Kétnégyzetszám-tétel

A Fermat-tól eredő kétnégyzetszám-tétel a számelmélet egyik fontos tétele, aminek számos, igen különböző bizonyítása ismert.

A tétel állítása

Minden p=4n+1 alakú prímszám két négyzetszám összege. Például: 5=4+1, 41=25+16.

Bizonyítás

Legyen tehát p egy 4n+1 alakú prím.

Első lépés

Először belátjuk, hogy p-nek van olyan x²+y² alakú többszöröse, amiben sem x, sem y nem osztható p-vel. Azt az erősebb állítást igazoljuk, hogy van x²+1 alakú többszöröse (ekkor x nyilván nem lehet osztható p-vel). Ezt legegyszerűbben a Legendre-szimbólumra hivatkozva tehetjük meg: mivel azt kell belátni, hogy -1 kvadratikus maradék mod p, kiszámítjuk a $\left({\frac {-1}{p}}\right)$ Legendre-szimbólum értékét:

\left({\frac {-1}{p}}\right)=(-1)^{\frac {p-1}{2}}=1

hiszen $p=4n+1$ , így $(-1)^{\frac {p-1}{2}}=(-1)^{2n}=1$ .

Egy másik módszer egyszerűen megmondja x értékét: x=(2n)!. Valóban, ha $(2n)!=1\cdots 2n$ -ben minden tényezőt megszorzunk (-1)-gyel, akkor (-1)²ⁿ=1 miatt a szorzat értéke nem fog változni. Innen

x^{2}\equiv 1\cdots (2n)\cdot (-2n)\cdots (-1)\equiv (4n)!\equiv -1{\pmod {p}}

Wilson tétele miatt.

Második lépés

Fel fogjuk használni a könnyen ellenőrizhető Brahmagupta-Fibonacci-azonosságot:

(x^{2}+y^{2})(X^{2}+Y^{2})=(xX+yY)^{2}+(xY-Xy)^{2}.

A bizonyítás első része szerint p-nek van olyan x²+y² többszöröse, ahol x és y egyike sem osztható p-vel. Ha itt x-et és y-t p-vel vett legkisebb abszolút értékű maradékaikkal helyettesítjük, akkor még annyit nyerünk, hogy ez a többszörös kisebb p²-nél. A befejezéshez a végtelen leszállás módszerét alkalmazzuk: belátjuk, hogy ha 1<k<p-re kp előáll két négyzetszám összegeként, akkor van 1≤ m<k is, amire mp is előáll.

Valóban, legyen kp=x²+y². Legyen X, illetve Y x és y k-val vett legkisebb abszolút értékű maradéka. Nem lehet X=Y=0, mert ez azt jelentené, hogy kp=k²(a²+b²) alkalmas a, b számokra, de ekkor p prím volta miatt vagy k=1 (és készen vagyunk) vagy k=p (ami ellentmond feltevéseinknek). A fenti azonosság jobb oldalán álló számokra

xX+yY\equiv x^{2}+y^{2}\equiv 0{\pmod {k}}

és

xY-Xy\equiv xy-xy\equiv 0{\pmod {k}}

teljesül, azaz mindkettő k-val osztható szám. Továbbá

X^{2}+Y^{2}\leq \left({\frac {k}{2}}\right)^{2}+\left({\frac {k}{2}}\right)^{2}<k^{2}.

Ebből adódik, hogy

\left({\frac {xX+yY}{k}}\right)^{2}+\left({\frac {xY-Xy}{k}}\right)^{2}

olyan p-vel osztható szám, ami kisebb kp-nél és készen vagyunk.

Másik bizonyítás

Csak a második lépésre adunk új bizonyítást, tehát azzal kezdünk, hogy van olyan s szám, hogy p osztója s²+1-nek.

Vegyük az összes lehetséges a+bs alakú számot, ahol $0\leq a<{\sqrt {p}}$ és $0\leq b<{\sqrt {p}}$ . Ilyen számpár

([{\sqrt {p}}]+1)^{2}>p

van, viszont mod p maradék csak p lehet.

A skatulyaelvet használva adódik, hogy van két különböző pár, $(a',b')$ és $(a'',b'')$ , hogy

a'+b's\equiv a''+b''s{\pmod {p}}.

Ha most $a=a'-a''$ -t $a=b'-b''$ -t definiáljuk, akkor azt kapjuk, hogy $a+bs\equiv 0{\pmod {p}}$ , nem lehet a=b=0, továbbá $|a|,|b|<{\sqrt {p}}$ . Az első tulajdonságot így is írhatjuk:

a\equiv -bs{\pmod {p}}

amit négyzetreemelve azt kapjuk, hogy

a^{2}\equiv b^{2}s^{2}\equiv -b^{2}{\pmod {p}}

hiszen $s^{2}\equiv -1{\pmod {p}}$ .

Az eddigiekből az adódik, hogy egyrészt a²+b² osztható p-vel, másrészt

0<a^{2}+b^{2}<2({\sqrt {p}})^{2}=2p,

de ez csak úgy lehet, ha a²+b²=p. (Axel Thue bizonyítása)

Harmadik bizonyítás

Ismét csak a második lépést igazoljuk, tehát abból indulunk ki, hogy van olyan s szám, amire p osztja s²+1-et.

