ВТФ - поиск доказательства для $n=5$ - тема 3

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Итак, если $d_2$ делится на $41$ или другое простое число, то проверка множителей равенства (28) не даёт значительной информации и не позволяет отсеить варианты по модулю этого простого числа (кроме тех, что были отсеяны благодаря равенству $a_0^2+4 a_1 a_4+4 a_2 a_3=x^2$ ).
Я убедился в этом путём подстановки кода:

Код:

a2:=d0*d2*c2;
a4:=d0*d4*c4;
a3:=d0*(k1/2)*(d2*d4)^3;

a0:=(2*a3*a4^2-a2^3)/(2*(a2*a4-a3^2));
a1:=(a3*a2^2-2*a4^3)/(2*(a2*a4-a3^2));

в множители равенства (28) и полагая $d_2=0$ .

Займёмся теперь идеей проверки выражений $t (s-16 t)$ для различных точек кривой по модулю неконкретного простого числа $p$ , с целью доказать, что оно является общим делителем чисел $a_2, a_3, a_4$ .
Мы уже не можем перебрать все варианты по модулю $p$ .

Пусть $y z$ делится на $p$ (отдельно, можно рассмотреть также случай, когда $x$ делится на $p$ ).
Тогда числа $a_0, ..., a_4$ удовлетворяют одной из систем сравнений, которые мы получили в теме "Совместное доказательство ВТФ для $n=5$ ".
Если $g$ не существует по модулю $p$ , мы уже показывали, что число $p$ является общим делителем чисел $a_2, a_3, a_4$ .
Мы хотим показать, что это верно и в случае, если $g$ существует по модулю $p$ .
Подставляя одну из систем сравнений в выражения $t (s-16 t)$ , получим конкретные числа (зависящие от $i_5$ ), являющиеся квадратами по модулю $p$ (при предположении, что $p$ не является общим делителем чисел $a_2, a_3, a_4$ ).
Я проверил это в программе "Reduce".

Продолжение следует.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Доказать это, проверяя выражения $t (s-16 t)$ для различных точек кривой по модулю $p$ , вряд ли удастся. Дело в том, что выражения, сравнимые с $a_2, a_3, a_4$ по модулю $p$ удовлетворяют равенству (5), и значит создают точку на эллиптической кривой (12). В отличие от точки (-4, 80), новая точка выражается через $i_5$ . Она является точкой поля $\mathbb{Q}[i_5]$ (а не только по модулю $p$ ). Поэтому выражение $t (s-16 t)$ является квадратом целого алгебраического числа этого поля с точностью до множителя, являющегося делителем пяти.
Это рассуждение нуждается, конечно, в строгом обосновании и проверке.
С другой стороны, речь идёт о простых числах $p$ , которые дают остаток $1$ при делении на $5$ , поскольку иначе $i_5$ не существует по модулю $p$ , и из системы сравнения следует, что $a_2, a_3, a_4$ делятся на $p$ .
Вычисления вроде показывают, что если простое число $p$ даёт остаток $1$ при делении на $5$ и на $4$ , то $g$ не существует по модулю $p$ .
Если это так, то интересующие нас простые числа $p$ дают остаток $3$ при делении на $4$ .
Это тоже нуждается в строгом обосновании и проверке.

Продолжение следует.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Я извиняюсь: наше последнее утверждение ошибочно: например $g$ cуществует по модулю $241$ и равно $3$ , поскольку $3^5=243$ .

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Займёмся теперь проверкой нашего последнего рассуждения.
Во-первых, напомним о каких системах сравнений идёт речь.

Из (1) следует равенство:

(A.1) $(\alpha_1(g)-\alpha_1(g i_5))(\alpha_1(g)+\alpha_1(g i_5))=y z g^2 (i_5^2-1)$ ,

где $\alpha_1=a_0+a_1 g+a_2 g^2+a^3 g^3+a_4 g^4$ .

Пусть

(A.2)
$v_0=a_0+a_1 g+...+a_4 g^4$
$v_1=a_0+a_1 g i_5+...+a_4 g^4 i_5^4$
$v_2=a_0+a_1 g i_5^2+...+a_4 g^4 i_5^8$
$v_3=a_0+a_1 g i_5^3+...+a_4 g^4 i_5^{12}$
$v_4=a_0+a_1 g i_5^4+...+a_4 g^4 i_5^{16}$ .

Тогда

(A.3)
$5 a_0=v_0+v_1+v_2+v_3+v_4$
$5 a_1 g=v_0+v_1/i_5+v_2/i_5^2+v_3/i_5^3+v_4/i_5^4$
$5 a_2 g^2=v_0+v_1/i_5^2+v_2/i_5^4+v_3/i_5^6+v_4/i_5^8$
$5 a_3 g^3=v_0+v_1/i_5^3+v_2/i_5^6+v_3/i_5^9+v_4/i_5^{12}$
$5 a_4 g^4=v_0+v_1/i_5^4+v_2/i_5^8+v_3/i_5^12+v_4/i_5^{16}$ .

Пусть $p$ - какое-либо простое число, отличное от $2$ и $5$ , на которое делится число $y z$ .
Пусть $\rho$ - какой-либо простой идеал поля $L=F[g]=\mathbb{Q}[g, i_5]$ , на который делится простое число $p$ .

Из равенства (A.1) следует, что $v_j \equiv v_0$ или $v_j \equiv -v_0$ по модулю идеала $\rho$ , для $j=1, 2, 3, 4$ .
Введём параметры $s_1, s_2, s_3, s_4$ , каждый из которых равен $0$ или $1$ в зависимости от того $v_j \equiv v_0$ или $v_j \equiv -v_0$ по модулю $\rho$ , для $j=1, 2, 3, 4$ .

