Существует или может существовать.

AD · 16.03.2008, 12:32

Yarkin писал(а):

На Форуме, по моему, уже привыкли к моим взглядам, а потому специального предуреждения им не надо.

Зато еще не все их поняли, потому что вы их не выразили формально. Точнее, я еще не встречал никого, кто понял.

Yarkin · 16.03.2008, 15:24

AD писал(а):

Так это и требуется доказать.

Хоть маленькое, но признание есть, а то я думал, что не признаете полностью.

AD писал(а):

Потому что при $n=2$ , $x=3$ , $y=4$ , $z=5$ , и треугольник существует, и углы $A$ , $B$ , $C$ существуют, и теорема косинусов выполняется, и все равно гипотенуза с катетом соизмерима.

Увы, нельзя брать эти значенеия, потомучто Вы нарушаете условие существования этого уравнения. Так что теперь Ваша очередь думать, чтобы опровергнуть меня.

AD писал(а):

Но даже если бы ваше рассуждение было похоже на доказательство, и вы привели бы определение решения (что после тридцати или скольких-то-там страниц наших разговоров я уж и не надеюсь услышать), я бы поставил перед вами следующий вопрос: а корни у уравнения есть?

Зачем? Определение правильное. Вот только корни, полученные или сохранившиеся после преобразования уравнения придется отбрасывать. Первое знакомо, а второе надо разрабатывать. Так что уравнение $x^2+y^2=z^2 - математический хамелион, сыгравший злую шутку с математиками
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:

AD писал(а):

Зато еще не все их поняли, потому что вы их не выразили формально. Точнее, я еще не встречал никого, кто понял.

Они отражены в моих практических результатах.

AD · 16.03.2008, 15:32

Yarkin писал(а):

Вы нарушаете условие существования этого уравнения.

Какое именно?

Yarkin писал(а):

Хоть маленькое, но признание есть, а то я думал, что не признаете полностью.

Не больше, чем любого другого ферматика. Ничего не доказали вообще.

Yarkin писал(а):

Они отражены в моих практических результатах.

Еще ни одного не видел.

Yarkin · 16.03.2008, 15:57

AD писал(а):

Какое именно?

$cos^2 A + cos^2 B = 1$

AD писал(а):

Не больше, чем любого другого ферматика. Ничего не доказали вообще.

И это немногое забралию Остался без ничего!

AD писал(а):

Еще ни одного не видел.

Потрудитесь опровергнуть доказательство.

AD · 16.03.2008, 16:10

Yarkin писал(а):

AD писал(а):

Какое именно?

$cos^2 A + cos^2 B = 1$

Ничего я не нарушаю. $\cos A=4/5$ , $\cos B=3/5$ , $\cos^2 A+\cos^2 B=16/25+9/25=1$ .

Yarkin · 16.03.2008, 22:52

AD писал(а):

Yarkin писал(а):

AD писал(а):

Какое именно?

$cos^2 A + cos^2 B = 1$

Ничего я не нарушаю. $\cos A=4/5$ , $\cos B=3/5$ , $\cos^2 A+\cos^2 B=16/25+9/25=1$ .

У Вас два прилежащих катета?

AD · 17.03.2008, 14:54

Yarkin писал(а):

У Вас два прилежащих катета?

А какие еще бывают катеты??

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

Всё в ваших обозначениях. Углы $A$ и $B$ вычислялись из формул $(2)$ .

Yarkin · 17.03.2008, 15:54

AD писал(а):

Всё в ваших обозначениях. Углы $A$ и $B$ вычислялись из формул .

$n=2$

$n > 2$

$x=zcos^{2/n} B, y=zcos^{2/n} A, z$

$z$

$x$

$y$

AD · 17.03.2008, 16:11

Yarkin писал(а):

Для $n > 2$ корни имют вид $x=zcos^{2/n} B, y=zcos^{2/n} A, z$ и, если $z$ - целое, то $x$ и $y$ - иррациональные.

А это почему? Понимаете, здесь я не смогу привести контрпример, иначе я бы опроверг теорему Ферма. Но доказанность при $n>2$ настолько же отсутствует, как и при $n=2$ . Вы лишь переформулировали формулировку.

