Algebra 2 — Teorie čísel
Michal Bulant
KATEDRA MATEMATIKY, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA, MASARYKOVA univerzita, Janáčkovo nám. 2a, 662 95 Brno E-mail address: bulant@math.muni.cz
Abstrakt. Na této přednášce se budeme zabývat úlohami o celých číslech. Převážně v nich půjde o dělitelnost celých čísel, popřípadě o řešení rovnic v oboru celých nebo přirozených čísel. Ačkoli jsou přirozená a konec konců i celá čísla v jistém smyslu nejjednodušší matematickou strukturou, zkoumání jejich vlastností postavilo před generace matematiků celou řadu velice obtížných problémů. Často jsou to problémy, které je možno snadno formulovat, přesto však dodnes neznáme jejich řešení. Uveďme některé z nejznámějších: problém prvočíselných dvojčat (rozhodnout, zda existuje nekonečně mnoho prvočísel p takových, že i p + 2 je prvočíslo), Goldbachovu hypotézu (rozhodnout, zda každé sudé číslo větší než 2 je možno psát jako součet dvou prvočísel), nebo klenot mezi problémy teorie čísel - velkou Fermatovu větu (rozhodnout, zda existují přirozená čísla n, x, y, z tak, že n > 2 a platí xn + yn = zn). Tento text výrazně čerpá z knih [2] a [3].
Obsah
1.    Základní pojmy                                                                        4
2.    Prvočísla                                                                                  8
3.    Kongruence                                                                             13
4.    Kongruence o jedné neznámé                                                  23
5.    Diofantické rovnice                                                                 32
Literatura                                                                                         55
4
1.  Základní pojmy
1.1.  Dělitelnost.
Definice. Řekneme, že celé číslo a dělí celé číslo b (neboli číslo b je dělitelné číslem a, též b je násobek a), právě když existuje celé číslo c tak, že platí a ■ c = b. Píšeme pak a \ b.
Přímo z definice plyne několik jednoduchých tvrzení, jejichž důkaz přenecháváme čtenáři jako cvičení s návodem v [2, §12]: Číslo nula je dělitelné každým celým číslem; jediné celé číslo, které je dělitelné nulou, je nula; pro libovolné číslo a platí a \ a; pro libovolná čísla a, b, c platí tyto čtyři implikace:
a | b A b | c   =>-   a \ c                                               (1)
a | b A a \ c   =>-   a\b + cAa\b — c                    (2)
c^ 0   =>-   (a | b -<=/- ac \ bc)                         (3)
a | b A b > 0   =^   a<b                                         (4)
Příklad. Zjistěte, pro která přirozená čísla n je číslo n2 + 1 dělitelné číslem n + 1.
ŘEŠENÍ. Platí n2 - 1 = (n + í)(n - 1), a tedy číslo n + 1 dělí číslo n2 — 1. Předpokládejme, že n + 1 dělí i číslo n2 + 1. Pak ovšem musí dělit i rozdíl (n2 + 1) — (n2 — 1) = 2. Protože nel, platí n + 1 > 2, a tedy z n + 1 | 2 plyne n + 1 = 2, proto n = 1. Uvedenou vlastnost má tedy jediné přirozené číslo 1.                                                             D
VĚTA 1. (Věta o dělení celých čísel se zbytkem) Pro libovolně zvolená čísla a E Z, m E N existují jednoznačně určená čísla q E Z, r E {0,1,... ,m — 1} tak, že a = qm + r.
DŮKAZ. Dokažme nejprve existenci čísel q,r. Předpokládejme, že přirozené číslo m je dáno pevně a dokažme úlohu pro libovolné a E Z. Nejprve budeme předpokládat, že a G No a existenci čísel q, r dokážeme indukcí:
Je-li 0 < a < m, stačí volit q = 0, r = a a rovnost a = qm + r platí.
Předpokládejme nyní, že a > maže jsme existenci čísel q, r dokázali pro všechna a' E {0,1, 2,..., a — 1}. Speciálně pro a' = a — m tedy existují q',r' tak, že a' = q'm + r' a přitom r' E {0,1,... ,m — 1}. Zvolíme-li q = q' + l, r = r', platí a = a' + m = (q' + í)m + r' = qm + r, což jsme chtěli dokázat.
Existenci čísel q, r jsme tedy dokázali pro libovolné a > 0. Je-li naopak a < 0, pak ke kladnému číslu —a podle výše dokázaného existují q' E Z, r' E {0,1,..., m— 1} tak, že —a = q'm + r', tedy a = —q'm — r'. Je-li r' = 0, položíme r = 0, q = —q'; je-li r > 0, položíme r = m — r', q = —q' — 1. V obou případech a = q ■ m + r, a tedy čísla g, r s požadovanými vlastnostmi existují pro každé a E Z, m E N.
5
Nyní dokážeme jednoznačnost. Předpokládejme, že pro některá čísla q1}q2 G Z; r1}r2 G {0,1,... ,m - 1} platí a = qxm + r\ = q2m + r2. Úpravou dostaneme v\ — r2 = (q2 — q\)m, a tedy m \ r\ — r2. Ovšem z 0 < r\ < m, 0 < r2 < m plyne — m < r\ — r2 < m, odkud podle (4) platí r\ — r2 = 0. Pak ale i (q2 — q\)m = 0, a proto q\ = q2, r\ = r2. Čísla q, r jsou tedy určena jednoznačně. Tím je důkaz ukončen.        D
Číslo q, resp. r z věty se nazývá (neúplný) podíl, resp. zbytek při
dělení čísla a číslem m se zbytkem. Vhodnost obou názvů je zřejmá,
přepíšeme-li rovnost a = mq + r do tvaru
ar                            r
— = q H-----,     pritom    0 < — < 1.
mm                          m
Je vhodné též si uvědomit, že z věty 1 plyne, že číslo m dělí číslo a, právě když zbytek r je roven nule.
Příklad. Dokažte, že jsou-li zbytky po dělení čísel a, b G Z číslem m E N jedna, je jedna i zbytek po dělení čísla ab číslem m.
Řešení. Podle věty 1 existují s,t e Z tak, že a = sm+1, b = tm+1. Vynásobením dostaneme vyjádření
ab = (sm + l)(tm + 1) = (stm + s + ť) m + 1 = qm + r,
kde q = stm + s +1, r = 1, které je podle věty 1 jednoznačné, a tedy zbytek po dělení čísla ab číslem m je jedna.                                       D
1.2.  Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek.
Definice. Mějme celá čísla a\,a2. Libovolné celé číslo m takové, že m | a\, m \ a2 (resp. a\ \ m, a2 \ m) se nazývá společný dělitel (resp. společný násobek) čísel a\,a2. Společný dělitel (resp. násobek) m > 0 čísel a\,a2, který je dělitelný libovolným společným dělitelem (resp. dělí libovolný společný násobek) čísel a\,a2, se nazývá největší společný dělitel (resp. nejmenší společný násobek) čísel a\,a2 a značí se (a\,a2) (resp. [01,02])-
Poznámka. Přímo z definice plyne, že pro libovolné a, b G Z platí (a, b) = (b, a), [a, b] = [b,a], (a, 1) = 1, [a, 1] = \a\, (a, 0) = \a\, [a, 0] = 0. Ještě však není jasné, zda pro každou dvojici a, b G Z čísla (a, b) a [a, b] vůbec existují. Pokud však existují, jsou určena jednoznačně: Pro každá dvě čísla mi,m2 G N0 totiž podle (4) platí, že pokud rri\ \ m2 a zároveň m2 \ m\, je nutně m\ = m2. Důkaz existence čísla (a, b) podáme (spolu s algoritmem jeho nalezení) ve větě 2, důkaz existence čísla [a, b] a způsob jeho určení pak popíšeme ve větě 4.
VĚTA 2. (Euklidův algoritmus) Nechť a\,a2 jsou přirozená čísla. Pro každé n > 3, pro které an-i 7^ 0; označme an zbytek po dělení čísla an-2 číslem an-\. Pak po konečném počtu kroků dostaneme au = 0 a platí ßfc-i = (01,02).
6
DŮKAZ. Podle věty 1 platí a2 > a3 > a^ > .... Protože jde o nezáporná celá čísla, je každé následující alespoň o 1 menší než předchozí, a proto po určitém konečném počtu kroků dostáváme dk = 0, přičemž ßfc-i 7^ 0. Z definice čísel an plyne, že existují celá čísla q\,q2,..., qt-2 tak, že
d\ = q\ • a2 + a3, a2 = q2 ■ a3 + a^,
!                                                                   (5)
«fc-3 = Qk-3 - «fc-2 + Qfc-1 «fc-2 = 9fc-2 - Qfc-1-
Z poslední rovnosti plyne, že afc-i | «fc-2, z předposlední, že au-i \ afc-3, atd., až nakonec ze druhé cik-i | a2 a z první dostaneme afc-i | ai. Je tedy cik-i společný dělitel čísel a\,a2. Naopak jejich libovolný společný dělitel dělí i číslo a3 = a\ — q\a2, proto i a± = a2 — q2a3,..., a proto i ßfc-i = ßfc-3 — qkscik-2- Dokázali jsme, že afc-i je největší dělitel čísel ai, a2.                                                                                         D
POZNÁMKA. Z poznámky za definicí, z věty 2 a z toho, že pro libovolná a, b E Z platí (a, b) = (a, —b) = (—a, b) = (—a, —b) plyne, že existuje největší společný dělitel libovolných dvou celých čísel.
VĚTA 3. (Bezoutova) Pro libovolná celá čísla a\,a2 existuje jejich největší společný dělitel (a\,a2), přitom existují celá čísla k\,k2 tak, že (a\,a2) = k\0\ + k2a2.
DŮKAZ. Jistě stačí větu dokázat pro a\,a2 E N. Všimněme si, že jestliže je možné nějaká čísla r, s E Z vyjádřit ve tvaru r = r\a\ + r2a2, s = Siüi + s2a2, kde r\, r2, S\, s2 E Z, můžeme tak vyjádřit i
r + s = (r i + si)ai + (r2 + s2)a2
a také
c- r = (c- ri)ai + (c- r2)a2
pro libovolné c E Z. Protože a\ = 1 • a\ + 0 • a2, a2 = 0 • a\ + 1 • a2, plyne z (5), že takto můžeme vyjádřit i a3 = a\ — q\a2, a4 = a2 — q2a3, ..., ak-i = ßfc-3 - <?fc-3ßfc-2, což je ovšem (ax, a2).                             D
VĚTA 4. Pro libovolná celá čísla a\,a2 existuje jejich nejmenší společný násobek [ai,a2] a platí (ai,a2) ■ [ai,a2] = \a\ ■ a2\.
DŮKAZ. Věta jistě platí, je-li některé z čísel a\,a2 rovno nule. Můžeme navíc předpokládat, že obě nenulová čísla cii, a2 jsou kladná, neboť jejich znaménka se v dokazovaném vzorci neprojeví. Budeme hotovi, ukážeme-li, že q = cl\ ■ a2/(ai,a2) je nejmenší společný násobek čísel
7
ai,a2- Protože (01,02) Je společný dělitel čísel 01,02, jsou Oi/(oi,o2) i 02/(01,02) celá čísla, a proto
O1O2                  Oi                               O2 q = 7--------r = 7--------r • 02 = -,--------r • Oi
(oi,o2)      (oi,o2)             (oi,o2)
je společný násobek čísel Oi,o2. Podle věty 3 existují ki,k2 E Z tak, že (oi,o2) = fciOi + k202- Předpokládejme, že n E Z je libovolný společný násobek čísel Oi, O2 a ukážeme, že je dělitelný číslem q. Je tedy n/ai, n/o2 G Z, a proto je i celé číslo
n             n             n(kiOi + /C2O2)      71(01,02)      n
02            Oi                     01O2                  01O2          q
To ovšem znamená, že o | n, což jsme chtěli dokázat.                           D
1.3.   Dělitelé a násobky mnoha čísel.
Definice. Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek n čísel 01, 02,..., an E Z definujeme analogicky jako v 1.2. Libovolné m E Z takové, že m | 01, m | 02, ..., m \ an (resp. 01 | m, 02 | m, ..., an \ m) se nazývá společný dělitel (resp. společný násobek) čísel Oi, o2,..., an. Společný dělitel (resp. násobek) m > 0 čísel Oi, o2,..., an, který je dělitelný libovolným společným dělitelem (resp. dělí libovolný společný násobek) těchto čísel, se nazývá největší společný dělitel (resp. nejmenší společný násobek) čísel Oi, o2,..., an a značí se (01, o2,..., an) (resp. [oi,o2,... ,an]).
Snadno se přesvědčíme, že platí
(01,..., ora_i, an) = ((01,..., ora_i), an),                      (6)
[01,... ,an-i,an] = [[01,... ,ora_i],ora].                        (7)
Největší společný dělitel (01,..., an) totiž dělí všechna čísla a tedy je společným dělitelem čísel Oi, ..., ora_i, a proto dělí i největšího společného dělitele (01,..., ora_i), tj. (01,..., an) | ((01,..., ora_i), an). Naopak největší společný dělitel čísel (01,..., ora_i), an musí kromě čísla an dělit i všechna čísla 01,..., ora_i, protože dělí jejich největšího společného dělitele, a proto ((01,..., ora_i), an) \ (01,..., an). Dohromady dostáváme rovnost (6) a zcela analogicky se dokáže (7).
Pomocí (6) a (7) snadno dokážeme existenci největšího společného dělitele i nejmenšího společného násobku libovolných n čísel indukcí vzhledem k n: pro n = 2 je jejich existence dána větami 2 a 4, jestliže pro některé n > 2 víme, že existuje největší společný dělitel i nejmenší společný násobek libovolných n — 1 čísel, podle (6) a (7) existuje i pro libovolných n čísel.
1.4.   Nesoudělnost.
Definice. Čísla 01, o2,..., an E Z se nazývají nesoudělná, jestliže platí (01, o2, • • •, an) = 1. Čísla Oi, o2,..., an E Z se nazývají po dvou
8
nesoudělná, jestliže pro každé i, j takové, že 1  < i < j < n, platí (a^cij) = 1.
Poznámka. V případě n = 2 oba pojmy splývají, pro n > 2 plyne z nesoudělnosti po dvou nesoudělnost, ne však naopak: například čísla 6, 10, 15 jsou nesoudělná, ale nejsou nesoudělná po dvou, neboť dokonce žádná dvojice z nich vybraná nesoudělná není: (6,10) = 2, (6,15) = 3, (10,15) = 5.
Příklad. Nalezněte největší společný dělitel čísel 263 — 1 a 291 — 1.
Řešení. Užijeme Euklidův algoritmus. Platí 291-l = 228(263-l) + 228-l, 263-l = (235 + 27)(228-l) + 27-l, 228 - 1 = (221 + 214 + 27 + 1)(27 - 1). Hledaný největší společný dělitel je tedy 27 — 1 = 127.                      D
VĚTA 5. Pro libovolná přirozená čísla a, b, c platí
(1)  (ac, bc) = (a, b) ■ c,
(2)  jestliže (a, b) = 1 a a \ bc, pak a \ c,
(3)  d = (a, b) právě tehdy, když existují q\, q2 E N tak, že a = dq\, b = dq2 a (qi,q2) = 1-
DŮKAZ, ad 1. Protože (a, b) je společný dělitel čísel a, b, je (a, b) ■ c společný dělitel čísel ac, bc, proto (a, b) ■ c \ {ac, bc). Podle věty 3 existují k,l E Z tak, že (a, b) = ka + lb. Protože {ac, bc) je společný dělitel čísel ac, bc, dělí i číslo kac + lbe = (a,b) ■ c. Dokázali jsme, že (a, b) ■ c a (ac,bc) jsou dvě přirozená čísla, která dělí jedno druhé, proto se podle (4) rovnají.
ad 2. Předpokládejme, že (a, b) = 1 a a | bc. Podle Bezoutovy věty (věta 3) existují k,l E Z tak, že ka + lb = 1, odkud plyne, že c = c(ka + lb) = kca + lbe. Protože a \ bc, plyne odsud, že i a \ c.
ad 3. Nechť d = (a, b), pak existují q\,q2 E N tak, že a = dq\, b = dq2. Pak podle části (1) platí d = (a, b) = (dqi,dq2) = d ■ (q\,q2), a tedy (q\,q2) = 1. Naopak, je-li a = dq\, b = dq2 a (q\,q2) = 1, pak (a,b) = (dqi,dq2) = d(qi,q2) = d ■ 1 = d (opět užitím 1. části tohoto tvrzení).                                                                                            D
2.  Prvočísla
Prvočíslo je jeden z nejdůležitějších pojmů elementární teorie čísel. Jeho důležitost je dána především větou o jednoznačném rozkladu libovolného přirozeného čísla na součin prvočísel, která je silným a účinným nástrojem při řešení celé řady úloh z teorie čísel.
Definice. Každé přirozené číslo n > 2 má aspoň dva kladné dělitele: lan. Pokud kromě těchto dvou jiné kladné dělitele nemá, nazývá se prvočíslo. V opačném případě hovoříme o složeném čísle.
9
V dalším textu budeme zpravidla prvočíslo značit písmenem p. Nejmenší prvočísla jsou 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ....
VĚTA 6. Přirozené číslo p > 2 je prvočíslo, právě když platí: pro každá celá čísla a, b z p \ ab plyne p \ a nebo p \ b.
DŮKAZ. „=>" Předpokládejme, že p je prvočíslo a p \ ab, kde a, b E Z. Protože (p, a) je kladný dělitel p, platí (p, a) = p nebo (p, a) = 1. V prvním případě p \ a, ve druhém p \ b podle věty 5.
„<=" Jestliže p není prvočíslo, musí existovat jeho kladný dělitel různý od 1 a p. Označíme jej a; pak ovšem b = ^ e N a platí p = ab, odkud 1 < a < p, 1 < b < p. Našli jsme tedy celá čísla a, b tak, že p \ ab a přitom p nedělí ani a, ani b.                                                            D
PŘÍKLAD. Nalezněte všechna čísla k E No, pro která je mezi deseti po sobě jdoucími čísly k + l,k + 2,... ,k + 10 nejvíce prvočísel.
Řešení. Pro k = 1 je mezi našimi čísly pět prvočísel: 2, 3, 5, 7, 11. Pro k = 0 a k = 2 pouze čtyři prvočísla. Jestliže k > 3, není mezi zkoumanými čísly číslo 3. Mezi deseti po sobě jdoucími celými čísly pět sudých a pět lichých čísel, mezi kterými je zase aspoň jedno dělitelné třemi. Našli jsme tedy mezi čísly k + 1, k + 2, ..., k + 10 aspoň šest složených, jsou tedy mezi nimi nejvýše čtyři prvočísla. Zadání proto vyhovuje jediné číslo k = 1.                                                               D
Příklad. Dokažte, že pro libovolné přirozené číslo n existuje n po sobě jdoucích přirozených čísel, z nichž žádné není prvočíslo.
ŘEŠENÍ. Zkoumejme čísla (n + 1)! + 2, (n + 1)! + 3,..., (n + 1)! + (n + 1). Mezi těmito n po sobě jdoucími čísly není žádné prvočíslo, protože pro libovolné k E {2, 3,..., n + 1} platí k \ (n + 1)!, a tedy k \ (n + 1)! + k, a proto (n + 1)! + k nemůže být prvočíslo.               D
Příklad. Dokažte, že pro libovolné prvočíslo p a libovolné k E N, k < p, je kombinační číslo (^) dělitelné p.
Řešení. Podle definice kombinačního čísla
íp\ =        p\        = p-(p-l).....(p-k + 1)
\k)      k\{p-k)\                  1-2.....k
a tedy k\ \p- a, kde jsme označili a = (p — 1).....(p — k + 1). Protože
k < p, není žádné z čísel 1,2,... ,k dělitelné prvočíslem p, a tedy podle věty 6 není ani k\ dělitelné prvočíslem p, odkud (k\,p) = 1. Podle věty 5 platí k\ | a, a tedy b = -| je celé číslo. Protože (^) = ff = pb, je číslo (k) dělitelné číslem p.                                                                        D
VĚTA 7. Libovolné přirozené číslo n > 2 je možné vyjádřit jako součin prvočísel, přičemž je toto vyjádření jediné, nebereme-li v úvahu pořadí činitelů. (Je-li n prvočíslo, pak jde o „součin" jednoho prvočísla.)
10
DŮKAZ. Nejprve dokážeme indukcí, že každé n > 2 je možné vyjádřit jako součin prvočísel.
Je-li n = 2, je n součin jediného prvočísla 2.
Předpokládejme nyní, že n > 2 a že jsme již dokázali, že libovolné n', 2 < n' < n, je možné rozložit na součin prvočísel. Jestliže n je prvočíslo, je součinem jediného prvočísla. Jestliže n prvočíslo není, pak existuje jeho dělitel d, 1 < d < n. Označíme-li c = ^, platí také 1 < c < n. Z indukčního předpokladu plyne, že c i d je možné vyjádřit jako součin prvočísel, a proto je takto možné vyjádřit i jejich součin c • d = n.
Nyní dokážeme jednoznačnost. Předpokládejme, že platí rovnost
součinů pí ■ p2.....pm = q\ ■ <?2.....qs, kde pí,... ,pm, qi,... , qs
jsou prvočísla a navíc platí p\ < p2 < • • • < pm, q\ < 52 < • • • < 9« a 1  < m <  s. Indukcí vzhledem k m dokážeme, že m = s, p\ =
qi,- ■ ■ ,Pm = qm-
Je-li m = 1, je p\ = q\.....qs prvočíslo. Kdyby s > 1, mělo by číslo
Px dělitele q\ takového, že 1 < q\ < p\ (neboť g2<?3 • • • Qs > 1), což není možné. Je tedy s = 1 a platí p\ = q\.
Předpokládejme, že m > 2 a že tvrzení platí pro m — 1. Protože
Prp2.....Pm = QimQ2.....9s) dělí pm součin qx.....qs, což je podle věty 6
možné jen tehdy, jestliže pm dělí nějaké $ pro vhodné i E {1, 2,..., s}. Protože qi je prvočíslo, plyne odtud pm = qi (neboť pm > 1). Zcela analogicky se dokáže, že qs = p j pro vhodné j E {1,2,..., m}. Odtud plyne
qs =Pj <Pm = qi< qs,
takže pm = qs. Vydělením dostaneme p\ -p2.....pm-\ = q\ • 92.....Qs-i,
a tedy z indukčního předpokladu m — 1 = s — 1, pi = qi,... ,pm-i = qm-i. Celkem tedy m = s a px = qi,...,pm-i = qm-i, pm = qm. Jednoznačnost, a proto i celá věta 7 je dokázána.                              D
DŮSLEDEK.         (1) Jsou-li pi,... ,pk navzájem různá prvočísla a
n\,... ,Uk E No, je každý kladný dělitel čísla a = p™1.....p^k
tvaru p™1.....'Pkk, kde mi,..., nik E No arri\ < ri\, rri2 < n2,
..., mk < nk ■
Číslo a má tedy právě
r(a) = (n1 + l)(n2 + l).....(nk + 1)
kladných dělitelů, jejichž součet je
„(n\     Pl_____t     Pk_____^
aw =------r~ • • •-------r~ •
Pl - 1           Pk - 1
(2) Jsou-li pi,... ,pk navzájem různá prvočísla a n\, ..., nk, rri\, ..., nik G No a označíme-li r\ = mm{ni, rrii}, ti = max{ni, rrii} pro každé i = 1, 2,..., k, platí
(p?.....vl\vT.....pD=p?.....Plk,
[p?.....pTipT1.....Pľ1=píi1.....Á"-
11
Poznámka. S pojmem součet všech kladných dělitelů čísla a souvisí pojem tzv. dokonalého čísla a, které splňuje podmínku a (a) = 2a, resp. slovně: „součet všech kladných dělitelů čísla a menších než a samotné je roven číslu a".
Takovými čísly jsou např. 6 = 1 + 2 + 3, 28 =1 + 2 + 4 + 7+14, 496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 a 8128 (jde o všechna dokonalá čísla menší než 10 000).
Lze ukázat, že sudá dokonalá čísla jsou v úzkém vztahu s tzv. Mer-senneho prvočísly. Platí totiž: a je sudé dokonalé číslo, právě když je tvaru a = 2q~l ■ {2q — 1), kde 2q — 1 je prvočíslo. Mersenneho prvočísla jsou právě prvočísla tvaru 2k — 1. Bez zajímavosti není ani to, že právě Mersenneho prvočísla jsou mezi všemi prvočísly nejlépe „vidět" - obecně je pro velká čísla, u kterých se nedaří nalézt netriviálního dělitele, obtížné prokázat, že jsou prvočísla. Pro Mersenneho prvočísla existuje poměrně jednoduchý a rychlý postup. Proto není náhodou, že největší známá prvočísla jsou obvykle tvaru 2k — 1 (viz např. http://www.utm.edu/research/primes/largest.html).
Na druhou stranu popsat lichá dokonalá čísla se dodnes nepodařilo, resp. dodnes se neví, jestli vůbec nějaké liché dokonalé číslo existuje
Příklad. Dokažte, že pro každé celé n > 2 existuje mezi čísly n a n\ alespoň jedno prvočíslo.
Řešení. Označme p libovolné prvočíslo dělící číslo n\ — 1 (takové existuje podle věty 7, protože n\ — 1 > 1). Kdyby p < n, muselo by p dělit číslo n\ a nedělilo by n\ — 1. Je tedy n < p. Protože p \ (n\ — 1), platí p < n\ — 1, tedy p <n\. Prvočíslo p splňuje podmínky úlohy.    D
Nyní uvedeme několik důkaz toho, že existuje nekonečně mnoho prvočísel (i když tvrzení v podstatě vyplývá už z předchozího příkladu).
VĚTA 8. Mezi přirozenými čísly existuje nekonečně mnoho prvočísel.
DŮKAZ. (Eukleides) Předpokládejme, že prvočísel je konečně mnoho a označme je pi,P2, ■ ■ ■ ,Pn- Položme N = p\ ■ p2,... ,pn + 1- Toto číslo je buď samo prvočíslem nebo je dělitelné nějakým prvočíslem různým od pí,... ,pn, což je spor.
(Kummer, 1878): Předpokládejme, že prvočísel je konečně mnoho a označme je pí < p2 < • • • < Pn- Položme N = px ■ p2 ■ ■ ■ pn > 2. Číslo N — 1 je podle věty 7 dělitelné některým prvočíslem pi} které dělí zároveň číslo N a tedy i N — (N — 1) = 1. Spor.
(Fürstenberg, 1955):
V této poznámce uvedeme elementární „topologický" důkaz existence nekonečně mnoha prvočísel. Zavedeme topologii prostoru celých čísel pomocí báze tvořené aritmetickými posloupnostmi (od —oo do +00J. Lze snadno
12
ověřit, že jde skutečně o topologický prostor, navíc lze ukázat, že je normální a tedy metrizovatelný. Každá aritmetická posloupnost je uzavřená i otevřená množina (její komplement je sjednocení ostatních aritmetických posloupností se stejnou diferencí). Dostáváme, že sjednocení konečného počtu aritmetických posloupností je uzavřená množina. Uvažme množinu A = UAP, kde Ap je tvořena všemi násobky p a p probíhá všechna prvočísla. Jediná celá čísla nepatřící do A jsou —lala protože množina { — 1,1} zřejmě není otevřená, množina A nemůže být uzavřená. A tedy není konečným sjednocením uzavřených množin, což znamená, že musí existovat nekonečně mnoho prvočísel.
D
Příklad. Dokažte, že existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru 3k + 2, kde k E N0.
Řešení. Předpokládejme naopak, že existuje pouze konečně mnoho prvočísel tohoto tvaru a označme je pí = 2, p2 = 5, p% = 11, ..., pn.
Položme N = 3p2 ■ p?>.....pn + 2. Rozložíme-li N na součin prvočísel
podle věty 7, musív tomto rozkladu vystupovat aspoň jedno prvočíslo p tvaru 3k + 2, neboť v opačném případě by bylo N součinem prvočísel tvaru 3k + 1 (uvažte, že N není dělitelné třemi), a tedy podle příkladu na str. 5 by bylo i N tvaru 3k + l, což neplatí. Prvočíslo p ovšem nemůže být žádné z prvočísel pi,p2,... ,pn, jak plyne z tvaru čísla N, a to je spor.                                                                                                  D
Poznámka. Předchozí příklady je možné značně zobecnit. Platí totiž tvrzení: „Pro libovolné přirozené číslo n > 5 existují mezi čísly n a 2n alespoň dvě prvočísla", které zobecňuje Gebyševovu větu: „Pro každé číslo n > 3 existuje mezi čísly n a 2n — 2 alespoň jedno prvočíslo". Důkaz lze provést elementárními prostředky, je však poměrně dlouhý.
Předchozí příklad zobecňuje Dirichletova věta o aritmetické posloupnosti: „Jsou-li a, m nesoudělná přirozená čísla, existuje nekonečně mnoho přirozených čísel k tak, že mk + a je prvočíslo". Jde o hlubokou větu teorie čísel, k jejímuž důkazu je zapotřebí aparát značně přesahující její elementární část.
Označení. Pro libovolné prvočíslo p a libovolné přirozené číslo n je podle věty 7 jednoznačně určen exponent, se kterým vystupuje p v rozkladu čísla n na prvočinitele (pokud p nedělí číslo n, považujeme tento exponent za nulový). Budeme jej označovat symbolem vp(n). Pro záporné celé číslo n klademe vp(n) = vp(—n).
Podle důsledku 2 můžeme právě zavedené označení vp(n) charakterizovat tím, že pvp(n) je nejvyšší mocninou prvočísla p, která dělí číslo n, nebo tím, že n = pvp(n'> ■ m, kde m je celé číslo, které není dělitelné
13
číslem p. Odtud snadno plyne, že pro libovolná nenulová celá čísla a, b platí
vp(ab) = vp(a) + vp(b)                                    (8)
Vp(a) < Vp(b)  A a + b ^ 0   =>-   vp(a + b) > vp(a)            (9)
Vp(a) < Vp(b)   =>-   Vp(a + 6) = i>p(a)                      (10)
Vp(a)<Vp(b)   =^   Vp((a,b)) = Vp(a)  A vp([a,b]) = vp(b)        (11)
Na následujícím příkladu demonstrujme užitečnost zavedeného označení.
Příklad. Dokažte, že pro libovolná přirozená čísla a, b, c platí
([a,b],[a,c],[b,c]) = [(a,b),(a,c),(b,c)]
Řešení. Podle věty 7 budeme hotovi, ukážeme-li, že vp(L) = vp(P) pro libovolné prvočíslo p, kde L, resp. P značí výraz na levé, resp. pravé straně. Nechť je tedy p libovolné prvočíslo. Vzhledem k symetrii obou výrazů můžeme bez újmy na obecnosti předpokládat, že vp(a) < Vp(b) < Vp(c). Podle (11) platí vp([a,b]) = vp(b), vp([a,c]) = vp([b,c]) = Vp(c); Vp((a,b)) = vp((a,c)) = vp(a), vp((b,c)) = vp(b), odkud vp(L) = Vp(b) = Vp(P), což jsme měli dokázat.                                                    D
3.  Kongruence
Pojem kongruence byl zaveden Gaussem. Ačkoliv je to pojem velice jednoduchý, jeho důležitost a užitečnost v teorii čísel je nedocenitelná; projevuje se zejména ve stručných a přehledných zápisech některých i velmi komplikovaných úvah.
Definice. Jestliže dvě celá čísla a, b mají při dělení přirozeným číslem m týž zbytek r, kde 0 < r < m, nazývají se a, b kongruentni modulo m (též kongruentni podle modulu m), což zapisujeme takto:
a = b    (mod m).
V opačném případě řekneme, že a, b nejsou kongruentni modulo m, a píšeme
a ^ b    (mod m).
Lemma. Pro libovolná a, b e Z, m e N jsou následující podmínku ekvivalentní:
(1)  a = b (mod m),
(2)  a = b + mt    pro vhodné t E Z,
(3)  m | a — b.
DŮKAZ. „(1)=>(3)" Jestliže a = q\m + r, b = q2m + r, pak a — b = (qi - q2)m.
„(3)=>(2)" Jestliže m \ a — b, pak existuje t E Z tak, žem-t = a — b, tj. a = b + mt.
