丢番图方程整数解方法
关于丢番图方程x3±53=3py2的整数解
湛江 师范 学 院学报 J OURNAL OF Z HANJ I AN G NOR MAL UN I VE RS I TY
J u n ., 2 0 1 4
VO1 . 3 5 No. 3
关 于 丢 番 图方 程 X 3 ±5 3 " - 3 p y 2的整数 解
) 一 f 2 r 2 + 2 r + 2 1 , 且 1 , 2 , 3 ( m o d 5 ) , 则 一
( 2 r Z 7 r + 2 ) = 一 1 , 又 ( 二
) : 1 矛 盾 , 故 情 形 Ⅱ 不 成 立 .
仿情 形 Ⅱ的证 明可得 情形 Ⅳ , 情 形 V, 情形 Ⅶ均不 成立 .
关键词 : 丢 番 图方 程 I 奇 素数 } 同余 ; 平方剩余 } 正整 数 解
中图 分 类 号 : O 1 5 6 . 1 文献标志码 : A 文章编 号 : 1 0 0 6 —4 7 0 2 ( 2 0 1 4 ) 0 3 —0 0 0 5 —0 2
方程 z 。 ±5 。 =Dy ( D 是 无平 方 因子 的正 整数 ) 是一 类 重 要 的 丢番 图方程 , 其 整 数 解越 来 越 受 到人 们 的
无Z 解 .
定理 1证 明 当 x =0 - ( mo d 5 ) 时, 由文献 E I - I 可知 , 方程 ( 1 ) 无x  ̄ - 0 ( mo d 5 ) 的z 解 .
当x : z e 0 ( mo d 5 ) 时, 设( z, ) 是方 程 X 3 土5 。 =Y 。的一 组 解 , 则g c d ( x+5 , X 千5 z +2 5 ) = 1或 3 , 又X 。 干 5 +2 5 ≠O ( mo d 2 ) , 则方 程 ( 1 ) 可 分解 为 以下 8式 : 情 形 I: z 土5 —3 p u 。 , X 。 千5 z+2 5 一 。 , = , g c d ( u , ) 一1 情 形 Ⅱ: ±5 一 , 千5 +2 5 —3 p v 。 , 一 , g c d ( u , ) 一1 情形 I l I : z 士5 —3 u 。 , X 。 千5 z +2 5 一p v 。 , —U " O , g c d ( u , ) 一1ห้องสมุดไป่ตู้ 情形I V: z ±5 =p u , X 千5 z +2 5 —3 v , =乱 , g c d ( u , ) 一1
几类丢番图方程解的研究
几类丢番图方程解的研究几类丢番图方程解的研究引言:丢番图方程(Diophantine equation)是数论中的一个重要问题,在数学史上有着悠久的发展历史。
丢番图方程是求解整数解的方程,通常形式为ax + by = c,其中a、b、c是已知的整数。
在这篇文章中,我们将对几类丢番图方程解的研究进行讨论。
一、一元丢番图方程一元丢番图方程是指只包含一个变量的丢番图方程,通常形式为ax = c,其中a、c均为已知的整数。
这类方程的求解较为简单,只需根据a的因数和c的因数来确定方程是否有解以及解的形式。
例如,当方程为3x = 9时,我们可以通过观察得出解为x = 3。
二、二元丢番图方程二元丢番图方程是指包含两个变量的丢番图方程,通常形式为ax + by = c,其中a、b、c均为已知的整数。
求解二元丢番图方程相对于一元丢番图方程来说更为复杂,需要运用到更多的数学工具和方法。
1. 求解方法:求解二元丢番图方程的一种常见方法是利用欧几里得算法和贝祖等式。
这一方法基于最大公约数的性质,通过辗转相除的过程,找到方程的一个特解,并将其带入贝祖等式,得到方程的一般解。
例如,对于方程3x + 5y = 8,我们可以通过欧几里得算法找到特解(1, -1),然后利用贝祖等式得到一般解为x = 8 - 5t,y = 4t - 8。
2. 特殊情况的研究:除了一般情况的二元丢番图方程,研究者们还对特殊情况进行了深入研究,如方程系数之间存在某种特殊的数学关系,或者方程的限定条件比较特殊等。
这些特殊情况的研究可以帮助我们更好地理解和应用丢番图方程。
三、三元及更多元丢番图方程除了二元丢番图方程,数学家们还对三元及更多元丢番图方程进行了研究。
这类方程的求解更为复杂,需要运用到更高级的数学工具和方法,如模线性方程组的求解方法、代数数论等。
这些方法在数学研究以及实际问题的求解中发挥着重要的作用。
结论:丢番图方程作为数论中的一个重要问题,经过数学家们的长期研究,已经在很多领域有着广泛的应用。
关于丢番图方程x^3-1=13py^2的整数解
文章 编 号 :2 0 9 5 — 5 4 5 6 ( 2 0 1 3 ) 0 6 — 0 5 1 1 — 0 3
关 于丢番 图方程 X 3 —1 =1 3 p y 2 的整数解
管训贵 ,杜先存。
( 1 .泰州学院 数理信息学院,江苏 泰州 2 2 5 3 0 0 ; 2 .红河学院 教 师教 育学 院,云南 蒙 自 6 6 1 1 9 9 )
±1 一D y 。 ( D> 0 , D无平方 因子 ) ( 1 )
是一类 重要 的丢番 图方程 , 其 整数解 已有 不少人 研 究过. 柯召、 孙琦 [ 1 ] 证 明了当 D> 2 , D 无 平方 因子 且不含 6 +1 型 的素因子 时 , 方程 ( 1 ) 无非 平凡 解 ; 但 当 D含 6 志 +1 型 的素 因子 时 , 方程( 1 ) 的非 平 凡
定 理 设素 数 三1 ( m o d l 2 ) , ( ) 一一 1 , 则
、 1 U ,
一3 铭 ,g c d ( u, ) 一1 ;
情形 Ⅶ :
一
丢番 图方 程
。
一
1 —3 9 , + + 1 —3
,
1— 1 3 /  ̄ , 0
( 2 )
一3 ,g c d ( u , ) 一1 ;
第2 5 卷 第6 期
2 0 1 3 年 1 2月
沈 阳 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版 )
J o u ma 1 o f S h e n y a n g Un i v e r s i t y( Na t u r a 1 S c i e n c e )
V0 1 . 2 5 , No . 6
关于丢番图方程3x 4—10x 2y 2+3y 4=—4的整数解
”
() 5
・
…
-
() 6
-
…
-
() 7 () 8 () 9
由() ) : 3( 得 4
S= ,0.s= .s +=1 S +一 s I1 Iz 4 ・ I
T = 1. Tl o =7. Tn +F l 4Tntl Tn —
…
・ -
…
-
-
利用 同余 知 识 . 以8 模 , 由() 得 . | ; 一2 I 一 s ( o 1 作 8式 s. I S+ | t d8 o 由此递 推公 式 得 S 。 ( d8 s .;S mo ).其 中k 是 整 数 ,0 i k .i ≤ ≤7
维普资讯
二 0 二 年 0
克 山 师 专 学 报
J m a fKe h n T a h r l g ou lo s a e c e sCo l e e
N O3 .
