本帖最后由 chengenlin 于 2012-5-1 14:57 编辑 ) _: {% q- f# G6 u
+ v9 j. S9 R5 S# j! s {
: w8 P$ u2 B- y5 B, R7 t7 a: q
我们由上篇导读7证得(25)式的7│ d1d2d3 。由于要用到导读7及已证明过的一些式子,为方便起见我们将它重新摘录在下面。 对于费尔玛大定理,我们去证明当n>2时不定方程" `9 _7 i" U) S' C& Z
xn +yn=zn (1) + {* B/ s+ s$ }* }没有正整数解。 0 R( j, R J" Y1 s 通过取n=3,5,7,11,13的奇素数,将(1)式变形为以下有相同规律的式子:8 G4 Y( o S( T/ L3 v `
z3=x3+y3=(x+y)3-3xy(x+y)0 I* e! J. X& E: e8 z
z5=x5+y5=(x+y)5-5xy(x+y)3+5x2y2(x+y) L7 n3 g* ?2 Z: \
z7=x7+y7=(x+y)7-7xy(x+y)5+14x2y2(x+y)3-7x3y3(x+y)* x. @" u* A% C* ?3 ~$ N! p( Z6 H
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) 5 M9 i- X8 L' z% l 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)31 J3 u$ ]6 \& b1 Q; S
+13x6y6(x+y)% C6 |' I' Y5 A$ N
由此启发我们当n为任意奇素数时,去证明xn +yn=zn 变形后的具有一般规律的的统一表达式子,由此,就可以用此统一 + p& w, y% ~1 s# p( V; h: t表达式代表n为一切奇素数的式子去证明费尔玛大定理成立。这就提供了用以上的一般式能证得费尔玛大定理成立的理论依据。) S3 i6 `$ M ?- f; M4 m( J j
即有) I& z" L6 _- A# M2 o# m
z n=(x+y)n-naxy(x+y)n+nbx2y2(x+y)n-4+…+(-1)s nc xvyv (x+y)n-2v+…+ nf xryr(x+y) (2) 4 [% d* a) S0 @- e8 R (其中r=(n-1)除以2,系数a=1,系数f为1或-1 ) - G" n& ~. {( ^4 a2 i2 g5 m' l- [4 s 为大家 易接受起见,我们在导读7中选择了 z7 =x7 +y7为代表的式子去证明费尔玛大定理。其实,这和由(2)式去) }: e: a1 A. r% x& G4 i# @
证明费尔玛大定理的原理是完全一样。 由导读5,6和7的分析和证明,我们把正整数x和y的最大公因数d,记作(x,y)=d。此时,由(1)式知就一定有 " s1 X* V, K5 x5 _ (x,y)=1 (13), N$ K( D# s0 q1 ]+ {
成立。 " X" a7 H7 M+ ^& O3 S 本文还要用到下面几个引理,也记录如下。 , ~- J t; f5 V1 x7 _) V. ` 引理1:设a,b为正整数,且a>b。若(a,b)=1,则(a+b,b)=1和(a-b,b)=1。(引理1的应用,例如(2,3)=1,则有(2,2+3)=1能成立,等.)+ H. }# b& J W9 S9 Q
引理2:设a,b,c和k为正整数。若c│a,且有(a,b)=1 , 则(c,b)=1。(引理2的应用,例如2│6,且有(6,7)=1 , 则有(2,7)=1成立,等.)7 C* n/ F& }# v
引理3:设a,b,c和为正整数,若(a,b)=(a,c)=1,则(a,bc)=1。(引理3的应用,例如(3,5)=1和(3,7)=1,则有(3,35)=1,等.)5 z. ?7 H/ J5 T; V
引理4:设a,b和n为正整数若(a,b)=1,则(a ,( b)n)=1。(其中( b)n表示b的n次方)(引理4的应用,例如 . k$ ^2 B7 m |3 a( ~7 y(3,2)=1,则有(3,(2)5 )=(3,32)=1成立,等. )- f) V" J) I( B9 J+ l0 m& Z
