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本帖最后由 chengenlin 于 2012-5-1 14:55 编辑
: k: I3 J7 Y) Q3 X2 s
8 n# w- u, W8 \, q$ C4 ]; \ 由导读6中引入新变量t到由不定方程z7=x7+y7作为实例以便大家更易理解,由此引出(1)式zn =xn +yn一般式的证明方法。由导读6中z7=x7+y7, 和将它经过移项后得到x7=z7-y7及y7=z7-x7的另2个式子,已经证得以下3个式子
; j. F- A' E _+ j 7│ xy(x+y)((x+y)4 - 2xy(x+y)2 + x2y2) (符号a│b ,表示a能被b 整除) (10)
7 `1 U) ^% h8 }! b, y 7│zy(z-y)((z-y)4 +2zy(z-y)2 + z2y2) (11)
. ^+ F3 t, k+ o 和 7│zx(z-x)((z-x)4 +2zx(z-x)2 +z2 x2) (12)/ g3 Y1 }! |) _2 z
成立。 由于我们在导读5和6中一下子推出了全文最关键之处,未及细节。现在有必有按顺序补充交代一下。实际上在证明一开始就应当说明的,为了证明(1)式xn +yn=zn没有正整数解,我们假设(1)式有正整数解。那么满足(1)式的所有的各组正整数解当中,必有一组解中的z是最小的,即存在一个最小的正整数z使得(1)式(x)n +(y)n=(z)n成立,而其中的x和y都是正整数。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
( T0 r& S- W L# |- S (x,y)=1 (当(x,y)=1时,表示x与y之间无公因数) (13)
% W8 a# ~1 R$ F/ J. z
; w# S: c9 e- Q, z9 s" { 不然的话,就一定有(x,y)=d>1。由(d)n | (x)n,和(d)n | (y)n(其中符号“a│b”,表示a能被b整除。而(d)n 表示d的n次方) ,及(1)式得到(d)n │ (z)n。因而得到d分之一的z小于z,但这与z是(1)式各组正整数解当中最小的发生矛盾。所以有(x,y)=1 成立。以下举例说明(要说举例,根本举不出z7=x7+y7方面有正整数解的例子,是因为它无正整数解。),但中学所学的勾股定理是大家熟知的,例如x2+y2=z2的各组正整数解有(3,4,5),(6,8,10) 和(9,12,15)等,还有(5,12,13)
3 i% d: b0 G% o+ h,(10,24, 26)和(15,36,39)等。其中5是是第一大组解中最小的z, (3,4,5)是第一大组解中的基础解,只要有了* ]0 c6 L$ a4 B+ v4 z1 d
(3,4,5)的解,就会有无数组的正整数解,只要将基础解的各数同乘以2,就得到另一组解(6,8,10) ,以此类推可得到第一大组中无数组解。可以看出第一大组基础解(3,4,5),其中x=3,y=4,z=5,明显有(x,y)=1成立,即(13)式成立。而不是基础解的(6,8,10) 等,(13)式是不成立的,这是因为(6,8)=2>1了。由(x,y)=1 我们可以进一步证得; h% J) [ L+ O. m
(z,x)=(z,y)=1 (14)
; V9 s, i* y6 {, @ 这是因为若(z,x)=d>1,可以得到(d)n| (z)n,和(d)n | (x)n及(1)式zn =xn +yn可以得到(d)n| (y)n。由(d)n | (x)n和* C) g& S" C! \' f( z4 x- z: ^
(d)n| (y)n得到(x,y)=d>1。这与(13)式(x,y)=1 发生矛盾。同理证得(z,y)=1 ,也即有(14)式成立。+ q4 G0 M" O5 g1 y0 Q J
我们根据证明的需要,引入以下几个引理:
/ l& L, m! N# p% q* O 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。7 k1 I1 C! c9 e$ u
证明:假设(a+b,b)=d>1,此时存在正整数u1和u2, 使得a+b=du1和b=du2(其中(u1,u2)=1)。因此有a=d(u1-u2),和由于b=du2因而得到(a ,b)=d>1。这与已知(a,b)=1相矛盾,故有(a+b,b)=1。同理可证(a-b,b)=1。(其中u1,u2仅表示不同的字母,无其它意义。)。
