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: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 05:43 
Аватара пользователя


17/12/13
29
nnosipov в сообщении #802923 писал(а):
А для целых $a$, $b$, $c$ решения есть, например $0^3+1^3=1^3$.

Нулевое решение меня не интересует.
Следовательно можно рассматривать a,b,c целыми, кроме $0$.

-- 18.12.2013, 06:57 --

Прошу!Прощения! Немного поторопился с выводами.Это доказательство не полное.

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 05:58 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
Talinkin в сообщении #802930 писал(а):
Следовательно можно рассматривать a,b,c целыми, кроме $0$.
Вот и рассматривайте. Более того, Вы даже можете считать $a$, $b$, $c$ положительными (этот случай всё равно придётся рассмотреть). И в этом случае из равенства $a^3+b^3=c^3$ очевидным образом следует неравенство $c<a+b$. Которое делает Вашу замену невозможной (если, конечно, Вы по-прежнему желаете, чтобы $s$ было целым положительным).

-- Ср дек 18, 2013 09:59:43 --

Talinkin в сообщении #802930 писал(а):
Прошу!Прощения! Немного поторопился с выводами.Это доказательство не полное.
Окей.

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 06:44 
Аватара пользователя


17/12/13
29
Будем рассматривать $a,b,c$ целыми, кроме ноля
Рассмотрим: $n=3$:

$c^{3}=a^{3}+b^{3}=(a+b)(a^{2}-a b+b^{2})$

Произведем замену:

$$ \begin{cases} q=a+b\\ c=qs\\ b=qt\\ a=q(1-t) \end{cases} $$
, где $s$ и $t$ - целые, кроме ноля

$\Rightarrow$

$q^{3}s^{3}=q^{3}(1-t)^{3}+q^{3}t^{3}$


$\Rightarrow$



$ s^{3}=(1-t)^{3}+t^{3}$


$\Rightarrow$


$$ \begin{cases} c^{3}=a^{3}+b^{3}\\ \Rightarrow\\ s^{3}=(1-t)^{3}+t^{3} \end{cases} $$
Второе уравнение получается заменой из первого:

$$ \begin{cases} c=s\\ a=1-t\\ b=t \end{cases} $$
$\Rightarrow$


$q=a+b=1-t+t=1$


Отсюда:

$a+b=1$


Далее:

$a^{3}=c^{3}-b^{3}=(c-b)(c^{2}+c b+b^{2})$

Произведем замену:

$$ \begin{cases} p=c-b\\ a=pv\\ b=pu\\ c=p(1+u) \end{cases} $$
, где $s$ и $t$ - целые, кроме ноля

$\Rightarrow$

$p^{3}v^{3}=p^{3}(1+u)^{3}-p^{3}u^{3}$


$\Rightarrow$



$ v^{3}=(1+u)^{3}-u^{3}$


$\Rightarrow$


$$ \begin{cases} a^{3}=c^{3}-b^{3}\\ \Rightarrow\\ v^{3}=(1+u)^{3}-u^{3} \end{cases} $$
Второе уравнение получается заменой из первого:

$$ \begin{cases} a=v\\ c=1+u\\ b=u \end{cases} $$
$\Rightarrow$


$q=c-b=1+u-u=1$


Отсюда:

$$ \begin{cases} a+b=1\\ c-b=1\end{cases} $$

Выразим c и a через b и подставим в уравнение $a^{3}=c^{3}-b^{3}$
Получаем:
$(1-b)^{3}=(1+b)^{3}-b^{3}$
Пусть $b>0$,тогда уравнение приводится к виду $b^{3}=(1+b)^{3}+(b-1)^{3}$
Очевидно,что:$b^{3}<(1+b)^{3}+(b-1)^{3}$
Пусть $b=-h, где h>0$, тогда уравнение приводится к виду $(-h)^{3}=(1-h)^{3}+(-h-1)^{3}$
$\Rightarrow$
$(h)^{3}=(h-1)^{3}+(h+1)^{3}$
Очевидно, что:$h^{3}<(h-1)^{3}+(h+1)^{3}$

Таким образом:
Решений нет в целых числах,кроме 0
А, следовательно, нет и в целых-положительных.Ч.т.д.

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 07:01 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
Talinkin в сообщении #802933 писал(а):
, где $s$ и $t$ - целые, кроме ноля
Дальше можно не читать. Сказка про белого бычка.

Talinkin, Вы отказываетесь понимать очевидные вещи на уровне бытовой логики. Дело, конечно, хозяйское, но подобное невежество здесь долго не терпят --- Ваша тема скоро переедет в "Пургаторий".

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 08:12 
Аватара пользователя


17/12/13
29
Возьмем:
Talinkin в сообщении #802933 писал(а):
$c^{3}=a^{3}+b^{3}=(a+b)(a^{2}-a b+b^{2})$


От сюда следует, что $c^{3}$ делится на $q=a+b$, Тогда если $q$-простое ,то $c$ тоже делится на q , следовательно $c=qs$

Следовательно,получаем $c=qs$, где $s$-целое,кроме 0,а $q$-простое.

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 08:23 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
Talinkin в сообщении #802947 писал(а):
Тогда если $q$-простое ,то ...
Здесь верное рассуждение. Но что делать в случае, когда $q$ составное? Этот случай тоже нужно рассмотреть.

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 12:35 
Аватара пользователя


17/12/13
29
nnosipov в сообщении #802951 писал(а):
Talinkin в сообщении #802947 писал(а):
Тогда если $q$-простое ,то ...
Здесь верное рассуждение. Но что делать в случае, когда $q$ составное? Этот случай тоже нужно рассмотреть.


А дело в том, что $(a+b)$ и $c$ - простые.Попробую это доказать.
Возьмем:
$c^{3}=a^{3}+b^{3}=(a+b)(a^{2}-ab+b^{2})$

Пусть с-простое,тогда $(a+b)$ простое.
Пусть с-составное,т.е. $c=gh$, где g-простое, а h-целое,кроме 0
Тогда получается:
$(gh)^{3}=(a+b)(a^{2}-ab+b^{2})$
Следовательно: $(a+b)(a^{2}-ab+b^{2})$ делится на $g^{3}$,и на $h^{3}$.
Тогда можно записать: $g^{3}=(a+b)(a^{2}-ab+b^{2})/h^{3}$

Справа стоит целое,кроме ноля число,а слева куб простого.

Отсюда заключаем, что можно рассматривать только простые $c$, и $q=a+b$

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 12:42 


31/12/10
1555
Talinkin в сообщении #803026 писал(а):
А дело в том, что $(a+b)$ и $c$ - простые.

C не может быть простым. См. формулы Абеля.

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 12:49 
Аватара пользователя


17/12/13
29
vorvalm в сообщении #803029 писал(а):
Talinkin в сообщении #803026 писал(а):
А дело в том, что $(a+b)$ и $c$ - простые.

C не может быть простым. См. формулы Абеля.


Так дело в том и есть, что я(мы) доказываю(ем) что решений нет.Мы пытаемся понять справедливость того факта что замена $q=a+b$ не корректна сама по себе.

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 12:53 


03/10/06
826
Talinkin в сообщении #802790 писал(а):
yk2ru в сообщении #802788 писал(а):
Talinkin, вы согласны с тем, что $c < q$ ?


Нет не согласен, так как:

$$
\begin{cases}
c=1\\
a=0\\
b=1\\
\end{cases}
$$
$\Rightarrow$

$c=q$

Вы от нуля отказались или нет? Вопрос про $c < q$ остаётся в силе.

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 13:04 
Аватара пользователя


17/12/13
29
yk2ru в сообщении #803035 писал(а):
Замена и замена. В чём же это может быть некорректность?


мне выше так сказали и с этим я согласен

nnosipov в сообщении #802918 писал(а):
:facepalm: Ещё раз: $a$, $b$, $c$ следует с самого начала считать целыми и положительными. Именно в этом случае имеет смысл (и представляет интерес) доказывать утверждение о невозможности равенства $a^3+b^3=c^3$. И тогда Ваша замена $a+b=q$, $c=qs$, где $s$ --- целое положительное, не будет корректной (такого $s$ просто не существует).


-- 18.12.2013, 14:06 --

yk2ru в сообщении #803035 писал(а):
Вопрос про $c < q$ остаётся в силе


Поясните,пожалуйста.

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 13:10 


03/10/06
826
Talinkin в сообщении #803038 писал(а):
Поясните,пожалуйста.
yk2ru в сообщении #803035 писал(а):
Talinkin, вы согласны с тем, что $c < q$ ?

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 13:17 
Аватара пользователя


17/12/13
29
yk2ru в сообщении #803042 писал(а):
Talinkin в сообщении #803038 писал(а):
Поясните,пожалуйста.
yk2ru в сообщении #803035 писал(а):
Talinkin, вы согласны с тем, что $c < q$ ?


Да я согласился,но с одной поправкой,что я буду рассматривать целые числа, кроме нуля,так как нулевое решение не несет никакой нагрузки.

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 13:26 


03/10/06
826
Talinkin в сообщении #802933 писал(а):
Произведем замену:

$$ \begin{cases} q=a+b\\ c=qs\\ b=qt\\ a=q(1-t) \end{cases} $$
, где $s$ и $t$ - целые, кроме ноля

Ну если целые без нуля, то что мешает только натуральные значения рассмотреть.
$c < q$ и $c=qs$, то значит $s < 1$, что совсем не целое. Так?

 Профиль  
                  
 
 Re: Крайнее доказательство ВТФ для n=3
Сообщение18.12.2013, 14:02 
Аватара пользователя


17/12/13
29
yk2ru в сообщении #803051 писал(а):
Talinkin в сообщении #802933 писал(а):
Произведем замену:

$$ \begin{cases} q=a+b\\ c=qs\\ b=qt\\ a=q(1-t) \end{cases} $$
, где $s$ и $t$ - целые, кроме ноля

Ну если целые без нуля, то что мешает только натуральные значения рассмотреть.
$c < q$ и $c=qs$, то значит $s < 1$, что совсем не целое. Так?


Я свою позицию пояснил: буду рассматривать целые,кроме 0, потом в итоге перейду к натуральным

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  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