Literatura [1] M. Davis. Hilbert's tenth problem is unsolvable. The American Mathematical Monthly, 80(3):233-269, March 1973. http://links.jstor.org/sici?sici= 0002-98907.281973037.29807.3A37.3C2337.3AHTPIU7.3E2. 0. C07.3B2-E. [2] J. Herman, R. Kučera a J. Simša. Metody řešeni matematických úloh I. MU Brno, druhé vydání, 2001. [3] K. Ireland a M. Rosen. A Classical Introduction to Modem Number Theory. Číslo 84 v Graduate Texts in Mathematics. Springer, druhé vydání, 1998. [4] I. M. Vinogradov. Základy theorie čišel. Nakladatelství ČSAV, 1953. 1 Algebra 2 — Teorie čísel Michal Bulant Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 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 nej známějších: 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, P. de Fermat formuloval cca 1637, vyřešil A. Wiles 1995). Tento text výrazně čerpá z knih [2] a [4], pro zájemce o bližší seznámení s některými tématy doporučujeme knihu [3], dostupnou v knihovně PřF MU. Obsah Literatura 1 1. Základní pojmy 6 2. Prvočísla 13 3. Kongruence 20 4. Řešení kongruencí o jedné neznámé 31 5. Diofantické rovnice 57 5 6 1. Základní pojmy 1.1. Úvodní poznámky. V mnoha problémech je výhodné vyzkoušet chování algoritmů na reálných příkladech. K tomu lze využít SW nainstalovaný na počítačích sekce matematika. Doporučujeme zejména: • PARI-GP : specializovaný SW na teorii čísel, při výpočtech s většími čísly obvykle výrazně efektivnější než obecně orientované balíky. Spouští se příkazem gp. Nej důležitější příkazy: \q - ukončení, ? - help, ?? - kompletní uživatelský manuál, ?? tutoriál - tutoriál pro úvodní seznámení. Viz také pari . math.u-bordeaux.fr. • SAGE: obecně koncipovaný open-source systém, který mj. zahrnuje interface do Pari-GP a díky jeho prostředí je tak výrazně usnadněna práce. Protože jeho vývoj řídí William Stein, odborník na teorii čísel, je tato část balíku jednoznačně nejpropraco-vanější. Existuje rovněž mnoho výukových worksheetů. Spustit lze např. ma http: //sage. math. muni. cz • Maple: vhodný zejména kvůli existenci mnoha výukových pracovních listů (worksheets, i pro teorii čísel), např. na www. mapleapps.com. 1.2. Dělitelnost. Definice. Řekneme, že celé číslo a děli 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 ý 0 =>- (a | b -<=^ ac | bc) (3) a|6 A & >0 ^ a<6 (4) Příklad. Zjistěte, pro která přirozená čísla n je číslo n2 + 1 dělitelné číslem n + 1. Řešení. Platí n2 — 1 = (n + l)(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 neN, platí n + 1 > 2, a tedy zn+1 | 2 plyne n + 1 = 2, proto n = 1. Uvedenou vlastnost má tedy jediné přirozené číslo 1. □ 7 Věta 1. (Věta o děleni celých čísel se zbytkem) Pro libovolně zvolená čísla a G Z; m G N existují jednoznačně určená čísla q G Z, r G {0,1,..., m — 1} čaÄ;, ie a = qm + r. důkaz. Dokažme nejprve existenci čísel q,r. Předpokládejme, že přirozené číslo m je dáno pevně a dokažme úlohu pro libovolné a G 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 > m a že jsme existenci čísel q, r dokázali pro všechna a' G {0,1,2,..., a — 1}. Speciálně pro a' = a — m tedy existují q',r' tak, že a' = q'm + r' a přitom r' G {0,1,..., m — 1}. Zvolíme-li q = q1 + 1, r = r', platí a = ď + m = {q1 + l)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' G Z, r' G {0,1,...,m— 1} tak, že —a = q'm + r', tedy a = —q'm — r1. 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 G Z, m G N. Nyní dokážeme jednoznačnost. Předpokládejme, že pro některá čísla qi, q2 G Z; r\,r2 G {0,1,...,m - 1} platí a = q^m + r\ = q2m + r2. Úpravou dostaneme rx — r2 = (g2 — Qi)m, a tedy m | rx — r2. Ovšem z 0 < ľ! < m, 0 < r2 < m plyne —m < rx — r2 < m, odkud podle (4) platí ?~i — r2 = 0. Pak ale i (g2 — g^m = 0, a proto qľ = q2, rľ = r2. Čísla q, r jsou tedy určena jednoznačně. Tím je důkaz ukončen. □ 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--, přitom 0 < — < 1. m m 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 G N jedna, je jedna i zbytek po dělení čísla ah číslem m. Řešení. Podle věty 1 existují s, í G Z tak, že a = sm + 1,6 = tm + 1. Vynásobením dostaneme vyjádření ab = (sm + l)(tm + 1) = (stm + s + ť)m + 1 = qm + r, kde q = stm + s + t, r = 1, které je podle věty 1 jednoznačné, a tedy zbytek po dělení čísla ab číslem m je jedna. □ Použití v Pari-GP. Vydělením čísla 1234567890 číslem 321 se zbytkem dostáváme 3846005, zbytek 285 - jak vidíme v PARI: 8 ? divrem(1234567890,321) 7.2 = [3846005, 285] ~ nebo i jinak: ? 1234567890X321 7.3 = 3846005 ? 12345678907.321 7.4 = 285 1.3. Nej větší společný dělitel a nejmenší společný násobek. Definice. Mějme celá čísla a1}a2. Libovolné celé číslo m takové, že m | di, m | a2 (resp. aľ | m, a2 \ m) se nazývá společný dělitel (resp. společný násobek) čísel 01,02- Společný dělitel (resp. násobek) m > 0 čísel ai,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 (01,02) (resp. [ai,a2])- 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,l] = |a|, (a, 0) = |a|, [a, 0] = 0. Ještě však není jasné, zda pro každou dvojici a, b G Z čísla (a, 6) a [a, 6] vůbec existují. Pokud však existují, jsou určena jednoznačně: Pro každá dvě čísla rrii,m2 G No totiž podle (4) platí, že pokud ni\ \ m2 a zároveň m2 \ mi, je nutně ni\ = 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) Nechi a±,a2 jsou přirozená čísla. Pro každé n > 3, pro které an_i 7^ 0; označme an zbytek po dělení čísla a>n-2 číslem an_i. Pak po konečném počtu kroků dostaneme = 0 a platí cik-i = (01,02)- důkaz. Podle věty 1 platí a2 > a3 > a4 > .... Protože jde o nezáporná celá čísla, je každé následující alespoň o 1 menší než předchozí, a proto po určitém konečném počtu kroků dostáváme = 0, přičemž 7^ 0. Z definice čísel an plyne, že existují celá čísla gi, 0 čísel a±,a2,... ,an, který je dělitelný libovolným společným dělitelem (resp. dělí libovolný společný násobek) těchto čísel, se nazývá největší společný dělitel (resp. nejmenší společný násobek) čísel a1} a2,..., an a značí se (a1; a2,..., an) (resp. [al,a2, ■ ■ ■ ,an])- 11 Snadno se přesvědčíme, že platí ), (6) [ai,... ,an_i,an] = [[ai,... ,an_i],an]. (7) Největší společný dělitel (a1;..., an) totiž dělí všechna čísla a tedy je společným dělitelem čísel a1? ..., an_i, a proto dělí i největšího společného dělitele (a1;..., an_i), tj. (a1;..., an) | ((<2i,..., a,n-i), an)-Naopak největší společný dělitel čísel (ai,..., an_i), an musí kromě čísla an dělit i všechna čísla a\,..., an_i, protože dělí jejich největšího společného dělitele, a proto ((<2i,..., an-i), an) | (ai,..., an). Dohromady dostáváme rovnost (6) a zcela analogicky se dokáže (7). Pomocí (6) a (7) snadno dokážeme existenci největšího společného dělitele i nej menšího 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 nejměnší společný násobek libovolných n — 1 čísel, podle (6) a (7) existuje i pro libovolných n čísel. 1.5. Nesoudělnost. Definice. Čísla a±, CL2,..., an G Z se nazývají nesoudělná, jestliže platí (<2i, <22; • • •) an) = 1- čísla ai, a2, ■ ■ ■, an G Z se nazývají po dvou nesoudělná, jestliže pro každé i, j takové, že 1 < i < j < n, platí (ai,aj) = 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 + l)(27- 1). Hledaný největší společný dělitel je tedy 27 — 1 = 127. □ Věta 5. Pro libovolná přirozená čísla a, b, c platí (1) (ac, 6c) = (a, 6) • c, (2) jestliže a \ bc a (a, 6) = 1, pak a | c, (3) d = (a, 6) právě tehdy, když existují q\, q2 G N tak, že a = dq\, b = dq2 a (qi,q2) = 1. 12 DŮKAZ, ad 1. Protože (a, 6) je společný dělitel čísel a, b, je (a, b) ■ c společný dělitel čísel ac, bc, proto (a, 6) - c | (ac, bc). Podle věty 3 existují k,l G Z tak, že (a, 6) = ka + /6. Protože (ac, bc) je společný dělitel čísel ac, bc, dělí i číslo kac + /6c = (a, b) ■ c. Dokázali jsme, že (a, b) ■ c a (ac, 6c) jsou dvě přirozená čísla, která dělí jedno druhé, proto se podle (4) rovnají. ad 2. Předpokládejme, že (a, 6) = 1 a a | 6c. Podle Bezoutovy věty (věta 3) existují fc,í G Z tak, že ka + Ib = 1, odkud plyne, že c = c(ka + Ib) = kca + /6c. Protože a | 6c, plyne odsud, že i a | c. ad 3. Nechť d = (a, 6), pak existují q±,q2 G N tak, že a = dq\, 6 = dq2- Pak podle části (1) platí d = (a, 6) = {dqi,dq2) = d ■ (q±,q2), a tedy (q±,q2) = 1- Naopak, je-li a = dq\, 6 = dq2 a (q±,q2) = 1, pak (a, 6) = {dqi,dq2) = d{qi,q2) = d ■ 1 = d (opět užitím 1. části tohoto tvrzení). □ 13 2. Prvočísla Prvočíslo je jeden z nej důležitějších 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. V dalším textu budeme zpravidla prvočíslo značit písmenem p. Nej-menší prvočísla jsou 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, .... Prvočísel je, jak brzy dokážeme, nekonečně mnoho, máme ovšem poměrně limitované výpočetní prostředky na zjištění, zda je dané číslo prvočíslem (největší známé prvočíslo 243112609 — 1 má pouze 12 978 189 cifer). 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 = - G N a platí p = ab, odkud l 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. □ 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 G {2, 3,..., n + 1} platí k | (n + 1)!, a tedy A; | (n + 1)! + k, a proto (n + 1)! + k nemůže být prvočíslo. □ Příklad. Dokažte, že pro libovolné prvočíslo p a libovolné k G N, k < p, je kombinační číslo (^) dělitelné p. 14 Řešení. Podle definice kombinačního čísla ÍP\ = p! = p-jp-l)(p-k + 1) \kj 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 = Je číslo (^) dělitelné číslem p. □ 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.) Poznámka. Dělitelnost je možné obdobným způsobem jako v 1.2 definovat v libovolném oboru integrity (zkuste si rozmyslet, proč se omezujeme na obory integrity). V některých oborech integrity přitom žádné prvky s vlastností prvočísla (říkáme jim ireducibilní) neexistují (např. Q), v jiných sice ireducibilní prvky existují, ale zase tam neplatí věta o jednoznačném rozkladu (např. v Z(^/—5) máme následující rozklady: 6 = 2 • 3 = (1 + \j—5) • (1 — \j—5); zkuste si rozmyslet, že všichni uvedení činitelé jsou skutečně v 7h(\j—5) ireducibilní). 