1. 引言

在群论研究中，构造n阶有限群有助于学者理解和发现不同阶数下群的结构特点和性质，同时这些群在数学、计算机科学、物理学、化学和生物学等多个领域都有广泛的应用，因此研究其构造方法具有重要的理论价值和实践意义。当考虑构造一个n阶有限群G时，需要用到著名的凯莱定理：n阶有限群G同构于有限对称群S_n的一个子群[1]。这意味着G可以作为由S_n中的置换集合M生成的群给出，即$G=\langle M\rangle$ 。也就是说，在构造和理解n阶有限群G时，一个关键的步骤是寻找和确定其生成集。生成集，作为能够生成整个群的一组元素，其选择不仅决定了对群的理解和操作，更直接影响到后续深入的研究和拓展。

为了构造G的生成集，需要从S_n中选择一些特殊的元素作为生成元，通常是随机寻找。然而，这个过程并非总是简单明了的，因为需要考虑这些特殊元素的复杂性和寻找它们的难度。为了更深入地理解这个问题，需要研究对称群S_n中各种类型元素的比例，特别是对于素数p，p²阶元素在对称群S_n中的比例。这些比例不仅可以帮助估计寻找特殊元素的复杂性，还可以提供关于群G的结构和性质的线索。

一直以来对称群S_n中素数p阶元素所占比例的问题广受学者的关注，在上世纪四五十年代开始被研究。令p是素数，n是大于等于p的整数，设${\rho }_p^{\ast }\left(n\right)$ 是素数阶元素所占比例。1949年Jacabsthal [2]给出了素数阶元素所占比例的递推公式和生成函数，即

${\rho }_p^{\ast }\left(n\right)={\displaystyle \sum _{i=1}^{\left[n/p\right]}\frac{1}{\left(n-ip\right)!i!p^i}}$ 和${\displaystyle \sum _{n=1}^{\infty }{\rho }_p^{\ast }\left(n\right)x^n}=\exp \left(x\right)\left(\exp \left(x^p/p\right)-1\right)$ ，

这是一项开创性的工作。随后其结果被不断推广拓展[3] [4]，如Moser和Wyman [4]给出了素数阶元素占比的渐近展开式

${\rho }_p\left(n\right)~\frac{1}{\sqrt{p}\cdot n!}{\left(\frac{n}{\text{e}}\right)}^{n\left(1-1/p\right)}{\text{e}}^{n^{1/p}}$ ,

由此不难看出，对给定的素数p，随着n不断变大，有${\rho }_p\left(n\right)~n^{-n/p}$ ；文献[5]进一步给出了明确的界限，还有许多类似的渐进结果，例如去除p是素数的限制[6]。另外一些学者在考虑相关问题时采用一些算法来达到其目的，例如，Beals [7]合理地构造了置换$b^f$ ；Niemeyer [8]给出了更多关于对称群S_n中元素比例的算法应用；还有一些学者构造了pre-p-cycle的概念，它对于涉及置换群和经典矩阵群的算法是有帮助的[9] [10] [11]，但是这些界限和渐近展开式还不是最理想的结果。直到2022年Praeger和Sueiman [12]给出了素数阶元素在有限对称群中比例明确的上界，即

${\rho }_p\left(n\right)\le \frac{1}{p\cdot k!}$ ,

同时明确了等号成立的条件。

为了将构造G的生成集的特殊元素推广到更具代表性，本文较全面地讨论了素数p的平方阶元素在有限对称群中的比例，本文首先分析对称群S_n中p²阶元素的形式，并找出所有可能的形式。然后，寻找这些形式中p²阶元素的比例的递归公式。基于对称群S_n中元素数量的合理构造和数学归纳法的应用，获得${\rho }_n\left(p^2\right)$ 的上界表达式。为了实现这一目标，我们采用数学归纳法、组合数学和群论等多种数学工具和方法。具体来说，我们首先利用群论的知识分析p²元素的结构，然后通过结合群论知识、列举法和组合数学的方法给出对称群S_n中p²元素的数量及所占比例的递归表达式。最后，我们通过第二数学归纳法推导出${\rho }_n\left(p^2\right)$ 的上界表达式，并给出详细的证明和解释。文章的主要定理如下。

2. 主要定理

定理1. 令n是正整数且p是素数，设$n=a\cdot p^2+k_1$ 和$n=b\cdot p+k_2$ ，其中$a,b\ge 0$ ，$0\le k_1\le p^2-1$ 及$0\le k_2\le p-1$ 。设${\rho }_n\left(p^2\right)$ 是对称群$Sym\left(\Omega \right)$ 中p²阶元素所占比例，则下列情形之一成立：

