Altra Diofantea Semplice
Altra Diofantea Semplice
Dimostrare che $ x^{3}+y^{3}+z^{3}=2011 $ non ha soluzioni per x,y,z interi positivi
Re: Altra Diofantea Semplice
Ci provo io...
osservo che $ 2011\equiv 3(mod 8 ) $ e $ 2011\equiv 1(mod3) $. Poichè i residui cubici $ (mod 8 ) $ sono 0,1,4 e $ (mod 3 ) $ 0,1 $ x^3,y^3,z^3 $ devono avere residui 1,1,1 $ (mod 8 ) $(la tripletta 4,4,1 la escludo perché mod 4 non va bene) e 0,0,1 $ (mod 3 ) $. Pongo z il numero che ha residuo 1 $ (mod8) $ e 1 $ (mod 3 ) $.Applicando il teorema cinese dei resti ottengo che deve essere della forma $ 24k+1 $ con k naturale. Se $ k\geq 1 $ $ z^3>2011 $ per $ k=0 $ l'equazione diventa $ x^3+y^3=2010 $ . Analizzando i residui $ (mod 3) $ ottengo che l'unica coppia possibileè quella 0,0 che però avevo escluso prima, pertanto l'equzione è impossibile.
Spero vada bene...
osservo che $ 2011\equiv 3(mod 8 ) $ e $ 2011\equiv 1(mod3) $. Poichè i residui cubici $ (mod 8 ) $ sono 0,1,4 e $ (mod 3 ) $ 0,1 $ x^3,y^3,z^3 $ devono avere residui 1,1,1 $ (mod 8 ) $(la tripletta 4,4,1 la escludo perché mod 4 non va bene) e 0,0,1 $ (mod 3 ) $. Pongo z il numero che ha residuo 1 $ (mod8) $ e 1 $ (mod 3 ) $.Applicando il teorema cinese dei resti ottengo che deve essere della forma $ 24k+1 $ con k naturale. Se $ k\geq 1 $ $ z^3>2011 $ per $ k=0 $ l'equazione diventa $ x^3+y^3=2010 $ . Analizzando i residui $ (mod 3) $ ottengo che l'unica coppia possibileè quella 0,0 che però avevo escluso prima, pertanto l'equzione è impossibile.
Spero vada bene...
Ultima modifica di Arthur il 30 lug 2011, 12:56, modificato 1 volta in totale.
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paga92aren
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Re: Altra Diofantea Semplice
Mi sembra tutto giusto, l'unica cosa e' che nella prima riga hai scritto mod 8 invece che modulo 3...
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FrancescoVeneziano
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Re: Altra Diofantea Semplice
Guarda che questi sono i residui quadratici, non cubici.Arthur ha scritto: Poichè i residui cubici $ (mod 8 ) $ sono 0,1,4 e $ (mod 3 ) $ 0,1…
Wir müssen wissen. Wir werden wissen.
Re: Altra Diofantea Semplice
Stiamo lavorando con esponente al cubo 
, ricontrolla 
, ricontrolla Re: Altra Diofantea Semplice
Ehm... già me ne sono accortoFrancescoVeneziano ha scritto:Guarda che questi sono i residui quadratici, non cubici.Arthur ha scritto: Poichè i residui cubici $ (mod 8 ) $ sono 0,1,4 e $ (mod 3 ) $ 0,1…
Re: Altra Diofantea Semplice
Ci riprovo (sperando che questa volta vada bene)...
Noto che $ 2011\equiv 2(mod 7) $ e $2011\equiv 1(mod3)$. I residui cubici $ (mod3) $ sono 0,1,2 mentre $(mod7)$ sono 0,1,6 pertanto le triplette possibili sono $1,0,0$ ,$2,2,0$e $2,1,1$ $(mod3)$ e $ 0,1,1 (mod 7)$.
-se $z\equiv 0 (mod3)$ e $ z\equiv 0 (mod7)$ abbiamo che è un numero della forma $21k$ con k naturale e poichè $k >0$ $(21k)^3 >2011$
-se $z\equiv 0(mod3)$ e $z \equiv 1(mod7)$ abbiamo per il teorema cinese del resto che è un numero della forma $21k+15$, ma per ogni $k \in \mathbb{N}$ $(21k+15)^3 >2011$ pertanto anche in questo caso non abbiamo soluzioni.
