Доказательство осмысленное

Antoshka · 13/05/16 362 Москва

Здравствуйте! Я выложу переосмысленное доказательство ВТФ. К предыдущему доказательству были замечания, что оно длинное, много переменных, не указано, где используется исходное уравнение.
Итак, требуется доказать, что уравнение $x^7+y^7=z^7;[0]$ не имеет решений в натуральных попарно взаимно простых числах, когда $z$ делится на семь!
Обозначение $\equiv$ значит по определению равно
План действий!
1. С помощью формул Абеля получить соотношения для гипотетических решений уравнения $[0]$ в натуральных попарно взаимно простых числах. Это лемма 1
2. Модифицировать соотношения из леммы 1. Это не что-то принципиально новое, просто слегка изменённые соотношения леммы 1! Это лемма 2!
3. По теореме косинусов записать косинус угла $\cos\gamma$ гипотетического треугольника в виде несокращаемой дроби! То есть в виде $\cos\gamma=\frac{h_1}{h_2},(h_1,h_2)=1;$ Это будет лемма 3!
4. Используя только что полученный косинус, составляем с помощью Пифагоровых троек кубическое уравнение, корнем которого он является, после чего делаем замену $T\equiv \cos\gamma$ , так как угол не используется!
Я выпишу готовое уравнение, так как оно проверяется простой подстановкой корня в матпакете!
5. Находим корни этого кубического уравнения по формуле Кардано. Надо рассмотреть все три корня, дабы непонятно, какой конкретно нужен!
Рассматривать корни надо начиная с того, который не является сопряженным, так как он самый трудный, то есть корни записанные через $\pm$ будут рассмотрены в конце!
6. Начинать рассмотрение несопряженного корня надо с разделения на два случая. В компактном виде этот корень имеет вид $T=-\frac{2}{3}+\frac{\sqrt[3]{r_4+r_{50}\sqrt{r_{60}}}}{r_2}+\frac{r_1}{r_2\sqrt[3]{r_4+r_{50}\sqrt{r_{60}}}};$
Значит случаи такие $r_{60}>0$ и $r_{60}<0$ ! Случай $r_{60}<0$ сложнее, его надо смотреть в первую очередь!
У него план такой
Сначала записываем кубическое уравнение из четвертого пункта в компактном виде, так как в исходном виде у него коэффициенты километровые. Именно для этого были введены обозначения $r_1,r_2,r_4,r_{50},r_{60}$ ! В результате получится другое кубическое уравнение относительно $u$ вида $u^3-3r_1u-2r_4=0$ ! Далее используя новое кубическое уравнение на его основе составляем ещё два кубических уравнения относительно $\delta$ и $v_1$ . Они имеют вид $\delta^3-3r_1^2\delta-2(r_1^3-2r_4^2)=0$ и $(-r_6v_1^3+3r_1v_1-2r_5)(-r_6v_1^3+3r_1v_1+2r_5)=0;$
Правый сомножитель в последнем равенстве легко исключается, поэтому остаётся только левый, то есть решаем уравнение $-r_6v_1^3+3r_1v_1-2r_5=0$ относительно $v_1$ и видим, что у него три корня, но двое из этих корней можно убрать хитрым образом!! Значит остаётся только один корень!! И вот посредством этого оставшегося корня надо находить корни кубического уравнения $\delta^3-3r_1^2\delta-2(r_1^3-2r_4^2)=0$ , при этом используя связь между переменными $\delta, v_1,u$ ! После того, как его корни будут найдены, можно начинать их исследование, начиная с самого правого! Вот как раз для того, чтобы отсечь наименьший и наибольший корень уравнения относительно $\delta$ в случаях $r_4>0$ и $r_4<0$ соответственно, будет использоваться уравнение $x^7+y^7=z^7$ в явном виде!! Попутно будет использоваться и рациональность чисел в виде леммы 4,в частности число $A+C\sqrt{B},A,B,C\in\mathbb{Q}$ рационально, только когда C=0 для случая $\sqrt{B}$ иррационально!! В то время как другие два его корня отсекаются используя лишь какие-то следствия из исходного уравнения!
