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        Fermat型方程亞純解的一點(diǎn)注記

        2022-02-04 01:11:16楊振柳
        關(guān)鍵詞:橢圓函數(shù)重?cái)?shù)常數(shù)

        楊振柳,呂 鋒

        (中國(guó)石油大學(xué)(華東)理學(xué)院,山東 青島 266580)

        1 引言及主要結(jié)果

        在2021年,陳敏風(fēng)、高宗升和黃志波[15]證明了如下定理。

        定理A考慮如下差分方程

        fm(z)+fn(z+c)=eαz+β

        其中m、n≥1,α、c∈C{0},β∈C為復(fù)數(shù)。

        則當(dāng)n=m≥3或者(n,m)=(2,3)、(2,4)、(3,2)、(4,2)時(shí),方程沒(méi)有非平凡的有限級(jí)亞純函數(shù)解。

        根據(jù)上述結(jié)論,我們提出下列問(wèn)題。

        問(wèn)題1注意到αz+β是一個(gè)一次多項(xiàng)式,上述結(jié)論能否推廣到一般的多項(xiàng)式?

        問(wèn)題2上述結(jié)果能否由有限級(jí)推廣為超級(jí)小于1的情況?

        本文中,我們利用Nevanlinna值分布理論、差分模擬結(jié)果以及橢圓函數(shù)的性質(zhì)研究了上述問(wèn)題,得到了下面結(jié)論。

        定理1方程f(z)2+f(z+c)3=eP不存在超級(jí)小于1的非常數(shù)亞純解,其中c≠0為一常數(shù),P為多項(xiàng)式。

        定理2方程f(z)2+f(z+c)4=eP不存在超級(jí)小于1的非常數(shù)亞純解,其中c≠0為一常數(shù),P為多項(xiàng)式。

        注顯然,根據(jù)以前的結(jié)論,當(dāng)m≥4,n≥3時(shí),方程fm(z)+fn(z+c)=eP的亞純解的問(wèn)題易解決,其余情況留待后續(xù)研究。

        2 引理

        引理2.1[6,15,17]在復(fù)平面C上,函數(shù)方程fn(z)+gm(z)=1的非常數(shù)亞純函數(shù)解有以下結(jié)論:

        (2)當(dāng)n=2,m=4,f(z)=sn′(u),g(z)=sn(u),其中u為非常數(shù)整函數(shù),sn為Jacobi橢圓函數(shù)滿足sn′2=1-sn4。

        引理2.2[18]設(shè)T:[0,+∞)→[0,+∞)是正值、非減的連續(xù)函數(shù),令s∈(0,∞)。若T的超級(jí)嚴(yán)格小于1,即

        令δ∈(0,1-ζ),則

        這里r→∞去掉一個(gè)對(duì)數(shù)測(cè)度有限的集合。

        下面,我們運(yùn)用類似文獻(xiàn)[13]中的方法,證明定理1和2。

        3 定理的證明

        定理1的證明假設(shè)f為方程的一個(gè)非常數(shù)亞純解,下證矛盾。我們將方程改為

        進(jìn)一步可得

        (3.1)

        上述等式變形得

        (3.2)

        由D′2=4D3-1,可得

        這里A是一個(gè)非零常數(shù)。進(jìn)一步由引理2.2可得

        3T(r,D(u(z+c)))=

        T(r,4D3(z+c)-1)+O(1)=

        O(rdegP)

        上式表明了

        T(r,D(u(z+c)))≤

        故D(u(z+c))為有限級(jí),進(jìn)而u是一個(gè)多項(xiàng)式。再由(3.1)得

        N(r,D(u(z)))=N(r,D′(u(z+c)))=

        另外,通過(guò)引理2.2可得

        N(r,D(u(z)))=N(r,D(u(z+c)))+

        比較上面兩式,可得

        (3.3)

        注意到D的極點(diǎn)重?cái)?shù)為2和u是一個(gè)多項(xiàng)式。故

        其與(3.3)式矛盾,故定理得證。

        定理2的證明我們用類似定理1的方法證明定理2。同樣,假設(shè)f為方程一個(gè)非常數(shù)亞純解,下證矛盾。我們將方程改為

        進(jìn)一步可得

        (3.4)

        上述等式變形得

        (3.5)

        由sn′2=sn4-1,可得

        [sn′(u(z))]2=1-sn4(u(z))=

        進(jìn)一步由引理2.2可得

        4T(r,sn(u(z)))=T(r,1-sn4(u(z)))+O(1)=

        上式表明了

        故sn(u(z))為有限級(jí),進(jìn)而u是一個(gè)多項(xiàng)式。再由(3.4)得

        N(r,sn(u(z+c)))=N(r,sn′(u(z)))=

        另外,由引理2.2,可得

        N(r,sn(u(z+c)))=N(r,sn(u(z)))+

        根據(jù)上面兩個(gè)式子,可得

        (3.6)

        注意到函數(shù)sn的極點(diǎn)重?cái)?shù)為1和u是一個(gè)多項(xiàng)式。故有

        N(r,sn(u(z+c))+O(logr)

        其與(3.6)式矛盾,故定理得證。

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