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, 2, 3, 4, 5  След.
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение05.05.2010, 19:19 


21/04/10
151
migmit в сообщении #315894 писал(а):
). И, да, любое кубическое уравнение можно представить в таком виде, правильным образом выбрав , и .

Нет.
Никакого правильного подбора.
В уравнении
$a;b;c$
могут быть любыми.
В том числе натуральными.
Если некоторое уравнение не приводимо к такому виду, то оно не может иметь натуральные корни.
За исключением случая, когда
$c=-a-b$
Этот вариант требует особого рассмотрения.

migmit в сообщении #315894 писал(а):
Он обращается в ноль.


Я это и имел в виду.

migmit в сообщении #315894 писал(а):
Не вполне понятно, каким образом уравнение в принципе может использоваться как "доказательная база" (и что такое "доказательная база" вообще). Не понятно, почему отсутствие целых корней является препятствием для сформулированного утверждения.


Я хочу доказать, что уравнение вида $t^3-(3h-3d-3f)+(-3h^2+3d^2+3f^2)-(h^3-d^3-f^3=0$ не сводимо к виду, указанному выше.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение05.05.2010, 23:14 
Заблокирован


05/07/09

265
Рязань
kahey в сообщении #315635 писал(а):
Ну, вообще-то альтернативный вариант, я думаю, мог бы представить Виктор Сорокин - по крайней иере можно было воспользоваться тем соотношением, которое он привёл.
Я не буду опираться на это соотношение. Своё доказательство дам завтра.

1) $c^n=a^n+b^n$, где c - чётное число, n>2 простое число, пока предположу, что (n+1) делится на 4.
2) $c^{n}(a+b)-ab(a^{n-1}+b^{n-1})=a^{n+1}+b^{n+1}$. Возможны варианты: $c^{n}(a+b)-ab(a^{n-1}+b^{n-1})=8k+2$,
$c^{n}(a+b)-ab(a^{n-1}+b^{n-1})=8k-2$,
$c^{n}*(a+b)-ab(a^{n-1}+b^{n-1})=4k$
Последний случай доказывается аналогично двум предыдущим, поэтому его рассматривать не буду.
3) Т.к. ab нечётное число, то $6(ab)^{\frac{n+1}{2}}+4(ab)^{\frac{n+1}{4}}*(a^\frac{n+1}{2}+b^\frac{n+1}{2})=8t+2$ или $2(ab)^{\frac{n+1}{2}}-4(ab)^{\frac{n+1}{4}}*(a^\frac{n+1}{2}+b^\frac{n+1}{2})=8t-2$
Прибавим одно из этих выражений к правой и левой стороне таким образом, что у нас получиться в левой части либо 8p+4, либо 8p-4
При этом левая часть делиться на 4, но не делиться на 8.
Правая часть будет либо $(a^{\frac{n+1}{4}}+b^{\frac{n+1}{4}})^4$, либо $(a^{\frac{n+1}{4}}-b^{\frac{n+1}{4}})^4$ ,
т.е. правая часть делиться на 16.

-- Чт май 06, 2010 00:24:54 --

Если (n+1) не делиться на 4, то n-1 делиться на 4 и мы проводимтоже доказательство, но с правой частью:
$ab(a^{n-1}+b^{n-1})$
(вроде, у меня раньше было другое доказательство.)

Жду коментариев по представленному доказательству.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение05.05.2010, 23:43 
Заслуженный участник


10/08/09
599
Gem в сообщении #315934 писал(а):
Никакого правильного подбора.
В уравнении
$a;b;c$
могут быть любыми.

Тогда, боюсь, я не вполне понимаю, что вы имеете в виду. Верно ли, что любое кубическое уравнение приводимо к такому виду, где $a$, $b$ и $c$ - произвольные? Нет, неверно.
Gem в сообщении #315934 писал(а):
Если некоторое уравнение не приводимо к такому виду, то оно не может иметь натуральные корни.

Вы имели в виду "некоторое кубическое уравнение"? Ещё раз: любое кубическое уравнение к такому виду приводится.
Gem в сообщении #315934 писал(а):
migmit в сообщении #315894 писал(а):
Не вполне понятно, каким образом уравнение в принципе может использоваться как "доказательная база" (и что такое "доказательная база" вообще). Не понятно, почему отсутствие целых корней является препятствием для сформулированного утверждения.


Я хочу доказать, что уравнение вида $t^3-(3h-3d-3f)+(-3h^2+3d^2+3f^2)-(h^3-d^3-f^3=0$ не сводимо к виду, указанному выше.

Вас ждёт неудача. Оно является кубическим (надеюсь, вы имеете в виду, что это уравнение на $t$?), и, следовательно, к такому виду приводится.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 00:15 
Заблокирован


05/07/09

265
Рязань
там 6 вместо 2.
Кроме того я неточно выразился, но смысл я думаю был понятен.

