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本帖最后由 chengenlin 于 2012-5-1 14:57 编辑
1 r- ^1 h' r2 z% L. I8 O9 y
$ E! @( Y1 v, X3 {6 B 4 S, e4 w) q7 _
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: b% G$ v2 R; s. T+ |# |' \4 `
xn +yn=zn (1)
; N0 T( ^% T8 ~4 V* _# D! ~; M没有正整数解。
?- `' D- G* [0 X8 l h2 | 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:1 m. H A- p3 x5 c. d& Y! Y
z3=x3+y3=(x+y)3-3xy(x+y)
5 ]8 {" o# {; x9 m; ^ z5=x5+y5=(x+y)5-5xy(x+y)3+5x2y2(x+y) ( }6 ?) G. o* Z
z7=x7+y7=(x+y)7-7xy(x+y)5+14x2y2(x+y)3-7x3y3(x+y)
, Z; D" ~3 f: \2 q! X) U3 s- w 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) % s! w0 b: {0 a9 \" X
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$ M/ e# E- h$ d- B; d
+13x6y6(x+y)
o/ ]! p. O- e! r0 [: h# T 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$ A9 d( _# g* M A" V: }6 X
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。8 k6 h1 Z: P5 ~/ ^( j
即有9 k5 W6 L7 x4 M' f4 M1 x S
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)
% G+ H* U2 m0 M1 r0 r% t! ?1 { (其中r=(n-1)除以2,系数a=1,系数f为1或-1 )
/ X: @# N6 D- s- e 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
1 I6 |( v8 ]6 ?) N, d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8 Y+ a+ U8 u7 s) m2 o c, k
(x,y)=1 (13)
3 i2 V! f& f5 q* s% o+ J成立。/ E: y$ B2 L$ y0 e5 j2 M
本文还要用到下面几个引理,也记录如下。4 ^: j0 Z( {1 o5 t
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.)* e- C, r1 {5 | J
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.)3 B* p' P2 g' D) x
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.)
% u4 G9 K. K# f* R 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1 A2 ?: t9 d, e* {* X. _0 X- q
(3,2)=1,则有(3,(2)5 )=(3,32)=1成立,等. )
7 D- E' X5 Q2 a 我们已证得的 . b5 h* P3 `+ H& O
(z,x)=(z,y)=1 (14) : t# x: u) H2 |8 u0 o
9 T0 \+ I: g9 v& G+ b$ w; h. k (x+y, z)=d1>1 (15)
4 N; k. X6 k) W( M2 Q9 k (x, z-y)=d2 ,(y, z -x)=d3 (16)5 L1 L1 A' J. m5 n) T0 K1 \9 Z, R
7│ d1d2d3 (25)
. u1 G+ G9 K1 p1 P/ D/ {
6 U$ I, q' Q& M X. ~ 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
0 G& j( i' I3 ~ L4 O ( z,x)=(z ,y)= (x,y)=1 (26) $ x- p G8 g- u. `7 V, Z
成立。由(26)和由(15)及(16)式 得到
& ]8 F o0 u1 L6 s9 i (d1,d2)=(d1,d3)=(d2,d3)=1(引理2 ) (27) 6 ~! v: x! N& R8 \ s+ `' c v* _; ?+ Q
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 z1 N4 S6 \9 `& {5 G) S
7|d1 (28)
& h5 b& e% k* a由(28)和(15)式可以得到 " K$ W7 {8 U; Y4 `
7|z (29) ! q. d5 G% ~ F e# y3 S5 A) D
能成立。由(28)式的7|d1和由(15) 式(x+y, z )=d1>1 可以得到, l+ p# [" V! N; }: O a
7|(x+y) (30)
# o$ s8 Z' Z2 R& Q$ {" z 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。
3 h' ?8 Q" L" H! h 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=
% p! J, o9 ]; @$ H# W, k5 g6 v4 I(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. X! ]& L3 m% M, ~
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)* W/ a9 n y9 t! ]" Y$ |
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
2 |/ _) d) S% k - xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2)可以证得有
& l( j' K# v1 b! Z9 B ((x+y),p(x+y)6-xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2 )=1 (引理2) (32)
1 d$ D$ K, v5 N: q6 b2 q4 H& _3 Y 由(31)和(32)式知存在正整数b和p ,使得
! U# q1 @: l/ L# s7 \ 7(x+y)=b7(b>1) (33)! g5 P* K& C' B0 F
和 p(x+y)6-xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2 =q7 (34)+ e4 ~! J0 `0 A. V
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4 }: k% P# z' F" w
x+y= p(d1)7 (其中p=7分之1,(d1)7 表示d1的7次方) (35)& \9 Z5 A }* }. W
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=$ V" T9 w* ~/ J6 I% W9 R) ^ \5 W- f
( 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# e6 Z' i2 r9 L3 H$ |6 U
x7=( z-y)(( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3) (36)
7 V" _" S: U. ]8 J 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
4 s8 }% t* z" H1 k# K (( z-y),( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3)=1 (引理2) (37)
& z1 V+ k! `: M2 b2 B( S; n由(36)和(37)式,知必定存在正整数c和q,使得
8 Y% _" k7 |2 Y2 I, f8 ~ z-y =c7 (38)