(1) 当$n<p^2$ 时，${\rho }_n\left(p^2\right)=0$ ；

(2) 当$p^2\le n<p^2+p$ 时，${\rho }_n\left(p^2\right)=\frac{1}{p^2\cdot k_1!}$ ，其中$0\le k_1\le p^2-1$ ；

(3) 当$n\ge p^2+p$ 时，${\rho }_n\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2\cdot k_1!}+\frac{1}{p^3\cdot k_2!}$ ，其中$0\le k_1\le p^2-1$ 及$0\le k_2\le p-1$ ，当且仅当$p^2+p\le n<p^2+2p$ 时等号成立。

3. 定理1的证明

在第三部分，我们将给出定理1的证明。在此之前，我们先介绍几个重要的结论，并用它们来完成定理1的证明。

3.1. 对称群S_n中p²阶元素的形式

这部分我们将利用群论的知识分析得到p²阶元素的结构。

引理3.1. [12] 令n是正整数且p是素数，设Ω是一个大小为n的集合，则对于Ω的每个大小为p的子集Δ，恰好有$\left(p-1\right)!$ 个两两不相同的p-循环是Δ上的置换。

令n是正整数，设$\left[n\right]=\left\{1,2,\cdots ,n\right\}$ ，$\Delta =\left[n\right]\backslash \left\{1\right\}=\left\{2,3,\cdots ,n\right\}$ ，S_n是$\left[n\right]$ 上的对称群。因为每个置换都可以写成若干个不相交轮换乘积的形式，也就是说一个置换的阶是其不相交轮换的长度的最小公倍数。接下来我们将找出对称群S_n中p²阶元素的所有形式：

假设$\sigma \in S_n$ 是一个p²阶元素，根据置换的阶的定义，存在一个最小的正整数k使得${\sigma }^k$ 是恒等置换。由于$k=p^2$ ，我们知道p是k的一个因子。根据轮换分解定理，$\sigma$ 可以分解为若干个不相交的轮换的乘积，即$\sigma ={\tau }_1{\tau }_2\cdots {\tau }_r$ ，其中${\tau }_i$ 是长度为$l_i$ 的轮换，且$l_1+l_2+\cdots +l_r\le n$ 。由于$\sigma$ 的阶是p²，根据置换的阶和轮换长度的关系，我们知道p²必须是$l_1,l_2,\cdots ,l_r$ 的最小公倍数。由于p是p²的一个因子，因此必须是$l_1,l_2,\cdots ,l_r$ 中的某些数的因子。考虑以下几种情况：

(1) 如果存在某个$l_i=p^2$ ，那么$\sigma$ 可以写成至少包含一个p²个元素的轮换的乘积，证明完成。

(2) 如果不存在某个$l_i=p^2$ ，但存在多个$l_i$ 是p的倍数(例如$l_1=p$ ，$l_2=p$ )，那么这些轮换的乘积的阶将是p的一个因子，但不一定是p²。因此这种情况不足以证明$\sigma$ 的阶是p²。

(3) 如果存在某个$l_i=p^2$ ，和某个$l_j=p$ (其他$l_k$ 要么是1要么是p的倍数但不大于)，那么$\sigma$ 可以写成至少包含一个p²个元素的轮换和p个元素的轮换的乘积，证明完成。

(4) 如果不存在某个$l_i=p^2$ ，且只有某个$l_i$ 是p的倍数(其他$l_k$ 都是1或者不是p的倍数的数)，那么$\sigma$ 的阶不可能是p²，因为这将导致阶是p的一个小于p²的因子。

综上所述，我们得出结论：$\sigma$ 要么是至少包含一个p²个元素的轮换的乘积，要么是至少包含一个p²个元素的轮换和p个元素的轮换的乘积。这完成了证明。

所以S_n中任一p²阶元素g可以表示成下列形式之一：

(I) $\underset{s_1}{\underbrace{\stackrel{p^2\text{-cycle}}{\overbrace{(\cdots )}}\stackrel{p^2\text{-cycle}}{\overbrace{(\cdots )}}\cdots \stackrel{p^2\text{-cycle}}{\overbrace{(\cdots )}}}}$

