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  След.
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение02.04.2007, 18:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17977
Москва
ljubarcev писал(а):
[В рассматриваемом мною случае, когда треугольники одинаковы. мы можем построить три равнобоких трапеции. Убедиться в этом можно, выолнив примитивные действия. Я вырезал из бумаги два одинаковых треугольника и накладывая их друг на друга так чтобы совпали основания (например $z$) и располагая одинаковые стороны (например $x$) дру против друга. Соединив вершины треугольников получим второе основание.


Я подозревал, что Вы это имеете в виду, но что Вы от этой трапеции хотите? В принципе, мы можем определить это второе основание с помощью теоремы Птолемея. Ну и что?

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение03.04.2007, 15:15 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
Someone писал(а):
Я подозревал, что Вы это имеете в виду, но что Вы от этой трапеции хотите? В принципе, мы можем определить это второе основание с помощью теоремы Птолемея. Ну и что?
.

Там ведь доказано, что определяемые таким образом вторые основания трапеций не могут быть целочисленными отрезками. Понятно,что они могут быть целыми, только при их равенстве первым основаниям. что приводит к необходимости одновременного существования равенств: $x^2+y^2=z^2$; $x^4+y^4=z^4$;...$X^{2k}+y^{2k}=z^{2k}$, что конечно не возможно.
Дед.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение03.04.2007, 18:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17977
Москва
ljubarcev писал(а):
Someone писал(а):
Я подозревал, что Вы это имеете в виду, но что Вы от этой трапеции хотите? В принципе, мы можем определить это второе основание с помощью теоремы Птолемея. Ну и что?
.

Там ведь доказано, что определяемые таким образом вторые основания трапеций не могут быть целочисленными отрезками.


Ну и шут с ними. Ниоткуда ведь не следует, что они должны быть целыми.

 Профиль  
                  
 
 ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение09.04.2007, 16:41 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
Давайте расширим условие задачи.
Положим, что существует тройка целых чисел $x<y<z$, удовлетворяющих равенству $x^n+y^n=z^n$ при рациональном $n$.
В таком случае будет $x^\frac{n}{2}+y^\frac{n}{2}>z^\frac{n}{2}$ и будет существовать треугольник со сторонами $x^\frac{n}{2};y^\frac{n}{2};z^\frac{n}{2}$ .
Взяв два таких треугольника, мы можем построить равнобочную трапецию
c боковыми сторонами $y^\frac{n}{2}$, диагоналями $z^\frac{n}{2}$ и основаниями $x^\frac{n}{2}$ и $f$. В соответствии со свойством равнобокой трапеции по теореме Птолемея будем иметь: $y^\frac{n}{2}\cdot y^\frac{n}{2}+f\cdot x^\frac{n}{2}=z^\frac{n}{2}\cdot z^\frac{n}{2}$ или $y^n+f\cdot x^\frac{n}{2}=z^n$. Так как по предположению $z^n-y^n=x^n$, то получаем, что решение возможно только при $f=x^\frac{n}{2}$.
Последнее же означает, что трапеция должна быть прямоугольником.
Совершенно аналогично, мы можем из тех же треугольников построить параллелограмм со сторонами $y^\frac{n}{2}; x^\frac{n}{2}$ и диагоналями $z^\frac{n}{2};d$. Так как у каждого параллелограмм сумма квадратов противоположных сторон равна сумме квадратов диагоналей, то получаем ,что должно быть: $2x^n+2y^n=z^n+d^2$ и должно быть $z^n=d^2$. Видим, что решение имеет место только когда диагонали параллелограмма равны, то есть опять таки он должен быть прямоугольником.
Ясно, что взяв любую пару отрезков $x^\frac{n}{2};y^\frac{n}{2}$ как катетов, мы можем построить прямоугольный треугольник, для которого будет справедливо:
$x^n+y^n=d^2=z^n$.и должно быть $d=\sqrt{z^n}$. Очевидно, что в целых числах равенство возможно только при $n$ чётном, или $z$, являющемся квадратом, что, по сути, одно и тоже. Во всех прочих случаях решений в целых числах нет.
Дед.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение09.04.2007, 19:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17977
Москва
ljubarcev писал(а):
... должно быть $d=\sqrt{z^n}$. Очевидно, что в целых числах равенство возможно только при $n$ чётном, или $z$, являющемся квадратом, что, по сути, одно и тоже.