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 pi • p2.....pm = q1 ■ q2.....qs, kde pu . . . , pm, q1,...,qs jsou prvočísla a navíc platí p\ < p2 < • • • < pm, q± < q2 < • • • < qs a 1 < m < s. Indukcí vzhledem k m dokážeme, že m = s, p\ = qi,. . . ,pm qm. Je-li m = 1, je pi = q±.....qs prvočíslo. Kdyby s > 1, mělo by číslo Pi dělitele q± takového, že 1 < q± < p\ (neboť q2qz ... qs > 1), což není možné. Je tedy s = 1 a platí pi = q±. Předpokládejme, že m > 2 a že tvrzení platí pro m — 1. Protože Pi-P2Pm = gi- 1). Zcela analogicky se dokáže, že qs = p j pro vhodné j G {1,2,..., m}. Odtud plyne qs = Pj 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. □ Nyní uvedeme několik důkazů 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 p±,P2, ■ ■ ■ ,pn- Položme N = pľ ■ p2 ■ ■ ■ pn + 1. Toto číslo je buď samo prvočíslem nebo je dělitelné nějakým prvočíslem různým od Pi,... ,pn (čísla pi,... ,pn totiž dělí číslo N — 1), což je spor. (Kummer, 1878): Předpokládejme, že prvočísel je konečně mnoho a označme je p\ < p2 < • • • < pn- Položme N = p\ ■ P2 • • -pn > 2. Číslo N — 1 je podle věty 7 dělitelné některým prvočíslem pÍ7 které dělí zároveň číslo N a tedy i N — (N — 1) = 1. Spor. (Fúrstenberg, 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 +00^. Lze snadno 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 komple-ment je sjednocení ostatních aritmetických posloupností se stejnou diferencí). Dostáváme, že sjednocení konečného 17 počtu aritmetických posloupností je uzavřená množina. Uvažme množinu A = UAP, kde Ap je tvořena všemi násobky p ap 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. □ Příklad. Dokažte, že existuje nekonečně mnoho prvočísel tvaru 3k + 2, kde k G N0. Řešení. Předpokládejme naopak, že existuje pouze konečně mnoho prvočísel tohoto tvaru a označme je p\ = 2, p2 = 5, ps = 11, ..., pn. Položme N = 3p2 • P3.....pn + 2. Rozložíme-li N na součin prvočísel podle věty 7, musí v tomto rozkladu vystupovat aspoň jedno prvočíslo p tvaru 3A; + 2, neboť v opačném případě by bylo N součinem prvočísel tvaru 3A; + 1 (uvažte, že N není dělitelné třemi), a tedy podle příkladu na str. 7 by bylo i N tvaru 3/c+l, což neplatí. Prvočíslo p ovšem nemůže být žádné z prvočísel p±,P2, ■ ■ ■ ,pn, jak plyne z tvaru čísla N, a to je spor. □ Poznámka. Analogicky se dokáže i tvrzení o prvočíslech tvaru Ak + 3, bohužel na obecný případ nám naše omezené prostředky nestačí. V kapitole o kvadratických kongruencích budeme alespoň schopni dokázat obdobné tvrzení pro prvočísla tvaru Ak + 1. Předchozí příklady je možné značně zobecnit. Platí totiž tvrzení, které bývá nazýváno Bertrandovým postulátem nebo Cebyševovou větou: Věta 9. (Cebyševova) (1) libovolné přirozené číslo n > 5 existují mezi čísly n a 2n alespoň dvě prvočísla. (2) Pro každé číslo n > 3 existuje mezi čísly n a 2n — 2 alespoň jedno prvočíslo. důkaz. Důkaz lze provést elementárními prostředky, je však poměrně dlouhý, proto zde není uveden. □ Z tvrzení uvedených v této kapitole je možné si udělat hrubou představu o tom, jak "hustě"se mezi přirozenými čísla prvočísla vyskytují. Přesněji (i když "pouze"asymptoticky) to popisuje tzv. "prime number theorem": Věta 10. (o hustotě prvočísel) Nechi -k(x) udává počet prvočísel menších nebo rovných číslu x G IR. Pak tj. podíl funkcí 7T(x) a x/\nx se pro x —> oo limitně blíží k 1. 18 Poznámka. To, jak jsou prvočísla hustě rozmístěna v množině přirozených čísel, rovněž udává Eulerův výsledek Přitom např. což znamená, že prvočísla jsou v N rozmístěna "hustěji"než druhé mocniny. Použití v Pari-GP. O tom, jak odpovídá asymptotický odhad tt(x) ~ x/ln(x), v některých konkrétních příkladech vypovídá následující tabulka (získaná s využitím funkce primepi (x) v Pari-GP. ? v=[100,1000,10000,100000,500000]; ? for(k=l,5,print(v[k], "&",primepi(v[k]),"&",\ v[k]/log(v[k]) ,"&",\ (primepi(v[k])-v[k]/log(v[k]))/primepi(v[k]))) x tt(x) xj ln(rr) relativní chyba 100 25 21.71 0.13 1000 168 144.76 0.13 10000 1229 1085.73 0.11 100000 9592 8685.88 0.09 500000 41538 38102.89 0.08 Poslední příklad (o nekonečnosti počtu prvočísel tvaru 3fc+2) zobecňuje Díríchletova věta o aritmetické posloupnosti: Věta 11. (Dirichletova) Jsou-li a, m nesoudělná přirozená čísla, existuje nekonečně mnoho přirozených čísel k tak, že mk + a je prvočíslo. Jinými slovy, mezi čísly 1-m+a, 2-m+a,3-m+a,... existuje nekonečně mnoho prvočísel. důkaz. Jde o hlubokou větu teorie čísel, k jejímuž důkazu je zapotřebí aparát značně přesahující její elementární část. Viz např. [3, kap. 16, s. 249-257] □ 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). 19 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^ ■ m, kde m je celé číslo, které není dělitelné 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^O ==> vp(a + b) > vp(a) (9) vp(a) < vp(b) ==> vp(a + b) = vp(a) (10) Vp(a) 1 a rovnu (—l)k v opačném případě. Dále definujeme Mi) = i. Příklad. /x(4) = /x(22) = 0,/x(6) = /x(2-3) = (-l)2,/x(2) = /x(3) = -1. Dokážeme nyní několik důležitých vlastností Môbiovy funkce, zejména tzv. Mobiovu inverzní formuli. 24 Lemma. Pro n G N \ {1} platí £>(d)=0. d\n DŮKAZ. Zapíšeme-li n ve tvaru n = p"1 ■ ■ ■ p^k, pak všechny dělitele d čísla n jsou tvaru d = Pi1---Pkk, kde 0 < < pro všechna i G {1,..., k}. Proto £>(<*) = £ ntä ■■■$) = d\n (/3i,...,/3fe)e(NU{0})fe = E MP? •••!>?) (i81,...,i8fe)e{0,l}fe = (S) + (í)-(-i) + (í)-(-i)2 + - + (í)-(-i)fc = (l + (-l))fc = 0. □ S Môbiovou funkcí úzce souvisí pojem Díríchletův součin: Definice. Buďte f,g aritmetické funkce. Jejich Díríchletův součin je definován předpisem (fog)(n) = 52f(d)-g(*)= ]T M) • 1, resp. J(n) = 1 pro všechna n G N. Pak pro každou aritmetickou funkci / platí: /oI = Io/ = / (Iof)(n) = (foI)(n) = J2f(d). d\n Dále platí I o jjl = jjl o I = 1, neboť (W)(n) = ^/(á)Mf) = EJ(^) = íí|n íí|n = /i(cř) = 0 pro všechna n > 1 íí|n podle lemmatu za definicí Môbiovy funkce (pro n = 1 je tvrzení zřejmé). 25 Věta 13. (Môbíova inverzní formule) Nechi je aritmetická funkce F definovaná pomocí aritmetické funkce f předpisem F(n) = ^d|n f{d). Pak lze funkci f vyjádřit ve tvaru /(n) = X>(2)-*W d\n důkaz. Vztah F(n) = ^d|n f{d) lze jiným způsobem zapsat jako F = f o j. Proto F o jjl = (/ o /) o |i = / o (I o |i) = f ol = f\ což je tvrzení věty. □ Definice. Multiplikativní funkcí přirozených čísel rozumíme takovou aritmetickou funkci, která splňuje, že pro všechny dvojice nesoudělných čísel a, b G N platí f(a-b) = f(a)-f(b). Příklad. Multiplikativními funkcemi jsou např. funkce f(n) = (p) =P - 1- Nyní dokážeme několik důležitých tvrzení o funkci ip: Lemma. Nechi n G N. Pak ^d|n f (d) = n. důkaz. Uvažme n zlomků 12 3 n - 1 n 1 1 1 ■ ■ ■ 1 1 n n n n n Zkrátíme-li zlomky na základní tvar a seskupíme podle jmenovatelů, snadno dostaneme právě uvedené tvrzení. □ Věta 14. Nechť nGN, jehož rozklad je tvaru n = p"1 • • • p^fe. Pak ( 1 / 1 ipyn) = n ■ I 1 Pij \ Pk důkaz. S využitím předchozího lemmatu a Môbiovy inverzní formule dostáváme ?(n) = X>(dH = n ------- +... + (-1) * - = ~~ a Pi Pk Pi ■ ■ ■ Pk (13) pij V Pk, □ 26 Poznámka. Předchozí výsledek lze obdržet i bez použití Môbiovy inverzní formule pomocí principu inkluze a exkluze na základě zjištění počtu čísel soudělných s n v určitém intervalu. Důsledek. Nechť a, b G N, (a, b) = 1. Pak ip(a • b) = p (a) • - (n,a) = 1 A (n, 6) = 1. Spolu se snadno odvoditelným výsledkem • y?(72) = 72-(1 —§)- (1 — |) = 24, alternativně y?(72) = v?(8) • y?(9) = 4 • 6 = 24. □ Příklad. Dokažte, že Vn G N : v?(4n + 2) = ^(2n + 1). Řešení. ip(4n + 2) = y>(2-(2n + l)) = y>(2) • v?(2n + 1) = p(2n + l). □ 3.4. Malá Fermatova věta, Eulerova věta. Tvrzení v tomto odstavci patří mezi nej důležitější výsledky teorie čísel. Věta 15 (Fermatova, Malá Fermatova). Nechí a G Z, p prvočíslo, p\ a. Pak ď'1 = 1 (modp). (15) důkaz. Tvrzení vyplyne jako snadný důsledek Eulerovy věty 16. □ Důsledek. Nechť a G Z, p prvočíslo. Pak aP = a (mod p). důkaz. Pokud p | a, pak jsou obě strany kongruentní s 0 mod p, jinak tvrzení snadno plyne vynásobením obou stran kongruence (15) číslem a. □ Definice. Upíná 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 ^(m)-tice čísel nesoudělných s m a po dvou nekongruentních modulo m. Poznámka. Snadno lze vidět, že jsou-li a,b G Z, a = b (mod m), a (a,m) = 1, pak i (b,m) = 1. 27 Lemma. Nechť x1}x2,..., xv(m) tvoří redukovanou soustavu zbytků mod-ulo m. Je-li a G Z, (a,m) = 1 pak i čísla a ■ x±,... ,a ■ xv(rn) 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 (mod m), po vydělení obou stran kongruence číslem a nesoudělným s m dostaneme Xi = Xj (mod m). □ Věta 16 (Eulerova). Nechť a G Z, m G N, (a, m) = 1. PaÄ: a¥>(m) _ x (mod m^ (16) důkaz. Buď rri, ^2,..., xv(m) libovolná redukovaná soustava zbytků modulo m. Podle předchozího lemmatu je i a ■ x1}...,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 ■ x i = x j (mod m). Vynásobením čísel obou redukovaných soustav zbytků dostáváme (a • Xi) ■ (a • x2) • • • (a • xv^) = x\ ■ x2- ■ ■ xv(m) (mod m). Po úpravě av{™) .Xl-x2--- x^m) = x1-x2--- x^m) (mod m) a protože (rri • x2 ■ ■ ■ x^m^m) = 1, můžeme obě strany kongruence vydělit číslem x\ ■ x2 ■ ■ ■ x^m) a dostaneme a^™-) = 1 (mod m). □ Poznámka. Eulerova věta je rovněž důsledkem Lagrangeovy věty uplatněným na grupu (Z^, •). Příklad. Nalezněte všechna prvočísla p, pro která 5p2 + l = 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 p2) 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+ 1 = 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. □ Příklad. Pro liché číslo m > 1 nalezněte zbytek po dělení čísla 2'r(m)~1 číslem m. Řešení. Z Eulerovy věty plyne 2'r(m) = 1 = 1 + m = 2r (mod m)), kde r = iir«i je přirozené číslo, 0 < r < m. Podle 12 (3) platí 2(ŕ(m)~1 = r (mod m), a tedy hledaný zbytek po dělení je r = ^-r^L. □ Tvrzení 3.1. Je-Zž p prvočíslo, p = 3 (mod 4), paA; pro libovolná celá čísla a, b z kongruence a2 + 62 = 0 (mod p) plyne a = b = 0 (mod p). 