4.22-masala (Gauss ayniyati).
(d ) x
d|x
ayniyatni isbotlang.
(d ) (1 ( p ) ( p2 ) ... ( pa1 )...
d|x
1 1 1
{1 ( p 1) ( p2 p ) ... ( pa1 pa1 1 )}...
1 1 1
pa1 pa2 ... pak
1 1
x .
Ayniyat isbotlandi. ▲
1 2 k
4.23-masala. Quyidagi tengliklarni isbotlang. a) (m) (n) = ((m, n)) ([m, n]);
b) (mn) ((m, n)) = (m) (n)(m, n).
Yechilishi. a) Multiplikativlikdan foydalanib, m va n sonlar bitta tub sonning darajalari bo’lgan holni qaraymiz: m = pα, n = p ( 0). U holda (m) (n) =
((m, n)) ([m, n]) tenglik [m, n] = m = pα, (m, n) = n = p tengliklardan kelib chiqadi.
b) Multiplikativlikdan foydalanib, m va n sonlar bitta tub sonning darajalari bo’lgan holni qaraymiz: m = pα, n = p ( 0). Berilgan tenglik
(pα + ) (p) = (pα) (p) p.
tenglikka tengkuchli. Bu tenglik esa
( p ) p 1 p 1
tenglikdan kelib chiqadi. ▲
5-§. Modulyar arifmetika
Ta’rif. m N , a,b Z sonlar berilgan bo’lsin. Agar a - b ayirma m soniga bo’linsa, u holda a soni b soni bilan m modul bo’yicha taqqoslanadi deyiladi va ushbu munosabat a b (mod m) orqali belgilanadi.
m modulni fiksirlaymiz.
a = q1t + r1 , b = q2 t + r2 bo’lsin ( bu yerda r1 , r2 – qoldiqlar).
U holda
Haqiqatdan ham,
a b (mod m) m a b
a b (mod m) r1 = r2
m ( m( q1 q2 ) r1 r2 ) m r1 r2 .
| r2 r1 || m | bo’lgani uchun bu faqat r1 = r2 bo’lgandagina bajariladi.
Xossalar. a b (mod m) munosabat quyidagi xossalarga ega:
a a (mod m)
a b (mod m) b a (mod m)
a b (mod m) va b c (mod m) a c (mod m)
m modul bo’yicha taqqoslamalarni hadma-had qo’shish va ko’paytirish mumkin, ya’ni
a b(mod m) a c b d (mod m)
c d (mod m) ac bd (mod m)
Taqqoslamaning ixtiyoriy qismiga modulga karrali sonni qo’shish mumkin:
a b (mod m) va k,l Z a+km b (mod m) va a b+lm (mod m)
Taqqoslamaning ikkala qismini bir xil natural darajaga ko’tarish mumkin:
a b (mod m) va k N ak bk (mod m)
Taqqoslamaning ikkala qismini bir xil butun songa ko’paytirish mumkin:
a b (mod m) va k Z ak bk (mod m)
x y (mod m1 ) va x y (mod m2 ) x y (mod [m1, m2 ])
x y (mod m) va ak Z ( k=0,1, ... , n) bo’lsa, u holda
a0 xn + a1xn-1 + ... + an - 1 x + an a0 yn + a1 y n-1 + ... + an - 1 y + an (mod m).
x y (mod m) va ak bk (mod m) ( k=0,1, ... , n) bo’lsa, u holda
a0 xn + a1xn-1 + ... + an - 1 x + an b0 yn + b1 yn-1 + ... + bn - 1 y + bn (mod m)
(a, p) 1bo’lsin. ax ay(mod p) x y(mod p)
Agar a ≡ b(mod d), a ≡ b(mod c), (d,c) = 1 bo’lsa, u holda a ≡ b(mod dc).
Agar a ≡ b(mod d) bo’lsa, u holda ixtiyoriy c Z uchun ac ≡ bc (mod d).
Agar ac ≡ bc(mod d) va (c,d) = 1 bo’lsa, u holda a ≡ b(mod d).
5.1-masala. Ixtiyoriy natural n son uchun quyidagilarni isbotlang:
n2 0
n2 0
yoki yoki
n2 1(mod 3) ;
n2 1(mod 5) ;
n2 0
yoki
n2 1 yoki
n2 4(mod 8) ;
n3 0 yoki n3 1(mod 9) ;
Yechilishi.
n4 0
yoki
n4 1(mod 16) .
Quyidagi hollarni qarab o’tamiz:
n 1,0,1(mod 3) . Bu hollarda n2 1,0,1(mod 3)
Quyidagi hollarni qarab o’tamiz:
n 2, 1,0,1, 2(mod 3) . Bu hollarda
n2 1,1,0,1, 1(mod 3) .
Shunga o’xshab, c); d); e) lar ham tekshiriladi. ▲
5.2-masala (Ferma6 teoremasi). p tub son uchun o’rinli bo’ladi.
а p а(mod р) taqqoslama
Isbot. a bo’yicha induksiyani qo’llaymiz.
a 1
da natija ravshan. Faraz
qilamiz,
p | a p a . U holda N’yuton binomi formulasiga ko’ra
(a 1) (a 1) (a a) C a .
p1
p p k k p
p
p | Ck ,
k 1
k 1, 2,..., p 1 , munosabatdan (tekshiring) va induksiya faraziga ko’ra
p | (a 1) p (a 1) . Demak, (a 1) p (a 1)(mod p) . ▲
Izoh. Agar (a, p) 1 bo’lsa, u holda Ferma teoremasidan quyidagi munosabat kelib chiqadi:
аp1 1(mod р) .
Taqqoslamalarning xossalariga ko’ra quyidagiga egamiz:
ci di (mod p), i 1, 2,..., n c1c2 ...cn d1d2 ...dn (mod p) . (a, p) 1bo’lsin. Quyidagi sonlarni kiritamiz:
a, 2a,3a,...,( p 1)a .
bu ketma-ketlikda ikkita turli hadlari p modul bo’yicha taqqoslanmaydi. Haqiqatdan ham,
ia
ja(mod p) i
j(mod p)
j i .
Demak,
a, 2a,3a,...,( p 1)a
sonlardan har biri 1, 2,3,..., p 1 sonlardan faqat bittasi
bilan p modul bo’yicha taqqoslanadi. Demak,
a 2 a 3 a ... ( p 1) a a p1 1 2 3 ... ( p 1) 1 2 3 ... ( p 1)(mod p) .
6 Ferma P’er ( 1601-1655 y.y.) – fransiyalik advokat va matematik. Analitik geometriyaning asoschisi.
(1 2 3 ... ( p 1), p) 1 bo’lgani uchun
ap1 1(mod p)
bo’ladi. ▲
5.3-masala.
topilsin.
ax 1(mod p) taqqoslamani qanoatlantiradigan barcha x sonlar
Yechilishi. Ferma teoremasiga ko’ra bu sonlar x ap-2 (mod p) taqqoslama bilan aniqlanadi. ▲
5.4-masala. (Vilson 7 teoremasi) p son tub bo’lsa, ( p - 1)! - 1(mod p) bo’ladi.
Yechilishi. {2,3,...., p – 2} sonlar to’plamini qaraymiz. Oldingi masalaga
ko’ra bu to’plamdagi ixtiyoriy a son uchun
ab 1(mod p) taqqoslamani
qanoatlantirdigan va shu to’plamga tegishli bo’lgan a dan farqli yagona b son topiladi. {2,3,...., p – 2} to’plamdagi barcha sonlarni juft-jufti bilan ko’paytirib chiqsak,
ni hosil qilamiz. Bundan
1 2 3 ... ( p 2) 1(mod p)
kelib chiqadi. ▲
( p 1)! ( p 2)!( p 1) ( p 1) 1(mod p)
|