Как сравнивать степени
Как сравнивать степени с одинаковыми основаниями? С одинаковыми показателями? Можно ли сравнить степени, если и основания, и показатели различны?
Как и сравнение логарифмов, сравнение степеней основано на свойстве показательной функции.
Сравнение степеней с одинаковыми основаниями
- Если основание степени больше единицы (a>1), показательная функция возрастает, большему значению аргумента соответствует большее значение функции, соответственно, знак неравенства между показателями степеней и между степенями одинаковый.
- Если основание степени меньше единицы (0
С помощью схемы сравнение степеней с равными основаниями можно изобразить так:
№1. Сравнить значения выражений:
Сравниваем показатели степеней: 1,5
Основание a=2/7 меньше единицы, функция убывает, знак неравенства между степенями меняется на противоположный:
![\[{\left( {\frac{2}{7}} \right)^{1,5}} ></p>
<p> {\left( {\frac{2}{7}} \right)^{1,9}}.\]» width=»139″ height=»46″ /></p>
<p>Сравниваем показатели степеней:</p>
<p>Основание a=5,2 больше единицы, функция возрастает, знак неравенства между степенями не меняется:</p>
<p>№2. Сравнить показатели m и n, если известно, что для степеней выполняется неравенство:</p>
<p><img decoding=](http://www.logarifmy.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-10301a25b95e10f99c04fe6bc5df06bc_l3.png)
![\[a = \sqrt 5 ></p>
<p> 1,\]» width=»93″ height=»21″ /></p>
<p>функция возрастает, поэтому знак неравенства между показателями степеней не изменяется: m</p>
<p><em><strong>Сравнение степеней с одинаковыми показателями</strong></em> .</p>
<p>1) Для возрастающих функций ( x>0):</p>
<p><img decoding=](http://www.logarifmy.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c8cdf99f2c7de37e8c3b9c8fb2bf2d7a_l3.png)
![\[\left. \begin{array}{l} 1 < {a_1} < {a_2}\\ - x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow a_1^{ - x} ></p>
<p> a_2^{ — x}\]» width=»218″ height=»43″ /></p>
<p>Для положительных значений аргумента</p>
<p>Для отрицательных значений аргумента</p>
<p><img decoding=](http://www.logarifmy.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-0044f9734e9367d03e0df1aaff4f7593_l3.png)
![\[{3^{ - 4}} < {2^{ - 4}} < {(1,5)^{ - 4}}.\]](http://www.logarifmy.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ecc2a02f523fd20ab43805c6ee3f060a_l3.png)
2) Для убывающих функций:
![\[\left. \begin{array}{l} 0 < {a_1} < {a_2} < 1\\ x ></p>
<p> 0 \end{array} \right\} \Rightarrow a_1^x > a_2^x\]» width=»231″ height=»43″ /></p>
<p><img decoding=](http://www.logarifmy.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c649950c51f56fc53d9b02e247b96e86_l3.png)
![\[{\left( {\frac{1}{3}} \right)^5} < {\left( {\frac{1}{2}} \right)^5} < {\left( {\frac{2}{3}} \right)^5}.\]](http://www.logarifmy.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-35fc7304828fbd7d1f8f2af1d657192a_l3.png)
Для отрицательных значений аргумента:
![\[{\left( {\frac{2}{3}} \right)^{ - x}} < {\left( {\frac{1}{2}} \right)^{ - x}} < {\left( {\frac{1}{3}} \right)^{ - x}},\]](http://www.logarifmy.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b472206307efab14089a01b3a3849810_l3.png)
![\[{\left( {\frac{2}{3}} \right)^{ - 3}} < {\left( {\frac{1}{2}} \right)^{ - 3}} < {\left( {\frac{1}{3}} \right)^{ - 3}}.\]](http://www.logarifmy.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b9ede847e42b95263de8febcb6b7fc3b_l3.png)
Как сравнивать степени, если и основания, и показатели различны?
Можно попробовать, например, сравнить каждую из степеней с единицей. Любая степень с основанием, большим единицы, при положительных значениях аргумента принимает значения, большие единицы:
![\[\left. \begin{array}{l} a ></p>
<p> 1\\ x > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow {a^x} > 1,\]» width=»147″ height=»43″ /></p>
<p>при отрицательных — меньшие 1:</p>
<p><img decoding=](http://www.logarifmy.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-f9105e78151995cf1ad73993ad382115_l3.png)
Если основание меньше единицы — соответственно,
![\[\left. \begin{array}{l} 0 < a < 1\\ x ></p>
<p> 0 \end{array} \right\} \Rightarrow {a^x} < 1,\]](http://www.logarifmy.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-64cf0bfcef77bfa69c93d6babf8040a0_l3.png)
![\[\left. \begin{array}{l} 0 < a < 1\\ - x < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow {a^{ - x}} ></p>
<p> 1.\]» width=»189″ height=»43″ /></p>
<p><img decoding=](http://www.logarifmy.ru/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-7f9f93a746669aa0a8c16afb45c9f0ed_l3.png)
В алгебре сравнивать степени чаще всего приходится при решении показательных неравенств.
