- ベストアンサー
フィボナッチ数列について。
フィボナッチ数列 F[1]=1, F[2]=1, F[n+2]=F[n+1]+F[n] (n≧1) について、 F[n] (n≠5) が素数 ならば F[n] ≡ ±1 (mod n) であることを示してください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (6)
- muturajcp
- ベストアンサー率78% (508/650)
2nC(n-2)√5^(n-2) +2nCn√5^n ↓nは素数で奇数だからn=2j+1となる整数jがある =2nC(n-2)√5^(2j+1-2)+2nCn√5^(2j+1) =2nC(n-2)√5^(2j-2+1)+2nCn√5^(2j+1) =2nC(n-2)√5^{2(j-1)+1}+2nCn√5^(2j+1) =2nC(n-2)(√5^{2(j-1)})√5+2nCn{√5^(2j)}√5 =2nC(n-2){5^(j-1)}√5+2nCn(5^j)√5 n=2j+1 n-1=2j (n-1)/2=j だから =2nC(n-2)5^{(n-1)/2-1}(√5)+2nCn{5^(n-1)/2}√5 =2nC(n-2)5^{(n-1)/2-2/2}√5+2nCn{5^(n-1)/2}√5 =2nC(n-2)5^{(n-3)/2}(√5) +2nCn{5^(n-1)/2}√5 =2(√5)nC(n-2)5^{(n-3)/2}+2(√5)nCn{5^(n-1)/2} ----------------------------------- フィボナッチ数列 F[1]=1 F[2]=1 F[n+2]=F[n+1]+F[n] (n≧1) (n≠5) について、 F[n] を素数とすると n=3 の場合はF[3]=2=-1(mod3)である F[3]=2は素数でF[n]=-1(mod n)が成立している n=4 の場合はF[4]=3=4-1=-1(mod4)である F[4]=3は素数でF[n]=-1(mod n)が成立している n≠4の場合 F[n]が素数となる n は素数である。 n>5とする F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] とすると F(1)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^1-{(1-√5)/2}^1]=1 F(2)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^2-{(1-√5)/2}^2]=1 F(n)+F(n+1) =(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n]+(1/√5)[{(1+√5)/2}^(n+1)-{(1-√5)/2}^(n+1)] =(1/√5)[{(1+√5)/2}^n{(3+√5)/2}-{(1-√5)/2}^n{(3-√5)/2}] =(1/√5)[{(1+√5)/2}^(n+2)-{(1-√5)/2}^(n+2)] =F(n+2) が成り立つから F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] はフィボナッチ数列の一般項を表す F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] F(n)={(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(√5)(2^n)} (1+√5)^nを2項展開すると (1+√5)^n=Σ_{k=0~n}(nCk)√5^k (1+√5)^n=nC0+nC1√5+nC2√5^2+nC3√5^3+…+nC(n-2)√5^(n-2)+nC(n-1)√5^(n-1)+nCn√5^n (1-√5)^nを2項展開すると(nは素数で奇数だから(-1)^n=-1だから) (1-√5)^n=Σ_{k=0~n}(-1)^k(nCk)√5^k (1-√5)^n=nC0-nC1√5+nC2√5^2-nC3√5^3+…-nC(n-2)√5^(n-2)+nC(n-1)√5^(n-1)-nCn√5^n ↓これを(1+√5)^nから引くと (1+√5)^n-(1-√5)^n = +nC0 -nC0 +nC1√5 +nC1√5 +nC2√5^2 -nC2√5^2 +nC3√5^3 +nC3√5^3 +nC4√5^4 -nC4√5^4 +nC5√5^5 +nC5√5^5 +nC6√5^6 -nC6√5^6 +nC7√5^7 +nC7√5^7 … +nC(n-2)√5^(n-2)+nC(n-2)√5^(n-2) +nC(n-1)√5^(n-1)-nC(n-1)√5^(n-1) +nCn√5^n +nCn√5^n = +2nC1√5 +2nC3√5^3 +2nC5√5^5 +2nC7√5^7 … +2nC(n-2)√5^(n-2) +2nCn√5^n = +2nC1√5 +2nC3√5^(1+2) +2nC5√5^(1+4) +2nC7√5^(1+6) … +2nC(n-2)√5^(1+n-3) +2(nCn)√5^(1+n-1) = +2nC1√5 +2nC3√5√5^2 +2nC5√5√5^4 +2nC7√5√5^6 … +2nC(n-2)√5√5^(n-3) +2(nCn)√5√5^(n-1) = +2nC1(√5) +2nC3(√5){5^(1/2)}^2 +2nC5(√5){5^(1/2)}^4 +2nC7(√5){5^(1/2)}^6 … +2nC(n-2)(√5){5^(1/2)}^(n-3) +2(nCn)(√5){5^(1/2)}^(n-1) = +2nC1(√5) +2nC3(√5)*5^(2/2) +2nC5(√5)*5^(4/2) +2nC7(√5)*5^(6/2) … +2nC(n-2)(√5)*5^{(n-3)/2} +2(nCn)(√5)*5^{(n-1)/2} = +(2√5)(nC1) +(2√5)(nC3)*5 +(2√5)(nC5)*5^2 +(2√5)(nC7)*5^3 … +(2√5){nC(n-2)}*5^{(n-3)/2} +(2√5)(nCn)*5^{(n-1)/2} (1+√5)^n-(1-√5)^n = +(2√5)(nC1) +(2√5)(nC3)*5 +(2√5)(nC5)*5^2 +(2√5)(nC7)*5^3 … +(2√5){nC(n-2)}*5^{(n-3)/2} +(2√5)(nCn)*5^{(n-1)/2} ↓両辺を(2^n)√5で割ると {(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5} = [ +(nC1) +(nC3)*5 +(nC5)*5^2 +(nC7)*5^3 … +{nC(n-2)}*5^{(n-3)/2} +(nCn)*5^{(n-1)/2} ] /2^(n-1) ↓F(n)={(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5}だから F(n)=[nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2}]/2^(n-1) ↓両辺に2^(n-1)をかけると 2^(n-1)F(n)=nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2} 1≦k≦n-2 となる自然数kに対して k≦n-2<n 1≦k n-k≦n-1<n nCk=n!/{k!(n-k)!} nは素数で nより小さいnの正の倍数は存在しないから k<nだからk!の素因数にはnは無い n-k<nだから(n-k)!の素因数にはnは無い k!(n-k)!の素因数にはnは無い だから nはk!(n-k)!で約分できないから 1≦k≦n-2 となる自然数kに対して nCkはnの倍数となるから nC1,nC3,nC5,nC7,…,nC(n-2)はnの倍数だから nC1=nC3=nC5=nC7=…=nC(n-2)=0(mod n) だから nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}=0(mod n) だから nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+5^{(n-1)/2}=5^{(n-1)/2}(mod n) だから 2^(n-1)F(n)=nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+5^{(n-1)/2}=5^{(n-1)/2}(mod n) だから 2^(n-1)F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n) nは素数で 2<nと2は互いに素だから フェルマーの小定理から 2^(n-1)=1(mod n) だから 2^(n-1)-1=0(mod n) だから {2^(n-1)-1}F(n)=0(mod n) 2^(n-1)F(n)-F(n)=0(mod n) 2^(n-1)F(n)=F(n)(mod n) ↓2^(n-1)F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n)だから F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n) nは素数で 5<nと5は互いに素で フェルマーの小定理から 5^(n-1)=1(mod n) だから (5^{(n-1)/2})^2=5^(n-1)=1(mod n) (5^{(n-1)/2})^2=1(mod n) (5^{(n-1)/2})^2-1=0(mod n) (5^{(n-1)/2}+1)(5^{(n-1)/2}-1)=0(mod n) ↓nは素数だから 5^{(n-1)/2}+1=0(mod n).or.5^{(n-1)/2}-1=0(mod n) だから 5^{(n-1)/2}=±1(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n)=±1(mod n) ∴ F(n)=±1(mod n)
補足
↓両辺を(2^n)√5で割ると {(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5} = [ +(nC1) +(nC3)*5 +(nC5)*5^2 +(nC7)*5^3 … +{nC(n-2)}*5^{(n-3)/2} +(nCn)*5^{(n-1)/2} ] /2^(n-1) ↓F(n)={(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5}だから F(n)=[nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2}]/2^(n-1) ↓両辺に2^(n-1)をかけると 2^(n-1)F(n)=nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2} 1≦k≦n-2 となる自然数kに対して k≦n-2<n 1≦k n-k≦n-1<n nCk=n!/{k!(n-k)!} nは素数で nより小さいnの正の倍数は存在しないから k<nだからk!の素因数にはnは無い n-k<nだから(n-k)!の素因数にはnは無い k!(n-k)!の素因数にはnは無い だから nはk!(n-k)!