我们已证得的 0 @! {/ H. v, H$ m' Y- n0 { (z,x)=(z,y)=1 (14) ! x5 ~3 E/ D+ m$ \8 ?5 b0 @; w# v8 F- c8 r: N. ?6 r7 m5 z1 z
(x+y, z)=d1>1 (15) . p$ \0 K& [. `+ w (x, z-y)=d2 ,(y, z -x)=d3 (16)/ g, F; B+ T$ ] A: M
7│ d1d2d3 (25)1 v; h$ g# R4 @4 ]
0 G" _/ D. V/ A G" r2 M
从现在开始,已和上篇导读7最后证到的(25)式连接上了。我们接着往下证明, 由(13) 和(14)式可以得到 % y6 o* D* Z! ~ @7 o ( z,x)=(z ,y)= (x,y)=1 (26) 3 P$ ?$ j0 e$ x
成立。由(26)和由(15)及(16)式 得到 & @4 ~, _: x; q$ ^- { (d1,d2)=(d1,d3)=(d2,d3)=1(引理2 ) (27) " ^/ J! \) ]1 a
成立。(例如,由(15)和(16)式分别得到z=d1 s , 和x=d2 h , 把它们代入(26)式得到( d1 s ,d2 h ,)=1,因而由d1 s 和d2 h 无公因数得到(d1,d2)=1,同理可以证得(d1,d3)=(d2,d3)=1,也即有(27)式成立。)由(25)和(27)式知7必被d1 ,d2和d3中的一个整除,不妨设 7 S( p1 y2 l8 u2 a9 ]6 S 7|d1 (28)% F- \1 W4 ^' ?. m
由(28)和(15)式可以得到 & e, P% y% u/ B) W a) Z. i: r: X 7|z (29) 5 b( S) j* U# _* O5 d# t
能成立。由(28)式的7|d1和由(15) 式(x+y, z )=d1>1 可以得到 ! F3 @3 ~- ^5 j# _0 w, n 7|(x+y) (30)9 P5 o' R O q7 P# q
由(29)和(30)式可以得到7|(x+y- z)。再由导读5中 的(5)式的t=x+y-z就能得到7|t成立,这与导读5中的(5)式证得的7|t的结果完全一致。从以上得到 7|z 和 7|(x+y) 完全满足 7|t是(1)式有正整数解的必要条件。也即求得的x+y和z必须满足7|(x+y- z)能成立。至此,我们充分相信以上证明过程能得到7|z 的结果的理由是十分充足的。 t a1 r, ]7 s* G 以下,我们将由(30)式,进一步去证得有(7)2 │z 能成立(其中(7)2 │z表示7的平方能被7整除)。我们把 Z7= 5 c$ U U8 P ~* W8 s. C& H$ X(x+y)7-7xy(x+y)5+14x2y2(x+y)3-7x3y3(x+y)的右边提取公因式7(x+y)后,得到: p; N' p P# a" s# c
Z7= 7(x+y)(p(x+y)6-xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2-x3y3) (其中p=7分之1,p(x+y)6为正整数) (31)/ @* |' ~8 l) I, S- F/ M2 ~
由(13)式(x,y)=1 ,可以得到 (x + y,x)=1和 (x + y,y)=1 (引理1)。由此,得到(x + y,xy)=1 (引理3)。接着,由(x+y,xy)=1,得到(x+y,x3y3 )=1(引理4 )。 此时,由(x+y,x3y3 )=1和(x+y)│( p(x+y)6 I; ^# d4 c5 N/ Y. Q8 n. D1 g
- xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2)可以证得有4 [% @0 ]7 j, c/ a/ u6 m
((x+y),p(x+y)6-xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2 )=1 (引理2) (32)* D( Y% J/ [( H$ Z" ?
