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本帖最后由 chengenlin 于 2012-5-1 14:57 编辑 2 |9 L6 D2 ` n- `( E- r6 s' x
& a' D+ ?8 g, I! P
. v" ~2 h: H* m: ^1 N; u 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" k0 m" @1 T5 i$ ?
xn +yn=zn (1)0 e, o) i7 o) V8 g) U0 n, m2 n
没有正整数解。$ e, A9 T. P5 E5 B
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:
! b$ q2 X: J; X; P; W# U A z3=x3+y3=(x+y)3-3xy(x+y)1 x# M6 H: A$ \$ z/ `0 y. y# J
z5=x5+y5=(x+y)5-5xy(x+y)3+5x2y2(x+y) 3 K9 {9 S$ `, c" m3 x
z7=x7+y7=(x+y)7-7xy(x+y)5+14x2y2(x+y)3-7x3y3(x+y)
' l& ^4 d3 n- {& Z6 h, c6 p 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)
+ N% i/ c, x: n$ I 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+ t' ?3 b5 t9 y, \- N5 h4 ~; f) Q
+13x6y6(x+y)
/ e, m4 U% a) C- } 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
' z3 k# g- c2 \2 k" p3 N. _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。
4 ?# z& u1 _- t即有* ?9 o3 U9 `' x
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)
/ C6 T4 w ] s+ b/ \* c1 J9 O (其中r=(n-1)除以2,系数a=1,系数f为1或-1 )
7 C3 @& C1 K& Y$ {% ~" o3 S1 N 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 v) T, k4 b- M+ b& \2 Z
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/ u; K9 W1 x, ^/ G4 b
(x,y)=1 (13)
, l7 i3 i4 l; \. {2 z成立。
4 N4 Q* T" `; G5 \- @6 ^' W+ k 本文还要用到下面几个引理,也记录如下。
& c( o( j/ _' E& H! P: G* |" ] 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.)! M0 E* W) L. X7 l& R) q2 g
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.)+ x# o8 _! W- o5 L+ E. d' q2 e) j7 I
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.)
6 }( u& k) [( R4 \% o 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
2 v/ F4 W/ O# |2 V( ]& I(3,2)=1,则有(3,(2)5 )=(3,32)=1成立,等. )* U9 ]# b4 c" f0 j( {
我们已证得的 9 o! L& P) n/ u9 |$ p9 C
(z,x)=(z,y)=1 (14)
9 ^9 g/ D8 }# ]9 m# ~, a- R5 G* z& i0 o
(x+y, z)=d1>1 (15)) Z- n* S" h3 x& |4 G
(x, z-y)=d2 ,(y, z -x)=d3 (16)6 \9 l- }* l# l5 U6 y I6 Y2 k
7│ d1d2d3 (25)9 C/ N+ t4 p- z9 `
$ `8 d! V" W, a/ R 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
7 f* J. b, m4 |. E ( z,x)=(z ,y)= (x,y)=1 (26) 8 O/ C, G2 x8 q# ^) |- K; P+ g
成立。由(26)和由(15)及(16)式 得到
\ K: @7 r6 s8 M+ \ (d1,d2)=(d1,d3)=(d2,d3)=1(引理2 ) (27)
& p* V* f% P2 s/ @& F1 b2 c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
I3 p9 K7 l! J 7|d1 (28); J' B$ V5 K# U& l- Q+ q3 S$ ?
由(28)和(15)式可以得到
2 ~/ Q: N+ R/ b" S3 f 7|z (29)
, M: ~6 y; ~( L0 X: S' ?5 ]能成立。由(28)式的7|d1和由(15) 式(x+y, z )=d1>1 可以得到
$ M* N" K$ v$ N; y6 @5 `9 N" h# V 7|(x+y) (30)
[; H! Q X, L$ U' p! R. f* @+ K 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。
% k/ k- t. e; K 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= 7 i7 I! y* E. J( r. k% a; ^
(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
3 i. h& ~/ }, K! a 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)
( I1 ~: g+ L+ V% C! t% q7 d$ c 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* y, Q* \5 n" q. P ^2 K
- xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2)可以证得有$ f3 U& ]7 {7 G& N
((x+y),p(x+y)6-xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2 )=1 (引理2) (32)
+ m: b7 U+ s: k2 r 由(31)和(32)式知存在正整数b和p ,使得
. H& t0 b: T. ?: G 7(x+y)=b7(b>1) (33): L# Q2 }3 ]6 G% Y6 x+ M: B
和 p(x+y)6-xy(x+y)4+2x2y2(x+y)2 =q7 (34)
* ?! h" ?$ s) n- _( A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
( x" V8 l% u( ^* f4 s x+y= p(d1)7 (其中p=7分之1,(d1)7 表示d1的7次方) (35)
- \ [9 B+ V; C$ ]4 [ 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=% K/ R4 j# A6 h- K$ T6 S \" _; O
( 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. N, F c3 V- J6 C/ C
x7=( z-y)(( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3) (36)
1 m% h. ]0 Y) ^! [5 g( V5 d 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; X. Z4 w+ _: ]' o% o
(( z-y),( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3)=1 (引理2) (37)# P9 N. P, f* `% J5 E
