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[这个贴子最后由任在深在 2013/04/09 00:32am 第 4 次编辑]
中华单位论证明费尔马大定理:
中华单位论定理 : 1.两个基本单位的平方和可以构成任何偶数;(1+1)(哥德巴赫猜想A)
(1)(√Pn)^2+(√Qn)^2=(√Mn)^2,Mn=2n,(Pn,Qn)=1
2. 三个基本单位的平方和可以构成任何奇数,(哥德巴赫猜想B)
(2))(√Pn)^2+(√Qn)^2+(√Rn)^2=(√Nn)^2,Nn=2n+1,(Pn,Qn,Rn)=1
3.两个基本单位的立方及大于立方的和只能构成基本单位.(费尔马大定理)
即不定方程 (1) X^n+Y^n=Z^n,的根分别是:
(2)Xo=(2ab)^2/n
(3)Yo=(a^2-b^2)^2/n
(4)Zo=(a^2+b^2)^2/n
a,b是任意正整数,a>b,(a,b)=1,a≠b(mod2)
证
1)当n=1时:
(5)Xo=(2ab)^2, 即 √X1=2ab
(6)Yo=(a^2-b^2)^2,即 √Y1=a^2-b^2
(7)Zo=(a^2+b^2)^2,即, √Z1=a^2+b^2
因此 √X1,√Y1,√Z1,是不定方程的本原根,即基本单位√Pn.
当X1=Pn,Y1=Qn,Pn+Qn=Mn,(Pn,Qn)=1,Mn=2n,(哥德巴赫猜想A)
所以 (√X1)^2+(√Y1)^2=(√Z1)^2,即(√Pn)^2+(√Qn)^2=(√Mn)^2,Mn=2n,(Pn,Qn)=1
即 (8)X+Y=Z
定理1.证毕.
同理可证定理2.(2))(√Pn)^2+(√Qn)^2+(√Rn)^2=(√Nn)^2,Nn=2n-1,(Pn,Qn,Rn)=1
2)当n=2时:
(9)Xo=(2ab)^2/2=2ab
(10)Yo=(a^2-b^2)^2/2=a^2-b^2
(11)Zo=(a^2+b^2)^2/2=a^2+b^2
即(√X)^4+(√Y)^4=(√Z)^4
(12) X^2+Y^2=Z^2
显然(12)式是勾股方程,恰有正整数解(9),(10),(11).
3)当n≥3时:
因为由中华单位论知 (√Pn)^n,n=1,2,3,,,都是单位或基本单位,
因此在齐次不定方程中,X^n,Y^n,Z^n都是单位,
而切由中华簇知
(13){[X^n(X^n+Y^n)]^1/2}^2+{[Y^n(X^n+Y^n)]^1/2}^2=Z^2n=(Z^n)^2
因此Z^n=【{[X^n(X^n+Y^n)]^1/2}^2+{[Y^n(X^n+Y^n)]^1/2}^2】^1/2
即 (14) Z^n=[X^n+Y^n]ˆ1/2
上面以证明当n=2,x=2ab,y=aˆ2-b^2,才有正整数解,
即 x^2+y^2=(2ab)^2+(a^2-b^2)^2=4a^2b^2+a^4-2a^2b^2+b^4=a^4+2a^2b^2+b^4=(a^2+b^2)^2,
这就说明 X^n+Y^n必须是完全平方项,即(Zo^n)^2=X^n+Y^n
但是无论X^n,还是Y^n,它们此时都不可能等于2ab!
由已知条件可知:a,b是任意正整数,a>b,(a,b)=1,a≠b(mod2)
又由于2ab是偶合数,而X^n,Y^n是单位,
所以X^n=(2ab)ˆ2/n≠2ab,Y^n=(aˆ2-bˆ2)ˆ2/n≠2ab,
因此 X^n+Y^n=(2ab)ˆ2/n+(aˆ2-bˆ2)ˆ2/n≠(Zo^n)^2
即当n≥3之后,(1)无正整数解,只有基本单位解.
Xo=(2ab)^2/n≠2ab
Yo=(a^2-b^2)^2/n≠aˆ2-bˆ2
Zo=(a^2+b^2)^2/n≠aˆ2+bˆ2
定理3证毕.同时"费尔马大猜想"也得到证明.
欢迎开炮!批评!指教!!(也可以骂一骂,解一解气吗!)
谢谢!
申一言
任在深
刘忠友
钟馗。
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发表于 2013-4-8 22:50
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