Trovare tutte le coppie di interi positivi $ $(x,y) $ tali che
$ $2^x-5=11^y $
Good Luck
2^x-5=11^y
Re: 2^x-5=11^y
$ $2^x-5=11^y $
aggiungo 11 da tutte e due le parti e ottengo
$ $2^x-5+11=11^y+11 $
$ $2^x+6=11^y+11 $
$ $2(2^{x-1}+3)=11(11^{y-1}+1) $
da ciò $ 2^{x-1}+3|11 $
(x=4;y=1)
e poi non so più come continuare...
aggiungo 11 da tutte e due le parti e ottengo
$ $2^x-5+11=11^y+11 $
$ $2^x+6=11^y+11 $
$ $2(2^{x-1}+3)=11(11^{y-1}+1) $
da ciò $ 2^{x-1}+3|11 $
(x=4;y=1)
e poi non so più come continuare...
Appassionatamente BTA 197!
Riscrivo l'equazione come $ 2^x=5+11^y $.
Considero il caso $ y=0 $.
$ 2^x=5+1=6 $, impossibile.
Considero il caso $ y=1 $.
$ 2^x=5+11=16 $, da cui $ x=4 $.
Quindi una soluzione è $ (4,1) $.
Assumo ora$ y>1 $ e di conseguenza $ x>4 $.
Da $ 2^x=5+11^y $ deduco che $ x \equiv 4 $ $ $$(mod 10)$$ $, quindi $ x $ è pari.
Pongo allora $ x=2k $ e l'equazione iniziale diventa $ 4^k=5+11^y $.
Lascio a qualcun altro la possibilità di continuare da qui.
Considero il caso $ y=0 $.
$ 2^x=5+1=6 $, impossibile.
Considero il caso $ y=1 $.
$ 2^x=5+11=16 $, da cui $ x=4 $.
Quindi una soluzione è $ (4,1) $.
Assumo ora$ y>1 $ e di conseguenza $ x>4 $.
Da $ 2^x=5+11^y $ deduco che $ x \equiv 4 $ $ $$(mod 10)$$ $, quindi $ x $ è pari.
Pongo allora $ x=2k $ e l'equazione iniziale diventa $ 4^k=5+11^y $.
Lascio a qualcun altro la possibilità di continuare da qui.
[quote="julio14"]Ci sono casi in cui "si deduce" si può sostituire con "è un'induzione che saprebbe fare anche un macaco", ma per come hai impostato i conti non mi sembra la tua situazione...[/quote][quote="Tibor Gallai"]Ah, un ultimo consiglio che risolve qualsiasi dubbio: ragiona. Le cose non funzionano perché lo dico io o Cauchy o Dio, ma perché hanno senso.[/quote]To understand recursion, you fist need to understand recursion.
[tex]i \in \| al \| \, \pi \, \zeta(1)[/tex]
[tex]i \in \| al \| \, \pi \, \zeta(1)[/tex]
Guardi le potenze di $ 2 $ modulo $ 11 $ e sai che $ 2^{10+x}\equiv 2^x $ (Fermat).julio14 ha scritto:che ragionamento hai fatto?
EDIT: chiarisco meglio...
Tu sai che $ \displaystyle 2^x = 5 +11^y $, da cui $ 2^x \equiv 5 $ $ $$(mod 11)$$ $.
Analizzi le potenze di $ 2 $ modulo $ 11 $.
$ \displaystyle 2^1 \equiv 2 $,
$ \displaystyle 2^2 \equiv 4 $,
$ \displaystyle 2^3 \equiv 8 $,
$ \displaystyle 2^4 \equiv 5 $,
$ \displaystyle 2^5 \equiv 10 $,
$ \displaystyle 2^6 \equiv 9 $,
$ \displaystyle 2^7 \equiv 7 $,
$ \displaystyle 2^8 \equiv 3 $,
$ \displaystyle 2^9 \equiv 6 $,
$ \displaystyle 2^{10} \equiv 1 $.
