Divisori della forma $n^2+1$

Numeri interi, razionali, divisibilità, equazioni diofantee, ...
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Talete
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Divisori della forma $n^2+1$

Messaggio da Talete »

Tornando a casa oggi mi sono accorto che $10$ gode della seguente magica proprietà: i suoi divisori positivi infatti sono tutti numeri della forma $n^2+1$ per un certo $n$ intero: $1=0^2+1$, $2=1^2+1$, $5=2^2+1$ e $10=3^2+1$. Secondo voi, quanti numeri esistono con questa proprietà? Okay, c'è sicuramente l'$1$, il $2$, il $5$ ed il $10$, ma poi? Tutti i numeri primi della forma $n^2+1$, tipo $17$... boh, ve lo lascio così come curiosità, dato che non ho dimostrato niente ;)
Ultima modifica di Talete il 28 apr 2017, 18:16, modificato 1 volta in totale.
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Sirio
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Re: Divisori della forma $n^2+1$

Messaggio da Sirio »

Per come hai scritto il $10$ ti devi essere bevuto qualcosa di forte :lol:
Anche il $2$... Non è sbagliato ma dovevi far notare $1^2$ e non $1^1$
Senza offesa, eh?


Comunque, per quelli primi tipo $17$, i divisori sono solo sè stesso, per ipotesi esprimibile come $n^2+1$, e $1=0^2+1$, quindi sono in regola.

Per quelli non primi, non funziona per tutti (ti basta provare $26$ e vedere che non va), ma non ti so dire per quali...
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Talete
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Re: Divisori della forma $n^2+1$

Messaggio da Talete »

Sirio ha scritto: 28 apr 2017, 18:04 Per come hai scritto il $10$ ti devi essere bevuto qualcosa di forte :lol:
Anche il $2$... Non è sbagliato ma dovevi far notare $1^2$ e non $1^1$
Senza offesa, eh?
Lol. Sistemo ;)
Sirio ha scritto: 28 apr 2017, 18:04Comunque, per quelli primi tipo $17$, i divisori sono solo sè stesso, per ipotesi esprimibile come $n^2+1$, e $1=0^2+1$, quindi sono in regola.
Eh sì sì per quelli va tutto bene...
Sirio ha scritto: 28 apr 2017, 18:04Per quelli non primi, non funziona per tutti (ti basta provare $26$ e vedere che non va), ma non ti so dire per quali...
Appunto, sono quelli non primi il problema. Eppure $10$ funziona e non è primo...
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karlosson_sul_tetto
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Re: Divisori della forma $n^2+1$

Messaggio da karlosson_sul_tetto »

Stiamo cercando i numeri con tutti i divisori della forma $n^2+1$; siccome $0^2+1=1$ possiamo considerare $n>0$.


Caso 1: $n^2+1$ è primo
In questo caso internet ci dice che si congettura che tali primi siano infiniti; per ora non ci possiamo fare nulla e sperare in questo anche noi.

Caso 2: $n^2+1$ composto; in particolare ha almeno due divisori primi $p$ e $q$.
Tutti i fattori primi di $n^2+1$ devono essere della forma $x^2+1$, quindi $p=a^2+1$ e $q=b^2+1$ e $pq=c^2+1=(a^2+1)(b^2+1)$ perché $pq \mid n^2+1$. Se $p=q$, allora $c^2+1=(a^2+1)^2$ e gli unici quadrati a distanza $1$ sono $0,1$, quindi in questo caso non posso avere soluzioni. $n^2+1$ è dunque libero da quadrati.
E ora abbiamo $p\neq q$, ma non ci bastano i primi normali, perché da adesso usiamo i primi di gauss; probabilmente le cose che scriverò non saranno eccessivamente precise quindi ogni correzioni da maestri di tdn algebrica è ben desiderato.

Gli interi di gauss sono numeri complessi della forma $a+ib$ con $a,b\in \mathbb{Z}$; visto che $\mathbb{Z}$[$i$] è un dominio a fattorizzazione unica, gli irriducibili sono primi e i primi sono irriducibili.
traduzione: un numero è primo se è divisibile solo per se stesso e 1, tutto a meno di moltiplicare questi due numeri per uno tra $(1,i,-1,-i)$.

in particolare si ha che i primi di gauss (sempre a meno di moltiplicare per una delle 4 unità o fare il coniugato) sono
1) i primi congrui a $3 \mod 4$
2) i numeri della forma $a+bi$ con $a^2+b^2=$primo. (questo è un se e solo se: visto che $13=2^2+3^2$, si ha che $2+3i$ è un primo)

Dunque possiamo fattorizzare $c^2+1=(c+i)(c-i)$, e in particolare $(c+i)(c-i)=c^2+1=(a^2+1)(b^2+1)=(a+i)(a-i)(b+i)(b-i)$ dove i 4 fattori a destra sono tutti primi. Un fattore a destra dev'essere dunque combinazioni di questi primi, con una certa unità davanti. Noto che se uno tra $a,b=0$ ottengo che $(a+i)(a-i)=1$ che non è un numero primo, quindi $a,b\neq 0$. I casi sono:

$\begin{cases}c+i=i^k(a+i) \\
c-i=i^h(a-i)(b+i)(b-i) \end{cases}
\begin{cases}c+i=i^k(a-i) \\
c-i=i^h(a+i)(b+i)(b-i) \end{cases} \
\begin{cases}c+i=i^k(a+i)(b+i) \\
c-i= i^h(a-i)(b-i) \end{cases}
\begin{cases}c+i=i^k(a+i)(b-i) \\
c-i= i^h(a-i)(b+i) \end{cases}
$