(II) $\underset{s_2}{\underbrace{\stackrel{p\text{-cycle}}{\overbrace{(\cdots )}}\stackrel{p\text{-cycle}}{\overbrace{(\cdots )}}\cdots \stackrel{p\text{-cycle}}{\overbrace{(\cdots )}}}}\underset{s_3}{\underbrace{\stackrel{p^2\text{-cycle}}{\overbrace{(\cdots )}}\stackrel{p^2\text{-cycle}}{\overbrace{(\cdots )}}\cdots \stackrel{p^2\text{-cycle}}{\overbrace{(\cdots )}}}}$

其中$s_i\ge 1\left(i=1,2,3\right)$ 。

3.2. 对称群S_n中p²阶元素比例的递归公式

这部分我们将结合群论知识、列举法和组合数学的方法计算对称群S_n中p²阶元素的数量及比例的递归公式。

下面我们将分别讨论对称群S_n中关于上面两种形式的元素所占比例的上界：

令${{\rm P}}_n\left(p^2\right)$ 和${{\rm P}}_n^{(\ast )}\left(p^2\right)$ 分别表示S_n中所有p²阶元素所组成的集合和上述两种形式$(\ast )$ 元素组成的集合，其中$(\ast )$ 取I或II，则相应的比例分别为

${\rho }_n\left(p^2\right)=\frac{\left|{{\rm P}}_n\left(p^2\right)\right|}{n!}$ ; (1)

${\rho }_n^{(\ast )}\left(p^2\right)=\frac{\left|{{\rm P}}_n^{(\ast )}\left(p^2\right)\right|}{n!}$ . (2)

为了证明定理1，我们需要先找出${\rho }_n^{(\ast )}\left(p^2\right)$ 的递归公式。

命题3.2. 令n是正整数且p是奇素数，则S_n中形式为$(\ast )$ 的元素所占比例满足下列表达式：

(1) 如果$(\ast )=I$ 且$n\ge p^2+1$ ，则

$n{\rho }_n^I\left(p^2\right)={\rho }_{n-1}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}^I\left(p^2\right)+\frac{1}{\left(n-p^2\right)!}$ ;

(2) 如果$(\ast )=II$ 且$n\ge p^2+p+1$ ，则

$n{\rho }_n^{II}\left(p^2\right)={\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}\left(p\right)$ .

证明：根据式(1)可知，对任意的正整数n有

$\left|{{\rm P}}_n\left(p^2\right)\right|=n!{\rho }_n\left(p^2\right)$ . (3)

下面通过列举${{\rm P}}_n\left(p^2\right)$ 中的元素来建立递归关系，设

${{\rm P}}_n\left(p^2\right)={}_1{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\cup {}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)$ ,

其中${}_1{\rm P}{}_n\left(p^2\right)=\left\{g\in {{\rm P}}_n\left(p^2\right)|1^g=1\right\}$ 及${}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)=\left\{g\in {{\rm P}}_n\left(p^2\right)|1^g\ne 1\right\}$ 。

(1) 先考虑${}_1{\rm P}{}_n\left(p^2\right)$ 中的元素。

显然${}_1{\rm P}{}_n\left(p^2\right)$ 是$Sym\left(\Delta \right)$ 中所有p²阶元素所组成的集合，因此

$\left|{}_1{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\right|=\left(n-1\right)!{\rho }_{n-1}\left(p^2\right)$ .

如果$(\ast )=I$ ，则

$\left|{}_1{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\right|=\left(n-1\right)!{\rho }_{n-1}^I\left(p^2\right)$ ; (4)

如果$(\ast )=II$ ，则

$\left|{}_1{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\right|=\left(n-1\right)!{\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)$ . (5)

(2) 再考虑${}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)$ 中的元素。

如果$(\ast )=I$ ，因为$1^g\ne 1$ ，所以对每一个$g\in {}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)$ ，1在长度为p²的循环中，记这个循环为h，因此h是一个p²-循环。由引理3.1可得，循环h的个数等于$\left(\begin{array}{c}n-1\\ p^2-1\end{array}\right)\left(p^2-1\right)!$ 。由于对每个$g\in {}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)$ ，$g=h{g}^{\prime }$ 是$p^2$ 阶元素，注意到$g^{\prime }\in S_{\left[n\right]\backslash \left\{{\Delta }^{\prime },1\right\}}\cong S_{n-p^2}$ ，其中${\Delta }^{\prime }\subset \Delta$ 且$\left|{\Delta }^{\prime }\right|=p^2-1$ ，从而$o\left(g^{\prime }\right)=p^2$ 或$o\left(g^{\prime }\right)=1$ 。若$o\left(g^{\prime }\right)=p^2$ ，即$g^{\prime }$ 是$S_{n-p^2}$ 中p²阶元素，此时元素$g^{\prime }$ 的个数等于$S_{n-p^2}$ 中p²阶元素的个数；若$o\left(g^{\prime }\right)=1$ ，即$g^{\prime }=1$ 。从而得到

