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Demostración del postulado de Bertrand

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En matemáticas, el postulado de Bertrand (ahora un teorema) establece que, para cada , hay un primo entre y su doble, es decir, tal que . Fue conjeturado por primera vez en 1845 por Joseph Bertrand, [1]​ pero la primera demostración la dio Chebyshev, y Ramanujan dio una prueba más corta pero también más avanzada. [2]

La siguiente prueba elemental fue publicada por Paul Erdős en 1932, como una de sus primeras publicaciones matemáticas. [3]​ La idea básica es demostrar que los coeficientes binomiales centrales deben tener un factor primo dentro del intervalo con tal de ser suficientemente grandes. Esto se logra analizando sus factorizaciones.

Los pasos principales de la demostración son los siguientes. En primer lugar, se muestra que la contribución de cada factor de la forma de potencia prima en la descomposición en factores primos del coeficiente binomial central es como máximo (es decir, ); entonces, se demuestra que todo primo mayor que aparece en la descomposición como máximo una vez.

El siguiente paso es demostrar que no tiene factores primos en el intervalo . Como consecuencia de estas cotas, la contribución al tamaño de de los factores primos que son como máximo crece asintóticamente como para cierto . Dado que el crecimiento asintótico del coeficiente binomial central es al menos , la conclusión es que, por contradicción, y para valores de suficientemente grandes, el coeficiente binomial debe tener otro factor primo, que sólo puede estar entre y .

El argumento dado es válido para todos (es decir, esto es lo que significa en el anterior párrafo "para valores de suficientemente grandes"). Al ser los valores restantes de un número finito, se puede comprobar por inspección (comprobando hasta que los números primos siguen el patrón descrito: que siempre haya uno entre cada número y su doble), y con esto se acaba la demostración.

Lemas en la demostración

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La prueba utiliza los cuatro lemas siguientes para establecer hechos sobre los primos presentes en la descomposición en factores primos de los coeficientes binomiales centrales .

Lema 1

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Para cualquier entero se satisface que

Demostración: Aplicando el teorema del binomio de Newton,

donde se ha usado en el último paso que es el término más grande en la suma en el lado izquierdo (incluido el fuera del sumatorio), y la suma tiene términos (incluido el inicial fuera del sumatorio). Despejando se obtiene la inecuación deseada.

Lema 2

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Fijado un número primo , para cada natural definimos como el orden p-ádico de , es decir, el número natural más grande tal que divide a .

Para cualquier número primo , .

Demostración: El exponente de en la descomposición en números primos de viene dado por la fórmula de Legendre:

de manera que, como ,

Pero cada término del último sumatorio sólo puede ser cero (si la parte fraccionaria ) o uno (si ). Así, todos los términos con son cero. Por lo tanto, eliminando del sumatorio todos estos últimos términos y usando que los que quedan valen como mucho uno,

y, reordenando los términos,

Lema 3

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Si es un primo impar y , entonces

Demostración: Usando las cotas y la imparidad de , hay exactamente dos factores de en el numerador de la expresión : procedentes de los dos términos y en ; también hay dos factores de en el denominador: uno por cada expansión de . Los dos factores del numerador se cancelan con los denominador, por lo que en no quedan ya factores de . (Las cotas para en las hipótesis del lema aseguran que es demasiado grande para ser un factor del numerador, y la hipótesis de que es impar es necesaria para garantizar que aporta sólo un factor de , y no dos, al numerador).

Lema 4

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Se proporciona un límite superior para la función primorial,

donde, a diferencia del factorial, el producto se toma de todos los números primos menores o iguales a .

Para todo , .

Demostración: Procedemos por inducción fuerte sobre .

Para tenemos y , de manera que se cumple el enunciado para los casos base.

