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




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение07.05.2020, 09:15 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Andrey A в сообщении #1459996 писал(а):
Обязательно ли условие «$v$ свободное от квадратов» не знаю...

Конечно не обязательно. Это удобно для нахождения взаимно простых троек $l,m,n$, но в принципе ничто не мешает положить $W=1, v=F_KF_PF_Q$ и формализовать решение подсистемы $(2')$: $$ \left\{\begin{matrix}
 l=& K(P^2+1)(Q^2+1)r\\ 
 m=& Q(K^2+1)(P^2+1)r\\ 
 n=& P(Q^2+1)(K^2+1)r\\ 
 v=& 2KPQ(K^2+1)(P^2+1)(Q^2+1)r^2\\ 
 k=& PQ(K^4-1)(P^2+1)(Q^2+1)r^2\\ 
 q=& KP(K^2+1)(P^2+1)(Q^4-1)r^2\\ 
 p=& QK(K^2+1)(P^4-1)(Q^2+1)r^2
\end{matrix}\right.$$ Как видим, допущение хотя бы одного единичного параметра (любого, тут симметрия) порождает нулевой множитель и действительно ведет к образованию "плоского кирпича". Единственное, что удалось выяснить. Можно выписать и формулы самого кубоида, но они будут верны только если $K,P,Q$ удовлетворяют уравнению $\left ( \dfrac{F_K}{F_Q} \right )^2+\left ( \dfrac{F_K}{F_P} \right )^2=1\ (3)$. Приравняем $\dfrac{F_K}{F_Q}=\dfrac{1}{F_T}, \dfrac{F_K}{F_P}=\dfrac{1}{F_{\frac{T+1}{T-1}}}$. Если $(3)$ разрешимо, такое $T$ найдется обязательно. Получаем $F_Q=F_KF_T,\ F_P=F_KF_{\frac{T+1}{T-1}}.$ Вопрос существования пропорциональных троек $F$: $$\begin{matrix}
F_1 & F_T & F_{\frac{T+1}{T-1}}\\ 
F_KF_1  &  F_KF_T  & F_KF_{\frac{T+1}{T-1}}
\end{matrix}$$
Пропорциональные пары F существуют, что видно из примера Коровьев (начало темы): $\dfrac{F_\frac{16}{15}}{F_2}=\dfrac{F_\frac{25}{12}}{F_\frac{37}{13}}$, и по его же свидетельству тут возможны как минимум $1-$параметрические решения. Почему не может быть троек? Подстановки в формулы решений подсистемы $(2')$ также не выявляют противоречий (мне, по крайней мере, не видно). Просто числа могут быть большие.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение07.05.2020, 14:58 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
В разделе "Олимпиадные задачи" была тема. Уравнение для рационального кубоида от Ср май 22, 2013 16:46:39
Но в перечне тем "Олимпиадных задач" на это число я её почему-то я не нашёл. Нашёл через поиск. Так вот, в этой теме было приведено уравнение для полного рационального кубоида:

$$\[
\left( {\frac{{2x}}{{1 - x^2 }}} \right)^2  + \left( {\frac{{2y}}{{1 - y^2 }}} \right)^2  = \left( {\frac{{2z}}{{1 - z^2 }}} \right)^2 
\]$

Показано достаточность этого уравнения для описания всех возможных полных рациональных кубоидов. Уравнение очень сложное и, вероятно,не решабельно. Но оно для полных рациональных кубоидов не единственное.

В теме Эйлеровы кирпичи с мнимым ребром было приведено другое уравнение симметричное от трёх переменных и показано, что с его помощью доказать отсутствие полного кубоида невозможно, а доказать же существование полного рационального кубоида возможно только контрпримером, то есть найти, если получится, перебором.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение07.05.2020, 16:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Коровьев
На эту тему от мая 2013г. уже была ссылка, я ее читал, но очень хорошо что Вы напомнили. Возникают новые соображения, так бы не додумался. Домножим в Вашем уравнении все переменные на $i=\sqrt{-1}$:

$$\[\left( {\frac{{2xi}}{{1 - (xi)^2 }}} \right)^2  + \left( {\frac{{2yi}}{{1 - (yi)^2 }}} \right)^2  = \left( {\frac{{2zi}}{{1 - (zi)^2 }}} \right)^2\]$ Получаем: $-\[\left( {\dfrac{{2x}}{{1 + x^2 }}} \right)^2  - \left( {\dfrac{{2y}}{{1 + y^2 }}} \right)^2  = -\left( {\dfrac{{2z}}{{1 + z^2 }}} \right)^2\]$ или $\dfrac{1}{F_x^2}+\dfrac{1}{F_y^2}=\dfrac{1}{F_z^2}$. То есть $\left ( \dfrac{F_z}{F_x} \right )^2+\left ( \dfrac{F_z}{F_y} \right )^2=1$.

Уравнение-то у нас одно и то же, а кирпичи из него мы строим разные и разными способами. Они не пропорциональны, и мой явно больше (имеется в виду целочисленный, конечно). Выходит, из одного кирпича, если бы он существовал, следовала бы бесконечная серия кирпичей, но следовала бы она не только вверх (на увеличение), но и вниз. И тут материал для доказательства бесконечным спуском, вот только как это формализовать. Хотите попробовать? От меня всё что потребуется.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение07.05.2020, 20:31 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
P.S. А не надо никакого спуска. Вот Ваше уравнение:

$\left ( \dfrac{2x}{1-x^2} \right )^2+\left ( \dfrac{2y}{1-y^2} \right )^2=\left ( \dfrac{2z}{1-z^2} \right )^2 (1'')$ Домножим все переменные на $i=\sqrt{-1}$, запишем:
$\left ( \dfrac{2x}{1+x^2} \right )^2+\left ( \dfrac{2y}{1+y^2} \right )^2=\left ( \dfrac{2z}{1+z^2} \right )^2 (2'')$
Вычтем почленно $(2'')$ из $(1'')$:

$\left ( \dfrac{(2x)^2}{1-x^4} \right )^2+\left ( \dfrac{(2y)^2}{1-y^4} \right )^2=\left ( \dfrac{(2z)^2}{1-z^4} \right )^2$ и перемножим $(1'')\cdot (2'')$:
$\left ( \dfrac{(2x)^2}{1-x^4} \right )^2+\left ( \dfrac{(2y)^2}{1-y^4} \right )^2+$ $\left ( \dfrac{4xy}{(1-x^2)(1+y^2)} \right )^2+
\left ( \dfrac{4xy}{(1+x^2)(1-y^2)} \right )^2=\left ( \dfrac{(2z)^2}{1-z^4} \right )^2$

Вычтем теперь первый результат из второго:
$$\left ( \dfrac{4xy}{(1-x^2)(1+y^2)} \right )^2+\left ( \dfrac{4xy}{(1+x^2)(1-y^2)} \right )^2=0$$
Если $x,y$ рациональны, то оба уравнения $(1''),(2'')$ могут быть одновременно разрешимы только при $x=0$ или $y=0$. И, поскольку одно есть следствие другого, считаю что с рациональным кубоидом вопрос снят. А вот насчет кирпича с мнимым ребром интересно, там последний результат может пригодиться.
Коровьев, не знаю на сколько Вас убедит это доказательство, но из замкнутого круга Ваше появление меня вывело. Спасибо!

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение09.05.2020, 07:03 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Надо бы выписать еще в своих терминах. Всё же доказательство.
В результате предыдущих манипуляций вопрос существования совершенного кубоида свелся к системе $\left\{\begin{matrix}
m^2+n^2=l^2\\ 
(mn)^2-v^2=k^2\\ 
(nl)^2-v^2=q^2\\ 
(lm)^2-v^2=p^2
\end{matrix}\right\ (2)$, а она в свою очередь — к уравнению $\left ( \dfrac{F_K}{F_Q} \right )^2+\left ( \dfrac{F_K}{F_P} \right )^2=1\ (3)$, поскольку оказалось, что подсистема из трех нижних уравнений системы $(2)$ имеет полное $3-$х параметрическое решение в терминах $K,P,Q$. Перепишем $(3)$ так: $\dfrac{1}{F_Q^2}+\dfrac{1}{F_P^2}=\dfrac{1}{F_K^2}$ и расшифруем $F_$: $\left ( \dfrac{2Q}{Q^2+1} \right )^2+\left ( \dfrac{2P}{P^2+1} \right )^2=\left ( \dfrac{2K}{K^2+1} \right )^2.$ Само по себе это уравнение вряд ли новость, всё-таки задача старая, и всех исследований знать невозможно. Новость в том, что оно "отражается в зазеркалье". Запишем

