a) Nhận thấy x = 1 không là nghiệm của phương trình nên ta xét \(x\ge2\)

 Do đó , y là số lẻ 

Mà 12^x , y²  \(\equiv1\left(mod8\right)\)

Suy ra 5^x \(\equiv1\left(mod8\right)\)

=> x chẵn 

Đặt x = 2k (k > 0)

=> 5^2k = (y - 12^k)(y + 12^k) 

Mặt khác , 5 là số nguyên tố nên tồn tại một số m,m < k thõa : y + 12^k = 5^{2k - m} 

và y - 12^k = 5^m 

=> 2.12^k = 5^m(5^{2k - 2m} - 1)

Nhận thấy : 2 và 12 là hai số nguyên tố cùng nhau với 5 

=> 5^2k + 12^2k = (12^k + 1)²

Mà 2.12^k  =  5^m =>  m = 0 và y = 12^k + 1

=> 2.12^k = 25^k - 1

Tìm từng giá trị của k thấy k = 1 thõa mãn phương trình 

Vậy x = 2 , y = 13

b) Dùng nhị thức Newton , ta khai triển hai hạng tử được 

\(\left(2+\sqrt{3}\right)^{2016}+\left(2-\sqrt{3}\right)^{2016}=2^{2016}+2^{2016}+3^{1008}+3^{1008}=2\left(2^{2016}+3^{1008}\right)⋮2\)

Vậy ...... 

Đặt $a^2=2^x+5^y$

-Nếu x=0$\Rightarrow 1+5^y=a^2\Rightarrow 5^y=(a-1)(a+1)\Rightarrow \{\begin{array}{c}a+1=5^m\\ a-1=5^n\end{array}(m,n\in N,m+n=y,m>n)\Rightarrow 2=5^m-5^n=5^n(5^{m-n}-1)$

Nếu n=0$\to 5^m-1=2\Rightarrow 5^m=3$ (vô lý)

Nếu n$\ne 0$ thì vế phải chia hết cho 5, vế trái không chia hết cho 5$\to$ loại

Tương tự, thử lần lượt x=1;2;3 để tìm nghiệm.

-Nếu x>3

  +) Với y lẻ: Đặt y=2k+1 (k$\in$N). Ta có: $a^2=2^x+5^{2k+1}\equiv 0+{25}^k.5\equiv 1^k.5=5$(mod 8)$\Rightarrow$$a^2$ không là số chính phương$\to$ loại.

  +) Với y chẵn: Đặt y=2k (k$\in$N)$\Rightarrow 2^x+5^{2k}=a^2\Rightarrow 2^x=(a-5^k)(a+5^k)\Rightarrow \{\begin{array}{c}a+5^k=2^b\\ a-5^k=2^c\end{array}(b,c\in N,b+c=x,b>c)\Rightarrow {2.5}^k=2^b-2^c=2^c(2^{b-c}-1)\Rightarrow 2^b=2\Rightarrow b=1\Rightarrow 2^{c-1}-1=5^k\Rightarrow 2^{c-1}=5^k+1\equiv 1^k+1=2$(mod 4)$\Rightarrow 2^{c-1}=2\Rightarrow c=2\Rightarrow x=2+1=3$(loại, vì x>3)

a) Đầu tiên ta thấy nếu  \(y<0\)  thì \(3^y\) không phải là số nguyên. Suy ra \(x^2-3026=-3^y\) cũng không phải số nguyên, vô lí vì \(x\)  là số nguyên. Suy ra \(y\ge0\).  

Nếu \(y=0\to x^2=3026\to\) loại vì \(3026\)  không phải là số chính phương.
Nếu \(y\ge1\to3026-x^2\vdots3\to2-x^2\vdots3\to x^2-2\vdots3\)  mâu thuẫn vì một số chính phương chia cho 3 không có dư là 2. 
Vậy phương trình vô nghiệm nguyên.

b,  Đầu tiên ta thấy nếu \(y<0\to2^y\)  không phải là số nguyên. Do đó \(1+x+x^2+x^3\)  cũng không là số nguyên, mâu thuẫn vì theo giả thiết \(x,y\in Z.\)

Xét \(y\ge0.\)  Với \(y=0\to1+x+x^2+x^3=1\to x\left(1+x+x^2\right)=0\to x=0.\)  Vậy ta có nghiệm \(\left(0,0\right).\)

Với \(y=1\to1+x+x^2+x^3=2\to x\left(1+x+x^2\right)=2\to2\vdots x\to x=\pm1,\pm2.\)  Vì \(x+x^2=x\left(x+1\right)\)  là số chẵn nên \(1+x+x^2\)  là số lẻ, suy ra \(x=\pm2.\)    Thử lại không thoả mãn.

Với \(y=2\to1+x+x^2+x^3=4\to x^3+x^2+x-3=0\to\left(x-1\right)\left(x^2+2x+3\right)=0\to x=1.\)

Vậy ta có một nghiệm nguyên nữa là \(\left(1,2\right).\)

Với \(y\ge3\to1+x+x^2+x^3=2^y\to\left(1+x\right)\left(1+x^2\right)=2^y\to1+x^2=2^a\)  với \(a\) là số tự nhiên. Khi \(a=0\to x=0\to y=1\to\) loại. Xét \(a>0\to x\) lẻ \(\to1+x^2\) chia cho \(4\) dư \(2\). (Vì một số chính phương lẻ chia 4 dư 1). Vậy \(2^a\) chia cho \(4\) dư \(2\).  Suy ra \(a=1\to x^2+1=2\to x=1\to2^y=4\to y=2\to\) loại vì \(y\ge3.\)

Tóm lại phương trình chỉ có 2 nghiệm nguyên như trên là \(\left(x,y\right)=\left(0,0\right),\left(1,2\right).\)