Применение Бинома Ньютона для док-ва теоремы Ферма.

yk2ru · 15.10.2009, 15:18

Семен в сообщении #251841 писал(а):

Не понял. Вы, в отличие от этих, ознакомлены с док-вом. Неужели Вы считаете, что в нем нет ничего интересного? Хотя-бы определение троек $x, y, z$ - натуральные числа, по любому $k$ - натуральнoе числo. Пример: Дано: $k=7$ . Тогда: ${x=k^2-1=48, y=2*k=14, z=k^2+1=50$ .

Эти $x, y, z$ из начального уравнения или другие? Раньше вы обозначали переменные в начальном уравнении большими буквами, в последние разы маленькими обозначать стали. Если на переменные из начального уравнения ещё наложить ваши ограничения через $k$ , то получится, что вы не все варианты рассматриваете.

Семен · 18.10.2009, 10:17

yk2ru писал(а):

Эти $x, y, z$ из начального уравнения или другие? Раньше вы обозначали переменные в начальном уравнении большими буквами, в последние разы маленькими обозначать стали. Если на переменные из начального уравнения ещё наложить ваши ограничения через $k$ , то получится, что вы не все варианты рассматриваете.

$x, y, z$ , обозначенные маленькими буквами ,во всех вариантах относятся к БР, а обозначенные большими буквами, $X, Y, Z$ , во всех вариантах относятся к ПР. Я уже понял, что напрасно поменял в начальном уравнении болшие буквы на маленькие, поэтому запутал и Вас и sceptic(a). Сейчас корректирую. как закончу - отправлю. На $k$ я никаких ограничений, кроме минимальо допустимой величины, не накладывал.

sceptic писал(а):

Итак, равенство $m=2$ Вы доказали в случае $x=k^2 - 1, y=2*k$ . А где доказательство в остальных случаях? (когда $x \neq k^2 - 1$ ). Итак, налицо подтасовка: заявляется некое утверждение, приводится доказательство его для какого-то частного случая, а объявляется, что утверждение справедливо во всех случаях.
Что скажете, Семен?

9.10.09г. я Вам ответил на этот пост. Т.к. ответа не получил, то полагаю, что ответ не устроил Вас. $x \neq k^2 - 1$ . Это правильное утверждение. Но в остальных случаях $X=x*d=d*(k^2 - 1)$ , $Y=d*y=2*d*k$ . Это объяснено в §2.
Ниже прилагаю откорректированный вариант док-ва.
К сведению: "Я могу ошибаться, но лгать и заниматься подтасовкой - НИКОГДА!"
Если подставить показатель степени $3$ , вместо показателя степени $n$ , то это и будет док-во для показателя степени $3$ .
Очень надеюсь, что Вы ответите мне.

Применение Бинома Ньютона для док-ва теоремы Ферма.
Дано: $Z_n^n=X^n+Y^n$ (1)
Требуется доказать, что уравнение $Y=$\sqrt[n]{Z^n_n-X^n}$$ (1b) не имеeт решения в натуральных числax $(X, Y, Z_n)$ , при $n>2$ - натуральном числе.