$\left ( \dfrac{2Q}{Q^2+1} \right )^2+\left ( \dfrac{2P}{P^2+1} \right )^2=\left ( \dfrac{2K}{K^2+1} \right )^2 (3)$ Умножая все три параметра на $i=\sqrt{-1}$, получаем уравнение Коровьева:
$\left ( \dfrac{2Q}{Q^2-1} \right )^2+\left ( \dfrac{2P}{P^2-1} \right )^2=\left ( \dfrac{2K}{K^2-1} \right )^2 (3')$

Если исключить случаи $K,P,Q=1$, которые сразу ведут к "плоскому кубоиду", то оба уравнения оказываются эквивалентны: одно следует из другого и обратно. "Зеркальные" члены уравнений еще тем замечательны, что вычитание и умножение между ними дает одинаковый результат. Вычтем почленно $(3)$ из $(3')$:

$\left ( \dfrac{4Q^2}{Q^4-1} \right )^2+\left ( \dfrac{4P^2}{P^4-1} \right )^2=\left ( \dfrac{4K^2}{K^4-1} \right )^2$ И перемножим левые и правые части $(3)$ и $(3')$:
$\left ( \dfrac{4Q^2}{Q^4-1} \right )^2+\left ( \dfrac{4P^2}{P^4-1} \right )^2$ $+\left ( \dfrac{4PQ}{(P^2+1)(Q^2-1)} \right )^2+\left ( \dfrac{4PQ}{(P^2-1)(Q^2+1)} \right )^2=\left ( \dfrac{4K^2}{K^4-1} \right )^2$

Вычитая теперь первый результат из второго, имеем: $$\left ( \dfrac{4PQ}{(P^2+1)(Q^2-1)} \right )^2+\left ( \dfrac{4PQ}{(P^2-1)(Q^2+1)} \right )^2=0$$
Отсюда следует $P=0$ и/или $Q=0$, третьего не дано. Если бы существовало решение с параметрами $P,Q$ отличными от единиц и нулей, получили бы нулевую сумму двух положительных чисел, что невозможно. Доказано.

Прямоугольного параллелепипеда с целыми (рациональными) ребрами и диагоналями в трехмерном пространстве не существует. К сожалению )

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение09.05.2020, 10:46 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
Когда-то я писал, что если вы доказали теорему Ферма, то ищите ошибку, и не торопитесь явить миру своё доказательство.
Вы доказали, что уравнения (3) и (3') не имеют общего решения. Но из равенства (3) при каких-то значениях переменных абсолютно не следует равенство (3') при тех же значениях.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение09.05.2020, 12:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
А я забил тревогу совсем по другому поводу. Вывод о нулях из выражения $\left ( \dfrac{4PQ}{(P^2+1)(Q^2-1)} \right )^2+\left ( \dfrac{4PQ}{(P^2-1)(Q^2+1)} \right )^2=0$ справедлив не только для рациональных, но и для вещественных. А это как минимум странно. Теперь вижу, что обошелся с уравнением как с тождеством. Но если некоторое решение справедливо для $x$, не значит что оно справедливо для $3x$ )) Позор на мою седую голову. Надо подумать. Ситуация с бесконечной серией, между тем, остается в силе.
Upd Хотя, не факт. Я что-то вообще перестал понимать, какая польза от подстановки $i$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение12.05.2020, 15:17 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Andrey A в сообщении #1460816 писал(а):
Получаем $F_Q=F_KF_T,\ F_P=F_KF_{\frac{T+1}{T-1}}.$ Вопрос существования пропорциональных троек $F$: $$\begin{matrix}
F_1 & F_T & F_{\frac{T+1}{T-1}}\\ 
F_KF_1  &  F_KF_T  & F_KF_{\frac{T+1}{T-1}}
\end{matrix}$$

Напомню, под $F$ понимается функция $F_T=\dfrac{T^2+1}{2T}$, замена $T \rightarrow \dfrac{T+1}{T-1}$ ведет к $F_{\frac{T+1}{T-1}}=\dfrac{T^2+1}{T^2-1}.$ Под $=\square $ буду иметь в виду равенство квадрату вообще, без конкретизации.