Имеем:

(A.4)
$v_0+v_1+v_2+v_3+v_4 \equiv v_0+(v_0-2 s_1 v_0)+(v_0-2 s_2 v_0)+(v_0-2 s_3 v_0)+(v_0-2 s_4 v_0)=(5-2 (s_1+s_2+s+3+s_4)) v_0$

$v_0+v_1/i_5+v_2/i_5^2+v_3/i_5^3+v_4/i_5^4 \equiv v_0+(v_0-2 s_1 v_0)/i_5+(v_0-2 s_2 v_0)/i_5^2+(v_0-2 s_3 v_0)/i_5^3+(v_0-2 s_4 v_0)/i_5^4=-2 (s_1/i_5+s_2/i_5^2+s_3/i_5^3+s_4/i_5^4) v_0$

$v_0+v_1/i_5^2+v_2/i_5^4+v_3/i_5^6+v_4/i_5^8 \equiv v_0+(v_0-2 s_1 v_0)/i_5^2+(v_0-2 s_2 v_0)/i_5^4+(v_0-2 s_3 v_0)/i_5^6+(v_0-2 s_4 v_0)/i_5^8=-2 (s_1/i_5^2+s_2/i_5^4+s_3/i_5^6+s_4/i_5^8) v_0$

$v_0+v_1/i_5^3+v_2/i_5^6+v_3/i_5^9+v_4/i_5^{12} \equiv v_0+(v_0-2 s_1 v_0)/i_5^3+(v_0-2 s_2 v_0)/i_5^6+(v_0-2 s_3 v_0)/i_5^9+(v_0-2 s_4 v_0)/i_5^{12}=-2 (s_1/i_5^3+s_2/i_5^6+s_3/i_5^9+s_4/i_5^{12}) v_0$

$v_0+v_1/i_5^4+v_2/i_5^8+v_3/i_5^{12}+v_4/i_5^{16} \equiv v_0+(v_0-2 s_1 v_0)/i_5^4+(v_0-2 s_2 v_0)/i_5^8+(v_0-2 s_3 v_0)/i_5^{12}+(v_0-2 s_4 v_0)/i_5^{16}=-2 (s_1/i_5^4+s_2/i_5^8+s_3/i_5^{12}+s_4/i_5^{16}) v_0$

по модулю идеала $\rho$ .

Из сравнений (A.4) и равенств (A.3) следуют сравнения:

(A.5)
$5 a_0 \equiv k_0 v_0$
$5 a_1 \equiv k_1 g^4 v_0$
$5 a_2 \equiv k_2 g^3 v_0$
$5 a_3 \equiv k_3 g^2 v_0$
$5 a_4 \equiv k_4 g v_0$

по модулю идеала $\rho$ , где

(A.6)
$k_0=5-2(s_1+s_2+s_3+s_4)$
$k_1=-s_1 i_5^{5-1}-s_2 i_5^{5-2}-s_3 i_5^{5-3}-s_4 i_5^{5-4}$
$k_2=-s_1 i_5^{5-2}-s_2 i_5^{5-4}-s_3 i_5^{10-6}-s_4 i_5^{10-8}$
$k_3=-s_1 i_5^{5-3}-s_2 i_5^{10-6}-s_3 i_5^{10-9}-s_4 i_5^{15-12}$
$k_4=-s_1 i_5^{5-4}-s_2 i_5^{10-8}-s_3 i_5^{15-12}-s_4 i_5^{20-16}$ .

Из сравнений (A.5) следуют сравнения:

(A.7)
$5 a_0 \equiv k_0 (\pm x)$
$5 a_1 \equiv k_1 g^4 (\pm x)$
$5 a_2 \equiv k_2 g^3 (\pm x)$
$5 a_3 \equiv k_3 g^2 (\pm x)$
$5 a_4 \equiv k_4 g (\pm x)$

по модулю идеала $\rho$ ,

поскольку из (1) следует, что $v_0^2 \equiv x^2$ по модулю $y z$ .

Продолжение следует.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Заметим, что в сравнениях (A.7) либо везде $+x$ , либо везде $-x$ .
Чтобы не различать эти два случая, можно пользоваться сравнениями (A.5).

Пусть простое число $p$ даёт остаток $1$ при делении на $20$ и $g$ существует по модулю $p$ .
Пусть простой идеал $\rho$ поля $\mathbb{Q}[g, i_5]$ является делителем числа $p$ .

Предположим, что целые числа $a_2, a_3, a_4$ не все делятся на $p$ , и сравнения (A.5) по модулю идеала $\rho$ имеют место.

Будем говорить, что простой идеал $\rho$ соответствует набору параметров $\{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ , если выполняются сравнения (A.5).

Возникает вопрос: каким наборам параметров $\{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ соответствуют другие простые идеалы, на которые делится число $p$ ?

Покажем, что простое число $p$ разлагается в произведение 20-и различных простых идеалов поля $\mathbb{Q}[g, i_5]$ .
Поскольку $p$ даёт остаток $1$ при делении на $5$ , то $p$ разлагается в произведение 4-ёх различных простых идеалов поля $\mathbb{Q}[i_5]$ :

Феликс Шмидель в сообщении #770641 писал(а):

Любое другое простое число $p$ , отличное от $n$ разлагается в расширении $F:\mathbb{Q}$ в произведение неветвящихся простых идеалов, то есть $p G_F=\rho_1 ... \rho_g$ , где $g=(n-1)/f$ , а $f$ -наименьшее натуральное число, такое что $p^f \equiv 1$ по модулю $n$ .

Покажем, что каждый из этих четырёх простых идеалов поля $\mathbb{Q}[i_5]$ разлагается в произведение 5-и различных простых идеалов поля $\mathbb{Q}[g, i_5]$ .

Феликс Шмидель в сообщении #770919 писал(а):

Рассмотрим теперь расширение Куммера $L=F[\sqrt[n]{2}]$ , где $F=\mathbb{Q}[i_n]$ , $i_n$ -комплексный корень $n$ -ой степени из $1$ .

Если $P$ - простой идеал поля $F$ , не делящий $2 n$ , то либо (1) $P G_L=\rho_1 ... \rho_n$ либо (2) $P G_L=\rho_1$ .
Количество множителей, входящих в разложения (1) и (2) равно либо $n$ , либо $1$ , поскольку степень нормального расширения $L:F$ , равная простому числу $n$ , делится на колличество множителей.
Для того, чтобы случай (1) имел место, необходимо и достаточно, чтобы сравнение

(B.1) $x^n \equiv 2$ по модулю идеала $P$ ,

имело решение в кольце $\mathbb{Z}[i_n]$ .

