2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Дополнение к основным правилам форума:
Любые попытки доказательства сначала должны быть явно выписаны для случая n=3



Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение25.11.2015, 00:04 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
Феликс Шмидель в сообщении #1076434 писал(а):
Тогда в начале доказательства нужно указать, что Вы доказываете не ВТФ для $n=3$, а невозможность равенства $a^3+b^3=c^3$,
с дополнительным условием: $a \equiv c \equiv 1 \mod 6$.

Взял на вооружение.
Хочу спросить. Показатели степени, например, не охваченные доказательством, зависят от выбранного интервала между основаниями степеней, принятых к рассмотрению как $c$ и $a$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение25.11.2015, 00:24 


31/03/06
1384
Iosif1 в сообщении #1076436 писал(а):
Феликс Шмидель в сообщении #1076434 писал(а):
Тогда в начале доказательства нужно указать, что Вы доказываете не ВТФ для $n=3$, а невозможность равенства $a^3+b^3=c^3$,
с дополнительным условием: $a \equiv c \equiv 1 \mod 6$.

Взял на вооружение.
Хочу спросить. Показатели степени, например, не охваченные доказательством, зависят от выбранного интервала между основаниями степеней, принятых к рассмотрению как $c$ и $a$?


Нет не зависят. При доказательстве ВТФ не выбирают интервал, поскольку выбор интервала это дополнительное условие.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение25.11.2015, 00:36 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
Феликс Шмидель в сообщении #1076446 писал(а):
Нет не зависят. При доказательстве ВТФ не выбирают интервал, поскольку выбор интервала это дополнительное условие.

Но тогда дополнительное условие не обеспечивает доказательство всех вариантов для данной степени.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение26.11.2015, 16:18 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
Феликс Шмидель в сообщении #1076434 писал(а):
Тогда в начале доказательства нужно указать, что Вы доказываете не ВТФ для $n=3$, а невозможность равенства $a^3+b^3=c^3$,
с дополнительным условием: $a \equiv c \equiv 1 \mod 6$.

Уточняю вопрос:
Iosif1 в сообщении #1076450 писал(а):
Но тогда дополнительное условие не обеспечивает доказательство всех вариантов для данной степени.

Почему вы считаете, что доказывается ВТФ не для $n=3$, а невозможность равенства $a^3+b^3=c^3$,
с дополнительным условием: $a \equiv c \equiv 1 \mod 6$?
Третья степень удовлетворяет условиям второго случая БТФ.
А поэтому мой вопрос и возник.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение26.11.2015, 18:49 


31/03/06
1384
Iosif1 в сообщении #1076450 писал(а):
Феликс Шмидель в сообщении #1076446 писал(а):
Нет не зависят. При доказательстве ВТФ не выбирают интервал, поскольку выбор интервала это дополнительное условие.

Но тогда дополнительное условие не обеспечивает доказательство всех вариантов для данной степени.


Вот именно! Доказательство с дополнительным условием это ещё не доказательство ВТФ.

Цитата:
Почему вы считаете, что доказывается ВТФ не для $n=3$, а невозможность равенства $a^3+b^3=c^3$,
с дополнительным условием: $a \equiv c \equiv 1 \mod 6$?


Потому что Вы используете в доказательстве это дополнительное условие, а ВТФ (даже второй случай) формулируется без этого дополнительного условия.

Ваши рассуждения не являются доказательством 2-го случая ВТФ для $n=3$.
Жаль, что Вы это не понимаете.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение26.11.2015, 18:58 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
Феликс Шмидель в сообщении #1077046 писал(а):
Жаль, что Вы это не понимаете.

Правда, не понимаю.
Доказательство охватывает все интервалы, объединённые условием, что одно из оснований ($b$) содержит сомножитель $n$
Хотелось бы получить объяснение, почему.
Если это Вас не затруднит.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение26.11.2015, 22:34 


31/03/06
1384
Iosif1 в сообщении #1077049 писал(а):
Феликс Шмидель в сообщении #1077046 писал(а):
Жаль, что Вы это не понимаете.

Доказательство охватывает все интервалы, объединённые условием, что одно из оснований ($b$) содержит сомножитель $n$.


