国际数学奥林匹克试题分类解析数论

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A2整数的求解A2-001哪些连续正整数之和为1000?试求出所有的解.【题说】1963年成都市赛高二二试题3.【解】设这些连续正整数共n个(n>1),最小的一个数为a,则有a+(a+1)+…+(a+n-1)=1000即n(2a+n-1)=2000若n为偶数,则2a+n-1为奇数;若n为奇数,则2a+n-1为偶数.因a≥1,故2a+n-1>n.同,故只有n=5,16,25,因此可能的取法只有下列三种:若n=5,则a=198;若n=16,则a=55;若n=25,则a=28.故解有三种:198+199+200+201+20255+56+…+7028+29+…+52A2-002N是整数,它的b进制表示是777,求最小的正整数b,使得N是整数的四次方.【题说】第九届(1977年)加拿大数学奥林匹克题3.【解】设b为所求最小正整数,则7b2+7b+7=x4素数7应整除x,故可设x=7k,k为正整数.于是有b2+b+1=73k4当k=1时,(b-18)(b+19)=0.因此b=18是满足条件的最小正整数.A2-003如果比n个连续整数的和大100的数等于其次n个连续数的和,求n.【题说】1976年美国纽约数学竞赛题7.s2-s1=n2=100从而求得n=10.A2-004设a和b为正整数,当a2+b2被a+b除时,商是q而余数是r,试求出所有数对(a,b),使得q2+r=1977.【题说】第十九届(1977年)国际数学奥林匹克题5.本题由原联邦德国提供.【解】由题设a2+b2=q(a+b)+r(0≤r<a+b),q2+r=1977,所以q2≤1977,从而q≤44.若q≤43,则r=1977-q2≥1977-432=128.即(a+b)≤88,与(a+b)>r≥128,矛盾.因此,只能有q=44,r=41,从而得a2+b2=44(a+b)+41(a-22)2+(b-22)2=1009不妨设|a-22|≥|b-22|,则1009≥(a-22)2≥504,从而45≤a≤53.经验算得两组解:a=50,b=37及a=50,b=7.由对称性,还有两组解a=37,b=50;a=7,b=50.A2-005数1978n与1978m的最后三位数相等,试求出正整数n和m,使得m+n取最小值,这里n>m≥1.【题说】第二十届(1978年)国际数学奥林匹克题1.本题由古巴提供.【解】由题设1978n-1978m=1978m(1978n-m-1)≡0(mod1000)因而1978m≡2m×989m≡0(mod8),m≥3又1978n-m≡1(mod125)而1978n-m=(1975+3)n-m≡3n-m+(n-m)3n-m-1·1975(mod125)(1)从而3n-m≡1(mod5),于是n-m是4的倍数.设n-m=4k,则代入(1)得从而k(20k+3)≡0(mod25)因此k必须是25的倍数,n-m至少等于4×25=100,于是m+n的最小值为n-m+2m=106,m=3,n=103A2-006求方程x3+x2y+xy2+y3=8(x2+xy+y2+1)的全部整数解x、y.【题说】1980年卢森堡等五国国际数学竞赛题6.本题由荷兰提供.于是x3+x2y+xy2+y3=(x+y)3-2xy(x+y)=u3-2vux2+xy+y2=(x+y)2-xy=u2-v从而原方程变为2v(u-4)=u3-8u2-8(2)因u≠4,故(2)即为根据已知,u-4必整除72,所以只能有u-4=±2α3β,其中α=0,1,2,3;β=0,1,2进一步计算可知只有u-4=2·3=6,于是u=10,v=16A2-007确定m2+n2的最大值,这里m和n是整数,满足m,n∈{1,2,…,1981},(n2-mn-m2)2=1.【题说】第二十二届(1981年)国际数学奥林匹克题3.【解】若m=n,由(n2-mn-m2)2=1得(mn)2=1,故m=n=1.若m≠n,则由n2-mn-m2=±1得n>m.令n=m+uk,于是[(m+uk)2-m(m+uk)-m2]2=1于是有若uk≠uk-1,则以上步骤可以继续下去,直至从而得到数列:n,m,uk,uk-1,…,uk-l,uk-l-1此数列任意相邻三项皆满足ui=ui-1+ui-2,这恰好是斐波那契型数列.而{1,2,…,1981}中斐氏数为:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987,1597,可见m=987,n=1597时,m2+n2=3524578为满足条件的最大值.A2-008求方程w!=x!+y!+z!的所有正整数解.【题说】第十五届(1983年)加拿大数学奥林匹克题1.【解】不妨设x≤y≤z.显然w≥z+1,因此(z+1)!≤w!=x!+y!+z!≤3·z!从而z≤2.通过计算知x=y=z=2,w=3是原方程的唯一解.A1-010前1000个正整数中可以表示成[2x]+[4x]+[6x]+[8x]的正整数有多少个?【题说】第三届(1985年)美国数学邀请赛题10.【解】令f(x)=[2x]+[4x]+[6x]+[8x].个不同的正整数值.另一方面f(x+n)=f(x)+20n对任一正整数n成立.将1-1000分为50段,每20个为1段.每段中,f(x)可取12个值.故总共可取到50×12=600个值,亦即在前1000个正整数中有600个可以表示成[2x]+[4x]+[6x]+[8x]的形式.A2-011使n3+100能被n+10整除的正整数n的最大值是多少?【题说】第四届(1986年)美国数学邀请赛题5.【解】由n3+100=(n+10)(n2-10n+100)-900知,若n3+100被n+10整除,则900也应被n+10整除.因此,n最大值是890.A2-012a、b、c、d为两两不同的正整数,并且a+b=cd,ab=c+d求出所有满足上述要求的四元数组a、b、c、d.【题说】1987年匈牙利数学奥林匹克题1.【解】由于a≠b,所以当且仅当a=1或b=1时,才有a+b≥ab.如果a、b都不是1,那么c+d=ab>a+b=cd由此知c=1或d=1.因此a、b、c、d中总有一个(也只有一个)为1.如果a=1,那么由消去b可以推出从而得到c=2,d=3,或者c=3,d=2.这样,本题的答案可以列成下表A2-013设[r,s]表示正整数r和s的最小公倍数,求有序三元正整数组(a,b,c)的个数,其中[a,b]=1000,[b,c]=2000,[c,a]=2000.【题说】第五届(1987年)美国数学邀请赛题7.【解】显然,a、b、c都是形如2m·5n的数.设a=2m1·5n1,b=2m2·5n2,c=2m3·5n3.由[a,b]=1000=23·53,知max(m1,m2)=3,max(n1,n2)=3.同理,max(m2,m3)=4,max(n2,n3)=3;max(m1,m3)=4,max(n1,n3)=3.由此,知m3应是4,m1、m2中必有一是3.另一个可以是0、1、2或3之任一种,因此m1、m2的取法有7种.又,n1、n2、n3中必有两个是3,另一个可以是0、1、2或3.因此n1、n2、n3取法有10种.故mi、ni(i=1、2、3)不同取法共有7×10=70种,即三元组共有70个.A2-014设m的立方根是一个形如n+r的数,这里n为正整数,r为小于1/1000的正实数.当m是满足上述条件的最小正整数时,求n的值.【题说】第五届(1987年)美国数学邀请赛题12.m=n3+1<(n+10-3)3=n3+3n2·10-3+3n·10-6+10-9于是从而n=19(此时m=193+1为最小).【题说】第十三届(1987年)全俄数学奥林匹克九年级题1.【解】144=122,1444=382设n>3,则则k必是一个偶数.所以也是一个自然数的完全平方,但这是不可能的.因为平方数除以4,因此,本题答案为n=2,3.A2-016当n是怎样的最小自然数时,方程[10n/x]=1989有整数解?