Пусть $P$ - простой идеал поля $\mathbb{Q}[i_5]$ , который делится на идеал $\rho$ .
Если хотя бы одно из чисел $k_1, ..., k_4$ в равенствах (A.6) не делится на идеал $P$ , то из сравнений (A.7) следует, что число $g=\sqrt[5]{2}$ сравнимо с числом, принадлежащим кольцу $\mathbb{Z}[i_5]$ по модулю идеала $\rho$ .
Следовательно, сравнение (B.1) по модулю идеала $\rho$ имеет решение в кольце $\mathbb{Z}[i_5]$ .
Это решение $x$ удовлетворяет сравнению (B.1) по модулю идеала $P$ .
Значит, идеал $P$ разлагается в произведение 5-и различных простых идеалов поля $\mathbb{Q}[g, i_5]$ .
Что и требовалось.

Значит, $p$ разлагается в произведение 20-и различных простых идеалов поля $\mathbb{Q}[g, i_5]$ .
Что и требовалось.

Продолжение следует.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Из этих 20-и простых идеалов, ни один не соответствует набору $(s_1, s_2, s_3, s_4)=(0, 0, 0, 0)$ , поскольку числа $a_2, a_3, a_4$ не все делятся на $p$ .
Разобъём остальные 15 наборов параметров $(s_1, s_2, s_3, s_4)$ на 3 части:

1) $(1, 1, 1, 1), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$

2) $(0, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 0), (0, 1, 1, 1), (1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0)$

3) $(1, 0, 0, 1), (1, 0, 1, 1), (1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (1, 1, 0, 1)$

При подстановке $g i_5$ вместо $g$ в правые части равенств (A.6) и последующей замене слагаемого $-s_4$ на $s_4 (i_5^4+i_5^3+i_5^2+i_5)$ получим:

(A.8)
$5-2(s_1+s_2+s_3+s_4)$
$s_4 i_5^{5-1}-(s_1-s_4) i_5^{5-2}-(s_2-s_4) i_5^{5-3}-(s_3-s_4) i_5^{5-4}$
$s_4 i_5^{5-2}-(s_1-s_4) i_5^{5-4}-(s_2-s_4) i_5^{10-6}-(s_3-s_4) i_5^{10-8}$
$s_4 i_5^{5-3}-(s_1-s_4) i_5^{10-6}-(s_2-s_4) i_5^{10-9}-(s_3-s_4) i_5^{15-12}$
$s_4 i_5^{5-4}-(s_1-s_4) i_5^{10-8}-(s_2-s_4) i_5^{15-12}-(s_3-s_4) i_5^{20-16}$ .

Если $s_4=0$ , то набор $(s_1, s_2, s_3, s_4)$ переходит в набор $(s_4, s_1, s_2, s_3)$ .
Если $s_4=1$ , то изменим знак выражений (A.8) на противоположный, тем самым меняя знак при $x$ в сравнениях (A.7).
Если $s_4=1$ , то первое выражение в (A.8) c изменённым знаком равно $-5+2(s_1+s_2+s_3+s_4)=5-2 (s_4+(s_4-s_1)+(s_4-s_2)+(s_4-s_3))$ .
Получим, что если $s_4=1$ , то $(s_1, s_2, s_3, s_4)$ переходит в набор $(s_4, s_4-s_1, s_4-s_2, s_4-s_3)$ .

В наборах 1), 2) и 3), каждый из 5-и наборов переходит в следующий за ним, а 5-ый набор переходит в 1-ый.

Продолжение следует.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Покажем, что если $a_2 a_4-a_3^2$ делится на $p$ , то 20 вышеупомянутых идеалов соответствуют наборам из группы 1), а если $a_2 a_4-a_3^2$ не делится на $p$ , то эти 20 идеалов соответствуют наборам из групп 2) и 3).

При подстановке $i_5^2$ вместо $i_5$ в правые части равенств (A.6) получим:

(A.9)
$5-2(s_1+s_2+s_3+s_4)$
$-s_3 i_5^{5-1}-s_1 i_5^{5-2}-s_4 i_5^{5-3}-s_2 i_5^{5-4}$
$-s_3 i_5^{5-2}-s_1 i_5^{5-4}-s_4 i_5^{10-6}-s_2 i_5^{10-8}$
$-s_3 i_5^{5-3}-s_1 i_5^{10-6}-s_4 i_5^{10-9}-s_2 i_5^{15-12}$
$-s_3 i_5^{5-4}-s_1 i_5^{10-8}-s_4 i_5^{15-12}-s_2 i_5^{20-16}$ .

Значит $(s_1, s_2, s_3, s_4)$ переходит в набор $(s_3, s_1, s_4, s_2)$ .
Значит $(1, 1, 1, 1)$ переходит в $(1, 1, 1, 1)$ , $(1, 0, 0, 0)$ переходит в $(0, 1, 0, 0)$ , $(0, 1, 0, 0)$ переходит в $(0, 0, 0, 1)$ , $(0, 0, 1, 0)$ переходит в $(1, 0, 0, 0)$ , $(0, 0, 0, 1)$ переходит в $(0, 0, 1, 0)$ .

Пусть $\rho$ - какой-либо идеал, соответствующий набору $(1, 1, 1, 1)$ .
Преобразование $i_5 \rightarrow i_5^2$ , сделанное несколько раз, после чего преобразование $g \rightarrow g i_5$ , сделанное несколько раз, преобразует идеал $\rho$ в любой из вышеупомянутых 20-и идеалов.
Таким образом, любой из этих 20-и идеалов, соответствует некоторому набору из группы 1).

Таким же способом, можно показать, что если $\rho$ - какой-либо идеал, соответствующий набору $(0, 0, 1, 1)$ , то любой из вышеупомянутых 20-и идеалов соответствует некоторому набору из объединения групп 2) и 3).

Заметим, что если сначала сделать переобразование $g \rightarrow g i_5$ , а потом преобразование $i_5 \rightarrow i_5^2$ , то получим из $\rho$ идеал, отличный от полученного ранее.
Не учитывая этого, легко получить кажущееся противоречие.

