0 Daumen
3,9k Aufrufe

Beweisen sie folgendes :

Die Summe der dritten Potenzen dreier aufeinander folgender natürlicherZahlen ist durch 9 teilbar.

 

Hab jetzt 3a3+9a2+15a+9=9*b

 

Wie kann ich jetzt begründen,dass der Term durch 9 Teilbar ist ?

Avatar von

Hallo Ellipidoo, 

drei aufeinanderfolgende Zahlen lassen sich darstellen als

a, a+1, a+2

Summe ihrer 3. Potenzen:

a3 + (a+1)3 + (a+2)3 =

a3 + (a2 + 2a + 1) * (a + 1) + (a2 + 4a + 4) * (a + 2) =

a3 + a3 + a2 + 2a2 + 2a + a + 1 + a3 + 2a2 + 4a2 + 8a + 4a + 8 =

3a3 + 9a2 + 15a + 9 =

(3a3 + 15a) + 9 * (a2 + 1)

 

Zu zeigen bleibt, dass 3a3 + 15a durch 9 teilbar ist; durch 3 ja, es bleibt die Frage:

Ist a3 + 5a durch 3 teilbar?

 

Vollständige Induktion:

Zu beweisen: a3 + 5a ist durch 3 teilbar  

Verankerung (a = 1)

13 + 5 * 1 = 6 ist durch 3 teilbar

Annahme: Es gelte für a = n

Schritt: Dann soll es auch für a = n + 1 gelten

(n + 1)3 + 5 (n + 1) =

n3 + 3n2 + 3n + 1 + 5n + 5 =

n3 + 3n2 + 8n + 6 =

(n3 + 5n) + 3n2 + 3n + 6 =

(n3 + 5n) + 3 * (n2 + n + 2)

n3 + 5n ist durch 3 teilbar nach Annahme

3 * (n2 + n + 2) ist auch durch 3 teilbar. 

 

Sorry, dass es so kompliziert war :-)

 

Besten Gruß

Sorry.                                                                                                                                                                                       Bei meinem Kommentar ist wohl was mit der Formatierung schiefgelaufen.

2. Versuch.

Eine Betrachtung der absolut kleinsten Reste erster Kuben für das Modul 3² zeigt,dass drei adiacente Kuben summ. stets ≡ 0 mod 3² sind:

  mod 3²
   
1³1
2³-1
3³0
4³1
5³-1
6³0
  

Immer treten kombinatorisch für drei aufeinanderfolgende Kuben mod 3² die drei Reste 0,±1 auf, die summiert natürlich stets 0 liefern.

@Brucybabe: Diesen Kommentar kannst du auch als Antwort posten (meiner Meinung nach).

Mister
@ Mister:
Danke für diese Einschätzung!

Hatte das auch ursprünglich als Antwort, dann dachte ich, ich hätte eine elegantere Lösung gefunden,
so dass ich meine Antwort zu einem Kommentar machte.
Jetzt sehe ich Deine Antwort und erkenne: Es ist alles - und richtig - gesagt :-)

Besten Gruß
Hallo Brucybabe,

Können Sie mir bitte hierbei helfen ? Ich brauche  Hilfe !

https://www.mathelounge.de/60399/herr-stellt-fest-dass-fahrten-mit-bahn-einmal-seine-fahrkarte?show=60513#a60513

2 Antworten

+2 Daumen


zu zeigen gilt es, dass:

\( n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3 \)

durch \( 3 \) teilbar ist.

Die sogenannte Moduloschreibweise, in der nur sogenannte Restklassen benutzt werden, eignet sich besonders gut für solche Beweise.

Bei Division durch \( 3 \) gibt es drei Restklassen und zwar Rest \( 0 \), Rest \( 1 \) und Rest \( 2 \). Bei drei aufeinander folgenden Zahlen sieht man leicht ein, dass jede Restklasse genau einmal vorkommt. Die dritte Potenz dieser Restklassen ergibt:

\( 0^3 \equiv 0\ (mod\ (3)) \),

\( 1^3 \equiv 1\ (mod\ (3)) \),

\( 2^3 \equiv 2\ (mod\ (3)) \), (8 hinterlässt bei Division durch 3 wieder den Rest 2).

Für die Darstellung von \( n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3 \) bedeutet dies:

\( n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3 \equiv 0 + 1 + 2 \equiv 0\ (mod\ (3)) \)

und damit ist diese Summe durch \( 3 \) teilbar.

MfG

Mister
Avatar von 8,9 k
0 Daumen
Eine Betrachtung der absolut kleinsten Reste erster Kuben für das Modul 3² zeigt,dass drei adiacente Kuben summ. stets ≡ 0 mod 3² sind:
mod 3²

      1

      -1  (weil ³+1=3²)

       0

       1  (weil 4³-1=63)

       -1 (weil 5³+1=126)

        0

Immer treten kombinatorisch für drei aufeinanderfolgende Kuben mod 3² die drei Reste 0,±1 auf, die summiert natürlich stets 0 liefern.
Avatar von

Ein anderes Problem?

Stell deine Frage

Willkommen bei der Mathelounge! Stell deine Frage einfach und kostenlos

x
Made by a lovely community