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




Начать новую тему Ответить на тему
 
 О способностях мышления
Сообщение25.11.2005, 19:38 
О способностях мышления
«…дадим ещё один пример обманчиво простой на вид задачи, которую Ферма рассмотрел и решил» … . «…уравнение у^3 = х^2 + 2 имеет решение в целых числах х и у ; решение это таково : у = 3,
х = 5. В качестве теста превосходства своего ума читатель может взять доказательство того, что это единственная пара целых чисел, удовлетворяющих уравнению. Такое доказательство не является легким. Оно хотя и кажется детской вещью, требует больших способностей мышления, чем для постижения теории относительности». Это цитата из [1] стр. 68.
Допустим, что имеет место равенство у^3 = х^2 + 2 (1).
Ясно, что числа х и у не могут быть оба одновременно четными, так как в этом случае мы имели бы при х = 2к и у =2р 8р^3 = 4к^2 + 2, а после деления на 4 - 2р^3 - к^2 = 1/2 , что при целых р и к невозможно.
Аналогично, они не могут быть разной четности. Если четно
х = 2к , а y = 2p + 1 не четно, то должно быть
8р^3 + 12р^2 + 6р + 1 = 4к^2 + 2 и после деления на 2 будем иметь
4р^3 + 6р^2 + 3р - 2к^2 = 1/2 , то есть решений в целых числах нет. Если четно у = 2p, а x = 2k + 1 не четно , то имеем:
8р^3 = 4к^2 + 4к + 1 + 2 и после деления на 4 будем иметь
2р^3 - к^2 – k = 3/4 , то есть и в этом случае решений в целых числах нет. Но мы знаем, что одно решение есть, и поэтому приходим к выводу , что числа х и у оба должны быть не четными.
Все нечетные числа у представим с точки зрения деления на 3 как а) у = 3р + 1 б) у = 3р – 1 и с) у = 3р.
Тогда в случае а) при у = 3р + 1 получаем из (1) . у^3 - 1= х^2 + 1,
9р( 3р^2 + 3р +1) = х^2 + 1 и 3р( 3р^2 + 3р +1) = (х^2 + 1)/3 . Левая часть последнего равенства является целым числом при любом целом p , а правая часть не может быть целым числом ни при каком целом х ,
так как (утверждение 1) в ряду чисел больших квадрата на единицу нет чисел, делящихся на 3 . Простое доказательство этого приведем ниже, так как оно затрагивает более общий вопрос.
В случае б) имеем после подстановки у = 3р – 1
27p^3 – 27p^2 + 9p – 1 = x^2 + 2, а после деления на 3 получаем
9p^3 – 9p^2 + 3p – 1 = x^2/3. Число 9p^3 – 9p^2 + 3p – 1 при целом р всегда целое, следовательно, х^2 должно делится на 3 , а так как 3 число простое, то и х так же должно делиться на 3. Значит в этом случае должно быть х = 3к. Но тогда должно быть 9p^3 – 9p^2 + 3p – 1 =
9к^2/ 3 = 3к^2 и в итоге, после очередного деления на 3, должно выполняться условие 3p^3 – 3p^2 + р – к^2 = 1/ 3, что при целых р и к невозможно.
Значит, и в случае б) решения в целых числах нет. Таким образом мы приходим к выводу , что решения могут быть только в случае с) при
у = 3р, и мы знаем, что при р =1 у =3 является решением нашего первоначального уравнения (1).
После подстановки в уравнение (1) значения y = 3p получаем , что должно иметь место равенство: 27р^3 = х^2 + 2 (2) причем (как установлено ранее), числа р и х оба не четные и ясно, что х не делится на 3, как взаимно простое с y .
С точки зрения деления на 4 все целые нечетные числа y , а в нашем случае, как установлено выше, у нечетно, можно разделить на два ряда, члены которых определяются формулами а) y = 4п + 1 и b) y = 4n – 1. Все не четные x представимы как x = 4m +/- 1
Тогда, в случае а), подставляя значения х и у в формулу (1) имеем:
64n^3 + 48n^2 + 12n + 1 = 16m^2 +/- 8m +1 + 2 и после деления на 4 получим:
16n^3 + 12n^2 + 3n - 4m^2 +/- 2m =1/2 , откуда видно, что при целых n и m целочисленных решений нет. Значит уравнение вида
(4n + 1)^3 = x^2 + 2 не имеет решений в целых числах и число
(x^2 + 2) / ((4n + 1) = (4n + 1)^2 не может быть целым, кроме случая, когда n = 0 и знаменатель этой дроби будет равен 1 (4• 0 + 1) =1.
Теперь рассмотрим второй случай b) когда y = 4n – 1.
Выше было доказано, что число y должно делиться на 3. Чтобы число вида y = 4n – 1 делилось на 3 оно должно иметь вид y = 3(4k + 1) . Действительно, так как должно иметь место равенство y = 4n - 1 = 3p, то (после деления на 3) n + (n – 1)/3 = p и становится очевидным, что бы число (n – 1) / 3 было целым необходимо n = 3k+ 1, а тогда
p = 3k + 1 + (3k +1 –1) / 3 = 4k + 1, а y = 3p = 3(4k + 1), что мы и доказывали.
