Varsayımı $n\geq 1$ için de başlatabiliriz. $(\sqrt{2}+1)^1 = 2,4241 \dots $ ifadesinde virgülden hemen sonra $1-1=0$ tane $0$ vardır. $(\sqrt{2}+1)^2 = 5,8284 \dots $ ifadesinde virgülden hemen sonra $1-1=0$ tane $9$ vardır. Dolayısıyla aşağıda yapılan tüm işlemlerde $n$ değerleri pozitif tam sayı olarak alınacaktır.
Varsayım 1A. $n$ nin çift değerlerinde $(\sqrt{2}+1)^{n}$ ifadesinin tam kısmının basamak sayısının $1$ eksiği, $(\sqrt{2}+1)^{n}$ ifadesinin ondalık yazılımında virgülden hemen sonraki $9$ rakamlarının sayısına eşittir.
İspat.
$(\sqrt{2}+1)^{2n}=a_n + \sqrt{2}b_n$ olacak biçimde $a_n , b_n$ pozitif tam sayıları vardır. Bu durumda $(1-\sqrt{2})^{2n}=a_n - \sqrt{2}b_n$ olup $$(\sqrt{2}+1)^{2n} + (1-\sqrt{2})^{2n}=2a_n$$ çift tam sayıdır. $n$ değeri büyüdükçe $(\sqrt{2} - 1)^{2n}$ ifadesi $0$ a çok yakın bir pozitif sayı olduğundan $(\sqrt{2}+1)^{2n}$ ifadesi de $2a_n$ çift tam sayısına çok yakın fakat $2a_n$ den küçüktür. Yani $(\sqrt{2}+1)^{2n}$ sayısının tam kısmı $2a_n - 1$ dir. Varsayım 1A daki ispatlamamız istenen ifadeye denk olarak $$ \dfrac{1}{10^{\big\lceil \log (2a_n) \big\rceil}} < (\sqrt{2} - 1)^{2n} < \dfrac{1}{10^{\big\lfloor \log (2a_n) \big\rfloor}} \tag{1}$$ olduğunu göstermeliyiz.
$(1)$ ifadesi kenarda beklesin ve ara adım olarak $(\sqrt{2}+1)^{2n} + (1-\sqrt{2})^{2n}=2a_n$ türü bir ifadede $$ 2a_n \neq 10^m \tag{2}$$, ($m \in \mathbb Z^+$) olduğunu gösterelim. Şunu düşünmek mantıklıdır: $(\sqrt{2}+1)^{2n} + (1-\sqrt{2})^{2n}=2a_n =10^m$ gibi bir eşitlik niye sağlansın ki? Asıl sürpriz $(\sqrt{2}+1)^{2n} + (1-\sqrt{2})^{2n}=10^m$ olacak biçimde $n,m$ değerleri bulunsaydı olurdu. Evet, olacağı da yok. Bunu göstereceğiz, göstermeseydik problemin çözümü eksik kalırdı. Çünkü $2a_n =10^m$ sayısı $m+1$ basamaklı iken $2a_n -1 $ sayısı $m$ basamaklı olurdu ve bu da varsayımın yanlış olduğunu gösterirdi. Özetle, $(2)$ eşitsizliğinin doğru olması, varsayımın doğru olması için çok önemli bir şarttır.
$r_1=3+2\sqrt 2$, $r_2=3-2\sqrt 2$ sayılarını kök kabul eden ikinci dereceden denklem $r^2-3r-1=0$ olduğundan doğrusal indirgemeli dizi teorisine göre $(\sqrt{2}+1)^{2n} + (1-\sqrt{2})^{2n}=(3+2\sqrt{2})^{n} + (3-2\sqrt{2})^{n}=2a_n$ kuralına sahip $a_n$ dizisi $$a_{n+2}=6a_{n+1}-a_{n} \tag{3}$$ ve $a_1=3, a_2=17$ eşitliklerini sağlar. $(3)$ eşitliğini sağlayan dizinin terimlerinin $\mod{10}$ daki kalanlar dizisi $$ 3,7,9,7,3,1,3,7 \dots $$ biçiminde periyodu $6$ olan bir dizi oluşturur. Buna göre $2a_n$ dizisinin $\mod{10}$ daki kalanlar dizisi periyodu $6$ olan $$ 6,4,8,4,6,2,6,4, \dots $$ bulunur. Bu dizide de $0$ terimi olmadığından $2a_n$ nin asla $10$ ile bölünemediğini anlıyoruz. $2a_n$ artık $10$ un kuvvetleriyle hiç bölünemez. $2a_n$ ile $2a_n-1$ sayılarının basamak sayıları eşittir. Şimdi $(1)$ eşitsizliğine geri dönelim.
