NEVEZETES SZÁMELMÉLETI FÜGGVÉNYEKRŐL
|
|
- Anikó Brigitta Pintér
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 NEVEZETES SZÁMELMÉLETI FÜGGVÉNYEKRŐL SZAKDOLGOZAT Készítette: Farkas Mariann Matematika BSc Tanári szakirány Témavezető: Pappné Dr. Kovács Katalin, egyetemi docens Algebra és Számelmélet Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Budapest, 2011
2 Tartalomjegyzék Bevezetés Alapfogalmak A függvény... 5 A függvény néhány értéke... 6 Alkalmazása... 7 Feladatok A függvény A függvény néhány értéke Alkalmazása Feladatok A függvény A függvény néhány értéke Alkalmazása Feladatok A függvény A függvény néhány értéke Alkalmazása Feladatok Vegyes feladatok Hegy- és völgytételek Irodalomjegyzék
3 Bevezetés Dolgozatomban négy nevezetes számelméleti függvényről lesz szó. Az ezekről tanult ismereteket foglalom össze, alkalmazással, és feladatokkal kibővítve. Leendő tanárként fontosnak tartom a feladatmegoldást, ezzel sokszor kézzelfoghatóbbá válik az ismeretanyag, könnyebb az elsajátítása, továbbá gondolkodásra sarkall, gyarapodik ötlettárunk a problémamegoldás terén. Az utolsó fejezetben a fent említett függvények hegy- és völgytételeiből mutatok be egy részt a teljesség igénye nélkül. Célom, hogy dolgozatom jó kiindulópont legyen a téma iránt érdeklődőknek, felhasználható legyen középiskolában az emelt óraszámú matematika csoportok oktatásánál, illetve szakkörökön. Ezúton szeretném megköszönni témavezetőmnek, Pappné Dr. Kovács Katalinnak a sok segítséget, ötletet és támogatást, amelyet a szakdolgozatom megoldásához nyújtott. 2
4 1. Alapfogalmak 1.1. Definíció: [9] Függvényen halmazok közötti egyértelmű hozzárendelést értünk. Az -hez hozzárendelt elemet -szel jelöljük. Ha és tetszőleges halmazok, akkor egy olyan függvény, melyre esetén. az függvény értelmezési tartomány, azaz -hez hozzárendel valamit}, ami az egy részhalmaza. Az az függvény értékkészlete, mely -nak részhalmaza és { valamely -re}. A függvények egy részhalmazát alkotják a számelméleti függvények. Az alábbi definíciók és tételek a számelmélet jegyzetből és [3] könyvből valók Definíció: Számelméleti függvényeknek nevezzük azokat a függvényeket, amelyek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza, értékkészlete pedig a komplex számok egy részhalmaza. Jelöléssel: 1.3. Definíció: Az számelméleti függvény i. multiplikatív, ha esetén, ii. teljesen multiplikatív, ha esetén Tétel: Ha multiplikatív, és nem azonosan 0, akkor.. Bizonyítás: Legyen, ahol egy tetszőleges pozitív egész szám. miatt. Ezt -val egyszerűsítve kapjuk, hogy. Ha nem létezik olyan, melyre, akkor kész, és azonosan Definíció: Az számelméleti függvény i. additív, ha esetén, ii. teljesen additív, ha esetén. 3
5 1.2. Tétel: Ha additív, akkor. Bizonyítás: Legyen egy tetszőleges pozitív egész szám. Ekkor miatt. Mindkét oldalból -t elvéve kapjuk, hogy Tétel: Legyen i. multiplikatív, ii. additív számelméleti függvény, és az szám kanonikus alakja Ekkor i. ( ) ( ) ( ), ii. ( ) ( ). Bizonyítás: A számok páronként relatív prímek, így a multiplikativitás és additivitás definíciójából következik a tétel Tétel: Legyen i. teljesen multiplikatív, ii. teljesen additív számelméleti függvény, és az szám kanonikus alakja Ekkor i. ii.. Bizonyítás: Az előző tételből a teljesen additív/multiplikatív definícióját felhasználva következik. 4
6 2. A függvény 2.1. Definíció: -en az természetes szám pozitív osztóinak számát értjük Tétel: [3] Legyen az szám általánosított kanonikus alakja i. Egy pozitív egész pontosan akkor osztja az számot, ha kanonikus alakja ahol,,. ii. Ekkor az szám pozitív osztóinak száma Bizonyítás: Ha, akkor, tehát kanonikus alakjában csak a prímek szerepelnek legfeljebb hatványon,. Ha, akkor miatt, és mivel, így, tehát egész szám és. Ahhoz, hogy az szám összes pozitív osztóját megkapjuk a kifejezésben kell jól megválasztani a kitevőket. Minden -re igaz, hogy egymástól függetlenül felveszik a értékeket, tehát minden -t -képpen választhatok meg. A ezen számok szorzataként áll elő. Példa: Legyen, ekkor az osztói, az számok, tehát. Képlettel: 3,. Tulajdonságok: esetén. Ha prím, vagyis, akkor, hiszen egy prímszámnak csak 2 osztója van, 1 és önmaga. Ha prímhatvány, vagyis, akkor, mivel az osztói az Tétel: A függvény multiplikatív. Bizonyítás: Azt kell belátnunk, hogy ha, akkor. 5
7 Legyen az és prímtényezős felbontása a következő: ahol Ekkor az prímtényezős felbontása: különböző prímek. A függvény képletét alkalmazva: Példa: -re Megjegyzés: A példát mutatni. függvény nem teljesen multiplikatív. Ennek igazolásához elég egy Példa: -ra A függvény néhány értéke:
8 Értékkészlete: A függvény minden pozitív egész számot felvesz végtelen sokszor, kivéve az -et, melyet csak egyszer az helyen. Ez következik abból a tulajdonságából, hogy, ahol és prím tetszőlegesek. Alkalmazása: Diofantikus problémák A függvény lesz a segítségünkre abban, hogy meghatározzuk, az alábbi diofantikus egyenletnek hány megoldása van. Tekintsük a következő egyenletet: ahol egy rögzített pozitív egész szám. Az megoldásokat keressük. Az nevezetes azonosság felírható alakban. Az és kifejezések paritása megegyezik, mivel. A kérdés, hogy milyen esetén lehet az egyenletnek megoldása? a) páratlan Hányféleképpen írható fel az szám alakban, ahol és is páratlan számok? Két eset lehetséges, az elsőben és pozitív egész számok, a másodikban azonban negatív egész számok, vagyis minden osztópár jó lesz. Bármelyik felírásnál megoldása van az egyenletnek, így összesen megoldás adódik. Példa: 7
9 b) Mivel pozitív egész szám, ezért és is páros szám kell, hogy legyen. Ekkor a megoldások száma osztóinak a száma, a pozitív és negatív eseteket is számolva, vagyis összesen ( ) Példa:
10 Feladatok: 2.1. Feladat: [7] Igazoljuk, hogy! Megoldás: Az szám összes osztójából párokat alkotunk. Ezek legyenek a. Feltehetjük, hogy minden esetben. A -t alakítva kapjuk, hogy, ahonnan. Vagyis a párok száma legfeljebb. Innen kapjuk, hogy legfeljebb a párok számának kétszeres, azaz. Megjegyzés: Ha négyzetmentes, akkor pontosan darab osztója van, különben Feladat: Mely természetes számokra teljesül, hogy a), b)? Megoldás: a) Először írjuk fel az, és a kanonikus alakját:, ahol. Ezután a képlet segítségével megkapjuk -t és -t: Ezeket helyettesítsük be az eredeti egyenletbe: Az egyszerűsítés után azt kapjuk, hogy: Vagyis a képletet azok a számok elégítik ki, amelyek prímtényezős felbontásában nem szerepel a 3. b) Hasonló módon járunk el itt is. A kanonikus alakok: Írjuk fel -t és -t, majd tegyük őket egyenlővé, és oldjuk meg az egyenletet: 9
11 Tehát az egyenlet gyökei azok a számok, amelyek prímtényezős felbontásában a 2 és a 3 azonos hatványkitevőn szerepelnek Feladat: [7] Mely természetes számokra teljesül, hogy? Megoldás: Az előbbi feladat mintájára írjuk fel az és az kanonikus alakjait: Innen kapjuk, hogy: Az egyenletünk: Átrendezve: Ha minden, akkor a bal oldal 1 lenne, tehát létezik olyan, mely nagyobb, mint 0. Ekkor az egyenlet bal oldalán minden tört értéke nagyobb vagy egyenlő, mint 1. Tehát lehet csak. Több nem lehet 0-tól különböző, mert akkor az egyenlet bal oldalán legalább szerepelne, a többi tényező pedig legalább 1, ami ellentmond a -nek. Tehát valamelyik és a többi 0, azaz prímszám. 10
12 2.4. Feladat: Milyen természetes számokra igaz, hogy? Megoldás: Tudjuk, hogy, tehát. Négyzetre emelés és nullára rendezés után kapjuk, hogy. A másodfokú egyenletet megoldva kapjuk, hogy. Ezekre az -ekre ellenőrizve kapjuk, hogy Feladat: [7] Keressük meg a legkisebb természetes számot, melyre a), b), c). Megoldás: Minden esetben az szám kibővített kanonikus alakja, és a) A képletbe helyettesítve:. Mivel 23 prímszám, ezért valamelyik tényező egyenlő 23-mal és, a többi 0. Azonos kitevőjű hatványok közül az a legkisebb, ahol a hatványalap is legkisebb. Így a legkisebb természetes szám, ami megoldást ad az. b) Az előző mintájára:. Itt két esetet kell vizsgálnunk a szorzattá alakítás szerint: Ekkor az a) esethez hasonlóan járunk el, így -et kapunk. Itt a legjobb eset, mikor, ahonnan és. A két eset közül az utóbbi adja a helyes megoldást. c) Az esetben szintén esetszétválasztást alkalmazunk. Az eredményeket táblázatba foglalom: Szorzatalak Kanonikus alak és konkrét érték 11
13 A megoldás:. 12
14 3. A függvény 3.1. Definíció: -en az szám pozitív osztóinak összegét értjük Tétel: [3] Legyen az szám általánosított kanonikus alakja Ekkor az szám pozitív osztóinak összege ( )( ) ( ) Bizonyítás: Már az előzőekben láttuk, hogy összes osztója előáll alakban, ahol egymástól függetlenül minden -re felveszi a számokat. Másrészt minden osztója előáll ilyen alakban, és mindegyik csak egyféleképpen, tehát ezen -k összege, az szám összes osztóinak összege, azaz. Ha a szorzást elvégezzük, akkor is az előbbi összeget kapjuk. Például a szorzat úgy keletkezik, ha -ből minden tagból összeszorzom a -ket, ahol. A úgy adódik, hogy az első képletre alkalmazzuk a mértani sorozat összegképletét. Példa: Legyen, ekkor az osztói, az számok. Ezek összege: Képlettel:. 13
15 Tulajdonságok: esetén. Ha prím, vagyis, akkor ez következik a prímszám definíciójából. Ha prímhatvány, vagyis akkor 3.2. Tétel: A függvény multiplikatív. Bizonyítás: Azt kell belátnunk, hogy ha, akkor. Legyen az és prímtényezős a felbontása a következő: ahol Ekkor az különböző prímek. prímtényezős felbontása: A függvény képletét alkalmazva kapjuk, hogy: Példa: -re Megjegyzés: A függvény nem teljesen multiplikatív. 14
16 Példa: -ra A függvény néhány értéke:
17 Alkalmazása: A tökéletes számok 3.2. Definíció: Az pozitív egész számot tökéletes számnak nevezzük, ha egyenlő a nála kisebb pozitív osztóinak összegével, vagyis Például: esetén: esetén: 3.3. Tétel: Az szám pontosan akkor tökéletes, ha felírható alakban, ahol prímszám és is prímszám Tétel: A nem prímszám, ha összetett szám. Bizonyítás: Mivel, ahol is nagyobbak 1-nél. Ekkor miatt osztható -gyel és. Következmény: Ha prím, akkor n is prím Definíció: Ha prím, akkor azt Mersenne-prímnek hívjuk. Jelölése: A névadó Marin Mersenne ( ) megállapítása, hogy prím, ha de minden más számra összetett. Állítását nem igazolta. Az 1588-ig az első 7 eset már ismert volt. A -et 1772-ben Euler igazolta. Az első hibát a listában 1876-ban Lucas fedezte fel, miszerint a összetett szám. Később további hibákat is felfedeztek ban Pervushin kiegészítette a felsorolást a számmal, majd Powers is még kettővel, a -gyel (1911) és a -gyel (1914) re derült ki, hogy is összetett szám, így a helyes lista Jelenleg 47 Mersenne-prímet ismerünk. A legújabb felfedezések: 16
