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 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 
 
Сообщение11.12.2005, 14:44 


11/12/05
50
Добрый день просто ради красоты.


http:\\www.Anerlaskis.narod.ru\FermaBlin.doc

Не судите строго.

С уважением.)))

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение11.12.2005, 19:02 
Экс-админ
Аватара пользователя


23/05/05
2106
Kyiv, Ukraine
Энер писал(а):
Добрый день просто ради красоты.
http:\\www.Anerlaskis.narod.ru\FermaBlin.doc
Не судите строго.
С уважением.)))

$x^{n/2},y^{n/2},z^{n/2}$ не обязательно целые числа, поэтому использование для них формул для пифагоровых троек незаконно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение11.12.2005, 20:48 


11/12/05
50
Законно . Вполне законно ( а случаи с нечетным n я сегодня выложу)- Вы ведь это имели ввиду!!!!!!!

С уважением ,

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение11.12.2005, 21:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17982
Москва
Энер писал(а):
Законно . Вполне законно ( а случаи с нечетным n я сегодня выложу)- Вы ведь это имели ввиду!!!!!!!


А в Вашем тексте не написано, что $n$ - чётное, так что возразили Вам совершенно правильно. Более того, основную проблему составляют именно нечётные $n>2$.
Но и для чётных $n>2$ Вы ничего не доказали, поскольку считаете, что произведение $4^{\frac{1}{n}}\cdot(p^2\cdot q^2)^{\frac{1}{n}}$ не может быть целым, в то время как это вполне возможно. Также и для других чисел набора.

Интересно, Вы видели доказательство теоремы Ферма для $n=4$? Это самый простой случай, и доказательство там намного сложнее того, что Вы написали; при этом используются те же самые формулы для пифагоровых троек. Как Вы думаете, почему за несколько столетий ни один профессиональный математик, включая самого Ферма, глядя на формулу $x=4^{\frac{1}{4}}\cdot(p^2\cdot q^2)^{\frac{1}{4}}=\sqrt{2pq}$, не додумался, что это выражение не может быть целым? Да очень просто: именно потому, что оно может быть целым.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.12.2005, 10:50 


11/12/05
50
Ну что тут добавить !!!!!

Именно в доказательстве для n=4 Ферма и доказал , что 2pq не является квадратом , иначе бы Решение для Четных n имело бы решение . Читайте заново. И поразмыслите. Произведение чисел -взимнопростых числе одновременно- является квадратом только тогда когда они сами являются квадратом . А как минимум числа p и q не имеют общих делителей , а число 2 не является квадратом , то есть не имеет целого числа , вторая степень которого давала бы в результате 2. Но я могу и ошибаться вместе с Фермой . Извините за настойчивость.

С уважением .

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.12.2005, 14:15 
Экс-админ
Аватара пользователя


23/05/05
2106
Kyiv, Ukraine
Энер писал(а):
Произведение чисел -взимнопростых числе одновременно- является квадратом только тогда когда они сами являются квадратом . А как минимум числа p и q не имеют общих делителей , а число 2 не является квадратом , то есть не имеет целого числа , вторая степень которого давала бы в результате 2.

Вы писали:
Цитата:
$x=(4\cdot p^2\cdot q^2)^{1/n}=4^{1/n}\cdot(p^2\cdot q^2)^{1/n}$ , откуда следует что при $n>2$ , это число из набора $(x,y,z)$ всегда будет не целым. , также и для других чисел для «набора»,

Вот контрпример (при четном $n$): $p=2^{k-1}$, $q=3^k$, $n/2=k$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение12.12.2005, 14:41 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17982
Москва
Энер писал(а):
Именно в доказательстве для n=4 Ферма и доказал , что 2pq не является квадратом , иначе бы Решение для Четных n имело бы решение .


Ферма доказал, что уравнение $x^4+y^4=z^4$ (и даже $x^4+y^4=z^2$) не имеет решений в множестве натуральных чисел. Доказательство это вовсе не сводилось к утверждению, что $2pq$ не является квадратом. И он нигде в своём доказательстве не использовал и не формулировал утверждение, что $2pq$ не является квадратом. В отличие от Вас он понимал, что $2pq$ может быть квадратом. Точно так же квадратами могут быть и выражения $p^2-q^2$ или $p^2+q^2$. Суть дела в том, что одновременно два выражения $2pq$ и $p^2-q^2$ не могут быть квадратами, а этого Вы не доказали и, похоже, не понимаете, что вообще нужно доказывать.

