Интересный результат на досуге в субботу (оцените)

age · 17/06/09 ∞ 2213

Рассмотрим Случай 1 теоремы Ферма, т.е. $n\not|\ xyz$ .
1. Пусть справедлива система:
$\begin{cases} x+y=z_0^n\\ z-y=x_0^n\\ z-x=y_0^n \end{cases}$
Тогда несложно показать, что
$x_0^{n^2}+y_0^{n^2}\div z$ .

2. Также несложно показать, что $2z=x_0^n+y_0^n+z_0^n$ , откуда следует, что $2\left(x_0^{n^2}+y_0^{n^2}\right)\div (x_0^n+y_0^n+z_0^n)$ .

3. Поскольку $x_0^{n^2}+y_0^{n^2}=(x_0^n+y_0^n)(2kn+1)$ ,
где $2kn+1=\prod\limits_{i=1}^m{(2k_in+1)}$ , $2k_in+1$ - простые числа,
то последнее выражение есть не что иное как
$2(x_0^n+y_0^n)(2kn+1)\div (x_0^n+y_0^n+z_0^n)$ .

4. Несложно заметить, что
$x_0^n+y_0^n=2z-z_0^n=z_0[2(2k_1n+1)-z_0^{n-1}]=z_0[2(2k_1n+1)-(2k_2n+1)]$ $=z_0(2k_3n+1)$

откуда последнее выражение примет вид
$2[z_0(2k_3n+1)](2kn+1)\div (z_0(2k_3n+1)+z_0^n)$ .
Или

$\dfrac{2[z_0(2k_3n+1)](2kn+1)}{z_0(2k_3n+1)+z_0^n}$ - есть целое число. Что то же самое, что и

$\dfrac{2(2k_3n+1)(2kn+1)}{(2k_3n+1)+z_0^{n-1}}$ - есть целое число.

5. Предположим, что $x_0^n+y_0^n$ содержит простые множители $z_2\notin z_0$ отличные от простых чисел вида $2kn+1$ , произведение которых есть $2kn+1$ . Тогда последнее выражение можно переписать в виде:

$\dfrac{2[z_2(2k_3n+1)](2kn+1)}{z_2(2k_3n+1)+z_0^{n-1}}$ - есть целое число.

Легко заметить, что частное будет только тогда целым числом, когда знаменатель дроби $z_2(2k_3n+1)+z_0^{n-1}$ содержит только те простые множители $z_i$ , которые содержит и числитель. Но числитель содержит лишь простые числа вида $2kn+1$ и множитель $z_2$ .
В то время как знаменатель содержит сумму двух чисел, одно из которых $z_2(2k_3n+1)$ делится на $z_2$ . Следовательно, и второе $z^{n-1}$ должно делиться на $z_2$ . Т.е. $z_2\in z_0$ .
Мы пришли к противоречию.

Таким образом, все простые множители $x_0^n+y_0^n$ отличные от простых чисел вида $2kn+1$ входят в $z_0$ или $x+y$ .

6. Но число $x_0^n+y_0^n$ в свою очередь, представляет собой $(x_0+y_0)(2m_1n+1)$ . Откуда
$(x_0+y_0)(2m_1n+1)=z_0(2m_2n+1)$ , или
$x_0(2m_1n+1)+y_0(2m_1n+1)=z_0(2m_2n+1)$
где $2m_1n+1$ и $2m_2n+1$ - некоторые произведения простых чисел вида $2kn+1$ .

7. Ввиду того, что п.5, п.6 справедливы и для чисел $x_0, y_0$ , то проводя аналогичные рассуждения для данных чисел получим систему трех уравнений:
$\begin{cases} x_0(2m_1n+1)+y_0(2m_1n+1)=z_0(2m_2n+1)\\ x_0(2m_3n+1)+y_0(2m_4n+1)=z_0(2m_3n+1)\\ x_0(2m_5n+1)+y_0(2m_6n+1)=z_0(2m_6n+1) \end{cases}$
или
$\begin{cases} x_0(2m_1n+1)+y_0(2m_1n+1)-z_0(2m_2n+1)=0\\ x_0(2m_3n+1)+y_0(2m_4n+1)-z_0(2m_3n+1)=0\\ x_0(2m_5n+1)+y_0(2m_6n+1)-z_0(2m_6n+1)=0 \end{cases}$

8. Для того чтобы система имела решения в целых числах относительно коэффициентов $m_1,m_2,...,m_6$ , необходимо чтобы для матрицы
$\left( \begin{array}{ccc} m_1&m_1&-m_2\\ m_3&m_4&-m_3\\ m_5&m_6&-m_6\\ \end{array} \right)$
по методу Гаусса все четыре определителя (определитель матрицы коэффициентов и определители матриц, образованных из исходной путем замены соответствующего столбца на столбец свободных членов) - были целыми положительными числами.

