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标题:
导读6;证明费尔玛大定理最最关键之处,分析2
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作者:
chengenlin
时间:
2012-3-15 12:33
标题:
导读6;证明费尔玛大定理最最关键之处,分析2
本帖最后由 chengenlin 于 2012-5-1 14:54 编辑
" |3 B3 F0 V% Q
+ Z# b4 f; Z) i' F- u8 L
由导读5,证明当n大于2 时,不定方程xn +yn=zn无正整数解。我们接着往下分析,接导读5。
# ]5 j( R2 E U
8 o. T+ a* m! ~+ a6 M$ u+ F* f
第4,继续分析引入新变量 t=x+y-z在证明中,还起到什么作用。
- r X' v6 K! u5 Z2 K7 o$ g" T
当n=3时,我们把(1)式化为x3+y3=z3。由x+y=z+t,两边3次方得到(x+y)3 =(z+t)3,将此式两边展开,得到x3+y3+3xy(x+y)=z3+3zt(z+t)+t3,,再把两边相等关系的项x3+y3和z3消去,就得到t3=3xy(x+y)-3zt(z+t)。由x+y= z+t把上式右边提取公因式3(x+y),得到式子t3=3(x+y)(xy-zt)=3(x+y)(xy-z(x+y-z))=3(x+y)[xy-(x+y)z+z2]=3(x+y)(z-x)(z-y),即得到 t3=3(x+y)(z-x)(z-y)。当n=5时,由x5+y5=z5 和相应得到的t=x+y-z ,同以上方法可以证得t5=5(x+y)(z-x)(z-y)(x2+y2+z2+xy-xz-yz),由 x7+y7=z7 及相应的t=x+y-z,证得t7=7(x+y)(z-x)(z-y)[(x2+y2+z2+xy-xz-yz)2 -xyz(x+y-z)] 。也即有
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t3=3(x+y)(z-x)(z-y)
N! K0 d0 H0 y1 s# F
t5=5(x+y)(z-x)(z-y)(x2+y2+z2+xy-xz-yz)
8 p6 k, i$ O$ b# ^1 Q/ C
t7=7(x+y)(z-x)(z-y)[(x2+y2+z2+xy-xz-yz)2 -xyz(x+y-z)] (6)
: ~6 q1 o( ` f% A
我们观察以上三组式子,t3 ,t5和t7的三个式子有什么共同点。观察后发现各展开式都含有与其相对应的因式(x+y)(z-x)(z-y),那么当n=11,13,17及一系列的奇素数tn是否还含有与之对应的因式(x+y)(z-x)(z-y)呢?我们的回答是肯定的,也即有
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tn=n(x+y)(z-x)(z-y)gn-3(x,y,z) (7)
% a& v8 O) j* ^9 \& L! E' j
(其中tn表示t的n次方,而gn-3(x,y,z)是关于x,y,z的n-3次多项式)
. C. f7 o, G5 R8 m7 {7 N- n
能成立。为了证明(7)式成立。设f(x)=tn ( 其中tn表示t的n次方,而t=x+y-z ),令x=z,则由(x)n +(y)n=(z)n知有y=0成立。由于x=z时,y=0,此时 f(x)=tn=(x+y-z)n =0成立。由因式定理得知,当x=z时f(x)=0则tn必有因式z-x。同理可以证得tn还有因式z-y和x+y。再由导读5中的(3)式知tn的展开式还含有奇素数n。因此证得(7)式成立。此时,来分析(7)式到底还有什么重要的作用。
% F8 \% h' }* B' E! s0 ?
