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 ... 9  След.
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение19.07.2012, 21:32 


31/03/06
1384
ishhan в сообщении #597060 писал(а):
Пардоньте, уравнение о котором идёт речь выглядит как:
$a^6+4b^3=c^2$
и по Вашему мнению не имеет решения, надеюсь, что теперь всё правильно понял.
А случай, когда $b=t^2$ Вами проверялся ?


Дополнительным условием является взаимная простота $a$ и $b$.
Запишем равенство $a^6+4b^3=c^2$ в виде: $\frac{c-a^3} {2} \frac{c+a^3} {2}=b^3$,
откуда $\frac{c+a^3} {2}$ и $\frac{c-a^3} {2}$ являются кубами целых чисел, разность которых равна $a^3$.
Значит, если $a^6+4b^3=c^2$, где $c$ - целое число, и $a$ и $b$ - взаимно-простые целые числа, не равные нулю, то теорема ВТФ неверна для степени 3.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение19.07.2012, 22:15 


21/11/10
546
Феликс Шмидель в сообщении #597072 писал(а):
Дополнительным условием является взаимная простота $a$ и $b$.
Запишем равенство $a^6+4b^3=c^2$ в виде: $\frac{c-a^3} {2} \frac{c+a^3} {2}=b^3$,
откуда $\frac{c+a^3} {2}$ и $\frac{c-a^3} {2}$ являются кубами целых чисел, разность которых равна $a^3$.
Значит, если $a^6+4b^3=c^2$, где $c$ - целое число, и $a$ и $b$ - взаимно-простые целые числа, не равные нулю, то теорема Ферма неверна для степени 3.

Условие целостности из которого следует, что каждое из чисел $\frac{c-a^3}{2}$ и $\frac{c+a^3}{2}$ является кубом целого числа, а так же то, что эти числа взаимно простые хотелось бы развернуть подробней.
И уж про следствие о не выполнимости ВТФ $n=3$ напишите ещё пару слов.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение19.07.2012, 22:52 


31/03/06
1384
ishhan в сообщении #597075 писал(а):
Феликс Шмидель в сообщении #597072 писал(а):
Дополнительным условием является взаимная простота $a$ и $b$.
Запишем равенство $a^6+4b^3=c^2$ в виде: $\frac{c-a^3} {2} \frac{c+a^3} {2}=b^3$,
откуда $\frac{c+a^3} {2}$ и $\frac{c-a^3} {2}$ являются кубами целых чисел, разность которых равна $a^3$.
Значит, если $a^6+4b^3=c^2$, где $c$ - целое число, и $a$ и $b$ - взаимно-простые целые числа, не равные нулю, то теорема Ферма неверна для степени 3.

Условие целостности из которого следует, что каждое из чисел $\frac{c-a^3}{2}$ и $\frac{c+a^3}{2}$ является кубом целого числа, а так же то, что эти числа взаимно простые хотелось бы развернуть подробней.
И уж про следствие о не выполнимости ВТФ $n=3$ напишите ещё пару слов.


Поскольку $(c-a^3)(c+a^3)=4b^3$, то $(c-a^3)(c+a^3)$ делится на 4, а поскольку сомножители одинаковой чётности, то оба чётные.
Числа $\frac{c-a^3}{2}$ и $\frac{c+a^3}{2}$ взаимно-простые, иначе их разность, и, значит, $a$ делится на общий простой делитель, а также $b$ делится не него, что невозможно, поскольку $a$ и $b$ - взаимно-простые числа.
Насчёт не выполнимости ВТФ для $n=3$, поймите правильно: если равенство $a^6+4b^3=c^2$ возможно в целых ненулевых числах, то ВТФ не верна для $n=3$, а если невозможно, то верна.
Другими словами ВТФ для $n=3$ равносильна невозможности равенства $a^6+4b^3=c^2$ в целых ненулевых числах.

Я специально не упомянул об условии взаимной простоты $a$ и $b$ поскольку проверил, что оно не является обязательным.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 00:50 


29/08/09
691
Феликс Шмидель в сообщении #596721 писал(а):
Если $x^3+y^3+z^3=0$ то $\alpha^2=x^6-j^6 v^3$, где $j=\sqrt[3]{2}$, $v=yz$, $\alpha=(y^3-z^3)$.
Эта формула у меня не получается. Минус потерялся при возведении в квадрат .

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 01:14 
Заслуженный участник


04/05/09
4587
Феликс Шмидель в сообщении #596721 писал(а):
Известно, что $\mathbb{Z}[j]$ является кольцом целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[j]$, что в этом кольце имеет место терема о единственности разложения на простые множители, и все делители единицы имеют вид: $(j-1)^m$, где $m$ - целое число.
Мне интересно, откуда вы это взяли. Как насчёт $j^2+j+1$?

