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 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение04.05.2023, 14:10 


03/10/06
826
Rak so dna в сообщении #1592151 писал(а):
Почему при $n=3$ доказательство ВТФ "особое"?

Возможно потому, что одно из соседних чисел любого простого числа делится на три.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение04.05.2023, 15:54 


13/05/16
362
Москва
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 1
Пусть по определению $k=z-x-y,v=z-x,u=z-y;$
Тогда целые числа $u$, $v$ являются такими, что $z=x+v=y+u;$
Тогда $x^7+y^7=(x+v)^7$

поэтому $(x+v)^7-x^7-y^7=(v^7-y^7)+7vx(x+v)(x^2+vx+v^2)^2=0$.

Отсюда $7v\mid v^7-y^7 \Rightarrow v\mid y^7$.

Теперь, в силу делимости левой части тождества $y^7-v^7 = (y-v)\left((y-v)^6+7vy(y^2-vy+v^2)^2\right)$ на $7$ заключаем, что хотя бы один из множителей правой части этого тождества делится на $7$, а значит, неизбежно $7\mid y-v$.

Итак, имеем: $v\mid y^7$ и $7\mid y-v$

То, что существует целое $m,w$ такое, что $v=z-x=m^7$ и $u=z-y=w^7$ следует отсюда:
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.

а учитывая, что $v\mid y^7$, заключаем, что $m\mid y$ причём $m$ не делится на $7$, поскольку это противоречило бы взаимной простоте $x,y$ и $z$ (это тоже нужно проговаривать).
Очевидно, если вспомнить определения чисел $v,u$ чуть выше, то получится $y-v=x-u=-k$
Итак, имеем:
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
m\mid y \\
7\mid y-v \\
v=m^7 \\
7\nmid m \\
\end{array}\Rightarrow y-v=mh_1-m^7=7h_2=7mh_y \Rightarrow y=m^7+7mh_y
\right$$ Далее, в силу симметрии $(x\leftrightarrow y)$, аналогичными рассуждениями относительно $x$ получим $x=w^7+7wh_x$

Наконец:

$(x,y)=1 \Rightarrow (m,w)=1 \Rightarrow y-v=x-u=7mh_y=7wh_x=7mwA$

откуда окончательно получаем:
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
x=w^7+7mwA, \\
y=m^7+7mwA, \\
z=m^7+w^7+7mwA,m,w,A\in\mathbb{Z}
\end{array}\right$$
Пусть $z$ делится на $7$. Тогда
$x+y=7^6C^7$, причём только так! Почему?
Имеем тождество:

$y^7+x^7=(x+y)\left(7y^6-(x+y)(6y^5-5xy^4+4x^2y^3-3x^3y^2+2x^4y-x^5)\right)$

Пусть $p\neq7$ — общий делитель двух множителей правой части тождества, тогда $p\mid x+y$ и $p\mid y$, а значит $p\mid x$, а это противоречит $(x,y)=1$. Поэтому общим делителем может быть только $7$.

Если использовать ещё одно тождество

$x^7+y^7 = (x+y)\left((x+y)^6-7xy(x^2+xy+y^2)^2\right)$
То из него видно, что правый сомножитель делится ровно на семь в первой степени! Значит реально $x+y=7^6C^7$ Из этого можно сделать следующий вывод, используя уже полученные соотношения для $x,y,z$
Пусть $z$ делится на $7$. Тогда $x+y=7^6C^7\Rightarrow m^7+w^7+14mwA=7^6C^7;$ $z=m^7+w^7+7mwA\Rightarrow z=7^6C^7-7mwA\Rightarrow z=7C(7^5C^6-mwD)$. 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
$z^7=7(x+y)(7^5C^6-mwD)^7=(7C)^7(7^5C^6-mwD)^7$ $\Rightarrow z=7C(7^5C^6-mwD);$
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 доказанных соотношений в лемме 1 для $x,y,z$, записываем тождество $(7mwA)^7=(7mwA)^7$ левую часть как $7mwA=(x+y-z)$,а правую как $7\cdot 7^6C^7\cdot m^7\cdot w^7D^7$ через $z-x,z-y,x+y$ Получается $(x+y-z)^7=7(x+y)(z-x)(z-y)D^7\Leftrightarrow (x+y-z)^7-(x^7+y^7-z^7)$ $=7(x+y)(z-x)(z-y)D^7$.
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 $x^2+xy+y^2=(x+y)^2-xy$ и $7\mid (x+y),7\mid z$, а $xy$ на семь не делится. Предположим, что $(C,D)>1$. Тогда получается, что в уравнении для $D^7$ все слагаемые, кроме, может быть, первого, делятся на $C$, потому что они все делятся минимум на $z$, а так как $z=(7C)(7^5C^6-mwD)$, то они делятся минимум на $C;$ Тогда раз $x+y=7^6C^7$, то $(x^2+xy+y^2)=(x+y)^2-xy\Rightarrow (C,D)\mid xy$. Но ранее было установлено, что $x+y=7^6C^7$. Получается, что либо, либо $(C,D)\mid x,(C,D)\mid y$. Имеем противоречие, так как $(x,y)=1$. В итоге имеем, что $(C,D)=1$.
Аналогично проверяется, что $(x,D)=(y,D)=1$.
Теперь уже ясно, что если $m^7+w^7$ делится на семь, то он делится на сорок девять, поэтому
$x+y=7^6C^7\Leftrightarrow m^7+w^7+14mwCD=7^6C^7\Rightarrow 49\mid m^7+w^7\Rightarrow 7\mid C$ $\Rightarrow 49\mid z;$.
Лемма доказана!
Это достаточно подробно?

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение04.05.2023, 18:06 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Antoshka в сообщении #1592474 писал(а):
Это достаточно подробно?
Почти.
Раз уж вы настаиваете на натуральности $A$ — это тоже надо показать, хоть это и просто:
$7mwA=y-v=x+y-z=z\left(\frac{x}{z}+\frac{y}{z}-1\right)>z\left(\left(\frac{x}{z}\right)^7+\left(\frac{y}{z}\right)^7-1\right)=0\Rightarrow$
$\Rightarrow A>0$

Последнее:
Antoshka в сообщении #1592474 писал(а):
Теперь уже ясно, что если $m^7+w^7$ делится на семь, то он делится на сорок девять
Тут тоже всё-таки неплохо сослаться на тождество:
$(m+w)^7-m^7-w^7=7mw(w+m)(w^2+mw+m^2)^2$

А так, да, я считаю, что Лемма 1:

------------------------------------------------

Если $x^7+y^7=z^7$, причем $7\mid z,\ (x,y,z)=1,\ x,y,z\in\mathbb{N}$, то:

$\left\{
\begin{array}{lcl}
y=m^7+7p \\
x=w^7+7p \\
z=m^7+7p+w^7 \\
z=7C(7^5C^6-mwD) \\
p=mwA \\
A=CD \\
x+y=7^6C^7 \\
(C,D)=(y,D)=(x,D)=(m,C)=(w,C)=(m,w)=1 \\ 
49\mid z,\ 7\mid C,\ 7\nmid D,\ 2\nmid D,\ 7\nmid m,\ 7\nmid w \\
m,w,p,A,C,D\in\mathbb{N}
\end{array}
\right$

------------------------------------------------

доказана. Можете писать Лемму 2.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение04.05.2023, 19:40 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Antoshka пока вы не вывернули сюда Лемму 2, сделаю заранее несколько замечаний:


Antoshka в сообщении #1591957 писал(а):
Лемма 2. Существуют такие попарно взаимно простые натуральные числа $a,b,F,D$, что имеют место следующие соотношения, причём знаки согласованы!
Не забывайте, что переменная $D$ уже определена в Лемме 1, поэтому переопределять её в Лемме 2 неправильно. Используйте либо новую переменную, либо уберите её из определения.


Antoshka в сообщении #1591957 писал(а):
Конкретно для показателя семь вывод тождества под спойлером.
Не нужно расписывать вывод тождества, которое легко проверить раскрытием скобок и приведением подобных. Просто оставьте ссылку на Wolfram.


Antoshka в сообщении #1591957 писал(а):
А дальше рассматриваем 2 случая: $z$ нечетное и четное. Для начала пусть $z$ четно, а $y$ нечетное.
Напомню, что поскольку разбиение на случаи у вас внутри доказательства Леммы 2, вы обязаны рассмотреть и второй случай внутри этого же доказательства. Либо вынести ограничение $14\mid z$ в условия Леммы 2, если доказательства для второго случая у вас нет.


Поскольку доказательство Леммы 2 длинное, предлагаю публиковать его кусками.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение04.05.2023, 21:56 


13/05/16
362
Москва
Rak so dna в сообщении #1592489 писал(а):
Если $x^7+y^7=z^7$, причем $7\mid z,\ (x,y,z)=1,\ x,y,z\in\mathbb{N}$,

Кстати запись $(x,y,z)=1$ является неправильной, потому что это значит, что общий делитель у всей тройки чисел равен единице, а надо, чтобы числа были попарно взаимно простые! То есть правильно так $(x,y)=(y,z)=(x,z)=1$! Вот пример, почему неправильно писать как вы.
Берём $x,y,z$ такие $(15,5,34)=1$, но $(15,5)=5$
Rak so dna в сообщении #1592501 писал(а):
Не забывайте, что переменная $D$ уже определена в Лемме 1, поэтому переопределять её в Лемме 2 неправильно. Используйте либо новую переменную, либо уберите её из определения.

Правильно, определена в лемме 1. Она же фигурирует в лемме 2. Грубо говоря, в лемме 2 я беру соотношения из леммы 1 и работаю с ними
Rak so dna в сообщении #1592501 писал(а):
Либо вынести ограничение $14\mid z$ в условия Леммы 2, если доказательства для второго случая у вас нет.

Да, лучше так. Случай $z$ нечетное надо рассматривать после $z$ четное
Rak so dna в сообщении #1592501 писал(а):
Не нужно расписывать вывод тождества, которое легко проверить раскрытием скобок и приведением подобных. Просто оставьте ссылку на Wolfram.

Хорошо
Rak so dna в сообщении #1592501 писал(а):
Поскольку доказательство Леммы 2 длинное, предлагаю публиковать его кусками.

Давайте

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение05.05.2023, 08:15 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Antoshka в сообщении #1592534 писал(а):
Кстати запись $(x,y,z)=1$ является неправильной
Да.

Antoshka в сообщении #1592534 писал(а):
Правильно, определена в лемме 1. Она же фигурирует в лемме 2. Грубо говоря, в лемме 2 я беру соотношения из леммы 1 и работаю с ними
я вам уже сказал, что если это $D$ из Леммы 1, то её надо убрать из определения новых переменных в Лемме 2. Т.е. Лемма 2 должна начинаться так: Существуют такие попарно взаимно простые натуральные числа $a,b,F$, что... То, что существует $D$ мы итак знаем из Леммы 1 — не нужно никого путать. А попарная взаимная простота с $a,b,F$ уже обозначается в системе Леммы 2: $(a,D)=(b,D)=(F,D)=1$

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение05.05.2023, 10:31 


13/05/16
362
Москва
Лемма 2. Существуют такие попарно взаимно простые натуральные числа $a,b,F$, что имеют место следующие соотношения, причём знаки согласованы и $z$ четное число!$$\left\{
\begin{array}{lcl}
 x=\frac{a\sqrt[6]{7a}\pm\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \\
 y=\frac{a\sqrt[6]{7a}\mp\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \ \ \eqno[3]\\
 z=\sqrt[6]{7a}b,(a,b)=1,a,b,D,F\in\mathbb{N}\\
 C=\frac{\sqrt[6]{7a}}{7},b=a-FD,F=mw\\
(a,b)=(F,D)=(b,D)=(F,a)=(a,D)=(F,b)=1\\
\end{array}
\right.$$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, я все слагаемые, кроме последнего перенёс в левую часть ссылка
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. Вот доказательство этого факта. 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 Пифагорова тройка $(2z^6/7)^2+(\varepsilon_1/7)^2=(\varepsilon_2/49)^2$.
Поэтому в начале леммы 2 было записано условие $z$ четное! Тогда $y$ нечетное.
Тут главное понять, как я получил Пифагорову тройку с помощью двух квадратных уравнений!

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение05.05.2023, 11:41 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Antoshka в сообщении #1592582 писал(а):
Поэтому в начале леммы 2 было записано условие $z$ четное! Тогда $y$ нечетное.
К чему это было сказано я так и не понял. Несколько косметических замечаний:
1. то, что $14pz^5+7m_0>0$ следует из $m_0+pz^5=\frac{z^6p}{7p+z}>0$
2. вместо $2/7z^6$ лучше писать $2z^6/7$
3. вместо $\sqrt[6]{7a}b$ лучше писать $b\sqrt[6]{7a}$
А так согласен, продолжайте.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение06.05.2023, 11:21 


13/05/16
362
Москва
Нужно понять, четное или нечетное число $m_0$, для того, чтобы записать решения уравнения Пифагора, полученного в предыдущем сообщении!
По определению $m_0=\frac{7^6p^7}{z+7p}-(7^5p^6-7^4p^5z+7^3p^4z^2-49p^3z^3+7p^2z^4);$
Значит четность и нечетность $m_0$ зависят от четности первого слагаемого в определении $m_0$, потому что остальные слагаемые там умножаются на $p$ в первой степени минимум, а $p$ четное в силу соотношений леммы 1! Значит, запишем величину $\frac{7^6p^7}{z+7p}$ через $A,m,w$ с помощью соотношений леммы 1, давайте обозначим их цифрой два.
Rak so dna в сообщении #1592489 писал(а):
Если $x^7+y^7=z^7$, причем $7\mid z,\ (x,y,z)=1,\ x,y,z\in\mathbb{N}$, то:

$$\left\{
\begin{array}{lcl}
y=m^7+7p \\
x=w^7+7p \\
z=m^7+7p+w^7 \\
z=7C(7^5C^6-mwD) \\
p=mwA \\ 
A=CD \\
x+y=7^6C^7 \\
(C,D)=(y,D)=(x,D)=(m,C)=(w,C)=(m,w)=1 \\ 
49\mid z,\ 7\mid C,\ 7\nmid D,\ 2\nmid D,\ 7\nmid m,\ 7\nmid w \\
m,w,p,A,C,D\in\mathbb{N}
\end{array}
\right$$

------------------------------------------------

доказана. Можете писать Лемму 2.

Получится, что $\frac{7^6p^7}{z+7p}=\frac{7^6(mwCD)^7}{7^6C^7}=(mwD)^7$. Но $mwD$ нечетное число, так как $z$ четное и ещё оно нечетное по лемме 1, потому что $x,y$ представляются в виде $w$ умножить на целое нечетное число и $m$ умножить на целое нечетное число. Кроме того, $C$ чётное, потому что $x+y=7^6C^7$ по лемме 1. Тогда $m_0,m$ также нечетные и Пифагорова тройка принимает вид следующий (каким соотношениям должна удовлетворять Пифагорова тройка можно посмотреть в Википедия)
$(2z^6/7)^2+(2pz^5+m_0)^2=(2z^6/7-m_0)^2 \Rightarrow \left\{
\begin{array}{lcl}
 2z^6/7=2ab\\
 (2pz^5+m_0)=a^2-b^2\\
 2z^6/7-m_0=a^2+b^2 \\
\end{array}
\right.$ $\Rightarrow \left\{
\begin{array}{lcl}
 z=\sqrt[6]{7ab}\\
 m_0=-(a-b)^2 \\
 p=\frac{a(a-b)}{(7(ab))^{5/6}}
\end{array}
\right.$
Важно понимать, что $a,b$ могут не быть натуральными числами, поэтому $\left\{
\begin{array}{lcl}
 a=\sqrt{\alpha}\cdot a_1 \\
  b=\sqrt{\alpha}\cdot b_1\\
 (a_1,b_1)=1,\alpha,a_1,b_1\in\mathbb{N}
\end{array}
\right.$
Здесь $\alpha$ является возможным общим делителем чисел в ПТ. Сейчас важно узнать, может ли $\alpha$ делиться на $7$. Для этого распишем $m_0$ по определению 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 $a_1,b_1,\alpha$, используя уже полученные соотношения вот эти
Цитата:
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
 z=\sqrt[6]{7ab}\\
 m_0=-(a-b)^2 \\
 p=\frac{a(a-b)}{(7(ab))^{5/6}}
\end{array}
\right.$$
и
Цитата:
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
 a=\sqrt{\alpha}\cdot a_1 \\
  b=\sqrt{\alpha}\cdot b_1\\
\alpha,a_1,b_1\in\mathbb{N}
\end{array}
\right.$$

$\left\{
\begin{array}{lcl}
 z=(7\alpha a_1b_1)^{1/6}\\
 z+7p=\frac{a_1(7\alpha a_1b_1)^{1/6}}{b_1} \\
\end{array}
\right.$
Запишем дробь в терминах соотношений два из леммы 1: $\frac{z^7}{z+7p}=\frac{(7C)^7(7^5C^6-mwD)^7}{7^6C^7}=7(7^5C^6-mwD)^7;$
Эта дробь, которая на самом деле является натуральным числом, делится на $7$, причём не больше и не меньше в силу леммы 1. 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 $p=\frac{(a-b)\sqrt[6]{7ab}}{7b}=\frac{(a_1-b_1)\sqrt[6]{7a_1b_1\alpha}}{7b_1}; p\in\mathbb{N}\Rightarrow \frac{7a_1\alpha}{b_1^5}\in\mathbb{N}\Rightarrow \alpha=b_1^5 \alpha_2$, потому что $(a_1,b_1)=1$!
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, то есть надо использовать факт, что числа $z+7p$ и $\frac{z^7}{7(z+7p)}$ являются взаимно простыми! Объяснения ниже
Запишем дробь $\frac{z^7}{z+7p}=7b_1^2\alpha$ через полученное уравнение для $\alpha$ вот это $\alpha=b_1^5\alpha_2$! Получится $\frac{z^7}{z+7p}=7b_1^2\alpha=7b_1^7\alpha_2;$
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, по лемме 1 имеем $\frac{z^7}{7(z+7p)}=(7^5C^6-mwD)^7$, значит $\alpha_2=1$ в силу того, что $m,w,C,D$ попарно взаимно простые в силу леммы 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, записав сумму и произведение как его коэффициенты. Только надо помнить, что сумма корней как коэффициент квадратного уравнения записывается с обратным знаком! Произведение записывается через соотношение для $p$, а сумма - через соотношение для $z$. Я напомню, что в лемме 1 было доказано, что $z=m^7+w^7+7p\Rightarrow m^7+w^7=z-7p$. 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 $x+y=7^6C^7\Rightarrow z+7p=7^6C^7\Rightarrow 7C=\sqrt[6]{7a}\Rightarrow C=\frac{\sqrt[6]{7a}}{7};\eqno[2.1]$
И что $m^7+w^7=z-7p=(2b-a)\sqrt[6]{7a};$
И что учитывая $\eqno[2.1],p=mwCD$ имеем $m^7w^7=\frac{p^7}{C^7D^7}=(a-b)^7D^{-7};$
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 два 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 $\eqno[3],[2.1]$ и соотношения два в самом верху этого сообщения, 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  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение06.05.2023, 21:28 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Хорошо (как минимум те опечатки, что я видел в прошлой версии, вы исправили). Итак:

Лемма 1:
------------------------------------------------

Если $x^7+y^7=z^7$, причем $7\mid z,\ (x,y)=(y,z)=(z,x)=1,\ x,y,z\in\mathbb{N}$, то:

$\left\{
\begin{array}{lcl}
y=m^7+7p \\
x=w^7+7p \\
z=m^7+7p+w^7 \\
z=7C(7^5C^6-mwD) \\
p=mwA \\
A=CD \\
x+y=7^6C^7 \\
(C,D)=(y,D)=(x,D)=(m,C)=(w,C)=(m,w)=1 \\ 
49\mid z,\ 7\mid C,\ 7\nmid D,\ 2\nmid D,\ 7\nmid m,\ 7\nmid w \\
m,w,p,A,C,D\in\mathbb{N}
\end{array}
\right$

------------------------------------------------


Лемма 2:
------------------------------------------------

Пусть в условиях Леммы 1 $z$ чётно, тогда существуют такие натуральные числа $a,b,F$, что:

$\left\{
\begin{array}{lcl}
x=\frac{a\sqrt[6]{7a}\pm\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \\
y=\frac{a\sqrt[6]{7a}\mp\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \\
z=b\sqrt[6]{7a}\\
7C=\sqrt[6]{7a}\\
F=mw\\
b=a-FD\\
(a,b)=(F,D)=(b,D)=(F,a)=(a,D)=(F,b)=1\\
\end{array}
\right$

Причём все знаки в системе согласованы.

------------------------------------------------

(Альтернатива)

В награду за старания, покажу как доказывается ваша Лемма 2 в пару строк:

Определим натуральные числа $a$ и $b$ следующим образом:

$\left\{
\begin{array}{lcl}
a=7^5C^6 \\
b=a-mwD
\end{array}
\right$

То, что $b$ больше нуля следует из $7C(7^5C^6-mwD)=z>0$

Тогда верно тождество:

$m^7w^7=\frac{(7^5C^6-(7^5C^6-mwD))^7}{D^7}=\frac{(a-b)^7}{D^7}$

Далее из Леммы 1 имеем:

$\left\{
\begin{array}{lcl}
m^7=z-x\\
w^7=z-y\\
7p=7mwCD=x+y-z \\
x+y=7^6C^7 
\end{array}
\right$

отсюда:

$m^7+w^7=2z-x-y=(x+y)-2(x+y-z)=7^6C^7-14mwCD=$

$=7C\left(2(7^5C^6-mwD)-7^5C^6\right)=(2b-a)\sqrt[6]{7a}$

Т.о. получили вашу систему $[2.2]$

Чтобы получить окончательно систему $[3]$ нужно ещё выразить $7p$ через $a,b$:

$7p=7mwCD=7C(a-b)=(a-b)\sqrt[6]{7a}$

ну и

$z=(x+y)-(x+y-z)=7^6C^7-7mwCD=7C(7^5C^6-mwD)=7bC=b\sqrt[6]{7a}$

Осталось установить взаимную простоту $a,b,D$:

$(7^5C^6,mwD)=1\Rightarrow (a,b)=(a,D)=(b,D)=1$

Даже чётность $z$ не понадобилась :wink:

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение07.05.2023, 11:52 


13/05/16
362
Москва
Лемма 1 и лемма 2 были первым и вторым этапом! Начинается третий этап!
Этап 3. С помощью теоремы косинусов записать Пифагорову тройку, затем составить из неё кубическое уравнение относительно косинуса. Думаю, ясно, что должны выполняться условия $\left\{
\begin{array}{lcl}
 x+y>z\\
 y+z>x\\
 x+z>y
\end{array}
\right.\Rightarrow $ существует треугольник со сторонами $x,y,z$ для которого справедлива теорема косинусов $z^2=x^2+y^2-2xy\cos\gamma;$
Здесь $\gamma$ это угол между $x,y$! Я сразу запишу косинус через $a,b$ в упрощённом виде, используя только что полученные соотношения леммы 2 для $x,y,z$! Получится, если воспользоваться wolfram mathematica, набрав команды
Код:
x=...
y=...
z=...
ExpandAll[(x^2+y^2-z^2)/(2x*y)]//Factor

Формулы в wolfram mathematica набираются через падающее меню pallets далее basic math assistant. Появится справа окно, в котором будут представлены заготовки для дроби, квадратного корня и степени. Причём формулы будут выглядеть так, будто они в тех напечатаны!

$\cos\gamma=\frac{x^2+y^2-z^2}{2xy}=\frac{(a-b)^2\sqrt[3]{7a}-2(a-b)^7D^{-7}}{2((a-b)b\sqrt[3]{7a}+(a-b)^7D^{-7})};$
Сейчас нужно подумать, на что сокращается дробь $\cos\gamma=\frac{h_1}{h_2};h_1,h_2\in\mathbb{N};(h_1,h_2)=1;$
Вот есть два числа ${x^2+y^2-z^2;2xy}$. Как найти их НОД? Его можно найти как НОД суммы и разности этих чисел, то есть НОД чисел $(x+y-z);(x+y+z)$. Касаемо числа $(x+y+z)$ можно сказать, что $(x+y+z,x)=(x+y+z,y)=1$ в силу того, что исходное уравнение $x^7+y^7=z^7\Leftrightarrow x^7+2y^7=z^7+y^7$ либо $x^7+y^7=z^7\Leftrightarrow y^7+2x^7=z^7+x^7$. Кто не понял, вот подробные пояснения. Давайте сначала разберём, почему $(x+y+z,x)=1$ Пусть $(x+y+z,x)>1\Rightarrow (y+z,x)>1$. Перепишем уравнение исходное в виде $x^7+2y^7=z^7+y^7\Rightarrow (y+z,x)\mid z^7+y^7$ $\Rightarrow (y+z,x)\mid (x^7+2y^7)\Rightarrow (y+z,x)\mid y^7\Rightarrow (y,x)>1$.
Имеем противоречие. Для $(x+y+z,y)>1$ принцип такой же в силу симметрии!
Так как в силу леммы 1 $x+y-z=7mwCD$, а также того факта, что $(x,y)=(z,x)=(z,y)=1;(x,D)=(y,D)=(x,C)=(y,C)=1$, который был показан в процессе доказательства леммы 1, дробь $\cos\gamma $ сокращается на $2F=2mw$. Осталось выразить $h_1,h_2$ через $a,F,D$ с помощью соотношений $[2.2]$, которые имеют вид
Antoshka в сообщении #1592731 писал(а):
Получаем систему уравнений $$\left\{
\begin{array}{lcl}
m^7w^7=(a-b)^7D^{-7} \\
m^7+w^7=(2b-a)\sqrt[6]{7a}\ \eqno[2.2]\\
\end{array}
\right.$$