14
„(2)=>(1)" Jestliže a = b + mí, pak z vyjádření b = mq + r plyne a = m(g + í) + r, tedy a i 6 mají při dělení číslem m týž zbytek r, tj. a = b (mod m).                                                                                 D
3.1. Základní vlastnosti kongruencí. Přímo z definice plyne, že kongruence podle modulu m je reflexivní (tj. a = a (mod m) platí pro každé a E Z), symetrická (tj. pro každé a,b E Z z a = b (mod m) plyne b = a (mod m)) a tranzitivní (tj. pro každé a, b, c E Z z a = b (mod m) a b = c (mod m) plyne a = c (mod m)) relace, jde tedy o ekvivalenci. Dokážeme nyní další vlastnosti:
VĚTA 9.  (Základní vlastnosti kongruencí)
(1)  Kongruence podle téhož modulu můžeme sčítat. Libovolný sčítanec můžeme přenést s opačným znaménkem z jedné strany kongruence na druhou. Na libovolnou stranu kongruence můžeme přičíst jakýkoliv násobek modulu.
DŮKAZ. Je-li a\ = b\ (mod m) a ö2 = b2 (mod m), existují podle lemmatu íi,Í2 E Z tak, že a\ = b\ + mti, a2 = 62 + mt2. Pak ovšem a\ + a2 = b\ + b2 + m(ti + t2) a opět podle lemmatu a\ + a2 = &i + &2 (mod m). Sečteme-li kongruencí a + b = c (mod m) s kongruencí —b = —b (mod m), která zřejmě platí, dostaneme a = c — b (mod m). Sečteme-li kongruencí a = b (mod m) s kongruencí mfc = 0 (mod m), jejíž platnost je zřejmá, dostaneme a + mk = b (mod m).    D
(2)  Kongruence podle téhož modulu můžeme násobit. Obé strany kongruence je možné umocnit na totéž přirozené číslo. Obé strany kongruence je možné vynásobit stejným celým číslem.
DŮKAZ. Je-li a\ = b\ (mod m) a a2 = b2 (mod m), existují podle ti,t2 E Z tak, že a\ = b\ + mti, a2 = b2 + toÍ2- Pak ovšem
a\a2 = (61 + mti)(b2 + mí2) = M2 + m(t\b2 + &ir2 + mtit2),
odkud podle dostáváme a\a2 = b\b2 (mod m).
Je-li a = b (mod m), dokážeme indukcí vzhledem k přirozenému číslu n, že platí an = bn (mod m). Pro n = 1 není co dokazovat. Platí-li ara = bn (mod m) pro nějaké pevně zvolené n, vynásobením této kongruence a kongruence a = b (mod m) dostáváme an-a = bn-b (mod m), tedy ara+1 = bn+1 (mod m), což je tvrzení pro n + 1. Důkaz indukcí je hotov.
Jestliže vynásobíme kongruencí a = b (mod m) a kongruencí c = c (mod m), dostaneme ac = be (mod m).               D
(3)   Obě strany kongruence můžeme vydělit jejich společným dělitelem, jestliže je tento délitel nesoudělný s modulem.
15
DŮKAZ. Předpokládejme, že a = b (mod m), a = cl\ ■ d, b = bi ■ d a (m, d) = 1. Podle lemmatu je rozdíl a — b = (a\ — bi)-d dělitelný číslem m. Protože (m, d) = 1, je podle věty 5 číslo cl\ — b\ také dělitelné číslem m, odtud podle lemmatu plyne a\ = b\ (mod m).                                                       D
(4)   Obě strany kongruence i její modul můžeme současně vynásobit tímtéž přirozeným číslem.
DŮKAZ. Je-li a = b (mod m), existuje podle lemmatu celé číslo t tak, že a = b+mt, odkud pro c G N platí ac = bc+mc-t, odkud opět podle lemmatu plyne ac = be (mod mc).           D
(5)   Obě strany kongruence i její modul můžeme vydělit jejich společným kladným dělitelem.
DŮKAZ. Předpokládejme, že a = b (mod m), a = ai ■ d, b = b\-d, m = rrii-d, kde d E N. Podle lemmatu existuje t E Z tak, že a = b+mt, t]. a\-d = bi-d+niidt, odkud a\ = bi + rriit, což podle lemmatu znamená, že a\ = b\ (mod m\).             D
(6)  Jestliže kongruence a = b platí podle různých modulu mi,... ,m,k, platí i podle modulu, kterým je nejmenší společný násobek [mi,..., nik] těchto čísel.
DÔKAZ. Jestliže a = b (mod mi), a = b (mod m2),..., a = b (mod nik), podle lemmatu je rozdíl a — b společný násobek čísel mi,m,2, ■ ■ ■ ,nik a tedy je dělitelný jejich nejmenším společným násobkem [mi,m,2, ■ ■ ■, nik], odkud plyne a = b (mod [mi,... ,mk]).                                                              □
(7)  Jestliže kongruence platí podle modulu m, platí podle libovolného modulu d, který je dělitelem čísla m.
DŮKAZ. Jestliže a = b (mod m), je a — b dělitelné m, a proto také dělitelem d čísla m, odkud a = b (mod d).          D
(8)  Jestliže je jedna strana kongruence a modul dělitelný nějakým celým číslem, musí být tímto číslem dělitelná i druhá strana kongruence.
DŮKAZ. Předpokládejme, že a = b (mod m), b = bid, m = mid. Pak podle lemmatu existuje t E Z tak, že a = b + mt = bíd + niidt = (&i + niiť)d, a tedy d \ a.                  D
POZNÁMKA. Poznamenejme, že některé vlastnosti kongruencí jsme již používali, aniž bychom si toho povšimli - například větu 5 lze přeformulovat do tvaru „jestliže a = 1 (mod m), b = 1 (mod m), pak také ab = 1 (mod m)u, což je speciální případ tvrzení věty 9 (2). Nejde o náhodu. Libovolné tvrzení používající kongruence můžeme snadno přepsat pomocí dělitelnosti. Užitečnost kongruencí tedy netkví v tom,
16
že bychom pomocí nich mohli řešit úlohy, které bez nich řešit nejsme schopni, ale v tom, že jde o velmi vhodný způsob zápisu. Osvojíme-li si ho, výrazně tím zjednodušíme jak vyjadřování, tak i některé úvahy. Je to typický jev: v matematice hraje vhodná symbolika velmi závažnou úlohu.
Příklad. Nalezněte zbytek po dělení čísla 520 číslem 26.
ŘEŠENÍ. Protože 52 = 25 = — 1   (mod 26), platí podle věty 9 (2) 52o = (_^io = 1     (mod 26^
a tedy zbytek po dělení čísla 520 číslem 26 je jedna.                          D
Příklad. Dokažte, že pro libovolné n G N je 37ra+2 + 16ra+1 + 23ra dělitelné sedmi.
ŘEŠENÍ. Platí 37 = 16 = 23 = 2   (mod 7), a tedy podle 9 (2) a (1) platí
3r+2+16n+i+23n = 2ra+2+2ra+1+2ra = 2ra(4+2+l) = 2ra-7 = 0    (mod 7),
což jsme chtěli dokázat.                                                                     D
Příklad. Dokažte, že číslo n = (8355 + 6)18 — 1 je dělitelné číslem 112.
Řešení. Rozložíme 112 = 7-16. Protože (7,16) = 1, stačí ukázat, že 7 | n a 16 | n. Platí 835 = 2   (mod 7), a tedy podle 9
n = (25+6)18-l = 3818-1 = 318-1 = 276-l = (-1)6-1 = 0     (mod 7),
proto 7 | n. Podobně 835 = 3  (mod 16), a tedy
n = (35 + 6)18 - 1 = (3 • 81 + 6)18 - 1 = (3 • 1 + 6)18 - 1 =
= 918-1 = 819-1 = l9-1 = 0     (mod 16),
proto 16 | n. Celkem tedy 112 \ n, což jsme měli dokázat.                  D
Příklad. Dokažte, že pro libovolné prvočíslo p a libovolná a, b G Z platí
ď + bp = (a + b)p    (modp).
Řešení. Podle binomické věty platí (a + bf = ď+ (§ď-xb + (l)ap-2b2 + ••• + ( !>6P"1 + 6P.
Podle příkladu za větou 6 pro libovolné k E {1,... ,p— 1} platí Qj = 0 (mod p), odkud plyne tvrzení.                                                           D
Následující tvrzení je další užitečnou vlastností kongruencí:
Lemma. Dokažte, že pro libovolné přirozené číslo m a libovolná a, b G Z taková, že a = b (mod mn), kde n G N, platí, že am = bm (mod mn+l).
17
DŮKAZ. Platí
am - bm = (a - b){am~l + am~2b +■■■ + abm~2 + bm~l)          (12)
a protože m \ mn, tak podle 9 (7) platí i a = b (mod m). Jsou tedy všechny sčítance ve druhé závorce v (12) kongruentní s am~l modulo m, a tedy
am~x + am~2b +■■■ + abm~2 + bm~x = m ■ am~x = 0     (mod m),
proto je am~1+am~2-\------\-abm~2+bm~1 dělitelné m.Za = b  (mod mn)
plyne, že mn dělí a — b, a tedy mn+l dělí jejich součin, což vzhledem k (12) vede k závěru, že am = bm (mod mn+l).                                    D
3.2.  Aritmetické funkce. Aritmetickou funkcí zde rozumíme funkci, jejímž definičním oborem je množina přirozených čísel.
DEFINICE. Rozložme přirozené číslo n na prvočísla: n = p"1 ■ ■ ■ p^k. Hodnotu Möbiovy funkce ß(n) definujeme rovnu 0, pokud pro některé i platí olí >  1 a rovnu (— l)fc v opačném případě. Dále definujeme
Mi) = i.
Příklad. ^(4) = ß(22) = 0,ß(6) = ^(2-3) = (-l)2,ß(2) = ß(3) = -1.
Dokážeme nyní několik důležitých vlastností Möbiovy funkce, zejména tzv. Möbiovu inverzní formuli.
Lemma. Pro n e N \ {1} platí
5>(d) = o.
d\n
DŮKAZ. Zapíšeme-li n ve tvaru n = p"1 ■ ■ ■ p°^, pak všechny dělitele d čísla n jsou tvaru d = p^ • • -pffc, kde 0 < ßi < cti pro všechna i E {1,... ,k}. Proto
d\n                 (ßu...,ßk)e(NU{0})k
0<ßi<ai
(ft,. ..,Ä)e{o,i}fc = O + (í) ■("!) + ©-("I)2 + ••• + ©•(-!)"
= (i + (-i))fc = o.
D S Möbiovou funkcí úzce souvisí pojem Dirichletův součin:
18
Definice. Buďte /, g aritmetické funkce. Jejich Dirichletův součin je definován předpisem
(/° </)(«) = £/(<*)■ </(?)=  E f{di)-g{d2).
d\n                                   did2=n
Lemma. Dirichletův součin je asociativní.
DŮKAZ.
((fog)oh)(n)=     J2    f(di)-g(d2)-h(ds) = (fo{goh))(n)
did2<Í3=n
D
Příklad. Definujme dvě pomocné funkce laí předpisem 1(1) = 1, I(n) = 0 pro všechna n > 1, resp. I (n) = 1 pro všechna n G N. Pak pro každou aritmetickou funkci / platí:
foI = Iof = f
(/°/)(n) = (/°/)(«) = £/(d).
d\n
Dále platí Ioß = ßoI = I] neboť
(Ioß)(n) = ^Wtä) = EJ(^(d) =
d\n                               d\n
= 2_^ß(d) = 0    pro všechna n > 1
d\n
podle lemmatu za definicí Möbiovy funkce (pro n = 1 je tvrzení zřejmé).
VĚTA 10. (Möbiova inverzní formule) Nechť je aritmetická funkce F definovaná pomocí aritmetické funkce f předpisem F(n) = J2din f(d). Pak lze funkci f vyjádřit ve tvaru
/(n) = £>(?) ■ i^-
d\n
DŮKAZ. Vztah F(n) = J2d\nf(d) lze jiným způsobem zapsat jako F = f o L Proto F o ß = (f o I) o ß = f o (I o ß) = /oI = /, což je tvrzení věty.                                                                                              D
DEFINICE. Multiplikativní funkcí přirozených čísel rozumíme takovou aritmetickou funkci, která splňuje, že pro všechny dvojice nesoudělných čísel a, b G N platí
/(a ■ 6) =/(a) ■/(&).
PŘÍKLAD. Multiplikativními funkcemi jsou např. funkce f(n) = a(n), f(n) = r(n), či f(n) = ß(n) nebo, jak brzy dokážeme i tzv. Eulerova funkce f(n) = <p{n).
19
3.3.  Eulerova funkce (p.
Definice. Nechť neN. Definujme Eulerovu funkci <p předpisem ip(n) = \{a E N I 0 < a < n, (a, n) = 1}\
Příklad. (f{l) = 1, ip (5) = 4, ip(6) = 2, je-li p prvočíslo, je zřejmě tp(p) =P- 1-
Nyní dokážeme několik důležitých tvrzení o funkci <p:
Lemma. Nechť n E N. Pak ^2d\n^{d) = n.
DŮKAZ. Uvažme n zlomků
12   3          ra- 1   ra
j    j    i • • • j                                  i
n  n n             n      n
Zkrátíme-li zlomky na základní tvar a seskupíme podle jmenovatelů, snadno dostaneme právě uvedené tvrzení.                                             D
VĚTA 11. Nechť n E N, jehož rozklad je tvaru n = p"1 ■ ■ ■ p°^. Pak
v(n) = n-(l--)---(l--\       V\)        \       Pk,
DŮKAZ. S využitím předchozího lemmatu a Möbiovy inverzní formule dostáváme
<p(n) = >   fjL(d)- =n----------------------+ ••• + (-l)fc-----------=
V         d             P1               Pk                        Pi---Pk
1 \        (         1  N
TI
Pij        V       Pk
D
Poznámka. Předchozí výsledek lze obdržet i bez použití Möbiovy inverzní formule pomocí principu inkluze a exkluze na základě zjištění poučtu čísel soudělných s n.
DŮSLEDEK. Nechť a, b E N, (a, b) = 1. Pak
Lp(a ■ b) = ip(a) ■ fib).
DŮKAZ. Zřejmý.                                                                                 D
Poznámka. Rovněž toto tvrzení lze odvodit nezávisle na základě poznatku (n,ab) = 1 -<=>- (n,a) = 1 A (n, b) = 1. Spolu se snadno odvoditelným výsledkem
v{pa) =pa- pa~l = (p - 1) • pa~l                        (14)
pak lze odvodit vztah (13) již třetím způsobem. Příklad. Vypočtěte ^(72).
ŘEŠENÍ. 72 = 23 • 32    =>   p(72) = 72 • (1 — |) - (1 — |) = 24,
alternativně ^(72) = <p(8) ■ <p(9) = 4 • 6 = 24.                                        D
20
Příklad. Dokažte, že Vn G N : <p(An + 2) = <p(2n + 1).
ŘEŠENÍ. ^{An + 2) = <p{2 ■ (2n + 1)) = <p{2) ■ ^{2n + 1) = ^(2n + 1).                                                                                                     D
3.4. Malá Fermatova věta, Eulerova věta. Tvrzení v tomto odstavci patří mezi nejdůležitější výsledky teorie čísel.
VĚTA 12 (Fermatova, Malá Fermatova). Nechť a E Z, p prvočíslo, p\ a. Pak
ap~l = l    (modp).                                 (15)
DŮKAZ. Tvrzení vyplyne jako snadný důsledek Eulerovy věty 13.
D
DŮSLEDEK. Nechť a E Z, p prvočíslo. Pak
ap = a    (mod p).
DŮKAZ. Pokud p I a, pak jsou obě strany kongruentní s 0 mod p, jinak tvrzení snadno plyne vynásobením obou stran kongruence (15) číslem a.                                                                                            D
Definice. Úplná soustava zbytků modulo m je libovolná m-tice čísel po dvou nekongruentních modulo m (nejčastěji 0,1,..., m — 1). Redukovaná soustava zbytků modulo m je libovolná ip(m)-tice čísel nesoudělných s m a po dvou nekongruentních modulo m.
Poznámka. Snadno lze vidět, že jsou-li a, b E Z, a = b (mod m), a (a, m) = 1, pak i (b, m) = 1.
Lemma. Nechť x\,x2, ..., x^m) tvoří redukovanou soustavu zbytků modulo m. Je-li a E Z, (a, m) = 1 pak i čísla a ■ x\,..., a ■ x^m) tvoří redukovanou soustavu zbytků modulo m.