-- Чт май 06, 2010 01:24:31 --

3) Т.к. ab нечётное число, то $6(ab)^{\frac{n+1}{2}}+4(ab)^{\frac{n+1}{4}}*(a^\frac{n+1}{2}+b^\frac{n+1}{2})=8t+2 $(или 8t-2) и $6(ab)^{\frac{n+1}{2}}-4(ab)^{\frac{n+1}{4}}*(a^\frac{n+1}{2}+b^\frac{n+1}{2})=8s-2$(или 8s+2)
Прибавим одно из этих выражений к правой и левой стороне таким образом, что у нас получиться в левой части либо 8p+4, либо 8p-4

Тут ошибка.
Должно быть:
$6(ab)^{\frac{n+1}{2}}+4(ab)^{\frac{n+1}{4}}*(a^\frac{n+1}{2}+b^\frac{n+1}{2})=8t+2 $(или 8t-2) и $6(ab)^{\frac{n+1}{2}}-4(ab)^{\frac{n+1}{4}}*(a^\frac{n+1}{2}+b^\frac{n+1}{2})=8s+2$(или 8s-2)

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 00:30 
Заслуженный участник


10/08/09
599
kahey в сообщении #316027 писал(а):
там 6 вместо 2.

Понятно, будем иметь в виду.
kahey в сообщении #316005 писал(а):
пока предположу, что (n+1) делится на 4.

OK, тем более, правила форума требуют предъявить доказательство для $n=3$, что подпадает под этот случай.
kahey в сообщении #316005 писал(а):
Возможны варианты

Нет никаких вариантов. $n+1$ делится на $4$, любое нечётное число в степени $4$ даёт при делении на $8$ остаток $1$, так что $a^{n+1}+b^{n+1}$ имеет вид $8k+2$. Значит, возможен только первый случай.
kahey в сообщении #316005 писал(а):
$6(ab)^{\frac{n+1}{2}}+4(ab)^{\frac{n+1}{4}}*(a^\frac{n+1}{2}+b^\frac{n+1}{2})=8t+2$ или $6(ab)^{\frac{n+1}{2}}-4(ab)^{\frac{n+1}{4}}*(a^\frac{n+1}{2}+b^\frac{n+1}{2})=8t-2$

Опять-таки, возможен только второй из этих вариантов. $\frac{n+1}2$ - число чётное, так что $(ab)^{\frac{n+1}2}$ даёт при делении на $4$ остаток $1$, а если умножить его на $6$, то оно будет давать остаток $6$ при делении на $8$. Второе слагаемое делится на $8$.
Более того, при этом $6(ab)^{\frac{n+1}{2}}+4(ab)^{\frac{n+1}{4}}*(a^\frac{n+1}{2}+b^\frac{n+1}{2})$ тоже представляется в виде $8q-2$.
kahey в сообщении #316005 писал(а):
Прибавим одно из этих выражений к правой и левой стороне таким образом, что у нас получиться в левой части либо 8p+4, либо 8p-4

Не получится. Так как левая часть имеет вид $8k+2$, а оба выражения имеют вид $8t-2$, сумма будет делиться на $8$. Не покатит.

Метазамечание: собственно, вы НИГДЕ не использовали $c^n$, за исключением утверждения, что это число является чётным (что тривиально следует из нечётности $a$ и $b$). Поэтому, собственно говоря, доказательство и НЕ МОГЛО получиться, ибо если бы оно получилось, вы точно таким же образом доказали бы, что уравнение $a^n+b^n=a^n+b^n$ не имеет решений с нечётными $a$ и $b$ - что, очевидно, неверно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 00:40 
Заблокирован


05/07/09

265
Рязань
Вспомнил кое, что - сейчас проверяю.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 00:51 
Админ форума
Аватара пользователя


19/03/10
8952
 !  kahey, обращаю Ваше внимание на правила данного раздела:
Цитата:
Дополнение к основным правилам форума:
Любые попытки доказательства сначала должны быть явно выписаны для случая n=3

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 01:26 
Заблокирован


05/07/09

265
Рязань
$(a+b)c^n-ab(a^{n-1}+b^{n-1})=a^{n+1}+b^{n+1}$
Положим
$(a+b)=r_12^{k_1}$,
$(a-b)=r_22^{k_2}$
Прибавим и отнимем кправой и левой частям $2(ab)^{\frac{n+1}{2}}$


для степени n=3 это будет:
$(a+b)c^3-ab(a^2+b^2)=a^4+b^4$
Прибавляем (вычитаем) 2abab
$(a+b)c^3-ab(a-b)^2=(a^2+b^2)^2$
$(a+b)c^3-ab(a+b)^2=(a^2-b^2)^2$
Далее приходим к соотношениям (ищем общий множитель):
$2k_1,    2k_2,    2k_3$
$2k_1,   2k_1,   2k_2k_1$
Из второго следует, что $k_2=1$