第三 期
20 0 2
关 于 丢 番 图方 程 3 4 223 4 一l xY+ =一4 x O y 的整 数 解
定理 :丢番图方程3 一lx 一 3 0 Y一 :一4 只有满足 条ti= l  ̄x i= 的整数解 : !y F
证 明 : 对 于 方 程 3 1 x3+ y:一4 x 一 0 "'3
() 1
显 然 有 23x y) 1(
所 以 2 x!y i f )即 \. 同 奇 偶 y
. : 旱 3 d :
故有 c 一3 。 l 广 d = ・ :
啪文 有
故有 一 3 :一 I d: : 3 d :.早 … …( 3 1)
由 文… 可知 ( 1l) 式 均 无 整 数 解 .即 当S>t 2【3 两 >0时 .I) 无整 数解 ,则 () 无 整 数解 2式 1式 综 上 昕 述 l) 只有 满 足 条 件 I!il  ̄ 整 数解 1式 x=y=t 推 沦 :方 程 一lx、+ 只 有 整数 解 x 0v :x 0v 一l =1 0 =一1 = 4 。一v:1 = .=l = .= ;x . ;x 、 = . 0 y
关于丢番图方程 χ^3一У^6=3pz^2的整数解
2 几个 引 理
引理 1 [ 。 设 D是无 平 方 因子且 不被 6 +1素数 整 除 的正 整数 , 则 丢番 图 方程
1 关于广义 F e r ma t 猜想及其相关 问题
1 9 9 5年 H. D a r m o n和 A . G r a n v i l e  ̄ 提 出 了广 义 F e r m a t 猜想 : 设 a, 6 , c 两 两互 素 的正整 数 ,
m, n , r 是 大于 1的正 整数 , 则丢 番 图方程 :
时均无正整数解 , 在 P; 1 l ( m o d 1 2 )为素数时均有无穷多组正整数解 , 并且还获得 了全部正
整数 解 的通解 公 式 . 同时 还给 出 了该 方 程 的 部 分 整 数 解 , 从 而 进 一 步 推进 了 T i j d e m a n猜想 与 广义的 F e r m a t 猜想 的研 究进 展 .
,
w h e r e p 5 ( mo d
6 )i s s o m e p r i m e n u m b e r .We p r o v e t h a t t h e e q u a t i o n h a s n o p o s i t i v e i n t e g e r s o l u t i o n i f p 5 ( oo r d 1 2 ) , a n d t h e e -
q u a t i o n h a s i n f i n i t e l y m a n y p o s i t i v e i n t e g e r s o l u t i o n s i f p 1 1 ( m o d 1 2 ) .F o r he t s e c o n d c a s e , t h e g e n e r l a f o r m u l a o f
euclid域中diophantus方程的整数解
euclid域中diophantus方程的整数解欧几里得(Euclid)是古希腊数学家,他的《几何原本》是一本关于几何学的经典著作。
然而,欧几里得在数论领域的贡献也非常重要,他提出了很多著名的数论问题,其中一个就是关于整数解的丢番图方程(Diophantine equation)。
这篇文章将探讨欧几里得域中的丢番图方程的整数解,并简要介绍几个经典的例子。
欧几里得域是指整数构成的数域,即域中的元素都是整数。
丢番图方程由亚历山大大帝时期的古希腊数学家丢番图斯(Diophantus)首次提出。
丢番图方程的一般形式是:ax + by = c其中,a、b、c都是整数。
我们的目标是寻找满足上述方程的整数解。
当a、b、c都是整数时,丢番图方程通常具有无穷多个整数解。
这是因为我们可以通过增加或减少解的x和y的值,来得到新的解。
这可以通过使用贝祖定理(Bézout's identity)来证明,该定理表明,如果a和b是整数,且它们不全为零,那么存在整数x和y,使得ax + by =gcd(a, b)(其中gcd(a, b)表示a和b的最大公约数)。
下面我们将通过几个例子来说明在欧几里得域中丢番图方程的整数解。
例子1:求解方程3x+5y=11我们可以使用贝祖定理来求解这个方程。
首先,我们需要找到3和5的最大公约数。
很显然,它们的最大公约数是1,因为3和5是互质的。
因此,我们可以找到整数x和y,使得3x+5y=1、这个方程的一个解是x=2,y=-1、现在我们将这个解乘以11,得到3(2)+5(-1)=11、所以方程3x+5y=11的一个解是x=22,y=-11例子2:求解方程7x+12y=1再次应用贝祖定理,我们需要找到7和12的最大公约数。
它们的最大公约数是1,所以我们可以找到整数x和y,使得7x+12y=1、这个方程的一个解是x=5,y=-3、我们将这个解乘以1,得到7(5)+12(-3)=1、所以方程7x+12y=1的一个解是x=5,y=-3这些例子说明了在欧几里得域中,丢番图方程通常具有无穷多个整数解。
关于丢番图方程ax~4+by~4=cz~2
关 键词 : 番 图方程 ; 整数 解 ; 两互素 丢 正 两 中图分 类号 : 5 . O1 6 7 文献 标 志码 : A 文章 编号 :0 71 6 ( 0 1 0 —0 10 1 0 — 2 1 2 1 ) 20 0 —3
On t eDip a tn q a in a 4 b 4 - % h o h n i ee u t x + y  ̄ C 2 o -
对 于 丢番 图方 程
甜 + b 一 c , z, y g ( ): 1 0 , () 1
见 文 [] 或 者 6= P= 2 , / 3) Q +12『 02I ( Q> , z参 见 文 E] 或 者 b= 1( 4) 4 参见 文 I] 时方 程 ( )的 - ) s 2
全 部正 整数 解 。 [ — ]给 出 了 口= P, 文 69 b=一 1 ,
() 2
当 口一 c一 1时 , 程 ( )化 为 方 1
+ b = 2 , ,, = 1 Y ( 3 ) 。
c—P一 1一 Q。 ;或 2 Q ;或 q 2 Q, Q , I q三 3 mo 4 为 素 数 ( 程 ( )中 y z互 换 )时 以及 ( d) 方 1 、 a=4 f= 1 b= P一 4 2 1 2/ , , Q+ , 『 Q> 0 参 见 文 (
宝鸡文理学院学报 ( 自然 科 学 版 ) 第 3 卷 , 2期 , 13 1 , 1 第 第 - ,0页 ,0 1 6月 21 年
