Önce bir $önerme$ ve $Lemma$ yı ispatlamadan verelim , bu $önerme$ ve $Lemma$ ile vereceğimiz $Diafont$ denklemleri çözüm yolunda ilerlerken karşıma çıktı, burada sadece kullancağız ancak ispatlarını yakın zaman da vermeyi planlıyorum ;
$ÖNERME :$ $ x^4 +2y^4=z^2 $ ile verilen $diafont$ denkleminin $ y\neq 0 $ durumunda çözümü yoktur.
$LEMMA :$ $ y^2=8x^4+1 $ $diafont$ denkleminin tamsayı çözümleri sadece $ (x,y)=(0, \pm1) , (x,y)=(\pm1,\pm3) $ dir.
$NOT$ : $n$ yerine $x$ , $m$ yerine $y$ harflerini kullanalım
$SORU:$ $ x(x+1)(2x+1)=6y^2 $ $Diafont$ denkleminin $ y\neq 0 $ ve $ x $ in çift olduğu durumlarda ki çözümleri sadece $(24,\pm70)$ dir.
İSPAT: Açıktır ki $x$ negatif olamaz . Buradan problemin hipotezi gereği $x$ çifttir ve $x$ , $x+1$ ve $2x+1$ aralarında asaldır . Buradan denklemin solunda $x+1$ ve $2x+1$ tek sayılar ve karedirler veya üçüde karedirler , şimdi şunu yazıyorum sebebi her bir çarpanın aralarında asal olacak şekilde parametrelere bağlanmasını garanti altına almak , belki de verilmeyebilir , yada dah iyi bir yazımla yazılabilir .
$x+1\not \equiv 2 (mod3)$ , $2x+1\not \equiv 2 (mod3)$
$x \equiv 0 (mod3)$
böylece biz öyle $s$ , $t$ , $u$ tamsayıları bulabiliriz ki $x=6s^2$ , $x+1=t^2$ ve $2x+1=u^2$
$u$ ve $t$ tek sayılar ve aralarında asaldır. Şimdi biraz işlemle ;
$6s^2=(u-t)(u+t)$ .......$(*)$
yazabiliriz. Şimdi şu yorumu yapabiliriz $(u-t)(u+t)$ ifadesi iki kare farkı olup $4$ e tam bölünür , buradan $4 \mid 6s^2$ dan $2 \mid s$ o halde $s$ çift yani $s=2v$ yazılabilir. Şimdi $(*)$ denklemi ;
$6(2v)^2=(u-t)(u+t)$
$6v^2=(\frac{u-t}{2}) (\frac{u+t}{2})$
olur.
Buradan $u$ ve $t$ aralarında asal böylece $(\frac{u-t}{2})$ ve $(\frac{u+t}{2})$ sayılarıda aralarında asal olur.
Uygun $a$ ve $b$ tamsayıları için ,
$1. durum:$ $(\frac{u+t}{2})=6a^2$ $ve$ $(\frac{u-t}{2})=b^2$
$2. durum:$ $(\frac{u+t}{2})=3a^2$ $ve$ $(\frac{u-t}{2})=2b^2$
Önce
$1. durum$ $için:$ $6a^2-b^2=t$ , $s=2ab$ $ve$ buradan $6s^2+1=t^2$
son olarak bu eşitlikler birlikte değerlendirilirse ,
$24a^2b^2+1=(6a^2-b^2)^2$
denklemini elde ederiz. Buradan ,
$36a^4-36a^2b^2+b^4=1$
ve bu elde ettiğimiz denklemi biraz oynayarak şöyle yazabiliriz
$(6a^2-3b^2)^2 - 8b^4=1$
(Lemma'dan $y^2=8x^4+1$ denkleminin şartlarını kullanarak) böylece şunu rahatlıkla görebiliriz ki
$3\mid (6a^2 - 3b^2) $ .
$b=\pm1$ $ve$ $a=\pm1$ alabiliriz. $s=2ab$ olduğunu biliyoruz , $s=\pm2$ böylece
$x=6s^2$
olduğundan
$x=6(\pm2)^2$ ise $x=24$ ve hipotezde verilen eşitliğe yazarsak
$y=\pm70$.
$2. durum$ $için:$
$(\frac{u+t}{2})=3a^2$ $ve$ $(\frac{u-t}{2})=2b^2$
$t=3a^2-2b^2$ , $s=2ab$ , $x=6s^2$ , $x+1=t^2$
eşitliklerinden
$24a^2b^2+1=(3a^2-2b^2)^2$
buradan ,
$9a^4-36a^2b^2+4b^2=1$.
Bu denklem üzerinde oynayalım ;
$9a^4-36a^2b^2+4b^4+32b^4=1+32b^4$
$9a^4-36a^2b^2+36b^4=1+32b^4$
$(3a^2-6b^2)^2=1+2(2b)^4$
son denklemimiz ''$önerme$'' kalıbı ile uyuşmaktadır.
$2b=y=0$ ise $b=0$ böylece ,
$9a^4=1$ olur ki $a^4=\frac{1}{9}$ elde ederiz
bu ise mümkün değildir , çünkü baştan beri çalıştığımız tüm parametreler tamsayı $a$ ve $b$ sayılarından geriye doğru dönüldüğünde hiç bir zaman $u$ , $t$ , $v$ ve buradan $s$ ve $x$ tamsayı parametreleri bulunamaz dolayısıyla $2.durum$ kapalı olup çözüm elde edemeyeceğimizi söyler yani en başta bahsi geçen $n=x=çift$ durumu için çözümde $1. durumdan$ gelen
$(24, \pm70)$
elde edilir.....