Проверим в программе "Reduce", что если идеал $\rho$ соответствует какому-либо набору из группы 1), то $a_2 a_4 - a_3^2$ делится на $\rho$ , и следовательно делится на $p$ :

Код:

load_package polydiv;

k2:=-s1*i5^(5-2)-s2*i5^(5-4)-s3*i5^(10-6)-s4*i5^(10-8);
k3:=-s1*i5^(5-3)-s2*i5^(10-6)-s3*i5^(10-9)-s4*i5^(15-12);
k4:=-s1*i5^(5-4)-s2*i5^(10-8)-s3*i5^(15-12)-s4*i5^(20-16);

d1:=k2*k4-k3^2;

s1:=0; s2:=0; s3:=0; s4:=0;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=0; s2:=0; s3:=0; s4:=1;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=0; s2:=0; s3:=1; s4:=0;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=0; s2:=0; s3:=1; s4:=1;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=0; s2:=1; s3:=0; s4:=0;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=0; s2:=1; s3:=0; s4:=1;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=0; s2:=1; s3:=1; s4:=0;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=0; s2:=1; s3:=1; s4:=1;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=1; s2:=0; s3:=0; s4:=0;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=1; s2:=0; s3:=0; s4:=1;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=1; s2:=0; s3:=1; s4:=0;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=1; s2:=0; s3:=1; s4:=1;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=1; s2:=1; s3:=0; s4:=0;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=1; s2:=1; s3:=0; s4:=1;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=1; s2:=1; s3:=1; s4:=0;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);
s1:=1; s2:=1; s3:=1; s4:=1;
k2 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k3 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); k4 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4); d1 mod (1+i5+i5^2+i5^3+i5^4);

Получим, что если идеал $\rho$ соответствует какому-либо набору из группы 1), то $a_2 a_4 - a_3^2$ делится на $\rho$ , а если идеал $\rho$ соответствует какому-либо набору из группы 2) или 3), то $a_2 a_4 - a_3^2$ не делится на $\rho$ .

Если идеал $\rho$ соответствует какому-либо набору из группы 2) или 3), и $a_2 a_4 - a_3^2$ делилось бы на $p$ , то получается выражение, зависящее от $i_5$ , которое делилось бы на $\rho$ .
Для всех $p$ , кроме нескольких, получается противоречие.
Можно показать, что противоречие получается если $p \ne 5$ .

Достаточно было проверить только один набор из группы 1) и один набор из объединения групп 2) и 3), но мы проверили все 16 наборов.

Что и требовалось.

Продолжение следует.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Мы проверили в теме "Совместное доказательство для $n=5$ ", что сравнения (A.7) не противоречат равенствам (2).
Подстановка выражений, сравнимых с $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4$ по модулю идеала $\rho$ обращает равенства (2) в тождества.
Проверим это здесь, полагая $x_1=\pm x/5$ , посредством следующего кода в програме "Reduce":

Код:

load_package polydiv;

k0:=5-2*(s1+s2+s3+s4);
k1:=-s1*i5^(5-1)-s2*i5^(5-2)-s3*i5^(5-3)-s4*i5^(5-4);
k2:=-s1*i5^(5-2)-s2*i5^(5-4)-s3*i5^(10-6)-s4*i5^(10-8);
k3:=-s1*i5^(5-3)-s2*i5^(10-6)-s3*i5^(10-9)-s4*i5^(15-12);
k4:=-s1*i5^(5-4)-s2*i5^(10-8)-s3*i5^(15-12)-s4*i5^(20-16);

a0:=k0*x1;
a1:=k1*g^4*x1;
a2:=k2*g^3*x1;
a3:=k3*g^2*x1;
a4:=k4*g*x1;

f4:=2*a0*a4+2*a1*a3+a2^2;
f3:=a0*a3+a1*a2+a4^2;
f1:=a0*a1+2*a2*a4+a3^2;

(f4 mod (g^5-2)) mod (i5^4+i5^3+i5^2+i5+1);
(f3 mod (g^5-2)) mod (i5^4+i5^3+i5^2+i5+1);
(f1 mod (g^5-2)) mod (i5^4+i5^3+i5^2+i5+1);

Получим, что выражения $f_4, f_3$ и $f_1$ равны нулю для любого набора $(s_1, s_2, s_3, s_4)$ , состоящего из нулей и единиц.

Подстановка выражений, сравнимых с $a_2, a_3, a_4$ по модулю идеала $\rho$ обращает также равенство (5) в тождество, поскольку равенство (5) следует из равенств (2).

Пусть

(A.10)
$a_2 \equiv c k_2 g^3 (\pm x/5)$
$a_3 \equiv c k_3 g^2 (\pm x/5)$
$a_4 \equiv c k_4 g (\pm x/5)$

по модулю идеала $\rho$ , где $c$ - какое-либо число.

Подстановка выражений из сравнений (A.10) обращает равенство (5) в тождество.
Если $y z$ делится на простое число $p$ , и $p$ делится на идеал $\rho$ , то сравнения (A.10) выполняются при $c=1$ .
В связи с этим, у меня появилась новая идея: доказать, что эти сравнения по модулю идеала $\rho$ выполняются для некоторого целого числа $c$ , не только если $y z$ делится на $p$ .
Из этого следовало бы, что $y z$ делится на $p$ , поскольку подстановка выражений из сравнений (A.10) обращает левую часть равенства $2 a_0 a_2+4 a_3 a_4+a_1^2=-y z$ в ноль.
Поскольку $y z$ не может делиться на бесконечное количество простых чисел $p$ , мы получили бы противоречие.

Продолжение следует.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Эту идею не удалось реализовать, поскольку оказалось, что если $a_2/a_3 \equiv g k_2/k_3$ по модулю идеала $\rho$ , то необязательно, чтобы выполнялось сравнение $a_4/a_3 \equiv (1/g) k_4/k_3$ .
Пусть, например, идеал $\rho$ соответствует набору $(s_1, s_2, s_3, s_4)=(0, 0, 1, 1)$ .
Тогда $g k_2/k_3=g(-i_5^4-i_5^2)/(-i_5-i_5^3)=g i_5$ ,
$(1/g) k_4/k_3=(1/g) (-i_5^3-i_5^4)/(-i_5-i_5^3)=(1/g) i_5^2 (1+i_5)/(1+i_5^2)=(1/g) (1+i_5)(i_5^2+i_5+1)=(1/g i_5) (i_5^3+i_5^2-1)$ .

