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 Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 12:24 


13/05/16
362
Москва
Rak so dna в сообщении #1591611 писал(а):
Почему? Ну взял я $r_4=0$ что я нарушил?

Смотрите на соотношения из леммы 2 в моем предыдущем сообщении. Если $r_4=0$, то это неизбежно влечет $\sqrt[6]{7a}=0\Rightarrow z=0$, ведь ранее было получено, что $z=\sqrt[6]{7a}b,b\in\mathbb{N}$

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 12:29 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Antoshka вы это серьёзно? Вы в курсе, что если произведение двух множителей равно нулю, то необязательно каждый из них равен нулю?

-- 29.04.2023, 13:01 --

Да, кстати это
Antoshka в сообщении #1591578 писал(а):
Но нужный корень рациональный и имеет вид $T+2/3=j_1+j_2$, поэтому мнимая часть комплексного числа должна быть равна нулю!
...
Это значит, что $\varphi=0;\pi/2$
тоже конечно же неверно.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 13:04 


13/05/16
362
Москва
Rak so dna в сообщении #1591614 писал(а):
Antoshka вы это серьёзно? Вы в курсе, что если произведение двух множителей равно нулю, то необязательно каждый из них равен нулю?

Объясню подробнее. Вот есть соотношение для $r_4$, имеющее вид $r_4=64\sqrt[6]{7a}^3h_2^3-63\sqrt[6]{7a}(2a-FD)^2FD^2(3(2a-FD)F^5+h_2D);$ Когда возможно равенство нулю? Ну очевидно, когда $\sqrt[6]{7a}=0$, причём только в этом случае! Ведь во втором слагаемом хоть и имеет место целое число $3(2a-FD)F^5+h_2D$, но оно делится ровно на два в первой степени, если это слагаемое аккуратно расписать через соотношение для $h_2$, которое я тут приводил уже. Вот оно
Antoshka в сообщении #1577830 писал(а):
Получим $$2F=2mw=2(a-b)D^{-1}\Rightarrow \left\{
\begin{array}{lcl}
\cos\gamma=\frac{h_1}{h_2},(h_1,h_2)=1\\
h_1=\frac{FDD\sqrt[3]{7a}}{2}-F^6 \ \eqno[4]\\
h_2=bD\sqrt[3]{7a}+F^6
\end{array}
\right.$$
Помня, что $b=a-FD$, то получится, что $3(2a-FD)F^5+h_2D\equiv-2F^6D\pmod 4$,а раз $FD$ нечетное число, то $3(2a-FD)F^5+h_2D\equiv\pm 2\pmod 4$, то есть $\sqrt[6]{7a}=0\Rightarrow z=0$, потому что ранее получено, что $z=\sqrt[6]{7a}b$! Никакие два сомножителя нулю одновременно я не приравниваю!

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 13:41 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Antoshka в сообщении #1591620 писал(а):
Вот есть соотношение для $r_4$, имеющее вид $r_4=64\sqrt[6]{7a}^3h_2^3-63\sqrt[6]{7a}(2a-FD)^2FD^2(3(2a-FD)F^5+h_2D)$
ну вот оно есть, ну вот мы его разложили:

$r_4=\sqrt[6]{7a}\cdot\left(64\sqrt[6]{7a}^2h_2^3-63(2a-FD)^2FD^2(3(2a-FD)F^5+h_2D)\right)$

где доказательство, что

$64\sqrt[6]{7a}^2h_2^3-63(2a-FD)^2FD^2(3(2a-FD)F^5+h_2D) \neq 0$ ?


Напомню, свой вопрос:
Rak so dna в сообщении #1591608 писал(а):
Antoshka в сообщении #1591578 писал(а):
Это значит, что $\varphi=0;\pi/2\Rightarrow \frac{r_4}{r_1\sqrt{r_1}}=1;0\Rightarrow r_4=r_1\sqrt{r_1}$, либо $r_4=0$, что невозможно в силу уравнения $\eqno[15]$, которое имеет вид $r_1^3-r_4^2-r_5^2r_6=0$, потому что получается $r_5r_6=0$, а это невозможно!
Почему из $r_4=0$ вы делаете вывод, что $r_1=0$ ?
Вы на полном серьёзе хотите меня убедить, что подразумевали здесь то, что судорожно пытаетесь сейчас придумать?

-- 29.04.2023, 14:30 --

Antoshka в сообщении #1591620 писал(а):
а раз $FD$ нечетное число, то...

если $m$ и $w$ определены здесь:
Antoshka в сообщении #1576518 писал(а):
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
y=m^7+7p, \\
x=w^7+7p, \\
z=m^7+7p+w^7,m,w,C,D\in\mathbb{N},\    \eqno[2] \\
z=7C(7^5C^6-mwD),\\
p=mwA,\\
A=CD,7\mid C,\\
x+y=7^6C^7,\\
(C,D)=(m,D)=(w,D)=(m,C)=(w,C)=(m,w)=1 
\end{array}
\right$$

то $F=mw$ просто обязано быть чётно, т.к. в противном случае должны быть чётны $x$ и $y$, а это противоречит их взаимной простоте.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 14:51 


13/05/16
362
Москва
Rak so dna в сообщении #1591626 писал(а):
Вы на полном серьёзе хотите меня убедить, что подразумевали здесь то, что судорожно пытаетесь сейчас придумать?

Вы неправильно поняли моё сообщение. Вот где вы неправильно поняли
Rak so dna в сообщении #1591608 писал(а):
Почему из $r_4=0$ вы делаете вывод, что $r_1=0$ ?

Я такого никогда не утверждал. Вот правильный вариант ещё раз
Antoshka в сообщении #1591610 писал(а):
Смотрите, $\varphi$ может принимать только два значения $0;\pi/2$; это значит, что $\frac{r_4}{r_1\sqrt{r_1}}$ может принимать два значения: либо $0$, либо $1$! Это означает, что либо $r_4=0$, что невозможно, либо же $r_4=r_1\sqrt{r_1}$, что тоже невозможно, ибо $r_4$ целое число, а $\sqrt{r_1}$ иррационально, так как делится ровно на семь в первой степени в силу соотношений леммы 2! Ещё раз вот эти соотношения
просто я решил рассмотреть случай $r_4>0$, из-за чего главный аргумент комплексного числа, который я обозначил через $\varphi$, имеет вид $\varphi=\arccos\frac{r_4}{r_1\sqrt{r_1}}$ и принадлежит первой четверти! Причём главный аргумент он на то и главный, что записывается он без периода, поэтому ваше утверждение
Rak so dna в сообщении #1591614 писал(а):
тоже конечно же неверно.
неверно
Rak so dna в сообщении #1591626 писал(а):
если $m$ и $w$ определены здесь:
Нет, здесь https://dxdy.ru/post1577830.html#p1577830
Rak so dna в сообщении #1591626 писал(а):
то $F=mw$ просто обязано быть чётно, т.к. в противном случае должны быть чётны $x$ и $y$, а это противоречит их взаимной простоте.
В том то и дело, что $F$ нечетное, потому что я сейчас рассматриваю случай $z$ чётное число, о чем я в самом начале доказательства написал. Вот цитата
Antoshka в сообщении #1577830 писал(а):
А дальше рассматриваем 2 случая: $z$ нечетное и четное. Для начала пусть $z$ четно, а $y$ нечетное.

Отсюда у вас и возникло непонимание видимо
Rak so dna в сообщении #1591626 писал(а):
ну вот оно есть, ну вот мы его разложили:
$r_4=\sqrt[6]{7a}\cdot\left(64\sqrt[6]{7a}^2h_2^3-63(2a-FD)^2FD^2(3(2a-FD)F^5+h_2D)\right)$
где доказательство, что
$64\sqrt[6]{7a}^2h_2^3-63(2a-FD)^2FD^2(3(2a-FD)F^5+h_2D) \neq 0$ ?

Раз $z$ четное, то $a$ тоже чётное, причём $7C=\sqrt[6]{7a},z=\sqrt[6]{7a}(a-FD)$ натуральные числа, а так как выше я показал, что число $(3(2a-FD)F^5+h_2D)$ делится ровно на два в первой степени, то очевидно предложенный вами вариант невозможен!

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 16:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Antoshka в сообщении #1591630 писал(а):
Rak so dna в сообщении #1591626 писал(а):
Вы на полном серьёзе хотите меня убедить, что подразумевали здесь то, что судорожно пытаетесь сейчас придумать?
Вы неправильно поняли моё сообщение. Вот где вы неправильно поняли
Rak so dna в сообщении #1591608 писал(а):
Почему из $r_4=0$ вы делаете вывод, что $r_1=0$ ?
Я такого никогда не утверждал.
А как же
Antoshka в сообщении #1591578 писал(а):
либо $r_4=0$, что невозможно в силу уравнения $\eqno[15]$, которое имеет вид $r_1^3-r_4^2-r_5^2r_6=0$, потому что получается $r_5r_6=0$, а это невозможно!
А получается $r_5r_6=0$ (при $r_4=0$)только если $r_1=0$. Ну да ладно, не утверждали, так не утверждали.


Antoshka в сообщении #1591630 писал(а):
Смотрите, $\varphi$ может принимать только два значения $0;\pi/2$;
Уже отмечал, что это неверно.


Antoshka в сообщении #1591630 писал(а):
Rak so dna в сообщении #1591626 писал(а):
если $m$ и $w$ определены здесь:
Нет, здесь https://dxdy.ru/post1577830.html#p1577830
Чем они отличаются? Ну да ладно, у вас $x$ и $y$ нечетные (пускай это мой косяк — уж извините запамятовал, что вы это предполагали). Хорошо, почему $a$ чётное?
Antoshka в сообщении #1591620 писал(а):
Помня, что $b=a-FD$
пусть $a$ — нечётное, тогда $b$ — чётное и соответственно $z$ — тоже чётное.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 16:59 


13/05/16
362
Москва
Rak so dna в сообщении #1591643 писал(а):
А как же

Я из того, что $r_4=0$ вовсе не делал вывод, что $r_1=0$, как вы утверждаете. Я написал, что если $r_4=r_1\sqrt{r_1}$, то это влечёт $r_5^2r_6=0$ в силу уравнения $\eqno[15]$
Ну и я ещё я потом привёл доказательство невозможности случая $r_4=0$, потому что понял, что вы бы у меня все равно спросили про него
Rak so dna в сообщении #1591643 писал(а):
пусть $a$ — нечётное, тогда $b$ — чётное и соответственно $z$ — тоже чётное.