で約分できないから 1≦k≦n-2 となる自然数kに対して nCkはnの倍数となるから nC1,nC3,nC5,nC7,…,nC(n-2)はnの倍数だから nC1=nC3=nC5=nC7=…=nC(n-2)=0(mod n) だから nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}=0(mod n) だから nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+5^{(n-1)/2}=5^{(n-1)/2}(mod n) だから 2^(n-1)F(n)=nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+5^{(n-1)/2}=5^{(n-1)/2}(mod n) だから 2^(n-1)F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n) ここら辺を詳しい数式を加えて頂けませんか?ご教授頂けると幸いです。すみませんが。
- muturajcp
- ベストアンサー率78% (508/650)
フィボナッチ数列 F[1]=1 F[2]=1 F[n+2]=F[n+1]+F[n] (n≧1) (n≠5) について、 F[n] を素数とすると n=3 の場合はF[3]=2=-1(mod3)である F[3]=2は素数でF[n]=-1(mod n)が成立している n=4 の場合はF[4]=3=4-1=-1(mod4)である F[4]=3は素数でF[n]=-1(mod n)が成立している n≠4の場合 F[n]が素数となる n は素数である。 n>5とする F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] とすると F(1)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^1-{(1-√5)/2}^1]=1 F(2)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^2-{(1-√5)/2}^2]=1 F(n)+F(n+1) =(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n]+(1/√5)[{(1+√5)/2}^(n+1)-{(1-√5)/2}^(n+1)] =(1/√5)[{(1+√5)/2}^n{(3+√5)/2}-{(1-√5)/2}^n{(3-√5)/2}] =(1/√5)[{(1+√5)/2}^(n+2)-{(1-√5)/2}^(n+2)] =F(n+2) が成り立つから F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] はフィボナッチ数列の一般項を表す F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] F(n)={(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(√5)(2^n)} (1+√5)^nを2項展開すると (1+√5)^n=Σ_{k=0~n}(nCk)√5^k (1+√5)^n=nC0+nC1√5+nC2√5^2+nC3√5^3+…+nC(n-2)√5^(n-2)+nC(n-1)√5^(n-1)+nCn√5^n (1-√5)^nを2項展開すると(nは素数で奇数だから(-1)^n=-1だから) (1-√5)^n=Σ_{k=0~n}(-1)^k(nCk)√5^k (1-√5)^n=nC0-nC1√5+nC2√5^2-nC3√5^3+…-nC(n-2)√5^(n-2)+nC(n-1)√5^(n-1)-nCn√5^n ↓これを(1+√5)^nから引くと (1+√5)^n-(1-√5)^n = +nC0 -nC0 +nC1√5 +nC1√5 +nC2√5^2 -nC2√5^2 +nC3√5^3 +nC3√5^3 +nC4√5^4 -nC4√5^4 +nC5√5^5 +nC5√5^5 +nC6√5^6 -nC6√5^6 +nC7√5^7 +nC7√5^7 … +nC(n-2)√5^(n-2)+nC(n-2)√5^(n-2) +nC(n-1)√5^(n-1)-nC(n-1)√5^(n-1) +nCn√5^n +nCn√5^n = +2nC1√5 +2nC3√5^3 +2nC5√5^5 +2nC7√5^7 … +2nC(n-2)√5^(n-2) +2nCn√5^n = +2nC1√5 +2nC3√5^(1+2) +2nC5√5^(1+4) +2nC7√5^(1+6) … +2nC(n-2)√5^(1+n-3) +2(nCn)√5^(1+n-1) = +2nC1√5 +2nC3√5√5^2 +2nC5√5√5^4 +2nC7√5√5^6 … +2nC(n-2)√5√5^(n-3) +2(nCn)√5√5^(n-1) = +2nC1(√5) +2nC3(√5){5^(1/2)}^2 +2nC5(√5){5^(1/2)}^4 +2nC7(√5){5^(1/2)}^6 … +2nC(n-2)(√5){5^(1/2)}^(n-3) +2(nCn)(√5){5^(1/2)}^(n-1) = +2nC1(√5) +2nC3(√5)*5^(2/2) +2nC5(√5)*5^(4/2) +2nC7(√5)*5^(6/2) … +2nC(n-2)(√5)*5^{(n-3)/2} +2(nCn)(√5)*5^{(n-1)/2} = +(2√5)(nC1) +(2√5)(nC3)*5 +(2√5)(nC5)*5^2 +(2√5)(nC7)*5^3 … +(2√5){nC(n-2)}*5^{(n-3)/2} +(2√5)(nCn)*5^{(n-1)/2} (1+√5)^n-(1-√5)^n = +(2√5)(nC1) +(2√5)(nC3)*5 +(2√5)(nC5)*5^2 +(2√5)(nC7)*5^3 … +(2√5){nC(n-2)}*5^{(n-3)/2} +(2√5)(nCn)*5^{(n-1)/2} ↓両辺を(2^n)√5で割ると {(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5} = [ +(nC1) +(nC3)*5 +(nC5)*5^2 +(nC7)*5^3 … +{nC(n-2)}*5^{(n-3)/2} +(nCn)*5^{(n-1)/2} ] /2^(n-1) ↓F(n)={(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5}だから F(n)=[nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2}]/2^(n-1) ↓両辺に2^(n-1)をかけると 2^(n-1)F(n)=nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2} 1≦k≦n-2 となる自然数kに対して k≦n-2<n 1≦k n-k≦n-1<n nCk=n!/{k!(n-k)!} nは素数で nより小さいnの正の倍数は存在しないから k<nだからk!の素因数にはnは無い n-k<nだから(n-k)!の素因数にはnは無い k!(n-k)!の素因数にはnは無い だから nはk!(n-k)!で約分できないから 1≦k≦n-2 となる自然数kに対して nCkはnの倍数となるから nC1,nC3,nC5,nC7,…,nC(n-2)はnの倍数だから nC1=nC3=nC5=nC7=…=nC(n-2)=0(mod n) だから nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}=0(mod n) だから nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+5^{(n-1)/2}=5^{(n-1)/2}(mod n) だから 2^(n-1)F(n)=nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+5^{(n-1)/2}=5^{(n-1)/2}(mod n) だから 2^(n-1)F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n) nは素数で 2<nと2は互いに素だから フェルマーの小定理から 2^(n-1)=1(mod n) だから 2^(n-1)-1=0(mod n) だから {2^(n-1)-1}F(n)=0(mod n) 2^(n-1)F(n)-F(n)=0(mod n) 2^(n-1)F(n)=F(n)(mod n) ↓2^(n-1)F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n)だから F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n) nは素数で 5<nと5は互いに素で フェルマーの小定理から 5^(n-1)=1(mod n) だから (5^{(n-1)/2})^2=5^(n-1)=1(mod n) (5^{(n-1)/2})^2=1(mod n) (5^{(n-1)/2})^2-1=0(mod n) (5^{(n-1)/2}+1)(5^{(n-1)/2}-1)=0(mod n) ↓nは素数だから 5^{(n-1)/2}+1=0(mod n).or.5^{(n-1)/2}-1=0(mod n) だから 5^{(n-1)/2}=±1(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n)=±1(mod n) ∴ F(n)=±1(mod n)
補足
+2nC(n-2)√5^(n-2) +2nCn√5^n というのは、どのように式変形したのでしょうか?ご教授頂けると幸いです。すみませんが。
- muturajcp
- ベストアンサー率78% (508/650)
フィボナッチ数列 F[1]=1 F[2]=1 F[n+2]=F[n+1]+F[n] (n≧1) (n≠5) について、 F[n] を素数とすると n=3 の場合はF[3]=2=-1(mod3)である F[3]=2は素数でF[n]=-1(mod n)が成立している n=4 の場合はF[4]=3=4-1=-1(mod4)である F[4]=3は素数でF[n]=-1(mod n)が成立している n≠4の場合 F[n]が素数となる n は素数である。 n>5とする F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] とすると F(1)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^1-{(1-√5)/2}^1]=1 F(2)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^2-{(1-√5)/2}^2]=1 F(n)+F(n+1) =(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n]+(1/√5)[{(1+√5)/2}^(n+1)-{(1-√5)/2}^(n+1)] =(1/√5)[{(1+√5)/2}^n{(3+√5)/2}-{(1-√5)/2}^n{(3-√5)/2}] =(1/√5)[{(1+√5)/2}^(n+2)-{(1-√5)/2}^(n+2)] =F(n+2) が成り立つから