28 důkaz. Předpokládejme, že pro a, b G Z platí a2 + b2 = 0 (mod p). Jestliže p | a, platí a = 0 (mod p), proto 62 = 0 (mod p), tedy p \ b2, 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 6P_3, dostaneme podle Fermatovy věty a¥"3 = -žr"1 = -1 (mod p). Protože p = 3 (mod 4), je p — 3 sudé číslo, a proto G No- Označme c = ab 2 . Pak c není dělitelné p a platí c2 = a2^^3 = — 1 (mod p). Umocníme-li poslední kongruenci na G N, dostaneme ď~x = (—l)2^ (modp). Protože p = 3 (mod 4), existuje celé číslo t tak, že p = 3 + 41 Pak ovšem = 1 + 2í, což je číslo liché a proto (—1)(p-1)/2 = — 1. Podle Fermatovy věty naopak platí cp_1 = 1 (modp), odkud 1 = — 1 (mod p) a p | 2, spor. □ S Eulerovou funkcí a Eulerovou větou úzce souvisí důležitý pojem řád čísla modulo m - jde přitom pouze o jinak nazvaný řád prvku v grupě invertibilních zbytkových tříd modulo m: Definice. Nechť a G Z, m G N {a, m) = 1. Řádem čísla a modulo m rozumíme nej menší přirozené číslo n splňující an = 1 (mod m). Poznámka. To, že je řád definován, plyne z Eulerovy věty - pro každé číslo nesoudělné s modulem je totiž jistě jeho řád nejvýše roven ip(m). Jak později uvidíme, velmi důležitá jsou právě ta čísla, jejichž řád je roven právě ip(m) - tato čísla nazýváme primitivními kořeny modulo m a hrají důležitou roli mj. při řešení binomických kongruenci (viz 4.5). Tento pojem je přitom jen jiným názvem pro generátor grupy (Z^, •). Příklad. Pro libovolné m G 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. 29 Řešení. 2 ,i 2 £ 1 (mod 7) 4 £ 1 (mod 7) 8 = 1 (mod 7) 22 23 Řád čísla 2 modulo 7 je tedy roven 3. □ Uveďme nyní několik zásadních tvrzení udávajících vlastnosti řádu čísla modulo m: Lemma. Nechť m G N, a, b G Z, (a, m) = (b, m) = 1. Jestliže a = b (mod m), paÄ; obě čísla a, b mají stejný řád modulo m. důkaz. Umocněním kongruence a = b (mod m) nan-tou dostaneme an = bn (mod m), tedy an = 1 (mod m) -<=>- bn = 1 (mod m). □ Lemma. Nechť m G N, a G Z, (a, m) = 1. Je-/ž rad čYs/a a modulo m roven r ■ s, (kde r, s E N), pak řád čísla ď modulo m je roven s. důkaz. Protože žádné z čísel a, a2, a3,..., ars~ľ není kongruentní s 1 modulo m, není ani žádné z čísel ar, a2r, a3r,..., a(s~1)r kongruentní s 1. Platí ale (ar)s = 1 (mod m), proto je řád ď modulo m roven s. □ Poznámka. Opak obecně neplatí - z toho, že řád čísla ď modulo m je roven s ještě neplyne, že řád čísla a modulo m je r • s. Např pro m = 13 máme: a = 3, a2 = 9 (mod 13), a3 = 27 = 1 (mod 13) =>• 3 má řád 3 mod 13. 6 = -4, 62 = 16 1 (mod 13), 63 = -64 = 1 (mod 13) -4 má řád 3 mod 13. Přitom (—4)2 = 16 = 3 (mod 13) má stejný řád 3 jako číslo 3, ale číslo —4 nemá řád 2 • 3. Přesný popis závislosti řádu na exponentu dávají následující 2 věty: Věta 17. Nechť m G N, a G Z, (a, m) = 1. Označme r řád čísla a modulo m. Pak pro libovolná í, s G N U {0} platí důkaz. Bez újmy na obecnosti lze předpokládat, že t > s. Vydělíme-li číslo t — s číslem r se zbytkem, dostaneme t — s = q ■ r + z, kde q, z G N0, 0 < z < r. "<É=" Protože t = s (mod r), máme z = 0, a tedy at^s = aqr = (ar)q = lq (mod m). Vynásobením obou stran kongruence číslem ď dostaneme tvrzení. "=^" Z a* = ď (mod m) plyne ď ■ aqr+z = ď (mod m). Protože je ď = 1 (mod m), je rovněž aqr+z = az (mod m). Celkem po vydělení (mod r). 30 obou stran kongruence číslem ď (které je nesoudělné s modulem), dostáváme az = 1 (mod m). Protože z < r, plyne z definice řádu, že z = 0, a tedy r \ t — s. □ Zřejmým důsledkem předchozí věty a Eulerovy věty je následující tvrzení (jehož druhá část je přeformulováním Lagrangeovy věty z Algebry pro naši situaci): Důsledek. Nechť m G N, a G Z, (a,m) = 1. Označme r řád čísla a modulo m. (1) Pro libovolné ííGNU {0} platí aa = 1 (mod m) -<=^ r | n. (2) r | íp(m) důkaz. (1) stačí v předchozí větě volit t = n, s = r. (2) zřejmé z (1) díky Eulerově větě volbou n = ip(m). □ Následující věta je zobecněním předchozího Lemmatu. Věta 18. Nechi m,n G N, a G Z, (a,m) = 1. Je-/z rad čísla a modulo m roven r G N, ?'e rad čísla an modulo m roven -r—^. důkaz. Protože = [r,n], což je zřejmě násobek r, máme (an)(^) = a[r'n] = 1 (modm) (plyne z předchozího Důsledku, neboť r | [r, n]). Na druhou stranu, je-li k G N libovolné takové, že (an)k = an'k = 1 (mod m), dostáváme (r je řád a), že r | n ■ k a dále z Věty 5 plyne, že | • A; a díky nesoudělnosti čísel a dostáváme I k. Proto ie -r1-^ řádem (n,r) (n,r) (n,r) 1 ■' (n,r) čísla an modulo m. □ Poslední z této řady tvrzení dává do souvislosti řády dvou čísel a řád jejich součinu: Lemma. Nechi m G N, a,b G Z, (a, m) = (b,m) = 1. Jestliže a je řádu r a b je řádu s modulo m, kde (r, s) = 1, pak číslo a ■ b je řádu r ■ s modulo m. důkaz. Označme 5 řád čísla a • b. Pak (ab)s = 1 (mod m) a umocněním obou stran kongruence dostaneme arSbrS = 1 (mod m). Protože je r řádem čísla a, je ar = 1 (mod m), tj. brS = 1 (mod m), a proto s | rS. Z nesoudělnosti ras plyne s | 5. Analogicky dostaneme i r | 5, a tedy (opět s využitím nesoudělnosti r, s) r ■ s \ 5. Obráceně zřejmě platí (ab)rs = 1 (mod m), proto S \ rs. Celkem tedy S = rs. □ 31 4. Řešení kongruencí o jedné neznámé Definice. Nechť m G N, f (x), g (x) G 7L\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 G Z, pro která /(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). e z [z] Věta 19. Nechť m G N, f (x) G 7L\x\. Pro libovolná a, b G Z p/aŕz a = b (mod m) ==^ /(a) = f {b) (mod m). DŮKAZ. Nechť je f (x) = cnxn + cn_ixn^1 + • • • + C\X + c0, kde c0, C\,..., cn G Z. Protože a = b (mod m), pro každé i = 1,2,... ,n platí podle Věty 12(2) Čia1 = Cib'1 (mod m), a tedy sečtením těchto kongruencí pro i = 1,2,...,n a kongruence c0 = c0 (mod m) dostaneme cnan+an_ian_1H-----hcia+c0 = cn6n+cn_i6n_1H-----hci&+c0 (mod m), tj. /(a) = /(&) (mod m). □ 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 20. Nechť m G N, a, b G 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 ). 32 DŮKAZ. Dokážeme nejprve, že uvedená podmínka je nutná. Je-li celé číslo c řešením této kongruence, pak nutně m | a ■ c — b. Pokud přitom d = (a, m), pak protože d | m i d | a-c—b a d | a-c— (a-c—b) = b. Obráceně dokážeme, že pokud d | b, pak má daná kongruence právě d řešení modulo m. Označme a±, b\ G Z a ni\ G N tak, že a = d-a±, b = d-bi a m = d-ni\. Řešená kongruence je tedy ekvivalentní s kongruencí a\ ■ x = bi (mod mi), kde (a1;mi) = 1. Tuto kongruenci můžeme vynásobit číslem af^mi^ 1 a díky Eulerově větě obdržíme x = bi ■ af^mi^ 1 (mod rrii). Tato kongruence má jediné řešení modulo ni\ a tedy d = m/mi řešení modulo m. □ Následující příklad ukáže, že postup uvedený v důkazu věty obvykle není tím nej efektivnějším - s výhodou lze použít jak Bezoutovu větu, tak ekvivalentní úpravy řešené kongruence. Příklad. Řešte 3&r = 41 (mod 47) Řešení. (1) Nejprve využijeme Eulerovu větu. Protože (39,47) = 1, platí 39^(47) = 3946 _ x (mod 47); tj- 39^39x = 3945 • 41 (mod 47), 3946=1 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 = 1 • 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. 33 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) □ Pomocí věty o řešitelnosti lineárních kongruencí lze dokázat mj. významnou Wilsonovu větu udávající nutnou (i postačující) podmínku prvočíselnosti. Takové podmínky jsou velmi významné ve výpočetní teorii čísel, kdy je třeba efektivně poznat, je-li dané velké číslo prvočíslem. Bohužel dosud není známo, jak rychle vypočítat modulární faktoriál velkého čísla, proto není v praxi Wilsonova věta k tomuto účelu používána. Věta 21 (Wilsonova). Přirozené číslo n > 1 je prvočíslo, právě když (n-l)! = -l (modn) (18) DŮKAZ. Dokážeme nejprve, že pro libovolné složené číslo n > A platí n \ (n — 1)!, tj. (n — 1)! = 0 (mod n). Nechť 1 < d < n je netriviální dělitel n. Je-li d ^ n/d, pak protože 1 < d,n/d < n — 1, je n = d ■ n/d \ {n — 1)!. Pokud d = n/d, tj. n = d2, pak protože je n > 4, je i d > 2 a n | {d ■ 2d) | (n — 1)!. Pro n = A snadno dostáváme (4- 1)! = 2 £ -1 (mod 4). Nechť je nyní p prvočíslo. Čísla z množiny {2,3,..., p—2} seskupíme do dvojic vzájemně inverzních čísel modulo p, resp. dvojic čísel, jejichž součin dává zbytek 1 po dělení p. Pro dané číslo a z této množiny existuje podle předchozí věty jediné řešení kongruence a ■ x = 1 (mod p). Protože a ^ 0,1, p — 1, je zřejmé, že rovněž pro řešení c této kongruence platí c ^ 0,1,-1 (mod p). Číslo a nemůže být ve dvojici samo se sebou; kdyby totiž a ■ a = 1 (mod p), pak nutně a = ±1 (mod p). 