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 05:43 


31/03/06
1384
natalya_1 в сообщении #597112 писал(а):
Феликс Шмидель в сообщении #596721 писал(а):
Если $x^3+y^3+z^3=0$ то $\alpha^2=x^6-j^6 v^3$, где $j=\sqrt[3]{2}$, $v=yz$, $\alpha=(y^3-z^3)$.
Эта формула у меня не получается. Минус потерялся при возведении в квадрат .


Посмотрите:

Из $x^3+y^3+z^3=0$ следует $x^3=-(y^3+z^3)$, значит $x^6=(y^3+z^3)^2$.
Поэтому из тождества $(y^3-z^3)^2=(y^3+z^3)^2-4 (yz)^3$ следует $\alpha^2=x^6-4 v^3$

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 08:26 
Заслуженный участник


10/08/09
599
venco в сообщении #597117 писал(а):
Феликс Шмидель в сообщении #596721 писал(а):
Известно, что $\mathbb{Z}[j]$ является кольцом целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[j]$, что в этом кольце имеет место терема о единственности разложения на простые множители, и все делители единицы имеют вид: $(j-1)^m$, где $m$ - целое число.
Мне интересно, откуда вы это взяли. Как насчёт $j^2+j+1$?

$j^2+j+1=\frac{j^3-1}{j-1}=\frac1{j-1}=(j-1)^{-1}$, по-моему, очевидно.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 08:40 


31/03/06
1384
venco в сообщении #597117 писал(а):
Феликс Шмидель в сообщении #596721 писал(а):
Известно, что $\mathbb{Z}[j]$ является кольцом целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[j]$, что в этом кольце имеет место терема о единственности разложения на простые множители, и все делители единицы имеют вид: $(j-1)^m$, где $m$ - целое число.
Мне интересно, откуда вы это взяли. Как насчёт $j^2+j+1$?


Во-первых, есть ещё делители единицы вида $-(j-1)^m$, поэтому я внёс исправление:

Известно, что $\mathbb{Z}[j]$ является кольцом целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[j]$, что в этом кольце имеет место теорема о единственности разложения на простые множители, и все положительные делители единицы имеют вид: $(j-1)^m$, где $m$ - целое число.


Во-вторых, $j^2+j+1=(j-1)^{-1}$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 08:50 
Заслуженный участник


10/08/09
599
Феликс Шмидель в сообщении #597144 писал(а):
Поскольку $j-1$ является делителем единицы, то $j-1=e_1^k$ или $j-1=-e_1^k$, где $k$ - целое число.
Значит $e_1=(j-1)^{-k}$ или $e_1=-(j-1)^{-k}$, и все делители единицы имеют вид: $(j-1)^m$ или $-(j-1)^m$, где $m$ - целое число.

Чего??? Вы считаете, что если $a=b^n$, то $b=a^{-n}$?

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 09:00 


31/03/06
1384
migmit в сообщении #597146 писал(а):
Феликс Шмидель в сообщении #597144 писал(а):
Поскольку $j-1$ является делителем единицы, то $j-1=e_1^k$ или $j-1=-e_1^k$, где $k$ - целое число.
Значит $e_1=(j-1)^{-k}$ или $e_1=-(j-1)^{-k}$, и все делители единицы имеют вид: $(j-1)^m$ или $-(j-1)^m$, где $m$ - целое число.

Чего??? Вы считаете, что если $a=b^n$, то $b=a^{-n}$?


Вы правы, я написал ерунду.
Но, утверждение всё равно верно, что все делители единицы в кольце $\mathbb{Z}[j]$ имеют вид: $(j-1)^m$ или $-(j-1)^m$, где $m$ - целое число.
Попробую обосновать это позже.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 16:32 


21/11/10
546
Феликс Шмидель в сообщении #597082 писал(а):
Другими словами ВТФ для $n=3$ равносильна невозможности равенства $a^6+4b^3=c^2$ в целых ненулевых числах.


И все же, Ваше уравнение получено при помощи возведении в квадрат правой и левой части УФ, а за тем прибавления к обеим частям $4y^3z^3$:

$(z^3-y^3)^2=(x^3)^2$

$z^6-2y^3z^3+y^6=x^6$

Теперь прибавим справа и слева $4y^3z^3$

$z^6+2y^3z^3+y^6=x^6+4y^3z^3$

$(z^3+y^3)^2=x^6+4y^3z^3$

Такой способ преобразований УФ тривиален, и по этому лабиринту ВТФ прошли уже до Вас тысячи любителей.
Ваш способ доказательства отдалённо напоминает изложение леммы Эйлера в книге М.М.Постникова.
Копайте глубже, желаю удачи! :)

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 17:53 


31/03/06
1384
Известно, что $\mathbb{Z}[j]$ является кольцом целых алгебраических чисел поля $\mathbb{Q}[j]$, что в этом кольце имеет место теорема о единственности разложения на простые множители, и все положительные делители единицы имеют вид: $(j-1)^m$, где $m$ - целое число.


