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《数学奥林匹克专题讲座》第01讲 数论汇总

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第1讲 数论的方法技巧(上)

数论是研究整数性质的一个数学分支,它历史悠久,而且有着强大的生命力。数论问题叙述简明,“很多数论问题可以从经验中归纳出来,并且仅用三言两语就能向一个行外人解释清楚,但要证明它却远非易事”。因而有人说:“用以发现天才,在初等数学中再也没有比数论更好的课程了。任何学生,如能把当今任何一本数论教材中的习题做出,就应当受到鼓励,并劝他将来从事数学方面的工作。”所以在国内外

各级各类的数学竞赛中,数论问题总是占有相当大的比重。 小学数学竞赛中的数论问题,常常涉及整数的整除性、带余除法、奇数与偶数、

质数与合数、约数与倍数、整数的分解与分拆。主要的结论有:

1.带余除法:若a,b是两个整数,b>0,则存在两个整数q,r,使得 a=bq+r(0≤r<b),

且q,r是唯一的。

特别地,如果r=0,那么a=bq。这时,a被b整除,记作b|a,也称b是a的约

数,a是b的倍数。

2.若a|c,b|c,且a,b互质,则ab|c。

3.唯一分解定理:每一个大于1的自然数n都可以写成质数的连乘积,即

其中p1<p2<…<pk为质数,a1,a2,…,ak为自然数,并且这种表示是唯一

的。(1)式称为n的质因数分解或标准分解。 4.约数个数定理:设n的标准分解式为(1),则它的正约数个数为: d(n)=(a1+1)(a2+1)…(ak+1)。

5.整数集的离散性:n与n+1之间不再有其他整数。因此,不等式x<y与x≤y-1是等价的。

下面,我们将按解数论题的方法技巧来分类讲解。

一、利用整数的各种表示法

对于某些研究整数本身的特性的问题,若能合理地选择整数的表示形式,则常常

有助于问题的解决。这些常用的形式有:

1.十进制表示形式:n=an10n+an-110n-1+…+a0;

2.带余形式:a=bq+r;

4.2的乘方与奇数之积式:n=2mt,其中t为奇数。

例1 红、黄、白和蓝色卡片各1张,每张上写有1个数字,小明将这4张卡片如下图放置,使它们构成1个四位数,并计算这个四位数与它的各位数字之和的10倍的差。结果小明发现,无论白色卡片上是什么数字,计算结果都是1998。问:红、黄、蓝3张卡片上各是什么数字?

解:设红、黄、白、蓝色卡片上的数字分别是a3,a2,a1,a0,则这个四位数可以写成

1000a3+100a2+10a1+a0,

它的各位数字之和的10倍是

10(a3+a2+a1+a0)=10a3+10a2+10a1+10a0,

这个四位数与它的各位数字之和的10倍的差是

990a3+90a2-9a0=1998, 110a3+10a2-a0=222。

比较上式等号两边个位、十位和百位,可得

a0=8,a2=1,a3=2。

所以红色卡片上是2,黄色卡片上是1,蓝色卡片上是8。

解:依题意,得

a+b+c>14,

说明:求解本题所用的基本知识是,正整数的十进制表示法和最简单的不定方程。

例3 从自然数1,2,3,…,1000中,最多可取出多少个数使得所取出的数中任意三个数之和能被18整除?

解:设a,b,c,d是所取出的数中的任意4个数,则

a+b+c=18m,a+b+d=18n,

其中m,n是自然数。于是

c-d=18(m-n)。

上式说明所取出的数中任意2个数之差是18的倍数,即所取出的每个数除以18所得的余数均相同。设这个余数为r,则

a=18a1+r,b=18b1+r,c=18c1+r,

其中a1,b1,c1是整数。于是

a+b+c=18(a1+b1+c1)+3r。

因为18|(a+b+c),所以18|3r,即6|r,推知r=0,6,12。因为1000=55×18+10,所以,从1,2,…,1000中可取6,24,42,…,996共56个数,它们中的任意3个数之和能被18整除。

例4 求自然数N,使得它能被5和49整除,并且包括1和N在内,它共有10个约数。

解:把数N写成质因数乘积的形式

由于N能被5和72=49整除,故a3≥1,a4≥2,其余的指数ak为自然数或零。依题意,有

(a1+1)(a2+1)…(an+1)=10。

由于a3+1≥2,a4+1≥3,且10=2×5,故

a1+1=a2+1=a5+1=…=an+1=1,

即a1=a2=a5=…an=0,N只能有2个不同的质因数5和7,因为a4+1≥3>2,故由

(a3+1)(a4+1)=10

知,a3+1=5,a4+1=2是不可能的。因而a3+1=2,a4+1=5,即N=52-1×75-1=5×74=12005。

例5 如果N是1,2,3,…,1998,1999,2000的最小公倍数,那么N等于多少个2与1个奇数的积?

