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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 [打印本页]
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 ( I% `5 S% j" j+ w' S9 p8 J' o

7 m8 R3 Q2 c$ h1 c+ Q3 |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。
) ?; D+ R- M7 G0 p( ^  G4 Q7 R- W/ G# W3 }) Q
     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。/ |3 c; G  [5 A& a2 P& D
     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0 m; [* a1 {4 B
                                       t3=3(x+y)(z-x)(z-y)% H5 f) h! ~# Y1 c
                                       t5=5(x+y)(z-x)(z-y)(x2+y2+z2+xy-xz-yz)
/ q2 }/ h9 A# D  Z. D/ L* Z' A- G                                       t7=7(x+y)(z-x)(z-y)[(x2+y2+z2+xy-xz-yz)2 -xyz(x+y-z)]                           (6)
. d: H7 j% p) u9 S8 R& I4 [   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4 J. y+ [. W% P0 a% @& u
                                        tn=n(x+y)(z-x)(z-y)gn-3(x,y,z)                                                                           (7)
4 C# f7 N, D  Q! g                                               (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)            ; E9 q3 N9 R0 x6 L! |) i$ a
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。8 S' v! g, U; u: v4 I
     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: [* z" k( q4 _4 i" j. {2 V9 X; F$ X
                                n │(x+y)(z-x)(z-y)gn-3(x,y,z)                                                                                     (8)
! e0 L/ C: s* s* c       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3 P" T- b) w; d7 D
                                 n │(x+y)(z-x)(z-y)  9 f, W& S9 o6 C) i9 k
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。" ~% [9 @( A- O; T% @- U/ a) J
      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。* ^) N9 E1 t6 g9 O- E) v  h
     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
; h' d/ E' [8 pz3=x3+y3=(x+y)3-3xy(x+y)7 g7 M/ X  O6 u3 J) B& {& g: v
z5=x5+y5=(x+y)5-5xy(x+y)3+5x2y2(x+y) (其中单项式系数-5+5=0)
3 s1 s/ W8 `+ Sz7=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) % p. l( w3 u' Y1 M
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)
% U( O4 k0 a' bz13=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)$ V/ a8 X: H: X' O: }0 @
( 其中单项式系数-13+65-156+182-91+13=0 )& Q: k% O: d/ G2 e  h1 F
………………
4 S0 ?8 b5 B- M9 X! A    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
8 ?- e( f8 S  N7 C4 S         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)# q- C1 H3 y9 F+ r
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
9 I; I0 S. O/ g2 d" G* P2 Z                      7│xy(x+y)((x+y)4 - 2xy(x+y)2  + x2y2)                                                                 (10)
) V4 i4 Y8 O0 S5 M   把z7=x7+y7进行移项,变化成: C" g5 i- P5 T/ T) v$ s
               x7=z7+(-y)7  和   y7=z7+(-x)7,按照以上的证法同样可以得到" S3 t- z4 N" {) i" L' H1 a; O. Z
                       7│zy(z-y)((z-y)4 +2zy(z-y)2  + z2y2)                                                                        (11)- [6 Y- I' c0 s
                                            (实际操作方法是将(10)式中的x换成 z,y换成-y,即得此式)                         4 y; L$ }  b% |8 ~* a. ^6 d6 |4 y
                    和 7│zx(z-x)((z-x)4 +2zx(z-x)2  +z2 x2)                                                                         (12): n3 T* R$ ?: ?) T
                                                                                             (类似以上原理,即可)
$ D6 h4 ?0 l% j1 o( |    下文,由导读7承接。8 ~2 S1 ?; H% q: ?' w
- W# T" U6 _4 S/ W

/ ?. A0 s. L, }$ v( j9 i                                                               
作者: 月白风    时间: 2012-3-16 11:43




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