$\begin{array}{c}\left|{}_2{\rm P}{}_{n-p^2}\left(p^2\right)\right|=\left(\begin{array}{c}n-1\\ p^2-1\end{array}\right)\left(p^2-1\right)!\left[\left(n-p^2\right)!{\rho }_{n-p^2}\left(p^2\right)+1\right]\\ =\left(n-1\right)!\left[{\rho }_{n-p^2}\left(p^2\right)+\frac{1}{\left(n-p^2\right)}\right]\end{array}$ (6)

由式(4)和式(6)相加可得

$\begin{array}{c}\left|{{\rm P}}_n\left(p^2\right)\right|=\left|{}_1{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\right|+\left|{}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\right|\\ =\left(n-1\right)!{\rho }_{n-1}^I\left(p^2\right)+\left(n-1\right)!\left[{\rho }_{n-p^2}^I\left(p^2\right)+\frac{1}{\left(n-p^2\right)!}\right]\\ =\left(n-1\right)!\left[{\rho }_{n-1}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}^I\left(p^2\right)+\frac{1}{\left(n-p^2\right)!}\right]\end{array}$ (7)

由式(3)和式(7)得到命题3.2结论(1)

$n{\rho }_n^I\left(p^2\right)={\rho }_{n-1}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}^I\left(p^2\right)+\frac{1}{\left(n-p^2\right)!}$ . (8)

如果$(\ast )=II$ ，因为$1^g\ne 1$ ，所以对于每一个$g\in {}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)$ ，1在长度为p或p²的循环中，记该循环为h。有以下两种情况：

情况一：h是p-循环。

由引理3.1知，循环h的个数为$\left(\begin{array}{c}n-1\\ p-1\end{array}\right)\left(p-1\right)!$ 。由于对每个$g\in {}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)$ ，$g=h{g}^{\prime }$ 是p²阶元素，注意到$g^{\prime }\in S_{\left[n\right]\backslash \left\{{\Delta }^{\prime },1\right\}}\cong S_{n-p}$ ，其中${\Delta }^{\prime }\subset \Delta$ 且$\left|{\Delta }^{\prime }\right|=p-1$ ，从而$o\left(g^{\prime }\right)=p^2$ ，即$g^{\prime }$ 是$S_{n-p}$ 中p²阶元素，因此元素$g^{\prime }$ 的个数等于$S_{n-p}$ 中p²阶元素个数。从而得到

$\left|{}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\right|=\left(\begin{array}{c}n-1\\ p-1\end{array}\right)\left(p-1\right)!\left(n-p\right)!{\rho }_{n-p}\left(p^2\right)$ , (9)

又因为$S_{n-p}$ 中出现p²阶元素只有两种情况：或者元素中只有p²-循环，即形式I，或者元素中同时出现p²-循环和p-循环，即形式II。因此得到

$\begin{array}{c}\left|{}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\right|=\left(\begin{array}{c}n-1\\ p-1\end{array}\right)\left[\left(p-1\right)！\left(n-p\right)!{\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)+\left(p-1\right)！\left(n-p\right)!\left(n-p\right)!{\rho }_{n-p}^{II}\left(p\right)\right]\\ =\left(n-1\right)!\left[{\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^{II}\left(p\right)\right]\end{array}$ (10)

情况二：h是p²-循环。

由引理3.1可知，循环h的个数为$\left(\begin{array}{c}n-1\\ p^2-1\end{array}\right)\left(p^2-1\right)!$ 。由于对每个$g\in {}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)$ ，$g=h{g}^{\prime }$ 是p²阶元素，注意到$g^{\prime }\in S_{\left[n\right]\backslash \left\{{\Delta }^{\prime },1\right\}}\cong S_{n-p^2}$ ，其中${\Delta }^{\prime }\subset \Delta$ 且$\left|{\Delta }^{\prime }\right|=p^2-1$ ，从而$o\left(g^{\prime }\right)=p^2$ 或$o\left(g^{\prime }\right)=p$ 。若$o\left(g^{\prime }\right)=p^2$ ，即$g^{\prime }$ 是$S_{n-p^2}$ 中p²阶元素，此时元素$g^{\prime }$ 的个数等于$S_{n-p^2}$ 中p²阶元素个数；若$o\left(g^{\prime }\right)=p$ ，即$g^{\prime }$ 是$S_{n-p^2}$ 中p阶元素，此时元素$g^{\prime }$ 的个数等于$S_{n-p^2}$ 中p阶元素个数。从而得到