F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] はフィボナッチ数列の一般項を表す F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] F(n)={(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(√5)(2^n)} (1+√5)^nを2項展開すると (1+√5)^n=Σ_{k=0~n}(nCk)√5^k (1+√5)^n=nC0+nC1√5+nC2√5^2+nC3√5^3+…+nC(n-2)√5^(n-2)+nC(n-1)√5^(n-1)+nCn√5^n (1-√5)^nを2項展開すると(nは素数で奇数だから(-1)^n=-1だから) (1-√5)^n=Σ_{k=0~n}(-1)^k(nCk)√5^k (1-√5)^n=nC0-nC1√5+nC2√5^2-nC3√5^3+…-nC(n-2)√5^(n-2)+nC(n-1)√5^(n-1)-nCn√5^n ↓これを(1+√5)^nから引くと (1+√5)^n-(1-√5)^n = +nC0 -nC0 +nC1√5 +nC1√5 +nC2√5^2 -nC2√5^2 +nC3√5^3 +nC3√5^3 +nC4√5^4 -nC4√5^4 +nC5√5^5 +nC5√5^5 +nC6√5^6 -nC6√5^6 +nC7√5^7 +nC7√5^7 … +nC(n-2)√5^(n-2)+nC(n-2)√5^(n-2) +nC(n-1)√5^(n-1)-nC(n-1)√5^(n-1) +nCn√5^n +nCn√5^n = +2nC1√5 +2nC3√5^3 +2nC5√5^5 +2nC7√5^7 … +2nC(n-2)√5^(n-2) +2nCn√5^n = +(2√5)(nC1) +(2√5)(nC3)*5 +(2√5)(nC5)*5^2 +(2√5)(nC7)*5^3 … +(2√5){nC(n-2)}*5^{(n-3)/2} +(2√5)(nCn)*5^{(n-1)/2} (1+√5)^n-(1-√5)^n=+(2√5)(nC1)+(2√5)(nC3)*5+(2√5)(nC5)*5^2+(2√5)(nC7)*5^3…+(2√5){nC(n-2)}*5^{(n-3)/2}+(2√5)(nCn)*5^{(n-1)/2} ↓両辺を(2^n)√5で割ると {(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5} = [ +(nC1) +(nC3)*5 +(nC5)*5^2 +(nC7)*5^3 … +{nC(n-2)}*5^{(n-3)/2} +(nCn)*5^{(n-1)/2} ] /2^(n-1) ↓F(n)={(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5}だから F(n)=[nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2}]/2^(n-1) j=0~(n-3)/2に対して 0≦j≦(n-3)/2 0≦2j≦n-3 2j≦n-3 2j+1≦n-2 ↓n-2<nだから 2j+1<n 0≦2j n-2j-1≦n-1 ↓n-1<nだから n-2j-1<n nC(2j+1)=n!/{(2j+1)!(n-2j-1)!} nは素数で 2j+1<nだから(2j+1)!の素因数にはnは無い n-2j-1<nだから(n-2j-1)!の素因数にはnは無い (2j+1)!(n-2j-1)!の素因数にはnは無い だから nC(2j+1)はnの倍数となる j=0~(n-3)/2に対してnC(2j+1)はnの倍数だから j=0~(n-3)/2に対してnC(2j+1)=0(mod n) だから nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}=0(mod n) だから nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+5^{(n-1)/2}=5^{(n-1)/2}(mod n) だから F(n)=[nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+5^{(n-1)/2}]/2^(n-1)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)(mod n) nは素数で 2<nと2は互いに素だから フェルマーの小定理から 2^(n-1)=1(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)=5^{(n-1)/2}(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n) nは素数で 5<nと5は互いに素で フェルマーの小定理から 5^(n-1)=1(mod n) だから (5^{(n-1)/2})^2=5^(n-1)=1(mod n) (5^{(n-1)/2})^2=1(mod n) (5^{(n-1)/2})^2-1=0(mod n) (5^{(n-1)/2}+1)(5^{(n-1)/2}-1)=0(mod n) ↓nは素数だから 5^{(n-1)/2}+1=0(mod n).or.5^{(n-1)/2}-1=0(mod n) だから 5^{(n-1)/2}=±1(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n)=±1(mod n) ∴ F(n)=±1(mod n)
補足