由(31)和(32)式知存在正整数b和p ,使得# h# ]$ c' z2 n4 P3 Y5 i
7(x+y)=b7(b>1) (33) # L5 E7 C {+ w 和 p(x+y)6-xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2 =q7 (34) 4 w+ Y# V" h9 h5 @8 s! q, _能同时成立(其中(b7,q7)=1, 而z=bq)。由(33)式,和(34)式括号中备注的z=bq,可得(x+y,z)=( b7,bq)=b>1。由(x+y,z)=b>1,和由(18)式(x+y,z)=d1>1可以得到b= d1>1 . 将b= d1代入(33)式中,得到3 n- Z# O: g" e( N) A' m% X+ Y4 k$ x6 u
x+y= p(d1)7 (其中p=7分之1,(d1)7 表示d1的7次方) (35)7 ]7 l" |: ]( ?' ^
成立。这是因为上式的左边x+y为正整数,由等式性质等式得知,它的右边p(d1)7 也必为正整数。由7为奇素数,因此有7|d1能成立。接着,再将z7=x7+y7变形为 x7=z7-y7,并将其右边按前面z7=x7+y7右边的展开形式展开后,得到 x7= . }6 P7 u8 W1 H3 `8 d& s5 V( z-y)7+7zy(z-y)5+14 z2 y2(z-y)3+7z3y3(z-y),接着将右边提取公因式z-y,得到 * k E# b5 q6 U7 C# m. W x7=( z-y)(( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3) (36) , ?5 {' s7 x4 [% L' R. W 由(26)式 (x, z)= 1, 和由(29)式的7| z就可以得到(x,7)=1(引理2).由(x,7)=1可以得到(x7 ,7)=1(因理4)。把(36)式两边同除以z-y,得到 ( z-y)| x7。由( z-y)| x7和(x7 ,7)=1可以得到( z-y,7)=1(引理2).由(26)式 ( z, y)=1,得到 ( z-y, z)=( z-y,y)=1(引理1).由此,可证得( z-y,z y)=1(引理3) 。再由(z -y, zy)=1,就得到( z -y, z3y3 )=1(引理4)。由( z -y, z3y3 )=1,和 由( z-y,7)=1就证得( z-y,7z 3y3)=1(引理3).再由( z-y)|(( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2)和由( z -y, z3y3 )=1就能证得- C1 n! q5 d) w
(( z-y),( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3)=1 (引理2) (37)' U. H; R. P7 w! b( s8 g; k1 x
由(36)和(37)式,知必定存在正整数c和q,使得* r% |7 W* m; [6 Q3 ?- J+ @
z-y =c7 (38) 1 [! {7 X/ C8 n* d1 _1 v 和( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3 = q7 (39) / N" ~6 u6 T2 u" K能同时成立。(其中 x=cq ,(c7,q7)=1。) 9 ^ v0 v* V; h/ d/ N/ ^& c! S 由(38)和(39)式后面括号中备注的x=cq,可得(x, z-y)=( cq,c7)=c>1。把(x, z-y)=c,与(19)式的(x, z-y)= d2 对照,就能得到c= d2, 。把c= d2,代入(38)式,得到 : {: {% F1 `; o' K! L
z-y =( d2 )7 (40): ?* [6 a! V: e7 `
成立。再将(1)式变形为y7= z7- x7 ,同以上方法可以证得有 9 D1 i# w& M6 } z-x = (d3 )7 (41) 0 \7 v6 ~" g7 ^: g5 a& x" }: P0 @ 将(40)和(41)两式相加,得到2 z- (x+y) = ( d2 )7 +(d3 )7 。再把(35)式 的x+y=p(d1)7 (其中p=7分之1)代入2 z- (x+y) = ( d2 )7 +(d3 )7 中,得到 4 N1 }: S+ L5 n/ }7 q
2 z - p(d1)7 = (d2 )7 +(d3 )7 (其中p=7分之1) (42) " E+ {+ x% J, Y* S' g& h' a由 (29)式7│z 得到7│2 z成立。由(28)式7|d1 得到7│ (d1)7 成立。由7│2 z和7│ (d1)7 可以得到7│(2 z- p(d1)7 )- x- H8 Y& X, w" K* W: r9 |9 p# O
,将(42)式的两边同除以7 ,由等式的性质就得到" p$ R' W7 ^6 H4 x0 C& U% W0 I