$\begin{array}{c}\left|{}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\right|=\left(\begin{array}{c}n-1\\ p^2-1\end{array}\right)\left(p^2-1\right)！\left[\left(n-p^2\right)!{\rho }_{n-p^2}\left(p^2\right)+\left(n-p^2\right)!{\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\right]\\ =\left(n-1\right)!\left[{\rho }_{n-p^2}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\right]\end{array}$ (11)

由式(10)和式(11)相加得

$\left|{}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\right|=\left(n-1\right)!\left[{\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\right]$ . (12)

联立式(5)和式(12)得

$\begin{array}{c}\left|{{\rm P}}_n\left(p^2\right)\right|=\left|{}_1{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\right|+\left|{}_2{\rm P}{}_n\left(p^2\right)\right|\\ =\left(n-1\right)!{\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)+\left(n-1\right)!\left[{\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\right]\\ =\left(n-1\right)!\left[{\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\right]\end{array}$ (13)

由式(3)和式(13)得到命题3.2结论(2)

$n{\rho }_n^{II}\left(p^2\right)={\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}\left(p\right)$ . (14)

这就完成了命题3.2的证明。

3.3. 对称群S_n中p²阶元素比例上界表达式

引理3.3. [13] (第二数学归纳法) 假设有一个与自然数有关的命题，如果

(1) 当时$n=1$ ，命题$p\left(1\right)$ 成立；

(2) 当时$n>1$ ，若对所有的自然数$m<n$ ，命题$p\left(m\right)$ 成立，推出$p\left(n\right)$ 成立。

则命题对于一切自然数n来说都成立。

引理3.4. [12] 令p是素数且n是正整数，则记$n=ap+k$ ，其中$a\ge 0$ 且$0\le k<p$ ，则在对称群S_n中p阶元素占比${\rho }_p\left(n\right)$ 满足

${\rho }_p\left(n\right)\le \frac{1}{p\cdot k!}$ ，当且仅当$p\le n<2p$ 等号成立。

这部分我们将通过第二数学归纳法来推导出${\rho }_n\left(p^2\right)$ 的上界表达式。

由于对称群S_n中p²阶元素可以写成p²个元素的轮换的乘积的形式，也就是I形式下的p²阶元素的情况，则得到如下命题：

命题3.5 令n是正整数且p是素数。则记$n=a\cdot p^2+k$ ，其中$a\ge 0$ 且$0\le k\le p^2-1$ ，则在对称群S_n中p²阶元素占比${\rho }_n\left(p^2\right)$ 满足

${\rho }_n^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2\cdot k!}$ ，当且仅当$p^2\le n\le 2p^2-1$ 等号成立。

证明：如果$n<p^2$ ，不存在I形式的p²阶元素，则${{\rm P}}_n^I\left(p^2\right)=\varnothing$ ，从而${\rho }_n^I\left(p^2\right)=0$ 。

如果$n=p^2$ ，则得到$\left|{{\rm P}}_n^I\left(p^2\right)\right|=\frac{n!}{p^2}$ ，从而${\rho }_n^I\left(p^2\right)=\frac{1}{p^2}$ 。

现假设$n\ge p^2+1$ ，并归纳假设结果对所有严格小于n的正整数成立。记$n=a\cdot p^2+k$ ，其中$a\ge 0$ ，且$0\le k\le p^2-1$ 。我们将利用命题3.2(1)

$n{\rho }_n^I\left(p^2\right)={\rho }_{n-1}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}^I\left(p^2\right)+\frac{1}{\left(n-p^2\right)!}$ .

继续下面的证明。

由命题3.2(1)知，递归公式出现了$n-1$ 和$n-p^2$ 的情况，现在分别将$n-1$ 和$n-p^2$ 分解成标准式：

$n-1=\{\begin{array}{ll}a{p}^2+k-1\hfill & k\ge 1\hfill \\ \left(a-1\right)\cdot p^2+p^2-1\hfill & k=0\hfill \end{array}$ ; $n-p^2=\left(a-1\right)\cdot p^2+k$ .