Как решать показательные неравенства, мы рассмотрим позже.
Как сравнить числа с разными степенями?
Если основания одинаковы, то
1.Положительная степень: чем больше степень, тем больше число
2.Отрицательная степень: чем большечисло стоит под знаком минус, тем меньше будет число под степенью.
В общем, чем меньше число степени, тем меньше число в степени (Надеюсь понятно)
Пока.. . и Удачи.
Остальные ответы
а если основания разные. например 33 в 9 степени сравнить с произведением 11 в двенадцатой степени умножить на 3 в девятой степени, как определить какое число больше ( 33 в 9 степени больше или меньше чем 11 в двенадцатой х на 3 в девятой)
215 в степени(33) ? 50в степени(50) который из них больше
Похожие вопросы
Сравнение чисел с неопределенным количеством показателей степени
Предположим, есть некое число. Записывается в следующем формате:
N B P[1] P[2] .. P[N] N - количество степеней, 1 Таким образом число, представленное как
4 2 3 4 5 6 
Это 2^(3^(4^(5^6))), то есть вот такое: Обращу внимание, что степени считаются справа налево, то есть сначала 5 возводим в степень 6, только потом 4 в степень того, что получилось и т. д.
Необходимо определить, какое из двух заданных в таком формате чисел наибольшее.
Основная проблема этой задачи в том, что если взять, например, число 2^(2^(2^(2^2))), то это получится 2^65536, что не поместится ни в один целочисленный тип данных (особенно если учесть, что основание и все последующие степени могут быть равны 99, в таком случае число получится огромным). Пробовал логарифмировать с обеих сторон, тогда на 3м этапе заходим в тупик, т.е.:
Числа: 2^(3^(4^(5^6))) и 4^(9^(5^2)) log(2^(3^(4^(5^6)))) ?? log(4^(9^(5^2))) Выносим показатели степени за знак логарифма: (3^(4^(5^6))) * log(2) ?? (9^(5^2)) * log(4) Снова логарифмируем: log(3^(4^(5^6))) * log(2)) ?? log(9^(5^2)) * log(4)) log(3^(4^(5^6))) + log(log(2)) ?? log(9^(5^2)) + log(log(4)) 4^(5^6) * log(3) + log(log(2)) ?? 5^2 * log(9) + log(log(4)) При дальнейшем логарифмировании необходимо брать логарифм суммы, который уже не особо-то и раскрывается и в итоге ничего из этого не выходит. Как быть?
Как сравнивать числа со степенями
В этом пункте мы рассмотрим сравнения вида f(x) є 0(mod p) , где р - простое число, f(x)=ax n +a 1 x n-1 +…+a n - многочлен с целыми коэффициентами, и попытаемся научиться решать такие сравнения. Не отвлекаясь на посторонние природные явления, сразу приступим к работе.
Лемма 1. Произвольное сравнение f(x) є 0(mod p) , где р - простое число, равносильно некоторому сравнению степени не выше p-1 .
Доказательство. Разделим f(x) на многочлен x p -x (такой многочлен алгебраисты иногда называют "многочлен деления круга") с остатком: f(x)=(x p -x) Ч Q(x)+R(x), где, как известно, степень остатка R(x) не превосходит р-1 . Но ведь, по теореме Ферма, x p -x є 0(mod p) . Это означает, что f(x) є R(x)(mod p) , а исходное сравнение равносильно сравнению R(x) є 0(mod p).
Доказанная лемма приятна тем, что с ее помощью можно свести решение сравнения высокой степени к решению сравнения меньшей степени. Идем далее:
Лемма 2. Если сравнение ax n +a 1 x n-1 +…+a n є 0(mod p) степени n по простому модулю р имеет более n различных решений, то все коэффициенты a,a 1 ,…,a n кратны р .
