Đặt a - b = x, b - c = y, c - a = z

Ta có: \(x+y+z=0\Leftrightarrow z=-\left(x+y\right)\)

\(x^5+y^5+z^5=\left(x^3+y^3\right)\left(x^2+y^2\right)-x^3y^2-x^2y^3-\left(x+y\right)^5\)

\(=\left(x+y\right)\left(x^2-xy+y^2\right)\left(x^2+y^2\right)-x^2y^2\left(x+y\right)-\left(x+y\right)^5\)

\(=\left(x+y\right)\left[\left(x^2-xy+y^2\right)\left(x^2+y^2\right)-x^2y^2-\left(x+y\right)^4\right]\)

\(=\left(x+y\right)\left[x^4+x^2y^2-x^3y-xy^3+x^2y^2+y^4-x^2y^2-\left(x^2+2xy+y^2\right)^2\right]\)

\(=\left(x+y\right)\left(x^4+x^2y^2+y^4-x^3y-xy^3-x^4-4x^2y^2-y^4-2x^2y^2-4xy^3-4x^3y\right)\)

\(=\left(x+y\right)\left(-5x^2y^2-5x^3y-5xy^3\right)\)

\(=-5xy\left(x+y\right)\left(xy+x^2+y^2\right)\)

\(=5xyz\left(xy+x^2+y^2\right)\)

\(=5\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)\left[\left(a-b\right)\left(b-c\right)+\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2\right]⋮5\left(a-b\right)\left(b-c\right)\left(c-a\right)\)

Link câu trả lời của mk

https://olm.vn/hoi-dap/detail/1309800733128.html 

Do 5 là số nguyên tố, nên trong 3 nhân tử \(a^3+b^3;b^3+c^3;c^3+a^3\) phải có ít nhất 1 số chia hết cho 5

Không mất tính tổng quát, giả sử \(a^3+b^3⋮5\) \(\Rightarrow a;b\) đều chia hết cho 5 hoặc đều ko chia hết cho 5

Nếu  \(a+b\) ko chia hết cho 5:

- a;b đồng dư khi chia 5 \(\Rightarrow\) \(a^3+b^3\) chia 5 dư lần lượt là 2;3;3;2\(\Rightarrow\) ko chia hết cho 5 (ktm)

- a;b khác số dư khi chia 5, do vai trò của a;b là như nhau và a+b ko chia hết cho 5 nên ta có các trường hợp sau:

+ a chia 5 dư 1: nếu b chia 5 dư 2 \(\Rightarrow A\) chia 5 dư -2 (ktm), nếu b chia 5 dư 3 \(\Rightarrow A\) chia 5 dư -3 (ktm)

+ a chia 5 dư 2, b chia 5 dư 4 \(\Rightarrow A\) chia 5 dư 2 (ktm)

+ a chia 5 dư 3, b chia 5 dư 4 \(\Rightarrow A\) chia 5 dư 3 (ktm)

\(\Rightarrow a+b\) ko chia hết cho 5 thì \(a^2+b^2-ab\) cũng ko chia hết cho 5

\(\Rightarrow a^3+b^3\) ko chia hết cho 5 (mâu thuẫn giả thiết)

Vậy \(a+b⋮5\Rightarrow\left(a+b\right)\left(b+c\right)\left(c+a\right)⋮5\)

\(A=a^2+b^2-ab\) , ko hiểu sao lại ghi thiếu

1. Gọi ƯCLN (a,c) =k, ta có : a=ka₁, c=kc₁ và (a₁,c₁)=1

Thay vào ab=cd được ka₁b=bc₁d nên

a₁b=c₁d  (1)

Ta có: a₁b \(⋮\)c₁ mà (a₁,c₁)=1 nên b\(⋮\)c₁. Đặt b=c₁m ( \(m\in N\)*) , thay vào (1) được a₁c₁m =  c₁d nên a₁m=d

Do đó: \(a^5+b^5+c^5+d^5=k^5a_1^5+c_1^5m^5+k^5c_1^5+a_1^5m^5\)

\(=k^5\left(a_1^5+c_1^5\right)+m^5\left(a_1^5+c_1^5\right)=\left(a_1^5+c_1^5\right)\left(k^5+m^5\right)\)

Do a₁, c₁, k, m là các số nguyên dương nên \(a^5+b^5+c^5+d^5\)là hợp số (đpcm)

2. Nhận xét: 1 số chính phương khi chia cho 3 chỉ có thể sư 0 hoặc 1.

Ta có \(a^2+b^2⋮3\). Xét các TH của tổng 2 số dư : 0+0, 0+1,1+1, chỉ có 0+0 \(⋮\)3.

Vậy \(a^2+b^2⋮3\)thì a và b \(⋮3\)

b) Nhận xét: 1 số chính phương khi chia cho 7 chỉ có thể dư 0,1,2,4 (thật vậy, xét a lần lượt bằng 7k, \(7k\pm1,7k\pm2,7k\pm3\)thì a² chia cho 7 thứ tự dư 0,1,4,2)

Ta có: \(a^2+b^2⋮7\). Xét các TH của tổng 2 số dư : 0+0, 0+1, 0+2, 0+4 , 1+1, 1+2, 2+2, 1+4, 2+4, 4+4; chỉ có 0+0 \(⋮7\). Vậy......