下面对a进行讨论。

(1) 当$a=1$ 且$k\ge 1$ 时，则$n=p^2+k$ 。得到：$n-1=p^2+k-1$ ，此时存在I形式的p²阶元素；$n-p^2=k$ ，此时不存在I形式的p²阶元素。由归纳假设有：${\rho }_{n-1}^I\left(p^2\right)=\frac{1}{p^2\cdot \left(k-1\right)!}$ ，${\rho }_{n-p^2}^I\left(p^2\right)=0$ 。因此

$\begin{array}{c}{\rho }_n^I\left(p^2\right)=\frac{1}{n}\left[\frac{1}{p^2\cdot \left(k-1\right)!}+0+\frac{1}{k!}\right]\\ =\frac{1}{p^2\cdot k!}\cdot \frac{k+p^2}{n}\\ =\frac{1}{p^2\cdot k!}\end{array}$

(2) $a\ge 2$ 。(i) 如果$k=0$ 时，则$n=a\cdot p^2$ 。从而$n-1=\left(a-1\right)\cdot p^2+p^2-1$ 和$n-p^2=\left(a-1\right)\cdot p^2$ ；此时都存I形式的p²阶元素。由归纳假设有：${\rho }_{n-1}^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2\cdot \left(p^2-1\right)!}$ ，${\rho }_{n-p^2}^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2}$ 。因此

$\begin{array}{c}{\rho }_n^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{n}\left[\frac{1}{p^2\cdot \left(p^2-1\right)!}+\frac{1}{p^2}+\frac{1}{\left(n-p^2\right)!}\right]\\ =\frac{1}{p^2}\cdot \frac{\frac{1}{\left(p^2-1\right)!}+1+\frac{p^2}{\left(n-p^2\right)!}}{n}\\ <\frac{3}{n{p}^2}<\frac{1}{p^2}\end{array}$

(ii) 如果$k\ge 1$ 时，则$n=a\cdot p^2+k$ 。得到$n-1=a\cdot p^2+k-1$ 和$n-p^2=\left(a-1\right)\cdot p^2+k$ ；此时都存在I形式的p²阶元素；由归纳假设有：${\rho }_{n-1}^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2\cdot \left(k-1\right)!}$ ，${\rho }_{n-p^2}^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2\cdot k!}$ 。因此

$\begin{array}{c}{\rho }_n^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{n}\left[\frac{1}{p^2\cdot \left(k-1\right)!}+\frac{1}{p^2\cdot k!}+\frac{1}{\left(n-p^2\right)!}\right]\\ =\frac{1}{p^2\cdot k!}\cdot \frac{k+1+\frac{p^2\cdot k!}{\left(n-p^2\right)!}}{n}\\ <\frac{k+2}{n{p}^2\cdot k!}<\frac{1}{p^2\cdot k!}\end{array}$

综上所述，我们证得命题3.5。

由于对称群S_n中p²阶元素可以写成p²个元素的轮换和p个元素的轮换的乘积的形式，也就是II形式下的p²阶元素的情况，则得到如下命题：

命题3.6 令n是正整数且p是素数。记$n=a\cdot p+k$ ，其中$a\ge 0$ 且$0\le k\le p-1$ ，则在对称群S_n中p²阶元素占比${\rho }_n\left(p^2\right)$ 满足

${\rho }_n^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3\cdot k!}$ ，当且仅当$p^2+p\le n\le p^2+2p-1$ 等号成立。

证明：如果$n<p^2+p$ ，不存在II形式的p²阶元素，则${{\rm P}}_n^{II}\left(p^2\right)=\varnothing$ ，从而${\rho }_n^{II}\left(p^2\right)=0$ 。

如果$n=p^2+p$ ，则得到$\left|{{\rm P}}_n^{II}\left(p^2\right)\right|=\frac{n!}{p^3}$ ，从而${\rho }_n^{II}\left(p^2\right)=\frac{1}{p^3}$ 。

现假设$n\ge p^2+p+1$ ，并归纳假设结果对所有严格小于n的正整数成立。记$n=a\cdot p+k$ ，其中$a\ge 0$ 且$0\le k\le p-1$ 。我们将利用命题3.2(1)

$n{\rho }_n^{II}\left(p^2\right)={\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}\left(p\right)+{\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)$ .

