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相似文献
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1.
获得了丢番图方程x3+y3=2z2的通解公式,证明了方程x3+y3=2z4仅有适合(x,y)=1的整数解x=y=z=1对广义Fermat猜想的研究具有重要作用.  相似文献   

2.
研究了不定方程组7x2-5y2=2,24y2-7z2=17,给出了求此不定方程组正整数解的一种方法.并求出了此方程的两个解:x=y=z=1;x=131,y=155,z=287.  相似文献   

3.
<正>文[1]给出3元3次方程x3+y3+z3=x+y+z=3①仅有4组整数解(x,y,z)=(1,1,1),(-5,4,4),(4,-5,4),(4,4,-5)的证明.本文将方程1进一步推广为4元3次方程w3+x3+y3+z3=w+x+y+z=4②的形式,并得到它的全部整数解,当w=1时方程2退化为方程1.首先,引入著名的马尔可夫方程  相似文献   

4.
文[1]的例14中,给出不定方程x3+y3+z3=x+y+z=3仅有4组整数解(x,y,z-)=(1,1,1),(-5,4,4),  相似文献   

5.
给出了方程(x4 y4 z4)2=2(x8 y8 z8)的所有整数解(x,y,z).  相似文献   

6.
关于丢番图方程x 4±y 6=z 2   总被引:5,自引:0,他引:5  
利用初等方法证明了丢番图方程x4±y6=z2,(x,y)=1无正整数解.  相似文献   

7.
关于丢番图方程x3±y6=z2的解   总被引:31,自引:0,他引:31  
利用Fermat无穷递降法,证明了丢番图方程x3±y6=z2,(x,y)=1仅有整数解23+16=32.  相似文献   

8.
“A=x y z”     
最近,从报上看到这样一则故事:有一个青年,整天缠住大科学家爱因斯坦,向他请教成功的“秘诀”。这位科学家便幽默地写出一个方程式:“A=x y z”,并解释说:“A代表成功,x代表艰苦的劳动,y代表正确的方法,……”“z代表什么呢?”青年急切地追问。“代表少说空话。”爱因斯坦答道。  相似文献   

9.
张勇 《天中学刊》2001,16(2):4-6
利用数认方法,获得了丢番图方程x2±y4=z3的全部整数解公式.  相似文献   

10.
利用初等方法分析讨论不定方程x2+2012=y3和x2+2013=y5的整数解的情况,并证明x2+2012=y3和x2+2013=y5没有整数解.  相似文献   

11.
设a是大于1的正整数。本文运用Pell方程的基本性质证明:当a是平方数时,方程ax(x+1)…(x+z)=y(y+1)…(y+z)仅有有限多组正整数解(x,y,z)适合y-x=2;当a是非平方数时,该方程有无穷多组正整数解(x,y,z)适合y-x=2。  相似文献   

12.
利用互素、换元、同余式、不定方程的性质对不定方程(x+y+z)3=27xyz进行了解答.  相似文献   

13.
杨仕椿 《天中学刊》2007,22(2):9-11
利用Gel'found-Baker方法以及丢番图逼近的有关理论,证明了Pell方程组x~2-7y~2=2,32y~2-z~2=23仅有正整数解(x,y,z)=(3,1,3),(717,271,1533).  相似文献   

14.
在数学解题中经常会遇到形如“x+y+z=k(k是不为零的常数)”为条件的题目,除了用简单的  相似文献   

15.
参考文献中"5121=125+1759+1208725"是5121的第一类好表法,我们通过讨论认为:由于5121的第一类好表法不是唯一的,该问题就是讨论"不定方程5121=1x+1y+1z(xb,a|n,b|n,m|a+b,且  相似文献   

16.
利用代数数论的方法,证明了不定方程x2 16=y5仅有整数解(x,y)=(±4,2)。  相似文献   

17.
函数类型多种多样,函数最值的求法也多种多样,在竞赛中经常遇到这种min{f(x,y,z),g(x,y,z),h(x,y,z)}、max{f(x,y,z),g(x,y,z),h(x,y,z)}函数,以后称为镶嵌函数.若是一元镶嵌函数的最值,可以利用数形结合的方法解决(本文略),但二元镶嵌函数、三元  相似文献   

18.
从两个最基本的不定方程x2 y2=z2和x2-dy2=1以及它们的相关定理出发,讨论了不定方程x2 (x 1)2=z2的正整数解的通项公式,并对n取特殊值的情况进行了赋值运算,结果验证了它的所有正整数解的通项公式.  相似文献   

19.
函数类型多种多样,函数最值的求法也多种多样,在竞赛中经常遇到这种min{f(x,y,z),g(x,y,z),h(x,y,z)}、max{f(x,y,z),g(x,y,z),h(x,y,z)}函数,以后称为镶嵌函数.若是一元镶嵌函数的最值,可以利用数形结合的方法解决(本文略),但二元镶嵌函数、三元镶嵌函数的最值就无法用数形结合的方法解决了.对二元镶嵌函数、三元镶嵌函数的最值,在探索时不能孤立地研究每一个函数,而需要同时整体研究二个或三个函数,因而解决此类问题宜采用整体思想,本文将举例说明之.  相似文献   

20.
在高二解析几何教材的圆锥曲线一章中有这样的一个结论 :若P(x0 ,y0 )是圆 :x2 + y2 =r2 上的一点 ,那么过该点的圆的切线方程是x0 x + y0 y =r2 .(证明见教材 ) .问题 :若点P(x0 ,y0 )在圆x2 + y2 =r2 外(或圆内 )时 ,直线l:x0 x + y0 y =r2 是什么样的直线 ?与圆x2 + y2 =r2 有什么关系 ?不妨设点P(x0 ,y0 )不在坐标轴上 .直线l:x0 x + y0 y =r2 的斜率是kl =-x0y0(y0 ≠ 0 ) ,而kOP =y0x0(x0 ≠ 0 ) .∵klkOP =-1,∴直线l⊥OP .圆心O(0 ,0 )到直线x0 x + y0 y=r2 的距离为d =r2x20 + y20=r2|OP|.①由①可见 ,直线l与圆的关系由|…  相似文献   

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