Доказательство должно охватывать не интервалы, а тройки целых чисел $a, b, c$.
Вы используете в доказательстве, что $(a-1)$ и $(c-1)$ делятся на $6$.
А если $(a-1)$ и $(c-1)$ не делятся на $6$, тогда равенство $a^3+b^3=c^3$ всё равно невозможно, но Ваше "доказательство" это не доказывает.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение26.11.2015, 23:20 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
Феликс Шмидель в сообщении #1077159 писал(а):
А если $(a-1)$ и $(c-1)$ не делятся на $6$, тогда равенство $a^3+b^3=c^3$ всё равно невозможно, но Ваше "доказательство" это не доказывает.

Если $(a-1)$ и $(c-1)$ не делится на $6$, то, в этом варианте, $a$ и $c$ числа, относящиеся ко второму классу вычетов по модулю $6$.
Во- первых, мы можем рассматривать и в данном варианте, структурное построение величин $F_{a^3}$ и
$F_{c^3}$. Могу это показать.
Во - вторых, умножением оснований $a$ и $c$ на куб с основанием, относящимся ко второму классу вычетов по модулю $6$, обеспечить делимость $a_z=a\cdot(z^3)-1$ и $c_z=c\cdot(z^3)-1$ на $6$.
При этом, сохраняя куб, как предполагаемый, при делении разности степеней $(c_z^3-a_z^3)$ на величину $(c_z-a_z)/3$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение27.11.2015, 00:26 


31/03/06
1384
Iosif1 в сообщении #1077177 писал(а):
Феликс Шмидель в сообщении #1077159 писал(а):
А если $(a-1)$ и $(c-1)$ не делятся на $6$, тогда равенство $a^3+b^3=c^3$ всё равно невозможно, но Ваше "доказательство" это не доказывает.

Если $(a-1)$ и $(c-1)$ не делится на $6$, то, в этом варианте, $a$ и $c$ числа, относящиеся ко второму классу вычетов по модулю $6$.
Во- первых, мы можем рассматривать и в данном варианте, структурное построение величин $F_{a^3}$ и
$F_{c^3}$. Могу это показать.
Во - вторых, умножением оснований $a$ и $c$ на куб с основанием, относящимся ко второму классу вычетов по модулю $6$, обеспечить делимость $a_z=a\cdot(z^3)-1$ и $c_z=c\cdot(z^3)-1$ на $6$.
При этом, сохраняя куб, как предполагаемый, при делении разности степеней $(c_z^3-a_z^3)$ на величину $(c_z-a_z)/3$.


Во-первых, всё, что Вы можете показать, но не показали в Вашем доказательстве должно быть включено в доказательство.
Иначе оно доказательством не является.
Во-вторых, непонятно, что означает Ваше утверждение:

Цитата:
Если $(a-1)$ и $(c-1)$ не делится на $6$, то, в этом варианте, $a$ и $c$ числа, относящиеся ко второму классу вычетов по модулю $6$.

Если то, что либо $(a-1)$ и $(c-1)$ делятся на $6$, либо $(a-2)$ и $(c-2)$ делятся на $6$, то возникает вопрос: почему?
Смысл Вашего выражения "второй класс вычетов по модулю $6$" не определяется ни в Вашем доказательстве, ни в стандартных математических учебниках .
То же самое можно сказать и о выражениях "структурное построение величин", "сохраняя куб, как предполагаемый".
Таких выражений не должно быть в доказательстве, иначе его невозможно проверять.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение01.12.2015, 16:58 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
Феликс Шмидель в сообщении #1077201 писал(а):
Если то, что либо $(a-1)$ и $(c-1)$ делятся на $6$, либо $(a-2)$ и $(c-2)$ делятся на $6$, то возникает вопрос: почему?

Причина возникновения этого вопроса мне не понятна. Такое условие.
Феликс Шмидель в сообщении #1077201 писал(а):
Смысл Вашего выражения "второй класс вычетов по модулю $6$" не определяется ни в Вашем доказательстве, ни в стандартных математических учебниках .
То же самое можно сказать и о выражениях "структурное построение величин", "сохраняя куб, как предполагаемый".
Таких выражений не должно быть в доказательстве, иначе его невозможно проверять.

Благодарен Вам за терпение, но для меня это не легче, чем поиск доказательства.

