Với m = 0 thì n = ± 2, thỏa mãn

Với m > 0 thì n^2 lẻ => n^2 = 3k + 1

Khi đó: 2^m + 3 = 3k + 1 <=> 2^m - 1 = 3(k-1)

=> 2^m -1 chia hết cho 3 hay 2^m ≡ 1 (mod 3)

mà 2 ≡ -1 (mod 3) => m chẵn

Đặt m = 2a (a ≠ 0)

2^m + 3 = 4^a + 3 = n^2 (vô lý vì một số chính phương không thể có dạng 4k + 3)

Vậy m = 0, n = ± 2 thỏa mãn đề bài

Dễ chứng minh m,n đều là số lẻ (sử dụng phản chứng vs n,m đều chẵn, 1 trong 2 số chẵn). Vậy ta có hđt mở rộng:

\(3^m+5^m+3^n+5^n=\left(3+5\right)\left(3^{m-1}-3^{m-2}.5+...\right)+\left(3+5\right)\left(3^{n-1}-3^{n-2}.5+...\right)\)

\(=8A+8B\)

=> \(3^n+5^m=8A+8B-3^m-5^n\)

=> \(3^n+5^m\)chia hết cho 8. d0pcm

Đăng mấy bài này trên đây khó nhận được đáp án lắm! Nên đăng trên một số diễn đàn nhiều pro như:

Diễn đàn Toán học

Diễn Đàn MathScope

.......

Bài 1.

+TH1: Đa thức có bậc là 0

\(f\left(x\right)=a\text{ }\left(a\in R\right)\forall x\in R\)

Theo đề ra: \(16a^2=a^2\Rightarrow a=0\)

Vậy \(f\left(x\right)=0\forall x\in R\)

+TH2: Đa thức có bậc lớn hơn hoặc bằng 1.

Giả sử đa thức có bậc n.

Gọi hệ số cao nhất của đa thức là \(a_n\text{ }\left(a_n\ne0\right)\)

Từ giả thiết, suy ra: \(16a_n^2=\left(2a_n\right)^2\Leftrightarrow16a_n^2=4a_n^2\Leftrightarrow a_n=0\text{ (vô lí)}\)

Vậy điều giả sử sai, hay không có đa thức nào thỏa mãn.

Vậy chỉ có \(f\left(x\right)=0\forall x\in R\) thỏa mãn để bài.