Мы проверили правильность двух последних равенств в программе "Reduce".

Если обозначить $x_2=a_2/a_3$ и $x_4=a_4/a_3$ , то равенство (5) представляется в виде:

(5.1) $10 (x_2 x_4)^3-10 (x_2 x_4)^2+4=x_2^5+4 x_4^5$

При подстановке $x_2=g i_5$ и $x_4=(1/g i_5) (i_5^3+i_5^2-1)$ , равенство (5.1) обращается в тождество, но оно обращается в тождество также при подстановке $x_2=g i_5$ и $x_4=(1/g i_5)$ .

Получается, что даже если $a_2/a_3 \equiv g k_2/k_3$ по модулю идеала $\rho$ , то необязательно, чтобы чтобы выполнялось сравнение $a_4/a_3 \equiv (1/g) k_4/k_3$ .

Идею не удалось реализовать, но мы заметили, что если $y z$ делится на простое число $p$ и $a_2 a_4-a_3^2$ не делится на $p$ , то $a_2^5-2 a_3^5$ делится на $p$ .
Это следует из сравнения $a_2/a_3 \equiv g i_5$ по модулю идеала $\rho$ .
В связи с этим возникает вопрос: верно ли, что $a_2^5-2 a_3^5$ делится на $y z$ ?
В теме "Совместное доказательство ВТФ для $n=5$ " мы пытались доказать, что $(5 a_0-3 x)(5 a_0+3 x)$ делится на некоторый делитель числа $y z$ .
Теперь понятно, что правильнее рассматривать выражение $(5 a_0-x)(5 a_0+x)(5 a_0-3 x)(5 a_0+3 x)(a_0+x)(a_0-x)$ , где первые два множителя соответствуют наборам из группы 2) и 3), то есть случаю, когда $a_2^5-2 a_3^5$ не делится на $p$ , а последние два множителя соответствуют набору $(s_1, s_2, s_3, s_4)=(0, 0, 0, 0)$ , то есть случаю, когда $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $p$ .
Займёмся нахождением выражений с числами $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4$ , которые делятся на $y z$ и строгим обоснованием этого.

Продолжение следует.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Нас интересует случай, когда $y z$ делится на простое число $p$ .
В частности, если $a_2 a_4 - a_3^2$ делится на $p$ , и числа $a_2, a_3, a_4$ не делятся на $p$ , не содержит ли этот случай противоречия?

Перед рассмотрением этого вопроса сделаем несколько предварительных замечаний.

Напомним, что если $a_3$ делится на простое число $p$ , где $p \ne 2$ и $p \ne 5$ , то все числа $a_2, a_3, a_4$ делятся на $p$ .
В самом деле из (5) следует, что $a_2 a_4$ делится на $p$ , и из первых двух равенств (2) следует, что оба числа $a_2$ и $a_4$ делятся на $p$ .

Заметим, что из (15.3) следует, что если $p=2$ или $p=5$ , и $a_3$ делится на $p$ , то мы не можем утверждать, что $a_2 a_4$ делится на $p$ .

Предположим теперь, что $a_2 a_4-a_3^2$ делится на $p$ , где $p \ne 2$ и $p \ne 5$ , и числа $a_2, a_3, a_4$ не делятся на $p$ .
Тогда из (3) следует, что $a_3 \equiv a_2^3/(2 a_4^3)$ и $a_3 \equiv 2 a_4^3/a_2^3$ по модулю $p$ .

Cледовательно, если $a_2 a_4-a_3^2$ делится на $p$ , где $p \ne 2$ и $p \ne 5$ , то $a_2^5-4 a_4^5$ делится на $p$ .

Пусть теперь $y z$ делится на $p$ , где $p=2$ или $p=5$ .

Если $p=2$ , то из равенства $2 a_0 a_2+4 a_3 a_4+a_1^2=-y z$ следует, что $a_1$ делится на $2$ , из первого равенства (2) следует, что $a_2$ делится на $2$ .
С учётом этого, из последнего равенства (2) следует, что $a_3$ делится на $2$ , и из второго равенства (2) следует, что $a_4$ делится на $2$ .

Если $p=5$ , то числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $5$ , вследствие равенства:

(1.1) $(a_1+a_2 g+a_3 g^2+a_4 g^3+\frac{a_0-x}{2} g^4) (a_1+a_2 g+a_3 g^2+a_4 g^3+\frac{a_0+x}{2} g^4)=-y z$ .

В самом деле, разность сомножителей в левой части равенства (1.1) равна $x g^4$ , поэтому оба сомножителя не могут оба делиться на простой идеал, являющийся делителем числа $5$ .
В поле $\mathbb{Q}[g]$ : $(5)=\rho^5$ , где $\rho$ - простой идеал.
Значит, один из сомножителей равенства (1.1) делится на $5$ , следовательно числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $5$ .
Если $y z$ делится на $5^t$ , где $t$ - целое положительное число, то числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $5^t$ .

Возвращаясь к случаю $p=2$ и $y z$ делится на $2$ , заметим, что из равенства $2 a_0 a_2+4 a_3 a_4+a_1^2=-y z$ следует, что $y z$ делится на $4$ (поскольку мы показали, что числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $2$ ).
Если $y z$ делится на $2^t$ где $t$ - целое положительное число, то числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $2^{t-1}$ , поскольку один из сомножителей в левой части равенства (1.1) делится на $g^4$ , но не на бОльшую степень $g$ , а второй сомножитель делится на $2^{t-1} g$ .
Если $2^t$ - максимальная степень двойки, на которую делится $y z$ , то $a_1$ делится на $2^t$ (поскольку делится на $2^{t-1} g$ ), а $a_2$ не делится на $2^t$ (иначе один из сомножителей левой части равенства (1.1) делился бы на $2^{t-1} g^2$ ).
Таким образом, числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $2^{t-1}$ , но нельзя сказать, что все они делятся на $2^t$ .