-- Чт май 06, 2010 02:45:47 --

Здесь
$a+b=r_12^{k_1}$
$a-b=r_22^{k_2}$
$c^3=r_32^{k_1}$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 02:28 
Заблокирован


05/07/09

265
Рязань
Здесь ошибка:
Цитата:
Далее приходим к соотношениям (ищем общий множитель):
$2k_1,    2k_2,    2k_3$
$2k_1,   2k_1,   2k_2k_1$

Должно быть:
$2k_1,    2k_2,    2k_3$
$2k_1,   2k_1,   2(k_2+k_1)$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 03:54 
Заслуженный участник


04/05/09
4587
kahey в сообщении #316043 писал(а):
Из второго следует, что $k_2=1$
Не следует.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 06:28 


21/04/10
151
migmit в сообщении #316018 писал(а):
Тогда, боюсь, я не вполне понимаю, что вы имеете в виду. Верно ли, что любое кубическое уравнение приводимо к такому виду, где , и - произвольные? Нет, неверно.

Разумеется.
Я обращаю внимание на тот факт, что если мы ставим условие: параметры могут быть любыми, то уравнение обязано иметь такой вид.

migmit в сообщении #316018 писал(а):
Я хочу доказать, что уравнение вида не сводимо к виду, указанному выше.

Вас ждёт неудача. Оно является кубическим (надеюсь, вы имеете в виду, что это уравнение на ?), и, следовательно, к такому виду приводится.

Вы не находите некоторого противоречия в этих двух Ваших утверждениях?
Во всяком случае, у меня при приведении решительно ничего не получилось.
Написать подробнее?

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 07:53 
Заслуженный участник


10/08/09
599
Gem в сообщении #316066 писал(а):
migmit в сообщении #316018 писал(а):
Тогда, боюсь, я не вполне понимаю, что вы имеете в виду. Верно ли, что любое кубическое уравнение приводимо к такому виду, где , и - произвольные? Нет, неверно.

Разумеется.
Я обращаю внимание на тот факт, что если мы ставим условие: параметры могут быть любыми, то уравнение обязано иметь такой вид.

Простите, "параметры могут быть любыми" - это не условие, это утверждение об отсутствии условий.
Ещё раз: если нам дано кубическое уравнение, то всегда найдутся такие $a$, $b$ и $c$, что уравнение имеет указанный вид (ну, если точнее, требуется, чтобы коэффициент при $x^3$ был равен единице - но любое кубическое уравнение к этому виду легко приводится, так что не будем на этом останавливаться).
Gem в сообщении #316066 писал(а):
migmit в сообщении #316018 писал(а):
Gem в сообщении #315934 писал(а):
Я хочу доказать, что уравнение вида $t^3-(3h-3d-3f)+(-3h^2+3d^2+3f^2)-(h^3-d^3-f^3=0$ не сводимо к виду, указанному выше.


Вас ждёт неудача. Оно является кубическим (надеюсь, вы имеете в виду, что это уравнение на ?), и, следовательно, к такому виду приводится.

Вы не находите некоторого противоречия в этих двух Ваших утверждениях?

Какие именно "два утверждения" вы имеете в виду?
Gem в сообщении #316066 писал(а):
Во всяком случае, у меня при приведении решительно ничего не получилось.

Гм. Это может доказать только ваше неумение.
Ещё раз намекну (очень толсто): у каждого кубического уравнения имеются три (с учётом кратности) корня.

-- Чт май 06, 2010 08:56:16 --

kahey в сообщении #316043 писал(а):
Далее приходим к соотношениям (ищем общий множитель):
$2k_1,    2k_2,    2k_3$
$2k_1,   2k_1,   2k_2k_1$

Эту фразу не понял.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 09:32 


21/04/10
151
migmit в сообщении #316077 писал(а):
Гм. Это может доказать только ваше неумение.
Ещё раз намекну (очень толсто): у каждого кубического уравнения имеются три (с учётом кратности) корня.

:-) Это я понимаю.
Но далеко не каждый вид кубического уравнения позволяет иметь свои три корня натуральными.
С этим Вы согласны?

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 10:35 
Заслуженный участник


10/08/09
599
Gem в сообщении #316086 писал(а):
Но далеко не каждый вид кубического уравнения позволяет иметь свои три корня натуральными.

Несомненно, но вы же не требовали натуральности.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство теоремы в 4 строчки.
Сообщение06.05.2010, 11:54 


21/04/10
151
migmit в сообщении #316094 писал(а):
Несомненно, но вы же не требовали натуральности.

Моя вина.
Условия надо ставить чётко.
Итак: если тремя корнями кубического уравнения могут быть натуральные числа, оно обязательно имеет вид
$x^3-(a+b+c)x^2+(ab+ac+dc)x-abc=0$
Стоит заметить, что корнями могут быть так же числа иррациональные и рациональные.
Как Вы полагаете, формулировка верная?
Буду искренно признателен за ответ.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  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