и можно записывать $h_1,h_2$.
Получим $2F=2mw=2(a-b)D^{-1}\Rightarrow \left\{
\begin{array}{lcl}
 \cos\gamma=\frac{h_1}{h_2},(h_1,h_2)=1\\
 h_1=\frac{FDD\sqrt[3]{7a}}{2}-F^6 \ \eqno[4]\\
 h_2=bD\sqrt[3]{7a}+F^6
\end{array}
\right.$
Оба числа $h_1,h_2$ являются нечетными, так как число $x^2+y^2-z^2$ после деления на двойку становится нечетным, а $2xy/2$ и так ясно, что нечетное.
Можно ли выражение для $\cos\gamma$ записать как-то иначе? Да, можно! Для этого берём и умножаем числитель и знаменатель дроби на два для удобства. $\cos\gamma=\frac{D^2\sqrt[3]{7a}F-2F^6}{2\sqrt[3]{7a}bD+2F^6};$ Это новое выражение для $\cos\gamma$ после приведения к ОБЩЕМУ знаменателю представляет из себя квадратное уравнение относительно $D$ и этим нужно воспользоваться! Итак, после упрощения имеем $\sqrt[3]{7a}FD^2-2\sqrt[3]{7a}b\cos\gamma D-2F^6(\cos\gamma+1)=0;$
Решаем его как обычное квадратное уравнение, формируя Пифагорову тройку таким же образом, как в начале доказательства в лемме 2! Считаем дискриминант $\frac{D_3}{4}=(b\sqrt[3]{7a}\cos\gamma)^2+2F\sqrt[3]{7a}F^6(\cos\gamma+1)=\varepsilon_3^2;$
В равносильном виде он имеет вид $(b\sqrt[3]{7a}\cos\gamma)^2+2F\sqrt[3]{7a}F^6(\cos\gamma+1)-\varepsilon_3^2=0;$
Получилось квадратное уравнение относительно $\sqrt[3]{7a}!$ Здесь надо отметить, что так как $|\cos\gamma|<1$, то у обоих квадратных уравнений произведение корней ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ! А так как $D,a\in\mathbb{N}$, то корни берём с плюсом! Значит, считаем дискриминант квадратного уравнения относительно $\sqrt[3]{7a}$. $\frac{D_4}{4}=(F^7(\cos\gamma+1))^2+(b\cos\gamma)^2\varepsilon_3^2=(\varepsilon_4)^2;\eqno[5]$
Вот Пифагорова тройка готова. Осталось найти корни квадратных уравнений $D,\sqrt[3]{7a}$! Это просто уже
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
 D=\frac{\sqrt[3]{7a}b\cos\gamma+\varepsilon_3}{\sqrt[3]{7a}F} \\
 \sqrt[3]{7a}=\frac{-F^7(\cos\gamma+1)+\varepsilon_4}{(b_1\cos\gamma)^2}\\
\end{array}
\right.\Rightarrow \left\{
\begin{array}{lcl}
 \varepsilon_3=\sqrt[3]{7a}(FD-b\cos\gamma),\\
 \varepsilon_4=(b\cos\gamma)^2\sqrt[3]{7a}+F^7(\cos\gamma+1) \ \eqno[6]\\
\end{array}
\right.$$Подставляем теперь соотношения для $\varepsilon_3,\varepsilon_4$ в Пифагорову тройку, учитывая, что $b=a-FD$. Получается система $\eqno[7]$ вида
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
F^7(\cos\gamma+1)=2ed,e,d\in\mathbb{R},e>0,d>0\\
(a-FD)\cos\gamma \sqrt[3]{7a}(FD-(a-FD)\cos\gamma)=e^2-d^2\\
(a-FD)^2\cos^2\gamma \sqrt[3]{7a}+F^7(\cos\gamma+1)=e^2+d^2
\end{array}
\right.$$
Надо ли объяснять, почему Пифагорову тройку, состоящую из рациональных чисел, можно записать в произвольных действительных числах?
mihaild рекомендовал ввести обозначение $T=\cos\gamma$, раз угол не используется
Продолжение в следующем сообщении!

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение07.05.2023, 14:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Запишу человеческий вывод системы $[4]$:

Из Лемм 1,2 используем:

$\left\{
\begin{array}{lcl}
m^7=z-x\\
w^7=z-y\\
7mwCD=x+y-z \\
z=b\sqrt[6]{7a}\\
7C=\sqrt[6]{7a}
\end{array}
\right$

Определим числа $h_1,\ h_2$ следующим образом:

$h_1=\frac{7CD(x^2+y^2-z^2)}{2(x+y-z)}=\frac{7CD\left((x+y-z)^2-2(z-x)(z-y)\right)}{2(x+y-z)}=$

$=\frac{7CD(x+y-z)}{2}-\frac{7CD(z-x)(z-y)}{x+y-z}=\frac{mwD^27^2C^2}{2}-\frac{7CDm^7w^7}{7mwCD}=$

$=\frac{mwD^2\sqrt[3]{7a}}{2}-m^6w^6$

$h_2=\frac{7CD\cdot xy}{x+y-z}=\frac{7CD\left(z(x+y-z)+(z-x)(z-y)\right)}{x+y-z}=$

$=7CDz+\frac{7CD(z-x)(z-y)}{x+y-z}=D\cdot\sqrt[6]{7a}\cdot b\sqrt[6]{7a}+\frac{7CDm^7w^7}{7mwCD}=$

$=bD\sqrt[3]{7a}+m^6w^6$

Отсюда:

$\cos\gamma=\frac{x^2+y^2-z^2}{2xy}=\frac{h_1}{h_2}=\frac{mwD^2\sqrt[3]{7a}-2m^6w^6}{2bD\sqrt[3]{7a}+2m^6w^6}$

Что касается доказательства $(h_1,h_2)=1$, то я его у вас не увидел.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение07.05.2023, 16:10 


13/05/16
362
Москва
Rak so dna в сообщении #1592889 писал(а):
Отсюда:

$\cos\gamma=\frac{x^2+y^2-z^2}{2xy}=\frac{h_1}{h_2}=\frac{mwD^2\sqrt[3]{7a}-2m^6w^6}{2bD\sqrt[3]{7a}+2m^6w^6}$

Что касается доказательства $(h_1,h_2)=1$, то я его у вас не увидел.

