О сумме двух кубов

age · 17/06/09 ∞ 2213

grisania
Другие решения есть. Это частная формула, найденная Petern1.
Более общее решение выглядит вот так:
$64a^3(a^3-b^3)^3+b^3(8a^3+b^3)^3=(8a^6+20a^3b^3-b^6)^2$ .
Но и эта формула охватывает не все решения.

grisania · 05/02/07 271

age в сообщении #239615 писал(а):

grisania
Другие решения есть. Это частная формула, найденная Petern1.
Более общее решение выглядит вот так:
$64a^3(a^3-b^3)^3+b^3(8a^3+b^3)^3=(8a^6+20a^3b^3-b^6)^2$ .
Но и эта формула охватывает не все решения.

Нифигасе, а где это написано? Неужели Petern1 тоже их открыл? Мне казалось, что из этих представлений можно получить док-во ВТФ для тройки.
Но если их много, то уже сомневаюсь

age · 17/06/09 ∞ 2213

grisania

Petern1 молодец. Если бы только не его никуда не годное доказательство теоремы Ферма для троек. А вы у него сами спросите, может он и другие решения найдет.

Я честно говоря, этим не занимался. Меня больше всегда интересовали полные квадраты, чем неполные!

ljubarcev · 26/01/06 ∞ 302 Ростов на Дону

grisania в сообщении #217763 писал(а):

shwedka в сообщении #217759 писал(а):

grisania в сообщении #217671 писал(а):

Ссылка shwedkи
http://rapidshare.com/files/71988521/euler.pdf.html
битая

еще бы не битая!!!
Год на рапиде файлы не лежат.

Дайте не битую или пришлите на мыло.

