本帖最后由 chengenlin 于 2012-5-1 14:57 编辑 % _& x" Z+ N# r8 ` 5 N" y4 E2 k4 d& q5 V. Y; e, R & }& W0 o. x8 d5 l8 P5 k
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 . r% j$ c' W* D5 x7 B xn +yn=zn (1) 3 X: s+ d# I" ]- ^7 {; Y没有正整数解。 1 N& H& L6 ^/ b P* B3 ^: l4 ^ 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:* l" d9 U5 I: O, c0 u% b( {, t
z3=x3+y3=(x+y)3-3xy(x+y) ! J# i7 R U7 R4 w+ l z5=x5+y5=(x+y)5-5xy(x+y)3+5x2y2(x+y) 4 g) C: g# ~( K! X7 g2 u
z7=x7+y7=(x+y)7-7xy(x+y)5+14x2y2(x+y)3-7x3y3(x+y)* Y8 s7 a% `* h( d/ o
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) . L; X5 f9 P7 r! g3 d% F 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 5 W, x. [3 v8 m) M' L+13x6y6(x+y)1 b% {% U7 @) V
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% l$ a" ^+ C( I0 H! M3 C
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。- s u* j. ^7 \ E: i0 z
即有$ `# [* E6 w) l* X$ I* V
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) # B3 i) T$ W: y2 w* k* z. K (其中r=(n-1)除以2,系数a=1,系数f为1或-1 ) 5 b* q& j& }+ G7 |# |1 w% {4 f 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3 Y. ]( Z! I9 s. n
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 ) J0 X( y8 D+ x: G; S; { (x,y)=1 (13)2 t6 V' @8 M7 r7 W. r; y
成立。! |0 }; L8 J, {- x. Z* `0 X j
本文还要用到下面几个引理,也记录如下。8 \6 D3 x5 m0 u9 n& `) u, R
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.) 8 k# `6 Y1 ?; ? X' Y+ a# u 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.) " Y1 U% @2 T1 _# C! ]% `. 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.)- l& q6 x/ a7 I6 j! f
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 {, g. e, x {3 H }
(3,2)=1,则有(3,(2)5 )=(3,32)=1成立,等. ) 6 F5 h! o( Z6 C! V! F8 x. w/ m 我们已证得的 # u5 U2 U: D2 {( m* |: ] (z,x)=(z,y)=1 (14) , H4 r( m7 M- _$ u/ S* m
4 ]2 }( |# ^0 v- u$ p1 `# l (x+y, z)=d1>1 (15) # j8 H+ S* M' b8 B, A& p5 `# ^% ` (x, z-y)=d2 ,(y, z -x)=d3 (16): k( v( k8 p6 p4 n
7│ d1d2d3 (25)% n' l6 n5 z4 S3 M$ O
/ A" f- b" M0 Z, A
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5 [, {4 i2 U' ]6 `& w! I0 g
( z,x)=(z ,y)= (x,y)=1 (26) 4 }" b) p4 W. d7 _5 k
成立。由(26)和由(15)及(16)式 得到 1 w# d" E% O, Z* H) K! ?
(d1,d2)=(d1,d3)=(d2,d3)=1(引理2 ) (27) ) |/ J( d' r1 Q+ j4 ?" f% l
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 # ^6 v0 m1 k8 F& x/ Y' `, W5 U 7|d1 (28)) h, V% b: j' B, i
由(28)和(15)式可以得到 + Q/ ]5 T1 z% U
7|z (29) + E/ E& O7 g9 U. D6 ]( B& L
能成立。由(28)式的7|d1和由(15) 式(x+y, z )=d1>1 可以得到7 z9 K, f0 _* n* s2 Z
7|(x+y) (30), ]3 }% |) C$ ^& o, v" L# B
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。0 \; V7 a/ |% J! l
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= 1 F# z' F, z, Z7 S" E% c' S$ D# M) ?(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. t* |$ o7 q% h6 G. E- E
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) 5 X2 N5 Q7 u% P' 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)61 N* `3 I* P; p w* {
- xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2)可以证得有 1 N g5 ?3 c. h9 u ((x+y),p(x+y)6-xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2 )=1 (引理2) (32)4 q1 ]" |9 n4 i/ N* e- o
由(31)和(32)式知存在正整数b和p ,使得+ C+ | v2 ]7 r+ U8 T: @
7(x+y)=b7(b>1) (33) 7 ~1 s- Y0 C9 n8 D1 \* n 和 p(x+y)6-xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2 =q7 (34) $ P0 B0 ~) D: t9 P, E: n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0 ^9 G s9 Q- S1 k8 s$ E
x+y= p(d1)7 (其中p=7分之1,(d1)7 表示d1的7次方) (35)1 j2 b# L6 b; b: ~# C
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=$ C C/ _( G' ~6 W
( 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4 q! ~3 x3 r' d3 X
x7=( z-y)(( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3) (36)3 e/ L& d; Y& l4 `7 V e ^; B
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 . B8 x: \! T m3 P$ \ (( z-y),( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3)=1 (引理2) (37) 8 i+ C" I- r4 E9 M/ S由(36)和(37)式,知必定存在正整数c和q,使得 6 w- C C/ Q: M. K1 w7 V z-y =c7 (38)) m0 z( E9 F+ p* y( q. i
和( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3 = q7 (39) 0 f/ ^4 f' I, k能同时成立。(其中 x=cq ,(c7,q7)=1。)# f s+ {0 O* D( [% o% H. E) o
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 6 M1 X) P& {, A1 p$ |6 M( F0 a z-y =( d2 )7 (40) : b! j6 Y( I+ I( B, Q( a成立。再将(1)式变形为y7= z7- x7 ,同以上方法可以证得有! ~. U; }. S& D) h: h9 k
z-x = (d3 )7 (41) ( J6 g) t. I, 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 ! H( C2 H/ j! X8 r& I; b 2 z - p(d1)7 = (d2 )7 +(d3 )7 (其中p=7分之1) (42)$ k5 p( e0 O6 g, ~3 n% Z
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 ) # `) @6 a% {, t,将(42)式的两边同除以7 ,由等式的性质就得到1 v0 \: k2 \2 B# L' Q+ W4 L
7|( d2 )7 +(d3 )7 ) (43)2 }" r# A$ N3 o' u k( t+ k
能成立 。将 d2 )7 +(d3 )7按 z7=x7+y7右边的 展开形式进行展开,得 3 k1 b6 ]* d/ H2 O (d2 )7 +(d3 )7=((d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+ ! b1 v4 A$ z* @# ~. f 14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 ) (44)# o0 N& Q2 L: |7 U3 J; {
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" X6 Y# |- E5 E" l# e/ Y1 X# }
7|( d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+9 [( j. A3 F5 s2 x
14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 )) (45)) 1 R: g/ Z: g( o& A( _! n9 c ) G. k! K( W" _
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+6 S5 ^4 ~2 `2 j) s7 Z
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 * x: c5 B; u) O; C9 e; Y9 ~ (7)2 │((d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+ 8 p7 Q' ?; s' s. e& A3 b$ p 14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 )) (46) ! U4 }% q5 X7 [ E: P能成立。再将(46)式和(44)式进行对照,可以得到 3 H& z. S$ _$ @5 L/ {/ O+ L
(7)2│((d2+d3)7 (47)% j1 |# C; C. Q2 X8 O0 p
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6 E7 k$ l* \2 O2 V: V% l
(7)2 │ z (48)( L4 f, P( D- j& u/ C
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。! G/ E3 `" N4 i
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。 7 B) [, @9 ~; V1 y 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 , ]. F9 C' d9 X7 T+ {( ^! I+ Z3 E 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4 c; d! o. x7 U. l' _4 m( h. E
(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 " d8 i1 [3 q3 g" D- \ (7)2 │ t ( 其中(7)2表示7的平方) (49) / E: @+ i0 M: n* [: T
! |/ i G) K9 K; l, r 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。 & n" }/ I1 J% b s* S0 i+ Z % e, f. V; Z0 f s# J3 k # c. s* k/ F7 S: J
$ _2 |9 q5 i4 S! Z T7 k
+ ^0 l; X" c3 ~4 g- S$ ^ 1 S9 g& d! A3 f+ W: O* L 证明结束后进行回顾和小结:6 D; R6 }. j* o& Z$ q1 B7 s r
8 W2 k0 m" M7 o. ^3 h# H
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。% k5 f1 ~4 b2 B
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: J& z" `, B4 K& e: g
(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。 + q% h* r5 r! s( @% K
其3:本文中比较最为关键之处有以下几点 ' k3 A5 r9 L* H/ S5 t- e 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。 5 @; U7 ]5 R* j% k5 o* V( G2 c 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。- E2 n+ @. _8 ~3 T
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 [: z0 q; v; C( L 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。. L' @4 M) |# F
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 c/ }4 s$ |+ X+ \" q( x 0 Z7 n1 e( m# r : r/ w) Z. A) n8 q5 P: U1 Q 注:1,有关本人证明费尔玛大定理的正文,参阅本页的附件。3 W) y5 J* i! B- i. }6 p2 h
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。, U1 i2 K6 D! |0 _1 [7 ?3 f
3,希望有合作者参与共同研究和商讨。+ Y3 e9 Q- I& Z
+ i& ]9 A' G* v1 f5 F* ?# C* I
9 D7 {9 c I- `; F: x1 S' [) P* u5 N5 U) x4 Z& T" s. L
8 w% \, n" b( L/ e* Z6 }& ~
4 N* |6 v/ V+ \, a4 M
) u* U( r9 ?1 G6 G. f O! g: @: o$ S$ j
# E: q. d+ D$ w( H3 i4 Q- g$ {0 i1 C7 e# w5 n0 G% z4 u. U
4 k9 n8 s2 k; I& x* g2 h
, o9 Y7 I l: R1 ~" T
7 v1 O3 F/ e. p( n% @1 t: c # n! ^, |5 V; O8 Z$ b+ _. T
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发表于 2012-3-17 20:29
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