Доказательство теоремы Ферма
Будем натуральные числа, которые удовлетворяют уравнению (1),
называть корнями уравнения Ферма
![$ F(x,y)=\sin^2(\pi\sqrt[n]{x^n+y^n})\ +\ \sin^2(\pi a x)+\sin^2(\pi a y). \ (2)$ $ F(x,y)=\sin^2(\pi\sqrt[n]{x^n+y^n})\ +\ \sin^2(\pi a x)+\sin^2(\pi a y). \ (2)$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/a/c/1/ac1c8945ef2f637de5ca262cd13b29eb82.png)
Очевидно, что при

корни уравнения Ферма обращают
функцию (2) в ноль, то есть в этих точках функция (2) имеет минимум.
Запишем необходимые условия существования экстремума:
![$\frac{\partial F}{\partial y}=\pi y^{n-1}\sqrt[n]{{(x^n+y^n)}^{1-n}}\ \sin(2 \pi\sqrt[n]{x^n+y^n})+\pi a\sin(2\pi a y) .\ (4)$ $\frac{\partial F}{\partial y}=\pi y^{n-1}\sqrt[n]{{(x^n+y^n)}^{1-n}}\ \sin(2 \pi\sqrt[n]{x^n+y^n})+\pi a\sin(2\pi a y) .\ (4)$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/4/d/1/4d16c2b661a5072e1667016d84e9263e82.png)
Преобразуем уравнения (3) и (4) к виду:

Уравнения (3), (4) и (5) В точках минимума функции (2)
должны удовлетворяться при любых значениях

Будем искать координаты минимума функции (2) во множестве
натуральных чисел. В этом случае отношение

при

не определено, но имеет вполне определенный смысл при
значениях

. Следовательно может быть поставлен вопрос
о разыскании предела этого отношения при

. Если
раскроем неопределенность по правилу Лопиталя, придем к уравнению

При

и

, равными различным натуральным числам, и

,в том числе и при

, уравнение (6) противоречиво
и поэтому функция (2) в этих точках не может иметь минимума,
а, следовательно, и нет таких натуральных чисел, которые бы
удовлетворяли уравнению (1).
Таким образом, теорема Ферма доказана.