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Legendre猜想:每两个连续整数的平方之间必有一个素数


定理:每两个连续正整数的平方之间必有至少两个素数


证明 1 :

p p p n n n 前奇素数, p = { 3 , 5 , 7 , 11 , ⋅ ⋅ ⋅ , p i } , p i < n ; p=\left\{ 3,5,7,11,\cdot\cdot\cdot,p_i\right\},p_i<n; p={3,5,7,11,,pi},pi<n
因为,如果 n > 1 n>1 n>1 是一个合数,那么 n n n 一定有一个素因子不超过 n ; \sqrt{n}; n ;
如果 n 2 > 1 n^2>1 n2>1 是一个合数,那么 n 2 n^2 n2 的全部素因子皆不超过 n ; n; n;
所以:如果 p < n < n 2 < k < ( n + 1 ) 2 p<n<n^2<k<(n+1)^2 p<n<n2<k<(n+1)2 中的 k k k 是合数,那么 k k k 一定有一个素因子小于 n + 1. n+1. n+1.
n < k < n + 1 , n<\sqrt{k}<n+1, n<k <n+1, 由于 k k k 不可能是平方数,所以一定有一个素因子小于 n n n (不用取等号).
k = { n 2 + 1 , n 2 + 2 , . . . , n 2 + 2 n } k=\left\{ n^2+1,n^2+2,...,n^2+2n\right\} k={n2+1,n2+2,...,n2+2n} 其中 n > 3 , k n>3,k n>3k 总共有 2 n 2n 2n 个数,这些数不能全部是合数,因为: n 2 < n 2 − 1 + p < n 2 + p < ( n + 1 ) 2 , n 2 + p n^2<n^2-1+p<n^2+p<(n+1)^2,n^2+p n2<n21+p<n2+p<(n+1)2n2+p k k k 中的 i i i ( i ≥ 1 ) . (i≥1) . (i1).
n n n 为偶数时 n 2 + p n^2+p n2+p 不能全部是合数, n n n 为奇数时 n 2 − 1 + p n^2-1+p n21+p 不能全部是合数:

( 1 ) n (1) n (1)n 为偶数时
假设 n 2 + p = { n 2 + 3 , . . . , n 2 + p i } n^2+p=\left\{ n^2+3,...,n^2+p_i \right\} n2+p={n2+3,...,n2+pi} 全部是合数,必有 n 2 + p ≡ 0 ( m o d p ) , ( p n^2+p≡0(modp),(p n2+p0(modp)(p 不同时是等价错误,同哥德巴赫猜想的证明中一样多个 b ) b) b) n ≡ 0 ( m o d p ) , n n≡0(modp),n n0(modp)n 前每个 p p p 都整除 n n n 是最小解: n = 3 × 5 × . . . × p i , n=3×5\times...×p_i , n=3×5×...×pi, p i < n , p_i<n, pi<n这是荒谬的;
所以 n > p , n n>p,n n>pn 为偶数时 n 2 + p n^2+p n2+p 中必有素数;

( 2 ) n (2) n (2)n 为奇数时
n 2 − 1 + p n^2-1+p n21+p不能全部是合数: n 2 − 1 + p ≡ 0 ( m o d p ) ; n^2-1+p≡0(modp); n21+p0(modp); 对全部 n > p n>p n>p 都有
n 2 ≡ 1 ( m o d p ) n^2≡1(modp) n21(modp)这是错误的,因逆是自个的只有 n = 1 n=1 n=1 n ≡ ± 1 ( m o d p ) , n≡\pm1(modp) , n±1(modp),
n > 1 n>1 n>1 为奇数时,不可能全部成立;

n 2 n^2 n2 ( n + 1 ) 2 , ( n > 3 ) (n+1)^2,(n>3) (n+1)2(n>3) 之间必有素数 ( n 2 + p (n^2+p (n2+p 或者 n 2 + p − 1 ) ; n^2+p-1); n2+p1)
n = 1 , 2 , 3 , 4 n=1,2,3,4 n=1,2,3,4 时, 1 2 < 2 < 3 < 2 2 < 5 < 7 < 3 2 < 11 < 13 < 4 2 , 1^2<2<3<2^2<5<7<3^2<11<13<4^2, 12<2<3<22<5<7<32<11<13<42, 这些平方数之间都有两个素数;
可以推断
n 2 n^2 n2 ( n + 1 ) 2 , ( n > 0 ) (n+1)^2,(n>0) (n+1)2(n>0) 之间必有至少两个素数,因为

n 2 < n 2 + 2 p − 1 < n 2 + 2 p < n 2 + 2 n < ( n + 1 ) 2 n^2<n^2+2p-1<n^2+2p<n^2+2n<(n+1)^2 n2<n2+2p1<n2+2p<n2+2n<(n+1)2

n 2 + 2 p n^2+2p n2+2p或者 n 2 + 2 p − 1 n^2+2p-1 n2+2p1 中必有素数(证法同上);
所以: n 2 n^2 n2 ( n + 1 ) 2 , ( n > 0 ) (n+1)^2,(n>0) (n+1)2(n>0) 之间必有至少两个素数;
勒让德Legendre猜想:每两个连续整数的平方之间必有一个素数,得证.