18 A 45.-et augusztus 23-án találták meg. Ez a alakú szám, mely számjegyből áll. Ez a ma ismert legnagyobb prímszám is. A 46.-at nem sokkal az előző után, szeptember 6-án fedezték fel. Ez, az előzőnél kisebb, számjegyet számláló szám. A 47. megtalálására április 12-én került sor. A szám darab számjegyével a második legnagyobb jelenleg ismert prímszám. [10],[13] A páros tökéletes számok egy kettő hatvány és egy Mersenne-prím szorzataként állnak elő. A matematika egyik legrégebbi nyitott kérdése, hogy léteznek-e páratlan tökéletes számok. A témában számos eredmény született, de mindmáig nem sikerült ilyen számot találniuk és cáfolni a létezésüket. Bármelyik páratlan tökéletes számnak ki kell elégítenie a következő feltételeket:. Egy kutatásban próbaképpen megmutatták, hogy, de bebizonyítani még nem tudták., ahol különböző prímek,és. Az szám legnagyobb prímtényezője nagyobb, mint. A második legnagyobb prímtényezője nagyobb, mint. A harmadik legnagyobb prímtényezője nagyobb, mint nek legalább 75 prímtényezőből áll, amiben van legalább 9 különböző. Ha a 3 nem szerepel prímtényezős felbontásában, akkor -nek van legalább 12 különböző prímtényezője. [11] Feladatok: 3.1. Feladat: Bizonyítsuk be, hogy bármely páros tökéletes szám utolsó számjegye 6 vagy 8. Megoldás: A páros tökéletes számok alakúak, ahol prímszám. Készítsünk táblázatot különböző értékeihez. Mivel a 10-es számrendszerben vizsgálódunk, ezért nézzük az értékeket, hiszen ez adja meg a szám utolsó számjegyét. 17
19 , és, ha, ugyanis, átalakítva, azaz. Mivel 2 és 5 relatív prímek, így, ha, tehát a értékei már -tól négyesével ismétlődnek, A kettő hatványokhoz hasonlóképp ismétlődnek a értékei is, mivel ezek eggyel kisebb számok azoknál. Emiatt utolsó számjegyei is periodikusak. Minden páratlan esetén 6-ra vagy 8-ra végződik, így minden páratlan prímszám esetén is. -re, tehát bebizonyítottuk, hogy minden páros tökéletes szám utolsó számjegye 6 vagy Feladat: Mennyi egy tökéletes szám pozitív osztóinak reciprokösszege? Megoldás: Az pozitív osztói:, ahol és osztópárok. A kérdés, hogy mennyi a következő összeg értéke: A kifejezést alakítsuk át úgy, hogy közös nevezőre hozzuk a törtet, mivel minden tört nevezője -nek egy osztója, és az összes pozitív osztót felsoroltuk, így a legkisebb közös többszörösük, az szám lesz a közös nevező. 18
20 A számlálóba ekkor minden szám osztópárja kerül. Amennyiben -nek páratlan sok osztója van, tehát létezik, melynek nincs osztópárja, vagyis, akkor. Így a számlálóba összes osztója kerül, amiről tudjuk, hogy az összege. Tehát a reciprokösszeg: 3.3. Feladat: [7] Mutassuk meg, hogy végtelen sok természetes számra a egyenletnek a) legalább 2, b) legalább 3 megoldása van! Megoldás: A függvény multiplikatív tulajdonságát használjuk ki, azaz ha, akkor. a) Ha és, akkor. És mivel végtelen sok prímszám van, így létezik végtelen sok is, amely kielégíti az egyenletet. Például, a táblázatból látható, hogy. Legyen, ekkor a is egy jó megoldás. b) Az a) részhez hasonlóan járunk el. Ha és, akkor. Például, tudjuk, hogy. Legyen, ekkor a is jó megoldást ad Feladat: Mely természetes számokra páratlan értéke? Megoldás: A következő képletet használjuk fel: Ez akkor páratlan, ha minden tényezője is az. Esetszétválasztással vizsgáljuk a szorzat tényezőit. 1) Ha, akkor a hányados páratlan. 2) Ha. A képletet alakítsuk át a következő módon: 19
21 A kifejezésben minden tag páratlan. Az összeg paritása csak -tól függ. Ha páros, akkor az összeg páratlan tagú, így értéke is páratlan, ha, páratlan, akkor az összeg páros sok tagból áll, ezért az értéke is páros. Ez alapján azok a számok elégítik ki a feladatot, amelyek négyzetszámok, vagy egy négyzetszám kétszeresei Feladat: Mely természetes számokra teljesül, hogy? Megoldás: A függvény képletét használjuk fel a megoldás során. Felírjuk és kibővített kanonikus alakját, majd behelyettesítjük őket a képletbe: Ezek segítségével felírhatjuk az egyenletünket: Egyszerűsítés után: ahonnan az eredmény. Tehát azon -ekre teljesül az egyenlet, ahol páratlan szám Feladat: Keressük meg azt az természetes számot, melyre a) b) Megoldás: a) A, tehát lehet, ahonnan jó. b) miatt legfeljebb 9 lehet. 1-től 9-ig ellenőrizve -t arra jutunk, hogy a feladatnak nincs megoldása. 20
22 3.7. Feladat: Mely természetes számokra teljesül, hogy a) b)? Megoldás: a) Mivel 1 és osztja -et, tehát, ez viszont ellentmondás, tehát nincs megoldás. b) Az a) feladathoz hasonlóan, tehát osztói: 1, 2, ahonnan lehet csak. Így Feladat: [7] Bizonyítsuk be, hogy ha 1-nél nagyobb természetes szám, mely nem prímszám, vagy prímszám négyzete, akkor. Megoldás: Legyen legkisebb prímosztója. Ekkor. Azt kell belátni, hogy. Vizsgáljuk ezt az egyenlőtlenséget: Ez mindig igaz a számtani és mértani közép közti egyenlőtlenség miatt. Ezzel beláttuk a feladatot. 21