$\begin{cases}c+i=i^k(a-i)(b-i) \\
c-i= i^h(a+i)(b+i) \end{cases}
\begin{cases}c+i=i^k(a+i)(b+i)(b-i) \\
c-i=i^h(a-i) \end{cases}
\begin{cases}c+i=i^k(a-i)(b+i)(b-i) \\
c-i=i^h(a+i) \end{cases} \
\begin{cases} c+i=i^k(a+i)(a-i)\\
c-i=i^h(b+i)(b-i)\end{cases}
$

$
\begin{cases}c+i=i^k \\
c-i=i^h\cdot (a+i)(a-i)(b+i)(b-i) \end{cases}
\begin{cases}c+i=i^k (a+i)(a-i)(b+i)(b-i) \\
c-i=i^h \end{cases} \
$

(dove $k+h\equiv 0 \pmod{4}$)

Gli ultimi tre si liquidano facilmente perché servirebbe $c=0$ e dunque anche $a=b=0$.
Nel primo, secondo, sesto e settimo si arriva a $c=\pm a$ e $(b+i)(b-i)=i^{\text{qualcosa}}$ che implica $b=0$, quindi ciaone.
Nel terzo, quarto e quinto svolgendo si arriva a:
$\begin{cases} c+i=i^k(ab-1+i(\pm a \pm b)) \\
c-i=i^k(ab-1-i(\pm a \pm b)) \end{cases}$
Se $i^k=1,-1$ si ottiene confrontando la parte immaginaria che $1=\pm a \pm b$; questo significa che a,b hanno parità diverse e quindi $a^2+1$ e $b^2+1$ hanno parità diverse. Questo è possibile solo se uno di questi due primi è 2, ovvero WLOG $b=1$. Questo significa che $a=\pm 1 \pm b=-2,0,2$ che portano all'unica soluzione con $a^2+1=5$ e quindi $c^2+1=10$.

Se $i^k=i$, allora sempre con la parte immaginaria si ottiene $1=ab-1$, ovvero $ab=2$ che da le soluzioni trovate prima (a meno di segno) $(1,2)$.
Se $i^k=-i$ allora $1=-(ab-1)=1-ab$, dunque $ab=0$ e quindi non ci sono soluzioni interessanti.



In conclusione: ci potrebbero essere infiniti primi della forma $n^2+1$ ma $10$ è l'unico composto con la proprietà cercata
"Inequality happens"
---
"Chissa se la fanno anche da asporto"
Talete
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Re: Divisori della forma $n^2+1$

Messaggio da Talete »

Che potente Nikkio! Bella soluzione :)
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Sirio
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Re: Divisori della forma $n^2+1$

Messaggio da Sirio »

Urca! Ma quanto tempo ci hai messo?
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Giovanni_98
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Re: Divisori della forma $n^2+1$

Messaggio da Giovanni_98 »

Se non ho sbagliato niente (e vado di fretta, quindi leggere con attenzione), non servono strumenti "avanzati" per risolvere il problema (senza nulla togliere alla soluzione di Nikita). Ciò che mi presterò a dimostrare è che gli unici primi $p<q$ nella forma $n^2+1$ tali che $pq=m^2+1$ per qualche $m$ sono $2$ e $5$.

Impongo $(n^2+1)(m^2+1) = z^2+1$ con la condizione che entrambi i fattori dell'LHS sono numeri primi. Ora, WLOG $0 < n < m$ (il caso di uguaglianza come ha mostrato Nikkio è banale), quindi pongo $n=m-c$ ove $c$ è naturalmente un numero intero positivo. Facendo la sostituzione e svolgendo i calcoli ottengo la seguente equazione di secondo grado in $c$ $$c^2(m^2+1) - 2c(m^3+m) + m^4+2m^2-z^2=0$$
A questo punto il Delta dell'equazione in $c$ deve essere un quadrato perfetto. Abbiamo $$\Delta_c = 4m^2(m^2+1)^2 - 4(m^2+1)(m^4+2m^2-z^2) = 4(m^2+1)(z^2-m^2)$$

Ricordando che $m^2+1$ è un primo si ha che $z-m \equiv 0 \pmod {m^2+1}$ oppure $z+m \equiv 0 \pmod {m^2+1}$. Ora, se vale $z-m \equiv 0 \pmod {m^2+1}$ allora $z \ge m^2+1$ ma quindi $(m^2+1)^2+1=(n^2+1)(m^2+1) < (m^2+1)^2$ assurdo, quindi deve valere $z+m = r(m^2+1)$ per qualche $r$ intero positivo. Se $r \ge 2$ abbiamo che $z \ge 2m^2+2-m \ge m^2+2$ e quindi ragionando come prima riotteniamo un assurdo. Ne consegue banalmente che $z=m^2-m+1$. Da ciò si ottiene che $c=1$ oppure $c=2m-1$, ma chiaramente se $c=2m-1$ ottengo $n<0$, assurdo perchè lo abbiamo imposto positivo, quindi $c=1$. Ne segue che il più piccolo dei primi è pari da cui si ottiene banalmente $n=1$ poichè $n < m$ e quindi $m=2$ che porta alla conclusione che l'unico intero composto che soddisfa la caratteristica espressa nel testo è proprio $10$.
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