DŮKAZ. Protože (a,m) = 1 a (xi,m) = 1, platí (a ■ Xi,m) = 1. Kdyby pro nějaká i, j platilo a ■ Xí = a ■ Xj (mod m), po vydělení obou stran kongruence číslem a nesoudělným s m dostaneme Xí = x j (mod m).                                                                                           D
VĚTA 13 (Eulerova). Nechť a E Z, m E N, (a, m) = 1. Pak
av{m) = 1    (mod m).                                (16)
DÔKAZ. Budxi,X2, ■ ■ ■, Xtpijn) libovolná redukovaná soustava zbytků modulo m. Podle předchozího lemmatu je i a ■ x\,..., a ■ x^m) redukovaná soustava zbytků modulo m. Platí tedy, že pro každé i existuje j (oba indexy jsou z množiny {1, 2,... , ip(m)}) tak, že a ■ Xí = Xj (mod m). Vynásobením čísel obou redukovaných soustav zbytků dostáváme
(a ■ xi) ■ (a ■ x2) ■ ■ ■ (a ■ x^m)) = xx ■ x2 ■ ■ ■ x^m)    (mod m).
21
Po úpravě
av{m) . Xl. X2. .. x^m) = Xl . x2 . . . x^m)       (m0(i m)
a protože (x\ ■ x2 ■ ■ ■ ^(TO), m)  =  1, můžeme obě strany kongruence vydělit číslem x\ ■ x2 ■ ■ ■ xv(m) a dostaneme áf^ = 1 (mod m).        D
Poznámka. Eulerova věta je rovněž důsledkem Lagrangeovy věty uplatněným na grupu (Zm, -)x.
Příklad. Nalezněte všechna prvočísla p, pro která 5P + 1 = 0 (mod p2).
Řešení. Snadno se přesvědčíme, že p = 5 úloze nevyhovuje. Pro p 7^ 5 platí (p, 5) = 1, a tedy podle Fermatovy věty 5P_1 = 1 (mod p). Umocněním na p + 1 dostaneme 5P _1 = 1 (mod p), odkud 5P = 5 (mod p). Z podmínky 5P +1=0 (mod p)2 plyne 5P = — 1 (mod p), celkem tedy 5 = — 1 (mod p), a proto p | 6. Je tedy buď p = 2, nebo p = 3. Pro p = 2 však 54 + l = l4 + l = 2^0 (mod 4). Pro p = 3 dostáváme 59 + 1 = 56 • 53 + 1 = 53 + 1 = 126 = 0 (mod 9), kde jsme užili důsledek Eulerovy věty 56 = 1 (mod 9). Jediným prvočíslem, vyhovujícím úloze je tedy p = 3.                                                             D
Příklad. Pro liché číslo m > 1 nalezněte zbytek po dělení čísla
ŘEŠENÍ. Z Eulerovy věty plyne 2¥,(m) = l = l+m = 2r (mod m)), kde r = ^Mp je přirozené číslo, 0 < r < m. Podle 9 (3) platí 2¥,(m)~1 = r (mod m), a tedy hledaný zbytek po dělení je r = ^ĽĹ-                        □
Tvrzení 3.1. Je-li p prvočíslo, p = 3 (mod 4), pak pro libovolná celá čísla a, b z kongruence a2 + b2 = 0 (mod p) p/?/ne a = b = 0 (mod p).
DŮKAZ. Předpokládejme, že pro a, b E Z platí a2 + b2 = 0 (mod p). Jestliže p \ a, platí a = 0 (mod p), proto b2 = 0 (mod p), tedy p | 62, odkud vzhledem k tomu, že p je prvočíslo, dostáváme p | b, a proto a = 6 = 0 (mod p), což jsme chtěli dokázat.
Zbývá prošetřit případ, kdy a není dělitelné prvočíslem p. Odtud dostáváme, že p nedělí ani b (kdyby p | b, dostali bychom p | a2). Vynásobíme-li obě strany kongruence a2 = —b2 (mod p) číslem bP-3, dostaneme podle Fermatovy věty
aV"3 = -6P"1 = -1    (modp).
Protože p = 3 (mod 4), je p — 3 sudé číslo, a proto Ey3- G No. Označme
c = ab 2 .
Pak c není dělitelné p a platí c2 = a2^-3 = — 1 (mod p). Umocníme-li poslední kongruenci na ^- E N, dostaneme
ď-1 = (—1)^~     (modp).
22
Protože p = 3 (mod 4), existuje celé číslo t tak, žep = 3+4í. Pak ovšem 2=^ = 1 + 2ŕ, což je číslo liché a proto (-l)^-1)/2 = -1. Podle Fer-matovy věty naopak platí ď-1 = 1 (mod p), odkud 1 = — 1 (mod p) a p | 2, spor.                                                                                         D
S Eulerovou funkcí a Eulerovou větou úzce souvisí pojem řád čísla modulo m:
Definice. Nechť a e Z, m e N (a, m) = 1. Řádem čísla a modulo m rozumíme nejmenší přirozené číslo n splňující
an = 1    (mod m).
PŘÍKLAD. Pro libovolné m E N má číslo 1 modulo m řád 1. číslo — 1 má řád
•  1 pro m = 1 nebo m = 2
•  2 pro m > 2
Příklad. Určete řád čísla 2 modulo 7.
ŘEŠENÍ.
21  = 2 ^ 1    (mod 7)
22  = 4 ^ 1    (mod 7)
23  = 8 = 1    (mod 7)
Řád čísla 2 modulo 7 je tedy roven 3.                                                    D
Lemma. Nechť m G N, a, b E Z, (a, m) = (b, m) = 1. Jestliže a = b (mod m), pak obč čísla a, b mají stejný řád modulo m.
DŮKAZ. Umocněním kongruence a = b (mod m) na n-tou. dostaneme an = bn (mod m), tedy an = 1 (mod m)  <í=^ bn = 1 (mod m).
D
Lemma. Nechť m E N, a E Z, (a, m) = 1. Je-/i řád čísla a modulo m roven r ■ s, (kde r, s E N), pak řád čísla aľ modulo m je roven s.
DŮKAZ, později                                                                                  D
Poznámka. Opak obecně neplatí - Př: později
VĚTA 14. Nechť m E N, a E Z, (a, m) = 1. Označme r řád čísla a modulo m. Pak pro libovolná ŕ, s G N U {0} platí
a* = as    (mod m)  <í=^ t = s    (mod r).
DÔKAZ, později                                                                                  D
23
4.  Kongruence o jedné neznámé
Definice. Nechť m E N, f (x), g (x) E Z[x\. Zápis
f (x) = g (x)    (mod m)                               (17)
nazýváme kongruencí o jedné neznámé x a rozumíme jím úkol nalézt množinu řešení, tj. množinu všech takových čísel c E Z, pro která f (c) = g (c) (mod m).
Dvě kongruence o jedné neznámé nazveme ekvivalentní, mají-li stejnou množinu řešení.
Kongruence (17) je ekvivalentní s kongruencí f (x) — g (x) = 0 (mod m).
£Z{x]
VĚTA 15. Nechť m E N, f (x) E Z[x\. Pro libovolná a,b E Z platí
a = b    (mod m)  =>- f (a) = f (b)    (mod m).
DŮKAZ, snadný, později                                                              D
DŮSLEDEK. Množina řešení libovolné kongruence modulo m je sjednocením některých zbytkových tříd modulo m.
Definice. Počtem řešení kongruence o jedné neznámé modulo m rozumíme počet zbytkových tříd modulo m obsahujících řešení této kongruence.
Příklad.         (1) Kongruence 2x = 3 (mod 3) má jedno řešení
(modulo 3).
(2)  Kongruence lOx = 15 (mod 15) má pět řešení (modulo 15).
(3)  Kongruence z příkladu (1) a (2) jsou ekvivalentní.
4.1.  Lineární kongruence o jedné neznámé.
VĚTA 16. Nechť m E N, a, b E Z. Označme d = (a, m). Pak kongruence
ax = b    (mod m)
(o jedné neznámé x) má řešení právě tehdy, když d \ b.
V případě, kdy d \ b, má tato kongruence právě d řešení (modulo m).
DŮKAZ, později                                                                           D
Příklad. Řešte 39x = 41 (mod 47)
Řešení.         (1) Nejprve využijeme Eulerovu větu.
Protože (39,47) = 1, platí
39^47 = 3946 = 1    (mod 47),
tj-
3945-39x = 3945-41    (mod 47),
3946 = 1
24
z čehož už dostáváme
x = 3945 • 41    (mod 47).
Úplné řešení vyžaduje ještě vypočtení zbytku po dělení čísla 3945 • 41 číslem 47, ale to již jistě laskavý čtenář zvládne sám a zjistí výsledek x = 36 (mod 47) (2) Další možností je využít Bezoutovu větu.
Euklidovým algoritmem pro vypočtení (39,47) dostáváme
47= T	•39 + 8
39 = 4'	•8 + 7
8 = 1'	•7+1
Z čehož zpětným odvozením dostáváme
1 = 8-7 = 8-(39-4-8) =5-8-39 = = 5 • (47 - 39) - 39 = 5 • 47 - 6 • 39.
Uvážíme-li tuto rovnost modulo 47, dostaneme
1 = -6 • 39    (mod 47)    / • 41 41 = 41 • (-6) -39    (mod 47)    / • 41
x = 41 • (-6)    (mod 47) x = -246    (mod 47) x = 36    (mod 47)
(3) Obvykle nejrychlejším, ale nejhůře algoritmizovatelným způsobem řešení je metoda takových úprav kongruence, které zachovávají množinu řešení.
39x = 41    (mod 47) —8x = —6    (mod 47) Ax = 3    (mod 47) Ax = -AA    (mod 47) x = —11    (mod 47) x = 36    (mod 47)
D VĚTA 17 (Wilsonova). N echt p je prvočíslo, pak
(p-l)! = -l    (modp)                              (18)
DŮKAZ, později                                                                                  D
25
4.2.  Soustavy lineárních kongruencí o jedné neznámé. Máme-li soustavu lineárních kongruencí o téže neznámé, můžeme podle Věty 16 rozhodnout o řešitelnosti každé z nich. V případě, kdy aspoň jedna z kongruencí nemá řešení, nemá řešení ani celá soustava. Naopak, jestliže každá z kongruencí řešení má, upravíme ji do tvaru x = Ci (mod mi). Dostaneme tak soustavu kongruencí
x = c\    (mod mi)
i                                                          (19)
x = Ck    (mod nik)
Zkoumejme nejprve případ k = 2, který - jak uvidíme později - má stěžejní význam pro řešení soustavy (19) s k > 2.
VĚTA 18. Nechť Ci,c2 jsou celá čísla, nii,ni2 přirozená. Označme d = (mi,m2). Soustava dvou kongruencí
x = c\    (mod mi) x = C2    (mod ni2)
v případě c\ ^ C2 (mod d) nemá řešení. Jestliže naopak c\ = C2 (mod d), pak existuje celé číslo c tak, že x E Z splňuje soustavu (19), právě když vyhovuje kongruencí
x = c    (mod [mi,7712]).
DŮKAZ. Má-li soustava (20) nějaké řešení x E Z, platí nutně x = c\ (mod d), x = c2 (mod d), a tedy i c\ = c2 (mod d). Odtud plyne, že v případě c\ ^ C2 (mod d) soustava (20) nemůže mít řešení.
Předpokládejme dále c\ = C2 (mod d). První kongruencí soustavy (20) vyhovují všechna celá čísla x tvaru x = c\ + tmi, kde t E Z je libovolné. Toto x bude vyhovovat i druhé kongruencí soustavy (20), právě když bude platit Ci + tnii = c2 (mod m2), tj.
tmi = C2 — ci    (mod 777,2).
Podle Věty 16 má tato kongruence (vzhledem k t) řešení, neboť d = (7771,7772) dělí C2 — ci, a t E Z splňuje tuto kongruencí právě když
C2-C1      /TOAWt)-1  /        ,  7772 \
tj. právě když
C2 - Ci      /mAW-ď-)-1            7772
kde r G Z je libovolné. Dosazením
/ 7770  \
,                ,     /mAW-ď-)          777i7772                     r              n
X = Ci + Í7771 = Ci + (C2 - Ci) ■  I — 1            + f---------- = C + r • [?T7i , 7T72J ,
26
kde c = c\ + (c2 — ci) • {mi/d)v^m2/d\ neboť 77717772 = d • [mi, 777-2]- Našli jsme tedy takové c G Z, že libovolné x G Z splňuje soustavu (20), právě když
x = c    (mod [mi,m2]), což jsme chtěli dokázat.                                                                           D
Všimněme si, že důkaz této věty je konstruktivní, tj. udává vzorec, jak číslo c najít. Věta 18 nám tedy dává metodu, jak pomocí jediné kongruence zachytit podmínku, že x vyhovuje soustavě (20). Podstatné je, že tato nová kongruence je téhož tvaru jako obě původní. Můžeme proto tuto metodu aplikovat i na soustavu (19) - nejprve z první a druhé kongruence vytvoříme kongruenci jedinou, které vyhovují právě ta x, která vyhovovala původním dvěma kongruencím, pak z nově vzniklé a z třetí kongruence vytvoříme další atd. Při každém kroku se nám počet kongruenci soustavy sníží o 1, po k — 1 krocích tedy dostaneme kongruenci jedinou, která nám bude popisovat všechna řešení soustavy (19). Poznamenejme ještě, že číslo c z Věty 18 není nutné určovat pomocí uvedeného vzorce. Můžeme vzít libovolné ŕ G Z vyhovující kongruenci
777i        C2 — C\    (           7772 \
r-T = ^lmodTJ
a položit C = C\ + Í777i.
DŮSLEDEK (Čínská zbytková věta). Nechť mi,,... , m*, G N jsou po dvou nesoudělná, ci\,... ,cik G Z. Pak platí: soustava
x = (Ži    (mod 7771)
X = ßfc      (mod 777fc)
ma jediné řešení modulo m\ ■ 7772 • • • 777fc. PŘÍKLAD. Řešte systém kongruenci
x = — 3    (mod 49) x =    2    (mod 11).
ŘEŠENÍ. První kongruenci splňují právě všechna celá čísla x tvaru x = — 3 + 49í, kde í G Z. Dosazením do druhé kongruence dostáváme
-3 + 49r = 2    (modli),
odkud
5í = 5    (modli),
tedy, vzhledem k (5,11) = 1, po vydělení pěti
í=l    (modli),
neboli t = 1 + lls pro libovolné s G Z. Proto x = — 3+49(l + lls) = 46+ 539s, kde s G Z, což můžeme také zapsat jako x = 46 (mod 539).     D
(21)
27
PŘÍKLAD. Řešte systém kongruencí
x = 1 (mod 10) x = 5 (mod 18) x = — 4    (mod 25).
ŘEŠENÍ. Z první kongruence dostáváme x = 1 + 10í pro í G Z. Dosazením do druhé kongruence získáme
1 + 10* = 5    (mod 18),
tedy 10í = 4 (mod 18). Protože (10,18) = 2 dělí číslo 4, má tato kongruence podle věty 4.2 řešení í = 2 • 55 (mod 9), přičemž 2 • 55 = 10-252 = l-(-2)2 = 4 (mod 9), a tedy í = 4+9s, kde s G Z. Dosazením x = 1 + 10(4 + 9s) = 41 + 90s. Z třetí kongruence pak vychází
41 +90s = -4    (mod 25),
tedy 90s = —45 (mod 25). Vydělením pěti (včetně modulu, neboť 5 | 25)
18s = -9    (mod 5),
odkud —2s = 1 (mod 5), tedy 2s = 4 (mod 5), s = 2 (mod 5), a proto s = 2 + 5r, kde r G Z. Dosazením x = 41 + 90(2 + 5r) = 221 + 450r, tedy x = 221 (mod 450).                                                                         D
PŘÍKLAD. Řešte systém kongruencí
x = 18 (mod 25) x = 21 (mod 45) x = 25    (mod 73).
ŘEŠENÍ. Z první kongruence x = 18 + 25í, kde í G Z. Dosazením do druhé kongruence
18 + 25í = 21    (mod 45),
tedy
25í = 3    (mod 45).
Tato kongruence však podle Věty 16 nemá řešení, neboť (25,45) = 5 nedělí číslo 3. Proto nemá řešení ani celý systém. Tento výsledek bychom také dostali přímo z Věty 18, neboť 18 ^ 21 (mod (25,45)).
D
Příklad. Řešte kongruenci 23 941x = 915 (mod 3564).