Вот берём эту вашу запись. Вы фактически записали $2h_1,2h_2$ через $m,w,D,a$, то есть у вас получилось почти то же, что и у меня, только вам осталось на двойку поделить, чтобы получить дробь в несокращаемом виде.
Я сначала записал $x^2+y^2-z^2$ и $2xy$ через соотношения леммы 2. Вот как это выглядит
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
 x^2+y^2-z^2=(a-b)^2\sqrt[3]{7a}-2(a-b)^7D^{-7}\\
 2xy=2((a-b)b\sqrt[3]{7a}+(a-b)^7D^{-7}) \\
\end{array}
\right.$$
Затем я записал дробь, ничего не сокращая при этом! $\cos\gamma=\frac{x^2+y^2-z^2}{2xy}$, которая выглядит так
Antoshka в сообщении #1592855 писал(а):
$\cos\gamma=\frac{x^2+y^2-z^2}{2xy}=\frac{(a-b)^2\sqrt[3]{7a}-2(a-b)^7D^{-7}}{2((a-b)b\sqrt[3]{7a}+(a-b)^7D^{-7})};$


Выше я показал, что дробь $\cos\gamma$ может сокращаться только на делители чисел $x+y-z=7mwCD$! Вот этот фрагмент
Antoshka в сообщении #1592855 писал(а):
Сейчас нужно подумать, на что сокращается дробь $\cos\gamma=\frac{h_1}{h_2};h_1,h_2\in\mathbb{N};(h_1,h_2)=1;$
Вот есть два числа ${x^2+y^2-z^2;2xy}$. Как найти их НОД? Его можно найти как НОД суммы и разности этих чисел, то есть НОД чисел $(x+y-z);(x+y+z)$. Касаемо числа $(x+y+z)$ можно сказать, что $(x+y+z,x)=(x+y+z,y)=1$ в силу того, что исходное уравнение $x^7+y^7=z^7\Leftrightarrow x^7+2y^7=z^7+y^7$ либо $x^7+y^7=z^7\Leftrightarrow y^7+2x^7=z^7+x^7$. Кто не понял, вот подробные пояснения. Давайте сначала разберём, почему $(x+y+z,x)=1$ Пусть $(x+y+z,x)>1\Rightarrow (y+z,x)>1$. Перепишем уравнение исходное в виде $x^7+2y^7=z^7+y^7\Rightarrow (y+z,x)\mid z^7+y^7$ $\Rightarrow (y+z,x)\mid (x^7+2y^7)\Rightarrow (y+z,x)\mid y^7\Rightarrow (y,x)>1$.
Имеем противоречие. Для $(x+y+z,y)>1$ принцип такой же в силу симметрии!

Ну а так как числа $m,w,C,D$ попарно взаимно простые по лемме 1, то сокращение возможно только на $2F$!
По определению $F=mw$
И только после сокращения дроби $\cos\gamma$ на $2F$ я получил дробь в несокращаемом виде, числитель и знаменатель которой я обозначил через $h_1,h_2$ соответственно!

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение07.05.2023, 18:39 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
562
so dna
Antoshka в сообщении #1592905 писал(а):
...то есть у вас получилось почти то же, что и у меня, только...
у меня получилось не "почти", а ровно то же самое.

---------------------------------
Читаемое доказательство $(h_1,h_2)=1$:

$(x^2+y^2-z^2, 2xy)=(x^2+y^2-z^2+2xy, 2xy)=$

$=\left((x+y-z)(x+y+z),2xy\right)=\left(7wmCD\cdot(x+y+z),2xy\right)$

Из Леммы 1 следует, что $(7wmCD,xy)=wm$.

Далее, очевидно $(x+y+z,2)=2$

Осталось показать, что $(x+y+z,xy)=1$ (рассуждение проведём для $x$, для $y$ — аналогично):

$\left\{
\begin{array}{lcl}
x^7+2y^7=y^7+z^7 \\
(y+z,x)\mid (y^7+z^7) \\
\end{array} \Rightarrow (y+z,x)\mid (x^7+2y^7) \Rightarrow (y+z,x)\mid 2y^7
\right$

И вот тут уже нужна чётность $z$ что бы продолжить:

$(y+z,x)\mid 2y^7 \Rightarrow (y+z,x)\mid y^7 \Rightarrow (x+y+z,x)=(y+z,x)=1$

Т.о. $(x^2+y^2-z^2, 2xy)=2wm$, а поскольку:

$h_1=\frac{7CD(x^2+y^2-z^2)}{2(x+y-z)}=\frac{x^2+y^2-z^2}{2wm}$

$h_2=\frac{7CD\cdot xy}{x+y-z}=\frac{2xy}{2wm}$

то, $(h_1,h_2)=1$

---------------------------------

(Оффтоп)

Antoshka ваши комментарии вообще не помогают, поскольку вы просто самоцитируетесь.
Продолжайте.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ Доказательство клёвое весеннее
Сообщение10.05.2023, 10:41 


13/05/16
362
Москва
Итак, получена система
Antoshka в сообщении #1592855 писал(а):
Получается система $\eqno[7]$ вида
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
F^7(T+1)=2ed,e,d\in\mathbb{R},e>0,d>0\\
(a-FD)T \sqrt[3]{7a}(FD-(a-FD)T)=e^2-d^2\\
(a-FD)^2T^2 \sqrt[3]{7a}+F^7(T+1)=e^2+d^2
\end{array}
\right.$$