J u n l fB oi iest fArsa d S in e Na u a ce c ) Vo. 1 No 2, P 13,0,u . 0 1 o r a a j Unv riyo t n ce cs( t r l in e , 13 , . P . — 1 J n 2 1 o S D0I :CNKI 1 2 0 N. 0 4 0 0 2 . 0 :6 —1 9 / 2 1 0 2 . 9 7 0 1 1
【doc】关于丢番图方程x^2+y^2=2z^2
关于丢番图方程x^2+y^2=2z^2关于丢番图方程x"+Y"一2z"骨州一七四煤田地质勘探队子弟学校邓渡在研究丢番图方程(Diophalatine《qt=~ltiQn)x'+y'=z'中,我们发现,研究丢番图方程x'+y'=2z的整数解是很有意义的.盖番图方程x'+=2z明显的整数解有x:k,Y=k,z=k.并且当n是奇数对,还有解x=k,y=一k,z=0,这里k表示任一整数,我们称这墅解为平见解.理在的问题是除了这些平凡解外,它是否还有其它解,或番为非平凡解呢?下面的定理1将表明n=2时,丢番嘲方而K=D—K.,代^上式,得CD+1=(D—K)?10,(10'一C.)D一1=K{n取C=10'一C,,程x+y=2z有非平凡解.定理l丢番图方程x.+,=2z的所有整数解均可由x=±(m一n+2ran)k,】r±《m0一n.一2ran)k,z=±(m+n.)盘x=±(irl一n一2ran)k,y=±(m0—11+2mn)k,z=±(m+n.)k表也,这里垮整数或零,m,n是整数,且m>n>0,(m,n)=1,m,n~奇一锅.先给出荸l理1Ⅲ方程x.+.崤冠(x,CD一1K?i0(6)显然,C=}0一C是整数,并且出(6)茹知C为.这就完争证明了gl理的结论.二,自然数的整除判别法刊别法t自然数N=10a+b被D(D与10Ni素)整除的充要条件是I=a+bK赦D接除.今后我们称这种判剐自然数N能否被【]墼豫的方法为D的(n.K)f另【J法.证瞬由引理知存-整数C,使CD+1=K1O故N一^f.10=(】Oa4-一(a+bK)10=一(K10一1)b=一CbD所以,K—MlO能被【整除,又D与10互素,故N能被D整除的兔要条件是M能被1O 整除.证毕.类似地,可以证明下f判别按1自然数N=1,0a4-b被D(D与10互索)整除的亮要条件是M:a—bK被D整除.一'今后,我们称这种判别自然数N船否被D整除的方法为D的(n.一K)判别法.例1尹f别48345882能否被l3整除?由表I知13有(1.4).(1.一9),(2,3).(2.一10),(3.12),(3,一1).……等判别法,其中<1.4),(23),(3,一1)等判别法使用时计算量较小..4834588247463(2.3)法+189 (63x0)663(1,4)法I2……(3×4)78因为78能被13整除,..屯原数能被l3整除. 利用这个判别法,极翳导出一系列除性的特辣判别法,如1.N=a】l0+az10'一+…+a一【10+a能被3或9整除的充要条件是M=c+a+…+a能被3或9整除.2.K=I10+a10'十…+a【10+a能被l1整除的充要条件是M=(a4-as+a5+…)一(a2+a'+咀6+…)能被11整除.y)=1,X>0,Y>0,z>0,21x的全部解可表为x=2ab,y=a一b,z=a十b.这里a>b>0,(a,b)=1,b一奇一偶定理1的汪明:'设(X,y):k,x=k¨ykY】,X十Y.=2z得k是正整数或零.争则x"Y1)=1,代入Yi=2(一})(1)左边是整数,从而2(一}必为整数,由此易推知÷也是整数.设÷=z,代入(1)得x{+y{=2zi由.(2)变形得(xl+YI)=2(zi+x1YI)(2)所以x1+y1E0(rood2),从而xl~y =(xjYI)一2yIE0(mod2).设X1+Y =2XI,盖1Y1=2Y1,解得xJ=Xl+Yj, .=X1一YI,代入(2)得(XJ+Y1)+(Xj—Y1)=2zi2X{+2Y}=2z{印X{+Yj=z{由于(xI-Y1)=1,由引理1可知tXI=±2mi1,Yl=zI=±(m+12.)或X1±(m~rl.),zI±(m+Ⅱ)(Xl,Y1)=1,±(in.一12.),YI=±2mn,这里m>n>0,(m,n)=1,m,n一奇一偶.所以xl=±((m.一12)+2mn),YI=±((m一12)~2mn),z1;±(m+12)或x1='±((m—12)一2ran),y1±【(m一n.)+2mn),zI=±(m十n)因此,工:士(m一n十2mn)k.Y=±(m一n一2mn)k.z±(122+12.)k,或x=(m.一12~2_丑)k,,=±(m一n+2ran)k,z=±(m+n)k这里m>n>O,(m,n)=1,m,n一奇一偶,k是正整数或零.定理l吐毕.下面我们用初等方法证明x+y=2z.只有平凡解.先仿照[2](可去掉(a,b)=1的限制)证明.方程z.=2a(a+3b.)只有解a=0,b=k,z=0}a=k,b=±k,z=2,k是整数.且易证得目『理2丢番图方程a(a十3h)=z只有解a:0,b=k,z:O}ak,b=O,z:k,k是整数.,定理2丢番图方程x草'.2z.只有凡平解,x=a,y=a,z=a;x=a,Y=~a,z=0,这里a表示整数.证明设(x,y)=b,则x-bx1,=by1,(xI,YI)=i.代入x.午y#=2z.后,得d(x十y)=2z0y{=2(÷).因此,2(寺).是整数,同样,可证手也是整数.令手_zI,得Xi+Y=2zx:+YI兰xi十Yi曼2zI=--o(埘od2),趴而Xi—Y1E0(inod2),2XI,l—y】=2Y】,Y1,YI=Xl~Yl,因而可设X1+YJ解得x2=XI+(Xl÷Y1)十(xl—YI).=2zi2X+6xY2z化简,得x(X+3Y{)=z(3)由引锺2知(3)只有解X.=O,Y=k,z】=0}a=k,b=0,z=k.相应地xl=Yj,10JIyIz1.即方程x.十Y=2z.只有平凡解x=k,一,目f言差分幂级数及其在求和中的应用岳Ir莒大学璃持中差分方法在求和中有许多应用.本文把幂级数与它的差分级数联系起来,缛到一个简单而优美的公式,能方便地解决一些求和问题.为方便,本文所使用的差分均为反向差分,亦印,设有数列口,aI,a2,…,a,…,(1)定义V aa=a口,n21时V a=a一a一I, (2)称V a为a的一阶差分(简称差分.)r>l时定义V a:甲(一a)(3)为a的r阶差分.如无特殊声暇,本文中的幂级数均指形式幂级数,关于这方面的知识,'可在许多专着或小册子中找到,比如[1]一C4].二,幂级毂的差分变换公式∞∞设有幂级数∑aX,我们称∑v:a?口一n一u 为它的r阶差分级数.一个幂级数与它的差分级数有如下关系tD.1㈣定理l.x『=i厂.Vnx'.(4)这就是幂级数的差分变换公式.证我们有.∞..∞《1一x).anx=军.nx一;.x¨a口十∑(a一a…)X一薹-o誊xcs,..再将(5)应用于暑甲.n'得.a-X=百军.V.如此反复进行即可得(4)由此定理,我们可得a与V a之间的关系.推论la证由+i)a.(6)=量e二)x,以之代入(4)并比较两边系数即谴.推论2V a=∑(一1)()a….●.Ol'(7)证(4)可化为∞∞∑V a?X=(1一X)∑ax.(8)B0Ⅱ.0将上式右边展开并比较两边X的系数即证.由定理1可知,若一个幂级数的某阶差分数列可求和,则此幂级数可求和.X××××××××××X××××××××××X××××××××××x××××××Y=一k,z=0}x=k,Y=k,z=k,这里只有平凡解.k是整数.从而定理2证毕.由定理2,我们猜测,当n23时,丢番图方程x+Y=2z只有平凡解.显然,要证明这个猜测,只需证明t对任意奇素数IP,x十Y'=2z只有平凡解,x+y2z参考文蘸(1]柯召孙琦《数论讲义》(下册)P.219高等教育出设社(2]嗣上,P.222—223.23。