$\dfrac{1}{10^{\big\lceil \log (2a_n) \big\rceil}} < \dfrac{1}{10^{ \log (2a_n)}} = \dfrac{1}{2a_n} < \dfrac{1}{(\sqrt{2}+1)^{2n}}= (\sqrt{2}-1)^{2n} \tag{4}$ ve
$\dfrac{1}{10^{\big \lfloor \log (2a_n) \big \rfloor}} = \dfrac{1}{10^{\big \lfloor \log (2a_n-1)\big \rfloor}} > \dfrac{1}{10^{ \log (2a_n-1)}}=\dfrac{1}{2a_n-1} > \dfrac{1}{(\sqrt{2}+1)^{2n}}= (\sqrt{2}-1)^{2n} \tag{5}$
olur. $(4)$ ve $(5)$ eşitsizliklerinden $(1)$ elde edilir.
Varsayım 1B. $n$ nin tek değerlerinde $(\sqrt{2}+1)^{n}$ ifadesinin tam kısmının basamak sayısının $1$ eksiği, $(\sqrt{2}+1)^{n}$ ifadesinin ondalık yazılımında virgülden hemen sonraki $9$ rakamlarının sayısına eşittir.
İspat.
$(\sqrt{2}+1)^{2n-1}=a_n + \sqrt{2}b_n$ olacak biçimde $a_n , b_n$ pozitif tam sayıları vardır. Bu durumda $(1-\sqrt{2})^{2n-1}=a_n - \sqrt{2}b_n$ olup $$(\sqrt{2}+1)^{2n-1} + (1-\sqrt{2})^{2n-1}=2a_n$$ çift tam sayıdır. $n$ değeri büyüdükçe $(1-\sqrt{2} )^{2n-1}$ ifadesi $0$ a çok yakın bir negatif sayı olduğundan $(\sqrt{2}+1)^{2n-1}$ ifadesi de $2a_n$ çift tam sayısına çok yakın fakat $2a_n$ den büyüktür. Yani $(\sqrt{2}+1)^{2n+1}$ sayısının tam kısmı $2a_n $ dir. Varsayım 1B deki ispatlamamız istenen ifadeye denk olarak $$ \dfrac{1}{10^{\big\lceil \log (2a_n) \big\rceil}} < (\sqrt{2} - 1)^{2n-1} < \dfrac{1}{10^{\big\lfloor \log (2a_n) \big\rfloor}} \tag{6}$$ olduğunu göstermeliyiz. Bu kısımda Varsayım 1A nın ispatına benzer biçimde yapılabilir diye düşündüğüm için tekrar yazmıyorum.
Varsayım 2A . $(\sqrt{2}+1)^{2n} + (1-\sqrt{2})^{2n}=2a_n$ ifadesinde $a_n$ ile $2a_n$ sayılarının basamak sayıları eşittir.
Varsayım 2B . $(\sqrt{2}+1)^{2n-1} + (1-\sqrt{2})^{2n-1}=2a_n$ ifadesinde $a_n$ ile $2a_n$ sayılarının basamak sayıları eşittir.
Uyarı ve Not: Bu son iki varsayımın doğru olması için gerek ve yeter şart $2a_n$ sayılarının ondalık yazılışında en soldaki rakamın $1$ den büyük olmasıdır. $2a_n$ sayısı $1$ ile başlarsa $a_n$ sayısının basamak sayısı, $2a_n$ nin basamak sayısından $1$ eksik olacağı için Varsayım 2A/B yanlış olurdu. Varsayım 2A/B yi doğrulamak için en soldaki basamağı inceleyecek bir yöntem göremedim. (Birler basamağını incelemek $\mod{10}$ yardımıyla kolaydı.) Varsayımı yanlışlamak için çalışmak ve örnekler aramak bana daha olası geliyor. Bununla beraber birçok örnekte $2a_n$ hesaplarında en soldaki basamak $1$ den büyük olarak geliyor. $2a_n$ nin en soldaki basamağının $1$ den büyük olduğu örneklerde, (Varsayım 1A/B den dolayı) Varsayım 2A/B doğru olur.
Varsayım 1A/B İçin Genelleme: Benzer yaklaşımlar $m,k,n \in \mathbb Z^+$, $(m+\sqrt{k})^n$ türü ifadelerde de yapılabilir. Elbette $(m+\sqrt{k})(m-\sqrt{k})=1$ eşitliği de sağlanmalıdır.
Örneğin $(4+\sqrt{15})^{2n}$ için benzer işlemler yapılır. Fakat doğrusal indirgemeli dizinin karakteristik polinomu v.s. hesaplanıp $(2)$ eşitsizliğinin sağlandığı da gösterilmelidir.