Здесь $a$ как раз чётное. Это я отмечал ранее в самом начале. Вот цитата
Antoshka в сообщении #1577830 писал(а):
Тогда верно следующее: $$\left\{
\begin{array}{lcl}
y=m^7+7p, \\
x=w^7+7p, \\
z=m^7+7p+w^7,m,w,C,D\in\mathbb{N},\    \eqno[2] \\
z=7C(7^5C^6-mwD),\\
p=mwA,\\
A=CD,7\mid C,\\
x+y=7^6C^7,\\
(C,D)=(y,D)=(x,D)=(m,C)=(w,C)=(m,w)=1 
\end{array}
\right$$Доказательство леммы под спойлером

Раз $z$ четное, то $C$ чётное, значит $7C=\sqrt[6]{7a}$ чётное, то есть $a$ чётное. Вы видимо не с самого начала смотрите доказательство, потому возникают такие непонятки.
Rak so dna в сообщении #1591643 писал(а):
Уже отмечал, что это неверно.

Хорошо, я понял, что вы настаиваете на том, что $k_1=k_2$
Antoshka в сообщении #1591578 писал(а):
Значит реально $k_1=k_2=1$, но тогда корень приобретает вид $T+2/3=\frac{2\sqrt{r_1}\cos\frac{\varphi+2\pi}{3}}{r_2}$, но mihaild показал, что $T>0$, поэтому получается положительное число равно отрицательному, ведь угол $\frac{\varphi+2\pi}{3}$ принадлежит либо второй, либо третьей четверти, потому что $\varphi$ из первой четверти, а там косинус отрицательный, потому противоречие получается!
Что, если $k_1=2$?Тогда теперь сразу понятно, что $k_1=k_2=2$, поэтому угол приобретает очень удобный вид, и корень кстати тоже $T+2/3=\frac{2\sqrt{r_1}\cos\frac{\varphi+4\pi}{3}}{r_2};$ Отсюда сразу следует, что раз $\varphi\leqslant \pi/2\Rightarrow \frac{4\pi+\varphi}{3}\leqslant \frac{3\pi}{2}\Rightarrow T+2/3=0$, но это невозможно, так как повторюсь mihaild показал, что $T>0;$
То есть случай $k_1=k_2=0$ является самым интересным!

Ну вот собственно пришли к случаю, который я и рассматриваю

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 17:12 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Antoshka в сообщении #1591649 писал(а):
Вот цитата
хоть убейте, но я не вижу, где в вашей цитате равенство
Antoshka в сообщении #1591649 писал(а):
$7C=\sqrt[6]{7a}$
зато вот прекрасно вижу ваше обоснование четности $a$:
Antoshka в сообщении #1591630 писал(а):
Раз $z$ четное, то $a$ тоже чётное

Короче говоря, если хотите, чтобы я возился с вашим доказательством, пишите всё в одном месте с самого начала, ибо надоело...

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 17:26 


13/05/16
362
Москва
Rak so dna в сообщении #1591653 писал(а):
Короче говоря, если хотите, чтобы я возился с вашим доказательством, пишите всё в одном месте с самого начала, ибо надоело...

Согласен, доказательство получилось разбросанным по страницам, поэтому соединить его воедино стало трудно. Имеет смысл действительно переписать его с самого начала с учётом всех замечаний

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 17:40 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Antoshka отлично, только учитывайте (дабы не плодить впустую переменные), что у вас
Antoshka в сообщении #1591604 писал(а):
Ну тогда мои рассуждения можно даже упростить получается. mihaild думаю даст комментарии по этому поводу
$k_1=k_2=k$ (надеюсь mihaild подтвердит), и что утверждение
Antoshka в сообщении #1591630 писал(а):
Смотрите, $\varphi$ может принимать только два значения $0;\pi/2$;
неверно.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 21:40 


13/05/16
362
Москва
mihaild в сообщении #1591286 писал(а):
Я бы ещё предложил, раз уж используется вольфрам, явно писать, где он и как используется. Прямо скриптом желательно.

Скрипты это команды, набираемые в wolfram mathematica?

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение29.04.2023, 22:41 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Antoshka в сообщении #1591676 писал(а):
Скрипты это команды, набираемые в wolfram mathematica?
Например решить уравнение $x^3+x+1=0$. Записываете формулу, и оставляете ссылку на решение

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение30.04.2023, 00:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


16/07/14
9151
Цюрих
Antoshka в сообщении #1591676 писал(а):
Скрипты это команды, набираемые в wolfram mathematica?
Да. Чтобы было понятно, где просто результат одного компьютерного вычисления отправляется в другое, а где как-то обрабатывается. Например если что-то куда-то поставляется и полученное уравнение решается, то проверять, что результат подстановки правильный не нужно.

(Раз уже два участника обратились ко мне: я крайне невнимательно слежу за этой темой, и вряд ли буду вписываться до появления версии с явно выделенными автоматически посчитанными местами и явно выделенными рассуждениями; не пишу особых просьб сделать такую версию, потому что не хочу обещать что буду вписываться даже если она появится; Rak so dna, кажется, уже вник в происходящее куда глубже, чем я)

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение30.04.2023, 07:37 


13/05/16
362
Москва
Rak so dna в сообщении #1591681 писал(а):
Например решить уравнение $x^3+x+1=0$. Записываете формулу, и оставляете ссылку на решение

Кстати это даже удобнее, потому что сразу результат виден и не надо ничего набирать вручную
mihaild в сообщении #1591686 писал(а):
(Раз уже два участника обратились ко мне: я крайне невнимательно слежу за этой темой, и вряд ли буду вписываться до появления версии с явно выделенными автоматически посчитанными местами и явно выделенными рассуждениями; не пишу особых просьб сделать такую версию, потому что не хочу обещать что буду вписываться даже если она появится; Rak so dna, кажется, уже вник в происходящее куда глубже, чем я)

Да это я помню, вы про это уже писали

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение01.05.2023, 13:28 


13/05/16
362
Москва
Здравствуйте. Я переписал Доказательство с учётом замечаний в данной теме. Ещё 200 лет назад кто-то совершенно правильно заметил, что надо разделить доказательство на 2 случая: тройка чисел не делится и делится на показатель степени. Сначала я решил рассмотреть случай, когда одно из чисел тройки делится на показатель степени. Пусть это будет $z$. Чтобы было легче проверять доказательство, имеет смысл расписать его для показателя семь. Итак, имеем уравнение $x^7+y^7=z^7,z\equiv 0\bmod 7; \eqno [1]$. Нужно доказать, что оно не имеет решений в натуральных попарно взаимно простых числах. Идея в том, чтобы изготовить соотношения для $x,y,z$ такие, что при подстановке их в $\eqno[1]$ получалось бы ТОЖДЕСТВЕННОЕ РАВЕНСТВО, либо близкое к тождественному!
Доказательство
Этап 1. С помощью формул Абеля получить соотношения для гипотетических решений уравнения $\eqno[1]$ в натуральных попарно взаимно простых числах!
Как и для кубов, доказывается от противного. Пусть существуют такие натуральные попарно взаимно простые числа $x,y,z$, что указанное равенство выполняется. Тогда, как и для кубов, справедлива лемма, правда имеющая некоторые отличия.
Лемма 1.Пусть уравнение $x^7+y^7=z^7$ имеет решения в натуральных попарно взаимно простых числах для случая $z$ делится на семь. Тогда верно следующее: $$\left\{
\begin{array}{lcl}
y=m^7+7p, \\
x=w^7+7p, \\
z=m^7+7p+w^7,m,w,C,D\in\mathbb{N},\    \eqno[2] \\
z=7C(7^5C^6-mwD),\\
p=mwA,\\
A=CD,7\mid C,\\
x+y=7^6C^7,\\
(C,D)=(y,D)=(x,D)=(m,C)=(w,C)=(m,w)=1 
\end{array}
\right$$Доказательство леммы под спойлером

(Оффтоп)

Доказательство леммы.
Как в знаменитой телеграмме, переносим $x$ в правую часть, затем по аналогии $y$, при этом помня, что рассматривается случай $z$ делится на семь. Тогда $y^7=z^7-x^7\Leftrightarrow y^7=(z-x)(z^7-x^7)/(z-x)\Rightarrow $$\left\{
\begin{array}{lcl}
z-x=m^7, \\
z-y=w^7, \\
m,w\in\mathbb{N}
\end{array}
\right$$mihaild показал, что $(z-x),(z-y)$ являются точными степенями. Вот его доказательство
mihaild в сообщении #1585434 писал(а):
Да, доказательство есть у Постникова ("Теорема Ферма", стр. 19-21 в издании 1978 года). Чтобы не потерялось, перепишу сюда.
Пусть $x^n + y^n = z^n$, $n$ простое большее $2$, $x, y, z$ взаимно просты, $y$ не делится на $n$. Тогда $\sqrt[n]{z - x}$ - целое число.
Напишем $a = z - x$, $b = \frac{y^n}{a} = \frac{z^n - x^n}{a} = \frac{(a + x)^n - x^n}{a} = C_n^0 a^{n - 1} + C_n^1 a^{n - 2} x + \ldots + C_n^{n - 1} x^{n - 1}$.
Очевидно что $a$ и $x$ взаимно просты, потому что любой их общий делитель делит $a + x = z$.
В выражении для $b$ все слагаемые, кроме, быть может, последнего, делятся на $a$ - значит любой общий делитель $a$ и $b$ делит $C_n^{n - 1} x^{n - 1} = n \cdot x^{n - 1}$. Но у $a$ нет общих делителей с $x$, а т.к. $y^n = ab$ не делится на $n$, то $n$ тоже не входит в общие делители $a$ и $b$. Значит, $a$ и $b$ взаимно просты. Ну и т.к. их произведение является $n$-й степенью, то и каждое из них является $n$-й степенью.
Рассуждение в общем-то довольно очевидное, я его кучу раз проводил, и каждый раз забывал не только доказательство, но и утверждение.