丢番图方程x+(2n)2=y9(1≤n≤7)的整数解
第38卷第1期Vol.38 No.1重庆工商大学学报(自然科学版)J Chongqing Technol &Business Univ(Nat Sci Ed)2021年2月Feb.2021doi:10.16055/j.issn.1672-058X.2021.0001.014丢番图方程x 2+(2n )2=y 9(1≤n ≤7)的整数解陈一维,柴向阳(华北水利水电大学数学与统计学院,郑州450045) 收稿日期:2020-02-23;修回日期:2020-05-20.作者简介:陈一维(1996—),男,河南信阳人,硕士,从事数论研究.摘 要:在高斯整环中,利用代数数论理论和同余理论的方法研究丢番图方程x 2+(2n )2=y 9(x ,y ,n ∈Z ,1≤n ≤7)的整数解问题;首先统计了1≤n ≤7时已有的证明结果,之后在n =3,5,6,7时对x 分奇数和偶数情况讨论,证明了n =3,5,6,7时丢番图方程x 2+(2n )2=y 9无整数解,即证明了丢番图方程x 2+(2n )2=y 9(x ,y ,n ∈Z ,1≤n ≤7)无整数解。
关键词:高斯整环;代数数论;同余理论;丢番图方程;整数解中图分类号:O156.4 文献标志码:A 文章编号:1672-058X (2020)01-0092-070 引 言设B ∈N ,研究指数型Lebesgue-Nagell 不定方程:x 2+B =y k(1)的整数解是数论中的一类重要课题,已经有了不少研究成果[1-10]。
在B =(2n )2,k =9时,式(1)的整数解问题研究中,李伟[11]证明了n =1时,不定方程x 2+4=y 9无整数解;杨全[12]证明了n =2时,不定方程x 2+16=y 9无整数解;许宏鑫等[13]在求解不定方程x 2+4k =y 9的整数解时,证明了n =4时,不定方程x 2+64=y 9无整数解,n =8时x 2+256=y 9仅有整数解(x ,y )=(±16,4)。
关于丢番图方程x~3+8=43y~2的整数解
(2) 由第二式化为 b2 - ( x - 1) 2 = 3ꎬ解得 x≡0ꎬ2ꎬ均不
适合第一式ꎬ该情形无式(3) 的整数解.
(3) 由第一式ꎬ因 x≡1 ( mod2) ꎬ所以 a≡1 ( mod2) ꎬ有
( JS201602) .
x≡1( mod4) ꎬ代入 x2 - 2x + 4 = 129b2 ꎬ得 3 ≡b2 ( mod4) ꎬ产
版社ꎬ1987.
2
2 × 3) = 1 或 3ꎬ由(3) 式给出下列四种可能情形:
2
当 n≡0ꎬ2( mod4) 时ꎬ有 y n ≡0ꎬ4( mod8) ꎬ由 43a2 - 1 =
(2) x + 2 = 43a ꎬx - 2x + 4 = b ꎬy = abꎻ
2
2
2
2
2
2
(4) x + 2 = 129a ꎬx - 2x + 4 = 3b ꎬy = 3ab.
3
2
如果 D 满足前述条件ꎬ并且当 D≡0ꎬ1ꎬ2( mod4) 时方程 x -
3
(4) 将第二式化为( x - 1) 2 + 3 = 3b2 ꎬ由第一式得 x -
1 = 129a2 - 3ꎬ 所 以 b2 - 3 ( 43a2 - 1 ) 2 = 1ꎬ 从 而 有 | b | +
(43a2 - 1) 3 = x n + y n 3 = (2 + 3) n ꎬn∈Nꎬ其中 2 + 3 是
高 教 视 野
8
GAOJIAO SHIYE
33
22
关于丢番图方程
x
+
8
=
43y
的整数解
关于丢番图方程
43 y 的
整数解
◎张 洪 潘 宏 ( 凯里学院理学院ꎬ贵州 凯里 556011)
丢番图方程x_3_1_8y_2的整数求解
2008年9月 陕西理工学院学报(自然科学版)S e p t .2008第24卷第3期 J o u r n a l o f S h a a n x i U n i v e r s i t yo f T e c h n o l o g y(N a t u r a l S c i e n c e E d i t i o n )V o l .24 N o .3[文章编号]1673-2944(2008)03-0064-04丢番图方程x 3+1=8y 2的整数求解王艳秋(汉中职业技术学院师范学院,陕西汉中723000)[摘 要] 为了研究丢番图方程x 3+1=D y 2(D>0)的求解问题,利用唯一分解定理,证明了丢番图方程x 3+1=8y 2仅有整数解(x ,y )=(-1,0),(23,±39),丢番图方程x 3+1=72y 2仅有整数解(x ,y )=(-1,0),(23,±13),丢番图方程x 3+1=1352y 2仅有整数解是(x ,y )=(-1,0),(23,±3),丢番图方程x 3+1=12168y 2仅有整数解(x ,y )=(-1,0),(23,±1),并归纳得出了形如x 3+1=8k 2y 2的丢番图方程的解的形式。
[关 键 词] 丢番图方程; 整数解; 唯一分解定理[中图分类号] O 156 [文献标识码] A收稿日期:2008-04-03作者简介:王艳秋(1967—),女,陕西省南郑县人,汉中职业技术学院讲师,主要研究方向为初等数论。
丢番图方程x 3+1=D y 2(D>0)是一类基本而又重要的三次D i o p h a n t i n e 方程,有关它的研究可以追溯到欧拉的时代。
此方程的求解较为困难,至今为止只得到了一些零散的结果。
1991年,王镇江和佟瑞洲证明了x 3+1=13y 2仅有整数解(x ,y )=(-1,0)[1]。
丢番图方程x^3+64=3y^2的整数解
仅 有 整数解 ( , Y ) =( - 4 , 0 ) .
证明
2 . 1
注: 文中符 号 g c d ( 0 , b ) 表示 口, b的最大公约数.
1 相 关 引 理
引理 1 不 定方 程 + 1 = 3 y 仅有 整 数解 ( , y ) =( 一 1 , 0 ) .
2 主 要 结 论 及 证 明
定理 1 丢番 图方 程 :
+6 4 =3 y ( 2 )
Abs t r a c t :Th e i nt e g e r s o l u t i o n s o f t h e Di o p h a nt i ne e q ua t i o n +6 4=3 y s t i l l r e ma i ns u nr e s o l v e d.I n t h i s
中图分类号 : 01 5 6 . 1 文 献 标 志码 : A
On I n t e g e r S o l u t i o n o f t he Di o p ha n t i n e Eq u a t i o n X +6 4=3 y
Z H A O J i n g j i n g
只含 一个 6 k + 1型素数 因子 时丢 番 图方程 + 6 4= 3 D y 在 一些 条件 下无 非平 凡解 的充 分条件 ; 同年 , 文献 [ 2 ]
丢番图方程x 3+1=8y 2的整数求解
S p. 0 8 e t2 0 V0 . 4 N . 12 o 3
[ 文章编号]63— 94 20 )3— o4一 4 17 24 (0 8 0 0 6 o
丢 番 图 方 程 3+1 =8 的 整 数 求 解 y
王艳 秋
( 中职业技术学 院 师范学 院 ,陕西 汉 中 7 30 ) 汉 2 00
追溯到欧拉的时代 。此方程的求解较 为困难 , 至今为止只得到 了一些零散 的结果 。19 年 , 9 1 王镇江和 佟瑞洲证 明了 +1=1y 仅有整数解( Y =( 10 。19 。 32 ,) 一 ,)¨ 9 5年 , 明证 明了 +1=1y 仅有整 罗 。 42
数解( , = 一 ,)( , 3 。20 年, Y ( lO ,5 ± ) ) 引 03 罗明证明了 + = )仅有整数解( ,) ( 1 )( , 1 72 , Y = 一 , , 0 3
20 0 8年 9月 第2 4卷第 3期
陕 西 理 工 学 院 学 报( 自然科 学版 )
Junl f h ax U iesyo ehooy( aua Si c dt n ora o ani n r t f c nl S v i T g N trl c n eE io ) e i
归纳得 出 了形 如 +l =8 kY 的丢 番 图方程 的解 的形 式 。
[ 关
键
词】 丢番 图方程 ; 整数解; 唯一分解定理
[ 中图分类号] 0 5 16
[ 文献标识码] A
丢 番图方 程 戈 +1=D ( 0 是 一类 基本 而 又重 要 的三 次 Dohnie方 程 , 关 它 的研究 可 以 y D> ) i at p n 有
所以
.6 2一 , f + = 2
关于丢番图方程ax 2+by 2=cz 2+dw 2的整数解
n + b y 一 f + dw ( 2)
其 中 口 b , , , d均 为 正整 数 ,n, , , 一1 当 知 道 它 的一 组 不 全 为零 的 整 数 解 时 , 导 出 它 满 足 ( ( b ( ) 。 . 来 z, Y. , 一 1的 全 部 整 数 解 的 公 式 。 z W) 按 所设 , 然 z W 不 会 全 为 0 不 妨 设 W≠ 0 从 而 方 程 ( ) 变 为 显 , , , 2可
-
收 稿 日期 : 0 11 - 2 0 — 26
维普资讯
第 5卷 第 3期
张 文 忠 : 于 丢 番 图 方 程 a 。 y 一 c d 的 整 数 解 关 x +b z+ w。
5 5
将 ( ) 入 ( ) , 意 到 a +b 5 c 6代 3式 注 X5 y - Z — , 化 简 得 可
, 一
即
X = Xo n y— Y0 + q, + q, Z— Z0 Pq +
( 6)
由 于 P( 。Y , ) 有 理 数 点 , 要 直 线 ( ) 曲 面 ( ) 交 点 Q( , Z) 此 时 , z 显 然 , 。Z。 是 若 5与 3的 Y, ( y,
应 满 足 ( ) 也 是 有 理 数 点 , 见 当且 仅 当 ( ) 中 n:r : 为 三 个 有 理 数 之 比 才 可 能 ( 它 们 分 别 5) 易 5式 t r P 若
注 意 到 若 z, z 训 是 方 程 ( ) 一 组 整 数 解 , 显 然 士z, Y, , 2的 则 ± , , ±z 士训 任 意 选 择 它 们 的符 号 仍 是 方 程 ( ) 整 数 解 。 因 此 , 须 求 出方 程 ( ) 全 部 非 负整 数 解 即可 。 2的 只 2的 定 理 2 若 方 程 ( ) 整 数 解 z , 。z , ( ≠ 0 , z , 。z , ) 1 则 它 满 足 ( Y, , 一 2有 。Y , o训。训o ) ( 。Y ,。训。 = , z, z 训)
一般二元二次丢番图方程的解法
一般二元二次丢番图方程的解法一般二元二次方程的解法在高中的数学教学中,一元二次方程是一个重要的内容,它是掌握数学解决实际问题的基础,也是培养学生抽象思维和精确计算能力的基础。
本文将主要介绍一般二元二次方程的解法,该解法是一种解决一般二元二次方程的常见方式。
一般二元二次方程指的是一个有两个变量x和y组成的方程,一般可以写成ax^2+bxy+cy^2=d的形式,其中a,b,c,d均为实数,当abc 不等于0时,此方程有解。
要求解一般的二元二次方程,可以使用变换的方法,将其变成可以解的常见方程,再利用常见方程的解法求解解析式。
首先,要将一般的二元二次方程变换成可以解的形式。
一般的二元二次方程可以写成ax^2+bxy+cy^2=d的形式,我们可以使用消元法,将其变换为ax^2+by^2=f的形式。
将a,b改为两个实数a',b',使得a'a+b'b=1,用a'x^2+b'y^2=f'表示,代入原方程,求得f'=ad-bc/a'a+b'b,即可变换。
接着,我们计算求解一般的二元二次方程的解析式。
上面的变换,将一般的二元二次方程变换为ax^2+by^2=f的形式,此时方程有解析式:x=±(a^1/2 * f^1/2)/b y=±(b^1/2 * f^1/2)/a 。
由此可得,一般二元二次方程有两组解析式,可以根据题目给定的条件,正确选择方程的解析式。
本文主要介绍了一般二元二次方程的解法,说明了使用变换法可以将方程变换为可以解的形式,通过计算,可以求得方程的解析式,可以根据题目的要求,正确选择方程的解析式。
在高中数学的学习中,学懂此方法,能够有效的提高学生的数学解题能力,培养学生的抽象思维及精确计算能力,也是掌握数学,解决实际问题的基础。
丢番图方程x^3+1=PQy^2的整数解
2 0 1 5年 9月
海 南 大 学 学 报 自 然 科 学 版
NATURAL S CI E NCE J OURNAL oF HAⅡ N I ⅡVERS I T Y
V0 1 . 3 3 No . 3 S e p . 2 01 5
文章 编 号 : 1 0 0 4—1 7 2 9 ( 2 0 1 5 ) 0 3一 o 2 o 4一 o 4
引理 3 “ 设 P是一个奇 素数 , 则丢番 图方 程 一 p y 2 =1 除 P= 5 , = 3 , Y= 4和 p=2 9 , =9 9 , Y=1 8 2 0 外, 无 其他 的正整 数解.
