi számhármasok, a Fermat problémakör. a 2 + b 2 = c 2.
Pithagoraszi számhármasok, Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 014. április 1. Definíciók. (a, b, c) N 3 Pithagoraszi számhármas, ha a + b = c. Az x + y = z egyenletet szokás Pithagoraszi egyenletnek nevezni.
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló feladatainak megoldása
Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny / Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló feladatainak megoldása. Oldja meg a valós számok legbővebb részhalmazán a egyenlőtlenséget!
Minden egész szám osztója önmagának, azaz a a minden egész a-ra.
1. Számelmélet Definíció: Az a egész szám osztója a egész számnak, ha létezik olyan c egész szám, melyre = ac. Ezt a következőképpen jelöljük: a Tulajdonságok: Minden egész szám osztója önmagának, azaz
Hódmezővásárhelyi Városi Matematikaverseny április 14. A osztályosok feladatainak javítókulcsa
Hódmezővásárhelyi Városi Matematikaverseny 2003. április 14. A 11-12. osztályosok feladatainak javítókulcsa 1. feladat Egy számtani sorozatot az első eleme és különbsége egyértelműen meghatározza, azt
Kongruenciák. Waldhauser Tamás
Algebra és számelmélet 3 előadás Kongruenciák Waldhauser Tamás 2014 őszi félév Tartalom 1. Diofantoszi egyenletek 2. Kongruenciareláció, maradékosztályok 3. Lineáris kongruenciák és multiplikatív inverzek