Согласно теореме Дирихле о единицах, в $\mathbb{Z}[j]$ есть только одна фундаментальная единица (обозначим её через $e_1$), и все делители единицы имеют вид: $e_1^m$ или $-e_1^m$, где $m$ - целое число.

Назовём нормой числа $a_0+a_1 j+a_2 j^2$ число $a_0^2+2 a_1^2+4 a_2^2-6 a_0 a_1 a_2$.
Обозначим норму через $N(a_0+a_1 j+a_2 j^2)$.

Можно показать, что $N((a_0+a_1 j+a_2 j^2)(b_0+b_1 j+b_2 j^2))=N(a_0+a_1 j+a_2 j^2)N(b_0+b_1 j+b_2 j^2)$, то есть норма произведения равна произведению норм.

Лемма
------------

Пусть $j-1=(a_0+a_1 j+ a_2 j^2)^k$, где $k$ - целое положительное число, и $a_0$, $a_1$, $a_2$ - целые числа ($j=\sqrt[3]{2}$).

Тогда $k=1$.

Доказательство:
--------------------------

Если $k$-чётное число, то $j-1=(c_0+c_1 j+c_2 j^2)^2$, где $c_0$, $c_1$, $c_2$ - некоторые целые числа, но это невозможно, так как в правой части, после возведения в квадрат, получается чётный коэффициент при $j$.
Значит $k$ - нечётное число.
Тогда $j$ делится на $(a_0+1)+a_1 j+a_2 j^2$, и $j-2$ делится на $(a_0-1)+a_1 j+a_2 j^2$.
Поэтому $N(j)=2$ делится на $N((a_0+1)+a_1 j+a_2 j^2)$, и $N(j-2)=-6$ делится на $N((a_0-1)+a_1 j+a_2 j^2)$.
Кроме этого $N(a_0+a_1 j+a_2 j^2)=1$, так как $N(j-1)=N(a_0+a_1 j+a_2 j^2)^k$.
Этого достаточно, чтобы доказать лемму перебором делителей числа $2$ и числа $-6$.

-- Пт июл 20, 2012 17:58:36 --

Цитата:
Такой способ преобразований УФ тривиален, и по этому лабиринту ВТФ прошли уже до Вас тысячи любителей.
Ваш способ доказательства отдалённо напоминает изложение леммы Эйлера в книге М.М.Постникова.


Возможно, но Вы согласны с тем, что моё доказательства ВТФ для третьей степени правильное?

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 19:14 


21/11/10
546
Феликс Шмидель в сообщении #597267 писал(а):
Цитата:
Такой способ преобразований УФ тривиален, и по этому лабиринту ВТФ прошли уже до Вас тысячи любителей.
Ваш способ доказательства отдалённо напоминает изложение леммы Эйлера в книге М.М.Постникова.


Возможно, но Вы согласны с тем, что моё доказательства ВТФ для третьей степени правильное?


С моей точки зрения "правильное доказательство ВТФ" должно опираться на красивую идею и обладать геометрическим смыслом.
Так красивым и правильным можно считать доказательство первого случая ВТФ для n=3 при помощи тождества:$(x+y-z)^3-x^3-y^3+z^3=3(x-z)(y-z)(x+y)$
из которого сразу следует, что при выполнении:$x^3+y^3-z^3=0$ и целых $x,y,z$
$x+y-z$ делится на $3$, а так же и то , что одно из чисел $x,y,z$ должно делиться на три, в противном случае условия целостности запрещают равенство $x^3+y^3-z^3=0$.

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 19:48 


16/08/09
304
ishhan в сообщении #597287 писал(а):
Так красивым и правильным можно считать доказательство первого случая ВТФ для n=3


Не понял, о каком первом случае идёт речь?

 Профиль  
                  
 
 Re: ВТФ для n=3
Сообщение20.07.2012, 19:53 


31/03/06
1384
Цитата:
С моей точки зрения "правильное доказательство ВТФ" должно опираться на красивую идею и обладать геометрическим смыслом.


Я имел ввиду другое. Вы согласны с тем, что моё доказательство ВТФ для $n=3$ является строгим и не содержит ошибок?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  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