Затем можно будет рассмотреть пару сопряженных корней кубического уравнения относительно $T$ из четвертого пункта! Принцип там такой, что берётся ранее полученное $T\equiv\cos\gamma=\frac{h_1}{h_2}$ и подставляется в левую часть корня, записанного по формуле Кардано. Получается уравнение, из которого вводится противоречие!
Аналогичная процедура проводится и со вторым сопряженным корнем!
Остался случай $r_{60}>0$ ! У него план такой
7. Замечаем, что корни кубического уравнения относительно $T$ представляются двумя способами, а именно по формуле Кардано и как корни квадратного уравнения с рациональными коэффициентами.
8. На основании этих двух способов представления корней составляется система уравнений.
9. Эта система уравнений позволяет вывести систему из двух неравенств, которая решается по принципу оставляем больше большего, то есть надо будет решить два неравенства
10. Когда будет решаться одно из неравенств, надо будет догадаться построить ещё одно множество решений в дополнение к уже полученному и доказать случай $z-y=1$ двумя способами, затем идею одного из способов использовать для доказательства того, что $(z-y)$ является ограниченной величиной!
11. Когда будет установлено, что $z-y$ ограничено, можно будет использовать уравнение $x+y=7^6C^7$ для получения противоречия!
Раз все корни кубического уравнения относительно $T$ рассмотрены, значит ВТФ доказана!
Теперь можно переходить к доказательству.
Доказательство
Первые три леммы можно привести без доказательства, так как они уже были проверены участником Rak so dna! Вот они
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:
$\left\{ \begin{array}{lcl} y=m^7+7p \\ x=w^7+7p \\ z=m^7+7p+w^7 \\ z=7C(7^5C^6-mwD) \ \ \ \ \eqno[1] \\ p=mwA \\ A=CD \\ x+y=7^6C^7 \\ D^7=(x^2+xy+y^2)^2-z(x+y)(2x^2+3xy+2y^2)+(3x^2+5xy+3y^2)z^2-2(x+y)z^3+z^4\\ (C,D)=(y,D)=(x,D)=(m,C)=(w,C)=(m,w)=1 \\ 49\mid z,\ 7\mid C,\ 7\nmid D,\ 2\nmid D,\ 7\nmid m,\ 7\nmid w \\ m,w,p,A,C,D\in\mathbb{N} \end{array} \right.$
Лемма 2
Пусть в условиях Леммы 1 $z$ чётно, тогда существуют такие натуральные числа $a,b,F$ , что:
$\left\{ \begin{array}{lcl} x=\frac{a\sqrt[6]{7a}\pm\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \\ y=\frac{a\sqrt[6]{7a}\mp\sqrt{(2b-a)^2\sqrt[3]{7a}-4(a-b)^7D^{-7}}}{2} \\ z=b\sqrt[6]{7a}\\ 7C=\sqrt[6]{7a}\ \ \ \ \ \ \eqno[2]\\ F\equiv mw\\ b=a-FD\\ (a,b)=(F,D)=(b,D)=(F,a)=(a,D)=(F,b)=1\\ \end{array} \right.$
Все знаки в системе согласованы!
Лемма 3
$\left\{ \begin{array}{lcl} \cos\gamma=\frac{h_1}{h_2},(h_1,h_2)=1,\\ h_1=\frac{FDD\sqrt[3]{7a}}{2}-F^6, \\ h_2=bD\sqrt[3]{7a}+F^6, \ \ \ \ \eqno[3]\\ b=a-FD\\ \cos\gamma>0\\ \end{array} \right.$
Лемма 4
Пусть даны целые числа $A,B,C,D$ , такие, что числа $\sqrt{B}$ и $\sqrt{D}$ иррациональные, причём $\sqrt{B}\sqrt{D}$ тоже иррационально! А числа $A,C$ рациональные. Тогда число $A\sqrt{B}+C\sqrt{D}$ рационально только когда $A=C=0;$
Лемма доказывается возведением в квадрат!
Лемма 5
$T\equiv \cos\gamma$ из леммы 3 является корнем такого кубического уравнения
$8h_2^3\sqrt[3]{7a}T^3+16h_2^3\sqrt[3]{7a}T^2+(8h_2^3\sqrt[3]{7a}-14F(2a-FD)^2h_2D^3)T+$ $7F(2a-FD)^2D^2(F^5(2a-FD)-h_2D)=0;$
Лемма доказывается подстановкой всех соотношений из леммы 3 в уравнение с помощью матпакета. Если он не переваривает корни шестой степени, делаем замену $a=\frac{64c_1^6}{7}$ , в результате получится нуль!
Лемма 6
Корни $T$ кубического уравнения из леммы 5 записываются по формуле Кардано следующим образом