-se $z\equiv 2 (mod3)$ e $z\equiv 0 (mod7)$ abbiamo che è un numero della forma $21k+14$ e analogamente a prima abiamo che $k \in \mathbb{N}$ $(21k+14)^3 >2011$ e anche in questo caso non ci sono soluzioni.
-se $z\equiv 2 (mod3)$ e $z\equiv 1 (mod7)$ per il teorema cinese del resto abbiamo che è un numero della forma $21k+8$, che con $k>0$ abbiamo che $(21k+8)^3 >2011$ per k=0 si riduce nell' equazione $x^3+y^3=1499$ analizzandola $(mod7)$ si ottiene che una delle due variabili è divisibile per 7 pertanto pongo $y^3=343h^3 $ con $h$ intero positivo. Dato che per $h\geq2$ $343h^3>1499$ rimane solo il caso$h=1$ da cui otteniamo $x^3=1156$ che non è accettabile pertanto anche in questo caso non ci sono soluzioni.
-i se $z\equiv 1 (mod3)$ e $z\equiv 1 (mod7)$ abbiamo che $z$ è un numero della forma $21k+1$ quindi per $k\geq 1$ si ha che $(21k+1)^3 >2011$ che non è accettabile; per $k=0$ l'equazione diventa $x^3+y^3=2010$ che anch'essa analizzata $(mod 7)$ ha residui 0,1; se $y^3=343h^3 $ con $h$ intero positivo per $h>1$ si ha che $343h^3>2010$ pertanto non sono soluzioni accettabili. Per $h=1$ si ha che $x^3=1667$ che non è soluzione accettabile, quindi anche in questo caso non ci sono soluzioni.
-se $z\equiv 1(mod3)$ e $z \equiv o(mod7)$ abbiamo per il teorema cinese del resto che è un numero della forma $21k+7$, ma per ogni $k \in \mathbb{N}$ $(21k+7)^3 >2011$ per $k>0$; per $k=0$ abbiamo che $x^3+y^3=1668$. $(mod 3$) si ha che le uniche coppie possibili di residui sono $0,0$ e $1, 2$ la prima va esclusa perché divisibile per 27 .$(mod 7)$ invece abbiamo $1,1$ e $6,6$. $y\equiv 1 (mod3)$ e $y\equiv 1 (mod7)$ porta a $21k+1$ che può essere accettabile solo se k=0 e porta all'equazione impossibile del caso precedente. $y\equiv 1 (mod3)$ e $y\equiv 6 (mod7)$ porta a $(21k+13)^3>1668$ per ogni k naturale; ora l'ultimo caso non va studiato perché quello detto su y vale per x.
Poiché in nessun caso non ci sono soluzioni l'equazione non ha soluzioni intere positive.
Se qualcuno più esperto di me gli da un'occhiata gliene sarò grato
Noto che $ 2011\equiv 2(mod 7) $ e $2011\equiv 1(mod3)$. I residui cubici $ (mod3) $ sono 0,1,2 mentre $(mod7)$ sono 0,1,6 pertanto le triplette possibili sono $1,0,0$ ,$2,2,0$e $2,1,1$ $(mod3)$ e $ 0,1,1 (mod 7)$.
-se $z\equiv 0 (mod3)$ e $ z\equiv 0 (mod7)$ abbiamo che è un numero della forma $21k$ con k naturale e poichè $k >0$ $(21k)^3 >2011$
-se $z\equiv 0(mod3)$ e $z \equiv 1(mod7)$ abbiamo per il teorema cinese del resto che è un numero della forma $21k+15$, ma per ogni $k \in \mathbb{N}$ $(21k+15)^3 >2011$ pertanto anche in questo caso non abbiamo soluzioni.
-se $z\equiv 2 (mod3)$ e $z\equiv 0 (mod7)$ abbiamo che è un numero della forma $21k+14$ e analogamente a prima abiamo che $k \in \mathbb{N}$ $(21k+14)^3 >2011$ e anche in questo caso non ci sono soluzioni.