ŘEŠENÍ. Rozložme 3564 = 22 • 34 • 11. Protože ani 2, ani 3, ani 11 nedělí číslo 23 941, platí (23 941,3564) = 1 a tedy podle Věty 18 má kongruence řešení. Protože t/?(3564) = 2 • (33 • 2) • 10 = 1080, je řešení tvaru x = 915 • 23 9411079 (mod 3564). Úprava čísla stojícího na pravé straně by však vyžádala značné úsilí. Proto budeme kongruenci řešit
28
poněkud jinak. Podle Věty 9 (6) je x G Z řešením dané kongruence právě když je řešením soustavy
23941a; = 915    (mod 22)
23941a; = 915    (mod 34)                                (22)
23941a; = 915    (mod 11)
Vyřešíme nyní každou z kongruencí soustavy (22) zvlášť. První z nich je splněna, právě když
x = 3    (mod 4),
druhá, právě když
46a; = 24    (mod 81),
odkud vynásobením dvěma 92a; = 48 (mod 81), tj. 11a; = —33 (mod 81) a po vydělení jedenácti
x = — 3 (mod 81). Třetí kongruence je splněna, právě když
hx = 2 (mod 11), odkud vynásobením číslem —2 dostaneme — 10a; = —4 (mod 11), tedy
x = — 4    (mod 11).
Libovolné x G Z je tedy řešením soustavy (22), právě když je řešením soustavy
x =    3    (mod 4)
x = -3    (mod 81)                                    (23)
x = — 4    (mod 11)
Z druhé kongruence dostáváme, že x = — 3 + 81ŕ, kde í G Z. Dosazením do třetí kongruence soustavy (23) dostaneme
-3 +81í = -4    (modli),
tedy 81í = -1 (mod 11), tj. 4í = 32 (mod 11), odkud t = 8 (mod 11), a proto í = —3 + lis, kde s G Z. Dosazením x = — 3 + 81(—3 + lis) = —3 — 3 • 81 + 11 • 81s do první kongruence soustavy (23) dostaneme
-3-3-81 + ll-81s = 3    (mod 4),
tedy
1 + 1 ■ 1 + (—1) ■ Is = 3    (mod 4), tj. —s = 1 (mod 4) a proto s = — 1 + 4r, kde r G Z. Je tedy x = -3-3-81 + ll-81(-l+4r) = -3-14-81+4-ll-81r = -1137+3564r,
neboli x = —1137 (mod 3564), což je také řešení zadané kongruence.
D
29
4.3. Kongruence vyšších stupňů. Vraťme se k obecnějšímu případu, kdy na obou stranách kongruence stojí mnohočleny téže proměnné x s celočíselnými koeficienty. Snadno můžeme tuto kongruenci odečtením upravit na tvar
F(x)=0    (mod to),                                   (24)
kde F(x) je mnohočlen s celočíselnými koeficienty a to G N. Popíšeme si jednu sice pracnou, ale univerzální metodu řešení této kongruence, která je založena na následující větě.
Tvrzení 4.1. Pro libovolný mnohočlen F(x) s celočíselnými koeficienty, přirozené číslo m a celá čísla a,b taková, že a = b (mod m), platí F (a) = F (b) (mod m).
DŮKAZ. Nechť je F (x) = cnxn + cn-ixn~l + • • • + c\x + c0, kde Co, c\,..., cn E Z. Protože a = b (mod m), pro každé i = 1,2,... ,n platí podle Věty 9(2)
ad1 = Cib%    (mod to),
a tedy sečtením těchto kongruenci pro i = 1,2,...,n a kongruence co = co (mod to) dostaneme
cnan+an_1an~1-\------hcia+c0 = cnbn+cn_1bn~1-\------hci&+c0    (mod to),
tj. F (a) = F(b) (mod to).                                                                       D
Při řešení kongruence (24) tedy stačí zjistit, pro která celá čísla a, 0 < a < to, platí F (a) = 0 (mod to). Nevýhodou této metody je její pracnost, která se zvyšuje se zvětšující se hodnotou to. Je-li to složené, to = p™1 ... p^k, kde pí, ..., Pk jsou různá prvočísla, a je-li navíc k > 1, můžeme nahradit kongruenci (24) soustavou kongruenci
F(x)=0    (modp™1)
;                                                              (25)
F(x) = 0    (mod p]?),
která má stejnou množinu řešení, a řešit každou kongruenci této soustavy zvlášť. Tím získáme obecně několik soustav kongruenci (19), které už umíme řešit. Výhoda této metody spočívá v tom, že moduly kongruenci soustavy (25) jsou menší než modul původní kongruence (24).
PŘÍKLAD. Řešte kongruenci x5 + 1 = 0 (mod 11).
ŘEŠENÍ. Označme F(x) = x5 + 1. Pak platí F(0) = 1, F(l) = 2 a dále platí
F(2)=33 = 0    (modli),
F(3) =35 + l = 9-9-3 + l = (-2)2 -3 + 1 = 12 + 1 = 2    (mod 11),
F (A) = 45 + 1 = 210 + 1 = 1 + 1 = 2    (mod 11),
30
kde jsme využili Fermatovu větu 12, podle které 210 = 1 (mod 11). Podobně dále
F(5) = 55 + 1 = 165 + 1 = 410 + 1 = 1 + 1 = 2    (mod 11),
F(6) = 65 + 1 = (-5)5 + 1 = -165 + 1 = -410 + 1=0    (mod 11),
F (7) = 75 + 1 = (-4)5 + 1 = -210 + 1 = —1 + 1=0    (mod 11),
F(8) = 85 + 1 = 25 • 210 + 1 = 32 + 1 = 0    (mod 11),
F(9) = 95 + l = 310 + 1 = 1 + 1 = 2    (modli),
F(10) = 105 + 1 = (-1)5 + 1 = 0    (modli),
a tedy řešením kongruence x5 + 1 = 0 (mod 11) jsou právě všechna x, vyhovující některé z kongruencí x = 2 (mod 11), x = 6 (mod 11), x = 7 (mod 11), x = 8 (mod 11), x = 10 (mod 11).                            D
Příklad. Řešte kongruenci x3 — 3x + 5 = 0 (mod 105).
Řešení. Kdybychom postupovali obdobně jako dříve pro m = 105, museli bychom spočítat pro F(x) = x3 — 3x + 5 sto pět hodnot F(0), F(l), ..., F(104). Proto raději rozložíme 105 = 3 • 5 • 7 a budeme řešit kongruence F(x) = 0 postupně pro moduly 3, 5, 7. Platí F(0) = 5, F(l) = 3, F(2) = 7, F(3) = 23, F(-l) = 7, F(-2) = 3, F(-3) = -13 (pro snadnější výpočty jsme počítali například F(—1) místo F(6) -využijeme toho, že F(6) = F(—l) (mod 7) podle předchozího Tvrzení a podobně). Kongruence F(x) = 0 (mod 3) má tedy řešení x = 1 (mod 3); kongruence F (x) = 0 (mod 5) má řešení x = 0 (mod 5); řešením kongruence F (x) = 0 (mod 7) jsou x E Z splňující x = 2 (mod 7) nebo x = — 1 (mod 7). Zbývá tedy vyřešit dvě soustavy kongruencí:
x = 1    (mod 3),                  x =    1    (mod 3),
x = 0    (mod 5),        a        x =    0    (mod 5),
x = 2    (mod 7)                   x = — 1    (mod 7).
Protože první dvě kongruence jsou u obou soustav stejné, budeme se nejprve zabývat jimi. Ze druhé kongruence dostáváme x = 5t pro t E Z, dosazením do první
5í = l    (mod 3),
tedy — t = 1 (mod 3), odkud t = — 1 + 3s pro s E Z, odkud x = —5 + 15s. Dosaďme nejprve do třetí kongruence první soustavy:
-5 + 15s = 2    (mod 7),
odkud s = 0 (mod 7), tj. s = 7r pro r G Z a proto x = — 5 + 105r. Dosadíme-li x = — 5 + 15s do třetí kongruence druhé soustavy, dostaneme
-5 + 15s = -l    (mod 7),
odkud s = 4 (mod 7), tj. s = 4 + 7r pro r G Z, a proto x = — 5 + 15(4 + 7r) = 55 + 105r. Celkem jsou tedy řešením dané kongruence
31
F (x) = O (mod 105) všechna celá čísla x, splňující x = — 5 (mod 105) nebo x = 55 (mod 105).                                                                          D
Postup pro řešení kongruencí modulo mocnina prvočísla udává důkaz následující věty.
VĚTA 19. Nechť p je prvočíslo, f(x) E Z[x], a E Z je takové, že P I /(°0>P t f'(a)- Puk platí: pro každé n E N má soustava
x = a    (mod p) f(x) = 0    (mod pn)                                   ^
pravé jedno řešení modulo pn.
DŮKAZ. Indukcí vzhledem k n. Případ n = 1 je zřejmý. Nechť dále n > 1 a věta platí pro n — 1. Je-li x řešením (26) pro n, je řešením (26) i pro n — 1. Libovolné řešení (26) pro n je tedy tvaru
x = cra_i + k ■ pa~l,    kde k E Z.
Je třeba zjistit, zda /(cra_i + k ■ pn~l) = 0 (mod pn). Víme, že pn~l \ /(cra_i + k ■ pn~l) a užijme binomickou větu pro f(x) = amxm + • • • + a\x + ao, kde ao,..., am E Z. Pak
(cn-i + k ■ p71'1)1 = én_x + i ■ é~\ ■ kpn~l    (mod pn).
Platí tedy
/(Cra_! + k ■ pn~l) = /(C^i) + k ■ p^fic^), tj-
f(cn.1 + fc • p™"1) = 0    (mod pn) ^
^^ 0 = %^ + k ■ /'(cra-i)     (modp).
Protože cra_i = a (modp), dostaneme /'(cra_i) = /'(a) ^ 0 (modp), tedy (/'(cra_i),p) = 1. Užitím Věty 16 o řešitelnosti lineárních kongruencí dostáváme, že existuje právě jedno řešení k (modulo p) této kongruence a protože cra_i bylo podle indukčního předpokladu jediné řešení modulopra_1, je číslo cn-\ + k-pn~l jediným řešením (26) modulo pn.                                                                                                              D
PŘÍKLAD. Řešte kongruenci x4 + 7x + 4 = 0 (mod 27).
Příklad. Řešme nejprve tuto kongruenci modulo 3 (např. dosazením) - snadno zjistíme, že řešení je x = 1 (mod 3). Zapišme řešení ve
32
tvaru x
3t, kde ŕ G Z a řešme kongruenci
(1
(1 1-
f- 3tf ■
f- 3tf ■
4-3í-
Zapsáním t
x4 + 7x + 4 = 0 7(1 + 3í) + 4 = 0 7(1 + 3ť) + 4 = 0 7 + 7 • 3í + 4 = 0 33r = -12 lit = -4 t = 1 - 3s, kde s E Z dostaneme x = (4 + 9s)4 + 7(4 + 9s) + 4 = 0 4 • 43 • 9s + 28 + 63s + 4 = 0 256 • 9s + 63s = -288 256s + 7s = -32 2s = 1 s = 2 9s = 4 +
Celkem dostáváme řešení x = 4 kde r G Z, neboli x = 22 (mod 27).
modulo 9. mod 9) mod 9) mod 9) mod 9) mod 9) mod 3) mod 3) : 4 + 9s a po dosazení
(mod 27)
(mod 27)
(mod 27) (mod 3) (mod 3) (mod 3)
9(2 + 3r) = 22
27r,
D
5.  Diofantické rovnice
Už ve třetím století našeho letopočtu se řecký matematik Diofantos zabýval řešením rovnic, ve kterých za řešení připouštěl jen celá čísla. Není se čemu divit, vždyť v mnoha praktických úlohách, vedoucích k rovnicím, nemusí mít neceločíselná řešení rozumnou interpretaci. (Jde například o úlohu, jak pomocí pětilitrové a sedmilitrové nádoby odměřit do třetí nádoby osm litrů vody, která vede na rovnici 5x + 7y = 8.) Na Diofantovu počest se rovnice, ve kterých hledáme jen celočíselná řešení, nazývají diofantické.
Pro řešení těchto rovnic bohužel neexistuje žádná univerzální metoda. Dokonce neexistuje ani metoda (jinými slovy algoritmus), která by určila, jestli má obecná polynomiální diofantická rovnice řešení. Tato otázka je známá pod názvem 10. Hilbertův problém a důkaz neexistence algoritmu podal K)pHM MaTHaceBira (Yuri Matiasevič) v roce 1970 (viz elementárně psaný text [1]).
Přesto však uvedeme několik nejobvyklejších metod, které v řadě konkrétních případů povedou k výsledku.
5.1.  Lineární diofantické rovnice.
a\X\ + a2x2 + • • • + anxn
kde Xi,... ,xn jsou neznámé, a\, pokládat, že a» 7^ 0 pro každé i
b,                          (27)
, an, b daná celá čísla. Budeme před-1,..., n (je-li cii = 0, pak neznámá
33
Xi z rovnice „zmizí"). K řešení těchto rovnic je možné užít kongruencí. Nejprve si všimněme, kdy má rovnice (27) řešení. Jestliže číslo b není dělitelné číslem d = (a\,..., an), nemůže mít (27) žádné řešení, protože pro libovolná celá čísla x\,..., xn je levá strana (27) dělitelná číslem d. Jestliže naopak d \ b, můžeme celou rovnici (27) vydělit číslem d. Dostaneme tak ekvivalentní rovnici
CtiXi ~r 0*0X2 ~~r * * * ~r CtnXn = 0 ,
kde a'i = a^jd pro i = 1,... ,n & b' = b/n. Přitom platí
d ■ (a[,..., a!n) = (da[,..., do!n) = (ai,..., an) = d,
a tedy (a[,..., a'n) = 1. V následující větě ukážeme, že taková rovnice má vždy řešení, a proto naše úvahy můžeme shrnout takto: rovnice (27) má celočíselné řešení, právě když číslo b je dělitelné největším společným dělitelem čísel cii, a2, ■ ■ ■, an.
VĚTA 20. Nechť n > 2. Rovnice
a\X\ + a2x2 -\-----+ anxn = b,                            (28)
kde ai,a2, ■ ■ ■ ,an,b jsou celá čísla taková, že (a\,..., an) = 1, má vždy celočíselné řešení. Všechna celočíselná řešení této rovnice je možné popsat pomocí n — 1 celočíselných parametrů.
DŮKAZ. Provedeme indukcí vzhledem k počtu n neznámých x% v rovnici (28).
Je výhodné formálně začít s případem n = 1, kdy podmínka (a\) = 1 znamená, že a\ = ±1. Tehdy rovnice (28) má tvar buď x\ = b, nebo —x\ = b, a tedy jediné řešení, které zřejmě nezávisí na žádném parametru, což odpovídá tomu, že n — 1 = 0.
Předpokládejme, že n > 2 a že věta platí pro rovnice o n — 1 neznámých; dokážeme ji pro rovnici (28) o n neznámých. Označme d = (ai,..., a„_i). Pak libovolné řešení x\,..., xn rovnice (28) triviálně splňuje kongruenci
cl\X\ + a2x2 + • • • + anxn = b    (mod d).
Vzhledem k tomu, že d je společný dělitel čísel ci\,... ,an-\, je tato kongruence tvaru
anxn = b    (mod d).
Protože platí, že (d, an) = (cii,..., a„_i, an) = 1, má podle věty 16 tato kongruence řešení
xn = c    (mod d),
kde c je vhodné celé číslo, neboli xn = c + d ■ t, kde ŕ G Z je libovolné. Dosazením do (28) a úpravou dostaneme
0\Xi + • • • + ara_ixra_i = b — anc — andt.
34
Protože anc = b (mod ď), je číslo (b — anc)/d celé a poslední rovnici můžeme vydělit číslem d. Dostaneme pak rovnici
&\X\ ~r • • • ~r Ctn_^Xn— \ = 0 ,
kde a'i = CLí/d pro i = 1,..., n — 1 a b' = ((b — anc)/d) — ant. Protože
{al7 • • • > an-l) = {ddi, • • • , dan_i) • 2 = {al} • • • > dn-l) ' ď =     '
podle indukčního předpokladu má tato rovnice pro libovolné t E Z řešení popsatelné pomoci n — 2 celočíselných parametrů. Přidáme-li k tomuto řešení podmínku xn = c + dt, dostaneme řešení rovnice (28) popsané pomocí n — 2 původních parametrů a nového parametru t. Důkaz indukcí je hotov.                                                                     D
Metodu z důkazu věty 20 použijeme na řešení následujících diofan-tických rovnic, v nichž z důvodů přehlednosti zápisu budeme neznámé značit x, y, z,... místo X\,X2,X3,....