Inoltre, il Piccolo Teorema di Fermat ti dice che $ 2^{\phi (11) +x}\equiv 2^x $, cioè $ 2^{10 +x}\equiv 2^x $.
Da questo deduci che gli esponenti per i quali la potenza di $ 2 $ è congrua a $ 5 $ modulo $ 11 $ sono quelli congrui a $ 4 $ modulo $ \phi (11)=10 $, quindi $ x \equiv 4 $ $ $$(mod 10)$$ $.
[quote="julio14"]Ci sono casi in cui "si deduce" si può sostituire con "è un'induzione che saprebbe fare anche un macaco", ma per come hai impostato i conti non mi sembra la tua situazione...[/quote][quote="Tibor Gallai"]Ah, un ultimo consiglio che risolve qualsiasi dubbio: ragiona. Le cose non funzionano perché lo dico io o Cauchy o Dio, ma perché hanno senso.[/quote]To understand recursion, you fist need to understand recursion.
[tex]i \in \| al \| \, \pi \, \zeta(1)[/tex]
[tex]i \in \| al \| \, \pi \, \zeta(1)[/tex]
alura, provo a finire il lavoro di Feddy:
$ 4^k=11^y+5 $
Per k=1 no soluzione, k=2 y=1 e' soluzione. Supponiamo $ k\ge 3 $. Ma allora $ 11^y\equiv -5\pmod{64} $, dunque $ y\equiv 13 \pmod{16} $ quindi $ 11^y\equiv 7\pmod{17} $ per cui $ 4^k\equiv 12\pmod{17} $ che e' assurdo (le potenze di 4 fanno 4, 16, 13, 1, 4, 16, 13, 1, 4... mod 17).
Quindi x=4, y=1 e' l'unica soluzione..
edit: si eucla, c'hai ragione, ma era solo un errore di battitura, facendo i conti avevo scritto il segno giusto, mi pare che la dimo torna...
$ 4^k=11^y+5 $
Per k=1 no soluzione, k=2 y=1 e' soluzione. Supponiamo $ k\ge 3 $. Ma allora $ 11^y\equiv -5\pmod{64} $, dunque $ y\equiv 13 \pmod{16} $ quindi $ 11^y\equiv 7\pmod{17} $ per cui $ 4^k\equiv 12\pmod{17} $ che e' assurdo (le potenze di 4 fanno 4, 16, 13, 1, 4, 16, 13, 1, 4... mod 17).
Quindi x=4, y=1 e' l'unica soluzione..
edit: si eucla, c'hai ragione, ma era solo un errore di battitura, facendo i conti avevo scritto il segno giusto, mi pare che la dimo torna...
Ultima modifica di Febo il 26 set 2007, 23:44, modificato 2 volte in totale.
Fondatore dell'associazione "Non uno di meno", per lo sterminio massiccio dei nani e affini.
Ok. Posto la mia soluzione.
Riparto da $ 2^x=11^y+5 $
Date le mie speranze che non esistan di soluzioni diverse dalla banale metto $ x\geq5 $.
E spero che non sia vero che $ 11^y+5 \equiv 0 (\mod 2^{5}) $.
Modulo miei errori le congruenze di $ 11^y \mod 32 $ sono $ 11 \ -7\ -13\ 15\ 5\ 9\ 3\ 1 $ mentre a noi serviva che fosse $ -5 $. Da qui consegue che $ x<5 $ ma sappiamo che $ 2^x \geq 16 $. Quindi $ (4,1) $ è l'unica soluzione.
Riparto da $ 2^x=11^y+5 $
Date le mie speranze che non esistan di soluzioni diverse dalla banale metto $ x\geq5 $.
E spero che non sia vero che $ 11^y+5 \equiv 0 (\mod 2^{5}) $.
Modulo miei errori le congruenze di $ 11^y \mod 32 $ sono $ 11 \ -7\ -13\ 15\ 5\ 9\ 3\ 1 $ mentre a noi serviva che fosse $ -5 $. Da qui consegue che $ x<5 $ ma sappiamo che $ 2^x \geq 16 $. Quindi $ (4,1) $ è l'unica soluzione.
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