①+(2√5){nC(n-2)}*5^{(n-3)/2} +(2√5)(nCn)*5^{(n-1)/2} (1+√5)^n-(1-√5)^n=+(2√5)(nC1)+(2√5)(nC3)*5+(2√5)(nC5)*5^2+(2√5)(nC7)*5^3…+(2√5){nC(n-2)}*5^{(n-3)/2}+(2√5)(nCn)*5^{(n-1)/2} ↓両辺を(2^n)√5で割ると {(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5} = [ +(nC1) +(nC3)*5 +(nC5)*5^2 +(nC7)*5^3 … +{nC(n-2)}*5^{(n-3)/2} +(nCn)*5^{(n-1)/2} ] /2^(n-1) ↓F(n)={(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5}だから F(n)=[nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2}]/2^(n-1) と、 ②nC(2j+1)=n!/{(2j+1)!(n-2j-1)!} ③nは素数で 2j+1<nだから(2j+1)!の素因数にはnは無い n-2j-1<nだから(n-2j-1)!の素因数にはnは無い (2j+1)!(n-2j-1)!の素因数にはnは無い だから nC(2j+1)はnの倍数となる j=0~(n-3)/2に対してnC(2j+1)はnの倍数だから j=0~(n-3)/2に対してnC(2j+1)=0(mod n) だから nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}=0(mod n) だから nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+5^{(n-1)/2}=5^{(n-1)/2}(mod n) だから F(n)=[nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+5^{(n-1)/2}]/2^(n-1)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)(mod n) と、 ④ nは素数で 2<nと2は互いに素だから フェルマーの小定理から 2^(n-1)=1(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)=5^{(n-1)/2}(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n) 以上①②③④について、もっと詳しく数式を入れて頂けませんか?ご教授頂けると幸いです。 すみません。沢山聞きすぎてしまって、以上4点について、答えて頂けると大変恐縮です。
- muturajcp
- ベストアンサー率78% (508/650)
フィボナッチ数列 F[1]=1 F[2]=1 F[n+2]=F[n+1]+F[n] (n≧1) (n≠5) について、 F[n] を素数とすると n=3 の場合はF[3]=2=-1(mod3)である F[3]=2は素数でF[n]=-1(mod n)が成立している n=4 の場合はF[4]=3=4-1=-1(mod4)である F[4]=3は素数でF[n]=-1(mod n)が成立している n≠4の場合 F[n]が素数となる n は素数である。 n>5とする F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] とすると F(1)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^1-{(1-√5)/2}^1]=1 F(2)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^2-{(1-√5)/2}^2]=1 F(n)+F(n+1) =(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n]+(1/√5)[{(1+√5)/2}^(n+1)-{(1-√5)/2}^(n+1)] =(1/√5)[{(1+√5)/2}^n{(3+√5)/2}-{(1-√5)/2}^n{(3-√5)/2}] =(1/√5)[{(1+√5)/2}^(n+2)-{(1-√5)/2}^(n+2)] =F(n+2) が成り立つから F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] はフィボナッチ数列の一般項を表す F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] F(n)={(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(√5)(2^n)} (1+√5)^nを2項展開すると (1+√5)^n=Σ_{k=0~n}(nCk)√5^k (1+√5)^n=nC0+nC1√5+nC2√5^2+nC3√5^3+…+nC(n-2)√5^(n-2)+nC(n-1)√5^(n-1)+nCn√5^n (1-√5)^nを2項展開すると(nは素数で奇数だから(-1)^n=-1だから) (1-√5)^n=Σ_{k=0~n}(-1)^k(nCk)√5^k (1-√5)^n=nC0-nC1√5+nC2√5^2-nC3√5^3+…-nC(n-2)√5^(n-2)+nC(n-1)√5^(n-1)-nCn√5^n ↓これを(1+√5)^nから引くと(√5の奇数乗の無理数項が残る) (1+√5)^n-(1-√5)^n=Σ_{k=0~n}{1-(-1)^k}(nCk)√5^k (1+√5)^n-(1-√5)^n=2√5Σ_{j=0~(n-1)/2}2{nC(2j+1)}5^j (1+√5)^n-(1-√5)^n=2nC1√5+2nC3√5^3+2nC5√5^5+3nC7√5^5…+2nC(n-2)√5^(n-2)+2nCn√5^n (1+√5)^n-(1-√5)^n=2√5[nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2}] ↓両辺を(2^n)√5で割ると {(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5}=Σ_{j=0~(n-1)/2}{nC(2j+1)}(5^j)/2^(n-1) ↓F(n)={(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5}だから F(n)=Σ_{j=0~(n-1)/2}{nC(2j+1)}(5^j)/2^(n-1) F(n)=[Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)+5^{(n-1)/2}]/2^(n-1) F(n)=[nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2}]/2^(n-1) j=0~(n-3)/2に対して 0≦j≦(n-3)/2 0≦2j≦n-3 2j≦n-3 2j+1≦n-2 ↓n-2<nだから 2j+1<n 0≦2j n-2j-1≦n-1 ↓n-1<nだから n-2j-1<n nC(2j+1)=n!/{(2j+1)!(n-2j-1)!} nは素数で 2j+1<nだから(2j+1)!の素因数にはnは無い n-2j-1<nだから(n-2j-1)!の素因数にはnは無い (2j+1)!(n-2j-1)!の素因数にはnは無い だから nC(2j+1)はnの倍数となる j=0~(n-3)/2に対してnC(2j+1)はnの倍数だから j=0~(n-3)/2に対してnC(2j+1)=0(mod n) だから Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)=0(mod n) だから Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)+5^{(n-1)/2}=5^{(n-1)/2}(mod n) だから F(n)=[Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)+5^{(n-1)/2}]/2^(n-1)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)(mod n) nは素数で 2<nと2は互いに素だから フェルマーの小定理から 2^(n-1)=1(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)=5^{(n-1)/2}(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n) nは素数で 5<nと5は互いに素で フェルマーの小定理から 5^(n-1)=1(mod n) だから (5^{(n-1)/2})^2=5^(n-1)=1(mod n) (5^{(n-1)/2})^2=1(mod n) (5^{(n-1)/2})^2-1=0(mod n) (5^{(n-1)/2}+1)(5^{(n-1)/2}-1)=0(mod n) ↓nは素数だから 5^{(n-1)/2}+1=0(mod n).or.5^{(n-1)/2}-1=0(mod n) だから 5^{(n-1)/2}=±1(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n)=±1(mod n) ∴ F(n)=±1(mod n)
補足
(1+√5)^n-(1-√5)^n=Σ_{k=0~n}{1-(-1)^k}(nCk)√5^k (1+√5)^n-(1-√5)^n=2√5Σ_{j=0~(n-1)/2}2{nC(2j+1)}5^j (1+√5)^n-(1-√5)^n=2nC1√5+2nC3√5^3+2nC5√5^5+3nC7√5^5…+2nC(n-2)√5^(n-2)+2nCn√5^n (1+√5)^n-(1-√5)^n=2√5[nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2}] ↓両辺を(2^n)√5で割ると {(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5}=Σ_{j=0~(n-1)/2}{nC(2j+1)}(5^j)/2^(n-1) ↓F(n)={(1+√5)^n-(1-√5)^n}/{(2^n)√5}だから F(n)=Σ_{j=0~(n-1)/2}{nC(2j+1)}(5^j)/2^(n-1) F(n)=[Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)+5^{(n-1)/2}]/2^(n-1) F(n)=[nC1+nC3*5+nC5*5^2+nC7*5^3+…+nC(n-2)5^{(n-3)/2}+nCn5^{(n-1)/2}]/2^(n-1) ここら辺が分かりません。もう少し詳しい数式を入れて頂けませんか?ご教授頂けると幸いです。まだ、質問がありますが、これについて、答えてくれてからにします。大変恐縮で、上から目線ですみません。
- muturajcp
- ベストアンサー率78% (508/650)