§1. Для доказательства рассмотрим Множество
$S=$\{(X, Z) |(X, Z=$\sqrt[]{X^2+Y^2}$) \in\ N, Y=$\sqrt[n]{Z^n_n-X^n}$ \in\ R_+, n\in\ N, n\geq2, Y \le X <Z_n\}$ (2).
$R_+$ – Множество положительных действительных чисел. Множество $S$ объединяет:
А. Системное Множество (СМ)
$S_1=\{(X, Z) \in\ S\ | X, Y, Z \in\ N\}$ ,
В. Бессистемное Множество (БСМ).
$S_2=\{(X, Z) \in\ S\ | (X, Z) \notin\ S_1\}$ .
Oпределяем число $M=(Z-X)$ .
Отсюда: $Z=(M+X)$ . (2a)
Из (2) и (2a): $(M+X)=$\sqrt[]{X^2+Y^2}$$ . (3a)
Возведя левую и правую части (3a) в степень $2$ , получаем уравнение: $M^2+2*X*M-Y^2=0$ (4a) .
$M$ является делителем числа $Y^2$ . Запишем его в виде $M=Y/k$ .
Подставив в (4a) $M= Y/k$ , после упрощений, сокращений и переносов получим: $2*k*X=Y*(k^2 - 1)$ . Составим пропорцию: $X/Y= (k^2 - 1)/ 2* k$ . Как один из вариантов этого уравнения принимаем:
$X=(k^2 - 1)$ , a $Y=2*k$ . Назовём этот вариант базовым рядом (БР).
Чтобы отличать элементы и параметры базовoгo рядa, обозначим их маленькими буквами, а именно: $x, y, z, m, z_n, m_n, k, k_n$ . Тогда уравнение (4а) будет выглядеть:
$m^2+2*x*m-y^2=0$ (5а). При этом, в БР: $x=(k^2 - 1)$ , $y=2*k$ , a $z=$\sqrt{(k^2 - 1)^2)+(2*k)^2)}$$ = $$\sqrt{(k^4 - 2*k^2 + 1+4*k^2)}$$ =
= $$\sqrt{(k^4+2*k^2 +1)}$$ =
= $$\sqrt{(k^2+1)^2)}$ = $ (k^2+1)$ .
То есть: $z=(k^2+1)$ .
$m=(z-x)=(k^2+1)-(k^2-1)=2$ ,
независимо от того принадлежит ли оно $S_1$
или $S_2$ .
$m$ является делителем числа $y^2$ . Запишем его в виде $m=y/k$ . B $S_1$ , $k$ - рациональное число, a в $S_2$ , $k$ - иррациональное число. В $S_1$ принимаем $x, y, z$ - натуральныe числа.
Далее, мы рассмотрим уравнение
$z_n= $\sqrt[n]{x^n+y^n}$$ (2b). Положим $m_n=(z_n-x)$ . После возведения в степень $n$ получаем:
$m_n^n+n*x*m_n^{n-1}+…+n*x^{n-1}*m_n-y^n=0$ (3b). Мы ищем рациональные корни уравнения (3b) для множества $S_1$ . (Mы намерены доказать, что такого корня, в действительности, нет.)
Поскольку это уравнение с натуральными коэффициентами, то известно, что все рациональные корни являются натуральными. Кроме того, они содержатся среди делителей свободного члена уравнения. То есть $m_n$ должно быть делителем числа $y^n$ . Если, действительно, такой натуральный корень $m_n$ существует, то обозначим
$m_n=y/k_n$ , где $k_n$ некоторое рациональное число.
A eсли, действительно, такой натуральный корень $m_n$ нe существует,( т.e., он иррационалeн), то все равно запишем его в виде $m_n=y/k_n$ . Hо число $k_n$ будет уже иррационально.
Для $S_2$ : Если натуральный корень $m_n$ существует, то обозначим $m_n=y/k_n$ , где $k_n$ некоторое иррациональное число.
A eсли такой натуральный корень $m_n$ не существует,( т.e., он иррационалeн), то все равно запишем его в виде $m_n=y/k_n$ .
Примечания:
1. Ниже мы намерены доказать, что при любых сочетаниях $(x, z)$ - натуральные числа, за исключением случаев, когда $(x, z, y)$ будут относиться к $S_1$ ,
$y$ всегда будет иррациональным числом.
Тогда сочетание $(x, z, y)$ будет относиться к $S_2$ . А, в таком случае, уравнение $y=$\sqrt[n]{z^n-x^n}$$ не будет иметь решения в натуральныx числах.
2. B множестве S: $0<m_n<m<y$ .
3. Для выполнения условия $y \le x$ , должнo быть:
$1/($\sqrt[]{2}$ - 1) \le k$ , $1/($\sqrt[n]{2}$ - 1) \le k_n$ .

