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 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение28.06.2023, 16:38 


21/04/22
356
Вот параметризация героновых треугольников, использованная в доказательстве:
$$a = mn(p^2 + q^2)$$
$$b = pq(m^2 + n^2)$$
$$c = (mq + np)(mp - nq)$$
Утверждается, что она описывает все героновы треугольники, но это не так. Например, треугольник $(13, 14, 15)$ этими формулами получить нельзя. Зато, если взять $(m, n, p, q) = (2, 1, 3, 2)$, то получим треугольник $(26, 28, 30)$. Значит, в доказательстве Захара в системе (V) для полноты параметризации нужно вводить дополнительную переменную $z$:
$$zd^2 = mn(p^2 + q^2)$$
$$ze^2 = pq(m^2 + n^2)$$
$$zf^2 = (mq + np)(mp - nq)$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение28.06.2023, 17:17 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
mathematician123 в сообщении #1599264 писал(а):
Зато, если взять $(m, n, p, q) = (2, 1, 3, 2)$, то получим треугольник $(26, 28, 30)$. Значит...
Значит соответствующий ему кубоид несовершенен (если верить доказательству). А что, пропорциональный кубоид может оказаться совершенным? Я не понимаю, к чему тут требование полноты. Все те же манипуляции можно провести с Героновой параметризацией (и проводили наверняка), но вывод оттуда сделать трудно. А тут оказалось легче. Впрочем, моё заключение автору известно, беру паузу.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение28.06.2023, 18:28 


21/04/22
356
Andrey A в сообщении #1599270 писал(а):
Я не понимаю, к чему тут требование полноты.

В доказательстве показано, что треугольник $(d^2, e^2, f^2)$ является героновым. Затем из этого делается вывод о разрешимости системы (V), что в последствии приводится к противоречию. Но вывод о разрешимости системы (V) справедлив только в случае полноты параметризации. А она неполная. Для полноты приходится вводить ещё одну переменную $z$.

Кстати, если проделать с полной параметризацией рассуждения как у Захара, то получим довольно занятную систему: четыре числа $zmn$, $zpq$, $p^2 + q^2$, $m^2 + n^2$ являются точными квадратами и $\gcd(p, q) = \gcd(m, n) = 1$ (это условие на НОД у Захара не используется, но в статье в википедии оно упомянуто).

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение29.06.2023, 22:24 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
mathematician123 в сообщении #1599274 писал(а):
... вывод о разрешимости системы (V) справедлив только в случае полноты параметризации. А она неполная.
Верно. Но как это может быть, что для треугольника $(26, 28, 30)$ неразрешимость в рациональных числах доказана, а для $(13, 14, 15)$ не доказана? На этот вопрос отвечать неинтересно, понимаю. Хотелось возразить или что-нибудь опровергнуть (выплескивая заодно с водой и младенца). Вообще, я ожидал более оживленного обсуждения.
Ладно. Займемся параметризацией Эйлера, и что значит "она неполная". Пусть дан треугольник с длинами сторон $A,B,C$ и требуется выразить его формулами Эйлера: $A=pq(m^2+n^2),B=mn(p^2+q^2),C=(pn+qm)(pm-qn).$ Положим $\dfrac{m}{n}=x,\dfrac{p}{q}=y.$ Разделив все стороны на $(qn)^2,$ получаем подобный треугольник с рациональными сторонами $a=y(x^2+1),b=x(y^2+1),c=(x+y)(xy-1).$
Заметим, что $\dfrac{a+b}{c}=\dfrac{xy+1}{xy-1},\dfrac{c}{a-b}=\dfrac{x+y}{x-y}.$ Тогда $$x=\sqrt{\dfrac{(a+b+c)(c+a-b)}{(a+b-c)(b+c-a)}}=\dfrac{m}{n}$$ $$y=\sqrt{\dfrac{(a+b+c)(b+c-a)}{(a+b-c)(c+a-b)}}=\dfrac{p}{q}$$ Параметры под радикалом по понятным причинам можно заменить на целые $(A,B,C),$ пары $(m;n),(p;q)$ считать взаимно простыми. По свойству треугольника Герона радикалы рациональны, и значения параметров $m,n,p,q$ однозначно следуют из несократимых дробей. В чем здесь неполнота, в том что искомый треугольник получаем в некотором масштабе? Ну это старая терка. Если повезет получить $1:1$, взятые в другом порядке $B,C,A$ нарушат идиллию. А пытливый школьник спросит — это метров или сантиметров? И будет прав. Величина кубоида заинтересует ребенка (с человека он или со слона?) или гробовщика (сосна или дуб?), ну и т.д. Нас же интересуют свойства фигур никак не зависящие от масштаба или единиц измерения. Если существует хотя бы один кубоид с рациональными ребрами и диагоналями, то существует бесконечно много подобных ему, обладающих теми же свойствами, в том числе целочисленные. В противном случае не существует ни одного. Параметризации Эйлера и Герона полные, иначе бы гроша ломаного не стоили. А единственное упущение Захара в том, что, допустив существование идеального кубоида, надо было добавить: следовательно существует подобный ему, который описывается параметрами $m,n,p,q,$ а это ведет к противоречию. Так что доказано.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение29.06.2023, 23:52 