23 4. A függvény 4.1. Definíció: -en az -ban az -hez relatív prímek számát értjük Tétel: [3] Legyen kanonikus alakja Ekkor az -hez relatív prímek száma ( )( ) ( ) A képlet egyéb formái: ( ) ( ) ( ) Bizonyítás: A logikai szitaformulát használjuk fel hozzá. A cél, hogy kiszámítsuk, hány olyan szám van az prímek az -hez. Ez azt jelenti, hogy nem oszthatók a Azoknak a számoknak a száma, amelyek egy rögzítetett egészek között, amelyek relatív -vel oszthatók: prímek egyikével sem. Vegyük most azokat, amelyek több prímmel is oszthatóak. Egy egész pontosan akkor osztható adott prímek mindegyikével, ha a szorzatukkal is osztható. Például ha egy szám osztható -vel és -val is, akkor osztható a szorzatukkal, vagyis -val is. Ezek alapján felírhatjuk a logikai szitaformulát: A képlet jobb oldala egyenlő ( ) szorzattal, mely számolással ellenőrizhető, és ez a tételben szereplő képlet egy formája. Példa: Legyen, ekkor a hozzá relatív prímek, az számok. Képlettel:. 22
24 Tulajdonságok: esetén. Ha prím, vagyis, akkor. Ha prímhatvány, vagyis akkor Tétel: A függvény multiplikatív. Bizonyítás: [5] A következő képletet kell belátni: ha. Táblázatba írjuk az 1 és közti számokat a következőképpen: 1 2 Azoknak a számoknak a száma, amelyek -hez relatív prímek:. Egy szám akkor és csak akkor relatív prím az -hez, ha külön az -hoz és külön a -hez is relatív prím. Így azokat az elemeket kell kikeresni a táblázatból, amelyek -hoz is és -hez is relatív prímek. A táblázat minden egyes oszlopa ugyanabba a maradékosztályba tartozik, és minden egyes sora teljes maradékrendszert alkot, tehát azoknak az oszlopoknak a száma, amelyek elemei relatív prímek -hoz:. Például egy ilyen oszlop: Azt kell még belátni, hogy ez teljes maradékrendszert alkot szerint is. A számok teljes maradékrendszert alkotnak -re nézve. Feltettük, hogy, így az előbbi számokat -val szorozva, majd mindegyikhez -t hozzáadva, újfent teljes maradékrendszert kapunk ([3] Tétele alapján). Tehát minden oszlopban a -hez relatív prímek száma:. Ezek alapján az -hoz is és -hez is relatív prímek száma:, ez az érték a fentiek alapján egyenlő -vel, tehát a függvény multiplikatív. 23
25 Példa: -re Megjegyzés: A függvény nem teljesen multiplikatív. Példa: -ra A függvény néhány értéke:
26 Alkalmazása: Maradékosztályok, maradékrendszerek, az Euler Fermat-tétel 4.2. Definíció: Adott modulusra azonos maradékot adó számok halmaza egy maradékosztály. Jelölése az -val kongruens elemek halmazára modulus mellett:. Példa: } 4.3. Definíció: Adott modulusra a teljes maradékrendszer olyan számhalmaz, amely minden maradékosztályból pontosan egy elemet tartalmaz. Példa: } teljes maradékrendszer Definíció: Adott modulusra a redukált maradékosztály olyan maradékosztály, amelynek elemei -hez relatív prímek Definíció: Adott modulusra a redukált maradékrendszer olyan számhalmaz, amely minden redukált maradékosztályból pontosan egy elemet tartalmaz. Példa: } redukált maradékosztály Tétel: Az számok pontosan akkor alkotnak redukált maradékrendszert, ha (1), (2) páronként inkongruensek, (3) Minden -re, ahol Tétel (Euler Fermat-tétel): Ha, és, akkor 25
27 Feladatok: 4.1. Feladat: [7] Milyen pozitív egészekre igaz a egyenlet? Megoldás: Az kibővített kanonikus alakja, másképp, ahol és. A megoldás menete során különböző eseteket vizsgálunk, mivel kiszámításánál a kanonikus alak használható csak. Tegyük fel, hogy A multiplikatív tulajdonsága miatt ez átalakítható a következőképp: Ezt -szel egyszerűsítve, és a képletbe behelyettesítve kapjuk, hogy: Ebből -at kapunk eredményül, ami ellentmondás, tehát az esetben nincs megoldása az egyenletnek. Legyen Ekkor, ahol, azaz, ami ellentmondás. Legyen. Ekkor, ahol, vagyis tehát, ami ellentmondás. Legyen Ekkor, ahol, azaz ami igaz. Tehát ebben az esetben van az egyenletnek megoldása, és azon számok elégítik ki, ahol, ahol és Feladat: [7] Oldjuk meg a egyenletet! Megoldás: A feladat megoldásához a következő képletét használjuk fel: ( ) ahol prím. Ezt behelyettesítjük az eredeti egyenletbe. 26
28 ( ) ( ) ( ) Ez pontosan akkor teljesül, ha a prímtényezős felbontásban csak a 2 szerepel. Vagyis az alakú számok lesznek jók, ahol Feladat: [3] Bizonyítsuk be, hogy esetén értéke páros szám! Megoldás: A feladat menete során egyik képletét használjuk: ( ) Ha az prímtényezős felbontásában van páratlan, akkor annak hatványai is páratlanok. Két páratlan szám különbsége páros, tehát is páros. Ha nincs páratlan, akkor alakú, ahol. Ekkor ami páros, mert Feladat: [7] Melyek azok a természetes számok, amelyekre értéke páratlan? Megoldás: Az előző feladatban láthattuk, hogy esetén páros lesz. Így elég ellenőrizni az és esetet. A függvény tulajdonsága, hogy esetén, tehát páratlan. -t helyettesítve: ez szintén páratlan. Így mindkét eset jó megoldást ad Feladat: [7] Oldjuk meg a egyenletet! Megoldás: Mivel, vagyis nem prímszám, és, ezért csak összetett szám lehet. Legyen az legkisebb prímosztója. Ekkor biztosan. 27
