Главная » Статьи » Математика, алгебра, геометрия [ Добавить статью ]

Элементарное доказательство Великой теоремы Ферма

Идея предлагаемого вниманию читателя элементарного доказательства Великой теоремы Ферма исключительно проста: после разложения чисел a, b, c на пары слагаемых, затем группировки из них двух сумм U' и U'' и умножения равенства a^n + b^n – c^n = 0 на 11^n (т.е. на 11 в степени n, а чисел a, b, c на 11) (k+3)-я цифра в числе a^n + b^n – c^n (где k – число нулей на конце числа a + b – c) не равна 0 (числа U' и U'' умножаются по-разному!). Для постижения доказательства нужно знать лишь формулу бинома Ньютона, простейшую формулировку малой теоремы Ферма (приводится), определение простого числа, сложение двух-трех чисел и умножение двузначного числа на 11. Вот, пожалуй, и ВСЁ! Самое главное (и трудное) – не запутаться в десятке цифр, обозначенных буквами. Формальное описание истории теоремы и библиография в русском тексте опущены. Доказательство приводится в редакции от 1 июня 2005 года (с учетом дискуссии на мехматовском сайте). В.С. ИНСТРУМЕНТАРИЙ: [В квадратных скобках приводится поясняющая, не обязательная информация.] Используемые обозначения: Все числа записаны в системе счисления с простым основанием n > 10. [Все случаи с составным n, кроме n = 2k (который сводится к случаю n = 4), сводятся к случаю простого n с помощью простой подстановки. Случаи n = 3, 5 и 7 здесь не рассматриваются.] ak – k-я цифра от конца в числе a (a1 – последняя цифра). [Пример для a = 1043: 1043 = 1x53 + 0x52 + 4x51 + 3x50; a1 = 3, a2 = 4, a3 = 0, a4 = 1.] a(k) – окончание (число) из k цифр числа a (a(1) = a1; 1043(3) = 043). Везде в тексте a1 № 0. [Если все три числа a, b и c оканчиваются на ноль, следует разделить равенство 1° на nn.] (ain)1 = ai и (ain - 1)1 = 1 (см. Малую теорему Ферма для ai № 0). (0.1°) (n + 1)n = (10 + 1)n = 11n = …101 (см. Бином Ньютона для простого n). Простое следствие из бинома Ньютона и малой теоремы Ферма для s № 1 [a1 № 0]: если цифра as увеличивается/уменьшается на 0 < d < n, то цифра ans+1 увеличивается/уменьшается на d (или d + n, или d – n). (0.2°) [В отрицательных числах цифры считаются отрицательными.] *** (1°) Допустим, что an + bn – cn = 0 . Случай 1: (bc)1 ? 0. (2°) Пусть u = a + b – c, где u(k) = 0, uk+1 ? 0, k > 0 [известно, что в 1° u > 0 и k > 0]. (3°) Умножим равенство 1° на число d1n (см. §§2 и 2a в Приложении) с целью превратить цифру uk+1 в 5. После этой операции обозначения чисел не меняются и равенство продолжает идти под тем же номером (1°). Очевидно, что и в новом равенстве (1°) u = a + b – c, u(k) = 0, uk+1 = 5. (1*°) И пусть a*n + b*n – c*n = 0, где знаком “*” обозначены записанные в каноническом виде числа в равенстве (1°) после умножения равенства (1°) на 11n . (4°) Введем в указанной здесь очередности следующие числа: u, u' = a(k) + b(k) – c(k), u'' = u – u' = (a – a(k)) + (b – b(k)) – (c – c(k)), v = (ak+2 + bk+2 – ck+2)1, u*' = a*(k) + b*(k) – c*(k), u*'' = u* – u*' = (a* – a*(k)) + (b* – b*(k)) – (c* – c*(k)), 11u', 11u'', v* = (a*k+2 + b*k+2 – c*k+2)1, и