10/03/16
4444
Aeroport

(Захар)

Andrey A в сообщении #1599360 писал(а):
единственное упущение Захара

Захар - это с Math Help Planet который? (У него, помнится, терминатор на аватаре.) Он что, реально шарит в математике?

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение30.06.2023, 01:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург

(ozheredov)

Да, он самый. Перед этой задачей мы все как дети. А вот поди ж ты...

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение30.06.2023, 08:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
P.S.
Интересно, что сам по себе вопрос существования Геронова треугольника со сторонами-квадратами сложен, но разрешим.

Восемь лет назад scwec нашел тройку $\dfrac{1853^2+4380^2+4427^2}{2} \cdot$ $\dfrac{1853^2+4380^2-4427^2}{2} \cdot$ $\dfrac{1853^2-4380^2+4427^2}{2} \cdot$ $\dfrac{-1853^2+4380^2+4427^2}{2} =32918611718880^2.

Не хватает чуть-чуть: чтобы каждый множитель оказался квадратом.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение30.06.2023, 08:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
558
so dna
mathematician123 в сообщении #1599274 писал(а):
Кстати, если проделать с полной параметризацией рассуждения как у Захара, то получим довольно занятную систему: четыре числа $zmn$, $zpq$, $p^2 + q^2$, $m^2 + n^2$ являются точными квадратами и $\gcd(p, q) = \gcd(m, n) = 1$ (это условие на НОД у Захара не используется, но в статье в википедии оно упомянуто).

$z=3,m=3,n=4,p=3,q=4$

Напомнило типичный сюжет ферматиков. Почему люди верят, что старую нерешённую проблему можно пробить страничкой тривиальных школьных рассуждений?

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение30.06.2023, 09:15 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Rak so dna
Бог с ними с ферматиками. Доказательство есть, или его нет? На Ваш взгляд, можно даже без аргументации.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение30.06.2023, 10:05 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


26/02/14
558
so dna
Andrey A на мой взгляд нет. mathematician123 провёл рассуждения для полной параметризации и получил разрешимую в натуральных числах систему. Так что противоречий нет.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение30.06.2023, 10:44 


21/04/22
356
Andrey A в сообщении #1599270 писал(а):
Значит соответствующий ему кубоид несовершенен (если верить доказательству). А что, пропорциональный кубоид может оказаться совершенным?

Andrey A в сообщении #1599360 писал(а):
Верно. Но как это может быть, что для треугольника $(26, 28, 30)$ неразрешимость в рациональных числах доказана, а для $(13, 14, 15)$ не доказана?

Попробую объяснить подробнее

1) В доказательстве Захара и в параметризации Эйлера из статьи в Википедии используются целые числа. Я, когда говорил о неразрешимости, тоже имел ввиду целые числа. Что произойдёт, если перейти к рациональным числам, нужно изучать отдельно.

2) Хорошо, чтобы не возникало путаницы, параметризацию Эйлера будем называть полной. Но она полная не в буквальном смысле, а с точностью до подобия. То есть, если $(a, b, c)$ - треугольник Герона, то существует натуральное $k$, такое что треугольник $(ka, kb, kc)$ описывается параметризацией.