フィボナッチ数列 F[1]=1 F[2]=1 F[n+2]=F[n+1]+F[n] (n≧1) (n≠5) について、 F[n] を素数とすると n=3 の場合はF[3]=2=-1(mod3)である F[3]=2は素数でF[n]=-1(mod n)が成立している n=4 の場合はF[4]=3=4-1=-1(mod4)である F[4]=3は素数でF[n]=-1(mod n)が成立している n≠4の場合 F[n]が素数となる n は素数である。 n>5とする F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] とすると F(1)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^1-{(1-√5)/2}^1]=1 F(2)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^2-{(1-√5)/2}^2]=1 F(n)+F(n+1) =(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n]+(1/√5)[{(1+√5)/2}^(n+1)-{(1-√5)/2}^(n+1)] =(1/√5)[{(1+√5)/2}^n{(3+√5)/2}-{(1-√5)/2}^n{(3-√5)/2}] =(1/√5)[{(1+√5)/2}^(n+2)-{(1-√5)/2}^(n+2)] =F(n+2) が成り立つから F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] はフィボナッチ数列の一般項を表す F(n)=(1/√5)[{(1+√5)/2}^n-{(1-√5)/2}^n] を展開すると F(n)=(1/√5)[{Σ_{k=0~n}(nCk)5^(k/2)}/2^n-Σ_{k=0~n}{(-1)^k}(nCk){5^(k/2)}/2^n] F(n)=Σ_{j=0~(n-1)/2}{nC(2j+1)}(5^j)/2^(n-1) F(n)=[Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)+5^{(n-1)/2}]/2^(n-1) j=0~(n-3)/2に対してnC(2j+1)はnの倍数だから j=0~(n-3)/2に対してnC(2j+1)=0(mod n) だから Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)=0(mod n) だから Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)+5^{(n-1)/2}=5^{(n-1)/2}(mod n) だから F(n)=[Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)+5^{(n-1)/2}]/2^(n-1)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)(mod n) nは素数で 2<nと2は互いに素だから フェルマーの小定理から 2^(n-1)=1(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)=5^{(n-1)/2}(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n) nは素数で 5<nと5は互いに素で フェルマーの小定理から 5^(n-1)=1(mod n) だから (5^{(n-1)/2})^2=5^(n-1)=1(mod n) (5^{(n-1)/2})^2=1(mod n) (5^{(n-1)/2})^2-1=0(mod n) (5^{(n-1)/2}+1)(5^{(n-1)/2}-1)=0(mod n) ↓nは素数だから 5^{(n-1)/2}+1=0(mod n).or.5^{(n-1)/2}-1=0(mod n) だから 5^{(n-1)/2}=±1(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}(mod n)=±1(mod n) ∴ F(n)=±1(mod n)
補足
F(n)=(1/√5)[{Σ_{k=0~n}(nCk)5^(k/2)}/2^n-Σ_{k=0~n}{(-1)^k}(nCk){5^(k/2)}/2^n] F(n)=Σ_{j=0~(n-1)/2}{nC(2j+1)}(5^j)/2^(n-1) F(n)=[Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)+5^{(n-1)/2}]/2^(n-1) j=0~(n-3)/2に対してnC(2j+1)はnの倍数だから j=0~(n-3)/2に対してnC(2j+1)=0(mod n) だから Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)=0(mod n) だから Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)+5^{(n-1)/2}=5^{(n-1)/2}(mod n) だから F(n)=[Σ_{j=0~(n-3)/2}{nC(2j+1)}(5^j)+5^{(n-1)/2}]/2^(n-1)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)(mod n) だから F(n)=5^{(n-1)/2}/2^(n-1)(mod n) ここの式変形をもう少し詳しくご教授頂けると幸いです。すみませんが。
補足
2∧(nー 1)F(n)ーF(n)の所の行で、(フェルマーの小定理の所)で、この後、F(n)で、括る必要あるのでしょうか?ご教授頂けると幸いです。すみませんが。