: ~0 Y! ~. ~; ]0 ~2 @- v ( 注:引理1的应用,例如(2,3)=1,则有(2,2+3)=1能成立,等等。)+ G1 o" D- r! V1 ^6 h+ V8 E8 F
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。
' n% v& c9 {3 A8 a" W) W8 X+ I5 A证明:因为c│a,这时存在一个正整数k,使得a=kc能成立。将a=kc代入(a,b)=1中,得(kc,b)=1。由(kc,b)=1,表示正整数k和c的乘积与正整数b之间无公因数,由此,必有(c,b)=(k,b)=1。(对于因理2 ,通俗地说,当a,b之间无公因数时,那么a的子集c与b也无公因数。) + m/ T6 H l& t% p3 z
( 注:引理2的应用,例如2│6,且有(6,7)=1 , 则有(2,7)=1成立,等等。)7 E# t6 w; T, D4 T
引理3:设a,b,c和为正整数,若(a,b)=(a,c)=1,则(a,bc)=1。
4 T' {" N* @' R" x2 j/ i: e; ~证明:因为(a,b)=(a,c)=1时,表明a和b、c之间都无公因数,则a和bc之间也一定无公因数。不然的话由(a,bc)=d>1,就有(a,b)=d'>1或(a,c)=d">1能成立,但这与已知(a,b)=(a,c)=1相矛盾。因此,必有(a,bc)=1。
' X& l" |+ {. n- d! T# G ( 注:引理3的应用,例如(3,5)=1和(3,7)=1,则有(3,35)=1,等等。)8 x# ]$ {+ E6 A8 Q. T
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)/ u, ~( p: ~, I, F
证明:因为(a,b)=1,表明a和b之间无公因数,则a和bn之间也一定无公因数。不然的话(a ,bn)=d>1,就要得到(a,b)=d'>1,这与已知(a,b)=1发生矛盾。故必有(a , bn)=1。 # f4 a% h8 ?" Q
(注:引理4的应用,例如(3,2)=1,则有(3,(2)5 )=(3,32)=1成立,等等。) * ~4 u/ @' M, a7 G5 k0 f& _
% W: }: x: L* P x3 R2 @) r2 g6 M 接着,还需作一点准备,把z7=x7+y7式化为z7 =(x+y)(x6-x5y+x4y2-x3y3+x2y4-xy5+y6),再将其两边同除以 H) K0 v, Q1 Q
( x+y),可以得到(x+y)│z7,, 从而必有' h5 D2 h4 u3 g$ _" K
(x+y, z)=d1>1 (15)* H6 l. J/ I/ n
这是因为如果(x+y, z)=1 ,可以得到 (x+y, z7)=1(引理4) , 即有(x+y) ┥ z7(此式表示(x+y) 不能被 z7整除)。这与已证得的(x+y)│z7发生矛盾,因而有(15)式成立。2 E+ v% c! J7 j! Q2 ?# l
同理,由x7=z7-y7和y7=z7-x7还可以证得有+ N* q1 E4 X# I6 B. f0 A0 x) V
(x, z-y)=d2 和 (y, z -x)=d3 (16)- G6 l9 X9 @; p+ j+ ^3 n& Q. @
能成立。由(15)和(16)式知有" C1 Q5 u. N- I: H) ~) R5 v7 H
(xy(x+y), zy(z -y), zx( z-x))=d1d2d3>1 (17)
7 N* {7 e% T; H; y! T9 {1 F3 J& m9 |- X, C
能成立。现在已和本文的开头联系上了。由(17)式知(10),(11)和(12)这三个式子的右边的单项式有最大公因数: i- m' b Y b/ `$ L: r2 e
d1d2d3。(其中d1d2d3表示3个不同字母d1,d2和d3的连乘积。),以下我们将证明有2 Z9 j4 [! @) W# z5 K5 J
7│d1d2d3 (18)& N0 ?" m/ ?' B1 A
能成立。先证明(10)式右边中括号外的单项式与中括号内的多项式无公因数,也即去证明
& R( u, h w, D3 ^ (xy(x+y ),((x+y)4 - 2xy(x+y)2 + x2y2) )=1 (19)
. S2 d1 W3 E* M3 G9 u9 ^为了证明上式能成立,分两步进行。第一步,去证(xy,(x+y)4 - 2xy(x+y)2 + x2y2 )=1 。 由于xy│(2xy(x+y)2 + x2y2 )的成立,接下来去证(xy,(x+y)4)=1。由(13)式(x,y)=1,可以证得(x , x+y)=(y, x+y)=1(引理1)。由(x,x+y)=(y,x+y)=1,可以证得(x, (x+y)4)=(y, (x+y)4)=1(引理4) 。再由(x, (x+y)4)=(y, (x+y)4)=1就可以证得(xy,(x+y)4)=1(引理3)。此时,由(xy,(x+y)4 )=1,和xy│((2xy(x+y)2 + x2y2 )就能证得(xy,(x+y)4 - 2xy(x+y)2 + x2y2 )=1(引理2),第二步,同理可以证得(x+y,(x+y)4 - 2xy(x+y)2 + x2y2 )=1。由以上两个证得的式子,就能证得# G! \: M& Z6 L1 k- D R
(xy(x+y),(x+y)4 - 2xy(x+y)2 + x2y2 )=1 (引理3),也即(19)式被证明成立。 由(11)和(12)式右边括号外的单项式与括号内的多项式,同理可以分别证得
1 L+ _3 G2 K9 S4 n. n. H (zy(z-y),(z-y)4 +2zy(z-y)2 + z2y2) =1 (20)
! B( A% Q2 z9 t1 L# h 和(zx(z-x),(z-x)4 +2zx(z-x)2 +z2 x2) =1 (21)
1 r6 d# D6 c7 s 成立。由(19),(20)和(21)式的成立,得知(10),(11)和(12)式右边各单项式和同一个式子中的多项式无公因数。由于(17)式已得知以10),(11)和(12)的单项式的公因数是d1d2d3,这就告诉我们以上3个多项式中的任何一个都不含有单项式的公因数d1d2d3。接着,我们再来了解这3个多项式之间的关系。它们分别是
+ G' Q. P% P. q) z5 C* M, N (x+y)4 - 2xy(x+y)2 + x2y2 (22)
- s7 d% c& c' N9 D# C (z- y)4 + 2zy(z-y)2 + z2y2) (23)
. x3 Y1 A) s+ x) {% ?2 {6 c2 P x (z- x)4 + 2zx(z-x)2 +z2 x2) (24)
! E8 M8 B* v! G" Y) V/ {7 O! U 仔细观察后就会发现,这3个式子是对称关系。将(22)式中的x换成-z就得到(23)式,若再将(22)式中的y换成-z 就得到 (24) 式。以下,我们去证明以上这三个式子无公因式,
/ @6 ^ d. o p8 h% w! ~9 L( W 设(22)式为
9 y6 o1 u7 u: |" n/ S$ V; u f(x)=(x+y)4 - 2xy(x+y)2 +x2y2 # K6 v0 a( y: @
则(23)式为
6 r# N [) `% a, ?9 } f(-z )=(z- y)4 + 2zy(z-y)2 + z2y2) 9 N8 g- s) e+ D; ]3 x* Z
我们假设 f(x)和f(-z )都通过因式分解并提取了它们的公因式。若使f(x)所指的公因式中的x改变为-z,而使y保持不变。这样就成了f(-z )中所指的公因式。由于这两个公因式中所含的x和-z的不同,因此它们实际上不是f(x)和f(-z )的公因式,也即证得(22)和(23)式无公因式成立。同理可以证得(22)和(24)式,(2,3)和(24)式之间均无公因式。也即证得(10),(11)和(12)式的多项式之间无公因式。
! z7 p* `5 f4 i( y6 D 由于(10),(11)和(12)式的右边单项式有相同的公因数d1d2d3,,多项式相互之间无公因式而且也不含d1d2d3 。因此,由(10),(11)和(12)式的3个式子同时被7整除,得知7只能是被这3个式子的公因数d1d2d3整除。也即有 ' K; v4 t3 J" V
7│ d1d2d3 (25)
9 `. ~9 v) J, m/ j+ N; P成立。
. t* Y. d& U% z1 N% H# y# k! \: S3 W; S4 L" M
下文,由导读8:证明费尔玛大定理最关键之处分析4连接
. k; @' t k8 G. c! U) Q, Y( O' i& B# d. A3 \
4 c1 `/ e, |0 A# ]" |7 g3 L |
zan
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狗仔卡
发表于 2012-3-16 12:53
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