PŘÍKLAD. 5x + 7y = 8.
Řešení. Libovolné řešení této rovnice musí splňovat kongruenci
5x + 7y = 8    (mod 5),
tedy 2y = —2 (mod 5)), odkud y = — 1 (mod 5)), tj. y = — 1 + 5ŕ pro t E Z. Dosazením do dané rovnice dostaneme
5x + 7(-l + 5t) = 8,
odkud vypočítáme x = 3 — 7t. Řešením naší rovnice je tedy
x = 3 — 7t,    y = — 1 + 5ŕ,
kde ŕ je libovolné celé číslo.                                                               D
Příklad. 91x-28y = 35.
Řešení. Protože (91, 28) = 7 a 7 | 35, má rovnice celočíselné řešení. Vydělme ji sedmi:
13x — 4y = 5.
Libovolné řešení této rovnice musí splňovat kongruenci
13x — 4y = 5    (mod 13),
tj. — 4y = —8 (mod 13), odkud y = 2 (mod 13) a y = 2 + 13ŕ pro t E Z,. Dosazením
13x - 4(2 + 13í) =5, odkud vypočteme x = 1+4í. Řešením je tedy x = l+4í,y = 2+13ŕ, kde t je libovolné celé číslo. Tentýž výsledek bychom samozřejmě dostali, i kdybychom uvažovali kongruenci podle modulu 4 místo 13. Protože řešit kongruenci podle menšího modulu bývá snadnější, je vhodné na to pamatovat a uspořádat si výpočet tak, aby nebylo nutné pracovat s kongruencemi podle velkých modulů.                                              D
Příklad. 18x + 20y + 15 z = 1.
35
Řešení. Protože (18,20,15) = 1, má rovnice celočíselné řešení. Libovolné řešení musí splňovat kongruenci (za modul volíme největší společný dělitel čísel 18, 20)
18x + 20y + 15z = 1    (mod 2),
tedy z = 1 (mod 2), odkud z = 1 + 2s, kde s E Z. Dosazením
18x + 20y+15(l + 2s) = 1
odkud po vydělení dvěma a úpravě dostaneme rovnici,
9x+10y = -7 - 15s
kterou budeme řešit pro libovolné s E Z. Je-li tato rovnice splněna, musí platit
9x + 10y = -7- 15s    (mod 9),
odkud y = 2+3s (mod 9), a proto y = 2+3s+9ŕ, kde t E Z. Dosazením
9x + 10(2 + 3s + 9í) = -7 - 15s,
odkud po úpravě x = — 3 — 5s — 10í. Řešení dané rovnice jsou tedy trojice
x = — 3 — 5s — 10í y = 2 + 3s + 9í
z = 1 + 2s
kde s, t jsou libovolná celá čísla.                                                        D
Příklad. 15x - 12y + 48z - 51tí = 1.
Řešení. Protože (15,12,48,51) = 3 není dělitel čísla 1, nemá rovnice celočíselné řešení.                                                                       D
5.2. Diofantické rovnice lineární vzhledem k některé neznámé. Jde o rovnice, které můžeme upravit do tvaru
mxn = F(x1,... ,xn_i),                              (29)
kde m je přirozené číslo a F(x\,... ,xn-i) mnohočlen s celočíselnými koeficienty. Je zřejmé, že má-li být X\,X2, ■ ■ ■ ,xn celočíselným řešením rovnice (29), musí platit
F(xi,... ,xn-i) = 0    (mod m).                        (30)
Naopak, je-li x\,..., xn-\ řešení kongruence (30), pak pro xn = F(x\,... dostaneme celočíselné řešení x\,..., xn-i,xn rovnice (29). Proto pro řešení rovnice (29) postačí vyřešit kongruenci (30). V případě n = 2, tj. v případě, kdy je mnohočlen F{x\) mnohočlenem jedné proměnné, jde o úlohu, kterou jsme se zabývali v části 4. Případ n > 2 je však možné řešit zcela analogicky pomocí následující věty.
36
VĚTA 21. Pro libovolný mnohočlen F(x\,... ,xs) s celočíselnými koeficienty, přirozené číslo m a celá čísla                  &i,..., bs taková,
že a\  = b\ (modm),  ..., as = bs (modm), platí F(a\,... ,as)  = F(b\,... ,bs) (mod m).
DŮKAZ. Snadný.                                                                          D
Pro nalezení všech řešení kongruence (30) tedy postačí dosazovat do mnohočlenu F(x\,..., £ra_i) za X\,..., xn_\ nezávisle na sobě postupně čísla 0,1, 2,..., m — 1 (tj. celkem mra_1-krát). A právě tehdy, když pro čísla ai,..., ara_i je splněna podmínka F(a\,..., a„_i) = (mod m), dostáváme řešení kongruence (30) ve tvaru
Xi = ai + míi, • • •, Xn-i = an-i + mtn_i,
kde ti,... ,í„_i mohou nabývat libovolných celočíselných hodnot. Tak dostaneme i řešení rovnice (29):
X\ = a\ + míi,
Xn-1 — CLn-i + míra_i,
xn = —F(ai + míi,..., an-i + mín_i). m
Příklad. Řešte diofantickou rovnici 7x2 + 5y + 13 = 0.
Řešení. Rovnici upravíme na tvar 5y = —7x2 — 13 a budeme řešit kongruenci
-7x2-13 = 0    (mod 5),
tj. 3x2 = 3 (mod 5), odkud x2 = 1 (mod 5). Dosadíme-li za x čísla 0, 1, 2, 3, 4, zjistíme, že kongruence je splněna pro čísla 1 a 4. Řešením této kongruence jsou tedy podle 4.11 právě čísla
x = 1 + 5í        nebo        x = 4 + 5í,
kde t E Z. Dosazením dostaneme v prvním případě
5y = -7(1 + 5í)2 - 13 = -7- 70í - 175í2 - 13
a tedy
y = -4- 14Í-35Í2, ve druhém případě
5y = -7(4 + htf - 13 = -112 - 280r - 175r2 - 13,
a proto
y = -25 - 56ŕ - 35í2.
Řešením dané rovnice jsou tedy právě všechny dvojice čísel x, y tvaru x = l + 5t,y = -4-14Í-35Í2 nebo x = 4 + 5í,y = -25-56Í-35Í2, kde t je libovolné celé číslo.                                                               D
37
Příklad. Řešte diofantickou rovnici x(x + 3) = 4y — 1.
Řešení. Rovnici upravíme na tvar 4y = x2 + 3x + 1 a budeme řešit kongruenci
x2 + 3x + l = 0    (mod 4).
Dosazením čísel 0, 1, 2, 3 zjistíme, že kongruenci nesplňuje žádné z nich, a tedy tato kongruence nemá řešení. Řešení proto nemá ani daná rovnice.                                                                                                  D
Příklad. Řešte diofantickou rovnici x2 + 4z2 + 6x + 7y + 8z = 1.
Řešení. Rovnici upravíme na tvar
Ty = —x2 — 6x — 4z2 — 8z + 1
a doplníme na čtverce
7y = -{x + 3)2 _ (2z + 2)2 + 14.
Proto budeme řešit kongruenci
(x + 3)2 + (2z + 2)2 = 0    (mod 7)                      (31)
Nyní bychom mohli za uspořádanou dvojici (x; z) postupně dosazovat uspořádané dvojice (0; 0), (0; 1), ..., (0; 6), (1; 0), (1; 1), ..., (6; 5), (6; 6) a spočítat pro všech 49 hodnot výraz stojící na levé straně kongruence (31). Výhodnější ale bude využít tvaru kongruence (31) a odvolat se na tvrzení tvr:nonresidue-3mod-4, odkud pro p = 7, a = x + 3, b = 2z + 2 dostaneme, že z kongruence (31) plyne
x + 3 = 2z + 2 = 0    (mod 7),
a tedy všechna řešení kongruence (31) jsou tvaru
x = — 3 + 7t,        z = — 1 + 7s,
kde t, s jsou celá čísla. Dosazením do rovnice dostaneme
7y = -{x + 3)2 _ (2z + 2)2 + 14 = -49r2 - 196s2 + 14,
odkud
y = -7t2 - 28s2 + 2.
Řešením dané rovnice jsou tedy právě všechny trojice čísel x,y, z tvaru
x = -3 + 7t,    y = -7t2 - 28s2 + 2,     z = -l + 7s, kde s, t jsou libovolná celá čísla.                                                        D
38
5.3. Rovnice jiného tvaru. Metodu, kterou jsme řešili předchozí příklady, je možno popsat také takto: „vyjádři některou z neznámých pomocí ostatních a zkoumej, kdy je celočíselná". Skutečně, vyjádříme-li z rovnice (29) neznámou xn, dostaneme
_ F(xi,... ,xn-i) m což je celé číslo, právě když m \ F(x\,... ,xn-\), tj. právě když je splněna kongruence (30). Ukážeme si na příkladech, že tento postup je použitelný i na rovnice, které nejsou tvaru (29). V příkladech uvedeme i případ, kdy je vhodné vyjádřit namísto některé neznámé nějaký jiný vhodný výraz a zkoumat, za jakých okolností bude celočíselný.
Příklad. Řešte diofantickou rovnici 3X = Ay + 5.
ŘEŠENÍ. Vyjádřeme z této rovnice neznámou y:
v = \(r-5).
Je-li x < 0, je 0 < 3X < 1, a tedy \{3X - 5) ^ Z. Pro x > 0 platí
3x-5 = (-l)x-l    (mod 4);
číslo (—l)x — 1 je kongruentní s nulou podle modulu 4 právě tehdy, když x je sudé, tj. x = 2k, kde k E N0. Řešením této diofantické rovnice jsou tedy právě všechny dvojice
9fc-5 x = 2k,        y = ——,
kde k E No je libovolné.                                                                           D
Příklad. Řešte v Z rovnici x(y + l)2 = 243y.
ŘEŠENÍ. Vyjádřeme neznámou x:
243y
x    (y + i)2'
Aby x E Z, musí (y + l)2 být dělitelem čísla 243y. Protože y a y + 1 jsou nesoudělná čísla pro libovolné y E Z, musí být (y + l)2 dělitelem čísla 243 = 35. Toto číslo má však jen tři dělitele, kteří jsou druhou mocninou celého čísla: 1,9 a 81. Proto musí nastat některá z těchto možností: y + 1 = ±1, y + 1 = ±3 nebo y + 1 = ±9. Dostáváme tedy šest řešení dané rovnice:
x = 0,
x = -2 • 243 = -486,
x = 2 ■ 27 = 54,
x = -4-27= -108,
x = 8 • 3 = 24,
x = -10-3 = -30.
	o,
	-2,
	2,
	-4,
	8,
	-io,
39
Jiná řešení daná diofantická rovnice nemá.                                   D
PŘÍKLAD. Řešte v N rovnici y/x + y/y = v/Í988.
Řešení. Odečteme-li od obou stran rovnice ^/y a umocníme-li na druhou, dostaneme
x = 1988 - 4^7 • 71 • y + y.
Jsou-li x, y celá čísla, je i 4i/7 • 71y celé číslo, a tedy i/7 • 71y je racionální číslo. Pak je \]7 ■ 71y = k nezáporné celé číslo. Platí tedy 7 • 71y = k2, odkud plyne, že k2 a tedy i k je dělitelné prvočísly 7, 71. Je tedy k = 7 ■ 71t pro vhodné íeN0a tedy
Zcela analogicky je možné odvodit, že existuje s G No tak, že
x = 497s2.
Dosazením do původní rovnice dostáváme
V497s + Vmt = v/Í988,
odkud po vydělení plyne s + t = 2. Jsou tedy tři možnosti: s = 0, t = 2 nebo s = t = 1 nebo s = 2, t = 0, takže daná diofantická rovnice má tři řešení:
x = 0,    y = 1988    nebo    x = y = 497    nebo    x = 1988,    y = 0.
D
5.4. Řešení diofantických rovnic pomocí nerovností. Tato metoda je založena na tom, že pro libovolná reálná čísla a, b existuje jen konečně mnoho celých čísel x tak, že a < x < b. Proto při řešení dané rovnice hledáme taková čísla a, b, aby nerovnosti a < x < b pro některou neznámou x byly důsledkem této rovnice. Konečně mnoho celých čísel ležících mezi čísly a, b pak můžeme jedno po druhém dosadit do rovnice za x a tím ji zjednodušit. Ukažme si to na následujících příkladech.
Příklad. Řešte diofantickou rovnici 6x2 + by2 = 74.
Řešení. Protože pro libovolné y G Z platí by2 > 0, musí libovolné řešení x,y dané rovnice splňovat
74 = 6x2 + by2 > 6x2,
odkud x2 < y í tedy — 3 < x < 3, proto x2 je některé z čísel 0, 1,4, 9. Dosazením do rovnice postupně dostáváme by2 = 74, by2 = 68, by2 = 50, by2 = 20. První tři případy jsou ve sporu s y E Z, z posledního dostáváme y2 = 4, tj. y = ±2. Rovnice má tedy čtyři řešení: x = 3, y = 2; x = 3, y = -2; x = -3, y = 2; x = -3, y = -2.                      D
Příklad. Řešte v Z rovnici x2 + xy + y2 = x2y2.
40
ŘEŠENÍ. Protože jsou v dané rovnici neznámé x,y zastoupeny symetricky, můžeme předpokládat, že x2 < y2, odkud plyne xy < y2, a tedy
x y  = x  + xy + y   < y  + y  + y  = óy .
Platí tedy y = 0 nebo x2 < 3. Dosazením do rovnice dostáváme v prvním případě x = 0, ve druhém pro x = 0 opět y = 0, pro x = 1 je y = — 1 a pro x = —1 je y = 1. Rovnice má tedy tři řešení:
x = 0,     y = 0;        x = 1,     y = —1;        x = —1,     y = 1.
D
Příklad. Řešte vZ2I = l + 3!/.
ŘEŠENÍ. Je-li y < 0, platí 1 < 1 + 3y < 2, odkud 0 < x < 1, což je spor. Je tedy y > 0 a proto 2X = 1 + 3y > 2, odkud x > 1. Ukážeme, že také platí x < 2. Kdyby totiž bylo x > 3, platilo by
1 +3^ = 2^ = 0    (mod 8),
odkud bychom dostali
3y = -l    (mod 8),
což však není možné, neboť pro sudá čísla y je 3y = 1 (mod 8) a pro lichá čísla y platí 3y = 3 (mod 8). Zbývá tedy vyřešit případ 1 < x < 2. Pro x = 1 dostáváme
3« = 21 - 1 = 1,
a tedy y = 0. Z x = 2 plyne
3« = 22 - 1 = 3,
takže y = 1. Rovnice má tedy dvě řešení: x = l, y = Qa,x = 2, y=l.                                                                                                D
Příklad. Řešte rovnici x + y + z = xyz v oboru přirozených čísel.
ŘEŠENÍ. Protože jsou v dané rovnici neznámé zastoupeny symetricky, můžeme předpokládat x < y < z. Pak ale
xyz = x + y + z < z + z + z = 3z,
odkud xy < 3. Je tedy xy = 1, nebo xy = 2, nebo xy = 3.
Je-li xy = 1, platí x = 1, y = 1, odkud dostaneme dosazením do rovnice 2 + z = z, což není možné.
Je-li xy = 2, platí x = 1, y = 2 (předpokládáme x < y), odkud 3 + z = 2z, a tedy z = 3.
Je-li xy = 3, platí x = 1, y = 3, odkud 4 + z = 3z, tedy z = 2, což je ve sporu s předpokladem y < z.
Rovnice má tedy jediné řešení x = 1, y = 2, z = 3 splňující x < y < z. Všechna řešení v oboru přirozených čísel dostaneme všemi záměnami pořadí čísel 1, 2, 3:
(x;y;z)G{(l;2;3),(l;3;2),(2;l;3),(2;3;l),(3;l;2),(3;2;l)}.
41
D
Často je možné s výhodou ukázat sporem, že množina hodnot neznámé x je konečná a omezená nerovnostmi a < x < b; přitom z předpokladu x < a (resp. x > b) odvodíme nepravdivé tvrzení. V následujících příkladech bude takovým nepravdivým tvrzením dvojice nerovností
ď < dn < (c + l)ra,
kde c, d jsou celá a n přirozené číslo.
Příklad. Řešte diofantickou rovnici x (x + l)(x + 7) (x + 8) = y2.