Даю.
Рассмотрим утверждение П.Ферма при $n=3$ .
Давно доказано, что в этом случае, если выполняется равенство $X^3+Y^3=Z^3$ при натуральных $Z;Y;X$ , то должно выполняться и равенство $x^3+y^3=z^3$ при $(x;y;z)$ попарно взаимно простых.
Предположим, что в натуральных попарно взаимно простых числах $x:y:z$ выполняется равенство $x^3+y^3=z^3$ .
Утверждение 1. Должно быть $x+y-z=3t$ - $t$ – натуральное число.
Доказательство.
В соответствии с «малой» теоремой Ферма имеем $x^3-x=3A$ ;
$y^3-y=3B$ ; $z^3-z=3C$ . С учётом того, что $x^3+y^3-z^3=0$ после сложения первых двух равенств и вычитании третьего получим
$x+y-z=3(C-B=A)=3t$ ; где $(C-B-A)= t$ – натуральное число.
Утверждение 2 . При попарно взаимно простых по исходному предположению $x;y;z$ числа $(z-y);(z-x); (x+y)$ так же должны быть попарно взаимно простыми.
Доказательство.
Из $x^3+y^3=z^3$ получаем: $x^3/(z-y)=z^2+zy+y^2$ ; $y^/(z-x)=z^2+zx+x^2$ ; $z^3/(x+y)=x^2-xy+y^2$ . Очевидно, что бы последние равенства выполнялись в натуральных числах число $z-y$ должно состоять только и только из множителей числа $x$ ; число $z-x$ должно состоять только и только из множителей числа $y$ ; число $x+y$ должно состоять только и только из множителей числа $z$ . Таким образом видно что, при попарно взаимно простых по исходному предположению $x;y;z$ числа $(z-y);(z-x);(x+y)$ так же должны быть попарно взаимно простыми.
Утверждение 3. Должно выполняться, например, $z-y=9m^3$ :
$z-x=k^3$ ; $x+y=g^3$ .
Для любых чисел $x;y;z$ справедливо равенство $(x+y-z)^3= y^3+x^3-z^3+3(x+y)(z-x)(z-y)$ . Так как в нашем случае $x+y-z=3t$ ; а
$y^3+x^3-z^3 =0$ , то должно быть $t^3=((x+y)(z-x)(z-y)/3^2$ .
Очевидно, что при взаимно простых $(x+y);(z-x);(z-y)$ одно и только одно из них должно делится на $3^2$ . Действительно, так как слева мы имеем $t^3$ , куб, то число справа должно быть целым кубом, а это возможно только если два из чисел $(x+y);(z-x);(z-y)$ являются кубами, а одно равно девяти кубам, то есть должно быть, например,
$z-y=9m^3$ : $z-x=k^3$ ; $x+y=g^3$ .
Утверждение 4. Должно выполняться $x+y-z=3mgk$ .
Доказательство.
Так как $(3t)^3=3(x+y)(z-x)(z-y)$ , а $z-y=9m^3$ : $z-x=k^3$ ; $x+y=g^3$ , то после подстановки получим $(3t)^3=3*9m^3g^3k^3$ , а после извлечения кубического корня yвидим, что должно выполняться $3t=x+y-z=3mgk$ .
Утверждение 5. Должно быть $x=3mx_1$ .
Положив $z-y=9m^3$ , мы тем самым определили, что из тройки $x;y;z$ именно число $x$ должно делиться на 3. Действительно. Из $x^3+y^3=z^3$ следует $x^3/(9m^3)=z^2+zy+y^2$ , откуда видно, что $x$ должно делиться на $3m$ , то есть должно быть $x=3mx_1$ .
Утверждение 6. При $y$ не делящемся на 3 числа $(z-x); (z^2+zx+x^2)$ ; должны быть взаимно простыми. Доказательство.
Предположим обратное – пусть они имеют общий множитель $b$ , то есть что $(z-x)=bA$ ; $(z^2+zx+x^2=bB)$ , где $b;A;B$ - натуральные числа. После подстановки получим $x^2+2Abx+b^2A^2+x^2+bAx+x^2 =bB$ ; $3x^2+3Abx+b^2A^2=bB$ и после деления на $b$ получим $(3x^2)/b+3Ax+bA^2=B$ . Видим, что целым числом должна быть дробь $(3x^2)/b$ . Это возможно только при $b=1$ . Действительно, при $x$ делящемся на $b$ из $z-x=bA$ на $b$ должно делиться и $z$ , что при взаимно простых $z$ и $x$ невозможно. Следовательно, возможно только $b=1$ , то есть числа $(z-x);(z^2+zx+x^2)$ должны быть взаимно простыми. Совершенно аналогично доказательство взаимной простоты чисел $(x+y);(x^2-xy+y^2$ .
Утверждение 7. При взаимно простых $(z-x); (z^2+zx+x^2)$ и $(x+y);(x^2-xy+y^2$ должно быть $z-x=k^3$ ; $z^2+zx+x^2=y_1^3$ ; $y=ky_1$ ; $x+y=g^3$ ; $x^2-xy+y^2=z_1^3$ : $z=gz_1$ . Доказательство.
При взаимно простых $(z-x); (z^2+zx+x^2)$ из
$y^3=(z-x)(z^2+zx+x^2)$ очевидно, что каждое из этих чисел должно быть кубом, то есть $z-x=k^3$ ; $z^2+zx+x^2=y_1^3$ и $y^3=k^3y_1^3$ , а $y=ky_1$ . При взаимно простых $(x+y); (x^2-xy+y^2)$ из
$z^3=(x+y)(x^2-xy+y^2)$ очевидно, что каждое из этих чисел должно быть кубом, то есть $x+y=g^3$ ; $x^2-xy+y^2=z_1^3$ и $z^3=g^3z_1^3$ , а $z=gz_1$ .
Утверждение 8. Равенство $x^3+y^3=z^3$ не выполняется в натуральных числах при $x$ делящемся на $3$ . Доказательство.
Любая тройка натуральных чисел $x;y;z$ удовлетворяет тождеству $2(x+y-z)=(x+y)-(z-x)-(z-y)$ . Доказано, что в нашем случае должно быть $x+y-z=3mgk$ ; $x+y=g^3$ ; $z-x=k^3$ ; $z-y=9m^3$ . После подстановки видно, что должно быть: $6mgk=g^3-k^3-9m^3$ .
$6mgk+9m^3=g^3-k^3$ и после деления всего равенства на $9$ получим: $(2mgk)/3=(g^3-k^3)/9$ В этом равенстве число справа будет целым, так как при числах $g$ и $k$ не делящихся на 3 (ведь это множители чисел $z;y$ ), число $g^3-k^3$ всегда делится на $9$ . Действительно. При числах $g$ и $k$ не делящихся на 3 должно быть $g=3g_1+1$ ; $k=3k_1+1$ . Тогда $g^3-k^3=27(g_1^3-k_1^3)+27(g^2-k^2)+9(g_1-k_1)$ . $(g^3-k^3)/9=3(g_1^3-k_1^3)+3(g_1^2-k_1^2)+(g_1-k_1)$ и , очевидно, что число справа целое, как сумма целых чисел, следовательно и число $(g^3-k^3/9$ целое. Таким образом, в равенстве $(2mgk)/3=(g^3-k^3)/9$ число справ – целое. В то же время число слева $(2mgk)/3$ при взаимно простых $g;k;m$ не делящихся в нашем случае на $3$ натуральных числах, очевидно, целым быть не может. Следовательно, равенство $(2mgk)/3=(g^3-k^3)/9$ не может выполняться в натуральных числах. А ведь должно ! Это противоречие доказывает, что все выше приведенные равенства, эквивалентные последнему (все они могут быть получены из него путём обратных преобразований), в том числе и исходное предположение
$x^3+y^3=z^3$ выполняться не могут. Чтд.
Дед.

