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 Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 
 
Сообщение20.08.2007, 22:13 
Заслуженный участник


31/12/05
1520
Yarkin писал(а):
Ошибку эту никто не укажет, потому, что ее нет.
Ошибка совершенно тривиальна. Но раз уж появился повод лишний раз посмотреть на вашу клоунаду, почему бы не потянуть время? :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.08.2007, 22:15 


16/03/07

823
Tashkent
AD писал(а):
А вы внимательно читали мои и не только посты? Я так ответов и не получил на большинство своих вопросов по-существу.

Обязательно и по возможности стараюсь отвечать.
AD писал(а):
По-моему, это утверждение уже который раз ставит в ступор опытнейших телепатов нашего форума.

Возможно, просто я согласен с определение числа, которое дал Пифагор. Отсюда такое рассуждение с яблоками и с 5.
AD писал(а):
Какая связь между пунктами 1 и 2: "и", "или", штрих шеффера?

Два случая: такой треугольник либо существует, либо нет.
AD писал(а):
Я попробовал вывести одно из другого, а у меня не получилось, поэтому они не эквивалентны - это ведь Я попробовал, а не какой-нибудь-там ____(нужное вписать)! Только еще мрачнее.

У нас имеется хорошая практика составления формулировки теоремы. Я получал конкретные замечания и испралял их. Пусть с четвертой попытки, но она сформулирована. Также и в доказательстве нетривиальности надо указать мои ошибки.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.08.2007, 22:30 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Yarkin писал(а):
bot писал(а):
Пункты А и Б находятся по одну сторону от прямолинейного шоссе. Прямая, проходящая через А и Б пересекает шоссе под углом $45^0$
/ Это невозможно.

Как же невозможно, когда я это неоднократно видел?

Yarkin писал(а):
Возможно, просто я согласен с определение числа, которое дал Пифагор. Отсюда такое рассуждение с яблоками и с 5.

Если Вы хотите общаться, приходится говорить с людьми на их языке. В частности, понимание числа должно совпадать с современными нормами.

Yarkin писал(а):
Также и в доказательстве нетривиальности надо указать мои ошибки.

Кому это надо? Мне — не надо. Вам? Так почему Вы говорите остальным, что им надо? Тем более, что когда Вам на них указывают (неявно), Вы просто игнорируете этот факт, и делаете совершенно несвязанные выводы.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.08.2007, 22:50 
Экс-модератор
Аватара пользователя


30/11/06
1265
 !  Тема закрывается за бесперспективностью дальнейшей дискуссии.

 Профиль  
                  
 
 Доказательство несостоятельности ВТФ
Сообщение24.08.2007, 15:25 


16/03/07

823
Tashkent
Как отметили tolstopuz и Someone, приведенное мною доказательство ВТФ годится и для действительных чисел, а следовательно ошибочно. Где ошибка? Сейчас она будет раскрыта.
Элементарное доказательство теоремы ВТФ для треугольника

Теорема (ВТФ для треугольника). Если $ \nu $ означает, какое угодно, целое положительное число, большее нежели 1, то ни для каких, отличных от нуля, корней $ x\subset\mathbb{C}, y\subset\mathbb{C} $ и $ z\subset\mathbb{C} $ уравнения
$$
\rho^{2 \nu}_1 + \rho^{2 \nu}_2= \rho^{2\nu}, \eqno     (1)
$$
где $ \rho_1 = |x|, \rho_2 = |y|, \rho = |z|$ не существует треугольника с длинами сторон
$$
 \rho^\nu_1 = |x|^\nu,  \rho^\nu_2 = |y|^\nu,  \rho^\nu = |z|^\nu,  \nu =  2, 3, …, \eqno     (2) 
$$