В соответствии с формулами Гаусса:
$x=\dfrac{\Delta_1}{\Delta}$
$y=\dfrac{\Delta_2}{\Delta}$
$z=\dfrac{\Delta_3}{\Delta}$ .
- также должны быть целые числа.

Но это невозможно, т.к. $\Delta_1=\Delta_2=\Delta_3=0$ . Мы приходим к противоречию.
Таким образом, таких коэффициентов не существует и $x_0+y_0=z_0$ .

natalya_1 · 29/08/09 659

age в сообщении #303379 писал(а):

несложно показать, что
$x_0^{n^2}+y_0^{n^2}\div z$ .

У меня это не получается.

age · 17/06/09 ∞ 2213

natalya_1
Попробуйте так $(z-x)^n+(z-y)^n\div z$

natalya_1 · 29/08/09 659

$x_0^{2n}+y_0^{2n}=z^2-2zy+y^2+z^2-2zx+x^2$ , но
$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ , получается, что $2xy$ должно делиться на $z$

Ой, я перепутала $2n$ и $n^2$

age · 17/06/09 ∞ 2213

Нет, немножко не так.
$(z-x)^n+(z-y)^n=[z^n-nz^{n-1}x+...+nzx^{n-1}-x^n]+$ $[z^n-nz^{n-1}y+...+nzy^{n-1}-y^n]$ $=2z^n-nz^{n-1}(x+y)+...+nz(x^{n-1}+y^{n-1})-(x^n+y^n)$ $=2z^n+Kz-(x^n+y^n)=(z^n+Kz)\div z$

ananova · 15/12/05 754

age в сообщении #303379 писал(а):

5. Предположим, что $x_0^n+y_0^n$ содержит простые множители $z_2\notin z_0$ отличные от простых чисел вида $2kn+1$ , произведение которых есть $2kn+1$ .

Чтобы произведение было вида $2kn+1$ нужно чтобы хотя бы один из множителей $z_2$ был вида $2kn+1$ . Но, ИМХО, для $z_2$ это невозможно. Попробую это доказать, но может у Вас быстрей получится.

-- Вс мар 28, 2010 09:35:36 --

Впрочем, вот тут это уже есть... Это как раз тот момент, который я "мусолил" c Вами в соседней теме.

age в сообщении #303379 писал(а):

Таким образом, все простые множители $x_0^n+y_0^n$ отличные от простых чисел вида $2kn+1$ входят в $z_0$ или $x+y$ .

-- Вс мар 28, 2010 09:40:45 --

Всё что дальше - дело техники, поскольку имею подобный результат, но попроще и совсем другим методом.

age · 17/06/09 ∞ 2213

ananova в сообщении #303462 писал(а):

Чтобы произведение было вида $2kn+1$ нужно чтобы хотя бы один из множителей $z_2$ был вида $2kn+1$ . Но, ИМХО, для $z_2$ это невозможно. Попробую это доказать, но может у Вас быстрей получится.

Пример:
Пусть $n=7$ , тогда $15=2\cdot1\cdot7+1=3\cdot5$

ananova в сообщении #303462 писал(а):

Впрочем, вот тут это уже есть... Это как раз тот момент, который я "мусолил" c Вами в соседней теме.

Ну, собственно, соседней темой и "навеяно".

Плюс еще вот этим утверждением участника Гаджимурат:

Гаджимурат в сообщении #299726 писал(а):

age в сообщении #299709 писал(а):

Но мне очень сильно кажется, что решение $x^3+y^3=z^3$ может быть тогда и только тогда, когда $m=g-k$ . Вот этого доказать не умею.

Не правильное предположение.Если бы это было так,то я,повторяюсь уже не первый раз на этом форуме, 30 лет назад доказал бы ВТФ.
Все дело в том,что если принять $x=mx_1=m_1m_2x_1$ ,то $g-k$ должно делится на $m_1$ ,
а $g^2+gk+k^2$ должно делится на $m_2$ ,т.есть
$g-k=6m_1m_2+9m_1^3$ .Вот по этой причине я и стою в тупике вот уже более 30 лет.

ananova · 15/12/05 754

age в сообщении #303465 писал(а):

Ну, собственно, соседней темой и "навеяно".