Demostremos que la desigualdad se cumple para números pares. Supongamos que la desigualdad se cumple para todos . Como es compuesto, tenemos que el productorio de la definición del primorial de se toma sobre todos los primos menores que distintos de (que no es primo), es decir, es el mismo producto usado para calcular . Así pues, por hipótesis de inducción,

Para demostrarla para los números impares, supongamos ahora que la desigualdad se cumple para todos . Por hipótesis de inducción, se tiene que . Por otro lado, observamos que todos los primos entre y dividen al número binomial . Por tanto, su producto, debe ser menor que el anterior coeficiente binomial. Juntando estas dos cosas tenemos

Ahora, por las propiedades de los números binomiales y , tenemos que

Juntando esta cota con la cota anterior, obtenemos que

,

que es la cota que buscábamos.

Demostración del postulado de Bertrand

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Supongamos que hubiera un contraejemplo: un entero n ≥ 2 tal que no existe ningún primo p con n < p < 2n .

Si 2 ≤ n < 427, entonces p puede elegirse entre los números primos 3, 5, 7, 13, 23, 43, 83, 163, 317, 631 (cada número de la lista es el mayor número primo entre el anterior de la lista y su doble) de forma que n < p < 2n. Por lo tanto, n ≥ 427. Es decir, hemos descartado por inspección directa que haya contraejemplos menores que 427.

Llegaremos a contradicción suponiendo que el contraejemplo es . En primer lugar, no existen factores primos p de en los siguientes intervalos:

  • 2n < p, porque cada factor debe dividir al numerador (2n)! ;
  • p = 2n, porque 2n no es primo;
  • n < p < 2n, porque asumimos que no existe tal número primo (n es un contraejemplo al postulado);
  • 2n / 3 < pn : por el lema 3.

Por lo tanto, cualquier factor primo p de n satisface p ≤ 2n / 3.

Afirmamos que si el número tiene como máximo un factor de p. En efecto, por el lema 2, para cualquier primo p tenemos pR(p,n) ≤ 2n. Si, como estamos suponiendo, necesariamente , es decir, tiene como máximo un factor de p.

Ahora, comenzando con el lema 1, descomponiendo el lado derecho en sus factores primos (que hemos visto que están entre 2 y 2n/3, y que distinguimos según sean mayores que o no), usando el lema 2 para unos y el anterior párrafo para los otros, y finalmente usando lema 4, obtenemos que:

Despejando,

, de donde

Tomando logaritmos y despejando obtenemos que necesariamente

Ahora es sencillo comprobar que esta desigualdad es falsa para cualquier supuesto contraejemplo , que es lo que estamos suponiendo. Una manera de hacerlo es observar que no se satisface para y, calculando las derivadas del lado izquierdo y el lado derecho, ver que para el izquierdo crece más rápido, por lo que la desigualdad no puede ser nunca cierta. (Nótese que para la desigualdad sí que se satisface; hemos tenido que verificar esos primeros casos por inspección porque este mismo argumento no se sostendría si ).

Así, hemos llegado a la conclusión de que no pueden existir contraejemplos al postulado de Bertrand: ni pequeños (menores a ), por inspección directa, ni grandes, por el argumento que acabamos de dar. Esto implica que el postulado es cierto.

Referencias

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  1. Bertrand, Joseph (1845), «Mémoire sur le nombre de valeurs que peut prendre une fonction quand on y permute les lettres qu'elle renferme.», Journal de l'École Royale Polytechnique (en francés) 18 (Cahier 30): 123-140 ..
  2. Ramanujan, S. (1919), «A proof of Bertrand's postulate», Journal of the Indian Mathematical Society 11: 181-182 .
  3. {{citation  | last = Erdős | first = Pál | author-link = Paul Erdős  | journal = Acta Litt. Sci. Szeged  | language = de  | pages = 194–198  | title = Beweis eines Satzes von Tschebyschef  | trans-title = Proof of a theorem of Chebyshev  | url = https://users.renyi.hu/~p_erdos/1932-01.pdf  | volume = 5  | year = 1932  | zbl = 0004.10103}}

Bibliografía

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Enlaces externos

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