29 Indirekt tegyük fel, hogy, vagyis. Ebben az esetben, mivel és, továbbá, ahol. Így -hez van három nem relatív prím -ig, tehát, ami ellentmondás. A fentiek miatt és összetett szám, azaz csak a 4, 6 vagy 8 lehet. Ezeket behelyettesítve képletébe kapjuk, hogy az egyetlen jó megoldás az Feladat: Mely természetes számokra lesz a), b)? Megoldás: a) alapján csak 2 lehet, hogy a szorzat páratlan legyen. Ha, akkor, mely sosem egyenlő 9-cel, tehát nincs ilyen szám. b) -ből következik, hogy és. A -ból, így lehet. Legyenek ezek kitevői rendre. A alapján. Mivel 4 nem osztja 18-at ezért -nek nem lehet két különböző páratlan prímosztója. Tegyük fel, hogy. Mivel nem jó, ezért nem mind 0. Ekkor szorzatban van legalább két páros tényező, ami azt jelentené, hogy, ami ellentmondás, tehát. Tegyük fel, hogy. Ekkor azonban sem az, sem az nem jó, tehát. esetén vagy. Ezek közül a 27 és a 19 ad jó megoldást. esetén vagy, amelyekből 54 és 38 lesz jó. 28
30 5. A függvény 5.1. Definíció: [3] A függvényen az alábbi számelméleti függvényt értjük:, ha,, ha az, vagyis az szám négyzetmentes, ha, melyre, vagyis az szám nem négyzetmentes Tétel: A függvény multiplikatív. Bizonyítás: A következő képletet kell belátni: ha. Esetszétválasztással dolgozunk. 1. : Triviális. 2., : Ekkor a,, tehát igaz. Szimmetria okok miatt ugyanígy igaz, ha és. 3., : Tehát,, így. Ugyanez igaz, a, esetre is. 4., : Definíció szerint,, ezért, Az miatt. 5., : Vagyis, Mivel nem négyzetmentes, így sem lesz az, tehát. Ugyanez igaz a, esetre is. 6., : Tehát. És mivel sem az sem a nem négyzetmentes, így a szorzatuk sem lesz az, vagyis. Ezzel az a tételt beláttuk. 29
31 Példa: -re Megjegyzés: A függvény nem teljesen multiplikatív. Példa: -ra A függvény néhány értéke:
32 Alkalmazása: A primitív -edik egységgyökök összege 5.2. Tétel: A primitív -edik egységgyökök összege. Bizonyítása: [8] A tétel igazolásához a gyökök és együtthatók közti összefüggést használjuk fel. Jelöljük -nel a primitív -edik egységgyökök összegét, melyek a, az -edik körosztási polinom gyökei. A gyökök és együtthatók összefüggése miatt egyenlő az együtthatójának ellentettjével. Továbbá [4] lemma szerint, ha, akkor. Az -es tag együtthatóját vizsgáljuk mindkét oldalon. A jobb oldalon ez az érték 0, kivéve, ha, mert abban az esetben. A bal oldalon úgy kapjuk meg az -es tagot, ha egy polinomból a második legmagasabb fokút, a többiből pedig a legmagasabb fokút vesszük. -ben a második legmagasabb fokú tag együtthatója, így együtthatója az összes összege lesz. Ezek alapján felírható, hogy { A [3] Tétele alapján: { A Tétele szerint a számelméleti függvényekre a függvény összegzési függvény kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés, így. Feladatok: 5.1. Feladat: [3] Hány egymást követő szám adható meg, hogy azok egyikén sem nulla? Megoldás: A függvény abban az esetben 0, ha nem négyzetmentes. Mivel bármelyik négy szomszédos szám között található egy, amelyik osztható 4-gyel, ezért legfeljebb három szám adható meg Feladat: [3] Hány egymást követő szám adható meg, hogy azok mindegyikén nulla legyen? Megoldás: Azt kell belátni, hogy tetszőleges nagy természetes számhoz található olyan természetes szám, hogy. 31
33 Tekintsük a következő szimultán kongruenciarendszert, ahol jelölje az. prímszámot: A kínai maradéktétel ([3] Tétel) miatt ez megoldható, tehát meg tudunk adni akármilyen hosszú nulla sorozatot. 32
34 6. Vegyes feladatok 6.1. Feladat: Oldjuk meg az alábbi egyenleteket: a) b). Megoldás: a) Tudjuk, hogy. Ezért elég két esetet vizsgálni: és Ha, akkor vagy 2, ezek viszont nem megoldások. és Ekkor, ezekre a számokra ellenőrizve a feladatot sem kapunk helyes megoldást. b) -re, tehát ez jó megoldás. Ha, akkor felírható alakban, ahol. Mivel és, ezért ( ) ( ) Másrészt ( ), így. Tehát ez egyetlen megoldás Feladat: [7] Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges természetes számra. Megoldás: 2-től -ig minden szám legfeljebb az egyik tulajdonsággal rendelkezik: vagy osztója -nek, vagy relatív prím hozzá, és lehetnek még egyéb számok is. Egyedül az 1 rendelkezik mindkét tulajdonsággal, így őt kétszer számoljuk Feladat: Mely természetes számokra igaz, hogy? Megoldás: Az előző feladatot felhasználva elég azt vizsgálnunk, hogy mely -ekre lesz. Ha, akkor, ekkor viszont, ami ellentmondás. Ha, akkor ez azt jelenti, hogy prím, ekkor, tehát az egyenlet megoldásai a prímszámok. 33
35 6.4. Feladat: [7] Oldjuk meg az ( természetes szám) egyenletet! Megoldás: Két korábban belátott állításra fogunk támaszkodni:, illetve ha 1-nél nagyobb természetes szám, mely nem prím és nem egy prím négyzete, akkor ( ). Eszerint ( ), vagyis, ami viszont ellentmondás. Így megoldás csak abban az esetben lehetséges, ha, prím vagy prímnégyzet. -re -et kapunk, mely szintén ellentmondás. Ha helyére prímet helyettesítünk, akkor újfent ellentmondás. Ha prímnégyzet, akkor a következő egyenletet kapjuk:, ahonnan, tehát az egyetlen jó megoldás. 34