Доказательство. Пусть сравнение ax n +a 1 x n-1 +…+a n є 0(mod p) , имеет n+1 решение и x 1 ,x 2 ,…,x n ,x n+1 – наименьшие неотрицательные вычеты этих решений. Тогда, очевидно, многочлен f(x) представим в виде:
| f(x)=a(x-x 1 )(x-x 2 )…(x-x n -2)(x-x n-1 )(x-x n )+ +b(x-x 1 )(x-x 2 )…(x-x n -2)(x-x n-1 )+ +c(x-x 1 )(x-x 2 )…(x-x n -2)+ +…+ + k(x-x 1 )(x-x 2 )+ +l(x-x 1 )+ +m. |
Действительно, коэффициент b нужно взять равным коэффициенту при x n-1 в разности f(x)-a(x-x 1 )(x-x 2 )…(x-x n ) ;
коэффициент с – это коэффициент перед x n-2 в разности f(x)-a(x-x 1 )(x-x 2 )…(x-x n )- b(x-x 1 )(x-x 2 )…(x-x n-1 ) , и т.д.
Теперь положим последовательно x=x 1 ,x 2 ,…,x n ,x n+1 . Имеем:
1) f(x 1 )=m є 0(mod p) , следовательно, р делит m .
2) f(x 2 )=m+l(x 2 -x 1 ) є l(x 2 -x 1 ) є 0(mod p) , следовательно, р делит l , ибо р не может делить x 2 -x 1 , так как x 2 1
И т.д.
Получается, что все коэффициенты a, b, c. k, l кратны р . Это означает, что все коэффициенты a,a 1 ,…,a n тоже кратны р , ведь они являются суммами чисел, кратных р . ( Убедитесь в этом самостоятельно, раскрыв скобки в написанном выше разложении многочлена f(x) на суммы произведений линейных множителей.)
Прошу обратить внимание на важность условия простоты модуля сравнения в формулировке леммы 2 . Если модуль- число составное, то сравнение n -ой степени может иметь и более n решений, при этом, коэффициенты многочлена не обязаны быть кратными р . Пример: сравнение второй степени x 2 є 1(mod 16) имеет аж целых четыре различных решения (проверьте!):
x є 1(mod 16), x є 7(mod 16), x є 9(mod 16) , x є 15(mod 16).
Всякое нетривиальное сравнение по mod p равносильно сравнению степени не выше p-1 и имеет не более p-1 решений.
Наступил момент, когда наших знаний стало достаточно, чтобы легко понять доказательство еще одной замечательной теоремы теории чисел – теоремы Вильсона. Александр Вильсон (1714–1786) – шотландский астроном и математик-любитель, трудился профессором астрономии в Глазго. Теоремы Ферма, Эйлера и Вильсона всегда идут сладкой троечкой во всех учебниках и теоретико-числовых курсах.
Теорема (Вильсон). Сравнение , (p-1)!+1 є 0(mod p) выполняется тогда и только тогда, когда р - простое число.
Доказательство. Пусть р - простое число. Если р=2 , то, очевидно, 1!+1 є 0(mod 2) . Если р>2 , то рассмотрим сравнение:
Ясно, что это сравнение степени не выше р-2 , но оно имеет р-1 решение: 1, 2, 3, . , р-1 , т.к. при подстановке любого из этих чисел, слагаемое в квадратных скобках обращается в ноль, а (x p-1 ) сравнимо с нулем по теореме Ферма ( х и р взаимно просты, т.к. х<р ). Это означает, по лемме 2, что все коэффициенты выписанного сравнения кратны р , в частности, на р делится его свободный член, равный 1 Ч 2 Ч 3 Ч . Ч (р–1)+1 .
Так как коэффициенты многочлена являются значениями симметрических многочленов от его корней, то здесь наметился путь для доказательства огромного числа сравнений для симметрических многочленов. Однако, я по этому пути дальше не пойду, оставляя это прекрасное развлечение читателю, которому нечем коротать долгие зимние вечера.
Пример. 1 Ч 2 Ч 3 Ч . Ч 10 + 1 = 3628800 +1 = 3628801 – делится на 11 (Вспомните признак делимости на 11- если сумма цифр в десятичной записи числа на четных позициях совпадает с суммой цифр на нечетных позициях, то число кратно 11).
Пример-задача. Доказать, что если простое число р представимо в виде 4n+1 , то существует такое число х , что х 2 +1 делится на р .
Решение. Пусть р=4n+1 – простое число. По теореме Вильсона, (4n)!+1 делится на р . Заменим в выражении 1 Ч 2 Ч 3 Ч . Ч (4n)+1 все множители большие (p-1)/2=2n через разности числа р и чисел меньших (p-1)/2=2n . Получим:
(p-1)!+1 = 1 Ч 2 Ч 3 Ч … Ч 2n Ч (p-2n)(p-2n+1) Ч … Ч (p-1) = (1 Ч 2 Ч 3 Ч … Ч 2n)[A Ч p+(-1) 2n Ч 2n Ч (2n-1) Ч … Ч 2 Ч 1]+1 = A 1 p+(1 Ч 2 Ч 3 Ч … Ч 2n) 2 )+1 .