$T=j_1+j_2-\frac{2}{3}$, 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[4]\\ \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}} \ \ \ \ \eqno[5]\\ r_1^3-r_4^2+r_{50}^2r_{60}=0\\ \end{array} \right. $$
Кроме того, $\left\{ \begin{array}{lcl} r_4=8\sqrt[6]{7a}^3h_2^3-63\sqrt[6]{7a}(2a-FD)^2FD^2(3(2a-FD)F^5+h_2D)/2,\\ r_{50}=3(2a-FD)D,\\ r_{61}=-21F(49(2a-FD)^4F^2D^7+8\sqrt[6]{7a}^4h_2^3((2a-FD)F^5+h_2D)) \ \ \ \ \eqno[6]\\ r_{62}=21F(7\frac{\sqrt[6]{7a}^2}{4}(2a-FD)^2FD^2(27(2a-FD)^2F^{10}+18(2a-FD)F^5h_2D-13h_2^2D^2))\\ r_{60}=r_{61}-r_{62}\\ \end{array} \right.$
Сопряженные корни выглядят так
$T=-\frac{2}{3}-\frac{j_1}{2}-\frac{j_2}{2}\pm\frac{\sqrt{3}(j_1-j_2)}{2}i; \ \ \ \ \eqno[7]\\$
А ещё справедливо тождественное равенство, проверяемое подстановкой соотношений $\eqno [5],\eqno[6]$ для $r_1,r_4,r_{50},r_{60}$ и раскрытием скобок, $r_1^3-r_4^2+(r_{50}\sqrt{r_{60}})^2=0;$
Для доказательства леммы набираем команду в матпакете 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!
Как видно из леммы 6, нужно рассмотреть два случая $r_{60}<0$ и $r_{60}>0$ !
Пусть сначала $r_{60}<0$ и при этом пусть $T=j_1+j_2-\frac{2}{3}$ является рациональным!
Так как в этом случае будут иметь место системы уравнений, имеет смысл сделать замену $\frac{\sqrt[6]{7a}}{2}\to c_1$ (для случая $r_{60}>0$ такую замену можно не делать!), тогда соотношения из леммы 6, с учётом соотношений леммы 3, перепишутся следующим образом
$\left\{ \begin{array}{lcl} h_1=2c_1^2FD^2-F^6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \eqno[8]\\ h_2=\frac{256c_1^8D}{7}-4c_1^2FD^2+F^6 \\ \end{array} \right.$ Это переписанные соотношения из леммы 3!
А ниже находятся переписанные соотношения из леммы 6
$\left\{ \begin{array}{lcl} r_1=16c_1^2F^{12}+\frac{8192}{7}c_1^{10}F^6D+\frac{128}{49}c_1^4(8192c_1^{14}-49F^7)F^2+\frac{16384}{7}c_1^{12}FD^3-512c_1^6F^2D^4+21F^3D^5\\ r_2=12c_1\big(\frac{256c_1^8D}{7}-4c_1^2FD^2+F^6\big) \\ r_3=r_4+r_{50}\sqrt{r_{60}} \\ r_4=r_{41}r_{42} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \eqno[9]\\ r_{41}=\frac{2}{343}c_1(-7F^6+512c_1^8D-14c_1^2FD^2) \\ r_{42}=F(-2^5 7^2c_1^2F^{11}-2^{13}35c_1^{10}F^5D+2^6 7^3c_1^4F^6D^2-2^{14}35c_1^{12}D^3+78400c_1^6FD^4-7^3 9F^2D^5)+2^{20}c_1^{18}D^2\\ r_{50}=\frac{3}{7}D(128c_1^6-7FD)\\ r_{60}=r_{63}r_{64}\\ r_{63}=-\frac{3}{343}F(448c_1^4F^6-8192c_1^{12}D+448c_1^6FD^2-49F^2D^3)^2\\ r_{64}=28c_1^2F^{11}+4096c_1^{10}F^5D-336c_1^4F^6D^2+2^{13}c_1^{12}D^3-1232c_1^6D^4+49F^2D^5 \end{array} \right.$
Корни кубического уравнения относительно $T$ имеют длинный вид! Так как все преобразования делаются на компьютере, это неважно! Важно, что так как $r_4$ записывается в виде произведения двух сомножителей $r_{41}$ и $r_{42}$ , знаки которых сразу трудно определить, надо посмотреть три случая. Это случаи $r_4=0$ , затем $r_4>0$ , потом $r_4<0$ ! Случай $r_4<0$ доказывается сложнее!
Что, если $r_4=0$ ?
Тогда очевидно либо $r_{41}=0$ , либо $r_{42}=0$ ! Чтобы понять возможно ли такое, надо определить, является ли четным число $F$ или не является. Делается это с помощью первых пяти уравнений леммы 1. Смотрите, $z$ четное, значит $xy$ нечётное и $x+y=7^6C^7$ , стало быть $F\equiv mw$ нечетное, а $C$ чётное! А $c_1$ целое число, потому что $c_1\equiv\frac{\sqrt[6]{7a}}{2}=\frac{7C}{2}$ в силу леммы 2, поэтому оно целое. Ну а раз так, то $r_{41}\ne 0$ , ни $r_{42}\ne 0$ !
Лемма 7
Оказывается, из кубического уравнения леммы 5 можно изготовить компактное уравнение $[11]$ относительно $u$ вида $u^3-3r_1u-2r_4=0$ , где $u\equiv r_2(T+2/3)$ , причём если $r_4>0$ , то $u^2>3r_1;$

(Доказательство леммы 7)

Сначала записываем рассматриваемый сейчас корень $T$ в тригонометрической форме! Достаточно сначала записать этот корень в компактном виде, то есть только через $r_i$ ,а затем преобразовать его в тригонометрическую форму! Вот он $T=-\frac{2}{3}+\frac{\sqrt[3]{r_4+r_{50}\sqrt{r_{60}}}}{r_2}+\frac{r_1}{r_2\sqrt[3]{r_4+r_{50}\sqrt{r_{60}}}};$
Раз сейчас рассматривается случай $r_{60}<0$ , корень можно переписать в таком виде $T=-\frac{2}{3}+\frac{\sqrt[3]{r_4+r_{5}\sqrt{r_{6}}i}}{r_2}+\frac{r_1}{r_2\sqrt[3]{r_4+r_{5}\sqrt{r_{6}}i}}$ , где $r_6$ выбрано так, что оно свободно от квадратов! По стандартному алгоритму извлекается кубический корень из комплексного числа. Комплексное число $r_4+r_5\sqrt{r_6}i$ представляется в тригонометрической форме следующим образом. Его модуль $r$ имеет вид $r=\sqrt{r_4^2+r_5^2r_6}=r_1\sqrt{r_1}$ в силу леммы 6, а именно уравнения $r_1^3-r_4^2-r_5^2r_6=0;$ тогда с учётом того, что надо рассматривать случаи $r_4>0$ и $r_4<0$ , верно следующее $\left\{ \begin{array}{lcl} \cos\varphi=\frac{r_4}{r}=\frac{r_4}{r_1\sqrt{r_1}} \\ \sin\varphi=\frac{r_5\sqrt{r_6}}{r}=\frac{r_5\sqrt{r_6}}{r_1\sqrt{r_1}} \ \ \ \ \eqno[10]\\ \varphi=\arccos\frac{r_4}{r_1\sqrt{r_1}} \end{array} \right.$ То есть получается, что $r_4+r_5\sqrt{r_6}i=r_1\sqrt {r_1}(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ , угол $\varphi$ из первой четверти при $r_4>0$ и из второй четверти при $r_4<0$ !
Стало быть $\sqrt[3]{r_4+r_5\sqrt{r_6}i}=\sqrt {r_1}(\cos{\frac{\varphi+2\pi k_1}{3}+i\sin{\frac{\varphi+2\pi k_1}{3}})$ , $k_1=0;1;2$
И для второго слагаемого $\sqrt[3]{r_4+r_5\sqrt{r_6}i}=\sqrt {r_1}(\cos{\frac{\varphi+2\pi k_2}{3}+i\sin{\frac{\varphi+2\pi k_2}{3}})$ , $k_2=0;1;2$
Далее перебираем все значения $k_1,k_2$ и убеждаемся, что $k_1=k_2=0$ , учитывая при этом, что $T>0$ по лемме 2! То есть корень принимает вид $T=\frac{-2}{3}+\frac{2\sqrt{r_1}\cos{\frac{\varphi}{3}}}{r_2};\varphi=\arccos\frac{r_4}{r_1\sqrt{r_1}};$
Вводим обозначение $u\equiv r_2(T+2/3)\Rightarrow u=2\sqrt{r_1}\cos{\frac{\varphi}{3}};$
Осталось по корню восстановить уравнение! Вот оно $u^3-3r_1u-2r_4=0;\eqno[11]$ оно проверяется непосредственной подстановкой в него корня!
Что касается неравенства $u^2>3r_1$ , то оно следует из уравнения $\eqno[11]$ и того, что $u>0$ , так как $T>0$ по лемме 3, и того, что $r_4>0;$
Лемма доказана!