36 7. Hegy- és völgytételek 7.1. Tétel: [3] (A függvény hegytétele): Tetszőleges pozitív egészhez végtelen sok olyan található, amelyre egyszerre teljesül, hogy és. Bizonyítás: Legyen az első prímszám szorzata, azaz. Ekkor. A -re vonatkozó egyenlőtlenséget bizonyítjuk, a -es eset igazolása is ugyanígy történik. Az prímek szorzataként a következő alakba írható:, ahol előfordulhat, hogy nem mindegyik prímtényező különböző. Mivel, és -et az első prímszám szorzatának választottuk, ezért bármely -re. Az osztóit úgy képezzük, hogy a számokból választunk néhányat, és ezeket összeszorozzuk. Mivel a -k között egyformák is lehetnek, ezért előfordulhat olyan eset, mikor egy osztót többféleképpen megkapunk, emiatt. Tegyük fel, hogy, ekkor ami ellentmondás, tehát. Így. Ebből következik, hogy esetén teljesül a tétel., azaz 7.2. Tétel: [3],[7] (A függvény hegytétele): Tetszőlegesen nagy pozitív egészhez végtelen sok olyan található, amelyre egyszerre teljesül, hogy és. Bizonyítás: Legyen elég nagy prímszám. Ekkor és páros számok lesznek, és. A -re vonatkozó egyenlőtlenséget bizonyítjuk, a -es eset igazolása is ugyanígy történik. Mivel alakú, ezért a ( ) képlet alapján. Tehát, azaz, amiből adódik, és végtelen sok olyan prím van, amire ez igaz. 35
37 7.3. Tétel: [3] (A függvény völgytétele): Tetszőleges pozitív egészhez végtelen sok olyan található, amelyre egyszerre teljesül, hogy és. Bizonyítás: Legyen prímszám, ekkor. Ez azt jelenti, hogy,, tehát -nek és -nek is van legalább osztója. Ez teljesül abban az esetben, ha és, vagyis, ha megoldása a következő szimultán kongruenciarendszernek: Ez a kínai maradéktétel miatt biztosan megoldható, így az összes megoldás: Kell még, hogy az számtani sorozatban végtelen sok prím legyen. Mivel, ezért is igaz, így a Dirichlet-tétel ([3] Tétel) miatt teljesül Tétel: [3],[7] (A függvény völgytétele): Tetszőlegesen nagy pozitív egészhez végtelen sok olyan található, amelyre egyszerre teljesül, hogy és. Bizonyítás: Legyen elég nagy prímszám, így, összetett számok lesznek és. A -re vonatkozó egyenlőtlenséget bizonyítjuk, a -es eset igazolása is ugyanígy történik., mivel összetett szám, így van -nél kisebb, de -nél nem kisebb osztója, tehát Másrészt miatt, ahonnan adódik, és végtelen sok olyan prím van, amire ez igaz Tétel: [3],[7] (A függvény völgytétele): Tetszőlegesen nagy pozitív egészhez végtelen sok olyan található, amelyre egyszerre teljesül, hogy és. Bizonyítás: Legyen az első prímszám szorzata, azaz. Ekkor ( ) ( ) ( ) ( ) 36
38 A -re vonatkozó egyenlőtlenséget bizonyítjuk, a -es eset igazolása is ugyanígy történik. Az prímtényezős felbontása. Mivel, és az első prímszám szorzata, ezért bármely -re. Ekkor ( ) ( ) ( ) ( ) Tegyük fel, hogy, ekkor ami ellentmondás, tehát.tehát ( ). Ezekből következik, hogy: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ami elég nagy esetén nagyobb, mint Tétel: (A függvény völgytétele): A függvényben végtelen sok 1 mélységű völgy található, azaz létezik végtelen sok olyan, melyre és. Bizonyítás: Legyenek prímek, ekkor definíció szerint, és írjuk fel a következő szimultán kongruenciarendszert: Ez a kínai maradéktétel miatt megoldható, és az összes megoldás alakra hozható. Mivel kielégíti a szimultán kongruenciarendszert, ezért, miatt is teljesül, így a Dirichlet-tétel alapján az számtani sorozatban végtelen sok prímszám van. 37
39 Irodalomjegyzék [1] BEGE ANTAL: Bevezetés a számelméletbe Scientia Kiadó, Kolozsvár, [2] BEGE ANTAL, DEMETER ALBERT, LUKÁCS ANDOR: Számelméleti feladatgyűjtemány Scientia Kiadó, Kolozsvár, [3] FREUD RÓBERT, GYARMATI EDIT: Számelmélet Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest [4] KISS EMIL: Bevezetés az algebrába TYPOTEX, Budapest, 2007 [5] LÁNG CSABÁNÉ: Számelmélet Példák és feladatok ELTE Eötvös Kiadó, Budapest [6] RUZSA Z. IMRE: Különlenyomat Matematika Lapok 27. évfolyam 1-2. számából Bolyai János Matematikai Társulat, Budapest, [7] SÁRKÖZY SURÁNYI: Számelmélet feladatgyűjtemény Tankönyvkiadó, Budapest, Internetes oldalak: [8] [9] [10] [11] [12] [13] 38
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
Szakács Lili Kata megoldása
1. feladat Igazoljuk, hogy minden pozitív egész számnak van olyan többszöröse, ami 0-tól 9-ig az összes számjegyet tartalmazza legalább egyszer! Andó Angelika megoldása Áll.: minden a Z + -nak van olyan
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.
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
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. :
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:
Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy
Diszkrét matematika 1. középszint 2016. 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
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
illetve a n 3 illetve a 2n 5
BEVEZETÉS A SZÁMELMÉLETBE 1. Határozzuk meg azokat az a természetes számokat ((a, b) számpárokat), amely(ek)re teljesülnek az alábbi feltételek: a. [a, 16] = 48 b. (a, 0) = 1 c. (a, 60) = 15 d. (a, b)
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
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
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
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
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
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.
Oszthatóság. Oszthatóság definíciója (az egészek illetve a természetes számok halmazán):
Oszthatóság Oszthatóság definíciója (az egészek illetve a természetes számok halmazán): Azt mondjuk, hogy az a osztója b-nek (jel: a b), ha van olyan c egész, amelyre ac = b. A témakörben a betűk egész
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2006-2007. tanévi első fordulójának feladatmegoldásai
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 006-007. tanévi első fordulójának feladatmegoldásai matematikából, a II. kategória számára 1. Melyek azok a pozitív egészek, amelyeknek pontosan négy pozitív
Következik, hogy B-nek minden prímosztója 4k + 1 alakú, de akkor B maga is 4k + 1 alakú, s ez ellentmondás.
Prímszámok A (pozitív) prímszámok sorozata a következő: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,... 1. Tétel. Végtelen sok prímszám van. Első bizonyítás. (Euklidész) Tegyük fel, hogy állításunk nem igaz, tehát véges
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:
Bevezetés az algebrába az egész számok 2
Bevezetés az algebrába az egész számok 2 Wettl Ferenc Algebra Tanszék 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 2015. december
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
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
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
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
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?
Számelmélet Megoldások
Számelmélet Megoldások 1) Egy számtani sorozat második tagja 17, harmadik tagja 1. a) Mekkora az első 150 tag összege? (5 pont) Kiszámoltuk ebben a sorozatban az első 111 tag összegét: 5 863. b) Igaz-e,
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
Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások. 21 és 5 7 = 15
Megoldások 1. Írj fel 4 számot törtalakban a 3 7 és 5 7 között! Bővítsük a nevezőket a megfelelő mértékig: 3 7 = 9 21 és 5 7 = 15 21. Ezek alapján a megoldás: 10 21, 11 21, 12 21, 13 21. 2. Írd fel törtalakban
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
Számelméleti alapfogalmak
1 Számelméleti alapfogalmak 1 Definíció Az a IN szám osztója a b IN számnak ha létezik c IN melyre a c = b Jelölése: a b 2 Példa a 0 bármely a számra teljesül, mivel c = 0 univerzálisan megfelel: a 0 =
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 }.
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
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
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
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
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
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,
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
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
4. Számelmélet, számrendszerek
I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész
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
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.
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
Számelmélet. 4. Igazolja, hogy ha hat egész szám összege páratlan, akkor e számok szorzata páros!
Számelmélet - oszthatóság definíciója - oszthatósági szabályok - maradékos osztás - prímek definíciója - összetett szám definíciója - legnagyobb közös osztó definíciója - legnagyobb közös osztó meghatározása
Függvény fogalma, jelölések 15
DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük
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
Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q
Szóbeli tételek matematikából 1. tétel 1/a Számhalmazok definíciója, jele (természetes számok, egész számok, racionális számok, valós számok) Természetes számok: A pozitív egész számok és a 0. Jele: N
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
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 2 H406 2016-09-13,15,18 Wettl Ferenc
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
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.
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:
SZÁMELMÉLETI FELADATOK
SZÁMELMÉLETI FELADATOK 1. Az 1 = 1, 3 = 1 + 2, 6 = 1 + 2 + 3, 10 = 1 + 2 + 3 + 4 számokat a pitagoreusok háromszög számoknak nevezték, mert az összeadandóknak megfelelő számú pont szabályos háromszög alakban
Számelmélet. 1. Oszthatóság Prímszámok
Számelmélet Legnagyobb közös osztó, Euklideszi algoritmus. Lineáris diofantoszi egyenletek. Számelméleti kongruenciák, kongruenciarendszerek. Euler-féle ϕ-függvény. 1. Oszthatóság 1. Definíció. Legyen
2016, Diszkrét matematika
Diszkrét matematika 8. előadás Sapientia Egyetem, Műszaki és Humántudományok Tanszék Marosvásárhely, Románia mgyongyi@ms.sapientia.ro 2016, őszi félév Miről volt szó az elmúlt előadáson? a Fibonacci számsorozat
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek
: s s t 2 s t. m m m. e f e f. a a ab a b c. a c b ac. 5. Végezzük el a kijelölt m veleteket a változók lehetséges értékei mellett!
nomosztással a megoldást visszavezethetjük egy alacsonyabb fokú egyenlet megoldására Mivel a 4 6 8 6 egyenletben az együtthatók összege 6 8 6 ezért az egyenletnek gyöke az (mert esetén a kifejezés helyettesítési
Waldhauser Tamás december 1.
Algebra és számelmélet előadás Waldhauser Tamás 2016. december 1. Tizedik házi feladat az előadásra Hányféleképpen lehet kiszínezni az X-pentominót n színnel, ha a forgatással vagy tükrözéssel egymásba
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
RSA algoritmus. P(M) = M e mod n. S(C) = C d mod n. A helyesség igazoláshoz szükséges számelméleti háttér. a φ(n) = 1 mod n, a (a 1,a 2,...
RSA algoritmus 1. Vegyünk véletlenszerűen két különböző nagy prímszámot, p-t és q-t. 2. Legyen n = pq. 3. Vegyünk egy olyan kis páratlan e számot, amely relatív prím φ(n) = (p 1)(q 1)-hez. 4. Keressünk
Klasszikus algebra előadás. Waldhauser Tamás április 28.
Klasszikus algebra előadás Waldhauser Tamás 2014. április 28. 5. Számelmélet integritástartományokban Oszthatóság Mostantól R mindig tetszőleges integritástartományt jelöl. 5.1. Definíció. Azt mondjuk,
Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet
Számelmélet DEFINÍCIÓ: (Ellentett) Egy szám ellentettjén azt a számot értjük, amelyet a számhoz hozzáadva az 0 lesz. Egy szám ellentettje megegyezik a szám ( 1) szeresével. DEFINÍCIÓ: (Reciprok) Egy 0
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.
Versenyfeladatok. Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny és KÖMAL feladatok megoldása, elemzése. Készítette: Perity Dóra Témavezető: Somfai Zsuzsa
Versenyfeladatok Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny és KÖMAL feladatok megoldása, elemzése Készítette: Perity Dóra Témavezető: Somfai Zsuzsa 2013. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
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
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
1. Részcsoportok (1) C + R + Q + Z +. (2) C R Q. (3) Q nem részcsoportja C + -nak, mert más a művelet!
1. Részcsoportok A részcsoport fogalma. 2.2.15. Definíció Legyen G csoport. A H G részhalmaz részcsoport, ha maga is csoport G műveleteire nézve. Jele: H G. Az altér fogalmához hasonlít. Példák (1) C +
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek
1. megold s: A keresett háromjegyű szám egyik számjegye a 3-as, a két ismeretlen számjegyet jelölje a és b. A feltétel szerint
A 004{005. tan vi matematika OKTV I. kateg ria els (iskolai) fordul ja feladatainak megold sai 1. feladat Melyek azok a 10-es számrendszerbeli háromjegyű pozitív egész számok, amelyeknek számjegyei közül
a) A logaritmus értelmezése alapján: x 8 0 ( x 2 2 vagy x 2 2) (1 pont) Egy szorzat értéke pontosan akkor 0, ha valamelyik szorzótényező 0.
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval
Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások
Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások ) Igazolja, hogy az alábbi négy egyenlet közül az a) és b) jelű egyenletnek pontosan egy megoldása van, a c) és d) jelű egyenletnek viszont nincs megoldása
2016/2017. Matematika 9.Kny
2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval
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!
GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE
GAUSS-EGÉSZEK ÉS DIRICHLET TÉTELE KEITH KEARNES, KISS EMIL, SZENDREI ÁGNES Első rész 1. Bevezetés Tekintsük az ak + b számtani sorozatot, ahol a > 0. Ha a és b nem relatív prímek, akkor (a,b) > 1 osztója
Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló
Megyei matematikaverseny 0. 9. évfolyam. forduló. Mennyi a tizenkilencedik prím és a tizenkilencedik összetett szám szorzata? (A) 00 (B) 0 (C) 0 (D) 04 (E) Az előző válaszok egyike sem helyes.. Az 000
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
1. Polinomok számelmélete
1. Polinomok számelmélete Oszthatóság, egységek. Emlékeztető Legyen R a C, R, Q, Z egyike. Azt mondjuk, hogy (1) a g R[x] polinom osztója f R[x]-nek R[x]-ben, ha létezik olyan h R[x] polinom, hogy f (x)
Bizonyítási módszerek - megoldások. 1. Igazoljuk, hogy menden természetes szám esetén ha. Megoldás: 9 n n = 9k = 3 3k 3 n.
Bizonyítási módszerek - megoldások 1. Igazoljuk, hogy menden természetes szám esetén ha (a) 9 n 3 n (b) 4 n 2 n (c) 21 n 3 n (d) 21 n 7 n (e) 5 n 25 n (f) 4 n 16 n (g) 15 n (3 n 5 n) 9 n n = 9k = 3 3k
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
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
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,
Oszthatósági problémák
Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,
1. Polinomfüggvények. Állítás Ha f, g C[x] és b C, akkor ( f + g) (b) = f (b) + g (b) és ( f g) (b) = f (b)g (b).
1. Polinomfüggvények Behelyettesés polinomba. Definíció Legyen b komplex szám. Az f (x) = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 +... + a n x n polinom b helyen felvett helyettesítési értéke f (b) = a 0 + a 1 b + a 2 b
A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny MATEMATIKA II. KATEGÓRIA (GIMNÁZIUM)
A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA II. KATEGÓRIA (GIMNÁZIUM) Javítási értékelési útmutató 1. Melyek azok a pozitív p és q prímek, amelyekre a számok mindegyike
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
4. Sorozatok. 2. Igazoljuk minél rövidebben, hogy a következő egyenlőség helyes: 100 =
4. Sorozatok Megjegyzés: A szakirodalomban használt a sorozat tagjáról, máskor eleméről beszélni. Az alábbiakban mindkét kifejezést használtuk megtartva a feladatok eredeti fogalmazását. I. Feladatok.
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
KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.
KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 4 IV. FÜGGVÉNYEk 1. LEkÉPEZÉSEk, függvények Definíció Legyen és két halmaz. Egy függvény -ből -ba egy olyan szabály, amely minden elemhez pontosan egy elemet rendel hozzá. Az
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
Megoldások. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) 1. Számítsd ki a következő kifejezések pontos értékét!
Megoldások. Számítsd ki a következő kifejezések pontos értékét! 8 8 ( ) ( ) ( ) Használjuk a gyökvonás azonosságait. 0 8 8 8 8 8 8 ( ) ( ) ( ) 0 8 . Határozd meg a következő kifejezések értelmezési tartományát!
Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek I.
Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek I. DEFINÍCIÓ: (Nyitott mondat) Az olyan állítást, amelyben az alany helyén változó szerepel, nyitott mondatnak nevezzük. A nyitott mondatba írt változót
2016/2017. Matematika 9.Kny
2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 5. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal
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
Versenyfeladatok. Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny és KÖMAL feladatok megoldása, elemzése. Készítette: Perity Dóra Témavezető: Somfai Zsuzsa
Versenyfeladatok Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny és KÖMAL feladatok megoldása, elemzése Készítette: Perity Dóra Témavezető: Somfai Zsuzsa 2013. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
1. melléklet: A tanárokkal készített interjúk főbb kérdései
12. Mellékletek 1. melléklet: A tanárokkal készített interjúk főbb kérdései 1. Mikor tanít számelméletet és hány órában? (Pl. 9. osztályban a nevezetes azonosságok után 4 órában.) 2. Milyen könyvet használnak
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
Egyenletek, egyenlőtlenségek V.
Egyenletek, egyenlőtlenségek V. DEFINÍCIÓ: (Másodfokú egyenlet) Az ax + bx + c = 0 alakban felírható egyenletet (a, b, c R; a 0), ahol x a változó, másodfokú egyenletnek nevezzük. TÉTEL: Az ax + bx + c
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