34 Součin všech čísel uvedené množiny je tedy tvořen součinem (p — 3)/2 dvojic (jejichž součin je vždy kongruentní s 1 modulo p). Proto je (p- 1)! = l(p-3)/2 • (p- 1) = -1 (modp). □ 4.2. Soustavy lineárních kongruencí o jedné neznámé. Máme-li soustavu lineárních kongruencí o téže neznámé, můžeme podle Věty 20 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 = q (mod rrii). Dostaneme tak soustavu kongruencí x = Ci (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 22. Nechť c1;c2 jsou celá čísla, nii,m2 přirozená. Označme d = (m1,m2). Soustava dvou kongruencí x = ci (mod mi) x = c2 (mod ni2) vpřípadčci ^ c2 (mod d) nemá řešení. Jestliže naopak cľ = c2 (mod d), pak existuje celé číslo c tak, že x G Z splňuje soustavu (19), právě když vyhovuje kongruenci x = c (mod [nii,m2]). DŮKAZ. Má-li soustava (20) nějaké řešení x G Z, platí nutně x = Ci (mod d), x = c2 (mod d), a tedy i Ci = c2 (mod d). Odtud plyne, že v případě Ci ^ c2 (mod d) soustava (20) nemůže mít řešení. Předpokládejme dále Ci = c2 (mod d). První kongruenci soustavy (20) vyhovují všechna celá čísla x tvaru x = cľ + tmi, kde t G Z je libovolné. Toto x bude vyhovovat i druhé kongruenci soustavy (20), právě když bude platit cx + tnii = c2 (mod m2), tj. tmi = c2 — Ci (mod m2). Podle Věty 20 má tato kongruence (vzhledem k t) řešení, neboť d = (nii,m2) dělí c2 — c1? a t G Z splňuje tuto kongruenci právě když í m2 \ i c2-ci /mi\p(—)-i / m2\ * ^ —ď— rodTJ' tj. právě když 35 kde r G Z je libovolné. Dosazením (mi\w—) mxm2 , , x = ci + tmi = ci + (c2 - ci) • ^—j + r—-— = c + r • [mi, m2J, kde c = cx + (c2 — Ci) • {rni/d)v^m2/d\ neboť m1m2 = d • [m1; m2]. 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. □ Všimněme si, že důkaz této věty je konstruktivní, tj. udává vzorec, jak číslo c najít. Věta 22 nám tedy dává metodu, jak pomocí jediné kon-gruence 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 & — 1 krocích tedy dostaneme kongruenci jedinou, která nám bude popisovat všechna řešení soustavy (19). Poznamenejme ještě, že číslo c z Věty 22 není nutné určovat pomocí uvedeného vzorce. Můžeme vzít libovolné t G Z vyhovující kongruenci rrii c2 — Ci ( m2 \ a položit c = Ci + tmi ■ Důsledek (Čínská zbytková věta). Nechť mi,,... ,nik G N jsou po dvou nesoudělná, ai,..., G Z. Pak platí: soustava x = di (mod mi) \ (21) x = afc (mod nik) má jediné řešeni modulo mi ■ m2 • • • nik-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 t G Z. Dosazením do druhé kongruence dostáváme -3 + 49í = 2 (modli), odkud 5í = 5 (mod 11), tedy, vzhledem k (5,11) = 1, po vydělení pěti t=l (modli), 36 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). □ Příklad. Řešte systém kongruencí x = 1 (mod 10) x = 5 (mod 18) x = —4 (mod 25). Řešení. Z první kongruence dostáváme x = 1+lOí pro t G Z. Dosazením do druhé kongruence získáme 1 + 10í = 5 (mod 18), tedy 10í = 4 (mod 18). Protože (10,18) = 2 dělí číslo 4, má tato kongruence podle věty 4.2 řešení t = 2 • 55 (mod 9), přičemž 2 • 55 = 10-252 = l-(-2)2 = 4 (mod 9), a tedy t = 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). □ 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 + 25t = 21 (mod 45), tedy 25í = 3 (mod 45). Tato kongruence však podle Věty 20 nemá řešení, neboť (25,45) = 5 nedělí číslo 3. Proto nemá řešení ani celý systém. Tento výsledek bychom také dostali přímo z Věty 22, neboť 18 ^ 21 (mod (25,45)). □ Příklad. Řešte kongruencí 23 941x = 915 (mod 3564). 37 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 22 má kongruence řešení. Protože ^(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 poněkud jinak. Podle Věty 12 (6) je x G Z řešením dané kongruence právě když je řešením soustavy 23941a; = 915 (mod 22) 23941a; = 915 (mod 34) (22) 23941^ = 915 (modli) Vyřešíme nyní každou z kongruenci soustavy (22) zvlášť. První z nich je splněna, právě když x = 3 (mod 4), druhá, právě když A6x = 24 (mod 81), odkud vynásobením dvěma 92x = 48 (mod 81), tj. llx = —33 (mod 81) a po vydělení jedenácti x = —3 (mod 81). Třetí kongruence je splněna, právě když 5x = 2 (mod 11), odkud vynásobením číslem —2 dostaneme — lOx = —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 + 81í, kde t G Z. Dosazením do třetí kongruence soustavy (23) dostaneme -3+ 81* = -4 (modli), tedy 81* = —1 (mod 11), tj. 4í = 32 (mod 11), odkud t = 8 (mod 11), a proto t = —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 +11-81s = 3 (mod 4), tedy 1 + 1 • 1 + (-1) • ls = 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, 38 neboli x = —1137 (mod 3564), což je také řešení zadané kongruence. □ 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 m), (24) kde F(x) je mnohočlen s celočíselnými koeficienty a m 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_1 + • • • + cxx + c0, kde c0, Ci, ..., cn G Z. Protože a = b (mod m), pro každé i = 1,2,... ,n platí podle Věty 12(2) Ciď = Cib'1 (mod m), a tedy sečtením těchto kongruenci pro i = 1,2,...,n a kongruence cq = cq (mod m) dostaneme cnan+an_ian~1+■ ■ •+c1a+c0 = cnbn+cn_ibn~1+- ■ -+Cib+CQ (mod m), tj. F (a) = F(b) (mod m). □ Při řešení kongruence (24) tedy stačí zjistit, pro která celá čísla a, 0 < a < m, platí F (a) = 0 (mod m). Nevýhodou této metody je její pracnost, která se zvyšuje se zvětšující se hodnotou m. Je-li m složené, m = p™1 ... p^h, kde p\, ..., p^ 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 p1^), 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). 39 Řešení. Označme F (x) = x5 + 1. Pak platí F(0) = 1, F(l) = 2 a dále platí F (2) = 33 = 0 (mod 11), F(3) = 35+ 1 = 9- 9- 3 + 1 = (-2)2 - 3 + 1 = 12 + 1 = 2 (mod 11), F(4) = 45 + 1 = 210 + 1 = 1 + 1 = 2 (modli), kde jsme využili Fermatovu větu 15, 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 + l = - -165 + 1 = -410 + 1=0 (modli F(7) = 75 + 1 = (_4)5 + 1 = - _2io + 1 = —1 + 1= 0 (modli), F(8) = 85 + 1 = 25 • 210 + 1 = 32 4 -1=0 (modli), F(9) = 95 + 1 = 310 + 1 = 1 + 1 = 2 (mod 11), F(10) = = 105 + 1 = (-1)5 + 1 = = 0 (mod 11), 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). □ Příklad. Řešte kongruencí 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(—l) 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 G 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 G Z, dosazením do první 5í = 1 (mod 3), 40 tedy — t = 1 (mod 3), odkud t = — 1 + 3s pro s G 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 = —1 (mod 7), odkud s = 4 (mod 7), tj. s = 4 + 7r pro r G Z, a proto x = —5 + 15(4 + 7 r) = 55 + 105r. Celkem jsou tedy řešením dané kongruence F(x) = 0 (mod 105) všechna celá čísla x, splňující x = —5 (mod 105) nebo x = 55 (mod 105). □ Postup pro řešení kongruencí modulo mocnina prvočísla udává důkaz následující věty. Věta 23 (Henselovo lemma). Nechi p je prvočíslo, f(x) G Z[x], a G Z je takové, že p | f (a), p \ f'(a). Pak platí: pro každé n G N má soustava x = a (mod p) f{x) = 0 (mod pn) ^ právě 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 = cn_i + k ■ pn_1, kde A; G Z. Je třeba zjistit, zda /(cn_i + k ■ pn_1) = 0 (mod pn). Víme, že pn_1 | /(cn-i + k ■ pn_1) a užijme binomickou větu pro f(x) = amxm + • • • + a\x + a0, kde a0) • • • > am £ Z. Pak (cn_x + fc • p™-1)4 = én_x + i • é-\ ■ kpn-x (mod pn). Platí tedy f(Cn^ + fc • p™"1) = /(Cn-i) + k ■ p^V^Cn-l), tj- /(Cn_1 + k . pn-i) = o (mod p") « ^ 0 = %^ + fc • /'(c.!) (modp). pn 1 Protože cn_! = a (modp), dostaneme /'(cn-i) = /'(a) ^ 0 (modp), tedy (/'(cn_i),p) = 1. Užitím Věty 20 o řešitelnosti lineárních kongruencí dostáváme, že existuje právě jedno řešení k (modulo p) této kongruence a protože cn_i bylo podle indukčního předpokladu jediné řešení modulo pn_1, je číslo cn_i + k-pn~1 jediným řešením (26) modulo pn. □ 41 Příklad. Řešte kongruenci x4 + 7x + 4 = 0 (mod 27). Řešení. Řešme nejprve tuto kongruenci modulo 3 (např. dosazením) - snadno zjistíme, že řešení je x = 1 (mod 3). Zapišme řešení ve tvaru x = 1 + 3t, kde £ G Z a řešme kongruenci modulo 9. x4 + 7x + 4 = 0 (mod 9 (1 ■f 3í)4 H -7(1 + 3í) + 4 = 0 (mod 9 (1 ■f 3í)4 H -7(1 + 3í) + 4 = 0 (mod 9 1 + - 4 • 3í - h7 + 7-3Í + 4 = 0 (mod 9 33í = -12 (mod 9 lit = -4 (mod 3 t = 1 (mod 3 Zapsáním t = 1 + 3s, kde s G Z dostaneme x = 4 + 9s a po dosazení (4 + 9s)4 + 7(4 + 9s) + 4 = 0 (mod 27) 44 + 4 • 43 • 9s + 28 + 63s + 4 = 0 (mod 27) 256 • 9s + 63s = -288 (mod 27) 256s + 7s = -32 (mod 3) 2s = 1 (mod 3) s = 2 (mod 3) Celkem dostáváme řešení x = 4 + 9s = 4 + 9(2 + 3r) = 22 + 27r, kde r G Z, neboli x = 22 (mod 27). □ Řešení obecných kongruenci vyššího stupně jsme tedy převedli na řešení kongruenci modulo prvočíslo. Ukazuje se, že zde je největší "kámen úrazu", protože pro tyto kongruence žádný obecný postup (s výjimkou postupu podle Věty 4.1, tj. vyzkoušení všech možností) není znám. Uvedeme alespoň několik obecných tvrzení ohledně řešitelnosti a počtu řešení takových kongruenci a v dalších částech skript podrobnější výsledky v některých speciálních případech. 4.4. Kongruence s prvočíselným modulem. Věta 24. Buď p prvočíslo, f(x) G Z[x]. Libovolná kongruence f(x) = 0 (mod p) je ekvivalentní s kongruenci stupně nejvýše p — 1. Věta 25. Buď p prvočíslo, f(x) G 7L\x\. Má-li kongruence f(x) = 0 (mod p) více neist(/) řešení, pak jsou všechny koeficienty polynomu f násobkem p. Důsledek. (Jiný důkaz Wilsonovy věty) Pro každé prvočíslo p platí (p — 1)! = —1 (mod p). 