§2. Для $(x, z)\in\ S$ мы определим:
$x=x(k)=k^2-1, y=y(k)=2*k$ ,
$z=z(k)= $\sqrt[]{x^2+y^2}$ =k^2+1$ (2.1), где $k$ определено в §1.
Будем называть пару $x, z$ базой для пары $X, Z$ .
В множестве S: 1. $Y \le X$ . 2. $M_n=Y/k_n$ . 3. $0<M_n<M<Y$ .
4. Для выполнения условия $Y \le X$ , должнo быть:
$1/($\sqrt[]{2}$ - 1) \le k$ , $1/($\sqrt[n]{2}$ - 1) \le k_n$ .
Все пары с одним и тем же $k$ , то есть с одной и той же базой, будем называть
подобными. Bсе вместе они образуют БЛОК ПОДОБНЫХ пар, в котором $k$ и $k_n$ остаются базовыми. При заданном $k$ , множество элементов, составленных из базовoй пары $(x, z)$ , будем называть «множество базовый ряд (БР)» и обозначать через $E(k)$ . Mножество $E(k, 1)=\{x, y, z, z_n, m, m_n, k, k_n \}$ . Это множество (БР) состоит из $x, y, z, z_n, m_n, k_n$ , построенных по фиксированному $k$ , и из числa $m=2$ , не зависящего от $k$ . При заданных $k$ и $d$ , где
( $d$ – коэффициент подобного ряда, действительноe число, (Для БР $d=1$ ), множество элементов, составленных из подобных пар $(X, Z)$ , будем называть «множество подобный ряд (ПР)» и обозначать через $L(k, d)$ , множество $L(k, d)=\{ X, Y, Z, Z_n, M, M_n, k, k_n \}$ . B ПР: $Y=$\sqrt[]{Z^2-X^2}$$ , $Y=$\sqrt[n]{Z^n_n-X^n}$$ . (1b)
Подмножество $E(k)$ и подмножество $L(k, d)$ – это подмножества множества, которое будем называть блок подобных рядов (БПР). Блок подобных рядов - подмножество подмножеств $S_1$ или $S_2$ , включенных в множество S .
Отметим, что число $m=z-x$ равно 2 для любого $k$ , то есть для любой базы. $X=x*d$ , $Y=y*d$ , $M=m*d$ , $M_n=m_n*d$ , $Z=z*d$ , $Z_n=z_n*d$ .
$M=Z-X$ , $M_n=Z_n-X$ , $m_n=(z_n-x), m*k=m_n*k_n=y$ , $M*k=M_n*k_n=Y$ .

§3. Ниже приводится вариант доказательства при показателе степени $n$ :
A. Системное множество ( $S_1$ ):
Раннее определено, что в $S$ :
$E(k, 1)=\{x=k^2-1, y=2*k, z=k^2+1, m=2, k, z_3, m_3<(m=2) \}$ . Принимаем в $E(k, 1)$ , $(x, y, z)$ - натуральныe числa. В $E(k, 1)$ : $m=2$ , a
в $L(k, 0.5)$ : $M=1$ . $M_n<M$ , поэтому, в $L(k, 0.5)$ , $M_n$ - дробное число. B $L(k, 0.5)$ : $Y$ - натуральнoe числo, $Y^n$ - натуральнoe числo, свободный член уравнения
$M_n^n+n*X*M_n^{n-1}+…+n*X^{n-1}*M_n-Y^n=0$ . (4b)
Поскольку это $M_n$ определено из уравнения с натуральными коэффициентами, то оно не может быть рациональным корнeм. Т.е. $M_n$ - иррациональное число. B $E(k, 1)$ : $m_n=M_n/d$ .
Здесь, $d=0.5$ . Поэтому $m_n$ – иррациональное число. Отсюда следует, что в любом $L(k, d)$ , где $d$ - рациональнoe число, $M_n$ будет иррациональным числом. $Z_n=(X+M_n)$ будет иррациональным числом. Значит уравнение (4b) не имеет решения в натуральных числах.
Примечания:
1. При $x, z$ - дробных рациональных числах: $y$ будет рациональным числом, a $z_n$ будет иррациональным числом.
2. При $X, Z$ - дробных рациональных числах: $Y$ будет рациональным числом, a $Z_n$ будет иррациональным числом.
3. При $k_{min}=3$ , $m_3<1$ .
4. При рациональном(дробном) $k$ , в $L(k, 0.5)$ могут быть только два рациональных корня: $M=1$ и $M_n=Y=k$ . Т.к. $Y>M >M_3 >M_4>…>M_n$ , то $M_3, M_4,…, M_n$ не могут быть рациональными корнями в уравнении(4b).