-se $z\equiv 2 (mod3)$ e $z\equiv 1 (mod7)$ per il teorema cinese del resto abbiamo che è un numero della forma $21k+8$, che con $k>0$ abbiamo che $(21k+8)^3 >2011$ per k=0 si riduce nell' equazione $x^3+y^3=1499$ analizzandola $(mod7)$ si ottiene che una delle due variabili è divisibile per 7 pertanto pongo $y^3=343h^3 $ con $h$ intero positivo. Dato che per $h\geq2$ $343h^3>1499$ rimane solo il caso$h=1$ da cui otteniamo $x^3=1156$ che non è accettabile pertanto anche in questo caso non ci sono soluzioni.
-i se $z\equiv 1 (mod3)$ e $z\equiv 1 (mod7)$ abbiamo che $z$ è un numero della forma $21k+1$ quindi per $k\geq 1$ si ha che $(21k+1)^3 >2011$ che non è accettabile; per $k=0$ l'equazione diventa $x^3+y^3=2010$ che anch'essa analizzata $(mod 7)$ ha residui 0,1; se $y^3=343h^3 $ con $h$ intero positivo per $h>1$ si ha che $343h^3>2010$ pertanto non sono soluzioni accettabili. Per $h=1$ si ha che $x^3=1667$ che non è soluzione accettabile, quindi anche in questo caso non ci sono soluzioni.
-se $z\equiv 1(mod3)$ e $z \equiv o(mod7)$ abbiamo per il teorema cinese del resto che è un numero della forma $21k+7$, ma per ogni $k \in \mathbb{N}$ $(21k+7)^3 >2011$ per $k>0$; per $k=0$ abbiamo che $x^3+y^3=1668$. $(mod 3$) si ha che le uniche coppie possibili di residui sono $0,0$ e $1, 2$ la prima va esclusa perché divisibile per 27 .$(mod 7)$ invece abbiamo $1,1$ e $6,6$. $y\equiv 1 (mod3)$ e $y\equiv 1 (mod7)$ porta a $21k+1$ che può essere accettabile solo se k=0 e porta all'equazione impossibile del caso precedente. $y\equiv 1 (mod3)$ e $y\equiv 6 (mod7)$ porta a $(21k+13)^3>1668$ per ogni k naturale; ora l'ultimo caso non va studiato perché quello detto su y vale per x.
Poiché in nessun caso non ci sono soluzioni l'equazione non ha soluzioni intere positive.
Se qualcuno più esperto di me gli da un'occhiata gliene sarò grato
Ultima modifica di Arthur il 30 lug 2011, 17:41, modificato 1 volta in totale.
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FrancescoVeneziano
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Re: Altra Diofantea Semplice
Guarda che modulo 3 può anche essere 2,2,0Arthur ha scritto: pertanto le triplette possibili sono $1,0,0$ e $2,1,1$ $(mod3)$ e $ 0,1,1 (mod 7)$…
Ma comunque il ragionamento non va.Le considerazioni modulo 3 non possono darti alcuna informazione perché ogni numero è un cubo modulo 3. Quando dici che c'è solo la tripletta 0,1,1 modulo 7, vuol dire che $x^3,y^3,z^3$ sono o 0 o 1 modulo 7, non $x,y,z$, che possono quindi valere 0,1,2,4.
In ogni caso, con la richiesta che le variabili siano positive il problema è abbastanza banale, perché ci sono solo un numero finito di casi da provare e con un po' di considerazioni come quelle che stavi facendo si fa anche a mano. Per cui rilancio il problema e chiedo di dimostrare che non ci sono soluzioni intere (ammettendo anche i numeri negativi).
EDIT: Non ero andato avanti a leggere, ci sono altri problemi.
Wir müssen wissen. Wir werden wissen.
Re: Altra Diofantea Semplice
L'ho aggiunta però credo non cambi niente perchè 2,0 $(mod3)$ li avevo già considerati con tutto.FrancescoVeneziano ha scritto:Guarda che modulo 3 può anche essere 2,2,0
Riguardandola effettivamente non va
Ultima modifica di Arthur il 30 lug 2011, 19:08, modificato 1 volta in totale.
Re: Altra Diofantea Semplice
ultra mega super hint:
Testo nascosto:
Re: Altra Diofantea Semplice
Patatone gliel'hai risolta XD
Re: Altra Diofantea Semplice
Perchè guardo gli hint?!?
Mannaggia a me!
Allora...
Magari ci provo un altro modo, se c'è...
Mannaggia a me!
Allora...
Testo nascosto:
Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution (A. Einstein)