ŘEŠENÍ. Úpravou
y2 = (x2 + 8x)(x2 + 8x + 7).
Označíme-li x2 + 8x = z, je naše rovnice tvaru
y2 = z2 + 7 z.
Ukážeme, že z < 9. Předpokládejme naopak z > 9. Pak platí
(z + 3)2 = z2 + 6z + 9 < z2 + 7z = y2 < z2 + 8z + 16 = (z + 4)2,
což je spor, neboť z + 3, y, z + 4 jsou celá čísla a z těchto nerovností by plynulo
|z + 3| < \y\ < \z + 4\. Je tedy z < 9, tj. x2 + 8x < 9, odkud
(x + 4)2 = x2 + 8x + 16 < 25,
a proto —5<x + 4<5, neboli — 9 < x < 1. Dosazením těchto hodnot do rovnice dostaneme všechna řešení: (x;y) E {(—9; 12), (—9;—12), (-8;0), (-7;0), (-4; 12), (-4;-12), (-1;0), (0;0), (1; 12), (1;-12)}.
D
Příklad. Řešte diofantickou rovnici (x + 2)4 — x4 = y3. Řešení. Úpravou získáme
y3 = 8x3 + 2Ax2 + 32x + 16 = 8(x3 + 3x2 + Ax + 2), odkud plyne, že y je sudé. Položme y = 2z, z E Z. Platí tedy
z3 = x3 + 3x2 + 4x + 2. Je-li x > 0, platí
{x + l)3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 < x3 + 3x2 + 4x + 2 =
= z3 < x3 + 6x2 + 12x + 8 = (x + 2)3,
odkud x+l<z<x + 2, což není možné. Daná rovnice tedy nemá řešení x,y E Z takové, že x > 0. Předpokládejme, že má nějaké řešení x\,yi E Z takové, že x\ < —2. Pak platí
{xi + 2)4 -x\ = y\
42
a dosadíme-li x2 = —X\ — 2, y2 = — j/i, dostaneme
xt-(x2 + 2)4 = -yl
a proto x2,y2 je také řešení dané rovnice. Ovšem x2 = —x\ — 2 > 0 a z předchozích úvah plyne, že tato situace nastat nemůže. Dohromady tedy — 2<£<0, tj.x = — 1. Pro x = — 1 vychází z původní rovnice y = 0; dvojice x = —l,y = 0je jediným řešením úlohy.                     D
5.4.1. Některé nerovnosti. Při řešení diofantických rovnic jsou někdy užitečné i některé složitější postupy a nerovnosti. Uveďme si některé z nejčastěji používaných.
VĚTA 22 (AG-nerovnost). Pro libovolná čísla a\,a2,... ,an £ Rq platí nerovnost
a1 + a2 + --- + an        ------------
-----------------------> \/aia2 ...an,                      (32)
n
přitom rovnost v (32) nastane, jen když a\ = a2 = ■ ■ ■ = an.
DŮKAZ. Prozatím neuveden.                                                        D
VĚTA 23 (Bernoulliova nerovnost). VxeM,x> — l,Vn £ N platí:
(l + x)n > l + n-x.
DŮKAZ. Pro n = 1 nebo x = 0 je tvrzení zřejmé. Pro reálná A > ß>0a přirozené číslo n > 2 platí:
n(A - B)Bn-1 <An-Bn< n(A - B)An-1    (A> B>0, n>2),
z čehož po dosazení A = 1 + x & B = 1 (pro x > 0), resp. A = 1, B = 1 + x (pro — 1 < x < 0) dostaneme požadované tvrzení.             D
PŘÍKLAD. V oboru přirozených čísel řešte rovnici
x     y     z
- + - + -=3.
y     z     x
Řešení. Podíl přirozených čísel je číslo kladné, a proto můžeme pro čísla -, - a - použít nerovnost mezi aritmetickým a geometrickým
y      Z          X
průměrem (viz Věta 22). Geometrický průměr těchto tří čísel je 1, a proto pro jejich aritmetický průměr platí
1 í x     y     zs
. > 1,
3 \y    z    x/
kde rovnost nastane právě tehdy, když
x      y      z
y      z      x Porovnáme-li získanou nerovnost s danou rovnicí, dostáváme, že rovnice má nekonečně mnoho řešení x = y = z, kde z je libovolné přirozené číslo, a žádné jiné řešení nemá.                                                          D
43
Příklad. Dokažte, že pro libovolné přirozené číslo n > 2 rovnice
xn + (x + l)n = (x + 2)n nemá řešení v oboru přirozených čísel.
Řešení. Předpokládejme naopak, že pro nějaká přirozená čísla x, n, kde n > 2, je daná rovnice splněna, a označme y = x + 1 > 2. Pak platí
(l/- l)n + l/n = (l/+ l)n,                             (33)
odkud dostáváme
0 = (y + 1)» - yn - (y - l)n = 1 - (-1)™    (mod y).
Připusťme, že n je liché, pak 0 = 2 (mod y), tedy y = 2 a
0 = 3ra-2ra-l,
což platí pouze pro n = 1. Je tedy n sudé a podle binomické věty platí
(y + ir=(")y2+(™)y + l    (mody3),
(y-l)"=Q)y*-Q)y + l    (mody3),
odkud plyne
0 = (y+ir-yn-(y-ir = 2ray    (mody3),
tedy 0 = 2n (mod y2), a proto 2n > y2. Vydělíme-li (33) číslem yn, dostaneme
Naopak podle Bernoulliovy nerovnosti (viz Věta 23) platí
(-      \\n     ^      n      _      2n      _      y2            y
1 + -      >1 + - = 1 + — >l + i^ = l + ->2. \       V)              V            2y-        2y            2"
Shrneme-li předchozí úvahy, vychází, že pro žádné přirozené číslo n > 2 nemá daná rovnice řešení v oboru přirozených čísel.
5.5.  Řešení diofantických rovnic metodou rozkladu. Tato metoda spočívá v úpravě dané rovnice do tvaru
Aí-A2.....An = B,                                (34)
kde Ai,... , An jsou výrazy obsahující neznámé, které pro celočíselné hodnoty neznámých nabývají celočíselných hodnot, a i? je číslo (případně výraz), jehož rozklad na prvočísla známe. Pak totiž existuje pouze konečně mnoho rozkladů čísla B na n celočíselných činitelů ci\,..., an. Vyšetříme-li pak pro každý z těchto rozkladů soustavu rovnic
A\ = cii,    A2 = CI2,     ■ ■ ■,    An = an,
získáme všechna řešení rovnice (34). Ukažme si to na příkladech.
Příklad. Řešte diofantickou rovnici y3 — x3 = 91.
44
ŘEŠENÍ. Rozložme levou stranu rovnice:
(y — x)(y2 + xy + x2) = 91. Protože
2    i                i       2 _               i           \       i             2
y  +xy + x   = (j/ + -J   +-x   > 0,
musí být také y — x > 0. Číslo 91 můžeme rozložit na součin dvou přirozených čísel čtyřmi způsoby: 91 = 1-91 = 7-13 = 13-7 = 91-1. Budeme proto odděleně řešit čtyři systémy rovnic:
(1)  y — x = 1, y2 + xy + x2 = 91. Dosazením y = x + 1 z první do druhé rovnice dostaneme x2 + x — 30 = 0, odkud x = 5 nebo x = —6. Příslušné hodnoty druhé neznámé jsou pak y = 6, y = -5.
(2)  y - x = 7, y2 + xy + x2 = 13. Pak x2 + 7x + 12 = 0, tedy x = — 3 a y = 4 nebo x = —4 a y = 3.
(3)  y -x = 13, y2 + xy + x2 = 7. Nyní x2 + 13z + 54 = 0. Tato rovnice však nemá řešení v oboru reálných čísel, a proto ani v oboru čísel celých.
(4)  y — x = 91, y2+xy+x2 = 1. V tomto případě x2+91x+2760 = 0. Ani tato rovnice nemá řešení v oboru reálných čísel.
Daná rovnice má tedy čtyři řešení:
(x; y) G {(5; 6), (-6; -5), (-3; 4), (-4; 3)}.
D
PŘÍKLAD. Řešte diofantickou rovnici x4 + 2x7y — x14 — y2 = 7.
ŘEŠENÍ. Upravme nejprve levou stranu rovnice:
x4 + 2x7y — x14 — y2 = x4 — (x7 — y)2 = (x2 — x7 + y){x2 + x7 — y)
a uvažme, že číslo 7 můžeme rozložit čtyřmi způsoby na součin dvou celých čísel: 7=1-7 = 7-1 = (—1) • (—7) = (—7) • (—1). Budeme proto řešit čtyři soustavy rovnic.
(1)  x2 — x7 + y = 1, x2 + x7 — y = 7. Sečtením obou rovnic dostaneme x2 = 4, odkud x = 2 a y = 125, nebo x = — 2 a y = -131.
(2)  x2 — x7 + y = 7, x2 + x7 — y = 1. Nyní x2 = 4, a tedy x = 2, y = 131 nebo x = —2, y = —125.
(3)  x2 — x7 + y = — 1, x2 + x7 — y = —7. Sečtením x2 = —4, což je spor.
(4)  x2 — x7 + y = —7,    x2 + x7 — y = — 1. Opět spor x2 = —4.
Rovnice má tedy čtyři řešení:
(x; y) G {(-2; -131), (-2; -125), (2; 125), (2; 131)}.
D
45
Příklad. Řešte diofantickou rovnici
1      1      1
- + - = -, x     y     p
kde p je libovolné prvočíslo.
Řešení. Vynásobením číslem xyp a další úpravou dostaneme
xy — px — py = 0.
Úprava do tvaru (34) vyžaduje nyní umělý obrat: přičteme k oběma stranám rovnice p2, aby bylo možno její levou stranu zapsat jako součin:
{x-p){y-p) =p2.
Protože p je prvočíslo, lze p2 rozložit na součin dvou celých čísel jen těmito šesti způsoby: p2 = 1 • p2 = p ■ p = p2 ■ 1 = (— 1) • (—p2) = (—p) ■ (—p) = (—p2) • (—!)• Budeme proto řešit šest systémů rovnic:
(1)  x — p = 1, y — p = p2, a tedy x = p + 1, y = p2 + p;
(2)  x — p = p, y — P = P, a tedy x = 2p, y = 2p;
(3)  x — p = p2, y — p = 1, a tedy x = p2 + p, y = p + 1;
(4)  x — p = —1, y — p = —p2, a tedy x = p — 1, y = p — p2;
(5)  x — p = —p, y — p = —p, a tedy x = y = 0, což nevyhovuje;
(6)  x — p = —p2, y — p = —1, a tedy x = p — p2, y = p — 1. Daná rovnice má tedy pět řešení, popsaných v případech (l)-(4) a (6).
D
5.5.1. Pythagorova rovnice. Pythagorova rovnice se zabývá otázkou hledání všech pravoúhlých trojúhelníků s celočíselnými délkami stran.
PŘÍKLAD. V oboru přirozených čísel řešte rovnici
2,2              2
x  + y   = z . Řešení. Označme t = (x,y, z), x\ = f, j/i = f, z\ = f. Pak platí
ŕxj + ŕyf = t2z2, odkud po vydělení číslem t2 ^ 0 vychází
A + y\ = z\                                   (35)
a navíc (x\, j/i, Z\) = 1. Ukážeme nyní, že čísla X\,yi, Z\ jsou dokonce po dvou nesoudělná: kdyby nějaké prvočíslo p dělilo dvě z čísel Xi,yi,Zi, vyšlo by z (35), že dělí i třetí, což vzhledem k (xi,yi,Zi) = 1 není možné. Z čísel X\, y\ je tedy nejvýše jedno sudé. Připusťme, že jsou obě lichá. Pak z kongruence
z\ = x\ + y\ = 1 + 1    (mod 8)
plyne, že z\ je sudé číslo, které není dělitelné 4, což není možné. Je tedy z čísel x\, y\ právě jedno sudé. Protože v rovnici (35) vystupují x\ a j/i symetricky, můžeme pro určitost předpokládat, že sudé je x\ = 2r, r G N. Z (35) pak plyne
A   2            2           2
Ar   =zx- yx
46
a tedy
2      zi+yi    zi- yi
r   =----------•----------.
2              2
Označme u =  \{z\ + j/i), v =  \{z\ — y\). Pak z\  = u + v, y\  =
u — v. Protože jsou j/i, Z\ nesoudělná čísla, jsou i u, v nesoudělná čísla.
Z rovnice
r2 = u ■ v
pak plyne, že existují nesoudělná přirozená čísla a, b tak, že u = a2, v = b2, navíc vzhledem k u > v platí a > b. Celkem tedy dostáváme
x = tx\ = 2tr = 2tab,
y = tyi = t(u — v) = t(a2 — b2),
z = tz\ = t(u + v) = t(a2 + b2),
což skutečně pro libovolné ŕ G N a libovolná nesoudělná a, b G N taková, že a > b, vyhovuje dané rovnici. Zbylá řešení bychom dostali záměnou x a y (v průběhu řešení jsme předpokládali, že právě X\ je sudé):
x = t(a2-b2),    y = 2tab,    z = t(a2 + b2),
kde opět t,a,b G N jsou libovolná taková, že a > b, (a, b) = 1.            D
5.6. Řešitelnost diofantických rovnic. V předchozí čáasti jsme viděli, že řešení většiny diofantických rovnic není snadné, a ačkoli jsme se naučili několik metod, v mnoha konkrétních případech se nám nepodaří diofantickou rovnici vyřešit ani jednou z nich. Přesto se nám v těchto případech může podařit něco o řešení zjistit. Například nalézt nekonečnou množinu řešení a tím dokázat, že množina všech řešení, i když ji celou neumíme popsat, je nekonečná. Nebo naopak ukázat, že množina všech řešení je prázdná (a tím vlastně danou rovnici vyřešit), popřípadě konečná.
5.6.1. Neexistence řešení. Při důkazu, že nějaká diofantická rovnice nemá žádné řešení, je často možné s úspěchem využít kongruencí. Má-li totiž řešení diofantická rovnice L = P (kde L, P jsou výrazy obsahující neznámé, nabývající celočíselných hodnot pro libovolné celočíselné hodnoty neznámých), musí mít řešení i kongruence L = P (mod m) pro libovolné m G N, protože řešením této kongruence je například zmíněné řešení rovnice. Odtud plyne, že nalezneme-li nějaké přirozené číslo m tak, že kongruence L = P (mod m) nemá řešení, nemůže mít řešení ani původní diofantická rovnice L = P. Je nutno si však uvědomit, že obrácení předchozí úvahy obecně neplatí: má-li kongruence L = P (mod m) pro každé přirozené číslo m řešení, neznamená to ještě, že má řešení též diofantická rovnice L = P (ukážeme to v Příkladu na str. 48).
PŘÍKLAD. Řešte diofantickou rovnici
x\ + x$ + ---+x\4 = 15999.
47
Řešení. Ukážeme, že kongruence
x\ + xt + ---+x\4 = 15999    (mod 16)
nemá řešení, odkud vyplyne, že řešení nemá ani daná diofantická rovnice. Je-li totiž celé číslo n sudé, je n = 2k pro k E Z a tedy n4 = 16k4 = 0 (mod 16). Jestliže je celé číslo n liché, platí n4 — 1 = (n — í)(n + l)(n2 + 1) = 0 (mod 16), neboť čísla n — 1, n + 1 a n2 + 1 jsou sudá a jedno z čísel n — 1, n + 1 musí být dokonce dělitelné čtyřmi. Znamená to tedy, že podle modulu 16 je n4 kongruentní s 0 pro sudá nasi pro lichá čísla n. Je-li proto mezi čísly X\,x2, ■ ■ ■ ,Xu právě r lichých, je
x4 + x\ + • • • + x\4 = r    (mod 16).
Platí 15999 = 16000 — 1 = 15 (mod 16) a protože 0 < r < 14, nemůže mít kongruence
x4 + x\ + • • • + x\4 = 15    (mod 16)
řešení, a nemá ho tedy ani daná rovnice.                                           D
Příklad. V oboru celých čísel řešte soustavu rovnic
x2 + 2y2 = z2, 2x2 + y2 = u2.