定理 1 设 p = - - 1 9 ( m o d 2 4 ) 为奇素数 , q = 7 3 , 9 7 , 2 4 1 , 3 3 7 , 4 0 9 , 勒让德符号值( ) :一 1 , 则丢番图方程
9 7 , 2 4 , 3 3 7 , 4 0 9 , ( 号 ) = 一 1 时 , 丢 番 图 方 程 + 1 = P 仅 有 整 数 解 ( , y ) = ( 一 1 , 0 ) -
关键词 :丢番图方程 ; 整数解 ;同余 ; 递归序列 ;勒让德符号
中图 分 类 号 :0 1 5 6 . 1 文 献 标 志 码 :A D OI : 1 0 . 1 5 8 8 6 / j . c n k i . h d x b z k b . 2 0 1 5 . 0 0 3 7
三次 方程
+1 =O y 2 ( D> 0 , D无 平方 因子 , , Y∈Z )
( 1 )
是一 类重 要 的丢番 图方程 , 其 整数解 已有 不少 学者研 究过 . 当 D> 2 , D无 平方 因子 且不含 6 +1 形 素 因子 时, 文献 [ 1— 2 ] 已经解 决 ; 当 D含 6 +1 形 素 因子 时 , 目前 已有 许 多相 关结 论 , 但是 D含 2个 或 2个 以上 6 +1 形 素 因子 时 方 程 ( 1 ) 的求 解 较 为 困 难 , 目前 结 论 还 比 较 少 , 主要为 : 文献 [ 3 ] 给 出 D= P q , P; 1
丢番图方程x^2-3y^4=397的正整数解
CO N .
6 2 6
长 春 工 业 大 学 学 报( 自然 科 学 版 )
第 3 5 卷
或a +b √ 一± ( 一2 0 + ) ( 2 + )
令
使得 :
y 一 ± ( + 2 0 u )
( 4 )
V 0 + 2 4 埘 土 6 m+ 2 0 u 0 + 2 4 ^ 棚 土 6 m 三 t ± 2 + 2 0 u ± 2 三 ± 2 0 u 2 ( mo d v 2 ) ( 1 0 )
1 定 理 及 证 明
定理 丢 番 图 方 程
5 1 2 一 3 y 一 3 97
N( 5, 4 4 )一 1 ,
( z, ) 一 ( 7, 1 )
N( 5, 一 4 4)一 3,( , )一 ( 6, 2 ), ( 1 9, 3 ), ( 1 8 1, 9 )
( 1 )
法证 明 了丢 番 图 方程 3 2 一Dy 一N, 当( D, N) 一 ( 3 , 3 9 7 ) 时仅 有正 整数 解 ( z, . y ) 一( 2 0 , 1 ) 。
数, 文献 E l 1 - 证 明 了 以下 几个 结 果 :
N( 5, 1 1)一 2, ( , ) 一 ( 4, 1 ), ( 5 6, 5 )
Vo 1 . 3 5 No. 6
De c .2 01 4
C
丢 番 图方 程 z 2 —3 y 4 —3 9 7的正 整 数 解
李 伟
( 兰州 交通 大学 数 理 与 软 件 工 程 学 院 ,甘 肃 兰 州 7 3 0 0 7 0 ) Ⅳ
摘 要 : 利 用递 归序 列、 同余 式 、 二 次 剩余 的方 法 证 明 了丢 番 图方 程 。 一3 y 一3 9 7仅 有 正 整 数解( z, ) =( 2 O , 1 ) 。
丢番图方程x^2+4=8y^11的整数解
(延安大学 数学与计算机科学学院,陕西 延安 716000)
摘 要:研究了丢番图方程 x2+4=8y11的整数解问题。主要采用代数数论的方法,利用同余式、高 斯整数环等性质得出丢番图方程 x2+4=8y11仅有整数解(x,y)=(±2,1)。 关键词:丢番图方程;同余式;高斯整数环;整数解 中图分类号:O1564 文献标识码:A 文章编号:1004-602X(2019)04-0001-02
2 定理及证明
定理 丢番图方程 x2 +4=8y11(x,y∈Z) 仅有整数解(x,y)=(±2,1)。 证明:分两种情况:x≡1(mod2),x≡0(mod2)。 (1)x≡1(mod2)时:则在 Z[i]中,(1)式可以等 价写成:(x+2i)(x-2i)=8y11,x,y∈Z。 设 δ=(x+2i,x-2i),由 δ|(2x,4i)=2得,由 引理 1得 δ只能取值 1,1+i,2。 因为 x≡1(mod2),有 x+2i≡1(mod2)。 所以 δ≠2。 假设 δ=1+i,有 N(1+i)|N(x+2i),即 2|x2+ 4,x≡0(mod2),与 x≡1(mod2)矛盾,所以 δ≠1+i。
收稿日期:2019 07 09 基金项目:国家自然科学基金项目(11471007);陕西省科技厅科学技术研究发展计划项目(2013JQ1019);延安大学校级
科研计划项目(YD2014-05) 作者简介:高 丽(1966—),女,陕西绥德人,延安大学教授。
2
所以必有 δ=1。 由引理 2可得:x+2i=8(a+bi)11,
丢番图方程 x2+A=Dyn(A,D∈N,n≡1(mod2)) 属于 Ramanujian-Nagell类方程,关于它的整数解问 题,目前已经有很多的数学爱好者对它进行了研究。
关于丢番图方程ax2+by2=cz2+dw2的整数解
关于丢番图方程ax2+by2=cz2+dw2的整数解
张文忠
【期刊名称】《高等数学研究》
【年(卷),期】2002(005)003
【摘要】@@ 数论中作为勾股定理的推广曾讨论过方程rnx2+y2=z2+w2rn(1)的整数解(如文[1]、[2]),文[2]得到了方程(1)满足(x,y,z,w)=1的全部整数解的一组公式,但表达式不够简洁.