Что с ней делать? Надо получить два уравнения относительно $T$, одно из которых квадратное, а второе кубическое. Как получить такие уравнения?
В получившейся системе $\eqno[7]$ вычтем из третьего уравнения первое. Это даст возможность найти разность чисел $e,d$. Затем зная разность чисел, находим сумму чисел из второго уравнения. Получается, что $\left\{
\begin{array}{lcl}
 e-d=(a-FD)T \sqrt[6]{7a},\\
 e+d=FD\sqrt[6]{7a}-(a-FD)T\sqrt[6]{7a}\\
\end{array}
\right.\Rightarrow \left\{
\begin{array}{lcl}
 e=FD\sqrt[6]{7a}/2, \\
 d=\frac{FD\sqrt[6]{7a}}{2}-(a-FD)T\sqrt[6]{7a}\ \ \ \eqno[8]\
\end{array}
\right.$
Надо упростить систему $\eqno[8]$. Делается это, используя соотношения $\eqno[4]$ для $h_1,h_2$, записанные через $F,D,a$, помня при этом, что $b=a-FD$ по лемме 2! и что $T=\cos\gamma$!
Antoshka в сообщении #1592855 писал(а):
Получим $$2F=2mw=2(a-b)D^{-1}\Rightarrow \left\{
\begin{array}{lcl}
\cos\gamma=\frac{h_1}{h_2},(h_1,h_2)=1\\
h_1=\frac{FDD\sqrt[3]{7a}}{2}-F^6 \ \eqno[4]\\
h_2=bD\sqrt[3]{7a}+F^6
\end{array}
\right.$$
Получается, что
$d=\frac{FD\sqrt[6]{7a}}{2}-(a-FD)T\sqrt[6]{7a}=\frac{FD\sqrt[6]{7a}}{2}-\frac{(a-FD)h_1\sqrt[6]{7a}}{h_2}=$ $\frac{\frac{FD\sqrt[6]{7a}}{2}h_2-(a-FD)h_1\sqrt[6]{7a}}{h_2}=\frac{\sqrt[6]{7a}F^6(2a-FD)}{2h_2};$
Вот доказательство того, что $d$ я записал правильно! ссылка
Поэтому
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
 e=DF\sqrt[6]{7a}/2,\\
 d=\frac{\sqrt[6]{7a}F^6(2a-FD)}{2h_2}\ \ \ \ \eqno[8.1]\\
\end{array}
\right.$$ Надо выразить две величины из системы $\eqno[7]$, а именно $D^7$ и $\frac{D^7}{F^7}$ в терминах $e,d,T$, чтобы получить квадратное и кубическое уравнение относительно $T$! Сначала из соотношения для $e$ выражаем $D$, то есть $e=\frac{FD\sqrt[6]{7a}}{2}\Rightarrow D=\frac{2e}{F\sqrt[6]{7a}}\Rightarrow D^7=\frac{(2e)^7}{F^7\sqrt[6]{7a}\cdot 7a}\Rightarrow \frac{D^7}{F^7}=\frac{(2e)^7}{F^{14}7a\sqrt[6]{7a}};$
Сейчас из соотношения для $(e-d)$ выражаем $a$, то есть $a\sqrt[6]{7a}=\frac{e-d+2eT}{T};$
Выражаем из первого уравнения системы $\eqno[7]$ $F^7$, то есть $F^7(T+1)=2ed\Rightarrow F^7=\frac{2ed}{T+1}\Rightarrow F^{14}=\frac{4e^2d^2}{(T+1)^2};a\sqrt[6]{7a}\cdot F^7=\frac{e-d+2eT}{T}\cdot\frac{2ed}{T+1};$
Теперь есть все необходимое, чтобы записать $D^7,\frac{D^7}{F^7}$! Смотрите, сначала подставляем последнее полученное уравнение в знаменатель дроби $D^7=\frac{(2e)^7}{F^7(7a\sqrt[6]{7a})};$
Затем находим $F^{14}\cdot 7a\sqrt[6]{7a}$ с помощью вышеполученных уравнений для $F^{14}$ и для $a\sqrt[6]{7a};$
Получится, что $F^{14}7a\sqrt[6]{7a}=\frac{4e^2d^2}{(T+1)^2}\cdot\frac{7(e-d+2eT)}{T}$, что даёт возможность найти $\frac{D^7}{F^7}=\frac{(2e)^7}{F^{14}\sqrt[6]{7a}7a}$!
Получается система $\left\{
\begin{array}{lcl}
 \frac{D^7}{F^7}=\frac{32e^5(T+1)^2T}{7d^2(e-d+2eT)}, \\ D^7=\frac{64e^6(T+1)T}{7d(e(2T+1)-d)} \ \eqno[9]
\end{array}
\right.$
Дальше уже просто. Переписываем каждое из уравнений системы $\eqno[9]$ в виде алгебраических уравнений относительно $T$ в третьей и второй степени, приводя все к общему знаменателю и максимально упрощая, используя уже упрощенные соотношения $\eqno[8.1]$ $\left\{
\begin{array}{lcl}
 e=DF\sqrt[6]{7a}/2,\\
 d=\frac{\sqrt[6]{7a}F^6(2a-FD)}{2h_2}\\
\end{array}
\right.$
Сначала я покажу, как выглядят уравнения системы $\eqno [9]$ в терминах $e,d$, затем я их запишу с помощью соотношений $\eqno[8.1]$! Итак
$$\left\{
\begin{array}{lcl}
32e^5F^7T^3+64e^5F^7T^2+(32e^5F^7-14ed^2D^7)T-7d^2D^7(e-d)=0\\
64e^6T^2+2e(32e^5-7dD^7)T-7dD^7(e-d)=0\ \ \ \ \ \eqno[10]
\end{array}
\right.$$Вот доказательство того, что каждое из уравнений системы $\eqno[10]$ записано правильно через $e,d;$
ссылка на первое уравнение
ссылка на второе уравнение
Зачем я записал два уравнения в системе $\eqno[10]$? Для того, чтобы найти все три корня кубического уравнения относительно $T$, а затем с помощью квадратного уравнения понять, какой из этих трех корней нам нужен! Значит берём в системе $\eqno[10]$ соответствующий кубический и квадратный многочлен, делим их уголком друг на друга, а затем находим корень $T$ как корень линейного уравнения в силу того, что степень остатка от деления многочленов должна быть хотя бы на единицу меньше, чем степень делителя!
В wolfram mathematica это записывается в виде команд
Код:

Eq1=... (кубическое уравнение)
Eq2=... (квадратное уравнение)
Ost=PolynomialRemainder[Eq1,Eq2,T]//Factor
Solve[Ost==0,T]//Factor

Получится, что корень имеет вид
$T=\frac{-(e-d)(64e^6d-32e^5F^7-7dF^7D^7)}{2e(64e^6d-16e^5F^7+16e^4dF^7-7dF^7D^7)};\eqno[11]$
Могут ли числитель и знаменатель дроби $\eqno[11]$ быть равными нулю одновременно? Если нет, это значит, что остаток от деления вышеупомянутых многочленов не равен нулю!
Возьмём числитель дроби $\eqno[11]$, приравнивая каждый сомножитель нулю!
Пусть $e-d=0;$ попробуем приравнять сомножители в знаменателе нулю, начиная с левого!
$(e-d)=0\Rightarrow e=0\Rightarrow d=0;$
Обратимся к соотношениям $\eqno[8.1]$ и получим $e=DF\sqrt[6]{7a}/2\Rightarrow Da=0\Rightarrow a=0$, потому что $D$ в любом случае нечетное! Но $a=0$ влечет $C=0$ по лемме 2, значит $z=0$ по лемме 1! Противоречие!
Приравняв нулю второй сомножитель в знаменателе дроби $\eqno[11]$ получится, учитывая, что $e=d,64e^7-7eF^7D^7=0\Rightarrow 64e^6=7F^7D^7;$
Обратимся к соотношениям $\eqno[8.1]$ и получим $e=DF\sqrt[6]{7a}/2\Rightarrow aFD=0$, потому что $a,F,D$ попарно взаимно простые по лемме 2! Но $FD$ вообще нечетные по лемме 1, про $a=0$ уже говорилось выше! Значит случай $e-d=0$ невозможен!
Пусть теперь второй сомножитель в числителе равен нулю! То есть $(64e^6d-32e^5F^7-7dF^7D^7)=0;$ тогда если в знаменателе $e=0$, то получаем противоречие! Значит равен нулю второй сомножитель знаменателя, то есть $64e^6d-16e^5F^7+16e^4dF^7-7dF^7D^7=0;$ значит получаем систему $$\left\{
\begin{array}{lcl}
  (64e^6d-32e^5F^7-7dF^7D^7)=0\\
  64e^6d-16e^5F^7+16e^4dF^7-7dF^7D^7=0\\
\end{array}
\right.$$Вычитаем одно уравнение из другого и получаем $16e^5F^7+16e^4dF^7=0\Rightarrow eF(e+d)=0$!
Опять противоречие, так как $e+d>0$, а $F$ нечетное по лемме 1!
Значит нужный корень $T$ можно действительно представить в виде дроби $\eqno[11]$!
Вот настала пора решить кубическое уравнение из системы $\eqno[10]$!
Оно будет иметь три корня! Дробь $\eqno[11]$ поможет узнать, какой из трех корней нам нужен, ведь если ее подставить в кубическое уравнение системы $\eqno[10]$, то получится нуль тождественный, то есть получается, что какой-то из корней представляется двумя способами!
В wolfram mathematica для этого надо набрать команду
Код:
T=...(дробь [11])
ExpandAll[Eq1]//Fullsimplify

