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
 
 Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение04.10.2014, 01:25 


12/04/09
15
Бесконечный спуск
Для любого целого $ n > 2 $
сумма $x^{n} + y^{n},$ где $x$ и $y$- натуральные числа, не равна
$z^{n},$ где $z$ натуральное число.
Доказательство, приводимое ниже, проведено в духе утверждения самого П. Ферма о единственном способе для всех $ n > 2, $ названном им бесконечным спуском. Получено уравнение бесконечного спуска.
Положим, без ограничения общности дальнейших рассуждений, что $ x > y, x = u + y, $ где $ u $ - натуральное число. Тогда сумма $ x^{n} + y^{n} $, запишется в виде $ (u + y)^{n} + y^{n} = $ $ u^{n} + nu^{n - 1}y + [n(n - 1)/2]u^{n - 2}y^{2} + \ldots + nuy^{n - 1} + 2y^{n} = $
$ y^{n}(u^{n}/y^{n} + nu^{n - 1}/y^{n - 1} + [n(n - 1)/2]u^{n - 2}/y^{n - 2} + \ldots + nu/y + 2)$. Обозначим $ w = u/y $. Тогда
$$x^{n} + y^{n}=(u + y)^{n} + y^{n}= y^{n}(w^{n} + nw^{n - 1} + [n(n - 1)/2]w^{n - 2} + \ldots + nw + 2) \ne z^{n}. $$ Это утверждение доказывается от противного. Предположим, что многочлен
$$ y^{n}F(w) = y^{n}(w^{n} + nw^{n - 1} + [n(n - 1)/2]w^{n - 2} + \ldots + nw + 2) = z^{n}$$
$$ F(w) = w^{n} + nw^{n - 1} + [n(n - 1)/2]w^{n - 2} + \ldots + nw + 2 = z^{n}/y^{n} = \alpha^{n}, $$ где $ \alpha - $ рациональное положительное число.
$ F(w) \ge 2 $ для $ w \ge 0.$
Необходимо найти рациональное $ w = w_{0} $ , при котором $ F(w) = F(w_{0}) = \alpha^{n} $.
Согласно теоремы Декарта многочлен
$$ F_{\alpha}(w) = w^{n} + nw^{n - 1} + [n(n - 1)/2]w^{n - 2} + \ldots + nw + 2 - \alpha^{n} $$
имеет только один строго положительный корень, так как $ F_{\alpha}(w) $ имеет всего лишь одну перемену знаков в системе своих коэффициентов [1]. Свободный член $$ 2 - \alpha^{n} < 0, \alpha > \sqrt[n]{2} > 1. $$
Подставив, в $ F_{\alpha}(w) = (w + 1)^{n} + 1 - \alpha^{n} $ значение $ w = \alpha - 1 $ , получим
$$ F_{\alpha}(\alpha - 1) = \alpha^{n} + 1 - \alpha^{n} = 1 > 0 $$
Затем, подставив, в $ F_{\alpha}(w) $ значение $ w = \alpha - 2 $, получим
$$ F_{\alpha}(\alpha - 2) = (\alpha - 1)^{n} + 1 - \alpha^{n}. $$
Так как $ \alpha > \sqrt[n]{2} > 1 $ , то можно записать
$ \alpha = 1 + \delta $, где $ \delta > 0 $.
Тогда $$ F_{\alpha}(\alpha - 2) = \delta^{n} + 1 - (\delta + 1)^{n} < 0 $$
Значит единственный положительный корень $ w_{0} $ ногочлена
$ F_{\alpha}(w) $ , $ \alpha - 2 < w_{0} < \alpha - 1 $ не является
целым числом и равен $ w_{0} = \alpha - 1 - \epsilon_{n} $ , где
$ 0 < \epsilon_{n} < 1 $ и $ \epsilon_{n} $ - рационально. Подставив
$ w_{0} = \alpha - 1 - \epsilon_{n} $ в $ F_{\alpha}(w) = (w + 1)^{n} + 1 - \alpha^{n} = 0 $, получим
$$ F_{\alpha}(w) = F_{\alpha}(w_{0}) = (\alpha - \epsilon_{n})^{n} + 1 - \alpha^{n} = 0. $$
Представив $ \alpha $ в виде $ \alpha = \beta \epsilon_{n} $, где
рациональная величина $ \beta > 1 $, и подставив в уравнение
$ F_{\alpha}(w) = F_{\alpha}(w_{0}) = (\alpha - \epsilon_{n})^{n} + 1 - \alpha^{n} = 0 $, получим уравнение
$$ \beta^{n} - (\beta - 1)^{n} = \frac{1}{\epsilon_{n}^{n}}.$$
Собственно говоря, уравнение
для бесконечного спуска получено. Обозначим $ \frac{1}{\epsilon_{n}^{n}} = \omega_{n}^{n}.$ Можно переписать это уравнение в виде
$ (\beta + 1)^{n} - \beta^{n} = \omega_{n}^{n} $,
т.е. замена (сдвиг) $ \beta $ на $ \beta + 1 $ или в более симметричном виде
$ (\beta + \frac{1}{2})^{n} - (\beta - \frac{1}{2})^{n} = \omega_{n}^{n}, $ (i1)
т.е. замена (сдвиг) $ \beta $ на $ \beta + \frac{1}{2} $.

Доказательство для $ n =3. $

Рассмотрим уравнение (i1) при $ n = 3 $.

$ (\beta + \frac{1}{2})^{3} - (\beta - \frac{1}{2})^{3} = \omega_{3}^{3}} $ (i2)

После раскрытия скобок и приведения подобных членов получаем
$ \omega_{3}^{3} = 3\beta^{2} + \frac{1}{4} $ (i3)

Далее запишем рациональную величину $ \beta > 1 $ в виде $ \beta = q/p $, где $ q,p $ - натуральные, $ q > p $ и
$ q/p $ есть несократимая дробь или $ \beta $ есть целое большее единицы, т.е.
$ q $ делится нацело на $ p $. Ниже рассматриваются четыре
возможных вариантов значений для $ q $ и $ p $.

1. $ \beta = q/p $ целое большее единицы. Умножив обе части (i3)
на 8, получим
$$ 8\omega_{3}^{3} = 2(12\beta^{2} + 1), $$
где в правой части равенства в скобках нечетное число,
и $ \omega_{3} = \frac{1}{2}}\sqrt[3]{2(12\beta^{2} + 1)} $. Под корнем третьей степени стоит четное число из двух множителей, один из которых нечетное число, а другой равен 2. Кубический корень из 2 есть иррациональное число.

2. $ \beta = q/p $ несократимая дробь, у которой $ q $ четное, а $ p $ - нечетное.

3. $ \beta = q/p $ несократимая дробь, у которой $ q /math] и [math]$ p $ - нечетные.

В случаях 2 и 3
$$ 8p^{3}\omega_{3}^{3} = 2p(12q^{2} + p^{2}) $$
$$ \omega_{3} = \sqrt[3]{\frac{12q^{2} + p^{2}}{4p^{2}}} = \frac{1}{2p}\sqrt[3]{2p(12q^{2} + p^{2})} $$
Под корнем третьей степени стоит четное число из трех множителей,
два из которых нечетны, так как $ p $ - нечетное, и один равен 2. Кубический корень из 2 есть число иррациональное.

Другими словами, во всех трех случаях правые части уравнений не являются кубом целого числа, так как представляют собой произведение нечетного числа на единственный четный простой множитель 2.

4. $ \beta = q/p $ несократимая дробь, у которой нечетное $ q $ и четное $ p = 2p_{1}, q > p $.
Тогда, если $ p_{1} $ - нечетное или $ p_{1} = p/2  $ - четное, то
$$ \omega_{3}^{3} = \frac{12q^{2} + p^{2}}{4p^{2}} = \frac{3q^{2} + p_{1}^{2}}{p^{2}}. $$
Откуда
$$ \omega_{3}^{3} p^{3} = 2p_{1}(3q^{2} + p_{1}^{2}). $$
В [2] в главе 2 ЭЙЛЕР (стр. 56 - 73) рассматривается этот случай
($ q $ и $ p_{1} $ взаимно просты и $ p_{1} $ - четно - противоположные четности или $ p_{1} $ - нечетно ).
Излагается подробное доказательство, что произведение
$ 2p_{1}(3q^{2} + p_{1}^{2}) $ не равно кубу целого числа.
Таким образом доказано, что $ \omega_{3} = \frac{1}{\epsilon_{3}} $ есть число иррациональное.

Наконец сам спуск практически нетрудно построить следующим
образом. Уравнение (i1) переписывается в виде

$ (\beta + \frac{1}{2})(\beta + \frac{1}{2})^{n-1}-(\beta - \frac{1}{2})(\beta - \frac{1}{2})^{n-1}= \omega_{n}^{n} $
$ \beta(\beta + \frac{1}{2})^{n - 1} + $ $ \frac{1}{2}(\beta + \frac{1}{2})^{n - 1} - \beta(\beta - \frac{1}{2})^{n - 1} + $$ \frac{1}{2}(\beta - \frac{1}{2})^{n - 1} = \omega_{n}^{n} $

$ \beta[(\beta + \frac{1}{2})^{n - 1} - (\beta - \frac{1}{2})^{n - 1}] + $ $ \frac{1}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{n - 1} + (\beta - \frac{1}{2})^{n - 1}] = \omega_{n}^{n}} $

$ (\beta + \frac{1}{2})^{n - 1} - (\beta - \frac{1}{2})^{n - 1} = \omega_{n-1}^{n-1} = $ $ \frac{\omega_{n}^{n}}{\beta}-\frac{1}{2\beta}[(\beta + \frac{1}{2})^{n - 1} + (\beta - \frac{1}{2})^{n - 1}] $ ~~~~ (j)
Рассмотрим обратный ход, т.е. подъем от $ n = 2 $.
Уравнение (i1) для $ n = 2 $

$ (\beta + \frac{1}{2})^{2} - (\beta - \frac{1}{2})^{2} = 2\beta = \omega_{2}^{2} $ ~~~~ (j2)

Это уравнение имеет решения в рациональных числах. Например,

$ \beta = (2m + 1)^{2}/8 > 1, \omega_{2} = (2m + 1)/2 $

для целых $ m \ge 1 .$
Совершим переход (подъем) от $ n = 2 $ к $ n = 3. $

Умножив обе части уравнения (j2) на рациональную величину $ \beta $ и прибавляя к этим частям рациональное выражение

$ \frac{1}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{2} + (\beta - \frac{1}{2})^{2}] $ , получим

$ (\beta + \frac{1}{2})^{3} - (\beta - \frac{1}{2})^{3} = $ $ \beta \omega_{2}^{2} + \frac{1}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{2} + (\beta - \frac{1}{2})^{2}] = $ $ 3\beta^{2} + \frac{1}{4} = \omega_{3}^{3} $ (j3)

Таким образом, при переходе от уравнени (j2) к уравнению (j3)(подъеме от $ n = 2 $ к $ n = 3 $ ) после арифметических операций не нарушающих равенство, получается, что равенство в (j3) возможно только если $ \omega_{3},$ как было доказано выше, иррациональное число.

Продолжим подъем от $ n = 3 $ к $ n = 4. $

Умножив обе части уравнения (j3) на рациональную величину $ \beta $ и прибавляя к этим частям рациональное выражение

$ \frac{1}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{3} + (\beta - \frac{1}{2})^{3}], $ получим

$ (\beta + \frac{1}{2})^{4} - (\beta - \frac{1}{2})^{4} = $ $ \beta \omega_{3}^{3} + \frac{1}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{3} + (\beta - \frac{1}{2})^{3}] = $ $ \omega_{4}^{4} $ (j4)

Отметим, что в (j4) $ \omega_{4}^{4} $ есть линейная функция рационального числа
$ \omega_{3}^{3} $ равного кубу иррационального числа $ \omega_{3}. $

Следующая ступень подъема от $ n = 4 $ к $ n = 5 $ по аналогии с предыдущими ступенями подъема приводит к уравнению

$ (\beta + \frac{1}{2})^{5} - (\beta - \frac{1}{2})^{5} = \beta \omega_{4}^{4} + $ $ \frac{1}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{4} + (\beta - \frac{1}{2})^{4}] = \omega_{5}^{5} $ ~~~~~~(j5)

Если в уравнение (j5) подставить значение $ \omega_{4}^{4} $ из уравнения (j4), то
$ (\beta + \frac{1}{2})^{5} - (\beta - \frac{1}{2})^{5} = \beta^{2}\omega_{3}^{3} + $$ \frac{\beta}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{3} + (\beta - \frac{1}{2})^{3}] + $$ \frac{1}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{4} + (\beta - \frac{1}{2})^{4}] = \omega_{5}^{5}, $ ~~~~~~(j53)

т.е. $ \omega_{5}^{5} $ есть линейная функция рационального числа $ \omega_{3}^{3} $ равного кубу иррационального числа $ \omega_{3}. $

Продолжая бесконечный подъем и проводя на каждом шаге преобразования, аналогичные исполненным выше, получаем,
что $ \omega_{n}^{n} $ есть линейная функция $ \omega_{3}^{3}. $

Общая формула для $ n > 3 $

$ (\beta + \frac{1}{2})^{n} - (\beta - \frac{1}{2})^{n} = \omega_{n}^{n} = $ $ \beta^{n - 3}\omega_{3}^{3} + \frac{\beta^{n - 4}}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{3} + $ $(\beta -\frac{1}{2})^{3}]+ \frac{\beta^{n-5}}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{4}+(\beta-\frac{1}{2})^{4}]+ $ $ \ldots + \frac{\beta^{2}}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{n - 3} + (\beta - \frac{1}{2})^{n - 3}] + $ $ \frac{\beta}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{n - 2} + (\beta - \frac{1}{2})^{n - 2}] + $ $ \frac{1}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{n - 1} + (\beta - \frac{1}{2})^{n - 1}] $ ~~~~~~~~~(jn3)
или
$ (\beta + \frac{1}{2})^{n}-(\beta - \frac{1}{2})^{n}=\omega_{n}^{n}=\beta^{n - 3}\omega_{3}^{3} + $$ \sum_{i=4}^n \frac{\beta^{n - i}}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{i - 1} + (\beta - \frac{1}{2})^{i - 1}] $ ~~~~~~~~~(jn3)

История постановки и решения этой трудной задачи теории чисел

Исходя из вышеизложенного, история постановки и решения этой
трудной задачи теории чисел представляется такой:

1) Сначала П. Ферма доказал утверждение для $ n = 4 $;

2) Затем, после долгих размышлений и поисков, П. Ферма вывел из
исходного уравнения уравнение бесконечного спуска (не путать с
методом бесконечного спуска, использовавшийся самим П. Ферма для
решения других задач), которое он не записал, что породило тайну и
загадку.

Используя доказательство утверждения для $ n = 4 $ и уравнение бесконечного спуска/подъема,
справедливость утверждения для всех $ n \ge 4 $ и $ n = 3 $ доказал сам П. Ферма.
Общая формула для $ n > 4 $

$ (\beta + \frac{1}{2})^{n}-(\beta-\frac{1}{2})^{n}=\omega_{n}^{n}=\beta^{n-4}\omega_{4}^{4} + $$ \sum_{i=5}^n \frac{\beta^{n - i}}{2}[(\beta + \frac{1}{2})^{i - 1} + (\beta - \frac{1}{2})^{i - 1}],$ ~~~~~(jn4)
а для $ n = 3 $
$ (\beta + \frac{1}{2})^{3} - (\beta - \frac{1}{2})^{3} = \omega_{3}^{3} = $$ \frac{\omega_{4}^{4}}{\beta} - \frac{1}{2\beta}[(\beta + \frac{1}{2})^{3}+(\beta - \frac{1}{2})^{3}]$ ~~~~ (j43)
Следует отметить, что само по себе уравнение бесконечного спуска/подъема, полученное из исходного,
ничего не доказывает. Только вместе с доказательством исходного утверждения для $ n = 3 $ или
$ n = 4 $ это уравнение позволяет записать общую формулу $ (jn3) $ или $ (jn4) $ и $ (j43) $ соответственно, а для любого знчения $ n > 4 $ кратного 3 или 4 общую формулу вида $ (jn4) $ и $ (j43)$.
I. Рассмотрим однородное диофантово уравнение вида
$$ x^n + y^n = z^n ,~~~~ (1) $$
при этом $ x, y, z, n $ - целые, $ xyz \ne 0 , n \ge 1. $
Постановка задачи - принадлежат ли решения этого уравнения кольцу целых чисел $\matbb{Z}$ при различных значениях показателя $ n $ [2],[3],[4],[5],[6].
Нетрудно видеть, что уравнение (1) при $ n = 1, 2 $ имеет целочисленные решения. Например, при
$n = 1$ значения $x = 4, y = 3$ и $z = 7,$ а при $n = 2$ значения $x = 4, y = 3$ и $z = 5$ удовлетворяют уравнению (1).
Далее утверждается, что уравнение (1) при $ n > 2 $ не имеет
натуральных решений $ x, y, z $, т.е. $ x^n + y^n \ne z^n $.
Доказательство этой старой задачи строится от противного, что и
было изложено выше.


Расширение задачи.

II. Далее, если рассматривать (1) для всех целых
$ n $, то равенство в (1) возможно только для $ n = \pm 1, \pm 2 $. Легко видеть, при
$ n = 0 $ (получается 2 = 1) равенство не
выполняется.
Рассмотрим (1) с показателем степени $ r = - n  <  0 $.
$$ X^r + Y^r = Z^r,~~~~~~~~ X, Y, Z $$ - не равные нулю целые числа.
Нетрудно видеть, что для $ r = -1 $ равенство имеет место, например, при четных равных друг другу $ X $ и $ Y,  X = Y = 2m,  Z = m,  | m | \ge 1,  m $ - целое.
При $ r = -2 $ и, к примеру, при $ X = 20, Y = 15 $ и $ Z = 12 $ равенство (1) выполняется.
Пусть $ r < -2 $, тогда (1) запишется так:
$$ \frac{1}{X^n}   +  \frac{1}{Y^n} = \frac{1}{Z^n}, ~~~~~~~~ (2) $$
где $ n = - r $.
Ясно, что в (2) $ X > Z $ и $ Y > Z $.
$$ X^n + Y^n   = \frac{X^n Y^n}{Z^n}~~~~ (3) $$
Пусть $ ( X Y )/Z $ целое, тогда правая часть (3) есть $ n $ - ая степень целого числа. Из доказанного выше в разделе I следует, что (3) не имеет целочисленных решений для всех значений показателя степени $ n > 2 $ и, следовательно, равенство (1) не выполняется для всех
$ r = -n < -2 $, если $ X, Y, Z $ - не равные нулю, целые числа.
III. Пусть в (1) для всех целых $ n $, числа
$ x, y, z $ - рациональные, т.е. $ x = p_{x}/q_{x}, y =
p_{y}/q_{y},  z = p_{z}/q_{z} $, где $ p_{x}, q_{x}, p_{y}, q_{y},
p_{z}, q_{z} $ - целые, не равные нулю, числа.
IV. Пусть в (1) для всех целых $ n $, числа
$ x, y, z $ - иррациональные.
V. Пусть в (1) для
всех целых $ n $, числа $ x, y, z $ - комплексные,
т.е. $ x = \alpha_{x} + i\beta_{x}, y = \alpha_{y} + i\beta_{y}, z =
\alpha_{z} + i\beta_{z} $, где $ i = \sqrt{-1} $, а числа
$ \alpha_{x}, \beta_{x}, \alpha_{y}, \beta_{y}, \alpha_{z}, \beta_{z} $ - вещественные.

Для задач III, IV, V определить условия равенства.




1. Курош А. Г. Курс высшей алгебры. М.: Наука, изд. 9-е, 1968.

2. Эдвардс Г. М. Последняя теорема Ферма. Генетическое введение в
алгебраическую теорию чисел. -М.: МИР, 1980.

3. Куликов Л. Я. Алгебра и теория чисел. -М.: Высшая школа,
1979.

4. Блинов В. Ф. Великая теорема Ферма: Исследование проблемы -М.: Изд-во
ЛКИ,2008.

5. Постников М. М. Теорема Ферма. Введение в теорию алгебраических
чисел. -М.: Наука, 1978.

6. Рибенбойм П. Последняя теорема Ферма для любителей. -М : Мир, 2003.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение04.10.2014, 10:57 


03/02/12

530
Новочеркасск
Леонид Вайсруб в сообщении #914992 писал(а):
Положим, без ограничения общности дальнейших рассуждений, что $ x > y, x = u + y, $ где $ u $ - натуральное число.

Уважаемый Леонид Вайсруб, не могли бы Вы привести последовательные выкладки для случая суммы соседних кубов? То есть, когда $u = 1$. Этот случай также показательный, однако, упрощает восприятие, так как исключает одну из переменных..
А то (возможно, только мне?) трудно "прочувствовать" переходы "рациональные - целые - иррациональные.." в различных сочетаниях...

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение04.10.2014, 12:32 
Заслуженный участник


16/02/13
4105
Владивосток
До конца не осилил, но таки напомню, что метод бесконечного спуска применяется к натуральным числам ввиду их дискретности и ограниченности снизу. По рациональным числам можно спускаться до бесконечности.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение04.10.2014, 15:18 
Заслуженный участник


20/12/10
8858
Нет, к случаю $n=3$ не подкопаться --- тут вместо самостоятельного доказательства имеем ссылку на авторитет:
Леонид Вайсруб в сообщении #914992 писал(а):
В [2] в главе 2 ЭЙЛЕР (стр. 56 - 73) рассматривается этот случай
($ q $ и $ p_{1} $ взаимно просты и $ p_{1} $ - четно - противоположные четности или $ p_{1} $ - нечетно ).
Излагается подробное доказательство, что произведение
$ 2p_{1}(3q^{2} + p_{1}^{2}) $ не равно кубу целого числа.
Таким образом доказано, что $ \omega_{3} = \frac{1}{\epsilon_{3}} $ есть число иррациональное.
Со случаем $n=4$ та же история (сам Ферма доказал, что правда). Но дальше начинаются какие-то загадочные подъёмы и спуски. Непонятно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение05.10.2014, 06:09 


03/02/12

530
Новочеркасск
nnosipov в сообщении #915078 писал(а):
Нет, к случаю $n=3$ не подкопаться --- тут вместо самостоятельного доказательства имеем ссылку на авторитет:


Точно.., ну хорошо, тогда $n = 5, u = 1$ подойдут для облегчения анализа доказательства.
(Только что-то ТС вообще не откликнулся до сих пор...)

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение05.10.2014, 23:03 


10/08/11
671
Леонид Вайсруб в сообщении #914992 писал(а):
$ (\beta + 1)^{n} - \beta^{n} = \omega_{n}^{n} $,
т.е. замена (сдвиг) $ \beta $ на $ \beta + 1 $ или в более симметричном виде
$ (\beta + \frac{1}{2})^{n} - (\beta - \frac{1}{2})^{n} = \omega_{n}^{n}, $ (i1)
т.е. замена (сдвиг) $ \beta $ на $ \beta + \frac{1}{2} $.

Уважаемый Леонид Вайсруб, указанные замены (сдвиги) привели к частному случаю УФ. Кроме того, правая часть (i1) является функцией $\beta$, поэтому не может быть инвариантной к сдвигу.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение06.10.2014, 14:52 


27/03/12
449
г. новосибирск
Уважаемый Леонид Вайсруб! Тройки натуральных чисел $Y, X = Y + u, Z = kY$, где $ (u ,k) $

постоянные величины являются частью

комбинаций, которые возможны в множестве натуральных чисел при рассмотрении ВТФ.

А если $k = F(Y)?$

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение06.10.2014, 19:50 


15/12/05
754
Леонид Вайсруб в сообщении #914992 писал(а):
Собственно говоря, уравнение
для бесконечного спуска получено. Обозначим $ \frac{1}{\varepsilon_{n}^{n}} = \omega_{n}^{n}.$ Можно переписать это уравнение в виде
$ (\beta + 1)^{n} - \beta^{n} = \omega_{n}^{n} $,


А это уравнение
1.1$$ (\beta + 1)^3 - \beta^3 = \omega_3^3 $$
не двойственно уравнению ВТФ "разности двух соседних кубов"?
1.2$$ (y+ 1)^3 - y^3 = x^3 $$

Можно ли с помощью замены (сдвига)

Леонид Вайсруб в сообщении #914992 писал(а):
$ (\beta + \frac{1}{2})^{3} - (\beta - \frac{1}{2})^{3} = \omega_{3}^{3} $ (i2)

перейти к 1.3$$ (y+ \frac{1}{2})^3 - (y-\frac{1}{2})^3 = x^3 $$

После раскрытия скобок и приведения подобных членов, как у Леонида Вайсруб в (i3), получаем 1.4:
$$ x^3 = 3y^2 + \frac{1}{4} $$

и т.д.... приведет к доказательству простейшего случая - "разности двух соседних кубов"....??

Однако, полученное уравнение 1.4, отличается от реального $$x^3=3y^2+3y+1$$

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение06.10.2014, 19:57 


10/08/11
671
Леонид Вайсруб в сообщении #914992 писал(а):
Это утверждение доказывается от противного. Предположим, что многочлен
$$ y^{n}F(w) = y^{n}(w^{n} + nw^{n - 1} + [n(n - 1)/2]w^{n - 2} + \ldots + nw + 2) = z^{n}$$
$$ F(w) = w^{n} + nw^{n - 1} + [n(n - 1)/2]w^{n - 2} + \ldots + nw + 2 = z^{n}/y^{n} = \alpha^{n}, $$

vasili в сообщении #915739 писал(а):
А если $k = F(Y)?$

Уважаемый vasili! Вообще то рассматривается зависимость $y^n\alpha^n=z^n$, которая может претендовать только на тривиальный частный случай УФ, то есть $y^n\alpha^n+0^n=z^n$

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение07.10.2014, 07:24 


27/03/12
449
г. новосибирск
Уважаемый lasta! Мы имеем дело с преобразованием неопределенного уравнения ВТФ в уравнение с одним неизвестным, а именно неизвестным Y. Потеря общности при этом неизбежна.

Пример: Пусть

$Y = 5$, $X = Y + 1 = 5 + 1 = 6$ и $5^3 + 6^3 =Z^3$, отсюда

$ [Z] =7$ и $k =[7]/5  =1,40$

Пусть теперь

$Y = 7$, $X = Y +1 =8$ и $7^3 + 8^3=Z^3$, отсюда

$[Z] = 9$ и $k=[9]/7 =1,32$.

Очевидно величина k зависит от Y.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение07.10.2014, 08:34 


14/01/11
2916
Леонид Вайсруб в сообщении #914992 писал(а):
Отметим, что в (j4) $ \omega_{4}^{4} $ есть линейная функция рационального числа
$ \omega_{3}^{3} $ равного кубу иррационального числа $ \omega_{3}. $


Да, но отсюда отнюдь не следует иррациональность $\omega_{4} $, если я правильно улавливаю невысказанную мысль.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение10.10.2014, 18:21 


15/12/05
754
Sender в сообщении #916043 писал(а):
В [2] в главе 2 ЭЙЛЕР (стр. 56 - 73) рассматривается этот случай
($ q $ и $ p_{1} $ взаимно просты и $ p_{1} $ - четно - противоположные четности или $ p_{1} $ - нечетно ).
Излагается подробное доказательство, что произведение
$ 2p_{1}(3q^{2} + p_{1}^{2}) $ не равно кубу целого числа.


Два вопроса к тому, кто хорошо изучил целое число вида $3q^2 + p^2$.
1) Могут ли в каноническом разложении этого числа присутствовать кубы? (Если не могут, то это ключ к неожиданному доказательству).
2) Все ли множители целого числа вида $3q^2 + p^2$ имеют вид $3q^2 + p^2$? Насколько я понял из цитаты, каждое из них не может быть кубом? . (Метод секущих, на который ссылаются в других темах, позволяет находить все множители и они все имеют вид $3q^2 + p^2$?

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение13.10.2014, 09:43 


26/08/11
2057
ananova в сообщении #917302 писал(а):
1) Могут ли в каноническом разложении этого числа присутствовать кубы? (Если не могут, то это ключ к неожиданному доказательству).
В таком виде представимы все числа, в каноническом разложении которых простые вида $3k-1$ входят в четной степени. С условием взаимной простоты $p,q$ - все нечетные простые делители имеют вид $3k+1$. Так что кубы могут присутствовать. Мало того, $3q^2+p^2$ само может быть кубом. (Например $3\cdot 9^2+10^2=7^3, \quad 3\cdot 18^2+35^2=13^3$ и т.д)
ananova в сообщении #917302 писал(а):
2) Все ли множители целого числа вида $3q^2 + p^2$ имеют вид $3q^2 + p^2$?
...представимы в виде $3q_1^2+p_1^2$. Если множитель не содержит простые вида $3k-1$ в нечетной степени, то да.

 Профиль  
                  
 
 Re: Уравнение бесконечного спуска или Ферма был прав
Сообщение13.10.2014, 12:16 


15/12/05
754
Извиняюсь перед Леонидом Вайсруб (может администраторы перенесут, мои вопросы и исследования в новую тему с названием - Поиски кубов в числах вида p^2+3q^2 ) .

Shadow!

Благодарю за подсказки!

Вот задача, которую я решаю

$C=p^2+3q^2$
По условию - $C$ не является кубом и состоит из двух множителей: $A=t^3-s^3$ и $B=m^3-l^3=b^3$, каждое из которых является разностью кубов.

По условию: $A$ не является кубом, нужно доказать что $B$ не является целочисленным кубом, т.е. найти возможность решения уравнения в целых числах: $$p^2+3q^2=Ab^3$$

Вариант 1.
Если $C$ имеет нечетные простые делители вида: $3k+1$ и вид $p^2+3q^2$, то и $B$ имеет простые делители такого вида и подобный вид. В этом случае мы можем применить стандартное доказательство - метод спуска, как это сделал Эйлер и доказать что $B$ не куб, т.е. доказать ВТФ.

Но есть второй вариант (который у меня "случился", по Вашей второй подсказке) : $C=p^2+3q^2$ - не содержит простые вида $3k-1$ в нечетной степени и тогда $p^2+3q^2=Ab^3$ представляет более серьезную задачу, т.к. ни $A$, ни $b^3$ не представимы в виде $p_1^2+3q_1^2$.

(Оффтоп)

Ушел думать над "ребусом" и ждать новые подсказки ;) Возможно, у Рибенбойма об этом написано, пойду почитаю.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

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