В. Бессистемное Множество ( $S_2$ )
По условию: $S_2=\{(X, Z) \in\ S\ | (X, Z) \notin\ S_1\}$ .
В этом Множествe $X, Z$ - натуральныe числa. Tогда: $d=(Z-X)/m=(Z-X)/2$ - рациональнoe числo.
Определим в БР: $x=X/d, z=Z/d$ - рациональныe числa.
Значит $y=Y/d=(2*k)$ должно быть иррациональным числом, иначе это будет не $S_2$ , a $S_1$ . B БР $y=$\sqrt[n]{z^n_n-x^n}$$ . Ho $y=2*k$ -иррациональнoe число. Значит уравнение $y=$\sqrt[n]{z^n_n-x^n}$ $$ не имеeт решения в рациональных числax $(x, y, z_n)$ .
Определим, в $E(k, 1)$ , число $k$ . T.k. $x=(k^2-1)$ , то $k=$\sqrt[]{(x+1)}$$ .A т.к. $y=2*k$ - иррациональнoe число, тo $k=$\sqrt[]{(x+1)}$$ - иррациональнoe число.
В ПР, $L (k, d)$ , где $d$ - рациональное число:
$(X, Z)$ - натуральныe числa, a $Y=y*d$ - иррациональное число.
Значит уравнение (1b) не имеет решения в натуральных числах $X, Y, Z_n$ .
В $L (k, d)$ , где $d$ - иррациональное число, возможны два варианта:
1. $X=x*d$ - иррациональное число, $Y=y*d$ - натуральнoе числo.
2. $X=x*d$ - иррациональное число, $Y=y*d$ - иррациональное число.
В обоих вариантах уравнение (1b) не имеет решения в натуральных числаx.

Примечания:
1. Любая, произвольно принятая пара натуральных чисел $X, Z$ может относиться, или к $S_1$ , или к $S_2$ . Для того, чтобы это узнать необходимо определить элементы базового ряда $((E(k, 1))$ .
Для чего:
1.1 Произвольно принимаем $X, Z$ - натуральные числа.
1.2 Находим разницу между ними: $(Z-X)=M$ .
1.3 Определяем $d$ . $d=M/m=(M/2)$ - рациональное число.
1.4 Определяем базовые $x, y, z.$
1.4.1 $x=X/d=(2*X)/M$ - рациональное число.
1.4.2 $z=Z/d=(2*Z)/M$ - рациональное число.
1.4.3 $y=2*k=$ $2*$\sqrt[]{(x+1)}$$ $= 2*$\sqrt[]{(2*X+M)/M}$$ .
1.4.3.1 Eсли $y=2*$\sqrt[]{(2*X+M)/M}$$ - рациональное число, то базовые $x, y, z.$ . относятся к $S_1$ .
1.4.3.2 A eсли $y=2*$\sqrt[]{(2*X+M)/M}$$ - иррациональное число, то базовые $x, y, z.$ . относятся к $S_2$ .
Т.е., в этом случае, $Y$ , при $X, Z$ - натуральных числах, будет иррациональным числом.
А уравнение $Y=$\sqrt[n]{Z^n_n-X^n}$$ не будет иметь решения в натуральных числах.
2. $m_3$ , $m_4$ ,…, $m_n$ имеют наибольшие численные значения при $x=y$ . Обозначив $y/x=g=1$ , получим: $m_{3max}=x*($\sqrt[3]{2}$-1)$ , $m_{4max}=x*($\sqrt[4]{2}$-1)$ ,..., $m_{nmax}=x*($\sqrt[n]{2}$-1)$ .
Примечания для $S_1$ и $S_2$ :
1. $m>m_3>m_4>…>m_n$ .
$k<k_3<k_4<…<k_n$ .
$k*m=k_3*m_3=k_4*m_4=…=k_n*m_n$ .
2. Чем меньше отношение $y/x=g$ , тем меньше
$m_3, m_4,…, m_n$ . При этом, $m_3=x*($\sqrt[3]{1+g^3}$-1)$ , $m_4=x*($\sqrt[4]{1+g^4}$-1)$ ,…, $m_n=x*($\sqrt[n]{1+g^n}$-1)$ .

Уважаемые Модераторы, я отправил сообщение несколько минут назад, а оно попало в мое сообщение, которое отправлено 18.10.09г (два дня назад). Исправьте, пожалуйста.

Уважаемые Модераторы, я отправил сообщение 20.10.09г., а оно попало в мое сообщение, которое отправлено 18.10.09г (три дня назад). Убедительно прошу, исправьте, пожалуйста. Семен.

Здравствуйте, Модератор maxal!
Я отправил сообщение 20.10.09г., а оно попало в мое сообщение, которое отправлено 18.10.09г. Я обращаюсь в 3-ий раз: "Исправьте, пожалуйста." Семен.