Лемма 8
С помощью уравнения из леммы 7 можно изготовить парочку уравнений вида $\left\{ \begin{array}{lcl} \delta\equiv 2r_1-u^2 \ \ \ \ \eqno[12]\\ \delta^3-3r_1^2\delta-2(r_1^3-2r_4^2)=0\\ (-r_6v_1^3+3r_1v_1-2r_5)(-r_6v_1^3+3r_1v_1+2r_5)=0 \\ \end{array} \right.$ Причём у второго уравнения правый сомножитель можно отбросить, если $u^2>2r_1$ !

(Доказательство леммы 8)

Что касается уравнения относительно $\delta$ , оно проверяется подстановкой определения числа $\delta$ в уравнение, после чего раскладывается на множители, одним из которых будет уже полученное ранее уравнение относительно $u;$
Чтобы получить второе уравнение относительно $v_1$ , нужно вернуться к рассматриваемому сейчас корню вида

Цитата:

Раз сейчас рассматривается случай $r_{60}<0$ , корень можно переписать в таком виде $T=-\frac{2}{3}+\frac{\sqrt[3]{r_4+r_{5}\sqrt{r_{6}}i}}{r_2}+\frac{r_1}{r_2\sqrt[3]{r_4+r_{5}\sqrt{r_{6}}i}}$ , где $r_6$ выбрано так, что оно свободно от квадратов!