Перейдём теперь к рассмотрению интересующего нас случая.
Пусть $y z$ делится на простое число $p$ , где $p \ne 2$ и $p \ne 5$ , $a_2 a_4-a_3^2$ делится на $p$ , и числа $a_2, a_3, a_4$ не делятся на $p$ .

Число $g$ cуществует по модулю $p$ , поскольку $a_2^5-4 a_4^5$ делится на $p$ .
Мы пока не можем утверждать, что $i_5$ cуществует по модулю $p$ (даёт ли $p$ остаток $1$ при делении на $5$ или нет), и не знаем разлагается ли $p$ в произведение $20$ , $10$ или $5$ простых идеалов поля $\mathbb{Q}[g, i_5]$ .
Но мы проверили, что эти простые идеалы соответствуют наборам параметров $(s_1, s_2, s_3, s_4)$ группы 1), поскольку $a_2 a_4-a_3^2$ делится на $p$ , и эта проверка не зависит от количества этих простых идеалов (и от того, даёт ли $p$ остаток $1$ при делении на $5$ или нет).
Поскольку наборы группы 1) переходят один в другой, при преобразовании $g \rightarrow g i_5$ , то существует простой идеал $\rho$ поля $\mathbb{Q}[g, i_5]$ , делящий $p$ и соответствующий набору $(s_1, s_2, s_3, s_4)=(0, 0, 0, 1)$ .
Для этого набора, равенства (A.6) имеют вид:

(A.6.1)
$k_0=3$
$k_1=-i_5$
$k_2=-i_5^2$
$k_3=-i_5^3$
$k_4=-i_5^4$ .

Для этого набора, сравнения (A.7) имеют вид:

(A.7.1)
$5 a_0 \equiv 3 (\pm x)$
$5 a_1 \equiv -i_5 g^4 (\pm x)$
$5 a_2 \equiv -i_5^2 g^3 (\pm x)$
$5 a_3 \equiv -i_5^3 g^2 (\pm x)$
$5 a_4 \equiv -i_5^4 g (\pm x)$

по модулю идеала $\rho$ .

Продолжение следует.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Я не вижу, чтобы из сравнений (A.7.1) следовало противоречие.

Зато из вышеизложенного следует, что $a_2^5-2 a_3^5$ делится на $y z$ .

В самом деле, если $y z$ делится на $p^t$ , где $p$ - простое число, не равное $2$ и $5$ , то сравнения (A.7) выполняются по модулю идеала $\rho^t$ , где $\rho$ - простой идеал делящий $p$ .
Мы показали, что если $a_2 a_4-a_3^2$ не делится на $p$ , то для некоторого простого идеала $\rho$ , делящего $p$ : $a_2 \equiv a_3 g i_5$ по модулю идеала $\rho^t$ .
Возводя последнее сравнение в 5-ую степень, получим: $a_2^5-2 a_3^5$ делится на $\rho^t$ .
Cледовательно $a_2^5-2 a_3^5$ делится на $p^t$ , если $a_2 a_4-a_3^2$ не делится на $p$ .
Если $a_2 a_4-a_3^2$ делится на $p$ , то из сравнений (A.7.1) следует, что $a_2 \equiv a_3 g i_5^4$ по модулю идеала $\rho^t$ .
Возводя последнее сравнение в 5-ую степень, получим: $a_2^5-2 a_3^5$ делится на $\rho^t$ .
Cледовательно $a_2^5-2 a_3^5$ делится на $p^t$ , если $a_2 a_4-a_3^2$ делится на $p$ .
Если $p=5$ и $y z$ делится на $p^t$ , то $a_2$ и $a_3$ делятся на $5^t$ .
Если $p=2$ и $y z$ делится на $2^t$ , то $t>1$ и $a_2$ и $a_3$ делятся на $2^{t-1}$ .
Если $y z$ делится на $p^t$ , где $p \ne 2$ и $p\ne 5$ , и числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $p$ , то один из сомножителей в левой части равенства (1.1) не делится на $p$ и взаимно-прост с $p$ (в смысле не делится ни на какой идеал $\rho$ , делящий $p$ ), а второй сомножитель делится на $p^t$ , следовательно числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $p^t$ .
В любом случае, $a_2^5-2 a_3^5$ делится на $p^t$ .
Следовательно $a_2^5-2 a_3^5$ делится на $y z$ .

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Покажем теперь, что $a_1^5-8 a_4^5$ делится на $y z$ .

Пусть $y z$ делится на $p^t$ , где $p$ - простое число, отличное от $2$ -ух и $5$ -и, и $t$ - целое положительное число.
Пусть $a_2 a_4-a_3^2$ не делится на $p$ .

Поскольку наборы параметров $(s_1, s_2, s_3, s_4)$ групп 2) и 3) переходят один в другой, при преобразованиях $g \rightarrow g i_5$ и $i_5 \rightarrow i_5^2$ , то существует простой идеал $\rho$ поля $\mathbb{Q}[g, i_5]$ , делящий $p$ и соответствующий набору $(s_1, s_2, s_3, s_4)=(0, 0, 1, 1)$ .
Для этого набора, равенства (A.6) имеют вид:

(A.6.2)
$k_0=1$
$k_1=-i_5^2-i_5$
$k_2=-i_5^4-i_5^2$
$k_3=-i_5-i_5^3$
$k_4=-i_5^3-i_5^4$ .

Для этого набора, сравнения (A.7) имеют вид:

(A.7.2)
$5 a_0 \equiv 1 (\pm x)$
$5 a_1 \equiv g^4 (-i_5^2-i_5) (\pm x)$
$5 a_2 \equiv g^3 (-i_5^4-i_5^2) (\pm x)$
$5 a_3 \equiv g^2 (-i_5-i_5^3) (\pm x)$
$5 a_4 \equiv g (-i_5^3-i_5^4) (\pm x)$

по модулю идеала $\rho^t$ .