Перепишем выражения $F_Q=F_KF_T,\ F_P=F_KF_{\frac{T+1}{T-1}}$ так: $\left ( \dfrac{(K^2+1)(T^2+1)}{4KT} \right )^2-1=\square ,\ \left ( \dfrac{(K^2+1)(T^2+1)}{2K(T^2-1)} \right )^2-1=\square $ и объединим в систему $$\left\{\begin{matrix}
\left [ (K^2+1)(T^2+1) \right ]^2-(4KT)^2=\square \\ 
\left [ (K^2+1)(T^2+1) \right ]^2-\left [ 2K(T^2-1) \right ]^2=\square 
\end{matrix}\right.(4),$$ которая равносильна уравнению $(3)$. Трудности, возникающие при решении подобных уравнений хорошо выявляются с помощью тождества $$\left [ (K^2+1)(T^2+1) \right ]^2=(4KT)^2+\left [ 2K(T^2-1) \right ]^2+\left [ (K^2-1)(T^2+1) \right ]^2(5).$$
Все слагаемые правой части $(5)$ — квадраты рациональных чисел. Сумма первых двух слагаемых $=\square $ тождественно. Сумма $2$-го и $3$-го слагаемого $=\square $ по предъявлению первого уравнения системы $(4)$. Сумма $1$-го и $3$-го слагаемого $=\square $ по предъявлению второго уравнения системы $(4)$. Иными словами, каждое из уравнений $(4)$ описывает слабый кубоид, а вся система – сильный рациональный кубоид с ребрами $4KT,2K(T^2-1),(K^2-1)(T^2+1)$. Но действительно ли он не пропорционален исходному? Вот и проверим. Из предыдущего: $\dfrac{t}{y}=\dfrac{m}{n}=\dfrac{Q(P^2+1)}{P(Q^2+1)}=\dfrac{F_P}{F_Q}=\dfrac{F_KF_{\frac{T+1}{T-1}}}{F_KF_T}=\dfrac{2T}{T^2-1}$. Отношение оснований первого и второго квадратов правой части $(5)$ — та же пропорция. Этого, в общем, достаточно. И так, ни о каких бесконечных сериях речи не идет, единственное что удалось добавить к уравнению Коровьева — система $(4)$, из которой следует существование рационального кубоида со сторонами $4KT,2K(T^2-1),(K^2-1)(T^2+1)$. Можно ее еще записать так: $$\left\{\begin{matrix}
\left [ (KT+1)^2+(K+T)^2 \right ]\left [ (KT-1)^2+(K-T)^2 \right ]=\square \\ 
\left [ (KT+T)^2+(K-1)^2 \right ]\left [ (KT-T)^2+(K+1)^2 \right ]=\square 
\end{matrix}\right.(4')$$
Но выражения в скобочках не квадраты, это можно доказать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение21.05.2020, 16:31 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Для первого уравнения системы $(4)$ годится параметризация $$\begin{matrix}
K=\dfrac{(c-1)(c^2+3c+1)}{(c+1)(c^2-3c+1)}\\ 
 \\
T=\dfrac{2c^2+3c+2}{2c^2-3c+2}.
\end{matrix}$$
Имеются варианты. Значит, можно выписать $2$-х параметрическое решение слабого кубоида, но очень уж оно длинное. Если оно к тому же и общее, то сильный кубоид неразрешим. Всё дело в простеньком на вид уравнении $((XY)^2-1)(X^2-Y^2)=\square\ (6)$, с которым сталкиваешься всю дорогу, размышляя над этой задачей. Можно его переписать так $\left ( (XY)^2-1 \right )\left ( \left ( \frac{X}{Y} \right )^2-1 \right )=\square$, или записать в систему $\left\{\begin{matrix}
(P^2-1)(Q^2-1) &=\square \\ 
PQ & =\square
\end{matrix}\right.\ (6')$, из которой решения $(6)$ следуют напрямую: $\sqrt{PQ}=X,\sqrt{\frac{P}{Q}}=Y$. Общее решение первого уравнения системы $(6')$ выражается тождеством $\left ( \left ( \dfrac{L^2+M}{L^2-M} \right )^2-1 \right )\left ( \left ( \dfrac{N^2+M}{N^2-M} \right )^2-1 \right )=\left ( \dfrac{LN}{M} \right )^2$. Чтобы произведение внутренних скобочек $\left ( \dfrac{L^2+M}{L^2-M} \right )\left ( \dfrac{N^2+M}{N^2-M} \right )$ оказалось квадратом, достаточно решить уравнение $$\left ( L^4-M^2 \right )\left ( N^4-M^2 \right )=\square\ (6''').$$ Оно также инвариант $(6)$ (достаточно разделить скобки на $M^2$), ничего нового написать так и не удается. Но в таком виде удается найти $1$-параметрическое решение: $L=\dfrac{3c}{c^2+1}+2,\ N=\dfrac{3c}{c^2+1}-2,\ M=\left ( \dfrac{3c}{c^2+1} \right )^2-2$, откуда и получаем решение слабого кубоида. Заметим, что система $(4)$ похожа на систему из двух уравнений с двумя неизвестными, если забыть, что под квадратами правой части скрываются еще две переменные. Любые попытки её решения на основе полученных формул неизменно приводят к уравнению с одним неизвестным. Решения такого уравнения выражаются не буквами, а конкретными числами. Даже если повезет, и они будут целыми, кубоид окажется уникальным. Такое бывает, но скорее всего оно из чисел $=0$, иначе проект yoyo@home давно бы его засёк. Совсем иная ситуация сложилась бы, если решение $(6''')$ было бы $2$-x параметрическим, такого пока не вижу. Да и есть ли оно?