grisania · 05/02/07 271

2дед. ВТФ для тройки
Внимательно не читал, но знаю, что в ВТФ для тройки самый трудный момент - это когда в уравнении $x^3+y^3=z^3$ есть хотя бы один член четный и делится на 3. В остальных случаях можно не использовать спуск, используя Лемму Эйлера.
У классиков почему-то это не акцентируется. Обычно акцентируется деление на 3 хотя бы одного члена, т.е. 2-ой случай ВТФ .

Проверьте случай, когда хотя бы один член четный и делится на 3.

shwedka · 11/12/05 3542 Швеция

ljubarcev в сообщении #243563 писал(а):

при взаимно простых $g;k;m$ не делящихся в нашем случае на $3$ натуральных числах, очевидно, целым быть не може

Прошел год, а Вы повторяете ту же ошибку!!
Где Вы взяли, что $m$ не делится на $3$ ?

venco · 04/05/09 4582

ljubarcev в сообщении #243563 писал(а):

после деления всего равенства на $9$ получим: $(2mgk)/3=(g^3-k^3)/9$ В этом равенстве число справа будет целым, так как при числах $g$ и $k$ не делящихся на 3 (ведь это множители чисел $z;y$ ), число $g^3-k^3$ всегда делится на $9$ .

Неужели? А если $g=2, k=1$ ?

ljubarcev · 26/01/06 ∞ 302 Ростов на Дону

grisania в сообщении #243566 писал(а):

2дед. ВТФ для тройки
Внимательно не читал, но знаю, что в ВТФ для тройки самый трудный момент - это когда в уравнении $x^3+y^3=z^3$ есть хотя бы один член четный и делится на 3. В остальных случаях можно не использовать спуск, используя Лемму Эйлера.
У классиков почему-то это не акцентируется. Обычно акцентируется деление на 3 хотя бы одного члена, т.е. 2-ой случай ВТФ .

Проверьте случай, когда хотя бы один член четный и делится на 3.

