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
 
 Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение24.07.2014, 21:22 


30/06/14
47
Предлагаю очередное доказательство ВТФ для $n=3$, на этот раз на основе поиска противоречия связанного с иррациональностью:

Рассмотрим несколько модифицированное уравнение ВТФ для $n=3$, а именно:

$x^3+y^3+z^3=0$

Оно несколько лучше отражает симметричность $x$,$y$,$z$
однако речь уже будет идти не о натуральных числах, а о целых ненулевых


В минимальном решении (с попарно взаимопростыми $x$,$y$,$z$) ВТФ с n=3 из чисел:
$x+y$
$z+x$
$z+y$

два являются точными кубами, а одно кубом умноженным на 3

Доказательство.
разложим сумму кубов на множители.

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

исследуем их на наличие общих делителей:
а так как $z^2-zy+z^2=(z+y)^2-3zy$

то общие делители они будут иметь, если $z+y$ и $3zy$ имеют их.
Разложим $x$ и $y$ на множители, где $a$ и $c$ - простые числа
$z=ab$
$y=cd$

Получаем пару $ab+cd$ и $3abcd$
очевидно что эта пара не может иметь общими делителями как $a$, так и $e$, ибо

$a$, $b$, $c$, $d$ взаимопростые, что следует из того, что

$x$ и $y$ - взаимопростые.

Следовательно единственным общим делителем пары $z+y$ и $3zy$ может быть только 3, а это

значит что общим делителем выражений $z+y$ и $z^2-zy+y^2$ может быть только 3

Посему получаем 2 варианта:
1) $z+y$ и $z^2-zy+y^2$ - являются кубами натуральных чисел
2) $3(z+y)$ и $\frac{(z^2-zy+y^2)}{3}$ - являются кубами натуральных чисел

Мы рассмотрели $x^3=-(z+y)(z^2-zy+y^2)$

В случае второго варианта получается что $x^3$ делится на 3, а значит и $x$ делится на 3

Аналогичные рассуждения можно применить и к $y^3$ и $z^3$
Но делиться на 3 может не более одного из чисел $x$,$y$,$z$ из-за ихней взаимопростоты.
Следовательно в уравнении $x^3+y^3+z^3=0$

из чисел:
$x+y$
$z+x$
$z+y$
два являются точными кубами.


Вернемся опять к нашему уравнению:
$x^3+y^3+z^3=0$

Данное уравнение можно представить в виде:
$3(x+y)(y+z)(z+x)=(x+y+z)^3$

Так как уравнение симметрично, относительно $x+y$, $y+z$, $z+x$ мы можем не рассматривать разные варианты, а принять что $x+y$, $y+z$ - являются точными кубами:
$x+y=a^3$
$y+z=b^3$
а $z+x$ - не является точным кубом (вернее не обязан им являться, можно привести строгое доказательство что не является, но нам этого не нужно), но тем не менее является целым числом.
Далее если $z+x=0$ - в таком случае доказательство очевидное.
Расмотрим случай ненулевого $z+x$ :

В уравнении:

$x^3+y^3+z^3=0$
разделим все переменные на $z+x$

$x_1=\frac{x}{z+x}$, $y_1=\frac{y}{z+x}$, $z_1=\frac{z}{z+x}$

Получаем новое уравнение:

$x_1^3+y_1^3+z_1^3=0$, где числа $x_1$, $y_1$, $z_1$ -рациональные

Поэтому: $x_1+y_1$ и $y_1+z_1$ теперь будут кубами рациональных чисел:
$x_1+y_1=a_1^3$
$y_1+z_1=b_1^3$
$z_1+x_1=1$

Представим $x_1^3+y_1^3+z_1^3=0$ в виде:

$3(x_1+y_1)(y_1+z_1)(z_1+x_1)=(x_1+y_1+z_1)^3$

$3a_1^3b_1^3=(x_1+y_1+z_1)^3$

$3a_1^3b_1^3=(\frac{a_1^3+b_1^3+1}{2})^3$

$\frac{a_1^3+b_1^3+1}{a_1b_1}=2\sqrt[3]{3}$

Так как $a_1$ и $b_1$ - рациональные числа, то $\frac{a_1^3+b_1^3+1}{a_1b_1}$ тоже должно быть рациональным, однако правая часть последнего уравнения явно иррациональна.

Противоречие вроде как найдено, если конечно тут опять не закралась случайная ошибка. правда один момент тут меня смущает... А именно переход от свойств целых чисел к свойству рациональных чисел...

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение24.07.2014, 21:38 
Заслуженный участник


12/09/10
1547
glukmaker в сообщении #889983 писал(а):
значит что общим делителем выражений $z+y$ и $z^2-zy+y^2$ может быть только 3

Посему получаем 2 варианта:
1) $z+y$ и $z^2-zy+y^2$ - являются кубами натуральных чисел
2) $3(z+y)$ и $\frac{(z^2-zy+y^2)}{3}$ - являются кубами натуральных чисел

На самом деле еще один вариант может быть (но это мелочи)
glukmaker в сообщении #889983 писал(а):
Получаем новое уравнение:

$x_1^3+y_1^3+z_1^3=0$, где числа $x_1$, $y_1$, $z_1$ -рациональные

Поэтому: $x_1+y_1$ и $y_1+z_1$ теперь будут кубами рациональных чисел:
$x_1+y_1=a_1^3$
$y_1+z_1=b_1^3$
$z_1+x_1=1$

Вот здесь явная лажа.
С чего бы они были кубами?
Числитель - куб, знаменатель, как Вы сами и заявили - не является точным кубом.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение25.07.2014, 23:16 


30/06/14
47
Cash в сообщении #889989 писал(а):
glukmaker в сообщении #889983 писал(а):
Получаем новое уравнение:

$x_1^3+y_1^3+z_1^3=0$, где числа $x_1$, $y_1$, $z_1$ -рациональные

Поэтому: $x_1+y_1$ и $y_1+z_1$ теперь будут кубами рациональных чисел:
$x_1+y_1=a_1^3$
$y_1+z_1=b_1^3$
$z_1+x_1=1$

Вот здесь явная лажа.
С чего бы они были кубами?
Числитель - куб, знаменатель, как Вы сами и заявили - не является точным кубом.


Пожалуй тут я с Вами спорить не буду. Не знаю лажа ли это, или противоречие. Но для дробных я думаю что не смогу Ваше опровержение превратить в противоречие еще на той стадии доказательства. Посему пусть лучше считается лажей. Тем более что у меня появилась новая "попытка" доказательства. Ход действия похожий, но без дробных чисел и поиска иррациональностей. И несколько проще. Но правда перед этим мне придется рассказать сначала о моем методе на примере Пифагоровых троек. Но это формулы и т.п. Т.е. текст подготовить нужно.
Ориентировочно думаю что это будет в понедельник (ранее возможно, но не гарантирую).
В любом случае я очень Вам благодарен за нахождение данной "лажи" в доказательстве, тем более что я сам бы возможно это не скоро и заметил бы.


Cash в сообщении #889989 писал(а):
glukmaker в сообщении #889983 писал(а):
значит что общим делителем выражений $z+y$ и $z^2-zy+y^2$ может быть только 3

Посему получаем 2 варианта:
1) $z+y$ и $z^2-zy+y^2$ - являются кубами натуральных чисел
2) $3(z+y)$ и $\frac{(z^2-zy+y^2)}{3}$ - являются кубами натуральных чисел

На самом деле еще один вариант может быть (но это мелочи)


В 9 посте топика topic85999.html я писал про три варианта, но меня потом поправили. Так что реально там только 2 варианта.

Кроме того доказать это можно и более простым способом.
$z+y$ является делителем числа $x^3$ - думаю тут Вы спорить не будете.
аналогично и с остальными. Посему все три числа $z+y$, $x+y$, $z+x$ попарно взаимнопростые.

А если уравнение:
$x^3+y^3+z^3=0$

представить в виде:
$3(x+y)(y+z)(z+x)=(x+y+z)^3$

То все становится понятным наглядно: произведение тройки и трех взаимнопростых чисел = куб, значит 2 из этих чисел кубы, а третье помноженное на 3 тоже куб.
Надеюсь, с этой частью уже проблем нет?

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение26.07.2014, 10:33 


30/06/14
47
Напишу пока вкратце (Чем раньше найдется "лажа" - тем раньше смогу заняться ее устранением):

рассмотрим уравнение $x^2+y^2=z^2$
которое как известно имеет бесконечное кол-во решений в целых числах, т.е. Пифагоровы тройки

Данное уравнение можно представить в виде:

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

так как $z-x$ является делителем $y$, ибо $y^2=(x-z)(z+x)$
а $z-y$ является делителем $x$, то в случае минимального уравнения, где все числа $x$, $y$, $z$ попарно взаимопростые, $z-x$ и $z-y$ тоже будут взаимопростыми.
А это означает, что из чисел $z-x$ и $z-y$ - одно является квадратом, а второе удвоенным квадратом
Если мы разделим допустим $z-y$ на число, которое является его делителем и одновременно квадратом, то получим такое
уравнение:

$2(z_1-x_1)(z_1-y_1)=(x_1+y_1-z_1)^2$

где $z_1-x_1=z-x$, $z_1-y_1=\frac{z-y}{k^2}$, $x_1+y_1-z_1=\frac{x+y-z}{k}$

Так как k^2 является делителем $z-y$, то и правая часть уравнения на него будет делиться.
т.е. мы получаем тройку чисел $x_1$, $y_1$, $z_1$ , где $z_1-x_1$, $z_1-y_1$, $x_1+y_1-z_1$ - целые числа, а следовательно $x_1$, $y_1$, $z_1$ также являются целыми числами, удовлетворяющими нашему уравнению, посему это новая Пифагорова тройка.

Рассмотрим на примере тройки 20, 21, 29

$2(29-21)(29-20)=(20+21-29)^2$

$29-20=9$ делится на $3^2$

Поделим. Получаем $z-x=8$, $z-y=1$, $x+y-z=4$

это соответствует тройке 5, 12, 13

Делим далее: Поделим $z-x$ на $2^2$

Получим: $z-x=2$, $z-y=1$, $x+y-z=2$

Это соотвестствует Пифагоровой тройке 3, 4, 5

Мы видим что дальше уже делить не на что. Поэтому 3, 4, 5 - самая маленькая Пифагорова тройка,
Но в $z-x=2$ остается остаточная (защитная) двойка, благодаря которой и существуют решения уравнения $x^2+y^2=z^2$

в уравнении $x^3+y^3=z^3$ такой двойки нет.

очевидно что $x^3+y^3=z^3$ можно записать в виде:

$3(x+y)(z-y)(z-x)=(x+y-z)^3$
Если $x$, $y$, $z$ - попарно взаимнопростые, то и $x+y$, $z-y$, $z-x$ тоже будут попарно взаимнопростыми, а в таком случае из чисел $x+y$, $z-y$, $z-x$ - два являются кубами, а одно кубом, помноженным на 9 (т.е. вместо "защитной" двойки имеем тут девятку $n^{n-1}$)

Если существует решение ВТФ при $n=3$, то оно также должно существовать если мы разделим один из членов левой части на некое число, являющееся его делителем и при этом кубом.

Заметим, что из чисел $x+y$, $z-y$, $z-x$ - двое являются нечетными, а одно четным, которое делится на $2^{3n}$, т.е. $8^n$. Вот и поделим его на это число.

Новые числа должны быть новым решением ВТФ при $n=3$

Но получаем противоречие:
$x_1+y_1$, $z_1-y_1$, $z_1-x_1$, $x_1+y_1-z_1$ - целые числа, а из этого следует что $x_1$, $y_1$, $z_1$ - целые. Тут вроде все нормально.

Но все числа: $x_1+y_1$, $z_1-y_1$, $z_1-x_1$ нечетные, а это противоречит тому что $x_1$, $y_1$, $z_1$ - целые.

При $n=3$ у нас нет "защитной" двойки, гарантирующей четность одного из членов левой части преобразованного уравнения, вместо этого у нас имется девятка, которая нечетна.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение26.07.2014, 10:37 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
glukmaker в сообщении #890372 писал(а):
так как $z-x$ является делителем $y$, ибо $y^2=(x-z)(z+x)$

Вообще-то $z-x$ является делителем $y^2$, а не $y$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение26.07.2014, 14:35 
Заслуженный участник


12/09/10
1547
glukmaker в сообщении #890322 писал(а):
А если уравнение:
$x^3+y^3+z^3=0$

представить в виде:
$3(x+y)(y+z)(z+x)=(x+y+z)^3$

То все становится понятным наглядно: произведение тройки и трех взаимнопростых чисел = куб, значит 2 из этих чисел кубы, а третье помноженное на 3 тоже куб.
Надеюсь, с этой частью уже проблем нет?

Если двое-кубы, то третье до куба надо умножать на 9.