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение21.05.2020, 17:06 


14/01/11
3062
Andrey A в сообщении #1461004 писал(а):
Вычтем почленно $(2'')$ из $(1'')$:

Это кто вам сказал, что так можно делать? $x,y,z$ в одном из них отнюдь не те же самые, что в другом.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение21.05.2020, 21:31 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Sender в сообщении #1464406 писал(а):
Вычтем почленно $(2'')$ из $(1'')$

Этот пост от 07.05.2020 и три последующих хорошо бы удалить. С позволения Коровьева. Там ошибка, выводов оттуда никаких не берется, зато повод поговорить.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение23.05.2020, 07:48 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Andrey A в сообщении #1464393 писал(а):
Любые попытки её решения на основе полученных формул неизменно приводят к уравнению с одним неизвестным.

Это слишком категорично. Можно ведь и в лоб – выразить предполагаемые квадраты правой части системы $(4)$ через параметр $c$

$\left\{\begin{matrix}
... = \left ( \frac{8c(2c^4-2c^2+5)(5c^4-2c^2+2)}{(c+1)^2(c^2-3c+1)^2(2c^2-3c+2)^2} \right )^2\\ 
 \\
... =\frac{16(c^2+1)^2(4c^8-12c^7+13c^6+96c^5-9c^4-96c^3+13c^2+12c+4)(4c^8+12c^7+13c^6-96c^5-9c^4+96c^3+13c^2-12c+4)}{(c+1)^4(c^2-3c+1)^4(2c^2-3c+2)^4} 
\end{matrix}\right.$

и задаться вопросом: при каких значениях $c$ неквадратная часть второй строки окажется квадратом. Её можно переписать так:

$(4c^8-12c^7+13c^6+96c^5-9c^4-96c^3+13c^2+12c+4)$ $(4c^8+12c^7+13c^6-96c^5-9c^4+96c^3+13c^2-12c+4)=$

$\left ( 4c^8+13c^6-9c^4+13c^2+4 \right )^2-\left ( 12c^7-96c^5+96c^3-12c \right )^2=$ $\left ( (c^2+4)(4c^2+1)(c^4-c^2+1) \right )^2-$ $\left ( 12c(c-1)(c+1)(c^2-3c+1)(c^2+3c+1) \right )^2=\square.$

Или же так: $$(c^2+4)(4c^2+1)(c^4-c^2+1)b=6c(c^2-1)(c^2-3c+1)(c^2+3c+1)(b^2+1)\ (7)$$
Вот и второй параметр. Не такое уж безнадежное уравнение на вид, не страшнее чем у Руслана Шарипова. Однако, в пределах возможностей Excel решений нет, кроме $c=0,c=1.$

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение23.05.2020, 10:54 


21/05/16
4292
Аделаида
Может, к этому уравнению можно применить методы из http://arxiv.org/abs/1002.4344?

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение23.05.2020, 13:40 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
kotenok gav
Скорее тут внешнее сходство, но дочитаю, интересно. И поучительно, даже Матиясевич упомянут.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение26.05.2020, 23:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Andrey A в сообщении #1464685 писал(а):
... внешнее сходство

Имел в виду равенства с большим количеством скобок. Если же речь о верхнем пределе вычислений, это существенно, конечно. Отыскать его, однако, не берусь. На самом деле оно актуально в случае полного решения; тогда, достигнув предела, имеем хотя бы отрицательный результат, а так это из пушки по воробьям: $1$-параметрических решений $(6)$ как минимум несколько, но последнего никто не видел.
Тут еще несколько уравнений подобных $(7)$, включая само. Решив любое из них (хотя бы численно) и подставив решение в соответствующие "слабые" параметры $K,T$, обращаем тождество $(5)$ в решение сильного кубоида. Напомню: $$\left [ (K^2+1)(T^2+1) \right ]^2=(4KT)^2+\left [ 2K(T^2-1) \right ]^2+\left [ (K^2-1)(T^2+1) \right ]^2(5).$$