Ну и пусть Ваши числа $f$ и $d$ не целые. Какое это имеет отношение к теореме Ферма?

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение10.04.2007, 13:02 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
Someone писал(а):
ljubarcev писал(а):
... должно быть $d=\sqrt{z^n}$. Очевидно, что в целых числах равенство возможно только при $n$ чётном, или $z$, являющемся квадратом, что, по сути, одно и тоже.


Ну и пусть Ваши числа $f$ и $d$ не целые. Какое это имеет отношение к теореме Ферма?


Уважаемый Someone !
Вы почему то не обратили внимания на тот факт, что чётко доказано - равенство $x^n+y^n=z^n$ вообще может иметь место, только если построенные указанным способом фигуры будут прямоугольниками.(при любых $x;y;z;n$). Так как решения могут быть только при $x^n=f$ или $z^n=d^2$, а числа $f$ и $d$ не целые, то решений в целых числах быть не может..
Дед.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение10.04.2007, 13:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17977
Москва
ljubarcev писал(а):
Вы почему то не обратили внимания на тот факт, что чётко доказано - равенство $x^n+y^n=z^n$ вообще может иметь место, только если построенные указанным способом фигуры будут прямоугольниками.(при любых $x;y;z;n$). Так как решения могут быть только при $x^n=f$ или $z^n=d^2$, а числа $f$ и $d$ не целые, то решений в целых числах быть не может..
Дед.


Вообще-то, у Вас было $f=x^{\frac n2}$. Поскольку $n$ нечётно, то $f$ не обязано быть целым. Как и $d$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение12.04.2007, 12:50 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
Someone писал(а):
ljubarcev писал(а):
Вы почему то не обратили внимания на тот факт, что чётко доказано - равенство $x^n+y^n=z^n$ вообще может иметь место, только если построенные указанным способом фигуры будут прямоугольниками.(при любых $x;y;z;n$). Так как решения могут быть только при $x^n=f$ или $z^n=d^2$, а числа $f$ и $d$ не целые, то решений в целых числах быть не может..
Дед.


Вообще-то, у Вас было $f=x^{\frac n2}$. Поскольку $n$ нечётно, то $f$ не обязано быть целым. Как и $d$.


Уважаемый Someone ! Вы ничего не сказали по поводу подхода с "расширением условий задачи". А ведь это позволило доказать, что при $x^n+y^n=z^n$ решения при целых $x;y;z$ возможны только при $n$ чётном. И только в этом случае числа $f$ и $d$ будут целыми.
Дед.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение13.04.2007, 02:06 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17977
Москва
ljubarcev писал(а):
Вы ничего не сказали по поводу подхода с "расширением условий задачи". А ведь это позволило доказать, что при $x^n+y^n=z^n$ решения при целых $x;y;z$ возможны только при $n$ чётном. И только в этом случае числа $f$ и $d$ будут целыми.


Ничего это не позволило доказать, о чём я Вам всё время и толкую. Чисел $f$ и $d$ в уравнении $x^n+y^n=z^n$ нет, их целочисленность никому не нужна и ниоткуда не следует.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение13.04.2007, 14:42 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
Someone писал(а):
ljubarcev писал(а):
Вы ничего не сказали по поводу подхода с "расширением условий задачи". А ведь это позволило доказать, что при $x^n+y^n=z^n$ решения при целых $x;y;z$ возможны только при $n$ чётном. И только в этом случае числа $f$ и $d$ будут целыми.


Ничего это не позволило доказать, о чём я Вам всё время и толкую. Чисел $f$ и $d$ в уравнении $x^n+y^n=z^n$ нет, их целочисленность никому не нужна и ниоткуда не следует.


Конечно, числа $f$ в уравнении $x^n+y^n=z^n$ нет, но оно получено из предположения , что это равенство имеет место. Доказано на основании теоремы Птолемея, что все решения (не обязательно целые) уравнения $x^n+y^n=z^n$ имеют место только и только если $f=x^\frac{n}{2}$, то есть при $x^n=f^2$. Следовательно, равенство $x^n+y^n=z^n$ должно, чтобы вообще были решения, иметь вид $z^n-y^n=f^2=x^n$. Очевидно, равенство в целых числах может быть при целом $n$ только итолько когда оно чётно.
Дед..

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение13.04.2007, 20:26 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17977
Москва
ljubarcev писал(а):
Следовательно, равенство $x^n+y^n=z^n$ должно, чтобы вообще были решения, иметь вид $z^n-y^n=f^2=x^n$. Очевидно, равенство в целых числах может быть при целом $n$ только итолько когда оно чётно.


Если $x$ целое, то $f^2=x^n$ тоже целое. Независимо от того, чётное или нечётное $n$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение14.04.2007, 13:29 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
Someone писал(а):
ljubarcev писал(а):
Следовательно, равенство $x^n+y^n=z^n$ должно, чтобы вообще были решения, иметь вид $z^n-y^n=f^2=x^n$. Очевидно, равенство в целых числах может быть при целом $n$ только итолько когда оно чётно.


Если $x$ целое, то $f^2=x^n$ тоже целое. Независимо от того, чётное или нечётное $n$.


На первый взгляд замечание вроде и верное, но оно не учитывает главное.- равенство $f^2=x^n$ необходимо (возможно), когда равнобокая трапеция превращается в прямоугольник, а для любого прямоугольника со сторонами $a;b$ и диагональю $c$ всегда справедливо равенство $a^2+b^2=c^2$. Только при $a=x^\frac{n}{2}$; $b=y^\frac{n}{2}$; $c=z^\frac{n}{2}$, существует исходное равенство $x^n+y^n=z^n$. Так как последнее равенство является частным случаем общего равенства .$a^2+b^2=c^2$, то очевидно, что равенство $x^n+y^n=z^n$ разрешимо в целых числах только и только в квадратах - должны
быть либо $x;y;z$ вадратами, либо $n$ чётным.
Дед.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение14.04.2007, 15:24 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17977
Москва
ljubarcev писал(а):
Someone писал(а):
Если $x$ целое, то $f^2=x^n$ тоже целое. Независимо от того, чётное или нечётное $n$.


На первый взгляд замечание вроде и верное, но оно не учитывает главное.- равенство $f^2=x^n$ необходимо (возможно), когда равнобокая трапеция превращается в прямоугольник, а для любого прямоугольника со сторонами $a;b$ и диагональю $c$ всегда справедливо равенство $a^2+b^2=c^2$. Только при $a=x^\frac{n}{2}$; $b=y^\frac{n}{2}$; $c=z^\frac{n}{2}$, существует исходное равенство $x^n+y^n=z^n$.


Только $a$, $b$, $c$ здесь не обязаны быть целыми, поэтому все последующие утверждения не имеют ровно никаких оснований.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение18.04.2007, 08:31 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
Someone писал(а):

Только $a$, $b$, $c$ здесь не обязаны быть целыми, поэтому все последующие утверждения не имеют ровно никаких оснований.


Уважаемый Someone ! Я и не утвердаю, что они должны быть целыми. Достаточно того факта, что на основании теоремы Птолемея они должны быть, что бы было $x^n+y^n=z^n$. Дальше из того, что при $a=x^\frac{n}{2};b=y^\frac{n}{2};c=z^\frac{n}{2}$ ясно, что и при целых и не целых $a;b;c$ числа $x;y;z$ не могут быть целыми, что и утверждал П. Ферма.
Дед.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и теорема Птолемея
Сообщение18.04.2007, 13:06 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5932
Новосибирск
ljubarcev писал(а):
Уважаемый Someone ! Я и не утвердаю, что они должны быть целыми. Достаточно того факта, что на основании теоремы Птолемея они должны быть, что бы было $x^n+y^n=z^n$. Дальше из того, что при $a=x^\frac{n}{2};b=y^\frac{n}{2};c=z^\frac{n}{2}$ ясно, что и при целых и не целых $a;b;c$ числа $x;y;z$ не могут быть целыми, что и утверждал П. Ферма.
Дед.


Возьмём $a=2\sqrt2, \ n=3$ Тогда из равенства $a=x^{\frac{n}{2}}$ получим целое $x=2$

Someone писал(а):

Только $a$, $b$, $c$ здесь не обязаны быть целыми, поэтому все последующие утверждения не имеют ровно никаких оснований.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  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