继续下面的证明。

由命题3.2(2)知，递归公式出现了$n-1$ ，$n-p$ 和$n-p^2$ 的情况，现在我们分别将$n-1$ ，$n-p$ 和$n-p^2$ 分解成标准式：

$n-1=\{\begin{array}{ll}ap-1\hfill & k\ge 1\hfill \\ \left(a-1\right)\cdot p+p-1\hfill & k=0\hfill \end{array}$ ; $n-p=\left(a-1\right)\cdot p+k$ ; $n-p^2=\left(a-p\right)\cdot p+k$ .

下面对a进行讨论。

(1) $a=p+1$ 且$1\le k\le p-1$ 时，则$n=\left(p+1\right)\cdot p+k$ 。因此得到：$n-1=\left(p+1\right)\cdot p+k-1$ ，此时存在II形式的p²阶元素；$n-p=p^2+k$ ，此时存在I形式的p²阶元素但不存在II形式的p²阶元素；$n-p^2=p+k$ ，此时不存在II形式的p²阶元素。由归纳假设有：${\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)=\frac{1}{p^3\cdot \left(k-1\right)!}$ ，${\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)=\frac{1}{p^2\cdot k!}$ ，${\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)=0$ ，${\rho }_{n-p^2}\left(p\right)=\frac{1}{p\cdot k!}$ 和${\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)=0$ 。因此

$\begin{array}{c}{\rho }_n^{II}\left(p^2\right)=\frac{1}{n}\left[{\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)+{\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\right]\\ =\frac{1}{n}\left[\frac{1}{p^3\cdot \left(k-1\right)!}+\frac{1}{p^2\cdot k!}+0+\frac{1}{p\cdot k!}+0\right]\\ =\frac{1}{p^3\cdot k!}\cdot \frac{k+p+p^2}{n}\\ =\frac{1}{p^3\cdot k!}\end{array}$

(2) $a\ge p+2$ ，$0\le k\le p-1$ 时。

(i) $k=0$ 。如果$a=p+2$ 时，则$n=\left(p+2\right)\cdot p$ 。因此得到：$n-1=\left(p+1\right)\cdot p+p-1$ ，此时存在II形式的p²阶元素；$n-p=p^2+p$ ，此时同时存在I形式和II形式的p²阶元素；$n-p^2=2p$ ，此时不存在II形式的

p²阶元素。

由归纳假设有：${\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3\cdot \left(p-1\right)!}$ ，${\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2\cdot p!}$ ，${\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3}$ ，${\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\le \frac{1}{p}$ 和${\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)=0$ 。因此

$\begin{array}{c}{\rho }_n^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{n}\left[\frac{1}{p^3\cdot \left(p-1\right)!}+\frac{1}{p^2\cdot p!}+\frac{1}{p^3}+\frac{1}{p}+0\right]\\ =\frac{1}{p^3}\cdot \frac{\frac{1}{\left(p-1\right)!}+\frac{1}{\left(p-1\right)!}+1+p^2}{n}\\ <\frac{1}{p^3}\end{array}$

如果$p+3\le a\le 2p$ 时，则$n=a\cdot p$ 。因此得到：$n-1=\left(a-1\right)\cdot p+p-1$ ，此时存在II形式的p²阶元素；$n-p=\left(a-1\right)\cdot p$ ，此时同时存在I形式和II形式的p²阶元素；$n-p^2=\left(a-p\right)\cdot p$ ，此时不存在II

形式的p²阶元素。

由归纳假设有：${\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3\cdot \left(p-1\right)!}$ ，${\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2\cdot \left(n-p^2-p\right)!}$ ，${\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3}$ ，${\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\le \frac{1}{p}$ 和${\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)=0$ 。因此

$\begin{array}{c}{\rho }_n^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{n}\left[\frac{1}{p^3\cdot \left(p-1\right)!}+\frac{1}{p^2\cdot \left(n-p^2-p\right)!}+\frac{1}{p^3}+\frac{1}{p}+0\right]\\ =\frac{1}{p^3}\cdot \frac{\frac{1}{\left(p-1\right)!}+\frac{p}{\left(n-p^2-p\right)!}+1+p^2}{n}\\ <\frac{1}{p^3}\end{array}$

如果$a=2p+1$ 时，则$n=\left(2p+1\right)\cdot p$ 。因此得到：$n-1=2p^2+p-1$ ，此时存在II形式下的p²阶元素；$n-p=2p^2$ ，此时同时存在I形式和II形式的p²阶元素；$n-p^2=p^2+p$ ，此时存在II形式的p²阶元素；

由归纳假设有：${\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3\cdot \left(p-1\right)!}$ ，${\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2}$ ，${\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3}$ ，${\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\le \frac{1}{p}$ 和${\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3}$ 。因此

