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2019-2020年高考數學回歸課本 整數問題教案 舊人教版
一、常用定義定理
1.整除:設a,b∈Z,a≠0,如果存在q∈Z使得b=aq,那么稱b可被a整除,記作a|b,且稱b是a的倍數,a是b的約數。b不能被a整除,記作a b.
2.帶余數除法:設a,b是兩個給定的整數,a≠0,那么,一定存在唯一一對整數q與r,滿足b=aq+r,0≤r<|a|,當r=0時a|b。
3.輾轉相除法:設u0,u1是給定的兩個整數,u1≠0,u1 u0,由2可得下面k+1個等式:u0=q0u1+u2,0
1且n為整數,則,其中pj(j=1,2,…,k)是質數(或稱素數),且在不計次序的意義下,表示是唯一的。
6.同余:設m≠0,若m|(a-b),即a-b=km,則稱a與b模同m同余,記為a≡b(modm),也稱b是a對模m的剩余。
7.完全剩余系:一組數y1,y2,…,ys滿足:對任意整數a有且僅有一個yj是a對模m的剩余,即a≡yj(modm),則y1,y2,…,ys稱為模m的完全剩余系。
8.Fermat小定理:若p為素數,p>a,(a,p)=1,則ap-1≡1(modp),且對任意整數a,有ap≡a(modp).
9.若(a,m)=1,則≡1(modm),(m)稱歐拉函數。
10.(歐拉函數值的計算公式)若,則(m)=
11.(孫子定理)設m1,m2,…,mk是k個兩兩互質的正整數,則同余組:
x≡b1(modm1),x≡b2(modm2),…,x≡bk(modmk)有唯一解,
x≡M1b1+M2b2+…+Mkbk(modM),
其中M=m1m2mk;=,i=1,2,…,k;≡1(modmi),i=1,2,…,k.
二、方法與例題
1.奇偶分析法。
例1 有n個整數,它們的和為0,乘積為n,(n>1),求證:4|n。
[證明] 設這n個整數為a1,a2,…,an,則a1,a2,…,an=n, ①
a1+a2+…+an=0。 ②
首先n為偶數,否則a1,a2,…,an均為奇數,奇數個奇數的和應為奇數且不為0,與②矛盾,所以n為偶數。所以a1,a2,…,an中必有偶數,如果a1,a2,…,an中僅有一個偶數,則a1,a2,…,an中還有奇數個奇數,從而a1+a2+…+an也為奇數與②矛盾,所以a1,a2,…,an中必有至少2個偶數。所以4|n.
2.不等分析法。
例2 試求所有的正整數n,使方程x3+y3+z3=nx2y2z2有正整數解。
解 設x,y,z為其正整數解,不妨設x≤y≤z,則由題設z2|(x3+y3),所以z2≤x3+y3,但x3≤xz2,y3≤yz2,因而z=nx2y2-≥nx2y2-(x+y),故x3+y3≥z2≥[nx2y2-(x+y)]2,所以n2x4y4≤2nx2y2(x+y)+x3+y3,所以nxy<。若x≥2,則4≤nxy<≤3,矛盾。所以x=1,所以ny<,此式當且僅當y≤3時成立。又z2|(x3+y3),即z2|(1+y3),所以只有y=1,z=1或y=2,z=3,代入原方程得n=1或3。
3.無窮遞降法。
例3 確定并證明方程a2+b2+c2=a2b2的所有整數解。
解 首先(a,b,c)=(0,0,0)是方程的整數解,下證該方程只有這一組整數解。假設(a1,b1,c1)是方程的另一組整數解,且a1,b1,c1不全為0,不妨設a1≥0,b1≥0,c1≥0且,由≡1或0(mod4)知a1,b1,c1都是偶數(否則(mod4)),從而是 方程x2+y2+z2=2x2y2的一組整數解,且不全為0,同理可知也都是偶數為方程x2+y2+z2=24x2y2的解。這一過程可以無限進行下去,另一方面a1,b1,c1為有限的整數,必存在k∈N,使2k>a1,2k>b1,2k>c1,從而不是整數,矛盾。所以該方程僅有一組整數解(0,0,0).
4.特殊模法。
例4 證明:存在無窮多個正整數,它們不能表示成少于10個奇數的平方和。
[證明] 考慮形如n=72k+66,k∈N的正整數,若,其中xi為奇數,i=1,2,…,s且1≤s≤9。因為n≡2(mod8),又≡1(mod8),所以只有s=2.所以,又因為≡2或0(mod3),且3|n,所以3|x1且3|x2,所以9|n。但n=72k+66≡3(mod9),矛盾。所以n不能表示成少于10個奇數的平方和,且這樣的n有無窮多個。
5.最小數原理。
例5 證明:方程x4+y4=z2沒有正整數解。
[證明] 假設原方程有一組正整數解(x0,y0,z0),并且z0是所有正整數解z中最小的。因此,,則a2-b2,=2ab,z0=a2+b2,其中(a,b)=1,a,b一奇一偶。假設a為偶數,b為奇數,那么(mod4),而(mod4),矛盾,所以a為奇數,b為偶數。于是,由得x0=p2-q2,b=2pq,a=p2+q2(這里(p,q)=1,p>q>0,p,q為一奇一偶)。從而推得,因為p,q,p2+q2兩兩互質,因此它們必須都是某整數的平方,即p=r2,q=s2,p2+q2=t2,從而r4+s4=t2,即(r,s,t)也是原方程的解,且有t1,n>1,因為是整數,所以也是整數,所以m,n是對稱的,不妨設m≥n,
?。┤鬽=n,則為整數,所以n=2,m=2.
ⅱ)若m>n,因為n3+1≡1(modn),mn-1≡-1(modn),所以≡-1(modn).
所以存在k∈N,使kn-1=,又kn-1=
所以(k-1)n<1+,所以k=1,所以n=1=,所以
所以n-1=1或2,所以(m,n)=(5,3)或(5,2).
同理當m1983(個)。這是因為T中的k位數的個數相當于用0,1這兩個數在k-1個位置上可重復的全排列數(首位必須是1),即2k-1,k=1,2,…,11.
(2)T中最大的整數是1+3+32+…+310=88573<105。
(3)T中任意三個數不組成等差排列的三個連續(xù)項。否則,設x,y,z∈T,x+z=2y,則2y必只含0和2,從而x和z必定位位相同,進而x=y=z,這顯然是矛盾的。
三、習題精選
1.試求所有正整數對(a,b),使得(ab-a2+b+1)|(ab+1).
2.設a,b,c∈N+,且a2+b2-abc是不超過c+1的一個正整數,求證:a2+b2-abc是一個完全平方數。
3.確定所有的正整數數對(x,y),使得x≤y,且x2+1是y的倍數,y2+1是x的倍數。
4.求所有的正整數n,使得存在正整數m,(2n-1)|(m2+9).
5.求證:存在一個具有如下性質的正整數的集合A,對于任何由無限多個素數組成的集合,存在k≥2及正整數m∈A和nA,使得m和n均為S中k個不同元素的乘積。
6.求最小的正整數n(≥4),滿足從任意n個不同的整數中能選出四個不同的數a,b,c,d使20|(a+b-c-d).
7.對于正整數a,n,定義Fn(a)=q+r,其中q,r為非負整數,a=qn+r且0≤r≤n,求最大正整數A,使得存在正整數n1,n2,…,n6,對任意正整數a≤A,都有=1,并證明你的結論。
8.設x是一個n位數,問:是否總存在非負整數y≤9和z使得10n+1z+10x+y是一個完全平方數?證明你的結論。
9.設a,b,c,d∈N+,且a>b>c>d,ac+bd=(b+d+a-c)(b+d-a+c)。證明:ab+cd不是素數。
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