Доказательство проведем от противного. Допустим, что для корней $ x\subset\mathbb{C}, y\subset\mathbb{C} $ и $ z\subset\mathbb{C} $ уравнения (1), существует прямоугольный треугольник с катетами $ \rho^\nu_1, \rho^\nu_2$, гипотенузой $ \rho^\nu $ и углами $A_\nu, B_\nu, C_\nu$, лежащими против соответствующих сторон. Для каждой шестерки величин, по теореме косинусов, будут выполняться соотношения [5, 330]
$$
\left\{
\begin{aligned}
\rho^{2 \nu}_1 + \rho^{2 \nu}_2 = \rho^{2\nu}\\
\rho^{2 \nu}_1 + \rho^{2 \nu} - 2 \rho^\nu_1 \rho^\nu \cos B_\nu = \rho^{2\nu}_2\\
\rho^{2 \nu}_2 + \rho^{2 \nu} - 2 \rho^\nu_2 \rho^\nu \cos A_\nu = \rho^{2\nu}_1.\\ 
\end{aligned}
\right. (\nu =  2, 3, …), A_\nu + B_\nu = \pi/2,  \eqno     (3)
$$
первое из которых, совпадает с соотношением (1). Как известно [5], для сторон треугольника должны выполняться неравенства:
$$
\rho^\nu_1 +  \rho^\nu_2 > \rho^\nu, \rho^\nu_1 +  \rho^\nu > \rho^\nu_2, \rho^\nu_2 +\rho^\nu > \rho^\nu_1, \rho^\nu_1 <  \rho^\nu, \rho^\nu_2 < \rho^\nu. 
$$
тогда, по свойству неравенств и степени, должны выполняться и эти неравенства
$$
\rho^\mu_1 +  \rho^\mu_2 > \rho^\mu, \rho^\mu_1 +  \rho^\mu > \rho^\mu_2, \rho^\mu_2 +\rho^\mu > \rho^\mu_1, \rho^\mu_1 <  \rho^\mu, \rho^\mu_2 < \rho^\mu, \mu = 1, 2, 3, ..., \nu - 1. 
$$
Следовательно, должны существовать треугольники со сторонами $ \rho^\mu_1,  \rho^\mu_2, \rho^\mu, \mu = 1, 2, …, \nu - 1$ и углами $A_\mu, B_\mu, C_\mu, \mu = 1, 2, …, \nu - 1$, лежащими против соответствующих сторон и для каждой шестерки величин, по теореме косинусов, будут выполняться соотношения
$$
\left\{
\begin{aligned}
\rho^{2 \mu}_1 + \rho^{2 \mu}_2 -2\rho^{\mu}_1\rho^{\mu}_2\cos C_\mu  = \rho^{2\mu}\\
\rho^{2 \mu}_1 + \rho^{2 \mu} - 2 \rho^{\mu}_1 \rho^\mu \cos B_\mu = \rho^{2\mu}_2\\
\rho^{2 \mu}_2 + \rho^{2 \mu} - 2 \rho^\mu_2 \rho^\mu \cos A_\mu = \rho^{2\mu}_1.\\ 
\end{aligned}
\right. (\mu = 1, 2, 3, …, \nu - 1), A_\mu + B_\mu +C_\mu = \pi,  \eqno     (4)
$$
одновременно с соотношением (1), что для $\nu > 1$ возможно только при $ x = y = z = 0$, так как в этом случае количество соотношений (4), вместе с соотношением (3), будет больше трех. Получили противоречие. Теорема доказана.
Следствие (ВТФ для отрезка) В условиях теоремы не существует отрезка длиной $\rho^{\nu}$, для которого имело бы место соотношение
$$
\rho^\nu_1 + \rho^\nu_2 = \rho^\nu \eqno     (5)
$$
Доказательство. Полагая в соотношениях (4) $\mu=\nu$ и $C=\pi$, получим три одинаковых соотношения (5), что, в условиях теоремы, невозможно. Получили противоречие. Следствие доказано.

 Профиль  
                  
 
 Re: Доказательство несостоятельности ВТФ
Сообщение24.08.2007, 20:40 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/07/05
17982
Москва
Yarkin писал(а):
По свойству сторон прямоугольного треугольника [5], для них одновременно должны выполняться пять неравенств:
$$x^{n/2}+y^{n/2}<z^{n/2},\ x^{n/2}+z^{n/2}<y^{n/2},\ y^{n/2}+z^{n/2}<x^{n/2},\ ...$$


А меня в школе учили как-то по-другому. Дескать, в любом треугольнике сумма двух сторон больше третьей...

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.08.2007, 03:19 
Экс-модератор
Аватара пользователя


30/11/06
1265
Yarkin писал(а):
В таком случае, для каждого прямоугольного треугольника, по теореме Пифагора должно выполняться соотношение

Игнорируя очевидную ошибку в направлении неравенства треугольника, вопрос: почему из того, что выполняются неравенства треугольника следует, что треугольники — прямоугольные, и к ним применима теорема Пифагора, т.е. (1')

Далее можно не рассматривать, но, вообше говоря, неприводимость многочлена — факт далеко не очевидный.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.08.2007, 18:15 
Экс-модератор
Аватара пользователя


30/11/06
1265
старые ошибки исправлены, тема открыта.
P.S. Предыдущее сообщение выглядит несколько странно из-за интенсивного редактирования доказательства.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.08.2007, 18:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Yarkin писал(а):
одновременно с соотношением (1), что для $\nu > 1$ возможно только при $ x = y = z = 0$, так как в этом случае количество соотношений (4), вместе с соотношением (3), будет больше трех.

Вы не учли, что $A_\mu$ (для разных $\mu$) и остальные — разные. Поэтому у Вам гораздо больше переменных, чем кажется.

И опять, простой критерий:
tolstopuz здесь писал(а):
Кстати, если заменить "целые" на "действительные", получается неплохое доказательство того, что даже действительных $x, y, z$, удовлетворяющих уравнению (1), не существует.
Он, конечно, не указывает на ошибку, но доказывает ее существование.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.08.2007, 19:42 


16/03/07

823
Tashkent
незваный гость писал(а):
Вы не учли, что $ A_\mu$ (для разных \mu) и остальные — разные. Поэтому у Вам гораздо больше переменных, чем кажется.

Я это учел. Для каждого $\mu$ добавляются четыре уравнения. Так, например, для $\nu=3, 2\nu -1 = 5$. Количество уравнений будет $4(6-1)=20$. К ним надо добавить $4$ уравнения системы (3). Неизвестных для каждого \mu добавляется $3$. Всего их будет: $3(6-1)=15$. К ним надо добавить $4$ неизвестных системы (3). Разность $20-15=5$. Для $\nu=2$, количество лишних уравнений будет равно $3$.
незваный гость писал(а):
Он, конечно, не указывает на ошибку, но доказывает ее существование.

В новой формулировке я учел замечание, которое сделал tolstopuz.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.08.2007, 19:51 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Yarkin писал(а):
Для каждого $\mu$ добавляются четыре уравнения.

По-моему, три (3). Если, конечно, не считать условия на сумму углов треугольника. Но это — тождество, чего его считать. Оно вторично (следует из первых трех).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.08.2007, 21:58 


16/03/07

823
Tashkent
незваный гость писал(а):
По-моему, три (3). Если, конечно, не считать условия на сумму углов треугольника. Но это — тождество, чего его считать. Оно вторично (следует из первых трех).

Можно считать, что для каждого $\mu$ добавляются три уравнения, если, с помощью этого тождества, исключить один из углов. В этом случае неизвестных будет добавляться два, а не три.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение29.08.2007, 22:14 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Рассмотрим треугольник со сторонами $a$, $b$, $c$.

Имеем 4 уравнения с углами:
$a^2 = b^2+c^2 - 2b c \cos A$
$b^2 = c^2+a^2 - 2c a \cos B$
$c^2 = a^2+b^2 - 2a b \cos C$
$A + B + C = \pi$

Значит ли это, что треугольник не существует? Ведь у нас 4 уравнения и 3 неизвестных.

Переиначивая то, что я пытаюсь Вам сказать: из
$a^2 = b^2+c^2 - 2b c \cos A$
$b^2 = c^2+a^2 - 2c a \cos B$

следует $c^2 = a^2+b^2 - 2a b \cos (\pi - A - B)$

Вообще, подсчет количества уравнений ничего не доказывает. Система $x^2-1 = 0$, $x^3-1=0$ вполне разрешима, хотя на 2 уравнения 1 неизвестная.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.08.2007, 15:41 


16/03/07

823
Tashkent
незваный гость писал(а):
Вообще, подсчет количества уравнений ничего не доказывает. Система $ x^2 - 1 = 0, x^3 - 1 = 0, вполне разрешима, хотя на 2 уравнения 1 неизвестная.

Да, потомучто они имеют один общий корень.
Рассмотрим простейший случай для $\nu=2$. По теореме должны выполняться две группы соотношений:
$$
\left\{
\begin{aligned}
\rho^{4}_1 + \rho^{4}_2 = \rho^{4}\\
\rho^{4}_1 + \rho^{4} - 2 \rho^{2}_1 \rho^2 \cos B_2 = \rho^{4}_2\\
\rho^{4}_2 + \rho^{4} - 2 \rho^{2}_2 \rho^2 \cos A_2 = \rho^{4}_1.\\ 
\end{aligned}
\right. , A_2 + B_2 = \pi/2,  \eqno     (I)
$$
и
$$
\left\{
\begin{aligned}
\rho^{2}_1 + \rho^{2}_2 - 2 \rho_1 \rho_2 \cos C_1 = \rho^{2}\\
\rho^{2}_1 + \rho^{2} - 2 \rho_1 \rho \cos B_1 = \rho^{2}_2\\
\rho^{2}_2 + \rho^{2} - 2 \rho_2 \rho \cos A_1 = \rho^{2}_1.\\ 
\end{aligned}
\right. , A_1 + B_1 + C_1 = \pi,  \eqno     (II)
$$
Группа (II), рассмотренная Вами при $a=\rho_1, b=\rho_2$ и $ c=\rho$, действительно является замкнутой. Но системы (I) и (II) должны быть совместны. Именно, для определения величин $\rho_1, \rho_2$ и $\rho$, наличие даже четырех уравнений, ведет к нулевому решению, независимо от углов $A, B$ и $C$. Рассмотрим первые уравнения из групп (I) и (II)
$$
\left\{
\begin{aligned}
\rho^{4}_1 + \rho^{4}_2 = \rho^{4}\\
\rho^{2}_1 + \rho^{2}_2 - 2 \rho_1 \rho_2 \cos C_1 = \rho^{2}.\\
\end{aligned}
\right.  
$$
Возводя второе уравнение в квадрат и, вычитая из первого, после упрощений, получим
$$
\rho^{2}_1 + \rho_1\rho_2  +  \rho^{2}_2 =0, \eqno     (III)
$$
Аналогично, рассмотрев первое уравнение из группы (I) со вторым уравнением из группы (II)
$$
\left\{
\begin{aligned}
\rho^{4}_1 + \rho^{4}_2 = \rho^{4}\\
\rho^{2}_1 + \rho^{2} - 2 \rho_1 \rho \cos B_1 = \rho^{2}_2.\\
\end{aligned}
\right.  
$$,
получим
$$
\rho^{2}_1 - \rho^{2}_2 = 0
$$
Решая это уравнение совместно с (III), получим $\rho_1= \rho_2 = \rho =0$,
то есть, достаточно оказалось, даже, трех уравнений. Такая же ситуация обнаружится и для $\nu=3$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение30.08.2007, 18:37 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


17/10/05
3709
:evil:
Yarkin писал(а):
Да, потому что они имеют один общий корень.

Это просто тавтология (система совместна, потому, что уравнения имеют общий корень).

Yarkin писал(а):
Рассмотрим первые уравнения из групп (I) и (II)
$$ \left\{ \begin{aligned} \rho^{4}_1 + \rho^{4}_2 = \rho^{4}\\ \rho^{2}_1 + \rho^{2}_2 - 2 \rho_1 \rho_2 \cos C_1 = \rho^{2}.\\ \end{aligned} \right. $$
Возводя второе уравнение в квадрат и, вычитая из первого, после упрощений, получим
$$ \rho^{2}_1 + \rho_1\rho_2 + \rho^{2}_2 =0, \eqno (III) $$

Поподробнее, пожалуйста, упрощения. Куда $C_1$ потерялось?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  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