Пусть по определению $k=z-x-y,v=z-x,u=z-y$, то есть $z=x+y+k,z=x+v,v=y+k\Rightarrow x^7+y^7=(x+v)^7\Rightarrow \frac{y^7-v^7}{7v}\in\mathbb{Z}\Rightarrow v\mid y^7,$
Так как $7\mid y-v;v=m^7\Rightarrow m^7\mid y^7\Rightarrow m\mid y;$
Очевидно, если вспомнить определения чисел $v,u$ чуть выше, то получится $y-v=x-u=-k$. Получается, что $y=v+(y-v)\Leftrightarrow y=m^7+7mh_y$. Где $h_y$ целое число.
Из определения $u$ и произведенной ранее замены $z=x+y+k$ следует $z=y+u,u=x+k\Rightarrow x^7+y^7=(y+u)^7\Rightarrow \frac{x^7-u^7}{7u}\in\mathbb{Z}\Rightarrow u\mid x^7,$
Так как $7\mid x-u;u=w^7\Rightarrow w^7\mid x^7\Rightarrow w\mid x;$. Очевидно, $y-v=x-u=-k$. Получается, что $x=u+(x-u)\Leftrightarrow x=w^7+7wh_x$. Где $h_x$ целое число.
$(x,y)=1\Leftrightarrow 7mh_y=7wh_x\Rightarrow $$\left\{
\begin{array}{lcl}
 h_y=wA \\
 h_x=mA \\
\end{array}
\right.$$. Окончательно получаем $$\left\{
\begin{array}{lcl}
x=w^7+7p, \\
y=m^7+7p, \\
p=mwA\\
z=m^7+7p+w^7,m,w,A\in\mathbb{N}
\end{array}
\right$$Пусть $z$ делится на $7$. Тогда $x+y=7^6C^7\Rightarrow m^7+w^7+14mwA=7^6C^7;$ $z=m^7+w^7+7mwA\Rightarrow z=7C(7^5C^6-mwD)$. Поясню последний переход подробнее. Очевидно $$\frac{z^7}{x+y}\in\mathbb{N}\Rightarrow\frac{(7^6C^7-7mwA)^7}{7^6C^7}=7\Bigg(\frac{7^5C^6-mwA}{C}\Bigg)^7=7\Bigg(7^5C^6-\frac{mwA}{C}\Bigg)^7\in\mathbb{N};$
$(x,y)=(y,z)=(x,z)=1\Rightarrow (m,C)=(C,w)=1\Rightarrow C\mid A\Rightarrow A=CD$.
$C,D\in\mathbb{N}.$
Тогда $z^7=(7C)^7(7^5C^6-mwD)^7\Rightarrow z=7C(7^5C^6-mwD);$
Надо ещё выяснить, могут ли $C,D$ иметь какие-то общие делители. Прежде всего, нужно выяснить, чему вообще равно $D$. Делается это просто. В силу доказанного выше в лемме 1, записываем тождество $(7mwA)^7=(7mwA)^7$ как $(x+y-z)^7=7(x+y)(z-x)(z-y)D^7\Leftrightarrow (x+y-z)^7-(x^7+y^7-z^7)$ $=7(x+y)(z-x)(z-y)D^7$.
Решаем это уравнение относительно $D$ в wolfram mathematica с помощью команды
Код:
Eq=(x+y-z)^7-7(x+y)(z-x)(z-y)D^7
Solve[Eq==0,D]
, нажимая shift enter и получаем, что $D^7=(x^2+xy+y^2)^2-z(x+y)(2x^2+3xy+2y^2)+(3x^2+5xy+3y^2)z^2$ $-2(x+y)z^3+z^4$. Можно так же решить это уравнение с помощью wolfram alpha, правда корень он записывает в другом виде. Вот ссылка
Отсюда следует, что $D$ нечетно всегда: и когда $z$ четное, и когда $z$ нечетное. При таком раскладе получается, что $D$ не может делиться на $7$ в силу того, что $7\mid (x+y)$. Предположим, что $(C,D)>1$. Тогда $(x^2+xy+y^2)=(x+y)^2-xy\Rightarrow (C,D)\mid xy$. Но ранее было установлено, что $x+y=7^6C^7$. Получается, что $(C,D)\mid x,(C,D)\mid y$. Имеем противоречие, так как $(x,y)=1$. Имеем, что $(C,D)=1$.
Аналогично проверяется, что $(x,D)=(y,D)=1$.
$x+y=7^6C^7\Leftrightarrow m^7+w^7+14mwCD=7^6C^7\Rightarrow 49\mid m^7+w^7\Rightarrow 7\mid C$ $\Rightarrow 49\mid z;$.
Лемма доказана!