Dirichlet approximációs tétele miatt van olyan a egész szám és olyan $0<b<{\sqrt {p}}$ egész szám, hogy

\left|-{\frac {s}{p}}-{\frac {a}{b}}\right|<{\frac {1}{b{\sqrt {p}}}}

teljesül. Ezt bp-vel felszorozva azt kapjuk, hogy

|sb+ap|<{\sqrt {p}}.

De ekkor

(sb+ap)^{2}+b^{2}=(s^{2}+1)b^{2}+2sabp+a^{2}p^{2}

osztható p-vel és nyilván 0 és 2p közé esik, tehát csak p lehet.

Algebrai számelméleti bizonyítás

Ha elfogadjuk, hogy a Gauss-egészek körében igaz a számelmélet alaptétele, egyszerűen igazolhatjuk a második lépést.

Ismét feltesszük tehát, hogy a p prímszám osztója $s^{2}+1$ -nek. Ez utóbbi szám a Gauss-egészek körében

s^{2}+1=(s+i)(s-i)

alakban írható. p a jobb oldal egyik tényezőjének sem lehet osztója, hiszen például s+i és p hányadosa,

{\frac {s}{p}}+{\frac {1}{p}}i

nem Gauss-egész. p tehát nem Gauss-prím, felbomlik két tényezőre, az egyik s+i-nek, a másik s-i-nek az osztója:

p=(a+bi)(c+di),\quad a+bi\mid s+i,\quad c+di\mid s-i.

Némi számolás mutatja, hogy itt csak c=a, d=-b lehet, innen $p=a^{2}+b^{2}$ .

Tetszőleges szám előállítása

A fenti tételből levezethető, hogy egy tetszőleges n szám pontosan akkor állítható elő két négyzetszám összegeként, más szóval az

x^{2}+y^{2}=n

diofantoszi egyenlet pontosan akkor oldható meg egész számokban, ha n prímhatványok szorzatára való felbontásában minden 4k+3 alakú prím páros kitevővel szerepel. Ekkor, ha

n=2^{s}p_{1}^{\alpha _{1}}\cdots p_{r}^{\alpha _{r}}q_{1}^{2\beta _{1}}\cdots q_{t}^{2\beta _{t}},

ahol p₁,…,p_r jelölik a 4k+1 alakú prímosztókat, q₁,…,q_t pedig a 4k+3 alakúakat, akkor a megoldásszám

4(\alpha _{1}+1)\cdots (\alpha _{r}+1).

Ez úgy is kifejezhető, hogy ha n=2^sm, ahol m páratlan szám, akkor az megoldások száma

4(d_{1}(m)-d_{3}(m))

ahol d₁(m) m azon osztóinak száma, amelyek 4-gyel osztva 1-et adnak maradékul és d₃(m) m azon osztóinak száma, amelyek 4-gyel osztva 3-t adnak maradékul.

A fenti előállíthatósági tételből analitikus számelméleti módszerekkel Landau 1908-ban igazolta, hogy a két négyzetszám összegeként írható számok száma x-ig aszimptotikusan

K{\frac {x}{\sqrt {\log x}}}

ahol

K={\sqrt {{\frac {1}{2}}\prod {\frac {1}{1-{\frac {1}{p^{2}}}}}}}=0,764223653...

a szorzást a $p\equiv 3{\pmod {4}}$ prímekre végezve.

Története

Fermat először 1640-ben említi tételét egy Mersenne-hez írt levelében. Sem itt, sem máshol nem adja meg a bizonyítást, csak azt említi meg, hogy a végtelen leszállás módszerét alkalmazza.

Euler Fermat összegyűjtött levelezésében olvasva a tételről, hosszas munkával megtalálta annak igazolását. Először, 1747-ben, a fenti második lépést látta be, majd 1749-ben az elsőt.

Gauss 1825-ben azt is megmutatta (bár bizonyítását nem publikálta), hogy ha p=4n+1 prímszám, akkor p=a²+b², ahol a és b

{2n-1} \choose {n-1}

illetve

(2n)!{{2n-1} \choose {n-1}}

legkisebb abszolút értékű maradéka mod p.

Fermat 1654-ben Pascal-hoz írt levelében azt is megemlíti, hogy a p prímszám pontosan akkor írható $x^{2}+2y^{2}$ alakban, ha $p\equiv 1$ vagy $3{\pmod {8}}$ és $x^{2}+3y^{2}$ alakban, ha $p=3$ vagy $p\equiv 1{\pmod {3}}$ . Noha nem sikerült bizonyítását fellelni, azt állította, szilárd bizonyítása (firmissimis demonstratibus) van. Euler módszere ezeket is gond nélkül kiadta. Továbbmenve, Euler sejtette, hogy a p>5 prímszám $x^{2}+5y^{2}$ alakú pontosan akkor, ha $p\equiv 1$ vagy $9{\pmod {20}}$ .

Végül Euler megfogalmazta a következő két sejtést: a p páratlan prímszám $x^{2}+27y^{2}$ alakú pontosan akkor, ha $p\equiv 1{\pmod {3}}$ és 2 kubikus maradék mod p, valamint a p páratlan prímszám $x^{2}+64y^{2}$ alakú pontosan akkor, ha $p\equiv 1{\pmod {4}}$ és 2 bikvadratikus maradék mod p. Ezeket végül Gauss bizonyította a kubikus és bikvadratikus reciprocitási tétellel kapcsolatos munkájában.

Kapcsolódó szócikkek

További információk

http://mathworld.wolfram.com/Landau-RamanujanConstant.html

Matematikaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap