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A5整数综合问题A5-002在n×n(n为奇数)的方格表里的每一个方格中,任意填上一个+1或-1,在每一列的下面写上该列所有数的乘积;在每行的右边写上该行所有数的乘积,证明:这2n个乘积的和不等于0.【题说】1962年全俄数学奥林匹克八、九年级题5.【证】设p1,p2,…,pn是各行数字乘积,q1,q2,…,qn是各列数字乘积,它们都是+1或-1,而应有p1p2…pn=q1q2…qn,所以p1、p2、…、pn、q1、q2…、qn中应有偶数个-1.设为2k个,则其中+1的个数为2(n-k).由于n为奇数,k≠n-k,所以p1+p2+…+pn+q1+q2+…+qn≠0A5-003已知任意n个整数a1,a2,…,an,由此得到一列新的数.由这n个数依同样法则又得到一列新数,并如此做下去.假如所有这些新数都是整数,证明原来所给各数ai(i=1,2,…,n)都相等.【题说】1964年全俄数学奥林匹克八年级题4.n为偶数时有一种例外情况使结论不成立.【证】对于任给的n个数xi(1≤i≤n),如果它们不全相等,那么施行如上运算若干次后得的新数中,最大值要变小,最小值要变大,因此,如若不能得出一组n个相同的数的话,其中最大数不能永远是整数.假设从一组n个数z1,z2,…,zn得到n个相同的数那么,当n是奇数时,易知z1=z2=…=zn;当n是偶数时,z1,…,zn中奇数项相等,偶数项相等.若zi(1≤i≤n)由yi(1≤i≤n)经运算得出,且设则有2(y1+y2+…+yn)=2na及2(y2+y3+…+yn+y1)=2nb从而2na=2nb,a=b由此得出z1=z2=…=zn=a因此,我们的命题成立.仅当n为偶数时,有一种例外情况:n个整数a,b,a,b,…,a,b,(a与b的奇偶性相同,a≠b)满足题中条件,但结论不成立.A5-004某整数集合A既含有正整数,也含有负整数,而且如果a和b是它的元素,那么2a和a+b也是它的元素,证明:集合A包含它的任意两个元素之差.【题说】1967年匈牙利数学奥林匹克题1.【证】不难证明:如果整数c是集合A的元素,而n是自然数,那么nc也属于集合A.因为集合A既含有正整数,也含有负整数,根据最小数原理,集合A存在最小的正整数a和绝对值最小的负整数b.这两个数的和a+b也应该属于集合A,而且满足不等式.b<a+b<a但是集合A不含有小于a的正数和大于b的负数,所以a+b只能等于0.因此,数0属于集合A,且b=-a.根据前面所证,集合A包含数a的所有整数倍.设x∈A,则由带余数除法,存在整数q、r,使x=qa+r(0≤r<a).于是r=x+(-qa)∈A.由于0≤r<a,必有r=0.即A中的数均为a的整数倍.既然集合A的元素都是a的整数倍,因此集合A的任意两个元素之差也是元素a的整数倍,因而属于集合A.A5-005证明:任何不大于n!的自然数,都能表示成不多于n个数的和,在这些加数中,没有两个是相同的,而且任何一个都是n!的因数.【题说】第二届(1968年)全苏数学奥林匹克九年级题5.【证】对n用数学归纳法,n=1时,显然.设n时结论真.对a≤(n+1)!,将a除以n+1得a=d(n+1)+r,这里d≤n!,0≤r<n+1.由归纳假设,d=d1+d2+…+dl,l≤n.且所有di是n!的不同因数(i=1,2,…,l).于是a=d1(n+1)+…+dl(n+1)+r这个和中的加数不多于n+1个,其中每一个都是(n+1)!的因数,且全不相等.A5-006找出具有下列性质的所有正整数n:设集合{n,n+1,n+2,n+3,n+4,n+5}可以划分成两个无公共元素的非空子集,使得一个子集中所有元素的乘积等于另一子集中所有元素的乘积.【题说】第十二届(1970年)国际数学奥林匹克题4.本题由捷克斯洛伐克提供.【解】假定n具有所述性质,那么六个数n,n+1,n+2,n+3,n+4,n+5中任一个素因数p必定还整除另一个数(在另一个子集中).因而p整除这两个数的差,所以p只能为2,3,5.再考虑数n+1,n+2,n+3,n+4.它们的素因数不能为5(否则上面的六个数中只有一个被5整除),因此只能为2与3.这四个数中有两个为连续奇数.它们必须是3的正整数幂(因为没有其它因数),但这样两个幂的差被3整除,决不能等于2.矛盾!这就说明具有所述性质的n是不存在的.A5-007证明:任何一个正的既约真分数m/n可以表示成两两互异的自然数的倒数之和.【题说】1972年~1973年波兰数学奥林匹克三试题5.【证】对m用数学归纳法.m=1时,显然成立.假设对小于m的自然数命题成立,我们证明它对m>1也成立.为此,设n=qm+r(0≤r<m)(1)因为m/n是正的既约真分数,所以q>0,r>0.又因0<m-r<m,所以由归纳假设,其中t1<t2<…<tk为自然数.因为n>m,所以由(3)知:t1>q+1,将(3)代入(2)得所以,命题对任何自然数m都成立.A5-0088分和15分的邮票可以无限制地取用.某些邮资额数,例如7分、29分,不能够刚好凑成.求不能凑成的最大额数n,即大于n的额数都能够凑成,并证明你的答案.【题说】第六届(1974年)加拿大数学奥林匹克题6.【解】因为98=8·1+15·699=8·3+15·5100=8·5+15·4101=8·7+15·3102=8·9+15·2103=8·11+15·1104=8·13+15·0105=8·0+15·7比105大的数,可用以上8数加上8的适当倍数而得到.而97不能用8与15凑成.故所求的n值为97.【注】一般地,当正整数p、q互质时,不能用p、q凑成的最大整数pq-p-q.A5-009若整数n可表示成n=a1+a2+…+ak(1)其中a1,a2,…,ak是满足的正整数(不一定相异),那么,我们称n是好数,已知整数33至73是好数,证明:每一个不小于33的整数都是好数.【题说】第七届(1978年)英国数学奥林匹克题3.【证】我们改证命题pn:整数n,n+1,…,2n+7都是好数.已知p33为真.假设pn成立,那么n是好数,即存在正整数a1,a2,…,ak使(1)、从而这表明2(a1+a2+…+ak)+4+4=2n+82(a1+a2+…+ak)+3+6=2n+9也是好数,因此Pn成立.根据数学归纳法,对所有正整数n≥33,Pn成立,原命题因而得证.A5-010设f(x)=x2-x+1.证明:对任意的m个自然数(m>1),f(m),f(f(m)),…两两互素.【题说】第十二届(1978年)全苏数学奥林匹克十年级题1.【证】因f(0)=1,所以多项式的常数项pn(0)=1.因而,对于任意的整数m,pn(m)除以m,余数等于1.用m'=pk(m)代替m,就得到pn+k(m)=pn(m')与m'=pk(m)互素.A5-011自然数n的数字和用S(n)来表示.(1)是否存在一个自然数n,使得n+s(n)=1980;(2)证明:在任意两个连续的自然数之中,至少有一个能表示成n+S(n)的形式,其中n为某个自然数.【题说】第十四届(1980年)全苏数学奥林匹克八年级题6.【解】(1)当n=1962时,n+S(n)=1980.(2)令Sn=n+S(n),如果n的末位数字是9,则Sn+1<Sn;否则Sn+1=Sn+2.对任意两个连续的自然数m(m≥2),m+1,在Sn<m的n中,选择最大的,并用N表示.这时SN+1≥m>SN,所以N的末位数字不是9,从而SN+1=SN+2.由m≤SN+1=SN+2<m+2,即得SN+1=m或SN+1=m+1.A5-012设n为≥2的自然数.证明方程xn+1=yn+1在x与n+1互质时无正整数解.【题说】1980年芬兰等四国国际数学竞赛题3.本题由匈牙利提供.【证】xn=yn+1-1=(y-1)(yn+yn-1+…+1).如果质数p是y-1与yn+yn-1+…+1的公因数,则p整除xn,从而p是x的因数.