【总页数】3页(P54-56)
【作者】张文忠
【作者单位】四川工业学院计算机科学与工程系,四川成都,610039
【正文语种】中文
【中图分类】O1
【相关文献】
1.丢番图方程x2+(2n)2=y9(1≤n≤7)的整数解 [J], 陈一维;柴向阳
2.三次丢番图方程x3±33=pqy2的整数解 [J], 李恒;杨海;罗永亮
3.关于丢番图方程x2+144=my11(m=1,2,3,4,6)的整数解 [J], 陈一维;白建慧
4.丢番图方程x2+16=32 y17的整数解 [J], 常青;高丽;马江
5.丢番图方程x^(3)+1=2247y^(2)的整数解 [J], 常青;高丽
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
.. . …求不定方程整数解的常用方法不定方程是指未知数的个数多于方程的个数,且未知数受到某些限制(如要有理数,整数或正整数等)的方程或方程组。
不定方程也称丢番图方程,是数论的重要分支学科,也是数学上最活跃的数学领域之一。
我国对不定方程的研究已延续了数千年,“百钱百鸡问题”等一直流传至今,“物不知其数”的解法被称为中国剩余定理。
一般常用的求不定方程整数解的方法包括:(1)分离整数法此法主要是通过解未知数的系数中绝对值较小的未知数,将其结果中整数部分分离出来,则剩下部分仍为整数,则令其为一个新的整数变量,以此类推,直到能直接观察出特解的不定方程为止,再追根溯源,求出原方程的特解.例1 求不定方程025=-++y x x 的整数解 解 已知方程可化为231232223225++=++++=+++=++=x x x x x x x x y 因为y 是整数,所以23+x 也是整数. 由此x+2=1,-1,3,-3,即x=-1,-3,1,-5,相应的.0,2,0,4=y所以方程的整数解为(-1,4),(-3,0),(1,2),(-5,0).(2)辗转相除法此法主要借助辗转相除式逆推求特解,具体步骤如下:第一步,化简方程,尽量化简为简洁形式(便于利用同余、奇偶分析的形式);第二步,缩小未知数的围,就是利用限定条件将未知数限定在某一围,便于下一步讨论;第三步,用辗转相除法解不定方程.例2 求不定方程2510737=+y x 的整数解.解 因为251)107,37(=,所以原方程有整数解.用辗转相除法求特解:18433,413337,33237107+⨯=+⨯=+⨯=从最后一个式子向上逆推得到19107)26(37=⨯+-⨯所以25)259(107)2526(37=⨯⨯+⨯-⨯则特解为⎩⎨⎧=⨯=-=⨯-=225259650252600y x 通解为Z t t t y t t x ∈⎩⎨⎧++=+=+--=--=,)6(37337225)6(1078107650 或改写为.,3731078Z t t y t x ∈⎩⎨⎧+=--=(3)不等式估值法先通过对所考查的量的放缩得到未知数取值条件的不等式,再解这些不等式得到未知数的取值围.例3 求方程1111=++z y x 适合z y x ≥≥的正整数解. 解 因为z y x ≥≥所以z y x 111≤≤ 所以z z z z y x z 1111111++≤++〈 即zz 311≤〈 所以31≤〈z所以.32==z z 或当2=z 时有2111=+y x 所以y y y x y 11111+≤+〈所以yy 2211≤〈 所以42≤〈y所以;46,43或相应地或===x y y当3=z 时有3211=+y x 所以y y y x y 11111+≤+〈 所以y y 2321≤〈 所以.3;3,3==≤x y y 相应地所以).3,3,3(),2,4,4(),2,3,6(),,(=z y x(4)逐渐减小系数法此法主要是利用变量替换,使不定方程未知数的系数逐渐减小,直到出现一个未知量的系数为1±的不定方程为止,直接解出这样的不定方程(或可以直接能用观察法得到特解的不定方程为止,再依次反推上去)得到原方程的通解.例4 求不定方程2510737=+y x 的整数解.解 因为251)107,37(=,所以原方程有整数解.有10737〈,用y 来表示x ,得37412313710725y y y x +-+-=-= 则令12374,37412=-∈=+-m y Z m y 即 由4<37,用m 来表示y ,得49343712m m m y ++=+=令.4,4t m Z t m =∈=得将上述结果一一带回,得原方程的通解为 Z t ty t x ∈⎩⎨⎧=+--=,3731078 注①解一元二次不定方程通常先判定方程有无解.若有解,可先求c by ax =+的一个特解,从而写出通解.当不定方程系数不大时,有时可以通过观察法求得其解,即引入变量,逐渐减小系数,直到容易求得其特解为止.②对于二元一次不定方程c by ax =+来说有整数解的充要条件是c b a ),(.⎩⎨⎧⎩⎨⎧∈-=+=∈+=-=)(,)(,0000Z t at y y bt x x Z t at y y bt x x 或(5)分离常数项的方法对于未知数的系数和常数项之间有某些特殊关系的不定方程,如常数项可以拆成两未知数的系数的倍数的和或差的不定方程,可采用分解常数项的方法去求解方程.例5 求不定方程14353=+y x 的整数解.解 原方程等价于0)28(5)1(331405314353=-+-⇔+=+⇔=+y x y x y x因为()15,3=所以⎩⎨⎧∈=-=-Z t t y t x ,32851 所以原方程的通解为.,32851Z t t y tx ∈⎩⎨⎧+=-=(6)奇偶性分析法从讨论未知数的奇偶性入手,一方面可缩小未知数的取值围,另一方面又可用n2或)(12Z n n ∈+代入方程,使方程变形为便于讨论的等价形式.例6 求方程32822=+y x 的正整数解.解 显然y x ≠,不妨设0〉〉y x因为328是偶数,所以x 、y 的奇偶性相同,从而y x ±是偶数.令112,2v y x u y x =-=+则1u 、.0,111〉〉∈v u Z v 且所以1111,v u y v u x -=+=代入原方程得1642121=+v u同理,令2211211(2,2u v v u u v u =-=+、)0,222〉〉∈v u Z v 且于是,有822222=+v u 再令3223222,2v v u u v u =-=+得412323=+v u此时,3u 、3v 必有一奇一偶,且[]641033=≤〈〈u v取,5,4,3,2,13=v 得相应的16,25,32,37,4023=u 所以,只能是.4,533==v u从而2,18==y x结合方程的对称性知方程有两组解()().18,2,2,18(7)换元法利用不定方程未知数之间的关系(如常见的倍数关系),通过代换消去未知数或倍数,使方程简化,从而达到求解的目的.例7 求方程7111=+y x 的正整数解. 解 显见,.7,7〉〉y x 为此,可设,7,7n y m x +=+=其中m 、n 为正整数. 所以原方程7111=+y x 可化为 717171=+++n m整理得()()()().49,777777=++=+++mn n m n m 即所以49,1;7,7;1,49332211======n m n m n m相应地56,8;14,14;8,56332211======y x y x y x所以方程正整数解为()()().56,8,14,14,8,56(8)构造法构造法是一种有效的解题方法,并且构造法对学生的创造性思维的培养有很重要的意义,成功的构造是学生心智活动的一种探求过程,是综合思维能力的一种体现,也是对整个解题过程的一种洞察力、预感力的一种反映.构造体现的是一种转化策略,在处理不定方程问题时可根据题设的特点,构造出符合要求的特解或者构造一个求解的递推式等.例8 已知三整数a 、b 、c 之和为13且bc a b =,求a 的最大值和最小值,并求出此时相应的b 与c 的值.