Итак, изложение, которое получилось.

Равенство $a^3+b^3=c^3$ невозможно, где $a, b, c$ - целые числа не равные нулю. Для удобства изложения рассмотрим 2 случай БТФ. Сначала рассмотрим при условии, когда $a \equiv c \equiv 1 \mod 6$.
(А затем, и для условия, когда $a \equiv c \equiv 2 \mod 6$, то есть для всех возможных вариантов для куба).

Доказательство: предположим обратное, что

$$a^3+b^3=c^3$$.

Определим $b^3=b_i^3\cdot (b_x^3)$ где:

$b_i^3=(c-a) \cdot{3}$;

$b_x^3=(c^3-a^3)/ ((c-a) \cdot{3})$;

В доказательстве используется зависимость, существующая между величинами:

$F_{c^3}=(c^3-1)/(2 \cdot{3})$; и

$F_c=(c-1) /(2 \cdot{3})$;

Для третьей степени справедливо:

$$c^3=(6\cdot c_1+1)^3=6^3\cdot(c_1^3)+3\cdot 6^2\cdot(c_1^2)+
3\cdot 6(c_1)+1$$; 1.1

$F_{c^3}=(c^3-1)/6=6^2\cdot(c_1^3)+18\cdot(c_1^2)+ 3\cdot (c_1)$; 1.2

Или

$F_{c^3}=21\cdot (c_1)+6^2\cdot(c_1^3)+18 \cdot(c_1) \cdot(c_1-1)$; 2.2

1.2 и 2.2 обеспечивают равенство:

$$6^2\cdot(c_1^3)+18\cdot(c_1^2)+ 3\cdot (c_1)=
21\cdot (c_1)+6^2\cdot(c_1^3)+18 \cdot(c_1) \cdot(c_1-1)$$; 3.2

Или

$$18\cdot(c_1^2)+ 3\cdot (c_1)=
21\cdot (c_1)+18 \cdot(c_1^2)-18\cdot (c_1)$$; 3.3

Или

$3\cdot (c_1)=21\cdot (c_1)-18\cdot (c_1)$; 3.4

Проверка:

$c_1=1; 3=3$; $c_1=2; 6=6$; …

Следовательно, можно использовать для анализа выражения и 1.1, и 2.2.

При этом из выражения 3.3 очевидно, что величина $F_c$ содержит сомножители $3\cdot (c_1)$, в первой степени.
Значить, и величины

$$ F_{b_{x^3}}= F_1 =(b_x^3-1)/6$$ А.1

$$ F_{b_x}= f_1 =(b_x-1)/6$$ А.2

Должны находиться в аналогичной зависимости.


Формализуем величины А.1 и А.2.
Для этого рассчитываем разность величин $F_{c^3}-F_{a^3}$ , имеющих основания $6\cdot(c_1)+1$; и $6\cdot(a_1)+1$;
Соответственно: $c_1=(c-1)/6$, $a_1=(a-1)/6$.

$F_{c^3}=21\cdot (c_1)+6^2\cdot(c_1^3)+18 \cdot(c_1) \cdot(c_1-1)$; 2.3
$F_{a^3}=21\cdot( a_1)+6^2\cdot(a_1^3)+18 \cdot(a_1) \cdot(a_1-1)$; 1.3

Определяем разность между 2.3 и 1.3:

$$R=21\cdot (c_1-a_1)+6^2\cdot (c_1^3-a_1^3)+18\cdot (c_1^2-c_1-a_1^2+a_1)=

21\cdot (c_1-a_1)+6^2\cdot (c_1-a_1) \cdot[(c_1^2)+c_1\cdot(a_1)+a_1^2]+

18\cdot (c_1^2-c_1-a_1^2+a_1)$$; 3.0

После деления каждого слагаемого выражения 3.0 на $(c_1-a_1)\cdot{3}$. 3.1,
получаем предполагаемый точный куб $b_x^3$:

$b_x^3=7\cdot1+12\cdot[c_1^2+c_1\cdot(a_1)+a_1^2]+6\cdot(c_1+a_1-1)$; 3.2

Откуда, за вычетом 1 и деления на 6 получаем:

$f_{b_x^3}=1+2\cdot[c_1^2+c_1\cdot(a_1)+a_1^2]+(c_1+a_1-1)$; 3.3

Приступаем к анализу, чтобы ответить на вопрос: когда величина $f_{x^3}$ может содержать сомножитель

$3\cdot (b_x-1)/6$ ? 3.4

Где $ (b_x-1)/6=f_x$; 3.5



Если результат $[c_1^2+c_1\cdot(a_1)+a_1^2]$ не содержит $3$, когда $a_1 \equiv 0 \mod 6$, а $c_1 \equiv 1 \mod 6$, $\vee2$ $a_1 \equiv 1 \mod 6$, а $c_1 \equiv 0 \mod 6$.

В этом случае, величина второго слагаемого

$2\cdot[c_1^2+c_1\cdot(a_1)+a_1^2] \equiv 2 \mod 6$, 4.1

a

$[c_1^2+c_1\cdot(a_1)+a_1^2] \equiv 1 \mod 6$; 4.2

Поэтому, сумма первого $(1)$) и третьего $(c_1+a_1-1)$ слагаемых должна
$\equiv 1 \mod 6$, для того, чтобы $f_{b_x^3}\equiv 0 \mod 6$.
Каким образом это может быть обеспечено?
Для этого необходимо, например, чтобы $c_1 \equiv 0 \mod 6$, а $a_1 \equiv 1 \mod 6$ , или наоборот.
Остаётся ответить на вопрос: а можем ли мы обеспечить заданные условия для степеней, на основания которых накладывается дополнительное условие, когда разность
$(c-a)$ содержит сомножители $3^2, 2^3$.
И в этом случае, и $a_1=(a-1)/6$ и $c_1=[(6a_1+1)+(c-a)-1]/6$ относятся к единому классу вычетов по модулю 6.
И поэтому условие по принадлежности $c_1$ и $a_1$ к выбранным классам вычетов не выполняется, что приводит к отсутствию сомножителя $3$ в величине $f_{b_x^3}$.
Теперь переходим к рассмотрению, когда $a_1 \equiv 0 \mod 6$, и $ c_1 \equiv 0 \mod 6$, то тогда и $( f_{b_x^3}) \equiv 0 \mod 6$.
При этом $f_{b_x^}$ должна содержать дополнительный сомножитель $3$, чго не обеспечивается, так как $(c_1-a_1)$ содержит дополнительный сомножитель $3$.
Переходим к рассмотрению разности степеней, когда $a \equiv c \equiv 2 \mod 6$.
Обратимся вновь к равенствам 1.1 и 1.2

$$c^3=(6\cdot c_1+1)^3=6^3\cdot(c_1^3)+3\cdot 6^2\cdot(c_1^2)+
3\cdot 6(c_1)+1$$; 1.1

$F_{c^3}=(c^3-1)/6=6^2\cdot(c_1^3)+18\cdot(c_1^2)+ 3\cdot (c_1)$; 1.2


На основании равенства 1.2 можно продолжить просчёт количества интересующих нас сомножителей и после деления на $3\cdot (c_1)$

$F_{c^3}/[3\cdot (c_1)]=6\cdot 2\cdot(c_1^2)+6\cdot(c_1)+ 1$; 1.2.1

И после вычитания из (1.2.1) единицы:

$F_{c^3}/[3\cdot (c_1)]=6\cdot 2\cdot(c_1^2)+6\cdot(c_1)$; 1.2.2

как видно из выражения 1.2.2, оно должно, без остатка, делится на $6\cdot(c_1)$, обеспечив условие $D \equiv 1 \mod 6$, где $D=(F_{c^3}-1)/[ 6\cdot(c_1)]$ - частное от деления.
Для удобства назовём этот способ просчёта количества интересующих сомножителей лестницей делимости.
Как известно, не зависимо от принадлежности оснований $c$,$a$ к классам вычетов величина

$b_x^3 \equiv 1 \mod 6$.

Зададимся вопросом: какую лестницу делимости можно построить, если

$a \equiv c \equiv 2 \mod 6$?

Для этого варианта справедливо:

$F_{c^3}=(c^3+1)/(2 \cdot3)$; и

$F_c=(c+1) /(2 \cdot3)$;

То есть $c=(6c_1-1)$;

Поэтому выражение 1.1 принимает вид:

$$c^3=(6\cdot c_1-1)^3=6^3\cdot(c_1^3)-3\cdot 6^2\cdot(c_1^2)+
3\cdot [6(c_1)-1]$$; 1.1.с

А выражение 2.3

$F_{c^3}=21\cdot(c_1)+6^2\cdot(c_1-1)^3+36\cdot(N_c$); 2.3.с


где $N_c$ - сомножитель.

При этом закономерность получения $b_x^3$ и на основании использования разности степеней $c^3$ и $a^3$, и на основании использования разности $F_{c^3}$ и $F_{a^3}$ сохраняется. Поэтому, рассмотрим сопоставление $b_x^3$, полученных посредством параллельных расчётов:
Расчёт первый:

$$c^3=(6\cdot c_1-1)^3=6^3\cdot(c_1)^3-3\cdot 6^2\cdot(c_1)^2+
3\cdot 6(c_1)-1$$; 1.1.с

$$a^3=6\cdot(a_1-1)^3=6^3\cdot(a_1)^3-3\cdot 6^2\cdot(a_1)^2+
3\cdot 6(a_1)-1$$; 1.1.а

Определяем разность (1.1.с-1.1.а):

$$(c^3-a^3)=6^3\cdot[(c_1)^3-(a_1)^3]
-3\cdot 6^2\cdot[(c_1)^2-(a_1)^2]+
3\cdot 6\cdot [(c_1)-(a_1)]=R_3$$; 1.1.(с-a)

Определяем $b_x^3$ по первому варианту расчёта:


$$ R_3/[3\cdot 6\cdot (c_1-a_1)]=6\cdot 2\cdot[(c_1)^2+c_1\cdot(a_1)+(a_1)^2]-
6\cdot [(c_1)+(a_1)]+1=b_x^3$$; 1.1.к

Определяем $f_{b_x^3}$ по первому варианту расчёта:

$$ f_{b_x^3}=2\cdot[(c_1)^2+c_1\cdot(a_1)+(a_1)^2]-
[(c_1^2)+(a_1^2)]$$; 1.1.к.1


Расчёт второй:

$F_{c^3}=21\cdot (c_1)+6^2\cdot(c_1-1)^3+36\cdot(N_c)$; 2.3.с

$F_{a^3}=21\cdot (a_1)+6^2\cdot(a_1-1)^3+36 \cdot(N_a)$; 2.3.a

$$F_{c^3}- F_{a^3}=21\cdot[(c_1)-(a_1)]+
6^2\cdot[(c_1-1)^3-(a_1-1)^3]+36\cdot(N_c-N_a)=R_f$$; 2.3.(с-a)

Определяем $b_x^3$ по второму варианту расчёта:

$$b_x^3=7+6\cdot2\cdot[(c_1-1)^2+(c_1-1)\cdot(a_1-1)+ (a_1-1)^2]+
12\cdot(N_c-N_a)/(c_1-a_1)$$; 1.2.k

Определяем $f_{b_x^3}$ по второму варианту расчёта:

$$f_{b_x^3}=1+2\cdot[(c_1-1)^2+(c_1-1)\cdot(a_1-1)+ (a_1-1)^2]+
2\cdot(N_c-N_a)/(c_1-a_1)$$; 1.2.k.1

И сравниваем с аналогичным значением, полученным по первому варианту расчёта:

$$ f_{b_x^3}=2\cdot[(c_1)^2+c_1\cdot(a_1)+(a_1)^2]-
[(c_1)+(a_1)]$$; 1.1.к.1

Остаётся ответить на вопрос: может ли быть обеспечено тождество значений $ f_{b_x^3}$, полученных параллельным расчётом при целочисленных основаниях $c$ и $a$?
Как и по первому варианту доказательства 2 Случая БТФ для куба, когда

$a \equiv c \equiv 1 \mod 6$,

по варианту, когда

$a \equiv c \equiv 2 \mod 6$,

как $c_1$ и $a_1$, так и $c_1-1$ и $a_1-1$, не могут принадлежать к различным классам вычетов по модулю $6$.
Поэтому, и

$$ [(c_1-1)^2+(c_1-1)\cdot(a_1-1)+ (a_1-1)^2]
\equiv [(c_1)^2+c_1\cdot(a_1)+(a_1)^2] \equiv 0 \mod 6$$.

Следовательно, событие

$f_{b_x^3} \equiv 0 \mod 6$

на основании выражения 1.2.k.1 наступит, когда

$[1+2\cdot(N_c-N_a)/(c_1-a_1)] \equiv 0 \mod 6$.

но, на основании выражения 1.1.к.1, убеждаемся, что это событие не наступает, так как

$ [(c_1)+(a_1)]\equiv2 \mod 6$.

Итак, можно утверждать, что доказан 2 Случай БТФ для куба.


P.S. По моему мнению, при рассмотрении куба можно обойтись и без рассмотрения второго варианта доказательства, так как умножением оснований

$a \equiv c \equiv 2 \mod 6$

на

$z^3 \equiv 2 \mod 6$

обеспечивается

$a\cdot(z^3) \equiv c\cdot(z^3) \equiv 1 \mod 6$.

Разве, как подтверждение.

Аналогично, доказывается справедливость БТФ для любой степени, удовлетворяющей условию 2 Случая. (рассмотрено ранее).
Если, конечно, повторюсь, не обнаружатся подводные камни.
1 Случай требует формализации расчётных закономерностей, и только.
В изложении старался очень.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение01.12.2015, 17:50 


27/03/12
449
г. новосибирск
Уважаемый Iosif1! При примитивном решении ВТФ, только одно (из трех) число четное. А Вы рассматриваете случай когда два числа четные, т.е $a = 6n + 2$ и $c = 6n_1 + 2$, но тогда и третье число будет четное.
Уж если рассматривать второй вариант, так это для нечетных чисел вида $a = 6n +5$ и $c = 6n_1 + 5$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение01.12.2015, 18:27 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
vasili в сообщении #1078631 писал(а):
Уважаемый Iosif1! При примитивном решении ВТФ, только одно (из трех) число четное. А Вы рассматриваете случай когда два числа четные, т.е $a = 6n + 2$ и $c = 6n_1 + 2$, но тогда и третье число будет четное.

Уважаемый vasili, почему?
$a=17$, $a_1=(a+1)/6=(17+1)/6=3$.

(
vasili в сообщении #1078631 писал(а):
Уж если рассматривать второй вариант, так это для нечетных чисел вида $a = 6n +5$ и $c = 6n_1 + 5$.

При примитивном решении ВТФ, по моему мнению целесообразно рассматривать, либо
$a \equiv 1 \mod m$, либо $a \equiv (m-1) \mod m$.
Хотя, Вы тоже.
Но, в конечном счёте, достаточно рассмотрение по одному из указанных вариантов, так как умножением оснований

$a \equiv c \equiv 2 \mod 6$

на

$z^3 \equiv 2 \mod 6$

обеспечивается

$a\cdot(z^3) \equiv c\cdot(z^3) \equiv 1 \mod 6$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение08.12.2015, 20:12 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
Отсутствие вопросов не требует ответа.
По моему мнению, не лишнее ознакомиться с доказательством 2 Случая БТФ для куба:
post1078619.html#p1078619

Доказательство 2 Случая БТФ для n – той степени.

Известно, что для доказательства БТФ достаточно рассмотреть степени, когда n – простое число.

Необходимо доказать, что равенство $a^n+b^n=c^n$ невозможно, где $a, b, c$ - целые числа не равные нулю.
При условии, когда $a \equiv c \equiv r \mod n$ разность степеней можно рассматривать, и как на основании соблюдения условия, когда $a \equiv c \equiv 1 \mod n$, и как на основании соблюдения условия , когда $a \equiv c \equiv (n-1) \mod n$.
Это справедливо на основании возможности перевода оснований

$a \equiv c \equiv r \mod (2n)$

умножением

на

$z^n \equiv q_1 \mod (2n)$

когда обеспечивается

$a\cdot(z^n) \equiv c\cdot(z^n) \equiv 1 \mod (2n)$,

а умножением на

$z^n \equiv q_2 \mod (2n)$,

когда обеспечивается

$a\cdot(z^n) \equiv c\cdot(z^n) \equiv (n-1) \mod (2n)$. (Перевод П)

Целесообразность перевода обусловлена и тем, что по первому варианту имеем:

$c_1=(c-1)/(2n)$, $a_1=(a-1)/(2n)$;

а по второму варианту:

$c_1=(c+1)/(2n)$, $a_1=(a+1)/(2n)$;

что обеспечивает

$F_a \equiv F_c \equiv 0 \mod (2n)$

и позволяет выражать

$c^n=[2n\cdot(c_1)+1]^n $;

$a^n=[2n\cdot(a_1)+1]^n $;

или

$c^n=[2n\cdot(c_1)-1]^n $;

$a^n=[2n\cdot(a_1)-1]^n $.