Уважаемый Grisania ! Вы верно замечаете, что случай $n=3$ относится ко 2 случаю теоремы Ферма. Признаки четности - нечётности в доказательстве не использоваись. Взято любое $x$ делящееся на $3$ и доказано что в этом ОБЩЕМ случае равенство $x^3+y^3=z^3$ решений не имеет. Поэтому рассматривать случай чётного $x$ нет надобности.
Уважаемая Shwedka ! Вы действительно указывали, что из приведенного доказательства (без Вашего внимания при моих способностях к ошибкам я врядли его нашёл бы) наглядно не вытекает, что при $x$ делящемся на $3$ в степени большей 1 решений нет. Прошу прощения, но я попрежнему считаю, что логическое утверждение: "так как строго доказано, что при $x$ делящемся на $3$ равенство $x^3+y^3=z^3$ не имеет решений, то оно тем более не имеет решений при $x$ делящемся на $3^i$ при $i>1$ , так как все эти $x$ входят во множество чисел делящихся $3$ в первой степени" - верно. В чём ошибка в этом утверждении никто не может (не хочет ?) объяснить.
Дед

shwedka · 11/12/05 3542 Швеция

ljubarcev в сообщении #243780 писал(а):

так как строго доказано, что при $x$ делящемся на $3$ равенство $x^3+y^3=z^3$ не имеет решений

Неправда. В восьмой раз, это СТРОГО НЕ ДОКАЗАНО!!!
Доказано только, что нет решений при $x$ делящемся на $3$ , НО НЕ ДЕЛЯЩЕМСЯ НА 9.

venco · 04/05/09 4582

Да и это не доказано.

shwedka · 11/12/05 3542 Швеция

venco
Нет, все же доказано, скажем, на одну треть, но другие случаи, $z$ делящегося на 3, без дураков, аналогичны.

venco · 04/05/09 4582

shwedka, а как же:

venco в сообщении #243621 писал(а):

ljubarcev в сообщении #243563 писал(а):

после деления всего равенства на $9$ получим: $(2mgk)/3=(g^3-k^3)/9$ В этом равенстве число справа будет целым, так как при числах $g$ и $k$ не делящихся на 3 (ведь это множители чисел $z;y$ ), число $g^3-k^3$ всегда делится на $9$ .

Неужели? А если $g=2, k=1$ ?

shwedka · 11/12/05 3542 Швеция

venco в сообщении #243800 писал(а):

$g=2, k=1$

Не годится. тогда $g^3-k^3$ не делится на 3. А должно.

-- Ср сен 16, 2009 14:21:46 --

ljubarcev в сообщении #243780 писал(а):

Прошу прощения, но я попрежнему считаю, что логическое утверждение: "так как строго доказано, что при $x$ делящемся на $3$ равенство $x^3+y^3=z^3$ не имеет решений, то оно тем более не имеет решений при $x$ делящемся на $3^i$ при $i>1$ , так как все эти $x$ входят во множество чисел делящихся $3$ в первой степени" - верно. В чём ошибка в этом утверждении никто не может (не хочет ?) объяснить.

В теме topic1322.html
Вас многократно в это место тыкали носом и старательно объясняли.

grisania · 05/02/07 271

shwedka в сообщении #243796 писал(а):

ljubarcev в сообщении #243780 писал(а):

так как строго доказано, что при $x$ делящемся на $3$ равенство $x^3+y^3=z^3$ не имеет решений

Неправда. В восьмой раз, это СТРОГО НЕ ДОКАЗАНО!!!
Доказано только, что нет решений при $x$ делящемся на $3$ , НО НЕ ДЕЛЯЩЕМСЯ НА 9.

А где это написано, что нет решений при $x$ делящемся на $3$ , НО НЕ ДЕЛЯЩЕМСЯ НА 9. Что-то смурно написано

venco · 04/05/09 4582

shwedka в сообщении #243804 писал(а):

venco в сообщении #243800 писал(а):

$g=2, k=1$

Не годится. тогда $g^3-k^3$ не делится на 3. А должно.

Действительно. Проглядел.

Научный форум dxdy

Правила форума

О сумме двух кубов

Кто сейчас на конференции