$\begin{array}{c}{\rho }_n^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{n}\left[\frac{1}{p^3\cdot \left(p-1\right)!}+\frac{1}{p^2}+\frac{1}{p^3}+\frac{1}{p}+\frac{1}{p^3}\right]\\ =\frac{1}{p^3}\cdot \frac{\frac{1}{\left(p-1\right)!}+p+1+p^2+1}{n}\\ <\frac{1}{p^3}\end{array}$

如果$a=mp+r\ge 2p+2$ ，其中$1\le r\le p-1$ ，则有$n=\left(mp+r\right)\cdot p$ 。因此得到：$n-1=\left(mp+r-1\right)\cdot p+p-1$ ，此时存在II形式的p²阶元素；$n-p=\left(mp+r-1\right)\cdot p$ ，此时同时存在I形式和II形式的p²阶元素；$n-p^2=\left(mp+r-p\right)\cdot p$ ，此时存在II形式的p²阶元素。

由归纳假设有：${\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3\cdot \left(p-1\right)!}$ ，${\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2\cdot \left(n-m{p}^2-p\right)!}$ ，${\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3}$ ，${\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\le \frac{1}{p}$ 和${\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3}$ 。因此

$\begin{array}{c}{\rho }_n^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{n}\left[\frac{1}{p^3\cdot \left(p-1\right)!}+\frac{1}{p^2\cdot \left(n-m{p}^2-p\right)!}+\frac{1}{p^3}+\frac{1}{p}+\frac{1}{p^3}\right]\\ =\frac{1}{p^3}\cdot \frac{\frac{1}{\left(p-1\right)!}+\frac{p}{\left(n-m{p}^2-p\right)!}+1+p^2+1}{n}\\ <\frac{1}{p^3}\end{array}$

(ii) $k\ge 1$ 。如果$a=p+2$ 时，则$n=\left(p+2\right)\cdot p+k$ 。因此得到：$n-1=\left(p+2\right)\cdot p+k-1$ ，此时存在II形式的p²阶元素；$n-p=p^2+p+k$ ，此时同时存在I形式和II形式的p²阶元素；$n-p^2=2p+k$ ，此时不

存在II形式的p²阶元素。

由归纳假设有：${\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3\cdot \left(k-1\right)!}$ ，${\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2\cdot \left(p+k\right)!}$ ，${\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3\cdot k!}$ ，${\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\le \frac{1}{p\cdot k!}$ 和${\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)=0$ 。因此

$\begin{array}{c}{\rho }_n^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{n}\left[\frac{1}{p^3\cdot \left(k-1\right)!}+\frac{1}{p^2\cdot \left(p+k\right)!}+\frac{1}{p^3\cdot k!}+\frac{1}{p\cdot k!}+0\right]\\ =\frac{1}{p^3\cdot k!}\cdot \frac{k+\frac{p\cdot k!}{\left(p+k\right)!}+1+p^2}{n}\\ <\frac{1}{p^3\cdot k!}\end{array}$

如果$p+3\le a\le 2p$ 时，则$n=a\cdot p+k$ 。因此得到：$n-1=a\cdot p+k-1$ ，此时存在II形式的p²阶元素；$n-p=\left(a-1\right)\cdot p+k$ ，此时同时存在I形式和II形式的p²阶元素；$n-p^2=\left(a-p\right)\cdot p$ ，此时不存在II形式的p²阶元素。

由归纳假设有：${\rho }_{n-1}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3\cdot \left(k-1\right)!}$ ，${\rho }_{n-p}^I\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^2\cdot \left(n-p^2-p\right)!}$ ，${\rho }_{n-p}^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{p^3\cdot k!}$ ，${\rho }_{n-p^2}\left(p\right)\le \frac{1}{p\cdot k!}$ 和${\rho }_{n-p^2}^{II}\left(p^2\right)=0$ 。因此

$\begin{array}{c}{\rho }_n^{II}\left(p^2\right)\le \frac{1}{n}\left[\frac{1}{p^3\cdot \left(k-1\right)!}+\frac{1}{p^2\cdot \left(n-p^2-p\right)!}+\frac{1}{p^3\cdot k!}+\frac{1}{p\cdot k!}+0\right]\\ =\frac{1}{p^3\cdot k!}\cdot \frac{k+\frac{p\cdot k!}{\left(n-p^2-p\right)!}+1+p^2}{n}\\ <\frac{1}{p^3\cdot k!}\end{array}$