【题说】第二十三届(1989年)全苏数学奥林匹克十年级题1.【解】1989≤10n/x<1990所以10n/1990<x≤10n/1989即10n·0.000502512…<x≤10n·0.000502765…所以n=7,这时x=5026与5027是解.A2-017设an=50+n2,n=1,2,….对每个n,an与an+1的最大公约数记为dn.求dn的最大值.【题说】1990年日本第1轮选拔赛题9.【解】dn=(an,an+1)=(50+n2,50+(n+1)2-(50+n2))=(50+n2,2n+1)=(2(n2+50),2n+1)(因2n+1是奇数)=(2(n2+50)-n(2n+1),2n+1)=(100-n,2n+1)=(100-n,2n+1+2(100-n))=(100-n,201)≤201在n=100≠201k(k∈N)时,dn=201.故所求值为201.A2-018n是满足下列条件的最小正整数:(1)n是75的倍数;(2)n恰为75个正整数因子(包括1及本身).试求n/75.【题说】第八届(1990年)美国数学邀请赛题5.【解】为保证n是75的倍数而又尽可能地小,可设n=2α·3β·5γ,其中α≥0,β≥1,γ≥2,并且(α+1)(β+1)(γ+1)=75由75=52·3,易知当α=β=4,γ=2时,符合条件(1)、(2).此时n=24·34·52,n/75=432.A2-0191.求出两个自然数x、y,使得xy+x和xy+y分别是不同的自然数的平方.2.能否在988至1991范围内求到这样的x和y?【题说】第二十五届(1991年)全苏数学奥林匹克九年级题5.【解】1.例如x=1,y=8即满足要求.2.假设988≤x<y≤1991x、y∈N,使得xy+x与xy+y是不同的自然数的平方,则x2<xy+x<xy+y这时y-x=(xy+y)-(xy+x)>(x+1)2-x2=2x+1即y>3x+1由此得1991≥y>3x+1≥3×998+1矛盾!故在988与1991之间不存在这样的自然数x、y.A2-020求所有自然数n,使得这里[n/k2]表示不超过n/k2的最大整数,N是自然数集.【题说】1991年中国数学奥林匹克题5.【解】题给条件等价于,对一切k∈N,k2+n/k2≥1991(1)且存在k∈N,使得k2+n/k2<1992.(2)(1)等价于对一切k∈N,k4-1991k2+n≥0即(k2-1991/2)2+n-19912/4≥0(3)故(3)式左边在k取32时最小,因此(1)等价于n≥1991×322-324=1024×967又,(2)等价于存在k∈N,使(k2-996)2+n-9962<0上式左边也在k=32时最小,故(2)等价于n<1992×322-324=1024×968故n为满足1024×967≤n≤1024×967+1023的一切整数.A2-021设n是固定的正整数,求出满足下述性质的所有正整数的和:在二进制的数字表示中,正好是由2n个数字组成,其中有n个1和n个0,但首位数字不是0.【题说】第二十三届(1991年)加拿大数学奥林匹克题2.【解】n=1,易知所求和S1=2.n≥2时,首位数字为1的2n位数,在其余2n-1位上,只要n个0的位置确定了.则n-1个1的位置也就确定了,从而这个2n位二进制数也随之确定.现考虑第k(2n>k≥1)位数字是1的数的个数.因为其中n个0的位置只可从2n-2个位置(除去首位和第k位)中选择,故这样的将所有这样的2n位二进制数相加,按数位求和,便有A2-022在{1000,1001,1002,…,2000}中有多少对相邻的数满足下列条件:每对中的两数相加时不需要进位?【题说】第十届(1992年)美国数学邀请赛题6.7或8时,则当n和n+1相加时将发生进位.再若b=9而c≠9;a=9而b≠9或c≠9.则当n和n+1相加时也将发生进位.如果不是上面描述的数,则n有如下形式其中a,b,c∈{0,1,2,3,4}.对这种形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