С учётом определения числа $u$ и обозначения $t\equiv\sqrt[3]{r_4+r_5\sqrt{r_6}i}$ этот корень можно переписать как корень квадратного уравнения относительно $t$ вида $t^2-ut+r_1=0;$ Давайте обозначим модуль его дискриминанта как $v$ ! Тогда его корни будут иметь вид $t=\frac{u\pm i\sqrt{v}}{2},v\equiv 4r_1-u^2;$
Получается, что $t$ имеет два способа представления, а именно через его определение и как только что найденный корень квадратного уравнения, поэтому эти два способа нужно приравнять! Только нужно рассмотреть оба знака, то есть и плюс, и минус!
Пусть сначала корень записывается через знак плюс! Получается, что после возведения обеих частей полученного равенства в куб, приведения к общему знаменателю и разделения действительной и мнимой частей комплексного числа имеет место система уравнений $\left\{ \begin{array}{lcl} u^3-3uv=8r_4\ \ \ \ \ \eqno[13]\\ \sqrt{v}(3u^2-v)=8r_5\sqrt{r_6}\\ \end{array} \right.$ Думаю понятно, что $\sqrt{v}$ можно записать как $\sqrt{v}=v_1\sqrt{v_2};v_1,v_2\in\mathbb{Q}$ , причём $v_2$ свободно от квадратов!
В связи с этим, возможны два случая а) и б)!
а) $v_2\ne r_6\Rightarrow r_5=0$ по лемме 4, противоречие, так как $r_5$ нечетное!!
б) $v_2=r_6\Rightarrow$ на основании второго уравнения системы $\eqno[13]$ можно записать $v_1(3u^2-v_1^2r_6)=8r_5;\eqno[14]$ , но из определения числа $v$ можно получить, что $v\equiv 4r_1-u^2\Rightarrow u^2=4r_1-v$ , но учитывая, в каком виде было записано число $\sqrt{v}$ , получаем $u^2=4r_1-v_1^2r_6;[15]$
Осталось подставить соотношение $[15]$ для $u^2$ в уравнение $\eqno[14]$ и его упростить! Получается, что $-v_1^3r_6+3r_1v_1-2r_5=0$ , а это и есть в точности левый сомножитель во втором уравнении доказываемой леммы!
Осталось понять, почему правый сомножитель во втором уравнении можно отбросить! Для этого надо рассмотреть, что будет, если корень рассматриваемого квадратного уравнения записывается через знак минус! Действуя таким же образом, что и со знаком плюс, приходим к системе уравнений $\left\{ \begin{array}{lcl} u^3-3uv=8r_4\\ \sqrt{v}(-u^2+r_1)4=8r_5\sqrt{r_6}\ \ \ \ \ \eqno[16]\\ \end{array} \right.$ Значит если $u^2>2r_1$ , то можно получить противоречие, так как во втором уравнении системы $[16]$ слева числа отрицательные, а справа положительные, поэтому можно отбросить правый сомножитель во втором уравнении леммы 8! Тем не менее если проделать те же манипуляции, что и с системой $[13]$ , то получится уравнение $-r_6v_1^3+3r_1v_1+2r_5=0;$
Лемма 8 доказана!

ivanovbp · 21/10/21 62

Antoshka
Возможно, вы правы и ВТФ вами доказана. Причем на количестве страниц, много меньшем чем у Уайлса.
Только вот вопрос : зачем вы обнародуете доказательство именно здесь? Можно просто сказать: "я доказал ВТФ". - и этим ограничиться
Уверен, никто не будет вникать в ваши рассуждения, Ведь для этого необходимо:
а) Быть эрудитом в очень узкой сфере
б) Иметь уйму свободного времени
в) Иметь гарантированную оплату (и очень немаленькую) за потраченное на проверку время и израсходованную мозговую энергию
P.S. Старик Ферма говаривал, что доказательство очень короткое, наверняка он не имел в виду что-то похожее на ваши выкладки.
Это и представляет интерес: прав он был или нет (в смысле простоты доказательства)?
Какое-то время назад (кажется, около года тому) я выложил на форуме короткое, на одну страницу, доказательство - и без всяких заумных биномов Ньютона. Ругани получил много, но где в рассуждении ошибка - ни гу-гу.
Вот такого рода доказательства на форуме выкладывать и рассматривать разумно

Antoshka · 13/05/16 362 Москва

ivanovbp в сообщении #1611251 писал(а):

Antoshka
Возможно, вы правы и ВТФ вами доказана. Причем на количестве страниц, много меньшем чем у Уайлса.
Только вот вопрос : зачем вы обнародуете доказательство именно здесь? Можно просто сказать: "я доказал ВТФ". - и этим ограничиться

Чтобы не потерялось, просто я заметил, что у меня в тетради чернила выцветают почему-то

Rak so dna · 26/02/14 558 so dna

Antoshka в сообщении #1611216 писал(а):

Лемма доказывается подстановкой всех соотношений из леммы 3 в уравнение с помощью матпакета

Вы так и не поняли в чём заключалась ваша фундаментальная ошибка? Давайте я немного упрощу ваше "доказательство":

С помощью матпакета убеждаемся, что $0\cdot(T-1)=0,$ откуда $T=1.$ Теперь, с помощью того же матпакета, убеждаемся, что $0\cdot(T-2)=0,$ откуда $T=2.$ А значит $1=2.$ Противоречие!

