LTE引理——解决数论竞赛题的利器

LTE (Lifting The Exponent Lemma)引理是一个解指数型不定方程的强力工具。它在Olympiad folklore非常知名,虽然它的起源已经无从查找了。它和Hensel’s lemma关系密切,无论命题还是证明。本文证明它并给出它的一些应用。
我们可以用本引理解决大量的指数型不定方程问题。尤其是我们可以找到某些质因子的时候。有时LTE引理甚至能秒杀一道题。这个引理告诉我们如何求一个奇素数p在a^n-b^n中的次数。这个引理的证明是完全初等的而且对一般竞赛生不难理解。


我们记v[p](n)为p在n中的次数,。
或者说如果v[p](n)=a则p^a|n但把a换成更大的就不行。如果n不是p的倍数,v[p](n)=0
容易知道v[p](ab)=v[p](a)+v[p](b)以及v[p](a+b)≥min{v[p](a),v[p](b)}


先证明两个小引理(这两个引理中p都是奇素数)
1.如果p|x-y,(p,n)=1,(p,x)=1,那么
v[p](x^n-y^n)=v[p](x-y)
由于x^n-y^n=(x-y)(x^(n-1)+x^(n-2)y+…+y^(n-1))
而在mod p意义下,由于x=y,有
x^(n-1)+x^(n-2)y+…+y^(n-1)=n*x^(n-1)≠0
(每个加项相同,共n项)
因此v[p](x^(n-1)+x^(n-2)y+…+y^(n-1))=0
因此v[p](x^n-y^n)=v[p](x-y)+v[p](x^(n-1)+x^(n-2)y+…+y^(n-1))=v[p](x-y)
2.如果p|x-y,(p,x)=1,那么
v[p](x^p-y^p)=v[p](x-y)+1
假设x=y+k*p^a,其中(k,p)=1,则a=v[p](x-y)
由二项式定理(这里的C(m,n)表示组合数),
x^p-y^p=(x+k*p^a)^p-x^p
=(x^p+p*x^(p-1)*k*p^a+C(p,2)*x^(p-2)*k^2*p^(2a)+C(p,3)*x^(p-3)*k^2*p^(3a)+…)-x^p
=p^(a+1)*x^(p-1)*k+S
容易验证S的每一项都是p^(2a+1)的倍数
所以这个数是p^(a+1)的倍数但不是p^(a+2)的倍数(S是但p^(a+1)*x^(p-1)*k不是)
故v[p](x^p-y^p)=a+1=v[p](x-y)+1


好了,下面献上LTE引理:
如果p是奇素数,p|x-y,(p,x)=1,那么
v[p](x^n-y^n)=v[p](x-y)+v[p](n)
不断把n中的因子p搬到外面变成+1,搬完了就证完了。。。
对于n是奇数,我们还有

v[p](x^n+y^n)=v[p](x+y)+v[p](n)
这是通过把y理解成-y得到的
p=2的情况没啥用处,就不搬运了。。。


应用
1.求所有正整数n使得存在正整数x,y,k满足(x,y)=1,k>1使得3^n=x^k+y^k
解答
如果k是偶数,由于x^k和y^k mod 3都是1或0,所以都是0,这与(x,y)=1矛盾
如果k是奇数,则v[3](x^k+y^k)=v[3](k)+v[3](x+y)=v[3](k(x+y))
因此x^k+y^k≤k(x+y)(左边完全是3的幂次,右边还可能有别的),
x^(k-1)-x^(k-2)y+…+y^(k-1)≤k……(1)
显然x≠y,不妨设x>y,则
x^(k-1)-x^(k-2)*y=x^(k-2)(x-y)≥x≥2
x^(k-3)-x^(k-4)*y=x^(k-4)(x-y)≥x≥2
总之就是把(1)的前k-1项两两配对,每一对的和都不小于2
又y^(k-1)≥1,全加起来就至少是项数k
而且如果x≥3或者k>3,等号就取不到
因此x=2,y=1,k=3验证知此时n=2
2.已知p是一个奇素数,正整数x,y,m>1,证明:如果(x^p+y^p)/2=((x+y)/2)^m,则m=p
解答
由幂平均不等式m≥p
假设(x,y)=d,x=du,y=dv
则(u^p+v^p)/2=d^(m-p)*((u+v)/2)^m
任取u+v的素因子q
如果q为奇数
则v[p]((u^q+v^q)/2)=v[q](u+v)+v[q](p)≤v[q](u+v)+1≤2v[q](u+v)
而m≥p≥3,有
v[q](d^(m-p)*((u+v)/2)^m)≥v[q](((u+v)/2)^m)=m*v[q](u+v)
矛盾!
如果q只能为2,u+v就是2的幂次,假设u+v=2^a
由于(u,v)=1,u,v均为奇数
又u^(p-1)-u^(p-2)v+…+v^(p-1)共p项,为奇数
有v[2]((u^p+v^p)/2)=v[2]((u+v)/2)=a-1
又v[2](d^(m-p)*((u+v)/2)^m)≥v[2]((u+v)/2)^m)=m(a-1)
因此a=1,u=v=1,这说明x=y,进而m=p
3.求x^2009+y^2009=7^z的全部正整数解
解答
由费马小定理7|(x^2009+y^2009)-(x+y),故7|(x+y)
故v[7](x^2009+y^2009)=v[7](2009)+v[7](x+y)=v[7](49(x+y))
因此x^2009+y^2009=7^v[7](x^2009+y^2009)=7^v[7](49(x+y))≤49(x+y)
(显然p^v[p](x)≤x)
而不等式x^2009+y^2009≤49(x+y)在x,y不全等于1时显然不成立
而且x=y=1也不成立
因此,无解
4.求所有正整数a使得对所有正整数n,4(a^n+1)是完全立方数
解答
a=1显然可以
若a>1,则a为奇数(偶立方数都是8的倍数)
所以a^2+1是4k+2型数,有一个奇素因数p
假设v[p](a^2+1)=3k
那么v[p](4(a^(2p)+1))=3k+1
这不可能(由于立方数对所有素数的次数都是3的倍数)


话说此题还有一个很神奇的做法:
如果a>1,(4(a^9+1))/(4(a^3+1))=a^6-a^3+1可以被夹在两个相邻立方数之间……


练习题
1.求所有正整数a,b>1使得a^b|b^a-1
2.求(n-1)!+1=n^m的正整数解(n,m)
3.是否存在正整数n使得n|2^n+1且n有恰好10086个素因数
4.实数a,b满足若对所有正整数n,a^n-b^n是整数,证明a,b都是整数
5.正整数a>b>1和n满足b是奇数和a^n|b^n-1,证明:a^b>3^n/n
6.求所有正整数n,使得n^2|2^n+1
7.给定正整数u>1,证明:至多存在有限个三元正整数组(n,a,b)满足n!=u^a-u^b

posted on 2018-07-18 22:54  Eufisky  阅读(10409)  评论(0编辑  收藏  举报

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