Этап 2. Вывести такие соотношения для $x,y,z$ что при их подстановке в $\eqno[1]$ получалось бы тождественное равенство!
Лемма 2. Существуют такие попарно взаимно простые натуральные числа $a,b,F,D$, что имеют место следующие соотношения, причём знаки согласованы!$$\left\{
\begin{array}{lcl}
 x=\frac{a\sqrt[6]{7a}\pm\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \\
 y=\frac{a\sqrt[6]{7a}\mp\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \ \ \eqno[3]\\
 z=\sqrt[6]{7a}b,(a,b)=1,a,b,D,F\in\mathbb{N}\\
 C=\frac{\sqrt[6]{7a}}{7},b=a-FD,F=mw\\
\end{array}
\right.$$Доказательство леммы 2
Вот далее совершенно неочевидный шаг, но такой же, как в доказательстве для кубов. Запишем тождество $\frac{7p^6}{7p+z}=(p^5-1/7p^4z+1/49p^3z^2-1/343p^2z^3+pz^4/7^4)-z^5/7^5+\frac{z^6/7^5}{7p+z}$. Вот доказательство того, что оно записано правильно ссылка Конкретно для показателя семь вывод тождества под спойлером.

(Оффтоп)

Самое простое - деление уголком по школьному. Как возникла идея записать такое тождество? Из за замены $z=x+y+k$ Итак, как и для кубов, делаем замену $\delta=z-k$ тогда $\delta=x+y\Rightarrow x=\delta-y$. В таком случае исходное уравнение принимает вид такой $(\delta-y)^7+y^7=z^7\Leftrightarrow (y^6-3\delta y^5+5\delta^2y^4-5\delta^3y^3+3\delta^4y^2-\delta^5y)+\frac{\delta^7-z^7}{7\delta}=0$. Получилось алгебраическое уравнение шестой степени относительно $y$, свободный член которого имеет должен быть целым. С помощью соотношений из леммы 1, имеем $\delta=z+7p$ и тогда свободный член переписывается следующим образом $\frac{(z+7p)^7-z^7}{z+7p}=\frac{7^7p^7}{z+7p}+7^6p^5z+2\cdot 7^5p^4z^2+3\cdot 7^4p^3z^3+686p^2z^4+49z^5\Rightarrow \frac{7^7p^7}{z+7p}\in\mathbb{N}$. Вот и получилось то самое число, из которого тождество взялось. Далее деление уголком хоть по школьному
Умножим обе части тождества на $7^5p$. Получим $\frac{7^6p^7}{z+7p}=(7^5p^6-7^4p^5z+7^3p^4z^2-49p^3z^3+7p^2z^4)-z^5p+\frac{z^6p}{7p+z}$. В силу доказанной леммы 1, в левой части тождества целое число, значит и последнее слагаемое в тождестве является целым числом. Доказательство под спойлером

(Оффтоп)