Так как это число делится на р , то и сумма (1 Ч 2 Ч 3 Ч … Ч 2n) 2 +1 делится на р , т.е. x=(2n)!=((p-1)/2)! .
Мелким шрифтом добавлю, что только что рассмотренный пример-задача, тесно связан с проблематикой, касающейся представления натуральных чисел в виде сумм степеней ( с показателями степени n>1 ) других натуральных чисел. Из нашего примера-задачи можно вывести, что натуральное число N в том и только в том случае представимо в виде суммы двух квадратов, когда в разложении N на простые множители все простые множители вида 4n+3 входят в четных степенях. Попробуйте самостоятельно доказать это утверждение в один из долгих зимних вечеров. Что касается представления чисел в виде сумм степеней, то здесь известна общая замечательная теорема:
Для любого натурального k существует такое натуральное N (разумеется, зависящее от k ), что каждое натуральное число представимо в виде суммы не более чем N слагаемых, являющихся k-ми степенями целых чисел.
У этой теоремы было известно несколько различных неэлементарных доказательств, но в 1942 году ленинградский математик Ю. В. Линник придумал чисто арифметическое элементарное доказательство, которое, однако, является исключительно сложным ( см., например, книжку А. Я. Хинчина "Три жемчужины теории чисел"). Что касается функции N(k ) , то здесь, в настоящее время почти ничего не ясно. Всякое натуральное число представимо в виде суммы четырех квадратов, девяти кубов (число 9 не может быть уменьшено), 21 штуки четвертых степеней (вот тут, кажется, что 21 может быть уменьшено до 19). Далее – полный туман. Всякое рациональное число представимо в виде суммы трех кубов рациональных чисел. * В качестве неплохого развлечения, предлагаю читателю следующую задачу: Доказать, что число 1 не может быть представлено в виде суммы двух кубов отличных от нуля рациональных чисел.
1. Какому сравнению степени ниже 7 равносильно сравнение:
2x 17 + 6x 16 + x 14 + 5x 12 + 3x 11 + 2x 10 + x 9 + 5x 8 + 2x 7 + 3x 5 + 4x 4 + 6x 3 + 4x 2 + x + 4 є 0(mod 7).
2 . Используя процесс перебора всех вычетов из полной системы, решите сравнение
3x 14 + 4x 13 + 3x 12 + 2x 11 + x 9 + 2x 8 + 4x 7 + x 6 + 3x 4 + x 3 + 4x 2 + 2x є 0(mod 5)
предварительно понизив его степень.
3. Пусть (a 0 , m)=1. Укажите сравнение n -ой степени со старшим коэффициентом 1, равносильное сравнению
a 0 x n +a 1 x n-1 +. +a n є 0(mod m)
4. Докажите, что сравнение f(x) є 0(mod p), где р – простое, x n +a 1 x n-1 +. +a n-1 x+a n , n Ј p имеет n решений тогда и только тогда, когда все коэффициенты остатка от деления x p -x на f(x) кратны р .
5. Перед вами крупная задачка, разделенная на несколько мелких частей. Решите их по порядку:
- характеристическая функция множества простых чисел. Докажите, что
где, как обычно, [x] - целая часть числа х .
б) Сообразите, что
где p (m) – число простых чисел, не превосходящих m ("функция распределения" простых чисел).
в) Убедитесь, что
где:
("сигнум", т.е. знак х ).
г) Пусть p n - n -ое в порядке возрастания простое число, т.е. p 1 =2, p 2 =3, p 3 =5, . Докажите, что p n Ј n 2 +1 для всех n .
д) Докажите, что (Внимание! Перед вами формула, выражающая простое число p n через его номер! ) ** :
Бабка, дедка, внучка, жучка, кошка тянут за мышку, а курсор на экране не движется.
Наконец-то на Уралмаше занялись делом. Вместо шагающих эскаваторов налажен выпуск копающих.
* Доказательство этого утверждения впервые получено в 1825 году. Выглядит оно потрясающе: для рационального числа а непосредственно пишется его представление в виде суммы трех кубов рациональных чисел:
Совершенно неясно, как додуматься до такого доказательства.
** Вопреки распространенному мнению о "невозможности задать простые числа формулой", довольно легко сконструировать выражение n-ого простого числа через его номер. Беда в том, что от подобных формул мало толку. Во-первых, вычисление по ним не короче вычисления при помощи решета Эратосфена, во-вторых, эти формулы отнюдь не облегчают исследование различных закономерностей, связанных с простыми числами (распределение простых чисел, наличие в множестве простых чисел арифметических прогрессий заданной длины и т.п.).