$K_1=\dfrac{2a^2+3a+2}{2a^2-3a+2},\ T_1=\dfrac{(a+1)(a^2-3a+1)}{(a-1)(a^2+3a+1)}.$
Уравнение 7.1
$\left [ (a^2+1)(a^2+4)(4a^2+1)(a^4-a^2+1)  \right ]^2-$ $\left [ 2a(a^2-2)(2a^2-1)(2a^2-3a+2)(2a^2+3a+2) \right ]^2=\square. $


$K_2=\dfrac{2a^2+3a+2}{2a^2-3a+2},\ T_2=\dfrac{(a^2-2)(4a^2+1)}{(a^2+4)(2a^2-1)}.$
Уравнение 7.2
$\left [ (a^2+4)(4a^2+1)(2a^4-2a^2+5)(5a^4-2a^2+2)  \right ]^2-$ $\left [ 6(a^4-1)(a^2-3a+1)(a^2+3a+1)(2a^2-3a+2)(2a^2+3a+2) \right ]^2=\square. $


$K_3=\dfrac{(a-1)(a^2+3a+1)}{(a+1)(a^2-3a+1)},\ T_3=\dfrac{2a^2-3a+2}{2a^2+3a+2}.$
Уравнение 7.3
$\left [ (a^2+4)(4 a^2+1)(a^4-a^2+1)  \right ]^2-$ $\left [ 12a(a^2-1)(a^2-3a+1)(a^2+3a+1) \right ]^2=\square. $


$K_4=\dfrac{(a-1)(a^2+3a+1)}{(a+1)(a^2-3a+1)},\ T_4=\dfrac{3(a^4-a^2+1)}{(a^2+1)^2}.$
Уравнение 7.4
$\left [ (a^2+1)(a^4-a^2+1)(2a^4-2a^2+5)(5a^4-2a^2+2)  \right ]^2-$ $\left [ (a^2-1)(a^2-2)(2a^2-1)(a^2-3a+1)(a^2+3 a+1)(2a^2-3a+2)(2a^2+3a+2) \right ]^2$ $=\square. $


$K_5=\dfrac{7b^2+1}{b^2+7},\ T_5=\dfrac{b(b^2-5)}{5b^2-1}.$
Уравнение 7.5
$\left [ (b^2+1)(5b^2-6b+5)(5b^2+6b+5)(b^4+14b^2+1)  \right ]^2-$ $\left [ (b^2-1)(b^2-6b+1)(b^2+6b+1)(b^2+7)(7b^2+1) \right ]^2=\square. $


$K_6=\dfrac{7b^2+1}{b^2+7},\ T_6=\dfrac{(b^2+6b+1)(5b^2-6b+5)}{(b^2-6b+1)(5b^2+6b+5)}.$
Уравнение 7.6
$\left [ (5b^2-6b+5)(5b^2+6b+5)(5b^4-12b^3+46b^2-12b+5)(5b^4+12b^3+46b^2+12b+5)  \right ]^2-$ $\left [ 48b(b^2+1)(b^2-5)(5b^2-1)(b^2+7)(7b^2+1) \right ]^2=\square. $


$K_7=\dfrac{b(b^2-5)}{5b^2-1},\ T_7=\dfrac{7b^2+1}{b^2+7}.$
Уравнение 7.7
$\left [ (5b^2-6b+5)(5b^2+6b+5)(b^4+14b^2+1)  \right ]^2-$ $\left [ 48b(b^2-1)(5b^2-1)(b^2-5) \right ]^2=\square. $


$K_8=\dfrac{b(b^2-5)}{5b^2-1},\ T_8=\dfrac{4(b^2+1)^2}{3(b^4+14b^2+1)}.$
Уравнение 7.8
$\left [ (b^2+1)(b^4+14b^2+1)(5b^4-12b^3+46b^2-12b+5)(5b^4+12b^3+46b^2+12b+5)  \right ]^2-$ $\left [ 2b(b^2-5)(5b^2-1)(b^2-6b+1)(b^2+6b+1)(b^2+7)(7b^2+1) \right ]^2=\square. $

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  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