Вы делаете тоже самое, фактически домножая ваше $T-\frac{h_1}{h_2}$ на некий "мусорный" множитель, а потом пытаетесь анализировать полученные, ничего не значащие, "мусорные" корни, и на основании этого выводить противоречие.

Antoshka в сообщении #1611216 писал(а):

10. ... затем идею одного из способов использовать для доказательства того, что $(z-y)$ является ограниченной величиной!

Можете ещё доказать, что $0=0.$

Antoshka в сообщении #1611216 писал(а):

11. Когда будет установлено, что $z-y$ ограничено, можно будет использовать уравнение $x+y=7^6C^7$ для получения противоречия!

Ну-ну...

Antoshka · 13/05/16 362 Москва

Мне задали вопрос, какое отношение имеют корни кубического уравнения, которые я рассматриваю, к уравнению $x^7+y^7=z^7$ ? И вообще зачем я составлял кубическое уравнение относительно косинуса, домножая линейное уравнение на "какой-то мусорный множитель"? Сейчас я напишу соотношения, которые получаются напрямую из уравнения $x^7+y^7=z^7$ и помогают получить противоречие! В лемме 1 было показано, что имеет место число $D$ , причём $A=CD$ , так вот надо оценить $D$ по порядку величины относительно $c_1$ !
Лемма 9
Пусть $\theta\equiv DF/c_1^6;$ Тогда $\theta\in(0;32/7);$
Для числа $D$ верна оценка $\left\{ \begin{array}{lcl} D=K_Dc_1^4\\ K_D\geqslant (64/7)^{4/7} \\ K_D\leqslant (128/7-2\theta)^{4/7}3.5^{1/7} \\ \end{array} \right.$
Кроме того, $F=\frac{\theta}{K_D}c_1^2;$

(Доказательство леммы 9)