由(36)和(37)式,知必定存在正整数c和q,使得; |& t: e' j1 S2 F
z-y =c7 (38), |# H/ E; Z* O
和( z-y)6+7zy(z-y)4+14 z2y2(z-y)2+7z3y3 = q7 (39)
9 a. L" g" E. d: J能同时成立。(其中 x=cq ,(c7,q7)=1。): b9 W2 U5 N8 G% s, B; ~2 A, A
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
- A3 r% g' G7 |9 a/ ?- Y z-y =( d2 )7 (40): Q u# T0 V$ K) f7 }# k8 z8 k0 o
成立。再将(1)式变形为y7= z7- x7 ,同以上方法可以证得有, [; l$ z. U$ r
z-x = (d3 )7 (41)
& y x2 }8 Q. c" y8 M4 P 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 ) {5 t: i/ @- j5 B6 d% E3 R7 i3 V
2 z - p(d1)7 = (d2 )7 +(d3 )7 (其中p=7分之1) (42)
8 }. N/ @1 D/ ?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 )
( w" V0 S' l4 l,将(42)式的两边同除以7 ,由等式的性质就得到8 C5 I4 h5 e0 O Q# a: L5 Y; W% W
7|( d2 )7 +(d3 )7 ) (43)
" _4 ]% h5 s2 S% P+ y; P能成立 。将 d2 )7 +(d3 )7按 z7=x7+y7右边的 展开形式进行展开,得/ V% q& s. M" |/ Y9 x7 [
(d2 )7 +(d3 )7=((d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+2 B' E3 } H' e: S: c' m
14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 ) (44)
3 H* |# v# m/ h! B: L, J6 P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
, j" `7 i i9 | 7|( d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+
- Y: ?3 G6 \# G 14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 )) (45))
- Y+ e/ u) x+ } d B% d/ n. T3 ?3 f6 D/ Z
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+
5 h2 E7 Q- A9 u" g: U Md3)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
) x7 v8 i8 \& M; e+ Q (7)2 │((d2+d3)7 - 7d2d3(d2+d3)5+1 z" [/ b7 P! O6 D9 P
14 (d2)2(d3)2(d2+d3)3+7(d2)3(d3)3(d2+d 3 )) (46)
" S& f o& @7 \: I, z4 ^能成立。再将(46)式和(44)式进行对照,可以得到 / F$ c/ a! \6 |, C9 y! m/ o2 P6 b0 i% ~
(7)2│((d2+d3)7 (47)0 s9 E( V% [: y9 I' w
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
$ a& Z Q* ]" R3 u+ n$ O (7)2 │ z (48). o: p) t# s% q' Q6 U
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。
$ k9 U7 \4 {5 D ? 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。
* m6 u" u K9 | 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
" s0 ]) i9 m4 t+ ?' n 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0 X" y" i( ~0 Y- M: m
(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
( c; ~0 U/ [+ w. l" R9 E" J (7)2 │ t ( 其中(7)2表示7的平方) (49)
7 [) y" V+ h( x0 T0 c
4 D4 G, r0 z0 L* O( s; S 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。
& h; h6 M7 }. F* A& w - R+ P. F" d) m$ |3 w; {' ^2 r5 v
' P, c u+ a8 Z0 l4 X: L5 a4 h% E
. [1 w- V+ z. r, g4 X, G+ l* b0 {! Z* k9 a1 S! _5 x, Y0 [8 l' a
5 X2 s9 I" G% s* e" Y 证明结束后进行回顾和小结:: F& y5 x$ s7 X# H/ e3 V) E% {7 g
$ T: \0 K% h. b* c" X 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。
" E' i( k) o) M% D 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1 {% s& N/ p1 t
(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。 4 f( I2 J- K! c* L% F
其3:本文中比较最为关键之处有以下几点
9 R5 K, K* v) B; x/ q; O$ r/ w 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。
0 }0 u/ ^( d: j: t9 e 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。0 R; `0 a! j7 ^) m" @/ l
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。' V( ]$ f9 |" z+ E0 s4 j
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。
# @ j5 F! M$ u' h9 S( a! m* J D! G 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。
* O0 g: f; [4 X; C4 g+ |# M) z3 o- p% A" _: r% s: ]
2 k; F' D: c' d' O; I5 k- Y8 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。
& r: N: B$ A3 I! [# x; @ 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。" s& E( h2 ?* @- W
3,希望有合作者参与共同研究和商讨。2 }! A4 q1 ?, O6 b
" Y- }4 e2 K5 a" \0 X8 h
5 W" }) ]9 h* A% L- B
0 e0 g0 w2 D* d
( q. M1 ?& D8 ^1 g! m
, F9 I8 x, h! O7 T X* s% {9 M t$ T8 r
& h6 V7 k/ h4 e. w* g* u, s
3 L* T! V/ [6 w, L O( E9 R3 ]) s/ x- V* U
) O$ l/ `9 Y' s Y+ O: G
8 [" t- G0 j5 \" V$ Z, M
) q- r5 L3 u& c
9 G' h6 T1 z9 o6 \. L: h1 P' ~1 P |
zan
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发表于 2012-3-17 20:29
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