Что позволяет упростить анализ разности степеней.
Если обратиться при рассмотрении степеней к $n$ тому счислению, то становится очевидным, что при возведении основания $c \equiv 1 \mod (2n)$ в степень $n$, второй младший разряд в величине $F_c$ $g \equiv 0 \mod (2n)$ (Условие А),
А так как

$f_{b_x^3} \equiv 1 \mod (2n)$;

это условие A должно обеспечиваться, обязательно.
Поэтому и удобен перевод (П).
При рассмотрении любых степеней, представленных через Биномы Ньютона, становится очевидным, что только младшее слагаемое разности Биномов Ньютона, после её приведения к выражению $f_{b_x^3}$, не содержит сомножителя $n$, то есть не обеспечивает требуемого условия А.

Действительно:


$$c^n=(2n\cdot c_1-1)^n=(2n)^n\cdot(c_1)^n-…
µ\cdot (2n)\cdot(2n)^2\cdot(c_1)^2+n\cdot(2n) (c_1)-1$$; 1.1.с

$$a^n=(2n\cdot a_1-1)^n=(2n)^n\cdot(a_1)^n-…
µ\cdot (2n)\cdot(2n)^2\cdot(a_1)^2+n\cdot(2n) (a_1)-1$$; 1.1.с

где $µ=(n-1)/2;


Определяем разность (1.1.с-1.1.а):

$$(c^3-a^3)=(2n)^n\cdot[(c_1)^3-(a_1)^3]-…
µ\cdot(2n) ^2\cdot[(c_1)^2-(a_1)^2]+n\cdot2n\cdot [(c_1)-(a_1)]=R_3$$; 1.1.(с-a)

Определяем $b_x^n$:


$$ R_n/[n\cdot(2n) \cdot (c_1-a_1)]=(2n)^{n_1}/n\cdot 2\cdotX-…
µ\cdot(2n) ^2\cdot[(c_1)+a_1]+1=b_x^n$$; 1.1.к

где: $X$ - неполная $n-1$ степень суммы $(a+c)$;

Определяем $f_{b_x^3}$ :

$$ f_{b_x^3}=2\cdot[(c_1)^2+c_1\cdot(a_1)+(a_1)^2]-…
µ [(c_1)+(a_1)]$$; 1.1.к.1

Обозначим $ µ [(c_1)+(a_1)]=S_p$;
Для варианта, когда $a \equiv c \equiv 1 \mod n$,

$p\equiv (n-1) \mod n$

a для варианта, когда $a \equiv c \equiv (n-1) \mod n$,

$p\equiv (1) \mod n$;

а все остальные слагаемые содержат сомножитель $n$.

Поэтому условие

$f_{b_x^n}\equiv 0 \mod n$

не выполнимо.


Поэтому, можно утверждать, что 2 Случай БТФ доказан.

P.S. Получается, что можно обойтись и без рассмотрения расчётов получения $f_{b_x^n}$ посредством представления степени как суммы трёх слагаемых. Удивительно!

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение10.12.2015, 22:52 


18/10/15

94
Действительно, - удивительно!!
А потому вопрос: значения $c_1$ и $a_1$ это целые положительные числа? Или это могут быть и дроби?
Вопрос по случаю $n=3$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство БТФ для третьей степени как ключ.
Сообщение10.12.2015, 22:57 


24/11/06
564
г.Донецк,Украина
krestovski в сообщении #1081253 писал(а):
Действительно, - удивительно!!
А потому вопрос: значения $c_1$ и $a_1$ это целые положительные числа? Или это могут быть и дроби?
Вопрос по случаю $n=3$.

В доказательстве только целые, положительные числа.
Дроби? А зачем, если нет необходимости?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group