$x^7+y^7=z^7\Rightarrow x^2+y^2=R^2,R\in\mathbb{R}, R>0\Rightarrow \left\{ \begin{array}{lcl} x=R\sin t \\ y=R\cos t \\ \end{array} \right.$
Далее возможны два случая $y>x$ и $y<x$ ! Достаточно рассмотреть случай $y>x$ , так как $y<x$ доказывается таким же образом!
Пусть $y>x\Rightarrow$ по лемме 1 $\left\{ \begin{array}{lcl} m>w,t>0,t<\pi/4\\ (x+y-z)^7=7(x+y)(z-x)(z-y)D^7 \\ \end{array} \right.$
Выражаем $D^7$ из второго уравнения системы, сразу подставляя уже сделанные тригонометрические замены для $x,y$ , при этом $z=\sqrt[7]{x^7+y^7};$
Если начертить график функции $\left\{ \begin{array}{lcl} D_1=\frac{(x+y-z)^7}{7(x+y)(z-x)(z-y)}-R^4\cos^4 t \\ x=R\sin t,t>0 \\ y=R\cos t,t<\pi/4 \\ z=\sqrt[7]{x^7+y^7}\\ \end{array} \right.$ на компьютере, считая, что $t$ аргумент, то он лежит целиком выше оси абсцисс!
Если начертить график функции $\left\{ \begin{array}{lcl} D_2=\frac{(x+y-z)^7}{7(x+y)(z-x)(z-y)}-3.5R^4\cos^4 t \\ x=R\sin t,t>0 \\ y=R\cos t,t<\pi/4 \\ z=\sqrt[7]{x^7+y^7}\\ \end{array} \right.$ на компьютере, считая, что $t$ аргумент, то он лежит целиком ниже оси абсцисс!
Значит верна оценка $R^4\cos^4t<D^7<3.5R^4\cos^4t;$
Учитывая, что ранее была произведена замена $y=R\cos t$ , эта оценка принимает вид $y^4<D^7<3.5y^4;$
Теперь ясно, что надо оценить $y$ сверху и снизу, используя определение числа $\theta\equiv\frac{DF}{c_1^6}$ и соотношения леммы 1 $\left\{ \begin{array}{lcl} y=m^7+7p \\ F\equiv mw\\ p\equiv mwA \\ A=CD\\ \end{array} \right.$
Из этих соотношений следует, что надо оценить $m$ сверху и снизу, и что $7p=2\theta c_1^7$ , так как по лемме 2 $7C=\sqrt[6]{7a}$ , раньше была сделана замена $a=64c_1^6/7$ , и из определения числа $\theta$ получается $\theta\equiv\frac{DF}{c_1^6}\Rightarrow FD=\theta c_1^6;$
То есть подставляем $p\equiv mwA,A=CD\Rightarrow 7p=(7C)FD\Rightarrow 7p=(2c_1)(\theta c_1^6)\Rightarrow 7p=2\theta c_1^7;$
Как оценить $m$ сверху и снизу?
С помощью уравнения из леммы 1 $\left\{ \begin{array}{lcl} x+y=7^6C^7& \\ x=w^7+7p \\ y=m^7+7p\\ p=2\theta c_1^7,7C=2c_1 \end{array} \right.\Rightarrow m^7+w^7=4c_1(32/7-\theta)\Rightarrow\theta\in(0;32/7);$
Выше написано, что $y>x\Rightarrow m>w$ по лемме 1 $\Rightarrow m^7>w^7\Rightarrow 2m^7>m^7+w^7\Rightarrow 2m^7>4c_1(32/7-\theta)$ $\Leftrightarrow m^7>2(32/7-\theta)c_1^7;$
Оценка для $m$ снизу готова. Осталось оценить сверху! Это делается из условия $w>0$ ! То есть $m^7+w^7=4c_1(32/7-\theta)\Rightarrow m^7<4(32/7-\theta)c_1^7;$
Объединяя полученные оценки для $m$ можно записать, что $\left\{ \begin{array}{lcl} m=K_mc_1 \\ K_m^7>2(32/7-\theta)\\ K_m^7<4(32/7-\theta)\\ \end{array} \right.$
Раз оценка для $m$ получена, можно оценить $y$ сверху и снизу с помощью равенства из леммы 1 вида $y=m^7+7p$ , учитывая ранее полученное равенство $7p=2\theta c_1^7$ !
Получается, что $64/7c_1^7<y<(128/7-2\theta)c_1^7$
Осталось вернуться к ранее полученной оценке $y^4<D^7<3.5y^4$ и подставить в неё только что полученную оценку для $y$ , в результате получится то же, что в формулировке леммы 9!
Как получить равенство $F=\frac{\theta}{K_D}c_1^2;$ ?
С помощью представления числа $p$ двумя способами, один из которых был получен выше, вот он $7p=2\theta c_1^7;$
Другой способ представления получается через ведение числа $K_m\equiv\frac{m}{c_1}\Rightarrow m=K_mc_1;$
Учитывая, что $D=K_Dc_1^4$ и что $7C=2c_1$ , получается $p=mwA,A=CD\Rightarrow 7p=2K_mK_Dwc_1^6=2\theta c_1^7\Rightarrow w=\frac{\theta c_1}{K_mK_D}\Rightarrow$ $F\equiv mw=m\cdot\frac{\theta c_1}{K_mK_D}\Rightarrow$ $F=\frac{\theta c_1^2}{K_D}$ , так как $m=K_mc_1;$
Лемма доказана!

Теперь понятно, почему я составил именно кубическое уравнение и записал косинус в виде объединения трех корней по формуле Кардано - для того, чтобы можно было использовать лемму 9, иначе получить противоречие нельзя!

Научный форум dxdy

Правила форума

Доказательство осмысленное

Кто сейчас на конференции