分析一,将(7)式两边同除以n就得到n能被tn整除,也即有 n│t (其中t=x+y-z)。由此,可以证得n 2整除tn成立(其中n>2)。将n 2除(7)式的两边并将整除的式子的两边约去n的一次方,得到
# C4 G0 ] v7 p0 c
n │(x+y)(z-x)(z-y)gn-3(x,y,z) (8)
. m1 x) u. @% P0 C7 E! j
由(6)式的一组式子和(7)式代表任意n的通项表达式看出,无论n怎样变化tn的展开式永远含有与之对应的因式n(x+y)(z-x)(z-y)。这一点是不变的,但gn-3(x,y,z)是随着n的变化而变化。从(6)一组式子就发现gn-3(x,y,z)是随着n的变化的结果是相当复杂的,而各式均含有与对应的因式(x+y)(z-x)(z-y),这是它们的共性。要想证明费尔玛定理,就得以所有式子的共性入手才能取得成功。也就是去证明
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n │(x+y)(z-x)(z-y)
$ w, i2 f& u. ? a5 W
这就是由(7)式启发我们去证明费尔玛定理的第一条思考路子。
4 P/ }. l! f" z4 |) z/ }7 [4 V
分析二,由(7)式以上我们已证得n│t (其中t=x+y-z),也就是说t含有因式n,因此tn含n的n次方,但(7)式的右边仅含n的一次方,因此如果我们能证得 (7)式右边的x+y,z-x,,z-y和gn-3(x,y,z)均不可能含n,那么当n为任意奇素数费尔玛定理被证明成立。再由n=4时,费尔玛定理以被证明成立。因此,费尔玛定理就被证明成立。这是我们证明费尔玛定理的又一条思考路子。(在这一方面的研究,我也有较大的的进展。例如,能证得x+y,z-x,,z-y和gn-3(x,y,z)相互之间无公因数,及其它方面的相关内容。)。两条思路截然不同但方向是正确的。
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接着 ,我们从第一思路入手,先证明n │(x+y)(z-x)(z-y) 。由导读5中
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z3=x3+y3=(x+y)3-3xy(x+y)
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z5=x5+y5=(x+y)5-5xy(x+y)3+5x2y2(x+y) (其中单项式系数-5+5=0)
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z7=x7+y7=(x+y)7-7xy(x+y)5+14x2y2(x+y)3-7x3y3(x+y)(其中单项式系数-7+14-7=0)
7 J! `+ V7 s! X% e2 e! z
z11=x11+y11=(x+y)11-11xy(x+y)9+44x2y2(x+y)7-77x3y3(x+y)5+55x4y4(x+y)3-11x5y5(x+y)(其中单项式系数-11+44-77+55-11=0)
$ c6 k9 t0 E3 `8 m! G
z13=x13+y13=(x+y)13-13xy(x+y)11+65x2y2(x+y)9-156x3y3(x+y)7+182x4y4(x+y)5-91x5y5(x+y)3+13x6y6(x+y)
( [$ @. C7 f! A8 `( M! s+ t, C) N
( 其中单项式系数-13+65-156+182-91+13=0 )
5 b2 \: A3 r- w- p
………………
6 d& r- n4 R7 e0 y
将上式稍加变化就能与新变量t 联系起来。例如,取n=7,以z7=(x+y)7-7xy(x+y)5+14x2y2(x+y)3-7x3y3(x+y)为例进行演示,其余任何式子都可以与它有相同的做法。通过移项将(x+y)7-z7放在一边,而使其余式子提取公因式7xy(x+y)。得到(x+y)7-z7=7xy(x+y)((x+y)4 - 2xy(x+y)2+x2y2) 。再将此式左边的(x+y)7-z7,按照x7+y7的右边的展开方法进行展开,而右边式子保持不变。得到(x+y-z)7+7(x+y)z(x+y-z)5+14(x+y)2 z2(x+y-z)3+7(x+y)3 z3(x+y-z)=7xy(x+y)((x+y)4 - 2xy(x+y)2+x2y2) (实际对等式左边的操作过程是将x+y代替x,-z代替y就得到以上的式子了。)。再将x+y-z=t代入上式,得到
0 o4 U. [1 e$ j; g( J/ G
t7+7(x+y)z t5+14(x+y)2 z2 t3+7(x+y)3 z3 t=7xy(x+y)((x+y)4 - 2xy(x+y)2 + x2y2) (9)
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由于由(7)式已证得n │t ,上式n=7因此有7│t成立。对上式左边来说,由于7│t因而(7)2 能整除t7,而其它各单项式都是7t的倍数因此它们的和也能被(7)2 整除 。因此,可以得到(7)2 整除(9)式的左边,将(9)式两边同除以(7)2 ,由等式的性质得到(7)2整除(9)式的右边,同时将整除的式子的两边的7 约去,也即能得到
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7│xy(x+y)((x+y)4 - 2xy(x+y)2 + x2y2) (10)
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把z7=x7+y7进行移项,变化成
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x7=z7+(-y)7 和 y7=z7+(-x)7,按照以上的证法同样可以得到
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7│zy(z-y)((z-y)4 +2zy(z-y)2 + z2y2) (11)
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(实际操作方法是将(10)式中的x换成 z,y换成-y,即得此式)
* t) [- r8 q$ ~: l
和 7│zx(z-x)((z-x)4 +2zx(z-x)2 +z2 x2) (12)
( n* `9 i% \4 M
(类似以上原理,即可)
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下文,由导读7承接。
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作者:
月白风
时间:
2012-3-16 11:43
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