42 DŮKAZ. Pro p = 2 je tvrzení zřejmé, dále uvažujme jen lichá prvočísla p. Řešením kongruence (x - l)(x - 2) • • • (x - (p - 1)) - (x^-V - 1) = 0 (mod p) je podle Malé Fermatovy věty libovolné a G Z, které není násobkem p, tj. kongruence má p — 1 řešení. Přitom je ale její stupeň menší než p—l, proto jsou podle předchozí věty všechny koeficienty polynomu na levé straně kongruence násobkem p, speciálně absolutní člen, kterým je (p — 1)! + 1. Tím je Wilsonova věta dokázána. □ 4.5. Binomické kongruence a primitivní kořeny. V této části se zaměříme na řešení speciálních typů polynomiálních kongruencí vyššího stupně, tzv. binomických kongruencí Jde o analogii binomických rovnic, kdy polynomem f(x) je dvojčlen xn — a. Snadno se ukáže, že se můžeme omezit na případ, kdy je a nesoudělné s modulem kongruence - v opačném případě totiž vždy můžeme pomocí ekvivalentních úprav kongruencí na tento případ převést nebo rozhodnout, že kongruence není řešitelná. Příklad. Řešte kongruencí x2 = 18 (mod 63). Řešení. Protože je (18,63) = 9, musí platit 9 | x2, tj. 3 | x. Položíme-li x = 3xi, x\ G Z, dostáváme ekvivalentní kongruencí x\ = 2 (mod 7), která již splňuje omezení na nesoudělnost modulu a pravé strany kongruence. Podle Věty 25 víme, že má nejvýše 2 řešení a snadno se vidí, že jimi jsou x\ = ±3 (mod 7), tj. x\ = ±3, ±10, ±17, ±24, ±31, ±38, ±45, ±52, ±59 (mod 63). Řešeními původní kongruence jsou tedy x = 3 • x\ (mod 63), tj. x = ±9, ±12, ±30 (mod 63). Příklad. Řešte kongruencí x3 = 3 (mod 18). Řešení. Protože je (3,18) = 3, nutně 3 | x. Užijeme-li, podobně jako výše, substituci dostáváme kongruencí 27x\ = 3 (mod 18), která zřejmě nemá řešení, protože (27,18) \ 3. Definice. Nechť m G N, a G Z, {a, m) = 1. Číslo a nazveme n-tým mocninným zbytkem modulo m, pokud je kongruence xn = a (mod m) řešitelná. V opačném případě nazveme a n-tým mocninným nezbytkem modulo m. Pro n = 2,3,4 používáme termíny kvadratický, kubický a bik-vadratický zbytek, resp. nezbytek modulo m. V tomto odstavci ukážeme, jakým způsobem řešit binomické kongruence modulo m, pokud modulo m existují tzv. primitivní kořeny. 43 Definice. Nechť m G N. Celé číslo a G Z, (a, m) = 1 nazveme primitivním kořenem modulo m, pokud je jeho řád modulo m roven ip(m). Lemma. Je-li g primitivní kořen modulo m, pak pro každé číslo a G Z, {a, m) = 1 existuje jediné xa G Z, 0 < xa < ip(m) s vlastností gXa = a (mod m). Funkce a —>• xa se nazýva diskrétní logaritmus, příp. index čísla x (vzhledem k danému m a zafixovanému primitivnímu koření g) a je bíjekcí mezí množinami {a G Z; (a,m) = 1,0 < a < m} a {x G Z; 0 < x < ip(m)}. DŮKAZ. Stačí ukázat tvrzení o bijekci a protože obě množiny mají stejný počet prvků, stačí dokázat injektivitu uvedeného zobrazení. Předpokládejme, že pro x,y G Z, 0 < x,y < ip(m) je gx = gy (mod m). Podle Věty 17 pak x = y (mod íp(m)), tj. x = y. □ Později ukážeme, že primitivní kořeny existují "dostatečně často"na to, aby následující věta řešila všechny potřebné případy. Věta 26. Bud' m G N takové, že modulo m existují primitivní kořeny. Dále nechi a G Z, (a, m) = 1. Pak kongruence xn = a (mod m) je řešitelná (tj. a je n-tý mocninný zbytek modulo m), právě když a 2/ + 1 a má stejný počet řešení jako kongruence modulo 22l+1. DŮKAZ. Prozatím neuveden. □ Poznámka. Uvážíme-li v předchozí větě přirozené číslo n = 2 (mod 4), pak je / = 1. Pro liché a je kongruence xn = a (mod 8) řešitelná právě když je a = 1 (mod 8) (a má 4 řešení). Díky přechozí větě víme, že pro a = 1 (mod 8) má řešení libovolná kongruence tvaru xn = a (mod 2a) pro a > 3 a má 4 řešení. V předchozích odstavcích jsme se zabývali řešitelností binomických kongruencí podle modulů, pro které existuje primitivní kořen. Ve zbytku této části se budeme zabývat tím, pro která čísla primitivní kořeny existují. Postupně dokážeme následující větu: Věta 29. Buď m G N, m > 1. Primitivní kořeny modulo m existují právě tehdy, když m splňuje některou z následujících podmínek: • m = 2 nebo m = A, • m je mocnina lichého prvočísla • m je dvojnásobek mocniny lichého prvočísla. Poznámka. Pokud pro přirozené číslo existují primitivní kořeny, tak jich mezi čísly 1,2,... ,m existuje právě ip((p(m)). Je-li totiž g primitivní kořen a a G {1, 2,..., ip(m)} libovolné, pak ga je podle Věty 18 řádu (a^(ra)); c°ž je rovno p — 1. Přitom ó \ p — 1 (jakožto řád čísla g), proto zejména ô < p—1, a celkem 5 = p-l. □ Nyní ukážeme, že primitivní kořeny existují dokonce modulo mocniny lichých prvočísel. K tomuto budeme potřebovat dvě pomocná tvrzení. Lemma. Bud' p liché prvočíslo, l > 2 libovolné. Pak pro libovolné a G Z platí (1 + ap)pl 2 = 1 + ap1^1 (mod pl). DŮKAZ. Plyne snadno z binomické věty s využitím matematické indukce. I. Pro / = 2 tvrzení zřejmě platí. II. Nechť tvrzení platí pro /, dokážeme jej i pro / + 1. S využitím Lemmatu na str. 23 tak umocněním na p-tou tvrzení pro / (s navýšením modulu) dostaneme (1 + apf'1 = (1 + ap1-1)1' (mod pí+1). Z binomické věty přitom plyne (1 + ap1-1)* = l+p-a- p1'1 + (P) akP{l~1)k k=2 ^ ' 46 a vzhledem k tomu, že pro 1 < k < p platí p \ (^)? stačí ukázat pi+i | pi+(z-i)fc^ co^ je ekvivalentní s 1 < (k — 1)(/ — 1). Rovněž pro k = p dostáváme díky / > 3 vztah pl+1 | p(ř_1)p. □ Lemma. Buď p liché prvočíslo, l > 2 libovolné. Pak pro libovolné a G Z, splňující p \ a platí, že řád čísla 1 + ap modulo pl je roven pl~ľ. DŮKAZ. Podle předchozího Lemmatu je (1 + apf1'1 = l + apl (mod pl+1), a uvážíme-li tuto kongruenci modulo p\ dostaneme (1 + ap)pl 1 = 1 (mod pl). Přitom přímo z předchozího Lemmatu a faktu p \ a plyne (1 + ap)p ^ 1 (mod pl), což dává požadované. □ Tvrzení 4.3. Bud' p liché prvočíslo. Pak pro každé l G N existuje primitivní kořen modulo pl. DŮKAZ. Nechť g je primitivní kořen modulo p. Ukážeme, že pokud gP-i ^ ^ (mod p2), je g dokonce primitivním kořenem modulo pl pro libovolné / G N. (Pokud by platilo gp~ľ = 1 (mod p2), pak (g+p)p~ľ = 1 + (p — l)gp~2p ^ 1 (mod p2), a tedy místo g můžeme volit za původní primitivní kořen číslo g + p.) Nechť tedy g splňuje gp~ľ ^ 1 (mod p2). Pak existuje a G Z, p \ a tak, že gp~ľ = 1 + p ■ a. Ukážeme, že g je modulo pl řádu tp{pl) = (p — l)pl~ľ. Buď n G N nejmenší číslo, splňující gn = 1 (modj/). Podle předchozího Lemmatu je gp~ľ = 1 + p • a řádu pí_1 modulo pl. Pak ale (pP-1)" = (gn)p-1 = 1 (mod p1) =^ p1'1 | n. Zároveň z gn = 1 (mod p) plyne p — 1 | n. Protože jsou čísla p — 1 a pí_1 nesoudělná, dostáváme (p — l)pí_1 | n. Proto n = 3. Pak 52i~3 = 1 + 2^ (mod 2ř). DŮKAZ. Obdobně jako výše pro 2 \p. □ Lemma. Buď l G N, / > 3. Pak řád čísla 5 modulo 2l je 2l~2. DŮKAZ. Snadný z předchozího Lemmatu. □ 47 Tvrzení 4.5. Nechi l G N. Primitivní kořeny existují modulo 2l právě tehdy, když l < 2. DŮKAZ. Buď / > 3. Pak množina S = {(-l)a • 56; a G {0,1}, 0 < b < 2ř~2; b G Z} tvoří redukovanou soustavu zbytků modulo 2l (má totiž v?(2ř) prvků o kterých se snadno ukáže, že jsou po dvou nekongruentní modulo 2l). Přitom zřejmě (s využitím předchozího Lemmatu) řád každého prvku S dělí 2ř~2, proto v této (a tedy ani v žádné jiné) redukované soustavě nemůže existovat prvek řádu tp(2l) = 2'-1. □ Posledním kamínkem do mozaiky tvrzení, která společně dokazují Větu 29 je tvrzení popisující neexistenci primitivních kořenů pro složená čísla, která nejsou mocninou prvočísla (ani jejím dvojnásobkem). Tvrzení 4.6. Nechi m G N je dělitelné alespoň 2 prvočísly a není dvojnásobkem mocniny lichého prvočísla. Pak modulo m neexistují primitivní kořeny. DŮKAZ. Buď rozklad m na prvočísla tvaru 2ap^1 ■ ■ -p^.k, kde a G No,Qíj G N, 2 \ pi a buď platí k > 2 nebo k > 1 a a > 2. Označíme-li ô = [ip(2a)^(p^),... ,^(pT)], Pak se snadno vidí, že ô < ^(2a) ■ VÍPí1) ''' VÍPí1) = f(,m) a ze Pro libovolné a G Z, (a,m) = 1 platí a5 = 1 (mod m). Proto modulo m neexistují primitivní kořeny. □ Nyní máme dokázáno tvrzení přesně charakterizující ty moduly, pro které existují primitivní kořeny. Obecně je ale pro daný modul nalezení primitivního kořene velmi výpočetně náročná operace. Následující věta nám udává ekvivalentní podmínku pro to, aby zkoumané číslo bylo primitivním kořenem, jejíž ověření je o něco snazší než přímý výpočet řádu tohoto čísla. Věta 30. Buď m takové, že modulo m existují primitivní kořeny. Zapišme ip(m) = q"1 ■ ■ ■ q^h. Pak pro libovolné g G Z, (g, m) = 1 platí, že g je primitivní kořen modulo m, právě když íf(m) y(m) g n ^1 (mod m),... ,g qk ^1 (mod m). DŮKAZ. Pokud by platila některá z uvedených kongruencí, znamenalo by to, že řád g je menší než ip(m). Obráceně, pokud g není primitivní kořen, pak existuje d G N, d \ 1, nutně existuje i G {1,..., k} tak, že qri \ u. Pak ale g 9i = g 9i = 1 (mod m). □ Příklad. Postupně určíme primitivní kořeny modulo 41,412 a 2 • 412. 48 Řešení. Protože |, tj. právě tehdy, je-li nejmenší zbytek (v absolutní hodnotě) čísla ak modulo p záporný (zde by měl pozorný čtenář zaznamenat návrat od výpočtů zdánlivě nesouvisejících výrazů k podmínkám souvisejícím s Legendreovým symbolem). Proto je Q =(_ir = (_l)E£[^]. Je-li navíc a liché, je a + p číslo sudé a dostáváme /2a\ = /2a + 2p\ = /4^\ = /2\2 = \p) V p ) \ p ) \p) \ p ) = = (_i)££[f] . (_i)ESfc. Celkem tak dostáváme (pro liché a) ©'(?) = (-1)ES'f,'(-1)£ri- (28) což pro a = 1 dává požadované tvrzení z bodu 2. Podle již dokázané části 2 a ze vztahu (28) dostáváme pro lichá čísla a Uvažme nyní pro daná prvočísla p ^ q množinu T = {q-x; x G Z, 1 < x < (p-l)/2} x {p-y; y G Z, 1 < y < (q-l)/2}. Zřejmě je |T| = ' a ukážeme, že rovněž p—1 p—1 (-l)m = (_i)£feX[? 1 . (_i)EfeXlf 1; (29) 53 čímž budeme vzhledem k předchozímu hotovi. Protože pro žádná x,y z přípustného rozsahu nemůže nastat rovnost qx = py, můžeme množinu T rozložit na dvě disjunktní podmnožiny T\ a T2 tak, že T\ = T H {[u,v]; u,v G Z,u < v}, T2 = T \ T±. Zřejmě je T\ počet dvojic [qx,py], kde x < ^y. Protože < | • < p-i q" q" — q 'Z 2' je t'-y] < Pro pevné y tedy v T\ leží právě ty dvojice [qx,py], pro které 1 < x < a tedy |Ti| ^(p-l)/2^g/ Eíti1)/2[fž/]- Analogicky |T2| Proto (£) = (—l)'Tl' a (-) = (—1)'T2' a zákon kvadratické reciprocity je dokázán. □ Důsledek. 1. — 1 je kvadratický zbytek pro prvočísla p splňující p = 1 (mod 4) a nezbytek pro prvočísla splňující p = 3 (mod 4). 2. 2 je kvadratický zbytek pro prvočísla p splňující p = ±1 (mod 8) a nezbytek pro prvočísla splňující p = ±3 (mod 8). 