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 Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  След.
 
 
Сообщение25.09.2007, 17:24 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/12/05
3542
Швеция
ljubarcev
Цитата:
Совершенно аналогично получается, что существовали бы и $x=d^{2(k+1)}$; $y=f^{2(k+1)}$.

В этом 'совершенно аналогично' утонули многие замечательные результаты.
Да, умножая уравнение Ферма на что-то, Вы получаете $z=c^{n+1}=c^{2(k+1)}$,
Но чтобы сделать то же с $a^n$, Вам придется умножать на что-то другое, и Вы свое $z=c^{n+1}=c^{2(k+1)}$, уже испортите. Потрудитесь, пжлста, показать, что умножениями Вы все три члена уравнения к желаемому виду преобразуете.

 Профиль  
                  
 
 Re: О "последнем" утверждении П.Ферма
Сообщение26.09.2007, 14:14 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Не мог дождаться загрузки формул, плюнул и пошёл разбираться в корябалках через цитирование.
Ну как это можно описывать банальности невыносимо длинно, а там, где вроде бы всё только должно начинаться, ссылаться на аналогии?
shwedka права - пункты 1 и 2 можно заменить простым умножением равенства $a^n+b^n=c^n$ на множитель $c^n$. А взаимная простота $a$ и $b$ вообще была помянута всуе.
Посмотрите - Ваше $x^n+y^n=z^n$ есть ничто иное как
$(ca)^n+(cb)^n=c^{2n}$.
Да, в результате такого домножения правую часть можно сделать квадратом целого числа.
А где у Вас такие же предпосылки, чтобы считать каждое слагаемое левой тоже квадратом целого числа? Или опять домножать (через такие же длинные выкладки!) будете? Но это перетягивание короткого одеяла - сделаешь одно слагаемое квадратным, два других испортятся.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2007, 14:25 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
shwedka писал(а):
ljubarcev
Цитата:
Совершенно аналогично получается, что существовали бы и $x=d^{2(k+1)}$; $y=f^{2(k+1)}$.

В этом 'совершенно аналогично' утонули многие замечательные результаты.
Да, умножая уравнение Ферма на что-то, Вы получаете $z=c^{n+1}=c^{2(k+1)}$,
Но чтобы сделать то же с $a^n$, Вам придется умножать на что-то другое, и Вы свое $z=c^{n+1}=c^{2(k+1)}$, уже испортите. Потрудитесь, пжлста, показать, что умножениями Вы все три члена уравнения к желаемому виду преобразуете.


Уважаемый (мая ?) Shwedka ! Вы правы. При $a^n+b^n=c^n$ мы действительно можем вычислить $x^n+y^n=c^{n(n+1}=z^n$, $z_1^n-y_1^n=a^{n(n+1)}=x_1^n$; $$z_2^n-x_2^n=b^{n(n+1)}=y_1^n$. Откуда следует $z^n–x_1^n-y_1^n=c^{n(n+1}-a^{n(n+1)}-b^{n(n+1)}$.
А это совсем не то. Cущественным мне кажется только тот факт, что $z^n$ должно быть квадратом.

Уважаемый PAV ! Ознакомившись с умными (без кавычек!) высказываниями о действительных числах в надежде получить краткий и четкий ответ, я задал этот вопрос, не объясняя причины его возникновения. А дело в следующем.
Докажем утверждение: действительное число $z=\sqrt[n]{x^n+y^n}$ (1) при целых взаимно простых $x;y$ и не чётном $n=2k+1$ не может быть рациональным числом. Метод доказательства – «от противного». Допустим, что $z=a/b$, где числа $a;b$ целые взаимно простые. После подстановки в (1) и возведения в $n$ степень получим: $(a/b)^n=x^n+y^n$. В последнем равенстве число справа – целое, а число слева целым быть не может и равенство не возможно.
Этим доказано, что число $z$ в (1) не может быть рациональным.
Теперь, если считать , что множество натуральных чисел ЯВЛЯЕТСЯ подмножеством рациональных чисел, приходим к утверждению, что равенство (1) невозможно и при $b=1$, когда $z$ превращается в натуральное $z=a$. При этом равенство (1), становится равенством $z^n=a^n=x^n+y^n$ , что есть не что иное, как равенство Ферма. Так как имеется признанное доказательство Уайлза верности утверждения Ферма, то всё верно и множество натуральных чисел ЯВЛЯЕТСЯ подмножеством рациональных чисел.
В то же время простой контрпример $5=\sqrt{3^2+4^2}$ опровергает все вышеприведенные рассуждения (кроме доказательства того, что $z$ не может быть рациональной дробью $\frac{a}{b}$. Отсюда и вопрос; является или не является? И напрашивающееся утверждение –не является.
Дед.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2007, 14:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
ljubarcev писал(а):
В то же время простой контрпример $5=\sqrt{3^2+4^2}$опровергает все вышеприведенные рассуждения (
Ничего этот пример не опровергает. Теорема Ферма доказана для показателей степени, строго больших. чем 2, а Вы непонятно что "опровергаете" для показателя степени 2. :shock:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.11.2007, 18:19 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17976
Москва
Он просто воображает, что число вида $\frac a1$ при целом $a$ - не целое.

ljubarcev писал(а):
Допустим, что $z=a/b$, где числа $a;b$ целые взаимно простые. После подстановки в (1) и возведения в $n$ степень получим: $(a/b)^n=x^n+y^n$. В последнем равенстве число справа – целое, а число слева целым быть не может

 Профиль  
                  
 
 О "последнем" утверждении П.Ферма
Сообщение06.11.2007, 17:40 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
Brukvalub писал(а):
ljubarcev писал(а):
В то же время простой контрпример $5=\sqrt{3^2+4^2}$опровергает все вышеприведенные рассуждения (
Ничего этот пример не опровергает. Теорема Ферма доказана для показателей степени, строго больших. чем 2, а Вы непонятно что "опровергаете" для показателя степени 2. :shock:


Уважаемый господин Brukvalub ! Для $n=2$ я пока ничего не опровергаю.. Наоборот, наличие равенства $5=\sqrt{3^2+4^2$.оровергает всё. Посмотрите, пожалуйста, ещё раз, не забывая, что я пока что пытаюсь разбираться в вопросе: является или не является множество натуральных чисел подмножеством рациональных чисел.
Вы ещё в теме о действительных числах высказались в том смысле, что множество натуральных чисел является подмножеством рациональных. В этом случае, так как я доказал ( и это удивительно просто), что число $z=\sqrt[n]{x^n+y^n}$ не может быть рациональным, то оно тем более не может быть целым. Этим доказано утверждение Ферма, так как $z=\sqrt[n]{x^n+y^n}$ это тоже самое, что и $z^n=x^n+y^n$.
В то же время, если Вы принесёте доказательство того, что $z=\sqrt[n]{x^n+y^n}$ не может быть целым, любому математику - профессионалу хоть на одном листе хоть в нескольких томах, он не глядя В Ваши материалы (и будет прав с точки зрения «крестьянской логики») на клочке бумаги напишет $5=\sqrt{3^2+4^2$. И что вы ему сожжете возразить?
Уважаемый Someone ! Почему Вы остановились на полуслове. Надеюсь ничего серьёзного?
Дед.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.11.2007, 18:33 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
ljubarcev писал(а):
Допустим, что $z=a/b$, где числа $a;b$ целые взаимно простые. После подстановки в (1) и возведения в $n$ степень получим: $(a/b)^n=x^n+y^n$. В последнем равенстве число справа – целое, а число слева целым быть не может и равенство не возможно.
Если b=1, то никакого противоречия не возникает. Не нужно менять определения чисел для собственного удобства.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.11.2007, 15:43 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
Brukvalub писал(а):
Если b=1, то никакого противоречия не возникает. Не нужно менять определения чисел для собственного удобства.


Уважаемый Brukvalub ! Ничего я не меняю. Число $z=\frac{a}{b}$ при целых $a;b$ и $b$ не равном $1$ называется рационным. При $b=1$ положительные числа $z=a$ называются натуральными. Именно в этих древних определениях я их и использую.
При этом очевидно, что множество натуральных чисел является подмножеством множества рациональных чисел, и вы с этим, как я понимаю, согласны .
Я доказал, и никто этого не оспаривает, что число $z=\sqrt[n]{x^n+y^n}$ не может быть рациональным. Так как множество целых положительных чисел является подмножеством рациональных чисел (если считать что это именно так) то число $z=sqrt{a^n+b^n}$ тем более не может быть целым.
В подтверждение того, что все эти рассуждения верны я ссылаюсь на доказательство Уайлза, хотя, как обычно говорят, «в глаза его не видел». А видел ли кто - либо его на русском языке и где?
В то же время неоспоримое число $z=5=\sqrt{3^2+4^2}$ на первый взгляд (оговариваюсь на всякий случай) опровергает верность приведенных рассуждений и требует двух кощунственных выводов: 1. Множество натуральных чисел не является подмножеством рациональных чисел ?; 2. Доказательство Уайлза в части, касающейся теоремы Ферма - не верно ?.
Дед.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.11.2007, 16:02 
Заслуженный участник


31/12/05
1517
ljubarcev писал(а):
В то же время неоспоримое число $z=5=\sqrt{3^2+4^2}$
Вы хотите сказать, что $(5/1)^2=3^2+4^2$? Но в последнем равенстве число справа – целое, а число слева целым быть не может и равенство невозможно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.11.2007, 15:04 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
tolstopuz писал(а):
ljubarcev писал(а):
В то же время неоспоримое число $z=5=\sqrt{3^2+4^2}$
Вы хотите сказать, что $(5/1)^2=3^2+4^2$? Но в последнем равенстве число справа – целое, а число слева целым быть не может и равенство невозможно.


Уважаемый активный tolstopuz ! Читайте хотя бы хотя бы то, что цитируете. Там ведь ясно написано "НЕОСПОРИМОЕ $5==\sqrt{3^2+4^2}$, то есть верное. И этот факт ставит под сомнение два факта: !. принадлежность (вхождение) множества натуральных чисел во множество рацилнальных чисел; 2. Ставит под сомнене верность доказательство самго Уайлза. И это всё из разряда сомнений. Обратите внимание на вопросительные знаки !
Дед

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.11.2007, 16:36 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Верное равенство может поставить под сомнение некоторое утверждение только если в этом утверждении говорилось (или из него следовало бы), что это верное равенство является неверным.
Да, ВТФ очевидно равносильна следующим утверждениям:

При n>2 выражение $\sqrt[n]{x^n+y^n}$ не является
а) целым
б) рациональным
ни при каких ненулевых
в) целых
г) рациональных
значений переменных x и y.
Ни одно из этих 4-х утверждений не является очевидным, как некоторые полагают.

Целое число, разумеется, является рациональным: n=n/1.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.11.2007, 17:20 
Заслуженный участник


31/12/05
1517
ljubarcev писал(а):
tolstopuz писал(а):
ljubarcev писал(а):
В то же время неоспоримое число $z=5=\sqrt{3^2+4^2}$
Вы хотите сказать, что $(5/1)^2=3^2+4^2$? Но в последнем равенстве число справа – целое, а число слева целым быть не может и равенство невозможно.
Там ведь ясно написано "НЕОСПОРИМОЕ $5==\sqrt{3^2+4^2}$, то есть верное.
Нет, оно неверное. В левой части стоит дробное число $5=5/1$, которое целым быть не может, а в правой - целое. Дробное число не может быть равно целому. И не спорьте.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.11.2007, 17:26 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
Brukvalub писал(а):
Уважаемый Bukvalub ! Ничего я не меняю. Число $z=\frac{a}{b}$ при целых $a;b$ и $b$ не равном $1$ называется рационным. При $b=1$ положительные числа $z=a$ называются натуральными. Именно в этих древних определениях я их и использую.
При этом очевидно, что множество натуральных чисел является подмножеством множества рациональных чисел, и вы с этим, как я понимаю, согласны .
У Вас рациональное число определяется как дробь со знаменателем не равным 1, а натуральное - как дробь со знаменателем равным 1. Как это уживается в Вашем сознании с заявлением, что "При этом очевидно, что множество натуральных чисел является подмножеством множества рациональных чисел", я понять не в силах! :shock: :shock: :shock:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.11.2007, 18:46 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
bot писал(а):
Да, ВТФ очевидно равносильна следующим утверждениям:

При n>2 выражение $\sqrt[n]{x^n+y^n}$ не является
а) целым
б) рациональным
ни при каких ненулевых
в) целых
г) рациональных
значений переменных x и y.
Ни одно из этих 4-х утверждений не является очевидным, как некоторые полагают.

Целое число, разумеется, является рациональным: n=n/1.


Уважаемый bot ! Вы правы. Ни одно из этих 4-х утверждений не является очевидным. Именно поэтому их вот уже более 350 лет пытаются доказать. Правда утверждений здесь всего два: а) и б). в) и г) - оговаривают свойства чисел $x$ и $y$, причем условие г) лишнее, так как Ферма утверждал именно при в)..
Я нашел простое доказательство утверждения б).- $z=\sqrt[n]{x^n+y^n}$ не может быть рациональным. Никто этого доказательства не оспаривает.
Теперь возьмём Ваше "Целое число, разумеется, является рациональным: n=n/1" Отсюда , так как $z$ не может быть рацилнальным, то оно не может быть и целым.
Не ясно только как тогда быть с $5=\sqrt{3^2+4^2}$.
Дед.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение14.11.2007, 15:54 


16/03/07

823
Tashkent
ljubarcev писал(а):
Не ясно только как тогда быть с $5 = \sqrt{3^2 + 4^2}$.


    Это теорема Пифагора для прямоугольного треугольника, а в условии ВТФ никакого треугольника нет. То, что Вы доказали тоже для прямоугольного треугольника, что легко проверить. Все существующие доказательства, в том числе и Уайлза, тоже для прямоугольного треугольника.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  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