但y除以p余1,所以yn+yn-1+…+1除以p与n+1除以p的余数相同,即n+1也被p整除,这与x、n+1互质矛盾.因此y-1与yn+yn-1+…+1互质,从而y-1=sn,yn+yn-1+…+1=tn,其中s、t为自然数,st=x.但yn<yn+yn-1+…+1<(y+1)n,所以yn+yn-1+…+1≠tn,矛盾,原方程无解.A5-013设a、b、c是两两互素的正整数,证明:2abc-be-ac-ab是不能表示为xbc+yac+zab形式的最大整数(其中x、y、z是非负整数).【题说】第二十四届(1983年)国际数学奥林匹克题3.【证】熟知在a、b互素时,对任意整数n有整数x、y,使ax+by=n.当n>ab-a-b时,首先取0≤x<b(若x>b则用x-b、y+a代替x、y),我们有by=n-ax>ab-a-b-ax≥ab-a-b-a(b-1)=-b所以y>-1也是非负整数.即n>ab-a-b时,有非负整数x、y使ax+by=n.因为a、b、c两两互素,所以(bc,ac,ab)=1.令(bc,ac)=d.则(ab,d)=1,所以方程abz+dt=n(1)有整数解,并且0≤z<d(若z>d则用z-d、t+ab代替z、t).设bc=da1,ac=db1,那么(a1,b1)=1.在n>2abc-bc-ca-ab时,即t>a1b1-a1-b1从而方程a1x+b1y=t(2)有非负整数解(x,y).由(1)与(2)消去t可得bcx+acy+abz=n有非负整数解.另一方面,若有非负整数x、y、z使2abc-bc-ac-ah=xbc+yac+zab则bc(x+1)+ac(y+1)+ab(z+1)=2abc于是应有,a整除bc(x+1),因(a,bc)=1.所以,a整除x+1,从而c≤x+1.同理有,b≤y+1,c≤z+1.因此3abc=bca+acb+abc≤bc(x+1)+ac(y+1)+ab(z+1)=2abc由于a、b、c都是正整数,这是不可能的,故2abc-bc-ca-ab不能表成xbc+yca+zab(x、y、z为非负整数)的形式.A5-014能否选择1983个不同的正整数都不大于105,且其中没有三个正整数是算术级数中的连续项,并证明你的论断.【题说】第二十四届(1983年)国际数学奥林匹克题5.本题由波兰提供.【解】考虑三进制表示中,不含数字2并且位数≤11的数所成的集合M.显然|M|=211-1>1983.M中最大的数为若x、y、z∈M并且x+z=2y,则由于2y的各位数字为0或2,所以x+z的各位数字也为0或2.从而x、z在同一位上的数字同为0或同为2,即x=z.因此M中任三个互不相同的数不成等差数列.于是回答是肯定的,M即是一例.A5-015将19分成若干个正整数之和,使其积为最大.【题说】1984年上海市赛一试题2(9).【解】由于分法只有有限种,其中必有一种分法,分成的各数的积最大.我们证明这时必有:(1)分成的正整数只能是2和3.因为4=2+2,且4=2×2,若分出的数中有4,拆成两个2其积不变;若分出的数中有数a≥5.则只要把a拆成2与a-2,由2(a-2)>a知道积将增大.(2)分成的正整数中,2最多两个.若2至少有3个,则由3+3=2+2+2及3×3>2×2×2可知,将3个2换成2个3,积将增大.所以,将19分成5个3与2个2的和,这些数的积35×22=972是最大的.A5-016设a、b、c、d是奇整数,0<a<b<c<d,且ad=bc.证明:如果对某整数k和m有a+d=2k和b+c=2m,那末a=1.【题说】第二十五届(1984年)国际数学奥林匹克题6.【证】因为a[(a+d)-(b+c)]=a2+ad-ab-ac=a2+bc-ab-ac=(a-b)(a-c)>0所以a+d>b+c,即2k>2m,k>m.又由ad=bc,有a(2k-a)=b(2m-b)2m(b-2k-ma)=b2-a2=(b+a)(b-a)可知2m整除(b+a)(b-a).但b+a和b-a不能都被4整除(因为它们的和是2b,而b是奇数),所以2m-1必整除b