解:因为210=1024,211=2048>2000,每一个不大于2000的自然数表示为质因数相乘,其中2的个数不多于10个,而1024=210,所以,N等于10个2与某个奇数的积。

说明:上述5例都是根据题目的自身特点,从选择恰当的整数表示形式入手,使问题迎刃而解。 二、枚举法

枚举法(也称为穷举法)是把讨论的对象分成若干种情况(分类),然后对各种情况逐一讨论,最终解决整个问题。

运用枚举法有时要进行恰当的分类,分类的原则是不重不漏。正确的分类有助于暴露问题的本质,降低问题的难度。数论中最常用的分类方法有按模的余数分类,按奇偶性分类及按数值的大小分类等。

例6 求这样的三位数,它除以11所得的余数等于它的三个数字的平方和。 分析与解:三位数只有900个,可用枚举法解决,枚举时可先估计有关量的范围,以缩小讨论范围,减少计算量。

设这个三位数的百位、十位、个位的数字分别为x,y,z。由于任何数除以11所得余数都不大于10,所以

x2+y2+z2≤10,

从而1≤x≤3,0≤y≤3,0≤z≤3。所求三位数必在以下数中:

100,101,102,103,110,111,112, 120,121,122,130,200,201,202, 211,212,220,221,300,301,310。

不难验证只有100,101两个数符合要求。

例7 将自然数N接写在任意一个自然数的右面(例如,将2接写在35的右面得352),如果得到的新数都能被N整除,那么N称为魔术数。问:小于2000的自然数中有多少个魔术数?

对N为一位数、两位数、三位数、四位数分别讨论。

N|100,所以N=10,20,25,50;

N|1000,所以N=100,125,200,250,500;

(4)当N为四位数时,同理可得N=1000,1250,2000,2500,5000。符合条件的有1000,1250。

综上所述,魔术数的个数为14个。

说明:(1)我们可以证明:k位魔术数一定是10k的约数,反之亦然。

(2)这里将问题分成几种情况去讨论,对每一种情况都增加了一个前提条件,从而降低了问题的难度,使问题容易解决。

例8 有3张扑克牌,牌面数字都在10以内。把这3张牌洗好后,分别发给小明、小亮、小光3人。每个人把自己牌的数字记下后,再重新洗牌、发牌、记数,这样反复几次后,3人各自记录的数字的和顺次为13,15,23。问:这3张牌的数字分别是多少?

解:13+15+23=51,51=3×17。

因为17>13,摸17次是不可能的,所以摸了 3次, 3张扑克牌数字之和是17,可能的情况有下面15种:

①1,6,10 ②1,7,9 ③1,8,8 ④2,5,10 ⑤2,6,9 ⑥2,7,8 ⑦3,4,10 ⑧3,5,9 ⑨3,6,8 ⑩3,7,7 (114,4,9 (124,5,8 (134,6,7 (145,5,7 (155,6,6 只有第⑧种情况可以满足题目要求,即 3+5+5=13;3+3+9=15;5+9+9=23。 这3张牌的数字分别是3,5和9。 例9 写出12个都是合数的连续自然数。

分析一:在寻找质数的过程中,我们可以看出100以内最多可以写出7个连续的合数:90,91,92,93,94,95,96。我们把筛选法继续运用下去,把考查的范围扩大一些就行了。

解法1:用筛选法可以求得在113与127之间共有12个都是合数的连续自然数:

114,115,116,117,118,119,120,

《数学奥林匹克专题讲座》第01讲 数论汇总

第1讲数论的方法技巧(上)数论是研究整数性质的一个数学分支,它历史悠久,而且有着强大的生命力。数论问题叙述简明,“很多数论问题可以从经验中归纳出来,并且仅用三言两语就能向一个行外人解释清楚,但要证明它却远非易事”。因而有人说:“用以发现天才,在初等数学中再也没有比数论更好的课程了。任何学生,如能把当今任何一本数论教材中的习题做出,就应当受到鼓励,并劝他将
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