Наверное, мне пора здесь выкладывать полное доказательство, а то так до редакции и не донесу

age · 17/06/09 ∞ 2213

age в сообщении #303379 писал(а):

5. Предположим, что $x_0^n+y_0^n$ содержит простые множители $z_2\notin z_0$ отличные от простых чисел вида $2kn+1$ , произведение которых есть $2kn+1$ . Тогда последнее выражение можно переписать в виде:

$\dfrac{2[z_2(2k_3n+1)](2kn+1)}{z_2(2k_3n+1)+z_0^{n-1}}$ - есть целое число.

Легко заметить, что частное будет только тогда целым числом, когда знаменатель дроби $z_2(2k_3n+1)+z_0^{n-1}$ содержит только те простые множители $z_i$ , которые содержит и числитель. Но числитель содержит лишь простые числа вида $2kn+1$ и множитель $z_2$ .
В то время как знаменатель содержит сумму двух чисел, одно из которых $z_2(2k_3n+1)$ делится на $z_2$ . Следовательно, и второе $z^{n-1}$ должно делиться на $z_2$ . Т.е. $z_2\in z_0$ .
Мы пришли к противоречию.

Этот вывод неверен, т.к. множители $z_2$ могут не входить в $z_0$ , но при этом в сумме с $z_0^{n-1}$ давать один из множителей числителя, входящих $2kn+1$ .

DiviSer · 28/03/10 62

age в сообщении #303379 писал(а):

В соответствии с формулами Гаусса:
$x=\dfrac{\Delta_1}{\Delta}$
$y=\dfrac{\Delta_2}{\Delta}$
$z=\dfrac{\Delta_3}{\Delta}$ .
- также должны быть целые числа.

Но это невозможно, т.к. $\Delta_1=\Delta_2=\Delta_3=0$ . Мы приходим к противоречию.
Таким образом, таких коэффициентов не существует и $x_0+y_0=z_0$ .

Вобще то это метод Крамера но не в этом суть...
С чего $\Delta_1=\Delta_2=\Delta_3=0$ должно выполняться??

age · 17/06/09 ∞ 2213

DiviSer
$\begin{cases} m_1x_0+m_1y_0-m_2z_0=0\\ m_3x_0+m_4y_0-m_3z_0=0\\ m_5x_0+m_6y_0-m_6z_0=0 \end{cases}$
Там не коэффициенты, а надо переобозначить.

DiviSer · 28/03/10 62

age в сообщении #304234 писал(а):

DiviSer
$\begin{cases} m_1x_0+m_1y_0-m_2z_0=0\\ m_3x_0+m_4y_0-m_3z_0=0\\ m_5x_0+m_6y_0-m_6z_0=0 \end{cases}$
Там не коэффициенты, а надо переобозначить.

Я не пйому почему детерминанты $\Delta_1,\Delta_2,\Delta_3$ должны равняться нулю???

age · 17/06/09 ∞ 2213

DiviSer
Определители матриц:
$\left( \begin{array}{ccc} 0&m_1&-m_2\\ 0&m_4&-m_3\\ 0&m_6&-m_6\\ \end{array} \right)$
$\left( \begin{array}{ccc} m_1&0&-m_2\\ m_3&0&-m_3\\ m_5&0&-m_6\\ \end{array} \right)$
$\left( \begin{array}{ccc} m_1&m_1&0\\ m_3&m_4&0\\ m_5&m_6&0\\ \end{array} \right)$

DiviSer · 28/03/10 62

age в сообщении #304248 писал(а):

DiviSer
Определители матриц:
$\left( \begin{array}{ccc} 0&m_1&-m_2\\ 0&m_4&-m_3\\ 0&m_6&-m_6\\ \end{array} \right)$
$\left( \begin{array}{ccc} m_1&0&-m_2\\ m_3&0&-m_3\\ m_5&0&-m_6\\ \end{array} \right)$
$\left( \begin{array}{ccc} m_1&m_1&0\\ m_3&m_4&0\\ m_5&m_6&0\\ \end{array} \right)$

странно как это свободные члены оказались нулями в то время как в исходной системе
$\begin{cases} x_0(2m_1n+1)+y_0(2m_1n+1)-z_0(2m_2n+1)=0\\ x_0(2m_3n+1)+y_0(2m_4n+1)-z_0(2m_3n+1)=0\\ x_0(2m_5n+1)+y_0(2m_6n+1)-z_0(2m_6n+1)=0 \end{cases}$
есть выражение отдельное от $m_1,m_2,...$ а именно $x_0+y_0-z_0$ ??

age · 17/06/09 ∞ 2213

DiviSer
Правильно, неизвестные $x_0,y_0,z_0$ , а коэффициенты $2m_in+1$ переобозначены как $m_i$ .

Научный форум dxdy

Правила форума

Интересный результат на досуге в субботу (оцените)

Кто сейчас на конференции