Энер писал(а):
Ну что тут добавить !!!!!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.12.2005, 08:48 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/12/05
10078
Someone

По-моему, вы могли бы неплохо зарабатывать, рецензируя ферманиаковские "труды" за небольшую плату. Ваша компетенция в этом вопросе не вызывает сомнений.

Удачи.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.12.2005, 09:08 


11/12/05
50
Скажите а доказана ли Теорема ферма для четных чисел n?))))))))))))))))))))))))))))

А существует решение для 4-й степени если нет решения для восьмой степени ?)))))))

С уважением ,))))

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.12.2005, 15:28 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17982
Москва
Энер писал(а):
Скажите а доказана ли Теорема ферма для четных чисел n?


Сейчас теорема Ферма доказана для всех натуральных показателей $n>2$.

А вообще, если теорема Ферма доказана для некоторого натурального показателя $n$, то тем самым она доказана и для всех показателей вида $kn$, где $k$ - любое натуральное число, потому что уравнение $x^{kn}+y^{kn}=z^{kn}$ можно записать в виде $(x^k)^n=(y^k)^n)=(z^k)^n$, откуда следует, что если бы уравнение $x^{kn}+y^{kn}=z^{kn}$ имело решение в натуральных числах $x=a$, $y=b$, $z=c$, то уравнение $x^n+y^n=z^n$ тоже имело бы решение в натуральных числах $x=a^k$, $y=b^k$, $z=c^k$.

Например, сам Ферма доказал теорему для $n=4$, поэтому уже тогда её можно было считать доказанной для всех $n=4k$, где $k$ - любое натуральное число.

Отсюда следует, что теорему Ферма достаточно доказывать только для $n=4$ и для всех нечётных $n>2$, являющихся простыми числами.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.12.2005, 15:43 


11/12/05
50
Да .СПАСИБО.

А на второй вопрос каков ответ? Прочтите его внимательно. Просто ответьте.


С уважением ,)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.12.2005, 21:47 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17982
Москва
Энер писал(а):
А на второй вопрос каков ответ? Прочтите его внимательно. Просто ответьте.


Энер писал(а):
А существует решение для 4-й степени если нет решения для восьмой степени ?


Из утверждения для восьмой степени ничего не следует для четвёртой (по крайней мере столь же очевидным способом, как из утверждения для четвёртой степени следует утверждение для восьмой степени).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 11:33 


15/12/05
754
ПОСТ случайно откорректировал.
Содержание моего вопроса можно не приводить, так как RAV дает подробный ответ на него. СПасибо!!!

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 12:01 
Супермодератор
Аватара пользователя


29/07/05
8248
Москва
Нет, неправильно вы поняли.

Импликация следующая: если есть решение для показателя kn, то есть и для n.

Если же обсуждать противоположный случай (отсутствие решения), то следствие должно быть в обратную сторону: из отсутствия решения для n следует отсутствие для kn. Доказывается от противного.

Т.е. если нет решений для n=4, то нет и для 8, 12, 16...
Но отсюда не следует, что нет для n=2

Равно как и наличие решения для n=2 (или любого другого n) не влечет наличия решения для показателя nk.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение15.12.2005, 13:34 


15/12/05
754
СПАСИБО, RAV и Someone!

Правильно ли я уяснил Вами сказанное в следующем выводе:
- Пусть X*Y*Z не делится на 3. Тогда для данной тройки чисел $x^{2}+y^{2}=z^{2}$ нет решения. Можем мы на этом основании сделать вывод, что для данной тройки X,Y,Z - $x^{k*2}+y^{k*2}=z^{k*2}$ тоже нет решения?

И наоборот. Если $x^{k*2}+y^{k*2}=z^{k*2}$ имеет решение, то в этом случае X*Y*Z делится на 3. Ведь $x^{2}+y^{2}=z^{2}$ имеет решение, только когда X*Y*Z делится на 3. Так?

Общий вывод: если X*Y*Z не делится на 3, то решений нет для $x^{k*2}+y^{k*2}=z^{k*2}$ !

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  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