Řešení. Snadno ověříme, že z x = y = 0 plyne také z = u = 0, což je řešení dané soustavy. Ukážeme, že další řešení soustava nemá. Předpokládejme, že x, y, z, u je řešení a že x ^ 0 nebo y ^ 0, a označme d = (x, y) > 0 největší společný dělitel čísel x, y. Z první rovnice plyne d \ z, ze druhé d \ u. Označíme-li X\ = |, j/i = % Z\ = % u\ = |, dostáváme, že (x\,yi) = 1, a po zkrácení obou rovnic číslem d2 dostaneme
x\ + 2y2l=z2l, 2x\ + y\ = u\.
Odtud plyne sečtením 3xf + 3yf = z\ + u\ a tedy 3 | z\ + u\. Podle Tvrzení 3.1 platí 3 | z\, 3 | u\ a tedy 9 | z\ + u\. Pak ale 9 | 3(xf + yf), a tedy 3 | xf + yf. Opět podle Tvrzení 3.1 platí 3 | x\, 3 \ y\, což je spor s (xi,yi) = 1. Soustava má tedy jediné řešení x = y = z = u = 0.     D
PŘÍKLAD. V oboru přirozených čísel řešte rovnici l\ + 2\ + 3\ + --- + x\=y2.
Řešení. Přímým výpočtem se přesvědčíme, že pro x < 5 vyhovují rovnici pouze x = y = lax = y = 3. Ukážeme, že pro x > 5 rovnice řešení nemá. Protože pro libovolné n > 5 je n\ dělitelné pěti, platí
1! + 2! + 3! + • • • + x\ = 1! + 2! + 3! + 4! = 33 = 3    (mod 5).
48
Ovšem druhá mocnina přirozeného čísla je podle modulu 5 kongruentní s 0 nebo 1 nebo 4. Kongruence 1! + 2! + • • • + x\ = y2 (mod 5) pro x > 5 tedy nemá řešení, a proto nemá pro x > 5 řešení ani daná rovnice.    D
PŘÍKLAD. V oboru přirozených čísel řešte rovnici
x2 - y3 = 7.
Řešení. Ukážeme, že daná rovnice nemá řešení. Předpokládejme naopak, že pro vhodná x,y E Z platí x2 — y3 = 7. Kdyby y bylo sudé, platilo by x2 = 7 (mod 8), což není možné. Je tedy y liché, y = 2k + 1 pro k E Z. Pak platí
x2 + 1 = y3 + 23 = (y + 2) (y2 - 2y + 4) =                       (36)
= (y + 2){{y - l)2 + 3) = (2fc + 3)(4fc2 + 3).         (37)
Číslo Ak2 + 3 musí být dělitelné nějakým prvočíslem p = 3 (mod 4). V opačném případě vzhledem k tomu, že 4k2 + 3 je liché, by totiž v rozkladu čísla 4k2 + 3 na prvočísla vystupovala pouze prvočísla kongruentní s 1 podle modulu 4 a tedy by i jejich součin 4k2 + 3 musel být kongruentní s 1 podle modulu 4, což jistě není. Je tedy 4fc2 + 3 dělitelné prvočíslem p = 3 (mod 4), a tedy platí
x2 + 1 = 0    (mod p).
Podle Tvrzení 3.1 odtud plyne x = 1 = 0 (mod p), a to je spor.        D
Nyní uvedeme slibovaný příklad toho, že diofantická rovnice nemusí být řešitelná ani v případě, že je kongruence L = P (mod m) řešitelná pro libovolný modul m E N.
Příklad. Dokažte, že kongruence
6x2 + 5x + 1 = 0    (mod m) má řešení pro každé přirozené číslo m, a přitom diofantická rovnice
6x2 + 5x + 1 = 0 řešení nemá.
ŘEŠENÍ. Platí 6x2 + 5x + 1 = (3x + l)(2x + 1), a tedy rovnice 6x2 + 5x+l = 0 nemá celočíselné řešení. Nechť m je libovolné přirozené číslo a platí m = 2n ■ k, kde n E N0 a k je liché číslo. Protože (3, 2n) = (2, k) = 1, mají obě kongruence soustavy
3x = -l    (mod T) 2x = — 1    (mod k)
podle Věty 16 řešení, a protože (2n, k) = 1, má podle Věty 18 řešení i celá soustava. Pro libovolné x vyhovující této soustavě je pak 3x + 1 dělitelné číslem 2n a 2x + 1 číslem k a proto součin (3x + l)(2x + 1) je dělitelný číslem 2n ■ k = m. Je tedy x řešením kongruence
6x2 + 5x + 1 = 0    (mod m).
49
D
5.6.2. Zmenšování ad absurdum. Je to metoda důkazu neexistence řešení diofantické rovnice. Při důkazu touto metodou libovolné řešení dané diofantické rovnice charakterizujeme nějakým přirozeným číslem (například největším společným dělitelem hodnot některých neznámých nebo druhou mocninou hodnoty některé neznámé a podobně) a ukážeme, že existuje-li řešení charakterizované přirozeným číslem d, musí existovat jiné řešení, charakterizované přirozeným číslem ď < d. Pak totiž žádné takové řešení existovat nemůže, o čemž se snadno můžeme přesvědčit sporem: kdyby existovalo, mohli bychom zvolit to řešení, které je ze všech řešení charakterizováno co nejmenším přirozeným číslem d; pak by ovšem muselo existovat i jiné řešení, charakterizované přirozeným číslem ď < d, což však by byl spor s volbou d.
PŘÍKLAD. Řešte diofantickou rovnici x3 + 2y3 + 4z3 — 6xyz = 0.
Řešení. Rovnici jistě vyhovuje x = y = z = 0. Ukážeme, že jiné řešení rovnice nemá. Označme d = x2+y2+z2 a předpokládejme, že pro nějaké řešení x, y, z dané rovnice platí d > 0. Z původní rovnice plyne, že x3 je sudé číslo, a proto je x = 2x\ pro vhodné x\ E Z. Dosazením do rovnice dostaneme
8x1 + V + 4*3 - 12xiyz = 0,
po vydělení dvěma
Ax\ + y3 + 2z3 - Qxiyz = 0,
a proto i y3 je sudé číslo, tedy y = 2yx pro vhodné y\ E Z. Dosazením a vydělením dvěma dostaneme
2x\ + Ay\ + z3 - Qxiyiz = 0,
odkud plyne, že z3 je také sudé číslo, a proto z = 2z\ pro vhodné Z\ E Z. Dosazením a vydělením dvěma dostaneme
x\ + 2y\ + Az\ - QxiyiZi = 0,
a tedy Xi,yi,Z\ je řešení původní diofantické rovnice, přičemž platí
2,2,2      x    ,  V    ,   z        d  „   i xl+yl+zl = - + - + - = -<d.
Podle metody popsané v 6.4 daná diofantická rovnice nemá řešení s vlastností d > 0, a tedy x = y = z = 0jejejím jediným řešením.    D
Příklad. V oboru přirozených čísel řešte rovnici x2 + y2 = Az.
Řešení. Užijeme metodu 5.6.2 pro d = z. Předpokládejme nejprve, že x,y,z je řešením dané rovnice. Pak jistě platí z ^ 1, protože je-li x = y = 1, platí x2 + y2 = 2 < 4, a je-li alespoň jedno z čísel x,y větší než jedna, je x2 + y2 > 4. Je tedy z > 1 a platí x2 + y2 = 4Z = 0 (mod 8). Protože druhá mocnina lichého čísla je kongruentní s 1 podle
50
modulu 8 a druhá mocnina sudého čísla je kongruentní s 0 nebo 4 podle modulu 8, plyne z této kongruence, že x i y jsou sudá, a tedy x = 2x\, y = 2yi pro vhodná X\,y\ E N. Pak ovšem
*? + !/? = j +7 = 4*_1»
a tedy, označíme-li z\ = z— 1 E N, čísla X\,yi, Z\ splňují danou rovnici, přičemž Z\ < z. Proto daná rovnice nemá řešení.
Příklad. Řešte diofantickou rovnici x4 + y4 + z4 = 9tí4.
Řešení. Je-li u = 0, musí být rovněž x = y = z = 0, což je řešení dané rovnice. Ukážeme, že jiné řešení rovnice nemá. Předpokládejme, že celá čísla x,y,z,u vyhovují dané rovnici, přičemž íí^O, a označme d = u4. Kdyby číslo u nebylo dělitelné pěti, bylo by u4 = 1 (mod 5) podle Fermatovy věty, a tedy by platilo
x4 + y4 + z4 = 4    (mod 5),
což však není možné, neboť podle Fermatovy věty každé z čísel x4, y4, z4 může být podle modulu 5 kongruentní pouze s 0 nebo 1. Je tedy u dělitelné pěti, u = 5u\ pro vhodné u\ E Z, a platí
x4 + y4 + z4 = 0    (mod 5),
odkud plyne, že čísla x,y,z jsou dělitelné pěti, tj. x = 5x\, y = 5j/i, z = hz\ pro vhodná Xi,yi,Zi E Z. Dosazením do rovnice a vydělením 54 dostaneme
x4 + y4 + z4 = 9«4, a tedy Xi,yi,X\,Ui vyhovují dané rovnici. Přitom platí
tí, = — < tí   = d. 1      54
D
Příklad. Řešte diofantickou rovnici x2 + y2 + z2 = 2xyz.
Řešení. Rovnice jistě splňuje x = y = z = 0. Ukážeme, že další řešení tato rovnice nemá. Dokážeme dokonce silnější tvrzení: žádná rovnice
x2 + y2 + z2 = 2uxyz,                                (38)
kde x,y,zEZauEN nemá jiné řešení než x = y = z = 0, u E N libovolné. Předpokládejme, že x,y, z E Z, u E N vyhovují rovnici (38) a že d = x2 + y2 + z2 > 0. Protože u > 1, je 2uxyz sudé číslo, a proto i x2 + y2 + z2 je sudé číslo. To ale znamená, že právě jedno z čísel x, y, z, nebo všechna tři jsou sudá. V prvním případě je však
x2 + y2 + z2 = 1 + 1 + 0 = 2    (mod 4),
kdežto
2uxyz = 0    (mod 4),
51
neboť u > 1 a jedno z čísel x, y, z je sudé. Nastane tedy druhý případ a čísla X\ = |, j/i = |, Zi = | jsou celá. Položme «i =m + 1 a dosaďme do (38):
Ax\ + Ay\ + 4z2 = 2Ul~l ■ 2xx ■ 2Vl ■ 2zh po vydělení čtyřmi
x\ + yl + zl = 2Ul -xiyizi,
a tedy X\,yi, Zi,U\ vyhovují rovnici (38). Přitom platí 0 < xf+yf+zf = | < d, neboť d > 0. Podle 5.6.2 tedy rovnice (38) může mít jen řešení s vlastností d = 0, což jsou výše uvedená řešení x = y = z = 0,ueN libovolné. Speciálně, zadaná rovnice má jediné řešení x = y = z = 0.                                                                                                       D
5.6.3. Početnost množiny řešení. V mnoha případech, kdy neumíme najít všechna řešení diofantické rovnice, se nám může alespoň podařit rozhodnout, zda řešení je konečně či nekonečně mnoho. Konečnost je například zaručena zjištěním, že hodnoty neznámých jsou v absolutní hodnotě menší než nějaké číslo. Pokud toto číslo nalezneme a je „rozumně" malé, můžeme pak najít všechna řešení metodou popsanou v 5.4
To, že daná diofantická rovnice má řešení nekonečně mnoho, můžeme dokázat například tak, že nalezneme pro každou neznámou nějaký výraz s parametrem, a to takový, že po dosazení do rovnice dostaneme rovnost, přitom pro nekonečně mnoho hodnot parametru dostaneme navzájem různé hodnoty neznámých (jde tedy o jakousi zkoušku nekonečně mnoha řešení). Nebo můžeme nalézt jedno řešení rovnice a udat předpis, jak z libovolného řešení spočítat jiné. Máme-li zaručeno, že při další a další aplikaci tohoto předpisu dostáváme stále nová řešení (například jsou-li získávaná řešení stále větší a větší), opět tím dokážeme, že množina řešení je nekonečná. Je zřejmé, že při obou postupech mohou existovat ještě další nenalezená řešení.
PŘÍKLAD. Dokažte, že diofantická rovnice
(x - l)2 + (x + l)2 = y2 + 1
má nekonečně mnoho řešení.
Řešení. Rovnici snadno upravíme do tvaru1
y2 - 2x2 = 1.
Zkusme najít nějaké řešení. Po chvíli pokusů asi každý objeví, že volba y = 3, x = 2 vyhovuje dané rovnici. Představme si nyní, že máme k dispozici libovolné řešení x,y E Z a pokusme se získat další. Platí tedy
(y + V2x) (y - V2x) =1.
Jde o speciální případ tzv. Pellovy rovnice
52
Dosazením nalezených hodnot y = 3 a x = 2 získáme rovnost (3 + 2\/2) (3 — 2\/2) = 1, vynásobením dostaneme
[(y + V2x) (3 + 2\/2)] • [(y - \/2x) (3 - 2\/2)] = 1.
Výrazy v obou hranatých závorkách upravíme. Platí
(y + V2x) (3 + 2\/2) = 3y + 3\/2x + 2\/2y + Ax = (4c + 3y) + (3x + 2y)\/2,
(y - V2x) (3 - 2\/2) = 3y - 3\/2x - 2\Í2y + Ax = {Ax + 3y) - (3x + 2y)\/2.
Položme u = Ax + 3y, v = 3x + 2y. Platí tedy
(u + V2v) (u - V2v) = 1,
odkud
u2 - 2v2 = 1,
a tedy tí, v E Z je další řešení dané rovnice. Položíme-li X\ = 2, y1 = 3 a
^n+i = 3xra + 2yn,        yn+i = Axn + Syn
pro libovolné n G N, dostáváme pro každé n E N řešení xn,yn dané rovnice. A protože platí 0 < x\ < X2 < ■ ■ ■, 0 < y\ < j/2 < • • •, dostáváme pro různé indexy n různá řešení xn,yn. Daná rovnice má tedy nekonečně mnoho řešení.                                                           D
PŘÍKLAD. Dokažte, že rovnice
7,2,2              2
k + x  + y  = z
má pro libovolné celé číslo k nekonečně mnoho řešení v oboru přirozených čísel.
Řešení. Úpravou a rozkladem z2 — y2 dostaneme
k + x2 = (z — y) (z + y).
Není nutné hledat všechna řešení, proto můžeme předpokládat, že
z-y = l,
z + y = k + x2.
Libovolné řešení této soustavy bude také řešení dané rovnice (neplatí to však obráceně, zkuste sami pro nějaké pevně zvolené k nalézt příklad přirozených čísel x, y, z vyhovujících dané rovnici, avšak nevyhovujících uvedené soustavě rovnic). Řešíme-li soustavu vzhledem k neznámým z,y, dostáváme
z = l(x2 + k + l),
y = \{x2 + k- 1).
Zvolíme-li x = \k\ + 1 + 2t, kde t E N, je x přirozené číslo. Platí
x2 + k = k + l + 2t + k = l    (mod 2)
53
a tedy z = |((|fc| + l + 2ŕ)2 + fc + l) > O, y = \{{\k\ + l + 2tf+ k- 1) > O jsou také přirozená čísla. Protože pro různá t dostáváme různá x a tedy různá řešení, má rovnice nekonečně mnoho řešení.                               D
Příklad. Dokažte, že diofantická rovnice
5x2 - 8xy + by2 - Ak2 = 0 má pro libovolné přirozené číslo k pouze konečně mnoho řešení.
Řešení. Danou rovnici upravíme do tvaru (2x — y)2 + (2y — x)2 = Ak2, odkud plyne (2x - yf < (2k)2 a (2y - xf < (2k)2, a tedy -2k < 2x — y < 2k a — 2k < 2y — x < 2k. Sečtením první a dvojnásobku druhé nerovnosti a vydělením třemi dostaneme —2k<y<2ka zcela analogicky —2k<x<2k. Protože x i y mohou pro pevné k nabývat pouze konečně mnoha hodnot, má daná rovnice pouze konečně mnoho řešení.                                                                                                        D
Literatura
[1] M. Davis. Hilberťs tenth problem is unsolvable. The American Mathematical
Monthly, 80(3):233-269, March 1973. http://links.jstor.org/sici?sici= 0002-9890y.281973037.2980y.3A37.3C233y.3AHTPIUy.3E2 Q coyo3B2-E.
[2] J. Herman, R. Kučera a J. Simša. Metody řešení matematických úloh I. MU
Brno, druhé vydání, 2001. [3] I. M. Vinogradov. Základy theorie čísel. Nakladatelství ČSAV, 1953.
55