3. Je-li p = 1 (mod 4) nebo q = 1 (mod 4), je (p/q) = (q/p), jinak (tj.p = q = 3 (mod A)) je (p/q) = -(q/p). Příklad. Určete (j§[). Řešení. 79 101 ~79 22 79 2 79 11 79 (-1) (-1) neboť 101 dává po dělení 4 zbytek 1 79 TT 2 TT neboť 79 dává pod dělení 8 zbytek -1 neboť 11 i 79 dávají pod dělení 4 zbytek 3 neboť 11 dává pod dělení 8 zbytek 3 4.7. Jacobiho symbol. Vyčíslení Legendreova symbolu (jak jsme viděli i v předchozím příkladu) umožňuje používat zákon kvadratické reciprocity jen na prvočísla a nutí nás tak provádět faktorizaci čísel na prvočísla, což je výpočetně velmi náročná operace. Toto lze obejít rozšířením definice Legendreova symbolu na tzv. Jacobiho symbol s podob vlastnostmi. Definice. Nechť a G Z, b G N, 2 { b. Nechť b = p\p2 • • -Pk Je rozklad b na (lichá) prvočísla (výjimečně neseskupujeme stejná prvočísla do 54 mocniny, ale vypisujeme každé zvlášť, např. 135 = 3 • 3 • 3 • 5). Symbol b J XpxJ \p2J \Pk se nazývá Jacobího symbol. Dále ukážeme, že Jacobiho symbol má podobné vlastnosti jako Legendreův symbol (s jednou podstatnou odchylkou). Neplatí totiž obecně, že z (a/b) = 1 plyne řešitelnost kongruence x2 = a (mod b). Příklad. ©-©■(?)-<-'>■<-'>-' a přitom kongruence x2 = 2 (mod 15) není řešitelná (není totiž řešitelná kongruence x2 = 2 (mod 3) a není ani řešitelná kongruence x2 = 2 (mod 5)). Tvrzení 4.8. Nechť b, b' G N jsou lichá, G Z libovolná. Pak platí: 1. ax = a2 (mod b) =^ (f) = (f). 3- (&) = (!)©■ Lemma. Buďte a, b G N lichá. Pak platí L ab_l _ a_l + 6-1 (mod 2^ 2. = 2^1 + (mod 2). Důsledek. Pro cti,..., om ^■Eľ^^rcii^ (mod 2). Věta 32. Nechť a, 6 G N json /zc/za. PaA; ŕ?) = ("I)-(1) = (-1)^ DŮKAZ. Snadný. □ 4.8. Aplikace Legendreova a Jacobiho symbolu. Primární motivací k zavedení Jacobiho symbolu byla potřeba vyčíslení Legendreova symbolu (a tedy rozhodnutí o řešitelnosti kvadratických kongru-encí) bez nutnosti rozkladu čísel na prvočísla. Ukažme si proto příklad takového výpočtu. Příklad. Rozhodněte o řešitelnosti kongruence x2 = 219 (mod 383). 55 Řešení. 383 je prvočíslo, proto bude kongruence řešitelná, bude-li Le-gendreův symbol (219/383) = 1. 219\ /383\ -) = — I-) (Jacobi) 383 i 219 dávají po dělení 4 zbytek 3 3837 V219 /164 V219 41 219 219 IT 14 41 l)(L 41/ V 41 7_ 41 41 1 164 = 22 -41 (Jacobi) neboi 41 dává po dělení 4 zbytek 1 neboť 41 dává pod dělení 8 zbytek 1 neboť 41 dává pod dělení 4 zbytek 1 ) = 1 neboť 7 dává po dělení 4 zbytek 3. Další aplikací jev jistém smyslu opačná otázka: Pro která prvočísla je dané číslo a kvadratickým zbytkem? (tuto otázku již umíme odpovědět např. pro a = 2). Prvním krokem je zodpovězení této otázky pro prvočísla. Věta 33. Nechť q je liché prvočíslo. • je-li q = 1 (mod 4), pak je q kvadratický zbytek modulo ta prvočísla p, která splňují p = r (mod q), kde r je kvadratický zbytek modulo q. • je-li q = 3 (mod 4), pak je q kvadratický zbytek modulo ta prvočísla p, která splňují p = ±b2 (mod Aq), kde b je liché a nesoudělné s q. DŮKAZ. První tvrzení plyne triviálně ze zákona kvadratické reciprocity. Nechť tedy q = 3 (mod 4), tj. (q/p) = (—1)^[p/q). Nechť nejprve p = +b2 (mod Aq), kde b je liché. Pak p = b2 = 1 (mod 4) a p = b2 (mod q). Tedy (—1)^ = 1 a (p/q) = 1, odkud (q/p) = 1. Je-li nyní p = —b2 (mod Aq), pak obdobně p = —b2 = 3 (mod 4) a p = —b2 (mod q). Tedy (—1)^ = —1 a (p/q) = —1, odkud opět (q/p) = 1. 56 Obráceně, mějme (q/p) = 1. Máme dvě možnosti - buď (—1) 2 = 1 a (p/q) = 1, nebo (—1)^" = — 1 a (p/g) = —1. V prvním případě je p = 1 (mod 4) a existuje 6 tak, že p = b2 (mod q) (lze přitom předpokládat, že b liché). Pak ale b2 = 1 = p (mod 4) a celkem p = b2 (mod 4g). V druhém případě je p = 3 (mod 4) a existuje 6 liché tak, že p = —b2 (mod q). Tedy —62 = 3 = p (mod 4) a celkem p = —b2 (mod 4g). □ Příklad. Určete modulo která prvočísla je a) 3 b) -3 c) 6 kvadratickým zbytkem. Následující tvrzení ukazuje, že pokud je modul kvadratické kongru-ence prvočíslo splňující p = 3 (mod 4), pak umíme nejen rozhodnout o řešitelnosti kongruenci, ale rovněž popsat všechna řešení. Tvrzení 4.9. Nechť p = 3 (mod 4), a G Z splňuji (a/p) = 1. Pak má kongruence x2 = a (mod p) řešení x = ±a^~ (mod p). DŮKAZ. Ověříme snadno zkouškou / £+1x2 E+i fa\ / j \ a 4 = a 2 = a ■ — = a (mod p). \Pj □ Pro dokreslení obrazu o kvadratických zbytcích a nezbytcích formulujeme ještě jedno tvrzení (pro nepříliš obtížný důkaz euklidovského typu viz [3]). Věta 34. Nechť a G N není druhou mocninou. Pak existuje nekonečně mnoho prvočísel, pro která je a kvadratickým nezbytkem. 57 5. Diofantické rovnice Už ve třetím století našeho letopočtu se řecký matematik Diofan-tos 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. Hílbertův problém a důkaz neexistence algoritmu podal lOpuM MaTHAceBira (Yuri Matiasevič) v roce 1970 (viz elementárně psaný text [1]). Přesto však uvedeme několik nej obvyklejších metod, které v řadě konkrétních případů povedou k výsledku. 5.1. Lineární diofantické rovnice. diXi + 02^2 + • • • + CLnxn = b, (30) kde xi,... ,xn jsou neznámé, a±,..., an, b daná celá čísla. Budeme předpokládat, že a,i ý 0 pro každé i = 1,..., n (je-li a« = 0, pak neznámá Xi z rovnice "zmizí"). K řešení těchto rovnic je možné užít kongruencí. Nejprve si všimněme, kdy má rovnice (30) řešení. Jestliže číslo b není dělitelné číslem d = (a1;..., an), nemůže mít (30) žádné řešení, protože pro libovolná celá čísla x1}... ,xn je levá strana (30) dělitelná číslem d. Jestliže naopak d \ b, můžeme celou rovnici (30) vydělit číslem d. Dostaneme tak ekvivalentní rovnici d\x\ + d'2X2 + • • • + ďnxn = b', kde d\ = di/d pro i = 1,..., n a b' = b/d. Přitom platí d ■ (di,..., ďn) = (dd[,..., dďn) = (di,..., dn) = d, a tedy (d[,..., ďn) = 1. V následující větě ukážeme, že taková rovnice má vždy řešení, a proto naše úvahy můžeme shrnout takto: rovnice (30) má celočíselné řešení, právě když číslo b je dělitelné největším společným dělitelem čísel ai, 02, • • •, an. Věta 35. Nechť n > 2. Rovníce diXi + 02^2 + • • • + o,nxn = b, (31) kde di, d2, ■ ■ ■, dn, b jsou celá čísla taková, že (di,..., dn) = 1, má vždy celočíselné řešení. Všechna celočíselná řešení této rovníce je možné popsat pomocí n — 1 celočíselných parametrů. 58 DŮKAZ. Provedeme indukcí vzhledem k počtu n neznámých x,i v rovnici (31). Je výhodné formálně začít s případem n = 1, kdy podmínka (ai) = 1 znamená, že a\ = ±1. Tehdy rovnice (31) 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 (31) o n neznámých. Označme d = (a1;..., an_i). Pak libovolné řešení x1}..., xn rovnice (31) triviálně splňuje kongruenci a\X\ + a2x2 + • • • + anxn = b (mod d). Vzhledem k tomu, že d je společný dělitel čísel a±,... ,an-i, je tato kongruence tvaru anxn = b (mod d). Protože platí, že (d, an) = (ai,..., an_i, an) = 1, má podle věty 20 tato kongruence řešení xn = c (mod d), kde c je vhodné celé číslo, neboli xn = c + d ■ t, kde í G Z je libovolné. Dosazením do (31) a úpravou dostaneme a\X\ + • • • + an_ixn_i = b — anc — andt. Protože anc = b (mod d), je číslo (6 — anc)/d celé a poslední rovnici můžeme vydělit číslem d. Dostaneme pak rovnici d-^Xi ~\~ ''' ~\~ (in_-)Lxn_-Y — b , kde di = a,Jd pro i = 1,... ,n — 1 a b' = ((& — anc)/d) — ant. Protože (a[,..., a1^) = (da[,da1^) ■ ± = (au ..., an_i) • J = 1, podle indukčního předpokladu má tato rovnice pro libovolné t G Z řešení popsatelné pomocí n — 2 celočíselných parametrů. Přidáme-li k tomuto řešení podmínku xn = c + cit, dostaneme řešení rovnice (31) popsané pomocí n — 2 původních parametrů a nového parametru t. Důkaz indukcí je hotov. □ Metodu z důkazu věty 35 použijeme na řešení následujících dio-fantických rovnic, v nichž z důvodů přehlednosti zápisu budeme neznámé značit x, y, z,... místo x±, x2, x%,.... 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 + 5í pro t G Z. Dosazením do dané rovnice dostaneme 5x + 7(-l + 5í) = 8, 59 odkud vypočítáme x = 3 — 7t. Řešením naší rovnice je tedy x = 3 — 7t, y = — 1 + 5£, kde t je libovolné celé číslo. □ Příklad. 91x - 28y = 35. Řešení. Protože (91,28) = 7 a 7 | 35, má rovnice celočíselné řešení. Vydělme ji sedmi: 13x — Ay = 5. Libovolné řešení této rovnice musí splňovat kongruenci 13x — Ay = 5 (mod 13), tj. — Ay = —8 (mod 13), odkud y = 2 (mod 13) a y = 2 + 13í pro t G Z. Dosazením 13x - 4(2 + 13í) =5, odkud vypočteme x = l+4í. Řešením je tedy x = l+4í, y = 2+13Í, 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. □ Příklad. 18x + 20y + 15z = l. 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 + 15^ = 1 (mod 2), tedy z = 1 (mod 2), odkud z = 1 + 2s, kde s G Z. Dosazením 18x + 20í/+ 15(1 + 2s) = 1 odkud po vydělení dvěma a úpravě dostaneme rovnici, 9x+ 10y = -7- 15s kterou budeme řešit pro libovolné s G 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+9í, kde t G Z. Dosazením 9x + 10(2 + 3s + 9í) = -7 - 15s, odkud po úpravě x = —3 — 5s — 101 Řešení dané rovnice jsou tedy trojice x = —3 — 5s — 10í y = 2 + 3s + 9t z = l + 2s kde s, t jsou libovolná celá čísla. □ 60 Příklad. 