Из сравнений (A.7.2) следует, что $a_1 \equiv a_4 g^3 i_5^3$ по модулю идеала $\rho^t$ .
Возводя последнее сравнение в 5-ую степень, получим: $a_1^5-8 a_4^5$ делится на $\rho^t$ .
Cледовательно $a_1^5-8 a_4^5$ делится на $p^t$ , если $a_2 a_4-a_3^2$ не делится на $p$ .

Если $a_2 a_4-a_3^2$ делится на $p$ , то из сравнений (A.7.1) следует, что $a_1 \equiv a_4 g^3 i_5^2$ по модулю идеала $\rho^t$ .
Возводя последнее сравнение в 5-ую степень, получим: $a_1^5-8 a_4^5$ делится на $\rho^t$ .
Cледовательно $a_1^5-8 a_4^5$ делится на $p^t$ , если $a_2 a_4-a_3^2$ делится на $p$ .

Если $p=5$ и $y z$ делится на $p^t$ , то $a_1$ и $a_4$ делятся на $5^t$ .
Если $p=2$ и $y z$ делится на $2^t$ , то $t>1$ и $a_1$ и $a_4$ делятся на $2^{t-1}$ .
Если $y z$ делится на $p^t$ , где $p \ne 2$ и $p\ne 5$ , и числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $p$ , то один из сомножителей в левой части равенства (1.1) не делится на $p$ и взаимно-прост с $p$ (в смысле не делится ни на какой идеал $\rho$ , делящий $p$ ), а второй сомножитель делится на $p^t$ , следовательно числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $p^t$ .
В любом случае, $a_1^5-8 a_4^5$ делится на $p^t$ .
Следовательно $a_1^5-8 a_4^5$ делится на $y z$ .

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Меня смущает одно обстоятельство.
Что происходит, если $p$ даёт остаток $2$ или $3$ при делении на $5$ , $y z$ делится на $p$ , и $a_2 a_4-a_3^2$ не делится на $p$ .

Цитата:

Феликс Шмидель в сообщении #770641 писал(а):
Любое другое простое число $p$ , отличное от $n$ разлагается в расширении $F:\mathbb{Q}$ в произведение неветвящихся простых идеалов, то есть $p G_F=\rho_1 ... \rho_g$ , где $g=(n-1)/f$ , а $f$ -наименьшее натуральное число, такое что $p^f \equiv 1$ по модулю $n$ .

Поскольку $p$ даёт остаток $2$ или $3$ при делении на $5$ , то $f=4$ , следовательно $g=1$ , и в поле $\mathbb{Q}[i_5]$ : $(p)$ является простым идеалом.

Цитата:

Феликс Шмидель в сообщении #770919 писал(а):
Рассмотрим теперь расширение Куммера $L=F[\sqrt[n]{2}]$ , где $F=\mathbb{Q}[i_n]$ , $i_n$ -комплексный корень $n$ -ой степени из $1$ .

Если $P$ - простой идеал поля $F$ , не делящий $2 n$ , то либо (1) $P G_L=\rho_1 ... \rho_n$ либо (2) $P G_L=\rho_1$ .
Количество множителей, входящих в разложения (1) и (2) равно либо $n$ , либо $1$ , поскольку степень нормального расширения $L:F$ , равная простому числу $n$ , делится на колличество множителей.
Для того, чтобы случай (1) имел место, необходимо и достаточно, чтобы сравнение

(B.1) $x^n \equiv 2$ по модулю идеала $P$ ,

имело решение в кольце $\mathbb{Z}[i_n]$ .

Поскольку $(p-1)$ не делится на $5$ , то $g$ существует по модулю $p$ , значит сравнение (B.1) имеет решение в кольце $\mathbb{Z}$ , и, тем более, в кольце $\mathbb{Z}[i_5]$ .

Следовательно, в поле $\mathbb{Z}[g, i_5]$ , идеал $(p)$ разлагается в произведение $5$ -и различных простых идеалов.
Если бы какой-либо из этих простых идеалов соответствовал набору $(s_1, s_2, s_3, s_4)$ из группы 2) или 3), то 5-и идеалов бы не хватило на 10 наборов объединения групп 2) и 3), значит, какой-либо из этих простых идеалов соответствовал двум различным наборам, что невозможно.
В самом деле, если $b_1 i_5+b_2 i_5^2+b_3 i_5^3+b_4 i_5^4=0$ , для некоторых целых чисел $b_1, b_2, b_3, b_4$ , то все эти числа равны нулю.
Поэтому, если сравнения (A.7) имеют место для двух наборов $(s_{11}, s_{12}, s_{13}, s_{14})$ и $(s_{21}, s_{22}, s_{23}, s_{24})$ по модулю одного и того же простого идеала, то наборы должны быть одинаковыми, даже с учётом того, что знаки при $x$ могут быть разными (при условии, что $p$ не равен нескольким простым числам, на которые может делится норма ненулевого выражения $b_1 i_5+b_2 i_5^2+b_3 i_5^3+b_4 i_5^4$ , мы видели, что на самом деле достаточно $p \ne 5$ ).
Остаётся возможность, что любой из $5$ -и простых идеалов соответствует набору $(s_1, s_2, s_3, s_4)=(0, 0, 0, 0)$ , то есть числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $p$ .
Если это так, то не плохо бы доказать это ещё каким-либо способом, потому что имеется ещё одна возможность, что мы где-то ошиблись.
Я не буду продолжать тему, пока не разберусь в этом вопросе.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Я нашёл другое доказательство того, что если $y z$ делится на простое число $p$ , которое даёт остаток $2$ или $3$ при делении на $5$ , то числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $p$ .
Пусть $g_1$ - такое целое число, что $g_1^5-2$ делится на $p$ .
Если $\rho$ - один из 5-и простых идеалов поля $\mathbb{Q}[g, i_5]$ , на которые делится $p$ , то $g-g_1 i_5^k$ делится на $\rho$ , где $k$ - одно из чисел: $0, 1, 2, 3, 4$ .
Поскольку $g-g_1$ не делится на $p$ , то для одного из этих 5-и простых идеалов $\rho$ , $g-g_1 i_5^k$ делится на $\rho$ , где $k \ne 0$ .