解 由题意得⎩⎨⎧==++acb c b a 213,消去b 得()ac c a =--213 整理得到关于c 的一元二次方程()().0132622=-+-+a c a c 因为()().3520,01342622≤≤≥---=∆a a a 解得因,0≠a若,916,014425,12===+-=c c c c a 或解得则有符合题意,此时;9311641⎪⎩⎪⎨⎧===⎪⎩⎪⎨⎧=-==c b a c b a 或若17=a 时,则有,01692=+-c c 无实数解,故;17≠a若16=a 时,则有,09102=+-c c 解得,91==c c 或符合题意,此时;912161416⎪⎩⎪⎨⎧=-==⎪⎩⎪⎨⎧=-==c b a c b a 或综上所述,a 的最大值和最小值分别为16和1,相应的b 与c 的值分别为.9316491214⎩⎨⎧==⎩⎨⎧=-=⎩⎨⎧=-=⎩⎨⎧=-=c b c b c b c b 或和或(9)配方法把一个式子写成完全平方或完全平方之和的形式,这种方法叫做配方法.配方法是式子恒等变形的重要手段之一,是解决不少数学问题的一个重要方法.在初中阶段,我们已经学过用配方法解一元二次方程,用配方法推到一元二次方程的求根公式,用配方法把二次函数化为标准形式等等,是数学中很常用的方法.例9 若.,24522的值求x y y x y x y x ++=++ 解 由题意045222=+-+-y y x x 即 ()021122=⎪⎭⎫ ⎝⎛-+-y x 所以21,1==y x 所以23211=+=+x y y x(10)韦达定理 韦达定理是反映一元二次方程根与系数关系的重要定理,广泛应用于初等代数、三角函数及解析几何中,应用此法解题时,先根据已知条件或结论,再通过恒等变形或换元等方法,构造出形如b a +、b a ⋅形式的式子,最后用韦达定理.例10 已知p 、q 都是质数,且使得关于x 的二次方程()051082=+--pq x q p x 至少有一个正整数根,求所有的质数对().,q p解 设方程的两根分别为1x 、(),212x x x ≤由根与系数关系得⎩⎨⎧=⋅-=+pq x x q p x x 51082121 因为p 、q 都是质数,且方程的一根为正整数,可知方程的另一根也是正整数. 所以⎩⎨⎧==p q p q pq pq x q p q p x ,,5,5,,55,5,,,5,121 所以.5,5,5,1521q p p q pq pq x x ++++=+①当1521+=+pq x x 时,即,10815q p pq -=+因为p 、q 均是质数,所以,1081015q p p pq -〉〉+故此时无解.②当5521+=+pq x x 时,即,1085q p pq -=+所以()(),85810-=-⋅+q p 因为p 、q 都是质数,且,810-〉+q p 所以,1,5885,1710⎩⎨⎧--=-=+q p解得符合条件的质数对为()().3,7,=q p③当p q x x +=+521时,即,1085q p p q -=+所以,157q p =满足条件的质数对. ④当q p x x +=+521时,即,1085q p q p -=+所以,113q p =于是()()()().3,11,3,7,==q p q p 或综上所述,满足条件的质数对为()()()().3,11,3,7,==q p q p 或(11)整除性分析法用整除性解决问题,要求学生对数的整除性有比较到位的把握.例11 在直角坐标系中,坐标都是整数的点称为整点,设k 为整数,当直线k kx y x y +=-=或3的交点为整数时,k 的值可以取()A.2个B.4个C.6个D.8个解 当1=k 时,直线13+=-=x y x y 与平行,所以两直线没有交点; 当0=k 时,直线()轴即与x y x y 03=-=交点为整数;当1≠k 、0≠k 时,直线k kx y x y +=-=与3的交点为方程组⎩⎨⎧+=-=kkx y x y 3的解,解得⎪⎩⎪⎨⎧--=---=1413k k y k k x 因为x 、y 均为整数, 所以1-k 只能取4,2,1±±± 解得.3,5,1,3,0,2-=k 综上,答案为C.(12)利用求根公式在解不定方程时,若因数分解法、约数分析均不能奏效,我们不妨将其中一个未知数看成参数,然后利用一元二次方程的求根公式去讨论.例12 已知k 为整数,若关于x 的二次方程()01322=+++x k kx 有有理根,求k 值. 解 因为0≠k ,所以()01322=+++x k kx 的根为()()(),25223229843222kk k k k k k x ++±+-=++±+-=由原方程的根是有理根,所以()5222++k 必是完全平方式. 可设(),52222m k =++则(),52222=+-k m 即()(),512222⨯=--++k m k m 因为m 、k 均是整数,所以⎩⎨⎧=--=++522122k m k m ,⎩⎨⎧=--=++122522k m k m ⎩⎨⎧-=---=++112522k m k m ,⎩⎨⎧-=---=++522122k m k m 解得,02或-=k 因为,0≠k 所以k 的值是-2.(13)判别式法一元二次方程根的判别式是中学阶段重要的基础知识,也是一种广泛应用的数学解题方法.该法根据一元二次方程的判别式ac b 42-=∆的值来判定方程是否有实数根,再结合根与系数的关系判定根的正负.熟练掌握该法,不仅可以巩固基础知识,还可以提高解题能力和基础知识的综合运用能力.例13 求方程431112=++xy y x 的整数解.解 已知方程可化为()044342=-+-xy y x 因为x 、y 均为整数,所以,06448162≥+-=∆x x 且为完全平方数. 于是,令(),464481622n x x =+-其中n 为正整数 所以()04322=-+-n x x 因为x 、n 均为整数 所以(),04492≥--=∆n 且为完全平方数, 即有,742-n 为完全平方数. 于是,再令,7422m n =-其中m 为正整数 所以()()722=-+m n m n 因为m n m n -+22与奇偶性相同,且m n m n -〉+22 所以12,72=-=+m n m n 由上.2=n相应的,032=-x x 解得()303===x x x ,所以舍去或 把3=x 代入已知方程中得(),522舍去或==y y 所以2=y 所以()()2,3,=y x(14)因式分解法因式分解也是中学阶段重要的基础知识之一.它应用广泛,在多项式简化、计算、方程求根等问题中都有涉及.因式分解比较复杂,再解题时,根据所给题目的特点,灵活运用,将方程分解成若干个方程组来求解.这种方法的目的是增加方程的个数,这样就有可能消去某些未知数,或确定未知数的质因数,进而求出其解.利用因式分解法求不定方程()0≠=+abc cxy by ax 整数解的基本思路:将()0≠=+abc cxy by ax 转化为()()ab b cy a x =--后,若ab 可分解为,11Z b a b a ab i i ∈=== 则解的一般形式为,⎪⎩⎪⎨⎧+=+=c b b y c a a x ii 再取舍得其整数解. 例14 方程a b a ,4132=-、b 都是正整数,求该方程的正整数解.解 已知方程可化为ab a b =-128 所以()()9696812-=+-+b a ab 即()()96128-=+-b a 因为a 、b 都是正整数 所以1212,0〉+〉b b 这样964832241612或或或或=+b 所以4b或12或20或36或84=相应地=a或4或5或6或72所以方程的正整数解为:()()()()().12,5,4,220,4,,784,,36,6丢番图(Diophantus):古代希腊人,代数学的鼻祖,早在公元3世纪就开始研究不定方程,因此常称整系数的不定方程为丢番图方程。