15a: - 12y + A8z - 51u = 1. Řešení. Protože (15,12,48,51) = 3 není dělitel čísla 1, nemá rovnice celočíselné řešení. □ 5.2. Diofantické rovnice lineární vzhledem k některé neznámé. Jde o rovnice, které můžeme upravit do tvaru mxn = F(x1,... ,xn_i), (32) kde m je přirozené číslo a F(x1}... , rcn_i) mnohočlen s celočíselnými koeficienty. Je zřejmé, že má-li být x1}x2,... ,xn celočíselným řešením rovnice (32), musí platit F(xi,..., rrn_i) = 0 (mod m). (33) Naopak, je-li x±,..., rcn_i řešení kongruence (33), pak pro xn = F(xi,... ,x, dostaneme celočíselné řešení x±,..., xn-i, xn rovnice (32). Proto pro řešení rovnice (32) postačí vyřešit kongruenci (33). V případě n = 2, tj. v případě, kdy je mnohočlen F(xi) 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. Věta 36. Pro libovolný mnohočlen F(x1}..., xs) s celočíselnými koeficienty, přirozené číslo m a celá čísla a1}..., as, 61;..., bs taková, že a\ = bi (mod m), . . ., as = bs (mod m), platí F(a1}..., as) = F(pi,...,bs) (mod m). DŮKAZ. Snadný. □ Pro nalezení všech řešení kongruence (33) tedy postačí dosazovat do mnohočlenu F(xi,..., xn-i) zaii,..., xn-\ nezávisle na sobě postupně čísla 0,1, 2,..., m — 1 (tj. celkem mn_1-krát). A právě tehdy, když pro čísla ai,..., an_i je splněna podmínka F(ai,..., an_i) = (mod m), dostáváme řešení kongruence (33) ve tvaru xi = ai + rriti, ..., xn_i = an_i + mín_1? kde ti,... ,ín-i mohou nabývat libovolných celočíselných hodnot. Tak dostaneme i řešení rovnice (32): x\ = ai + míi, •En—l (^n—1 ^^"a—li 1 xn = —F(a1 + míi, • • •, an-i + ^n-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), 61 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 £ G Z. Dosazením dostaneme v prvním případě 5y = -7(1 + 5í)2 - 13 = -7 - 70í - 175í2 - 13 a tedy y = -A-Ut- 35í2, ve druhém případě 5y = -7(4 + 5í)2 - 13 = -112 - 280í - 175í2 - 13, a proto y = -25 - 56í - 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 í je libovolné celé číslo. □ Příklad. Řešte diofantickou rovnici x(x + 3) = Ay — 1. Řešení. Rovnici upravíme na tvar Ay = 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. □ Příklad. Řešte diofantickou rovnici x2 + 4z2 + 6x + 7y + 8z = 1. Řešení. Rovnici upravíme na tvar 7y a doplníme na čtverce 7y = -x2 -6x-Az2-8z + l 7y = -(x + 3)2 - (2z + 2)2 + 14. Proto budeme řešit kongruenci (x + 3)2 + (2z + 2)2 = 0 (mod 7) (34) 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 (34). Výhodnější ale bude využít tvaru kongruence (34) a odvolat se na tvrzení 3.1, odkud pro p = 7, a = x + 3, b = 2z + 2 dostaneme, že z kongruence (34) plyne x + 3 = 2^ + 2 = 0 (mod 7), 62 a tedy všechna řešení kongruence (34) 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 = -49í2 - 196s2 + 14, odkud y = -7ŕ - 28s2 + 2. Řešením dané rovnice jsou tedy právě všechny trojice čísel x, y, z tvaru x = -3 + 7t, y = -7ŕ - 28s2 + 2, z = -l + 7s, kde s, t jsou libovolná celá čísla. □ 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 (32) neznámou xn, dostaneme _ F(x~Lj • • • , Xn—\) •£fl 1 m což je celé číslo, právě když m \ F(xi,... ,xn_i), tj. právě když je splněna kongruence (33). Ukážeme si na příkladech, že tento postup je použitelný i na rovnice, které nejsou tvaru (32). 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 = 4y + 5. Řešení. Vyjádřeme z této rovnice neznámou y: y = \(F-5). Je-li x < 0, je 0 < 3X < 1, a tedy \(3X - 5) i Z. Pro x > 0 platí 3X -5 = {-l)x - 1 (mod4); číslo (—1)^ — 1 je kongruentní s nulou podle modulu 4 právě tehdy, když x je sudé, tj. x = 2k, kde k G No- Řešením této diofantické rovnice jsou tedy právě všechny dvojice 9fc-5 x = 2k, y =-, kde A; G N0 je libovolné. □ Příklad. Řešte v Z rovnici x{y + l)2 = 243y. Řešení. Vyjádřeme neznámou x: 243y X (ž/ + l)2' Aby x G Z, musí {y + l)2 být dělitelem čísla 243y. Protože y a, y + 1 jsou nesoudělná čísla pro libovolné y G Z, musí být {y + l)2 dělitelem 63 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: y = 0, x = 0, y = -2, x = -2 • 243 = -486, y = 2, x = 2 ■ 27 = 54, y = -4, x = -4 • 27 = -108, y = 8, x = 8 • 3 = 24, y = -10, x = -10 -3 = -30. Jiná řešení daná diofantická rovnice nemá. □ Příklad. Řešte v N rovnici y/x + y/y = ^1988 . Řešení. Odečteme-li od obou stran rovnice y/y a umocníme-li na druhou, dostaneme x 1988 - Ay/7 • 71 • y + y. Jsou-li x, y celá čísla, je i 4^/7 • 71y celé číslo, a tedy y/7 ■ 71y je racionálni číslo. Pak je ^/7 • 71y = A; 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 ■ 71í pro vhodné í G N0 a tedy k2 y 497í2. 7-71 Zcela analogicky je možné odvodit, že existuje s G N0 tak, že x = 497s2. Dosazením do původní rovnice dostáváme VÄ97s + V497í = VT^ŠŠ, odkud po vydělení plyne s + í = 2. Jsou tedy tři možnosti: s = 0, í = 2 nebo s = t = 1 nebo s = 2, í = 0, takže daná diofantická rovnice má tři řešení: x = 0, y = 1988 nebo x = y = 497 nebo x = 1988, y = 0. □ 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 j i zjednodušit. Ukažme si to na následujících příkladech. 64 Příklad. Řešte diofantickou rovnici 6x2 + 5y2 = 74. Řešení. Protože pro libovolné y g Z platí 5y2 > 0, musí libovolné řešení x, y dané rovnice splňovat 74 = 6x2 + hy2 > 6x2, odkud x2 < y, tedy —3 < x < 3, proto je některé z čísel 0, 1,4, 9. Dosazením do rovnice postupně dostáváme 5y2 = 74, 5y2 = 68, 5y2 = 50, 5í/2 = 20. První tři případy jsou ve sporu s y g Z, z posledního dostáváme y2 = A, t], y = ±2. Rovnice má tedy čtyři řešení: x = 3, y = 2; x = 3, y = -2; x = -3, y = 2; x = -3, y = -2. □ Příklad. Řešte v Z rovnici x2 + xy + y2 = x2y2. 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 = áy . 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 í/ = — 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. □ Příklad. Řešte v Z rovnici 2^ = 1 + 3^. Řešení. Je-li y < 0, platí 1 < 1 + 3^ < 2, odkud 0 < x < 1, což je spor. Je tedy y > 0 a proto 2^ = 1 + 3^ > 2, odkud rr > 1. Ukážeme, že také platí x < 2. Kdyby totiž bylo x > 3, platilo by l + 3* = 2a: = 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 3^ = 3 (mod 8). Zbývá tedy vyřešit případ 1 < x < 2. Pro x = 1 dostáváme 3y = 21 - 1 = 1, a tedy i/ = 0. Zi = 2 plyne 3^ = 22 - 1 = 3, takže y = 1. Rovnice má tedy dvě řešení: x=l, y = 0ax = 2, y=l. □ Příklad. Řešte rovnici x + y + z = xyz v oboru přirozených čísel. 65 Řešení. Protože jsou v dané rovnici neznámé zastoupeny symetricky, můžeme předpokládat x < y < z. Pak ale xyz =x+y+z b) odvodíme nepravdivé tvrzení. V následujících příkladech bude takovým nepravdivým tvrzením dvojice nerovností cn < dn < (c+ l)n, 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 + 7z. Ukážeme, že z < 9. Předpokládejme naopak z > 9. Pak platí (2 + 3)2 = z2 + 6^ + 9 < z2 + 7^ = y2 < z2 + 8^ + 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 0, platí (x + l)3 = x3 + 3x2 + 3x+1 < x3 + 3x2 + Ax+ 2 = = z3 < x3 + 6x2 + 12a: + 8 = (x + 2)3, odkud x+l 0. Předpokládejme, že má nějaké řešení Xi,yi G Z takové, že x\ < —2. Pak platí (Xl + 2)4 - xí = y3 a dosadíme-li rr2 = —X\ — 2, y2 = —yi, dostaneme x42-(x2 + 2)4 = -y3, 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 < x < 0, tj. x = —1. Pro x = — 1 vychází z původní rovnice y = 0; dvojice rr = —l,?/ = 0je jediným řešením úlohy. □ 5.4.1. Některé nerovností. Při řešení diofantických rovnic jsou někdy užitečné i některé složitější postupy a nerovnosti. Uveďme si některé z nejčastěji používaných. Věta 37 (AG-nerovnost). Pro libovolná čísla a±,a2,... ,an G WLq platí nerovnost ai+ 02 H-----han - - > 7aia2 • • • an , (35) n přitom rovnost v (35) nastane, jen když a\ = a2 = ■ ■ ■ = an. DŮKAZ. Prozatím neuveden. □ Věta 38 (Bernoulliova nerovnost). \/x G IR,x > —l,\/n G N platí: {l + x)n > 1+n-x. DŮKAZ. Pro n = 1 nebo x = 0 je tvrzení zřejmé. Pro reálná A > B > 0 a přirozené číslo n > 2 platí: n(A - B)Bn-1 B > 0, n > 2), z čehož po dosazení A = 1 + x a, B = 1 (pro x > 0), resp. A = 1, 5 = 1 + x (pro — 1 < x < 0) dostaneme požadované tvrzení. □ Příklad. V oboru přirozených čísel řešte rovnici x y z - + - + - = 3. y z x 67 Řešení. Podíl přirozených čísel je číslo kladné, a proto můžeme pro čísla |, f a f použít nerovnost mezi aritmetickým a geometrickým průměrem (viz Věta 37). Geometrický průměr těchto tří čísel je 1, a proto pro jejich aritmetický průměr platí i(£ + £ + £Vl, 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. □ 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 (y-l)n + yn = (y + l)n, (36) odkud dostáváme 0 = (y + I)" - Vn - (V - l)n = 1 - ("l)n (mod y). Připusťme, že n je liché, pak 0 = 2 (mod y), tedy y = 2 a 0 = 3n — 2n — 1, což platí pouze pro n = 1. Je tedy n sudé a podle binomické věty platí (y + ir = G)ž/2+ (ľ)ž/ + 1 (mody3), (j,-l)«=g)í,2_(n)j,+ 1 (mody3), odkud plyne 0 = (y+ir-yn-(y-l)n = 2ny (mody3), tedy 0 = 2n (mod y2), a proto 2n > y2. Vydělíme-li (36) číslem yn, dostaneme Naopak podle Bernoulliovy nerovnosti (viz Věta 38) platí l\n n 2n y2 y 1 + - >1 + - = 1 + —>1 + —= l + ->2. V J y 2y~ 2y 2 " Shrneme-li předchozí úvahy, vychází, že pro žádné přirozené číslo n > 2 nemá daná rovnice řešení v oboru přirozených čísel. 68 5.5. Řešení diofantických rovnic metodou rozkladu. Tato metoda spočívá v úpravě dané rovnice do tvaru A1-A2.....An = B, (37) kde Ai,... ,An jsou výrazy obsahující neznámé, které pro celočíselné hodnoty neznámých nabývají celočíselných hodnot, a B je číslo (případně výraz), jehož rozklad na prvočísla známe. Pak totiž existuje pouze konečně mnoho rozkladů čísla B na n celočíselných činitelů Vyšetříme-li pak pro každý z těchto rozkladů soustavu rovnic A\ = di, A2 = 0,2, • • •, An = an, získáme všechna řešení rovnice (37). Ukažme si to na příkladech. Příklad. Řešte diofantickou rovnici y3 — x3 = 91. Řešení. Rozložme levou stranu rovnice: (y — x)(y2 + xy + x2) = 91. Protože y2 + xy + x2 = (y + |) + -x2 > 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 í/ = 4 nebo x = —4 at/ = 3. (3) y-x = 13, í/2 + ary + x2 = 7. Nyní x2 + 13a: + 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+91a:+2760 = 0. Ani tato rovnice nemá řešení v oboru reálných čísel. Daná rovnice má tedy čtyři řešení: {x- y) e {(5; 6), (-6; -5), (-3; 4), (-4; 3)}. □ 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. 