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问一题

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发表于 2010-7-11 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设n为任意整数,p为任意质数,证:n^p-n能被p整除。
(讲清楚点,我在这方面白痴)
发表于 2010-7-11 18:45 | 显示全部楼层
n为任意整数,n=0命题就不成立了,是不是题目搞错了
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 楼主| 发表于 2010-7-11 18:52 | 显示全部楼层
回复 2# 799529580
要你证耶!例子谁都会举。
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发表于 2010-7-11 18:57 | 显示全部楼层
我已经举了一个反例,说明这道证明题本就不对,还用证什么
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发表于 2010-7-11 19:22 | 显示全部楼层
你举得的例子是错的啊,n=0的时候显然是成立的
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发表于 2010-7-11 20:41 | 显示全部楼层
n^p-n=n(n^p-1+1)=n{[(n-1)+1]^p-1}
要证n{[(n-1)+1]^p-1}能被P整除,即证[(n-1)+1]^p-1能被P整除.
用二项式展开:额~不会输入啊.会输的帮我继续!
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发表于 2010-7-11 22:28 | 显示全部楼层
同意LS
需要使用二项式展开来做.....
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发表于 2010-7-11 22:36 | 显示全部楼层
二楼的例子不是反例。因为零能被任何数整除。
楼主的问题可由费马小定理推出:对任何整数n,只要n不是素数p的倍数,则n^(p-1)-1 能被p整除。
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 楼主| 发表于 2010-7-11 22:55 | 显示全部楼层
回复 8# 大科技_杨
讲讲清楚?
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发表于 2010-7-11 22:56 | 显示全部楼层
是的,费马小定理的变型,高中奥数就有
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 楼主| 发表于 2010-7-11 23:04 | 显示全部楼层
拜托,我初中。
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发表于 2010-7-11 23:17 | 显示全部楼层
回复 11# 天才Albert


    你可以去查
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发表于 2010-10-6 15:42 | 显示全部楼层
 一、准备知识:   引理1.剩余系定理2   若a,b,c为任意3个整数,m为正整数,且(m,c)=1,则当ac≡bc(mod m)时,有a≡b(mod m)   证明:ac≡bc(mod m)可得ac–bc≡0(mod m)可得(a-b)c≡0(mod m)因为(m,c)=1即m,c互质,c可以约去,a–b≡0(mod m)可得a≡b(mod m)   引理2.剩余系定理5   若m为整数且m>1,a[1],a[2],a[3],a[4],…a[m]为m个整数,若在这m个数中任取2个整数对m不同余,则这m个整数对m构成完全剩余系。   证明:构造m的完全剩余系(0,1,2,…m-1),所有的整数必然这些整数中的1个对模m同余。取r[1]=0,r[2]=1,r[3]=2,r[4]=3,…r=i-1,1<i<=m。令(1):a[1]≡r[1](mod m),a[2]≡r[2](mod m),a≡r(mod m)(顺序可以不同),因为只有在这种情况下才能保证集合{a1,a2,a3,a4,…am}中的任意2个数不同余,否则必然有2个数同余。由式(1)自然得到集合{a1,a2,a3,a4,…am}对m构成完全剩余系。   引理3.剩余系定理7   设m是一个整数,且m>1,b是一个整数且(m,b)=1。如果a1,a2,a3,a4,…am是模m的一个完全剩余系,则ba[1],ba[2],ba[3],ba[4],…ba[m]也构成模m的一个完全剩余系。   证明:若存在2个整数ba和ba[j]同余即ba≡ba[j](mod m),根据引理2则有a≡a[j](mod m)。根据完全剩余系的定义和引理4(完全剩余系中任意2个数之间不同余,易证明)可知这是不可能的,因此不存在2个整数ba和ba[j]同余。由引理5可知ba[1],ba[2],ba[3],ba[4],…ba[m]构成模m的一个完全剩余系。   引理4.同余定理6   如果a,b,c,d是四个整数,且a≡b(mod m),c≡d(mod m),则有ac≡bd(mod m)   证明:由题设得ac≡bc(mod m),bc≡bd(mod m),由模运算的传递性可得ac≡bd(mod m)   二、证明过程:   构造素数p的完全剩余系P={1,2,3,4…(p-1)},因为(a,p)=1,由引理3可得A={a,2a,3a,4a,…(p-1)a}也是p的一个完全剩余系。令W=1*2*3*4…*(p-1),显然W≡W(mod p)。令Y=a*2a*3a*4a*…(p-1)a,因为{a,2a,3a,4a,…(p-1)a}是p的完全剩余系,由引理2以及引理4可得a*2a*3a*…(p-1)a≡1*2*3*…(p-1)(mod p)即W*a^(p-1)≡W(modp)。易知(W,p)=1,由引理1可知a^(p-1)≡1(modp)
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