证明 2:

n n n 是正整数, π ( n ) \pi(n) π(n) 表示不超过 n n n 的素数的个数, 则

π ( n ) = ∑ j = 2 n [ ( j − 1 ) ! + 1 j − [ ( j − 1 ) ! j ] ] \pi(n)= \sum_{j=2}^{n} {\left[ \frac{(j-1)!+1}{j}-\left[ \frac{(j-1)!}{j} \right]\right]} π(n)=j=2n[j(j1)!+1[j(j1)!]]

其中 n ≥ 2 n\geq2 n2

威尔逊定理 p p p 是素数,则 ( p − 1 ) ! + 1 ≡ 0 ( m o d p ) , (p-1)!+1\equiv0(modp) , (p1)!+10(modp)
以及其逆定理:若 n n n 是正整数,且 ( n − 1 ) ! + 1 ≡ 0 ( m o d n ) , n ≥ 2 , (n-1)!+1\equiv0(modn),n\geq2 , (n1)!+10(modn),n2, n n n 是素数;
可得: n n n 是素数的充分必要条件是:

( n − 1 ) ! + 1 ≡ 0 ( m o d n ) , n ≥ 2 (n-1)!+1\equiv0(modn),n\geq2 (n1)!+10(modn),n2

可知:上式中 j j j 是素数时
[ ( j − 1 ) ! + 1 j − [ ( j − 1 ) ! j ] ] = 1 , \left[ \frac{(j-1)!+1}{j}-\left[ \frac{(j-1)!}{j} \right]\right]=1, [j(j1)!+1[j(j1)!]]=1,

是合数时
[ ( j − 1 ) ! + 1 j − [ ( j − 1 ) ! j ] ] = 0 \left[ \frac{(j-1)!+1}{j}-\left[ \frac{(j-1)!}{j} \right]\right]=0 [j(j1)!+1[j(j1)!]]=0

当然, j ≥ 2 j\geq2 j2 ,因为 1 1 1 不是素数,也不是合数。
可知: π ( n + 1 ) ≥ π ( n ) , π ( n ) \pi(n+1)\geq\pi(n) , \pi(n) π(n+1)π(n),π(n) 是不减序列;

π ( ( n + 1 ) 2 ) = ∑ j = 2 ( n + 1 ) 2 [ ( j − 1 ) ! + 1 j − [ ( j − 1 ) ! j ] ] , \pi((n+1)^{2})=\sum_{j=2}^{(n+1)^{2}}{\left[ \frac{(j-1)!+1}{j}-\left[ \frac{(j-1)!}{j} \right]\right]} , π((n+1)2)=j=2(n+1)2[j(j1)!+1[j(j1)!]],

π ( n 2 ) = ∑ j = 2 n 2 [ ( j − 1 ) ! + 1 j − [ ( j − 1 ) ! j ] ] \pi(n^{2})=\sum_{j=2}^{n^{2}}{\left[ \frac{(j-1)!+1}{j}-\left[ \frac{(j-1)!}{j} \right]\right]} π(n2)=j=2n2[j(j1)!+1[j(j1)!]]

那么
π ( ( n + 1 ) 2 ) − π ( n 2 ) = ∑ j = n 2 ( n + 1 ) 2 [ ( j − 1 ) ! + 1 j − [ ( j − 1 ) ! j ] ] ≥ 2 \pi((n+1)^{2})-\pi(n^{2})=\sum_{j=n^{2}}^{(n+1)^{2}}{\left[ \frac{(j-1)!+1}{j}-\left[ \frac{(j-1)!}{j} \right]\right]}\geq2 π((n+1)2)π(n2)=j=n2(n+1)2[j(j1)!+1[j(j1)!]]2