вычислим две последние значащие цифры в этих числах: (3a°) uk+1 = (u'k+1 + u''k+1)1 = 5; (5°) u'k+1 = (–1, 0 или 1) – так как – nk < a'(k) < nk, – nk < b'(k) < nk, – nk < c'(k) < nk и числа a, b, c имеют различные знаки; (6°) u''k+1 = (4, 5 или 6) (см. 3a° и 5°) [важно: 1 < u''k+1 < n – 1]; (7°) u'k+2 = 0 [всегда!] – так как u' < 2nk ; (8°) u''k+2 = uk+2 [всегда!]; (9°) u''k+2 = [v + (ak+1 + bk+1 – ck+1)2]1, где (ak+1 + bk+1 – ck+1)2 = (–1, 0 или 1); (10°) v = [uk+2 – (a(k+1) + b(k+1) – c(k+1))k+2]1 [где (a(k+1) + b(k+1) – c(k+1))k+2 = (–1, 0 или 1)] = = [uk+2 – (–1, 0 или 1)]1; (11°) u*k+1 = uk+1 = 5 – т.к. u*k+1 и uk+1 – последние значащие цифры в числах u* и u; (12°) u*'k+1 = u'k+1 – т.к. u*'k+1 и u'k+1 – последние значащие цифры в числах u*' и u'; (13°) u*''k+1 = (u*k+1 – u*'k+1)1 = (3 – u*'k+1)1 = (4, 5 или 6) [важно: 1 < u*''k+1 < n – 1]; (14°) (11u')k+2 = (u'k+2 + u'k+1)1 (затем – в результате приведения чисел к каноническому виду – величина u'k+1 «уходит» в u*''k+2, поскольку u*'k+2 = 0); (14a°) важно: числа (11u')(k+2) и u*'(k+2) отличаются только k+2-ми цифрами, а именно: u*'k+2 = 0, но (11u')k+2 № 0 в общем случае; (15°) (11u'')k+2 = (u''k+2 + u''k+1)1; (16°) u*k+2 = (uk+2 + uk+1)1 = (u''k+2 + uk+1)1 = (u''k+2 + 5)1; (16а°) к сведению: u*'k+2 = 0 (см. 7°); (17°) u*''k+2 = (u*k+2 +1, u*k+2 или u*k+2 – 1)1 = (см. 9°) = (u''k+2 + 4, u''k+2 + 5 или u''k+2 + 6)1; (18°) v* = [u*k+2 – (a*(k+1) + b*(k+1) – c*(k+1))k+2]1 [где u*k+2 = (uk+2 + uk+1)1 (см. 16°), а (a*(k+1) + b*(k+1) – c*(k+1))k+2 = (–1, 0 или 1) – см. 10°] = = [(uk+2 + uk+1)1 – (–1, 0 или 1)]1. (19°) Введем числа U' = (ak+1)n + (bk+1)n – (ck+1)n, U'' = (an + bn – cn) – U', U = U' + U'', U*' = (a*k+1)n + (b*k+1)n – (c*k+1)n, U*'' = (a*n + b*n – c*n) – U*', U* = U*' + U*''; (19а°) к сведению: U'(k+1) = U*'(k+1) = 0. (20°) Лемма: U(k+2) = U'(k+2) = U''(k+2) = U*(k+2) = U*'(k+2) = U*''(k+2) = 0 [всегда!]. Действительно, из 1° мы имеем: U = an + bn – cn = = (a(k+1) + nk+1ak+2 + nk+2Pa)n + (b(k+1) + nk+1bk+2 + nk+2Pb)n – (c(k+1) + nk+1ck+2 + nk+2Pc)n = = (a(k+1)n + b(k+1)n – c(k+1)n) + nk+2(ak+2a(k+1)n - 1 + bk+2b(k+1)n - 1 – ck+2c(k+1)n - 1) + nk+3P = = U' + U'' = 0, где U' = a(k+1)n + b(k+1)n – c(k+1)n, (20a°) U'' = nk+2(ak+2a(k+1)n -1 + bk+2b(k+1)n -1 – ck+2c(k+1)n -1) + nk+3P, где (ak+2a(k+1)n -1 + bk+2b(k+1)n -1 – ck+2c(k+1)n -1)1 = (см. 0.1°)= (20b°) = (ak+2 + bk+2 – ck+2)1 = U''k+3 = v (см. 4°). (21°) Следствие: (U'k+3 + U''k+3)1 = (U*'k+3 + U*''k+3)1 = 0. (22°) Вычислим цифру (11nU')k+3: [так как числа (11u')(k+2) и u*'(k+2) отличаются только k+2-ми цифрами на величину (11u')k+2), то на эту величину будут отличаться и цифры (11nU')k+3 и U*'k+3, это означает, что цифра (11nU')k+3 будет на (11u')k+2 превышать цифру U*'k+3 (см. 0.2°)] (11nU')k+3 = U'k+3 = (U*'k+3 + (11u')k+2)1 = (U*'k+3 + u'k+1)1. (23°) Откуда U*'k+3 = U' k+3 – u'k+1. (24°) Вычислим цифру U*'' k+3 : U*'' k+3 = v* = (uk+2 + uk+1)1 – (–1, 0 или 1) – см. (18°); (25°) Наконец, вычислим цифру (U*'k+3 + U*''k+3)1: (U*'k+3 + U*''k+3)1 = (U*'k+3 + U*''k+3 – U'k+3 – U''k+3)1 = (U*'k+3 – U'k+3 + U*''k+3 – U''k+3)1 = (см. 23° и 24°) = (– u'k+1 + v* – v) = (см. 18° и 10°) = = (– u'k+1 + [uk+2 + uk+1 – (–1, 0 или 1)] – [uk+2 – (–1, 0 или 1)])1 = = (– u'k+1 + uk+1 + (–2, –1, 0, 1, или 2))1 = (см. 3a°) = ( u''k+1 + (–2, –1, 0, 1, или 2))1 = (см. 6°) = (2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8) № 0, что противоречит 21° и, следовательно, выражение 1° есть неравенство. Случай 2 [доказывается аналогично, но намного проще]: b (или c) = ntb', где b1 = 0 и bt+1 = b'1 № 0. (26°) Введем число u = c – a > 0, где u(nt – 1) = 0, а unt ? 0 (см. §1 в Приложении). (27°) После умножения равенства 1° на число d1n (с целью превратить цифру unt в 5) (см. §§2 и 2a в Приложении) обозначения чисел сохраняются. (28°) Пусть: u' = a(nt – 1) – c(nt – 1), u'' = (a – a(nt – 1)) – (c – c(nt – 1)) (где, очевидно, u''nt = (ant – cnt)1); U' = a(nt)n + bn – c(nt)n (где U'(nt + 1) = 0 – см. 1° и 26°), U'' = (an – a(nt)n) – (cn – c(nt)n), U*' = a*(nt)n + b*n – c*(nt)n (где U*'(nt + 1) = 0), U*'' = (a*n – a*(nt)n) – (c*n – c*(nt)n), v = ant+1 – cnt+1. Вычисления, полностью аналогичные вычислениям в случае 1, показывают, что nt+2-я цифра в равенстве Ферма не равна нулю. Число b во всех расчетах (кроме самой последней операции и в п. 27°) можно проигнорировать, т.к. цифры bnnt+1 и bnnt+2 при умножении равенства 1° на 11n не меняются (т.к. 11n(3) = 101). Таким образом, для простых n > 7 теорема доказана. ================== ПРИЛОЖЕНИЕ §1. Если числа a, b, c не имеют общих сомножителей и b1 = (c – a)1 = 0, тогда из числа R = (cn – an)/(c – a) = = cn –1 + cn –2a + cn –3a2 + … c2an - 3 + can - 2 + an - 1 = = (cn –1 + an –1) + ca(cn –3 + an –3) + … + c(n –1)/2a(n –1)/2 = = (cn –1 – 2c(n –1)/2a(n –1)/2 + an –1 + 2c(n –1)/2a(n –1)/2) + ca(cn –3 – 2c(n –3)/2a(n –3)/2 + an –3 + 2c(n –3)/2a(n –3)/2) + + … + c(n –1)/2a(n –1)/2 = (c – a)2P + nc(n –1)/2a(n –1)/2 следует, что: c – a делится на n2, следовательно R делится на n и не делится на n2; так как R > n, то число R имеет простой сомножитель r не равный n; c – a не делится на r; если b = ntb', где b'1 № 0, то число c – a делится на ntn – 1 и не делится ntn. §2. Лемма. Все n цифр (a1di)1, где di = 0, 1, … n – 1, различны. Действительно, допустив, что (a1d1*)1 = (a1d1**)1, мы находим: ((d1* – d1**)a1)1 = 0. Откуда d1* = d1**. Следовательно, множества цифр a1 (здесь вместе с a1 = 0) и d1 совпадают. [Пример для a1 = 2: 0: 2x0 = 0; 1: 2x3 = 11; 2: 2x1 = 2; 3: 2x4 = 13; 4: 2x2 = 4. При составном n Лемма несправедлива: в базе 10 и (2х2)1 = 4, и (2х7)1 = 4.] §2a. Следствие. Для любой цифры a1 № 0 cуществует такая цифра di, что (a1di)1 = 1. [Пример для a1 = 1, 2, 3, 4: 1x1 = 1; 2x3 = 11; 3x2 = 11; 4x4 = 31.] ВИКТОР СОРОКИН e-mail: [email protected] 4 ноября 2004, Франция P.S. Доказательство для случаев n = 3, 5 , 7 аналогично, но в (3°) цифра uk+1 превращается не в 5, а в 1, и в (1*°) равенство (1°) умножается не на 11n, а на некоторое hn, где h – некоторое однозначное число.


Чтобы скачать материал, пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь! Это быстро ! )