А почему в левой части тождества получается целое число? Вот берём соотношения из леммы 1
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
y=m^7+7p, \\
x=w^7+7p, \\
z=m^7+7p+w^7,m,w,C,D\in\mathbb{N},\    \eqno[2] \\
z=7C(7^5C^6-mwD),\\
p=mwA,\\
A=CD,7\mid C,\\
x+y=7^6C^7,\\
(C,D)=(y,D)=(x,D)=(m,C)=(w,C)=(m,w)=1 
\end{array}
\right$$ Сначала надо обратить внимание, что из первого, второго, третьего и пятого соотношений следует, что $z+7p=x+y$! Затем смотрим на предпоследнее равенство и видим, что оказывается $x+y=7^6C^7$, стало быть $z+7p=7^6C^7$. Теперь смотрим на пятое и шестое соотношения. Выясняется, что $p^7=m^7w^7C^7D^7\Rightarrow 7^6p^7=7^6m^7w^7C^7D^7\Rightarrow \frac{7^6p^7}{z+7p}=m^7w^7D^7$
Поэтому делаем замену переменной $m_0=\frac{7^6p^7}{z+7p}-(7^5p^6-7^4p^5z+7^3p^4z^2-49p^3z^3+7p^2z^4)$ и записываем $\frac{z^6p}{7p+z}=m_0+pz^5,m_0\in\mathbb{Z}$
Важно понять, какой знак имеет число $m_0$. Выразим из последнего равенства $m_0$. Получается $m_0=z^5p(\frac{z}{z+7p}-1)\Rightarrow m_0<0$. Вернёмся к равенству $\frac{z^6p}{7p+z}=m_0+pz^5,m_0\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow z^6p=(m_0+pz^5)(7p+z)\Leftrightarrow 7z^5p^2+$$7pm_0+zm_0=0;$
Как видите, получилось квадратное уравнение относительно $p$. Посчитаем его дискриминант. $D_{ кв1}=49{m_0}^2-28z^6m_0={\varepsilon_1}^2;\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in $\mathbb{N}$$. Дискриминант представляет из себя в свою очередь квадратное уравнение такое $49{m_0}^2-28z^6m_0-{\varepsilon_1}^2=0$. Посчитаем его дискриминант.
$D_{кв2}/4=(14z^6)^2+49{\varepsilon_1}^2={\varepsilon_2}^2\Leftrightarrow (2z^6)^2+{\varepsilon_1}^2=({\varepsilon_2/7})^2$
Теперь решаем каждое квадратное уравнение
$\left\{
\begin{array}{lcl}
 p=\frac{-7m_0\pm \varepsilon_1}{14z^5} \\
 m_0=\frac{14z^6\pm \varepsilon_2}{49}\\
\end{array}
\right.$
Ранее было получено, что
$\left\{
\begin{array}{ lcl}
 m_0<0 \\
 p>0 \\
\end{array}
\right.\Leftrightarrow $$\left\{
\begin{array}{lcl}
 \varepsilon_1=14pz^5+7m_0 \\
\varepsilon_2/49=2/7z^6-m_0 \\
\end{array}
\right.$$
Получается ПТ $(2z^6/7)^2+(\varepsilon_1/7)^2=(\varepsilon_2/49)^2$.
А дальше рассматриваем 2 случая: $z$ нечетное и четное. Для начала пусть $z$ четно, а $y$ нечетное. Нужно понять, четное или нечетное число $m_0$! Для этого, запишем величину $\frac{z^6p}{z+7p}$ через $A,m,w$. Получится, что $\frac{z^6p}{z+7p}=\frac{(7C)^6(7^5C^6-mwD)}{7^6C^7=(7^5C^6-mwD)mwD}$. Но $mwD$ нечетное число, так как $z$ четное и по лемме 1, потому что $x,y$ представляются в виде $w$ умножить на целое нечетное число и $m$ умножить на целое нечетное число. Тогда $m_0,m$ также нечетные и Пифагорова тройка принимает вид следующий
$(2z^6/7)^2+(2pz^5+m_0)^2=(2z^6/7-m_0)^2 \Rightarrow \left\{
\begin{array}{lcl}
 2z^6/7=2ab\\
 (2pz^5+m_0)=a^2-b^2\\
 2z^6/7-m_0=a^2+b^2 \\
\end{array}
\right.$ $\Rightarrow \left\{
\begin{array}{lcl}
 z=\sqrt[6]{7ab}\\
 m_0=-(a-b)^2 \\
 p=\frac{a(a-b)}{(7(ab))^{5/6}}
\end{array}
\right.$
Важно понимать, что $a,b$ могут не быть натуральными числами, поэтому $\left\{
\begin{array}{lcl}
 a=\sqrt{\alpha}\cdot a_1 \\
  b=\sqrt{\alpha}\cdot b_1\\
\alpha,a_1,b_1\in\mathbb{N}
\end{array}
\right.$
Здесь $\alpha$ является возможным общим делителем чисел в ПТ. Сейчас важно узнать, может ли $\alpha$ делиться на $7$. Для этого распишем $m_0$ и узнаем, делится ли оно на семь. $m_0=\frac{7^6p^7}{z+7p}-(7^5p^6-7^4p^5z+7^3p^4z^2-49p^3z^3+7p^2z^4)$.
В силу соотношений $\eqno[2]$ из леммы 1, $\frac{7^6p^7}{z+7p}=(mwD)^7$. Раз $D$ не делится на $7$ по лемме 1, то и $m_0$ не делится и $\alpha$ не делится.
Запишем теперь $z,z+7p$ в терминах $a_1,b_1,\alpha$.
$\left\{
\begin{array}{lcl}
 z=(7\alpha a_1b_1)^{1/6}\\
 z+7p=\frac{a_1(7\alpha a_1b_1)^{1/6}}{b_1} \\
\end{array}
\right.$
Запишем дробь в терминах соотношений из леммы: $\frac{z^7}{z+7p}=\frac{(7C)^7(7^5C^6-mwD)^7}{7^6C^7};$
Эта дробь, которая на самом деле является натуральным числом, делится на $7$, причём не больше и не меньше. Запишем ее же в терминах $a_1,b_1,\alpha;$. Получим $\frac{z^7}{z+7p}=7b_1^2\alpha;$
Раз $z$ делится на $49$ по лемме 1, то $a_1$ делится на $7$!
Как найти, чему равно $\alpha$? Через соотношение для неизвестной $p$. В терминах $a_1,b_1,\alpha$ она записывается следующим образом $p=\frac{(a-b)\sqrt[6]{7ab}}{7b}=\frac{(a_1-b_1)\sqrt[6]{7a_1b_1\alpha}}{7b_1}; p\in\mathbb{N}\Rightarrow \frac{7a_1\alpha}{b_1^5}\in\mathbb{N}\Rightarrow \alpha=b_1^5 \alpha_2;$
Теперь возникает вопрос, как найти $\alpha_2$? Используя факт, что числа $7^6C^7$ и $(7^5C^6-mwD)$ являются взаимно простыми в силу леммы 1!
$\frac{z^7}{z+7p}=7b_1\alpha_2;$
Из леммы 1 следует, что $x+y=7^6C^7\Rightarrow z+7p=7^6C^7$. Запишем $z+7p$ через $\alpha_2$. Получим $z+7p=\frac{a_1\sqrt[6]{7a_1b_1^6\alpha_2}}{b_1}=a_1\sqrt[6]{7a_1\alpha_2}$. Как уже было показано выше, $\frac{z^7}{7(z+7p)}=(7^5C^6-mwD)$, значит $\alpha_2=1;$
Осталось записать соотношения для $z,p$ в окончательном виде!
Имеем $\left\{
\begin{array}{lcl}
 z=\sqrt[6]{7a_1}b_1\\
 p=\sqrt[6]{7a_1}\frac{a_1-b_1}{7} \\
(a_1,b_1)=1,a_1,b_1\in \mathbb{N}
\end{array}
\right.$
Далее индексы у $a_1,b_1$ можно опустить и писать просто $a,b$!