P.S. Уххх.....
:libmexmat:

Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

Хотя, пожалуй, в такой формулировке привести контрпример не сложно. Скажем, при $x=1$ , $y=\sqrt[3]{7}$ , $z=2$ , имеем $x^3+y^3=z^3$ , и имеем всё тот же треугольник, но при этом иррациональным будет только одно из чисел $x$ и $y$ , а не оба, как вы утверждали:

Цитата:

если $z$ - целое, то $x$ и $y$ - иррациональные.

Более того, ясно, что число $(\cos A)^{2/n}$ бывает рациональным (хотя бы потому, что функция $f(x)=(\cos x)^{2/n}$ непрерывна, и, следовательно, принимает все промежуточные значения). Так что проблема --- как раз в том, чтобы доказать, что $(\cos A)^{2/n}$ и $(\cos B)^{2/n}$ не могут быть рациональными одновременно.

Yarkin · 17.03.2008, 16:33

AD писал(а):

Более того, ясно, что число $(cos A)^{2/n}$ бывает рациональным (хотя бы потому, что функция $f(x) = (cosx)^{2/n}$ непрерывна, и, следовательно, принимает все промежуточные значения). Так что проблема --- как раз в том, чтобы доказать, что $(cos A)^{2/n}$ и $(cosB)^{2/n}$ не могут быть рациональными одновременно.

$x$

$y$

AD · 17.03.2008, 22:18

Yarkin писал(а):

Но, если $x$ и $y$ предположить целыми, тогда они не будут взаимно простыми.

1. А в случае $n=2$ почему такого не происходит?
2. Если вы так уверены, то предъявите общий делитель!

Yarkin · 19.03.2008, 12:52

Yarkin писал(а):

Все верно. Чистый нокаут. Сдаюсь. $n=2$ пока убираю.

$n$

$x^n + y^n = z^n, \eqno (1)$

$x, y$

$z$

$x^{n/2}, y^{n/2}, z^{n/2}$

$\left\{ \begin{aligned} (x^{n/2})^2 + (y^{n/2})^2 - 2x^{n/2}y^{n/2}\cos C = (z^{n/2})^2\\ (z^{n/2})^2 + (x^{n/2})^2 - 2(x^{n/2}) (z^{n/2}) \cos B = (y^{n/2})^2\\ (z^{n/2})^2 + (y^{n/2})^2 - 2(y^{n/2}) (z^{n/2}) \cos A = (x^{n/2})^2.\\ \end{aligned} \right. \eqno (2)$

$x^{n/2} > 0, y^{n/2} > 0, z ^{n/2} > 0,$

$0 < A < \pi, 0 < B < \pi, 0 < C < \pi , A + B + C = \pi. \eqno (3)$

$C = A = \pi/2, B = 0$

$x^n + y^n = z^n, z^{n/2} + x^{n/2} = y^{n/2}, z^n + y^n = x^n$

$x = y = z =0$

$C = \pi, A = B = 0$

$x^{n/2} + y^{n/2} = z^{n/2}$

$x = 0$

$y = 0$

$C = \pi/2, x^{n/2} = z^{n/2}\cos B, y^{n/2} = z^{n/2}\cos A. \eqno (4)$

$x^{n/2} = z^{n/2}\cos A, y^{n/2} = z^{n/2}\cos B. \eqno (5)$

$A = B, \eqno (6)$

shwedka · 19.03.2008, 13:39

Цитата:

С другой стороны, по определению, имеем
$x^{n/2} = z^{n/2}\cos A, y^{n/2} = z^{n/2}\cos B. \eqno (5)$

по какому oпределению???

Алексей К. · 19.03.2008, 14:05

Yarkin писал(а):

1.Треугольник (с длинами сторон $x^{n/2}, y^{n/2}, z^{n/2}$ .) не существует. Тогда должны нарушаться условия (3).

ПОЧЕМУ??? Несуществание такого треугольника означает лишь $x^{n/2}+y^{n/2}<z^{n/2}$ и ничего более.

(А теорему косинусов и теорему $\angle A+\angle B+\angle C=\pi$ можно применять только к существующим треугольникам. Примерно, как атрибуты "кислый---сладкий" можно применять лишь к существующим продуктам.)

Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:

Уважаемые модераторы, понимая, что за всем не уследить, спешу донести, что г-н Yarkin
дублирует свои тексты в разных ветках!
Здесь и здесь

PAV · 19.03.2008, 14:35

!	PAV:
	Yarkin, строгое замечание за дублирование сообщений.

Научный форум dxdy

Существует или может существовать.