Если все набрано правильно, должен получиться тождественный нуль!
Короче, решаем кубическое уравнение из системы $\eqno[10]$ вида $32e^5F^7T^3+64e^5F^7T^2+(32e^5F^7-14ed^2D^7)T-7d^2D^7(e-d)=0;\eqno[10.1]$
Вот ссылка на решение ссылка
Как видите, у него даже в самом компактном варианте длинные корни получаются! По ссылке видно, что два корня сопряженные, поэтому давайте возьмём корень, который не сопряжен, может это он записывается в виде дроби $\eqno[11]$?
Чтобы это узнать, сделаем следующее. Предположим это реально он.
Сначала переносим $2/3$ налево и записываем корень в общем виде, чтобы наглядно было $T+2/3=h_3\sqrt[3]{h_4}+\frac{h_5}{\sqrt[3]{h_4}};$
Возводим обе части полученного равенства в куб следующим образом.
Обозначим корень, который записывается через дробь $\eqno[11]$ как $T_f;$ тогда
$(T_f+2/3)^3=(h_3\sqrt[3]{h_4}+\frac{h_5}{\sqrt[3]{h_4}})^3\Leftrightarrow (T_f+2/3)^3=(h_3\sqrt[3]{h_4})^3+(\frac{h_5}{\sqrt[3]{h_4}})^3+$ $3\frac{h_5}{\sqrt[3]{h_4}}\cdot h_3\sqrt[3]{h_4}(T_f+2/3);\eqno[12]$
Если в уравнении $\eqno[12]$ раскрыть скобки и упростить все, то получится тождественный нуль! Чтобы в этом убедиться, набираем команду
Код:
Tf=...(дробь[11])
h_3=...
h_4=...
h_5=...
ExpandAll[(Tf+2/3)^3-h3^3h4-h5^3/h4-3h5 h3(Tf+2/3)]//Fullsimplify

Это значит, что нужный корень найден, потому что если взять сопряженные корни и с ними проделать ту же процедуру, то тождественный нуль не получается! Ну а раз нужный корень найден, остаётся записать кубическое уравнение $\eqno[10.1]$ через соотношения $\eqno[8.1]$, решив его в wolfram mathematica. Для этого набираем команды
Код:
e=...
d=....
Eq3=Factor[Eq1(кубическое уравнение [10.1])]

Вот как выглядит кубическое уравнение в результате выполнения команды
Лемма 3
Уравнение $\eqno[10.1]$ после подстановки в него соотношений $\eqno[8.1]$ и упрощения принимает вид такой
$8h_2^3\sqrt[3]{7a}T^3+16h_2^3\sqrt[3]{7a}T^2+(8h_2^3-14F(2a-FD)^2h_2D^3)T+$ $7F(2a-FD)^2D^2(F^5(2a-FD)-h_2D)=0;\eqno[10.2]$
И вот как выглядят его корни
Значит набираем команду и получаем корни, предварительно заменив $(2a-FD)\to d_1,\frac{\sqrt[6]{7a}}{2}\to c_1$, чтобы корни были максимально компактными. Затем в уже полученных корнях делаем обратную подстановку.
Код:
Eq4=...(уравнение [10.2])
Solve[Eq4==0,T]//Fullsimplify

$T=j_1+j_2-\frac{2}{3}$, где $\left\{
\begin{array}{lcl}
  j_1=\frac{r_1}{r_2\sqrt[3]{r_3}}\\
 j_2=\frac{\sqrt[3]{r_3}}{r_2} \   \    \eqno[11]\\
\end{array}
\right. $$\left\{
\begin{array}{lcl}
  r_1=4\sqrt[6]{7a}^2h_2^2+21(2a-FD)^2FD^3,\\
  r_2=6\sqrt[6]{7a}h_2,\\
 r_3=r_4+r_{50}\sqrt{r_{60}}
\end{array}
\right. $
Кроме того,$$\left\{
\begin{array}{lcl} r_4=8\sqrt[6]{7a}^3h_2^3-63\sqrt[6]{7a}(2a-FD)^2FD^2(3(2a-FD)F^5+h_2D)/2,\\
  r_{50}=3(2a-FD)D,\\
  r_{61}=-21F(49(2a-FD)^4F^2D^7+8\sqrt[6]{7a}^4h_2^3((2a-FD)F^5+h_2D))\\
 r_{62}=21F(7\frac{\sqrt[6]{7a}^2}{4}(2a-FD)^2FD^2(27(2a-FD)^2F^{10}+18(2a-FD)F^5h_2D-13h_2^2D^2))\\
 r_{60}=r_{61}-r_{62}\\
\end{array}
\right.$$Тут я сразу отмечу, что $r_4\ne 0$, потому что число $3(2a-FD)F^5+h_2D$ делится ровно на два в первой степени, что следует из соотношений $\eqno[4]$
Antoshka в сообщении #1592855 писал(а):
Получим $$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.$$
ниже будет доказательство этого факта!
Сопряженные корни выглядят так
$T=-\frac{2}{3}-\frac{j_1}{2}-\frac{j_2}{2}\pm\frac{\sqrt{3}(j_1-j_2)}{2}i;$
Доказательство леммы 3
Итак, почему вышеупомянутое число делится ровно на 2 в первой степени? Вот берём соотношения $\eqno[4]$ и подставляем в это число, расписывая его по модулю четыре. Получается, что $2a\equiv 0\pmod 4,h_2\equiv F^6\pmod 4$ в силу леммы 1,2, значит $3(2a-FD)F^5+h_2D\equiv-2F^6D\pmod 4\equiv -2D\pmod 4$, то есть оно реально делится на два ровно, так как $D$ по любому нечетное, ну а раз так, то $r_4\ne 0$, потому что в противном случае это влечёт $\sqrt[6]{7a}=0$, что невозможно!
Лемма 3 доказана! Нужный корень найден!
Продолжение в следующем сообщении!

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 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