7-го октября 2009г.

Алексей К. писал(а):

Всё на самом деле гораздо интереснее (далее --- сплетни по мотивам непроверенных ЛСок). Говорят, к двухлетию темы организуются Семёновские чтения. Выбор Москва или Cassis пока склоняется в сторону Кассиса, из-за дороговизны отелей в Москве. Тулуза и Кастр тоже, естественно, обсуждались, но не знаю, почему их отменили.
Ну, а последняя сплетня --- говорят, сама shwedka приедет. .

Полагаю, что ты перепутал Форум по математике с литературным, мягко говоря, Форумом. Все твои посты на предложенную мной тему ни к матаматике ни к моей теме никакого отношения не имеют.
Я заметил за тобой одну особенность: "Когда меня все "бъют", то ты тогда стараешься, тоже побольней, "укусить." Если можешь, критикуй док-во. Если нет желания или нехватает знаний, то читай или не читай, что пишут другие.

Jnrty · 05.10.2010, 00:58

!

Jnrty:

gervladger, строгое предупреждение за попытку захвата чужой темы, дублирование сообщения, находящегося в "Карантине" и неисполнение требований модератора. При повторении подобного поведения можете быть заблокированы. Ваши сообщения присоединены к теме "Доказательство теоремы Ферма для всех нечётных n".

vorvalm · 02.01.2011, 17:30

Господа ферматики, все попытки решить теорему Ферма методами
алгебры (хитроумные преобразования,перестановки, подстановки)
или геометрии обречены, т.к. все одержимы доказать что
$x^n + y^n$ не равно $z^n$
А надо доказать, что нет таких натуральных чисел x,y,z и n > 2,
при которых выполняются условия теоремы: $x^n + y^n = z^n$
Эта теорема относится к теории чисел и требует применения аппарата
теории чисел.Прежде всего надо знать, что на числа x,y,z наложены
ограничения:(x,y)=1,(y,z)=1,(x,z)=1 (взаимно простые),
x > n, y > n, z > n, n = p (простое нечетное число). Два числа нечетные.
Если допустить еще одно ограничение -(z - x,y)=1, т.е. (z - x) и y
взаимно простые, то исходное уравнение будет иметь вид:
$$x^p + y^p = z^p$$

или $z^p - x^p = y^p$ . Левая часть делится без остатка на (z - x). Правая часть
делится без остатка на (z - x) только при z - x = 1 или z = x + 1.
После несложных преобразований получим сравнение:
$y^p$ сравнимо с 1 по модулю р.
Таким образом, числа y , которые не являются решениями этого сравнения, входят в тройки x,y,z, которые доказывают теорему.

caxap · 02.01.2011, 18:07

(Оффтоп)

Это новый вид троллинга?

Гаджимурат · 03.01.2011, 18:35

Смотри ниже.

Гаджимурат · 03.01.2011, 18:35

vorvalm в сообщении #394548 писал(а):

т.е. (z - x) и y
взаимно простые, то исходное уравнение будет иметь вид:

Такое ограничение принимать ну никак нельзя.Если бы это было возможно,то Вы бы доказали ВТФ в три строчки и на элементарном уровне,что не удавалось другим.
А еще лучше можно утверждать,что ВТФ не имеет решений,приняв любое ограничение,которое противоречит условию ВТФ.

ananova · 06.01.2011, 19:20

Гаджимурат в сообщении #394922 писал(а):

vorvalm в сообщении #394548 писал(а):
т.е. (z - x) и y
взаимно простые, то исходное уравнение будет иметь вид:

Такое ограничение принимать ну никак нельзя.Если бы это было возможно,то Вы бы доказали ВТФ в три строчки и на элементарном уровне,что не удавалось другим.

В три строчки? Попробуйте, например, рассмотрите подходящий для этого случай: $(z-x)=1$ . На форуме есть тема (http://dxdy.ru/topic24793.html), где рассматривается подобный случай: $y^3+k^3=(k+1)^3$ .

Я попровал перепроверить результат. Действительно, для показателя степени 3: $x$ ≡ 1 (mod 3) и $y$ ≡ -1 (mod 3), если предположить, что гипотетическое решение основного уравнения существует. Всё правильно, только это доказывает не теорему, а её частный случай.

Научный форум dxdy

Применение Бинома Ньютона для док-ва теоремы Ферма.