7|( d2 )7 +(d3 )7 ) (43) 9 R3 s2 x5 V: P* ]3 i* t6 G4 q能成立 。将 d2 )7 +(d3 )7按 z7=x7+y7右边的 展开形式进行展开,得1 O) a1 N# l, y! I/ a4 A: k* a
(d2 )7 +(d3 )7=((d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5++ \1 |0 \) b+ `# w
14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 ) (44) ( j7 K& I" R$ @由(43)式7|( d2 )7 +(d3 )7 ), 和把(44)式两边同除以7。由等式的性质,就能得到 ! B. `' `' x( E1 `) U 7|( d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+: ?* }+ a. z% w( h
14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 )) (45)) 3 F7 E* l, y# A5 I0 \: r+ {1 a1 G2 ? 9 p+ U! Y) f0 e$ p" g 由于(45)式右边除第一项(d2+d3)7外其余各项系数都含有7, 因此7可整除(45)式中的除其余各项,因而7也必然能整除其余各项的和。由此,和由(45)式整除的性质可以得到7也能整除第一项,也即有7│((d2+d3)7 。由7│((d2+0 z" s. Q0 t# h/ `; g
d3)7和由于7 为奇素数,因此必有7│(d2+d3)能成立。由7│(d2+d3),可以得到(7)2│(d2+d3)7成立;又由于(45)式中除第一项外的其余各项都含7和(d2+d3)的因式,因此可以得(7)2整除(45)式其余各项。由此,和(7)2整除第一项,进而得到(7)2整除(45)式右边的和,也即有 ! j* h! _3 ~# X O2 U5 X (7)2 │((d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+ 8 K) }8 ?2 F) c' y# f- T% `2 q, { 14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 )) (46) 7 B" l0 T9 x1 Z* o& }能成立。再将(46)式和(44)式进行对照,可以得到 6 w# i- A4 M% j! L; M: s$ } (7)2│((d2+d3)7 (47) # _$ R }; E! V8 I, s* ?/ D将(42)式两边同除以(7)2 ,由于(7)2│ p(d1)7(其中p=7分之1),和(47)式(7)2│((d2+d3)7,因此由(42)式的整除性质得到 (7)2│2 z 。但由于7为奇素数,因此((7)2,2)=1。由此,和由(7)2│2 z,因而必有 5 C4 t7 u3 Z* s (7)2 │ z (48)& ]8 N6 J q8 ]% @
能成立。但是,我们将会发现(48)式是不能成立的。以下,我们从两个方面去证明(48)式(7)2 │z不能成立。 3 A: w- x* L* K r6 S# ] 第一,从已证得的(29)式7|z的结果来看。我们已经知道z是满足(1)式的所有的各组正整数解当中最小的正整数z值,而且它仅仅是7的正整数倍而不是7的平方倍数,因此7的平方是不能被z整除的。由此断定(48)式(7)2 │ z 不能成立。 ! |! v$ H9 {+ R! s; j& F& T/ O0 _
第二,为了证明(48)式不能成立,假设(48)式的(7)2 │z 成立。由于(7)2 │p(d1)7 (其中p=7分之1,(d1)76 b- C, [; U8 M4 C
表示d1的7次方),和将(35)式两边同除以(7)2 ,由等式的性质得到(7)2 │(x+y)。再由 (7)2 │(x+y)和* s7 T( g- y6 P( ?
(7)2 │z就能得到(7)2 │(x+y-z)。由此和由于x+y-z=t(参阅导读5)就得到' j* @9 i! [9 B/ _
(7)2 │ t ( 其中(7)2表示7的平方) (49) , j2 a, u. V7 x1 n$ d% T
! y: L* @+ Q# E: k 这与在导读5中 由(4)式 7│t7(此式表示7能被t的7次方除)只能得到(5)式的7│t发生矛盾。这是因为7│t7表示7能被7个t的连乘积整除,且由于奇素数7与7个t之间都不存在约分关系,那么7只能被7个t中间的其中的一个t整除,因此就有且只有7│t 能成立(其中t=x+y-z),这与(49)式(7)2 │ t 发生矛盾。由此,同样可以断定(48)式(7)2 │ z 不成立。综合以上两个方面都证得(48)式不成立,故由此得到 z7=x7+y7有正整数解不能成立。我们在这里举例n=7的情况(由于便于大家容易理解,才取n=7),实际上对于n为任意奇素数,同样方法可以证得xn +yn=zn 没有正整数解成立。由以上我们证明得到的结论,和由我国著明的数学家陈景润在所著的《初等数论》中,表明了当n=4时xn+yn=zn没有正整数解已被证明,故由本文开头引用的《费尔马问题的介绍》可以归纳得出费尔马大定理成立。也即当n取一切大于2的整数时,不定方程xn+yn=zn没有正整数解,在此被用初等数学方法得到证明。 4 B6 D$ ?8 d. y ! z% d3 r6 a! j4 r4 ]' {) c