3) Треугольник $(13, 14, 15)$ никакого отношения к вопросу о совершенном кубойде не имеет, так как его стороны не являются квадратами. Я его привёл для примера, что параметризация Эйлера описывает героновы треугольники лишь с точностью до подобия. Полнота параметризации говорит, что существует натуральное $k$, такое что треугольник $(13k, 14k, 15k)$ описывается параметризацией. Конкретно, можно взять $k = 2$ или $k = 10$. Может быть, есть и другие подходящие $k$. Но при $k = 1$ решений нет. Появятся ли они, если разрешить $m, n, p, q$ быть рациональными? Этот вопрос требует отдельного рассмотрения. Зависит от того, разрешима ли в натуральных числах система
$$
\begin{cases}
13K^4 = m_1n_1(p_1^2 + q_1^2) \\
14K^4 = p_1q_1(m_1^2 + n_1^2) \\
15K^4 = (m_1q_1 + n_1p_1)(m_1p_1 - n_1q_1)
\end{cases}
$$
или одна из систем, получаемая перестановкой чисел $(13K^4, 14K^4, 15K^4)$ (системы получены с помощью замен вида $m = \frac{m_1}{K}$).
Andrey A в сообщении #1599360 писал(а):
А единственное упущение Захара в том, что, допустив существование идеального кубоида, надо было добавить: следовательно существует подобный ему, который описывается параметрами $m,n,p,q,$ а это ведет к противоречию.

Описываться должен не кубоид, а треугольник $(d^2, e^2, f^2)$, составленный из квадратов диагоналей. проблема здесь в том, что при масштабировании кубоида в $k$ раз этот треугольник отмасштабируется в $k^2$ раз и получится треугольник $(k^2d^2, k^2e^2, k^2f^2)$. То есть, коэффициент подобия не произволен, а является точным квадратом. Полнота параметризации Эйлера говорит о том, что параметризация описывает треугольник $(zd^2, ze^2, zf^2)$ при некотором натуральном $z$. Если мы хотим спасти доказательство Захара, то необходимо доказать, что число $z$ можно взять равным точному квадрату.

-- 30.06.2023, 10:55 --

Rak so dna в сообщении #1599372 писал(а):
$z=3,m=3,n=4,p=3,q=4$

Я уже потом заметил, что в случае $\{m, n\} = \{p, q\}$ решений много. Но кубоид при таком условии не получится. По идее, если $\{m, n\} \ne \{p, q\}$, решений должно быть гораздо мешьше.
Rak so dna в сообщении #1599379 писал(а):
mathematician123 провёл рассуждения для полной параметризации и получил разрешимую в натуральных числах систему. Так что противоречий нет.

Эта система является следствием и не учитывает все условия. Так что да - даже если попытаться применить рассуждения Захара в исправленном виде, то противоречия не получается.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение30.06.2023, 12:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Я прошу учесть только одно. Из существования совершенного кубоида со сторонами $a,b,c,$ следует существование подобного с.к. со сторонами $3a,3b,3c.$ Число $3$ не является квадратом. Если это ведет к противоречию, то либо тут уже доказательство невозможности с.к., либо противоречия у нас в голове. И то и другое не в его пользу. Впрочем, сам он тоже у нас в голове, даже если существует )

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение30.06.2023, 13:19 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Если (a,b,c) совершенный кубоид, то (da,db,dc) при любом натуральном d так же совершенный кубоид.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение30.06.2023, 13:42 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/11/12
1968
Санкт-Петербург
Руст
Именно так. И выше показано, как найти пропорциональный, который описывается параметрами Эйлера. В дальнейшей схеме никто не сомневается. Но не верят.

 Профиль  
                  
 
 Re: Совершенный кубоид
Сообщение30.06.2023, 19:58 


07/06/17
1124
Rak so dna в сообщении #1599372 писал(а):
Почему люди верят, что старую нерешённую проблему можно пробить страничкой тривиальных школьных рассуждений?

Они, конечно, в данном случае тривиальны. Только на то обстоятельство, что квадраты лицевых диагоналей СК образуют геронов треугольник, обратили внимание совсем недавно, а вот Эйлер, который занимался и СК и ГТ, судя по всему, этого просто не заметил.
Да и невозможность равенства суммы двух четвёртых степеней точному квадрату - не совсем школьное знание, хотя олимпиадники, конечно, в курсе.
И соединить эти два факта Захару как-то в голову пришло, пусть, возможно и не до конца у него получилось, хотя мне очень хочется верить, что недостатки устранимы.
Чем-то напоминает историю с ВТФ, когда Фрай и Рибет устанавливали параллели между модулярными формами и эллиптическими уравнениями. )))

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 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