После подстановки значения y = 3(4k + 1) в (1) исходное уравнение принимает вид 27(4k + 1)^3 = x^2 + 2 . Разделив последнее на (4k + 1) , получаем 27(4k + 1)^2 = (x^2 + 2) / (4k + 1) . Но выше уже доказано, что правая часть последнего равенства может быть целым числом только и только при к = 0, и, так как рассмотрены все нечетные числа y , то y = 3 является единственным целым числом, удовлетворяющим уравнению у^3 = х^2 + 2 , при этом x = +/- 5.
Использованное выше утверждение 1: в ряду чисел больших квадрата на единицу нет чисел, делящихся на 3 является частным случаем более общего утверждения 2: в ряду чисел больших квадрата на 1 нет чисел делящихся на 2^n при n > 1 и делящихся на простые числа 3, 7, 11, 19, 23, 31, 43, и многие другие, которые можно определить изложенным ниже способом.
Положим, что уравнения 3p =x ^2 + 1 (3) имеет решения в целых числах. С точки зрения деления на 3 все числа x можно представить в виде x = 3k, x = 3k + 1 , x = 3k – 1 , что приводит наше уравнение (3) после подстановок к трем видам: 3p = 9k^2 + 1,
3p = 9k^2 + 6k + 1, 3p = 9k^2 – 6k + 1 . После деления на 3 получаем: p = 3k^2 + 1/3 , p = 3k^2 + 2k + 1/3 , p = 3k^2 - 2k + 1/3 , откуда видно, что при целом k , p не может быть целым числом и, следовательно, уравнения вида (3) не имеют решений в целых числах и числа вида x ^2 + 1 не делятся на 3.
Теперь запишем уравнение (3) в общем виде: Ap = x^2 + 1 (4) , где А –простое число. Выразим x через А как x = kA +/- g , где k и g целые числа, причем, соответствующим выбором к всегда можно сделать g ≤ (A -1)/2 . Подставив значение x = kA +/- g в (4) и разделив на А , получаем Ap^2 +/- 2pg + (g^2 + 1)/A (5). Из этого равенства ясно, что уравнение (4) будет иметь решение в целых числах для данного А , тогда и только тогда, когда найдется такое целое число g ≤ (А -1)/2 , что число (g^2 + 1)/A будет целым. Таким образом , простым перебором, проведя не более
(A - 1)/2 испытаний, можно установить имеются ли для любого простого целого числа А решения уравнения (4) в целых числах. Рассмотрим несколько примеров.
Для А = 3 мы установили выше, что решений нет.
Для А = 2, g = 1 - есть
А = 4 , g = 1; 2 - нет,
A = 2^n , тогда 2^np = x^2 + 1 и 2^(n –2)p = (x^2 + 1)/4 , правая часть не может быть целым числом, как доказано выше перебором для A = 4
А = 5 , g = 1; 2; - есть при g = 2
А = 7, g = 1; 2; 3; - нет,
А = 11, g = 1; 2; 3; 4; 5; - нет
А = 13, g = 1; 2; 3; 4; 5; 6; - есть при g = 5
А = 17, g = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; – есть при g = 4
А = 19, g = 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;9; - нет
А = 23, g = 1….11 - нет
А = 29, g = 1…14 - есть при g = 12
А = 31, g = 1… 16 - нет
А = 37, g = 1… 18 – есть при g = 6
А = 43, g = 1… 21 - нет и так далее.
А.О.Гельфонд в [2] на страницах 42 ,43 приводит классическое аналитическое доказательство отсутствия решений в целых числах уравнения второй степени с правой частью равной минус единице
x^2– 3y^2 = - 1 (один из видов уравнения Пелля) . Если его переписать в виде 3y^2 = x^2+ 1 , то не трудно заметить, что оно является частным случаем рассмотренного выше уравнения (4) , когда при A = 3 число p является квадратом. Так как приведенное выше доказательство для А = 3 справедливо для всех p , то оно верно и для всех p являющихся квадратами, тем самым доказано, что для
А = 3; 7; 11; 19; 23; 31; ; 43 и 2n при n > 1 уравнения вида
x^2 - Аy^2 = -1 не имеют решений в целых числах.
Рассматривая полученный ряд чисел А = 3; 7; 11; 19; 23; 31; ; 43,
замечаем, что все они простые и имеют вид А = 4n – 1 . Это приводит к
Утверждению 3; уравнение вида x^2– Аy^2 = - 1 не имеют решений в целых числах для всех простых чисел А вида А = 4n – 1.
Докажем это.
Рассмотрим уравнение x^2– (4n –1)y^2 = - 1 при всех возможных комбинациях видов чисел x и y c точки зрения их четности.
Таких комбинаций всего четыре: а) y = 2p, x = 2k; б) y = 2p + 1, x = 2k,
в) y = 2p, x = 2k + 1; г) у = 2p + 1, x = 2k + 1. Выполнив подстановки, простые преобразования и деление всех равенств на 4 получим равенства: a) k^2 + 4np^2 – p^2 = - 1/4
б) k^2 – 4np^2 –4np –n +p^2 + p = -1/2 в) k^2 +k –4np^2 +p^2 = -1/2
г) k^2 + k– 4np^2 –4np –n +p^2 + p = -3/4
которые , очевидно, не имеют решений в целых числах, что и доказывает приведенное выше утверждение 3.
Здесь уместно вспомнить высказывание Короля математиков
К. Ф. Гаусса : « …но даже, когда мы добиваемся успеха, его приносит зачастую громоздкий и искусственный вывод, тогда как более простые методы могут долго оставаться скрытыми от нас». [1] стр. 67.

Литература: [1] Э. Т. Белл, «Творцы математики», Москва,
Просвещение , 1979 г. под ред. С.Н. Киро.
[2] А.О. Гельфонд « Решение уравнений в целых
числах» Москва, Наука, 1978 г.

.







у

  
                  
 
 
Сообщение25.11.2005, 22:49 
Супермодератор
Аватара пользователя


29/07/05
8248
Москва
В данном форуме обсуждаются
"вопросы, проблемы и задачи по Математике".

Длинный текст, который написан выше, он к какой из этих категорий относится?

Большая просьба к автору просветить (желательно покороче).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.12.2005, 14:18 
Уважаемый PAV !
Ясно, что автор - ферматист и предложил свое доказательство одного из утверждений Ферма. Естественно желание показать его хоть
кому - то для критики и замечаний.
Так как доказательство связано с другой задачей, довольно сложное доказательство А. О. Гельфонда которой для частного случая известно, то приведено и простое краткое (можно сказать даже примитивное) доказательство более общего утверждения, которое соответствует и подтверждает упомянутое высказывание К. Ф. Гаусса, Конечно, хочется и по этому доказательству послушать замечания.
Название темы не совсем удачно, но я не специалист по рекламе.
Прошу прощения за то, что я пока вылезаю на темах как гость, но пока не могу зарегистрироваться по техническим причинам. Стараюсь исправиться и думаю что получится.
Дед. Россия. Ростов на Дону.

  
                  
 
 
Сообщение03.12.2005, 15:02 
Экс-модератор


12/06/05
1595
MSU
Цитата:
пока не могу зарегистрироваться по техническим причинам

Где-то мы это уже видели... :mrgreen:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.12.2005, 18:31 
Экс-админ
Аватара пользователя


23/05/05
2106
Kyiv, Ukraine
vecrabul писал(а):
Прошу прощения за то, что я пока вылезаю на темах как гость, но пока не могу зарегистрироваться по техническим причинам. Стараюсь исправиться и думаю что получится.
Дед. Россия. Ростов на Дону.

Интересно, какие могут быть технические причины... Нет e-mail - регистрация нового ящика на любом бесплатном сервисе занимает пять минут. Не приходит письмо для активации регистрации на форуме - напишите любому администратору в приват, аккаунт может быть активирован администратором вручную. Проблемы с куками, не дает авторизоваться, выбрасывает в гостя - есть специальный технический раздел для таких тем.
Отвечать в этой теме, естественно, не нужно.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

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