Напомним равенство (1.1):

(1.1) $(a_1+a_2 g+a_3 g^2+a_4 g^3+\frac{a_0-x}{2} g^4) (a_1+a_2 g+a_3 g^2+a_4 g^3+\frac{a_0+x}{2} g^4)=-y z$ .

Один из сомножителей в левой части равенства (1.1) делится на $\rho$ .
Пусть, например, первый сомножитель делится на $\rho$ .
Тогда $(a_1+a_2 (g_1 i_5^k) +a_3 (g_1 i_5^k)^2+a_4 (g_1 i_5^k)^3+\frac{a_0-x}{2} (g_1 i_5^k)^4)$ делится на $\rho$ , следовательно делится на идеал $(p)$ , который является простым идеалом поля $\mathbb{Q}[i_5]$ , делящимся на $\rho$ .
Значит числа $a_1, a_2, a_3, a_4$ делятся на $p$ , поскольку $g_1$ - целое число, не делящееся на $p$ , $k$ - одно из чисел $1, 2, 3, 4$ и $k \ne 0$ .
Что и требовалось.

Значит, наверное, всё правильно.

Я заметил опечатку в предыдущем сообщении:

Цитата:

Следовательно, в поле $\mathbb{Z}[g, i_5]$ , идеал $(p)$ разлагается в произведение $5$ -и различных простых идеалов.

исправляется на:

Следовательно, в поле $\mathbb{Q}[g, i_5]$ , идеал $(p)$ разлагается в произведение $5$ -и различных простых идеалов.

Феликс Шмидель · 31/03/06 1384

Найдём теперь другие выражения, которые делятся на $y z$ .

Для этого, возведём сравнения (A.7.1) и (A.7.2) в 5-ую степень.
Сравнения выполняются по модулю идеала $\rho^t$ , на который делится $y z$ .
Получим:

Если $a_2 a_4-a_3^2$ делится на $p$ , то:

(A.7.3)
$3125 a_0^5 \equiv 243 (\pm x)^5$
$3125 a_1^5 \equiv 16 (\pm x)^5$
$3125 a_2^5 \equiv 8 (\pm x)^5$
$3125 a_3^5 \equiv 4 (\pm x)^5$
$3125 a_4^5 \equiv 2 (\pm x)^5$

по модулю $\rho^t$ .

Или

(A.7.4)

$243 a_1^5 \equiv 16 a_0^5$
$243 a_2^5 \equiv 8 a_0^5$
$243 a_3^5 \equiv 4 a_0^5$
$243 a_4^5 \equiv 2 a_0^5$

по модулю $\rho^t$ .

Если $a_2 a_4-a_3^2$ не делится на $p$ , то:

(A.7.5)
$3125 a_0^5 \equiv (\pm x)^5$
$3125 a_1^5 \equiv -16 (i_5+1)^5 (\pm x)^5=-16 (5 i_5^3+5 i_5^2-3) (\pm x)^5$
$3125 a_2^5 \equiv -8 (i_5^2+1)^5 (\pm x)^5=-8 (5 i_5^3+5 i_5^2-8) (\pm x)^5$
$3125 a_3^5 \equiv -4 (i_5^2+1)^5 (\pm x)^5=-4 (5 i_5^3+5 i_5^2-8) (\pm x)^5$
$3125 a_4^5 \equiv -2 (i_5+1)^5 (\pm x)^5=-2 (5 i_5^3+5 i_5^2-3) (\pm x)^5$

по модулю $\rho^t$ .

Заметим, что $i_5^2+i_5^3=(-1-\sqrt{5})/2$ (а $i_5+i_5^4=(-1+\sqrt{5})/2$ , так как сумма и произведение двух чисел $i_5^2+i_5^3$ и $i_5+i_5^4$ равны -1).
С учётом этого, получим:

(A.7.6)
$3125 a_0^5 \equiv (\pm x)^5$
$3125 a_1^5 \equiv 8 (11+5 \sqrt{5}) (\pm x)^5$
$3125 a_2^5 \equiv 4 (21+5 \sqrt{5}) (\pm x)^5$
$3125 a_3^5 \equiv 2 (21+5 \sqrt{5}) (\pm x)^5$
$3125 a_4^5 \equiv (11+5 \sqrt{5}) (\pm x)^5$

по модулю $\rho^t$ .

Или

(A.7.7)
$a_1^5 \equiv 8 (11+5 \sqrt{5}) a_0^5$
$a_2^5 \equiv 4 (21+5 \sqrt{5}) a_0^5$
$a_3^5 \equiv 2 (21+5 \sqrt{5}) a_0^5$
$a_4^5 \equiv (11+5 \sqrt{5}) a_0^5$

по модулю $\rho^t$ .

Следовательно,

(A.7.8)
$a_1^{10} - 176 a_1^5 a_0^5 - 256 a_0^{10} \equiv 0$
$a_2^{10} - 168 a_2^5 a_0^5 + 5056 a_0^{10} \equiv 0$
$a_3^{10} - 84 a_3^5 a_0^5 + 1264 a_0^{10} \equiv 0$
$a_4^{10} - 22 a_4^5 a_0^5 - 4 a_0^{10} \equiv 0$

по модулю $\rho^t$ .

Из (A.7.4) и (A.7.8) следует:

(A.7.9)
$(243 a_1^5-16 a_0^5)(a_1^{10} - 176 a_1^5 a_0^5 - 256 a_0^{10}) \equiv 0$
$(243 a_2^5-8 a_0^5)(a_2^{10} - 168 a_2^5 a_0^5 + 5056 a_0^{10}) \equiv 0$
$(243 a_3^5-4 a_0^5)(a_3^{10} - 84 a_3^5 a_0^5 + 1264 a_0^{10}) \equiv 0$
$(243 a_4^5-2 a_0^5)(a_4^{10} - 22 a_4^5 a_0^5 - 4 a_0^{10}) \equiv 0$

по модулю $y z$ .

Продолжение следует.

Научный форум dxdy

Правила форума

ВТФ - поиск доказательства для $n=5$ - тема 3

Кто сейчас на конференции