% o* q, p0 O; `5 v7 h. `( B, g3 g 和( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3 = q7 (39)' F+ ~' `9 T: d+ O4 D5 N
能同时成立。(其中 x=cq ,(c7,q7)=1。)8 Q$ ^/ Z5 N/ }! z, H
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 - K4 u+ X% C0 z
z-y =( d2 )7 (40)
7 O1 j+ z9 x0 S! |4 s4 f$ }( d& Z成立。再将(1)式变形为y7= z7- x7 ,同以上方法可以证得有
: F# ^3 B$ a$ S3 ] z-x = (d3 )7 (41)# E- z# R }- S7 q- n8 l- q m' L+ R- N
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
8 d/ p" C; B9 G/ I5 P! @; @ 2 z - p(d1)7 = (d2 )7 +(d3 )7 (其中p=7分之1) (42)
6 M( u5 b; s) c, M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 )
& s8 N/ ~5 Q! ~# {,将(42)式的两边同除以7 ,由等式的性质就得到' `8 X8 b6 y) w& X$ K' S" |
7|( d2 )7 +(d3 )7 ) (43)
7 J% [: P% T$ R9 ]1 @8 j能成立 。将 d2 )7 +(d3 )7按 z7=x7+y7右边的 展开形式进行展开,得
$ P3 }) o8 @& V" w3 Z1 |3 ]* Q (d2 )7 +(d3 )7=((d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+
) K* x# Q' R) I; E. X 14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 ) (44)
9 X/ g: i* p0 |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0 s3 ~) c$ q( X$ c. R9 q: Q( w
7|( d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+" v; v% G) i3 ^9 ]+ D/ N$ x2 U" S- p
14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 )) (45)); Z- |3 i4 y( S( x# g
5 t" x* m" E4 [4 b/ U 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+
( V3 W) U! e3 D# u( S! ~ kd3)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" e' G0 p; @! o( L: J
(7)2 │((d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5++ r9 q& d% u3 n* E+ x# h) l ]
14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 )) (46)
/ e9 ]% L f# y1 A' V0 D, }: G/ M能成立。再将(46)式和(44)式进行对照,可以得到 0 u; q: x7 d, |9 a8 d
(7)2│((d2+d3)7 (47)
% p C1 ]! b: V! ]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
% U( K6 K+ h' M' I (7)2 │ z (48)
A7 v. G% N" @$ Z9 F d0 R/ C0 N( K2 }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。
& l" k' z, f1 D* R5 E* a 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。
: w" r; j$ x; D v7 H8 i 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)7
, R z- b* v# q* ? X, `" I6 L" j 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
+ H8 B) v3 H. C) L(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6 m, y* `; S; O) _$ ~. S6 e
(7)2 │ t ( 其中(7)2表示7的平方) (49)
! _/ ~ Q' ]0 K) u9 A. o x" u! ?: b 8 b3 Y' H& ~! z- ]; d- j4 Q
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。/ q1 `: W- Z, ]% g, k' H
% \& p0 P1 y1 Q2 j( U& F
9 V2 D/ G& X; L8 H9 x0 ~8 M3 |" d. J7 v
0 a& p- x$ S- n4 D; H
) x$ w5 z. }+ q( w- z5 j 证明结束后进行回顾和小结:
1 _8 |6 o% y; I1 I
+ A% e; m+ r( R e* k) n+ { 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 @9 D Q/ O7 P5 p 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 h3 F' g! T# |$ @) W; Z+ o9 D, h
(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。 , _7 b5 I/ O* x& S7 T2 }$ o
其3:本文中比较最为关键之处有以下几点
T3 i& Q4 q( X0 x) m% i 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。2 z9 Z p! \; `0 x
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。
, J% C1 Q6 ?) p- w5 b/ Z! @ 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。
6 r* g6 t9 G8 X1 z) f& Z1 X3 a7 b 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。, f! z7 Q3 W6 V. y
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。4 n) e5 O, h, G5 J" e$ r
$ F: E1 O8 ?/ @
% P) I& B9 T( D
注:1,有关本人证明费尔玛大定理的正文,参阅本页的附件。* a* r9 {$ z7 C$ w% x V
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。5 m" M+ H6 i) i2 p. d7 w: p
3,希望有合作者参与共同研究和商讨。' N& j9 z j& s. h! g# e
! G4 O: F$ x' y
6 u# m5 e/ ]( j' `7 `9 |
/ }. i: D: G5 c6 B( u
5 u; J( C" S$ R- P& D
2 Z/ F+ m! K) }$ J( c9 z
B1 j! A. ?0 r* @ g% ~, y6 H
# M/ E: Y; r0 F1 Q& S1 T# A
0 l5 Z+ y: c! {5 C7 O# m$ R, B6 F+ ^3 s9 f. ~/ z- s" }- z2 P {
4 O) ?. L+ _! W" q1 J
1 r" g. u9 h. k0 v6 Z Q4 |" s/ X1 T! I! J
8 b- x5 D! S- e7 E2 w# Y7 w
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zan
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