) C( m' l% S. L/ ?1 w4 H8 l' u2 Y
! ]+ @3 f) S( E: w6 n0 P! e4 R3 C$ [9 i
' ~$ B) a1 v% A
证明结束后进行回顾和小结: - I0 g' Z2 B3 A) r + U( U/ E8 c" @9 i x, n% Y
其1:本文中突出抓住不定方程x7+y7=z7的指数n与其变量x,y和z之间的关系,进行深入分析。有趣的是,当证明到(45)式7|((d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+14(d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 ))后,为什么会出现仅由此式本身,就又能证得(7)2|((d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 ))能成立呢? 按理说这是违反常规的,而正是这个奇怪的现象,却导致后面我们能证明成功。对这个奇怪的现象通过冷静地思考就会发现,如果d2和d3不全是正整数就不会发生以上矛盾了,事实上,由于最终证明了不定方程没有正整数解,x,y和z不可能全是正整数,因此由(40)和(41)式知d2和d3就不可能都是正整数。这就回答了以上为什么会出现奇怪的现象。4 u; Y: R1 m4 S; V9 V; X
其2:在本文中还出现由(29)式 7|z 又证得 (7)2 | z ,和出现由7|t 又证得 (7)2 | t的奇怪现象。事实上,由(29)式 证得的7|z ,其中z是(1)式各组解中的最小 z值,何来还有更小的(7)2 | z 所得的值呢。关于7|t 又证得2 N% p' n4 B9 ^+ c
(7)2 | t ,事实上由导读5的(4)式7|t 7其结果只能是7被7个t的连乘积中的一个整除,因此就有且只有7│t 能成立。而后面的证明怎么可能又否定掉前面的结论呢。这个怪现象仍然是由假设了(1)式有正整数解才产生的,但由此产生矛盾反而使我们的证明得以成功。 # [, B) e: K# k' W, [# G! | 其3:本文中比较最为关键之处有以下几点 ; F) h0 {4 k, i7 @! z3 t" G0 ~ 1。从奇素数入手,由奇素数只能被其本身和1整除的特点,出现了证明中很多的奇迹。例如(1)式x7+y7=z7的变形再变形的应用。 7 y( ? e6 C3 _! H 2。不定方程xn+yn=zn,经过对n取3,5,7,11,13 后具体形式子的变形,使我们证明了它们存在通项表达式。这为我们用通项表达式去证明费尔玛大定理,找到了理论根据。: e' j0 R4 C/ g$ B$ ?
3.引入新变量t=x+y-z,不但起到了重要的桥梁作用使证明能往下深入,而且甚至于起到了证明成败的决定作用。, E* _+ s6 a( Q: h6 x
4。根据对通项表达式往下证明的需要,我们设计并加以证明了相关的几个引理使证明有了活力,有坚实理论基础为后盾。 ! Q5 m. M2 R5 s' E, W, A! Q3 B 5.初等数学证明费尔玛大定理,使人们在头脑里始终认为是很深奥的数学在此变得如此平常,这就是它的证明的独到之处。初等数学证明费尔玛大定理通俗易懂,不需深奥的数学知识易为大家接受。# X: z% b3 M$ W" C
8 O& R2 d9 n! A$ e
( s( E4 [+ v. G( {. L- W 注:1,有关本人证明费尔玛大定理的正文,参阅本页的附件。 : ~* h( p7 g7 e0 f 2,希望有不同见解的朋友爽快提出疑问之处,以便大家互相促进互相提高。 # Z8 k) N" m7 _5 W0 L# R 3,希望有合作者参与共同研究和商讨。 * D9 u0 Q7 l1 g" {: J# \. ~6 X4 k K, V2 z# v# Q4 ?1 n
5 a9 s# Q& g7 z $ P' p+ j- a- r- X 0 u# s) a, o. A* M6 R% F 4 M- u- K+ C M( H. K - Q( z0 S% ~2 b, w" `: s* D% W- Q/ y) m
( k: [. W* o- O
- q- \4 q; Z0 `6 y+ [* {
4 A5 x' c$ x" n% X( y& ], `" G3 a. h* M0 e' \* F+ N: h/ G
* Q$ r+ n: f% v+ y" i' m7 b) T: G( p / s' ]8 p7 F! o- ]
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发表于 2012-3-17 20:29
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