Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19482
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSoydan, Gökhan-
dc.contributor.authorKızıldere, Elif-
dc.date.accessioned2021-04-12T13:43:13Z-
dc.date.available2021-04-12T13:43:13Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationKızıldere, E. (2019). Terai sanısı hakkındaki dıophant denklemler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/19482-
dc.description.abstractBu tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ilk olarak sayılar teorisinden, cebirden ve cebirsel sayılar teorisinden bilinen bazı temel kavramlar verilmiştir. Sonrasında ikinci mertebeden tekrarlama bağıntılı diziler, ilkel bölen teoremi, logaritmalarda lineer formlar gibi Diophant denklemlerin modern teorisinde önemli yer tutan kavramlar hakkında bilgiler verilmiştir. Tezin ikinci bölümünde ((c+1)m^2+1)^x+(cm^2-1)^y=(am)^z Diophant denkleminin bazı koşullar altında tek çözümünün (x,y,z)=(1,1,2) olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla bu denklem için Terai sanısı doğrulanmıştır. Tezin son bölümünde ise Nagell'in 2^x+5^y=3^z ve 4^x+7^y=5^z Diophant denklemlerinin genellemesi olan (n-1)^x+(n+2)^y=n^z Diophant denkleminin tüm pozitif tamsayı çözümleri bulunmuştur. İspatlarda kullanılan materyaller, sayılar teorisindeki elemanter yöntemler, Baker teorisi ve Lucas dizilerinin ilkel bölen teoremidir.tr_TR
dc.description.abstractThis thesis consists of three chapters. In the first chapter, firstly some fundamental known notions from number theory, algebra and algebraic number theory are recalled. Then the notions such as the second order linear recurrence sequences, primitive divisor theorem and linear forms in logarithms which have and important place in the modern theory of Diophantine equations are given. In the second chapter of the thesis, it was shown that the Diophantine equation ((c+1)m^2+1)^x+(cm^2-1)^y=(am)^z under some conditions has only the positive integer solution (x,y,z)=(1,1,2). So, Terai's conjecture is confirmed for this equation. In the last chapter of the thesis, all positive integer solutions of the Diophantine equation (n-1)^x+(n+2)^y=n^z which is generalisation of Nagell's Diophantine equations 2^x+5^y=3^z and 4^x+7^y=5^z were found. The main tools which are used on the proofs are elementary methods of number theory, Baker's theory and primitive divisor theorem of Lucas sequences.en_US
dc.format.extentVIII, 65 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDiophant denklemtr_TR
dc.subjectJacobi sembolutr_TR
dc.subjectBaker’in teorisitr_TR
dc.subjectLucas dizilerinin ilkel bölenleritr_TR
dc.subjectDiophantine equationen_US
dc.subjectJacobi symbolen_US
dc.subjectBaker’s theoryen_US
dc.subjectPrimitive divisors of lucas sequencesen_US
dc.titleTerai sanısı hakkındaki dıophant denklemlertr_TR
dc.title.alternativeDiophantine equations concerning Terai's conjectureen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.tubitak117F287tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
555244.pdf638.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons