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  След.
 
 ВТФ и треугольники
Сообщение04.01.2008, 16:17 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
Предположим, что равенство $z^n=x^n+y^n$ имеет решения в натуральных числах при простом не чётном $n=2k+1$ и $z;y;x$ взаимно простых.
Утверждение 1: если равенство $z^n=x^n+y^n$ (1) имеет решения в натуральных числах при простом не чётном $n=2k+1$ и $z>y>x$ взаимно простых, то должны существовать целочисленные треугольники со сторонами $(x;y;z)$; $(x^2;y^2;z^2)$; $(x^3;y^3;z^3)$$(x^{2k};y^{2k};z^{2k)$. Докажем.
Из равенства (1) очевидно, что $z>y$ и $z>x$. Для определенности положим, что $y>x$. Представив равенство (1) в виде $\frac{x^n}{z^n}+\frac{y^n}{z^n}=1$, видим, что при этом должно быть: $\frac{x}{z}>\frac{x^2}{z^2}>\frac{x^3}{z^3}>$$\frac{x{2k}}{z^{2K}}>\frac{x^n}{z^n}$ и
$\frac{y}{z}>\frac{y^2}{z^2}>\frac{y^3}{z^3}>$$\frac{y{2k}}{z^{2K}}>\frac{y^n}{z^n}$.
Из полученных неравенств получаем:
$\frac{x+y}{z}>\frac{x^2+y^2}{z^2}>\frac{x^3+y^3}{z^3}>…\frac{x{2k}+y^{2k}}{z^{2K}}>\frac{x^n+y^n}{z^n}=1$, то есть тройка чисел, удовлетворяющая равенству (1) должна удовлетворять и неравенствам: $x+y>z$; $x^2+y^2>z^2$; $x^3+y^3>z^3$: … $x^{2k}+y^{2k}>z^{2k}$.
Каждое из последних неравенств соответствует условию существования треугольника, следовательно, должны быть целочисленные треугольники со сторонами $(x;y;z)$; $(x^2;y^2;z^2)$; $(x^3;y^3;z^3)$$(x^{2k};y^{2k};z^{2k})$..
При $n=2$ должны существовать треугольник со сторонами $x;y;z$ и равенство $x^2+y^2=z^2$. Для всякого треугольника со сторонами $z;y;x$ справедлива теорема косинусов $z^2=x^2+y^2-2xyCosC$, то есть в этом случае, так как $x^2+y^2=z^2$, должно быть $CosC=0$ и угол С, противолежащий наибольшей стороне $z$, должен быть прямым, а треугольник прямоугольным. Способы нахождения решений целочисленных прямоугольных треугольников известны.
При $n=3$, имеем $x^3+y^3=z^3$.
Утверждение 2. При $x^3+y^3=z^3$ числа $z$ и $x+y$ должны иметь НОД $g\ne 1$. Из равенства $x^3+y^3=z^3$ находим, что должно быть $\frac{z^3}{x+y}=y^2-xy+x^2$. Число справа при целых $x$ и $y$ целое, число слева целым может быть только если $z^3$ нацело делится на $x+y$, что возможно только если числа $z$ и $x+y$ имеют какой-то НОД $g\ne 1$.
Утверждение 3. Треугольник со сторонами $z;y;x$, где $z;y;x$ тройка целых взаимно простых чисел, удовлетворяющих равенству $x^3+y^3=z^3$ может быть целочисленным только при взаимно простых числах $z$ и $x+y$. Докажем.
Выше доказано, что должны быть целочисленные треугольники со сторонами 1. - $(x;y;z)$, 2. - $(x^2;y^2;z^2)$
В треугольнике 1. угол против наибольшей стороны $z$ обозначим $C$. В соответствии с теоремой косинусов для него должно быть: $z^2=x^2+y^2-2xyCosC$. $x^2+y^2-z^2=2xyCosC$. Так как $x^2+y^2-z^2>0$ (второй треугольник тоже должен быть), то $CosC>0$ и треугольник остроугольный.
Преобразуем равенство $x^2+y^2-z^2=2xyCosC$, прибавив по $2xy$ в каждую часть равенства и получим: $(x+y)^2-z^2=2xy(1+CosC)$. Так как в соответствии с утверждением 2 $x+y=g(x+y)_1$ а $z=gz_1$, то после подстановки получим $(x+y)_1^2-z_1^2=\frac{2xy(1+CosC)}{g^2}$.
В левой части последнего равенства имеем разность целых чисел – целое число. Справа, так как $x$ и $y$ взаимно просты с $g$ - ведь $g$ делитель $z$ - что бы число было целым должна быть целым числом дробь $\frac{2(1+CosC)}{g^2}$. Так как $CosC<1$, то $2(1+CosC)<4$ и должно быть $g^2<4$, $g<2$, то есть равенство (и. естественно, целочисленный треугольник) возможны только и только при $g=1$, то есть только и только при взаимно простых числах $x+y$ и $z$.
Явное противоречие утверждений 2 и 3 доказывает, что исходное предположение не верно.
Рассуждая совершенно аналогично при любом другом $n$ придём к таким же противоречивым утверждениям касательно чисел $g$; $z$; $x+y$ и окончательному $z^n\ne x^n+y^n$ в натуральных числах.
Дед.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.01.2008, 17:39 


11/12/05
50
А мне кажется , что здесь просто доказано ,что если х^n+y^n=z^n при при n=2*K+1

тогда треугольники построенные на основе этих

x,y,z

а именно
(x,y,z) (x^2,y^2,z^2)..... и т.д

не могут быть прямоугольными :?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.01.2008, 15:45 
Аватара пользователя


23/09/07
364
Ну что, господа, никто не видит ошибок? :D

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.01.2008, 12:09 


11/12/05
50
Ошибок также нет и в 1+1=2 :lol: :lol: :lol:

Вот я скоро напишу --ггг :lol: Сейчас только перевариваю)))

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и треугольники
Сообщение06.01.2008, 15:24 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
ljubarcev писал(а):

Преобразуем равенство $x^2+y^2-z^2=2xyCosC$, прибавив по $2xy$ в каждую часть равенства и получим: $(x+y)^2-z^2=2xy(1+CosC)$. Так как в соответствии с утверждением 2 $x+y=g(x+y)_1$ а $z=gz_1$, то после подстановки получим $(x+y)_1^2-z_1^2=\frac{2xy(1+CosC)}{g^2}$.
В левой части последнего равенства имеем разность целых чисел – целое число. Справа, так как $x$ и $y$ взаимно просты с $g$ - ведь $g$ делитель $z$ - что бы число было целым должна быть целым числом дробь $\frac{2(1+CosC)}{g^2}$. Так как $CosC<1$, то $2(1+CosC)<4$ и должно быть $g^2<4$, $g<2$, то есть равенство (и. естественно, целочисленный треугольник) возможны только и только при $g=1$, то есть только и только при взаимно простых числах $x+y$ и $z$.
Явное противоречие утверждений 2 и 3 доказывает, что исходное предположение не верно.
Рассуждая совершенно аналогично при любом другом $n$ придём к таким же противоречивым утверждениям касательно чисел $g$; $z$; $x+y$ и окончательному $z^n\ne x^n+y^n$ в натуральных числах.
Дед.


Распространённая среди фермистов логическая ошибка.
Из равенства
ax=b
при целых и взаимнопростых a и b
они заключают, что х целое.
что абсолютно неверно.
5*0.4=2

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.01.2008, 17:02 


23/01/07
3497
Новосибирск
Не являясь математиком, да и будучи любителем с небольшим стажем, а потому и не боясь подмочить свою репутацию, не имея оной, скажу, что мне кажется доказательство довольно убедительным.
Смущает только НОД $ g\ne 1 $, т.к. если куб делится на какое-либо составное число, то не факт, что квадрат на него поделится.
Мне кажется, что в утверждение 2 лучше ввести то, что $ z $ и $ x + y $ имеют общий простой делитель $ p\ne 1 $. Этого, по-видимому, будет достаточно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.01.2008, 17:29 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


18/12/07
762
Разъясню ошибку ljubarcev подробнее.
Если $\frac{2xy(1+CosC)}{g^2}$ - целое число
то $\frac{2(1+CosC)}{g^2}$ - абсолютно не обязано быть целым числом, как заявляет ljubarcev
К примеру. Для любых целых a, g, x, y можно найти такое С, что
$2(1+CosC)=\frac{ag^2}{xy}$< 4
где а - целое число.
Тогда
$\frac{2xy(1+CosC)}{g^2}=a$
*****
Т.е. Доказательство ljubarcev неверно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.01.2008, 19:06 


23/01/07
3497
Новосибирск
Жаль, что доказательство содержит, хоть и хитрую, но ошибку :(

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.01.2008, 20:49 
Аватара пользователя


23/09/07
364
Коровьев
Ввиду того факта, что НОД(x, g) = НОД(y, g) = 1, из $\frac{2xy(1+\cos C)}{g^2}\in\mathbb{Z}$ следует $\frac{2(1+\cos C)}{g^2}\in\mathbb{Z}$. Вы спросите: почему x и g взаимно-просты? Потому что если $p|x$ и $p|g$, то также $p|z$ и $p|x+y$, то есть $p|y$, и числа x, y и z не взаимно-просты.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.01.2008, 22:44 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
Echo-Off писал(а):
Ввиду того факта, что НОД(x, g) = НОД(y, g) = 1, из $\frac{2xy(1+\cos C)}{g^2}\in\mathbb{Z}$ следует $\frac{2(1+\cos C)}{g^2}\in\mathbb{Z}$.

Не следует. Следует лишь, что в числителе дроби $2(1+\cos(C))$ есть $g^2$
В доказательстве ljubarcevа мне понравилось только самое начало про треугольники.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.01.2008, 23:06 
Аватара пользователя


23/09/07
364
:|
Артамонов Ю.Н. писал(а):
Не следует. Следует лишь, что в числителе дроби $2(1+\cos(C))$ есть $g^2$

А что значит "в числителе дроби есть $g^2$"? Разве это не означает, что числитель делится на $g^2$, и потому дробь $\frac{2(1+\cos(C))}{g^2}$ является целым числом?

Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

Всё, понял
Надо ж так тупить :?
А я уж обрадовался, что доказано элементарно

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.01.2008, 14:11 


07/09/07
463
Позволю себе офтоп, но подходит под название темы.

А почему вообще в рассуждениях на тему ВТФ преобладают треугольники? Ведь наличие трех величин, фигурирующих в ВТФ, не обязывает нас привязывать их к сторонам треугольника. Это приводит к тому, что ищем решение на плоскости. Может быть между этими тремя элементами другая взаимосвязь. Если геометрически то, например, какой-нибудь многогранник (додекаэдр) у которого соединив определенные пары вершины отрезками, получим для них соотношение ВТФ. Они могут быть "хитрые" скрещивающимися, или пересекающимися, не лежащими в одной плоскости, и паралельным переносом не помещаемые в одну плоскость.
Вот вычитал
Цитата:
If a commutative ring R has prime characteristic p, then we have (x + y)^p = x^p + y^p for all elements x and y in R.
Похоже на ВТФ ))). Но в качественной форме а не количественной. Что собственно и натолкнуло на полет мыслей, что x, y, x+y не обызательно должны обладать смыслом сторон треугольника, а смысл им задает кольцо R с его отношениями.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.01.2008, 14:58 


23/01/07
3497
Новосибирск
Для ВТФ при $ n=3 $, на мой взгляд, лучше всего подходит пирамида с квадратным основанием ($ A*A $) и высотой, равной $ A $.
Если в данной пирамиде выделить единичные пирамиды с основанием 1*1 и высотой 1, то в каждом объеме от вершины до определенного $ k $-го слоя будет $ k^3 $ объемов единичной пирамиды.

И ВТФ для $ n = 3 $ (а эта задача древнее П. Ферма) заключается в том, можно ли разрушив две пирамиды, сложить одну целую?

А может быть Хеопс был древнеегипетским математиком, который хотел доказать или опровергнуть $ x^3 + y^3 = c^3 $? :shock:

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и треугольники
Сообщение08.01.2008, 14:14 
Заблокирован


26/01/06

302
Ростов на Дону
Коровьев писал(а):
Распространённая среди фермистов логическая ошибка.
Из равенства
ax=b
при целых и взаимнопростых a и b
они заключают, что х целое.
что абсолютно неверно.
5*0.4=2

Уважаемый господин Коровьев ! В общем случае Вы правы, но к приведенному мной доказаельсьву Ваше утвелждение не применимо.

Батороев писал(а):
Не являясь математиком, да и будучи любителем с небольшим стажем, а потому и не боясь подмочить свою репутацию, не имея оной, скажу, что мне кажется доказательство довольно убедительным.
Смущает только НОД $ g\ne 1 $, т.к. если куб делится на какое-либо составное число, то не факт, что квадрат на него поделится.
Мне кажется, что в утверждение 2 лучше ввести то, что $ z $ и $ x + y $ имеют общий простой делитель $ p\ne 1 $. Этого, по-видимому, будет достаточно.

Уважаемый господин Батороев ! Вы скромничаете. С вашим предложением о замене НОД на простой общий делитель $p\ne 1$ согласен. На доказательство это не повлияет, во всех выражениях будет достаточно заменить $g$ на $p$ или просто переопределить $g$, назвав его простым общим делителем чисел $(x+y)$ и $z$. Этого, действительно, будет достаточно для доказательства, особенно если учесть, что в соответствии с формулами Абеля число $x+y$ при любом $n>3$ само, а следовательно и его простой делитель $g$, должно быть числом $n$ степени.

Добавлено спустя 1 час 18 минут 45 секунд:
Коровьев писал(а):
Разъясню ошибку ljubarcev подробнее.
Если $\frac{2xy(1+CosC)}{g^2}$ - целое число
то $\frac{2(1+CosC)}{g^2}$ - абсолютно не обязано быть целым числом, как заявляет ljubarcev
К примеру. Для любых целых a, g, x, y можно найти такое С, что
$2(1+CosC)=\frac{ag^2}{xy}$< 4
где а - целое число.
Тогда
$\frac{2xy(1+CosC)}{g^2}=a$
*****
Т.е. Доказательство ljubarcev неверно.

Уважаеемый господин Коровьев ! Ваше заключение ошибочно. Возьмем Ваше $\frac{2xy(1+CosC)}{g^2}=a$. Конечно в общем случае среди натуральных чисел $x;y;g$ найдутся такие , что левая часть равенств равенства будет целым числом, то есть $a$ будет целым. В рассматриваемом мною случае в числителе Вашей дроби числа $x;y$ не содержат простого множителя $g\ne 1$ так как это множитель $z$. Чтобы Ваше $a$ было целым, необходимо что бы число $2(1+CosC)$ делилось на $g^2$. Но это при всегда $2(1+CosC)<4$ возможно только при $g=1$. Таким образом, что бы Ваше $a$ было целым в рассматриваемом мною случае, $g$ должно равняться $1$, что я и использую в доказательстве.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:

Батороев писал(а):
Жаль, что доказательство содержит, хоть и хитрую, но ошибку :(

Уважаемый господин Батороев ! Нет там никакой принципиальной ошибки.

Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд:
Echo-Off писал(а):
:|
Всё, понял
Надо ж так тупить :?
А я уж обрадовался, что доказано элементарно

Уважаемый господин Echo-Off ! Вы слишком быстро разочаровались. Если я правильно понял, господинн Артамонов выразился осторожно, указав, что числитель $2xy(1+CosC)$ должен содержать $g^2$. Но он не опровергал того факта, что при взаимно простых $z;y;x$ дробь будет целым числом только при $g=1$.
Добавлено спустя 22 минуты:
В 2 последних постах постах (STilda и Батороева) мое доказательство не лбсуждается, но в них намёк на то, что возможны другие элементарные доказательства. Я с этим согласен. Сошлюсь на исторический пример. В обществе Пифагорийцев было 600 членов, а в него проинимали только тех, кто представит своё оригинальное доказательствоттеоремы Пифагора !.
Дед.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ и треугольники
Сообщение08.01.2008, 14:16 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


07/03/06
1898
Москва
ljubarcev писал(а):
Если я правильно понял, господинн Артамонов выразился осторожно, указав, что числитель $2xy(1+CosC)$ должен содержать $g^2$. Но он не опровергал того факта, что при взаимно простых $z;y;x$ дробь будет целым числом только при $g=1$.

Нет, вы поняли неверно.
Возьмите $x=p_1c,y=p_2d, 2(1+\cos(C))=\frac{g^2e}{p_1}$. Отсюда $\frac{2(1+\cos(C))}{g^2}=\frac{e}{p_1}$ - дробь.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 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