因为
[ ( j − 1 ) ! + 1 j − [ ( j − 1 ) ! j ] ] = 0 或 1 ( 不 减 少 ) \left[ \frac{(j-1)!+1}{j}-\left[ \frac{(j-1)!}{j} \right]\right]=0或1(不减少) [j(j1)!+1[j(j1)!]]=01()

n = 1 , 2 n=1,2 n=1,2 时是最小差,这个最小差不会消失:
π ( 3 2 ) − π ( 2 2 ) = 2 , π ( 2 2 ) − π ( 1 2 ) = 2 \pi(3^{2})-\pi(2^{2})=2,\pi(2^{2})-\pi(1^{2})=2 π(32)π(22)=2,π(22)π(12)=2

所以有:
π ( ( n + 1 ) 2 ) − π ( n 2 ) ≥ 2 , ( n > 0 ) \pi((n+1)^{2})-\pi(n^{2})\geq2,(n>0) π((n+1)2)π(n2)2,(n>0)

即:每两个连续整数的平方之间必有至少两个素数.


一些有用的结论:
π ( ( n + 1 ) 2 ) − π ( n 2 ) ≥ 2 , \pi((n+1)^{2})-\pi(n^{2})\geq2, π((n+1)2)π(n2)2,

π ( n 2 ) − π ( ( n − 1 ) 2 ) ≥ 2 , \pi(n^{2})-\pi((n-1)^{2})\geq2, π(n2)π((n1)2)2,

. . . . . . ...... ......

π ( 3 2 ) − π ( 2 2 ) = 2 , \pi(3^{2})-\pi(2^{2})=2, π(32)π(22)=2,

π ( 2 2 ) − π ( 1 2 ) = 2. \pi(2^{2})-\pi(1^{2})=2 . π(22)π(12)=2.

∙ π ( ( n + 1 ) 2 ) ≥ 2 n , π ( n 2 ) ≥ 2 n − 2 ( n > 0 ) \bullet π((n+1)^2 )≥2n,π(n^2 )≥2n-2 (n>0) π((n+1)2)2nπ(n2)2n2(n>0)(上式累加即得);即 π ( n ) ≥ 2 n − 2 π(n)≥2\sqrt{n}-2 π(n)2n 2

∙ π ( 3 n ) − π ( n ) ≥ 2 , ( n > 0 ) , n \bulletπ(3n)-π(n)≥2 ,(n>0),n π(3n)π(n)2(n>0)n 后续 2 n 2n 2n 个数必有至少两个素数;

∙ π ( 2 n ) − π ( n ) ≥ 1 , ( n > 0 ) , n \bulletπ(2n)-π(n)≥1,(n>0),n π(2n)π(n)1(n>0)n 后续 n n n 个数中必有至少 1 1 1个素数(即伯特兰猜想);

∙ π ( ( n + 1 ) 2 ) − π ( n 2 ) ≥ 2 , ( n > 0 ) , n 2 \bulletπ((n+1)^2 )- π(n^2)≥2,(n>0), n^2 π((n+1)2)π(n2)2(n>0)n2 后续 2 n 2n 2n 个数必有至少两个素数.

上面结论都能用

π ( n ) = ∑ j = 2 n [ ( j − 1 ) ! + 1 j − [ ( j − 1 ) ! j ] ] \pi(n)=\sum_{j=2}^{n}{\left[ \frac{(j-1)!+1}{j}-\left[ \frac{(j-1)!}{j} \right]\right]} π(n)=j=2n[j(j1)!+1[j(j1)!]]

推出, 因 [ ( j − 1 ) ! + 1 j − [ ( j − 1 ) ! j ] ] = 0 或 1 , j ≥ 2 \left[ \frac{(j-1)!+1}{j}-\left[ \frac{(j-1)!}{j} \right]\right]=0或1,j\geq2 [j(j1)!+1[j(j1)!]]=01j2

π ( 3 n ) − π ( n ) = ∑ j = n 3 n [ ( j − 1 ) ! + 1 j − [ ( j − 1 ) ! j ] ] ≥ 2 π(3n)-π(n)=\sum_{j=n}^{3n}{\left[ \frac{(j-1)!+1}{j}-\left[ \frac{(j-1)!}{j} \right]\right]}\geq2 π(3n)π(n)=j=n3n[j(j1)!+1[j(j1)!]]2

π ( 2 n ) − π ( n ) = ∑ j = n 2 n [ ( j − 1 ) ! + 1 j − [ ( j − 1 ) ! j ] ] ≥ 1 π(2n)-π(n)=\sum_{j=n}^{2n}{\left[ \frac{(j-1)!+1}{j}-\left[ \frac{(j-1)!}{j} \right]\right]}\geq1 π(2n)π(n)=j=n2n[j(j1)!+1[j(j1)!]]1

存在的最小差不会消失 ( n = 1 , 2 (n=1,2 (n=1,2 时是最小差),因 π ( n ) π(n) π(n)不减序列.