69 (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, í/ = 131 nebo x = —2, y = —125. (3) x2 — x7 + y = — 1, x2 + x7 — í/ = —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) e {(-2; -131), (-2; -125), (2; 125), (2; 131)}. □ Příklad. Řešte diofantickou rovnici 1 1 _ 1 x y p' kde p je libovolné prvočíslo. Rešení. Vynásobením číslem xyp a další úpravou dostaneme xy — px — py = 0. Úprava do tvaru (37) 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 - M, y = p2 + p; (2) x -p = p,y-p = p, a tedy x = 2p, y = 2p; (3) x -p = p2,y-p = i , a tedy x = p2 + p,y = p + i; (4) x -p = -i, y-p = - -p2, a tedy x = = p-l,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). □ 5.5.1. Pythagorova rovníce. 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 . Rešení. Označme t = (x, y, z), x\ = j, yi = f, Z\ = |. Pak platí t2x\ + t2yf = t2z\, 70 odkud po vydělení číslem t2 7^ 0 vychází x\ + y\ = z\ (38) a navíc (x1} y1} z{) = 1. Ukážeme nyní, že čísla x1}y1} z\ jsou dokonce po dvou nesoudělná: kdyby nějaké prvočíslo p dělilo dvě z čísel Xi,yi,Zi, vyšlo by z (38), že dělí i třetí, což vzhledem k (xi,yi,Zi) = 1 není možné. Z čísel xľ, yľ 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 xl7 yi právě jedno sudé. Protože v rovnici (38) vystupují X\ a yi symetricky, můžeme pro určitost předpokládat, že sudé je X\ = 2r, r G N. Z (38) pak plyne A 2 2 2 Ar =z1- y1 a tedy 2 Z! + í/i Z! - yx r =-•-. 2 2 Označme u = \{zi + y±), v = \{zi — y±). Pak z\ = u + v, y\ = u — v. Protože jsou y1} 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 = txi = 2tr = 2tab, y = ty1= t(u -v) = t(a2 - b2), z = tz1 = t{u + v) = t(a2 + b2), což skutečně pro libovolné t 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. □ 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. 71 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. 73). Příklad. Řešte diofantickou rovnici x~\~ x<2 ~\~''' ~\~ X-^^ — 15999. Řešení. Ukážeme, že kongruence x{ + x42 + ■■■ + x414 = 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 A; G Z a tedy n4 = 16k4 = 0 (mod 16). Jestliže je celé číslo n liché, platín4 —1 = (n— l)(n + l)(n2 + 1) = 0 (mod 16), neboť čísla n — 1, n + 1 a n2 + 1 jsou sudá a jedno z čísel n—l,n + l musí být dokonce dělitelné čtyřmi. Znamená to tedy, že podle modulu 16 je n4 kongruentní s 0 pro sudá n a s 1 pro lichá čísla n. Je-li proto mezi čísly x±,x2,..., x 14 právě r lichých, je x\ + x\ + • • • + x44 = r (mod 16). Platí 15999 = 16000 - 1 = 15 (mod 16) a protože 0 < r < 14, nemůže mít kongruence xi + xt + ''' + xi4 = 15 (mod 16) řešení, a nemá ho tedy ani daná rovnice. □ 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 7^ 0 nebo y 7^ 0, a označme d = (x, y) > 0 největší společný dělitel čísel x, y. Z první rovnice plyne d I z, ze druhé d | u. Označíme-li x\ = |, y\ = |, z\ = |, u\ = 72 2, dostáváme, že (xi,yi) = 1, a po zkrácení obou rovnic číslem d2 dostaneme x\ + 2y\ = zi, 2x\ + y2l=u2l. Odtud plyne sečtením 3x\ + 3y2 = z\ + u\ a tedy 3 | z\ + u\. Podle Tvrzení 3.1 platí 3 | z±, 3 | u\ a tedy 9 | z\ + w2. Pak ale 9 | 3(x\ + y2), a tedy 3 | x\ + y\. 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. □ Příklad. V oboru přirozených čísel řešte rovnici 1!+ 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). Ovšem druhá mocnina přirozeného čísla je podle modulu 5 kongruentní s 0 nebo 1 nebo 4. Kongruence l! + 2! + - • - + x\ = y2 (mod 5) pro x > 5 tedy nemá řešení, a proto nemá pro x > 5 řešení ani daná rovnice. □ Příklad. V oboru přirozených čísel řešte rovnici x2 - y3 = 7. Řešení. Ukážeme, že daná rovnice nemá řešení. Předpokládejme naopak, že pro vhodná x, y G 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) = (39) = (y + 2)((y - l)2 + 3) = (2k + 3)(4A;2 + 3). (40) Číslo 4A;2 + 3 musí být dělitelné nějakým prvočíslem p = 3 (mod 4). V opačném případě vzhledem k tomu, že 4A;2 + 3 je liché, by totiž v rozkladu čísla 4A;2 + 3 na prvočísla vystupovala pouze prvočísla kongruentní s 1 podle modulu 4 a tedy by i jejich součin 4A;2 + 3 musel být kongruentní s 1 podle modulu 4, což jistě není. Je tedy 4A;2 + 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. □ 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 G N. 73 Příklad. Dokažte, že kongruence 6a;2 + 5a: + 1 = 0 (mod m) má řešení pro každé přirozené číslo m, a přitom diofantická rovnice 6a;2 + 5a; + 1 = 0 řešení nemá. Řešení. Platí 6a;2 + 5a; +1 = (3a;+ 1)(2a;+ 1), a tedy rovnice 6a;2 + 5a; + 1 = 0 nemá celočíselné řešení. Nechť m je libovolné přirozené číslo a platí m = 2n ■ k, kde n G N0 a A; je liché číslo. Protože (3, 2n) = (2, k) = 1, mají obě kongruence soustavy 3a; = -1 (mod 2n) 2a; = —1 (mod k) podle Věty 20 řešení, a protože (2n, k) = 1, má podle Věty 22 řešení i celá soustava. Pro libovolné x vyhovující této soustavě je pak 3a; + 1 dělitelné číslem 2n a 2a; + 1 číslem k a proto součin (3a; + l)(2a; + 1) je dělitelný číslem 2n ■ k = m. Je tedy x řešením kongruence 6a;2 + 5a; + 1 = 0 (mod m). □ 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 nej menším 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 a;3 + 2y3 + Az3 — 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 a;3 je sudé číslo, a proto je x = 2x\ pro vhodné x\ G Z. Dosazením do rovnice dostaneme 8x\ + 2y3 + Az3 - \2xxyz = 0, po vydělení dvěma 4a;3 + y3 + 2^3 - 6xľyz = 0, 74 a proto i y3 je sudé číslo, tedy y = 2yľ pro vhodné yľ g Z. Dosazením a vydělením dvěma dostaneme 2x\ + 4í/3 + z3 - Qx^z = 0, odkud plyne, že z3 je také sudé číslo, a proto z = 2z\ pro vhodné Z\ g Z. Dosazením a vydělením dvěma dostaneme :r3 + 2y\ + 4^ - 0, a tedy x = í/ = 2 = 0je jejím jediným řešením. □ Příklad. V oboru přirozených čísel řešte rovnici x2 + y2 = 4Z. 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 rr, ?/ větší než jedna, je x2 + y2 > 4. Je tedy z > 1 a platí + í/2 = 4Z = 0 (mod 8). Protože druhá mocnina lichého čísla je kongruentní s 1 podle 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 Xi,yi g N. Pak ovšem *? + »? = T + T = 4"" a tedy, označíme-li ^ = z — 1 g N, čísla x1} y1} Z\ splňují danou rovnici, přičemž z\ < z. Proto daná rovnice nemá řešení. Příklad. Řešte diofantickou rovnici x4 + y4 + z4 = 9u4. 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 u / 0, 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 = A (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\ g Z, a platí x4 + y4 + z4 = 0 (mod 5), odkud plyne, že čísla x,y,z jsou dělitelné pěti, tj. x = 5xľ, y = 5y±, z = 5zi pro vhodná Xi,yi,Zi g Z. Dosazením do rovnice a vydělením 54 dostaneme xi + Ví + zi = 9MÍ? 75 a tedy Xi,yi,Xi,Ui vyhovují dané rovnici. Přitom platí ?Y4 4 4 7 Ul = 54 < " = d- □ Příklad. Řešte diofantickou rovnici + 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, (41) kde x,y, z E Z a u E N nemá jiné řešení než x = y = z = 0, u E N libovolné. Předpokládejme, že x, y, z G Z, u G N vyhovují rovnici (41) a že d = x2 + y2 + z2 > 0. Protože it > 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 (mod4), kdežto Txyz = 0 (mod 4), neboť u > 1 a jedno z čísel rr,?/, z je sudé. Nastane tedy druhý případ a čísla x\ = |, í/i = |, £1 = I jsou celá. Položme iti = u + 1 a dosaďme do (41): Ax\ + 4í/2 + 4^2 = Tx~x ■ 2xi • 2yi • 2^, po vydělení čtyřmi xl + yl + zf = 2Ul -xiyiZl, a tedy x1}y1} z1} ui vyhovují rovnici (41). Přitom platí 0 < xf+yf+zf = I < d, neboť d > 0. Podle 5.6.2 tedy rovnice (41) může mít jen řešení s vlastností d = 0, což jsou výše uvedená řešení x = y = z = 0, iíGN libovolné. Speciálně, zadaná rovnice má jediné řešení x = y = z = 0. □ 5.6.3. Početnost množiny řešeni. 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 76 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 tvaru2 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 G Z a pokusme se získat další. Platí tedy (y + y/2x) (y - y/2x) = 1. Dosazením nalezených hodnot y = 3 a x = 2 získáme rovnost (3 + 2y/2) (3 — 2y/2) = 1, vynásobením dostaneme [(y + V2x) (3 + 2V2)] • [(y - V2x) (3 - 2^2)] = 1. Výrazy v obou hranatých závorkách upravíme. Platí (y + V2x) (3 + 2y/2) = 3y + 3^Í2x + 2y/2y + Ax = (4x + 3y) + (3x + 2y)y/2, (y - V2x) (3 - 2y/2) =3y- 3^2x - 2^2y + Ax = (Ax + 3y) - (3x + 2y)\Í2. Položme u = Ax + 3y, v = 3x + 2y. Platí tedy {u + V2v){u- V2v) = 1, odkud ti2 - 2v2 = 1, a tedy «,t) G Z je další řešení dané rovnice. Položíme-li rri = 2, ?/i = 3 a xn+l = 3xn + 2í/n, y~n+l = ^xn + 3í/n pro libovolné n G N, dostáváme pro každé n G N řešení xn,yn dané rovnice. A protože platí 0 < rci < x2 < ..., 0 < í/i < y2 < • • •, dostáváme pro různé indexy n různá řešení xn,yn. Daná rovnice má tedy nekonečně mnoho řešení. □ Příklad. Dokažte, že rovnice ; 1 2 1 2 2 k + x + y = z má pro libovolné celé číslo k nekonečně mnoho řešení v oboru přirozených čísel. Jde o speciální případ tzv. Pellovy rovnice 77 Řešení. Úpravou a rozkladem z2 — y2 dostaneme k + x2 = (z — y)(z + y). Není nutné hledat všechna řešení, proto můžeme předpokládat, že z-y = 1, 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 = \(x2 + k + 1), y = l(xl + k- 1). Zvolíme-li x = \k\ + 1 + 2t, kde t G N, je x přirozené číslo. Platí x2 + k = k + l + 2t + k = l (mod 2) a tedy z = |((|A;| + l + 2í)2 + A; + l) > 0, y = i((|fc| +1 + 2í)2 + k- 1) > 0 jsou také přirozená čísla. Protože pro různá t dostáváme různá x a tedy různá řešení, má rovnice nekonečně mnoho řešení. □ Příklad. Dokažte, že diofantická rovnice 5x2 - 8xy + 5y2 - 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 - y)2 < (2k)2 a (2y - x)2 < (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 < 2k a 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. □