-- Сб июл 26, 2014 15:37:42 --

glukmaker в сообщении #890372 писал(а):
Если существует решение ВТФ при $n=3$, то оно также должно существовать если мы разделим один из членов левой части на некое число, являющееся его делителем и при этом кубом.

Вот эта сентенция непонятна

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение27.07.2014, 18:39 


15/12/05
754
nnosipov в сообщении #890376 писал(а):
glukmaker в сообщении #890372 писал(а):
так как $z-x$ является делителем $y$, ибо $y^2=(x-z)(z+x)$

Вообще-то $z-x$ является делителем $y^2$, а не $y$.

Если это как-то поможет, то $\sqrt{z-x}$ является делителем $y$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение27.07.2014, 18:42 
Заслуженный участник


20/12/10
9062
ananova в сообщении #890689 писал(а):
Если это как-то поможет, то $\sqrt{z-x}$ является делителем $y$
Возможно, и поможет, но только после того, как будет доказано, что $z-x$ является точным квадратом.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение27.07.2014, 19:12 


30/06/14
47
Cash в сообщении #890421 писал(а):
glukmaker в сообщении #890322 писал(а):
А если уравнение:
$x^3+y^3+z^3=0$

представить в виде:
$3(x+y)(y+z)(z+x)=(x+y+z)^3$

То все становится понятным наглядно: произведение тройки и трех взаимнопростых чисел = куб, значит 2 из этих чисел кубы, а третье помноженное на 3 тоже куб.
Надеюсь, с этой частью уже проблем нет?

Если двое-кубы, то третье до куба надо умножать на 9.


Нет. третье умноженное на 3 является кубом (ну или по другому: третье является кубом умноженным на 9)


Cash в сообщении #890421 писал(а):
-- Сб июл 26, 2014 15:37:42 --

glukmaker в сообщении #890372 писал(а):
Если существует решение ВТФ при $n=3$, то оно также должно существовать если мы разделим один из членов левой части на некое число, являющееся его делителем и при этом кубом.

Вот эта сентенция непонятна


Когда я писал мне это казалось очевидным. А теперь не могу понять почему... Все попытки доказать это упираются в тупик...

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение28.07.2014, 16:08 


27/03/12
449
г. новосибирск
Очевидно qlukmaker рассматривает 2 случай ВТФ для 3 степени.
Тогда зачем умножать один из биномов левой части тождества на 9?
Ведь один из биномов содержит множитель как минимум $3^2$, а можно показать что содержит множитель $3^5$. Достаточно умножения на 3. чтобы этот бином левой части тождества был кубом.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение28.07.2014, 16:36 


30/06/14
47
vasili в сообщении #890974 писал(а):
Очевидно qlukmaker рассматривает 2 случай ВТФ для 3 степени.
Тогда зачем умножать один из биномов левой части тождества на 9?
Ведь один из биномов содержит множитель как минимум $3^2$, а можно показать что содержит множитель $3^5$. Достаточно умножения на 3. чтобы этот бином левой части тождества был кубом.


По крайней мере он точно содержит $3^2$, а содержание $3^5$ или $3^{3k+2} нам не известно.

Если в
$3(x+y)(y+z)(z+x)=(x+y+z)^3$

правая часть куб, а $x+y$, $y+z$ , $z+x$ - попарно взаимно просты, то тогда это все можно записать либо так:

$abc=x+y+z$, где:
$x+y=\frac{a^3}{3}$
$y+z=b^3$
$z+x=c^3$

либо так:
$3abc=x+y+z$, где:
$x+y=9a^3$
$y+z=b^3$
$z+x=c^3$

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство ВТФ для n=3 (поиск иррациональности)
Сообщение30.07.2014, 04:47 


27/03/12
449
г. новосибирск
Пусть
1.$(Z, 3) = 3$, $X + Y =b^3/3$, $Z-Y =a^3$, $Z-X = c^3$.

2.Очевидно $(X+Y)-(Z-Y)-(Z-X) =2(X +Y-Z) =2abc$, тогда с учетом (1.)

$b^3/3-a^3-c^3 =2abc$, где правая часть кратна 3, тогда

$a^3 +c^3 =(a +c)^3 -3ac(a +c)$ также кратна 3, а значит она кратна и $3^2$.

Получили, что левая часть кратна $3^2$, а значить и правая часть должна быть кратна

$3^2$, а это значит, что b кратно $3^2$, тогда $X + Y$ будет кратно $(3^2)^3/3 =3^5$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

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