Зная $z$ и $p$ можно найти $m^7,w^7$. Надо просто записать сумму и произведение $m^7,w^7$ через $a,b$ и найти $m^7,w^7$ как корни квадратного уравнения. Произведение записывается через соотношение для $p$,а сумма - через соотношение для $z$. Я напомню, что в лемме 1 было доказано, что $z=m^7+w^7+7p\Rightarrow m^7+w^7=z-7p$. Ну и произведение $m^7w^7=\frac{p^7}{C^7D^7}$ Осталось выразить $C$ через $a,b$ и можно решать квадратное уравнение. Из леммы 1, а также полученных соотношений для $z,p$, которые имеют вид
Цитата:
Имеем $\left\{
\begin{array}{lcl}
 z=\sqrt[6]{7a_1}b_1\\
 p=\sqrt[6]{7a_1}\frac{a_1-b_1}{7} \\
(a_1,b_1)=1,a_1,b_1\in \mathbb{N}
\end{array}
\right.$
Далее индексы у $a_1,b_1$ можно опустить и писать просто $a,b$
следует, что $x+y=7^6C^7\Rightarrow z+7p=7^6C^7\Rightarrow 7C=\sqrt[6]{7a}\Rightarrow C=\frac{\sqrt[6]{7a}}{7};\eqno[2.1]$
Получаем систему уравнений $$\left\{
\begin{array}{lcl}
 m^7w^7=(a-b)^7D^{-7} \\
 m^7+w^7=(2b-a)\sqrt[6]{7a}\ \eqno[2.2]\\
\end{array}
\right.$$Находим $m^7,w^7$ как корни квадратного уравнения с помощью теоремы Виета. Результат такой (знаки согласованы, это важно!!!)$$\left\{
\begin{array}{rcl}
 m^7=\frac{(2b-a)\sqrt[6]{7a}\pm\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \\
 w^7=\frac{(2b-a)\sqrt[6]{7a}\mp\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \\
\end{array}
\right.$$Раз теперь $m^7,w^7$ известны, можно найти $x,y$ с помощью соотношений из леммы 1, а также полученных соотношений для $z,p$, которые имеют вид
Цитата:
Имеем $\left\{
\begin{array}{lcl}
 z=\sqrt[6]{7a_1}b_1\\
 p=\sqrt[6]{7a_1}\frac{a_1-b_1}{7} \\
(a_1,b_1)=1,a_1,b_1\in \mathbb{N}
\end{array}
\right.$
Далее индексы у $a_1,b_1$ можно опустить и писать просто $a,b$
$\left\{
\begin{array}{lcl}
 x=w^7+7p \\
 y=m^7+7p\\
 p=mwA
\end{array}
\right.\Rightarrow \left\{
\begin{array}{lcl}
 x=\frac{a\sqrt[6]{7a}\pm\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \\
 y=\frac{a\sqrt[6]{7a}\mp\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \ \ \eqno[3]\\
z=\sqrt[6]{7a}b,(a,b)=1,a,b,D\in\mathbb{N}\\
\end{array}
\right. $
Знаки опять же согласованы!
Пусть по определению $F=mw;$
Осталось записать $b$ через $a,F,D$! Получится, что $b=a-FD$, что следует из двух способов представления числа $z$ через $a,b$ и $C,D,F$ и соотношений $\eqno[2.1]$, то есть нужны соотношения $\eqno[3],[2],[2.1]$ из которых следует, что $z=\sqrt[6]{7a}b=7C(7^5C^6-mwD)\Rightarrow b=a-FD$ и что числа $a,F,D,b$ попарно взаимно простые, потому что $m,w,C,D$ попарно взаимно простые по лемме 1!
Лемма 2 доказана
Продолжение в следующем сообщении!

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  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