2019-2020年初中數(shù)學競賽專題復習 第三篇 初等數(shù)論 第21章 不定方程試題 新人教版
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1、2019-2020年初中數(shù)學競賽專題復習第三篇初等數(shù)論第21章不定方程試 題新人教版 21.1.1*求不定方程的正整數(shù)解.解析因為,,…,所以這個方程的正整數(shù)解有無數(shù)組,它們是 其中可以取一切正整數(shù). 21.1.2 ★求的整數(shù)解. 解析1將方程變形得 因為是整數(shù),所以應(yīng)是11的倍數(shù).由觀察得,是這個方程的一組整數(shù)解,所以方程的解為 為整數(shù). 解析2先考察,通過觀察易得 , 所以 11x(-4x7)+15x(3x7)=7, 可取,.從而 為整數(shù). 評注如果、是互質(zhì)的整數(shù),是整數(shù),且方程 ① 有一組整數(shù)解、.則此方程的一切整數(shù)解可以表示為 其中,土1,±2,±3,…
2、. 21.1.3 ★求方程的非負整數(shù)解. 解析因為(6,22)=2,所以方程兩邊同除以2得 .① 由觀察知,,是方程 ② 的一組整數(shù)解,從而方程①的一組整數(shù)解為 所以方程①的一切整數(shù)解為 因為要求的原方程的非負整數(shù)解,所以必有 由于是整數(shù),由③、④得15WW16,所以只有15,16兩種可能. 當15時,15,;當16時,4,3.所以原方程的非負整數(shù)解是 21.1.4 ★求方程的所有正整數(shù)解. 解析這個方程的系數(shù)較大,用觀察法去求其特殊解比較困難,碰到這種情況我們可用逐步縮小系數(shù)的方法使系數(shù)變小,最后再用觀察法求解. 用方程 的最小系數(shù)7除方程①的各項,并移項得
3、 x=吟=30-2y+寧?② 因為、是整數(shù), .③ 故也是整數(shù),于是有.再用5除此式的兩邊得 令(整數(shù)),由此得 .④ 由觀察知,是方程④的一組解.將代入③得.代入②得=25.于是方程①有一組解,,所以它的一切解為由于要求方程的正整數(shù)解,所以解不等式,得只能取0,1.因此得原方程的正整數(shù)解為 21.1.5 ★求方程的整數(shù)解. 解析因為,,. 為用37和107表示1,我們把上述輾轉(zhuǎn)相除過程回代,得 1=33-8X4=37-4-8X4=37-9X4 =37-9X(37-33)=9X33-8X37=9X(107-2X37)-8X37=9X107-26X37=37X(-26)+1
4、07X9,
由此可知,是方程的一組整數(shù)解.于是
是方程的一組整數(shù)解.所以原方程的一切整數(shù)解為是整數(shù).
21.1.6 ★求方程的整數(shù)解.
解析設(shè),即,于是.原方程可化為用前面的方法可以求得①的解為是整數(shù).
②的解為
是整數(shù).
消去,得
x=6000-8u+15v,
5、v.
21.1.8 ★求方程組的正整數(shù)解.
解析消去,得.①.
易知,是它的一組特解,從而①的整數(shù)解為是整數(shù).
代入原方程組,得所有整數(shù)解為
x—4—t,
< y—2+2t,是整數(shù).
、z—2—t.
由,,得
所以0,1,故原方程組的正整數(shù)解為
x—4,
2,
2;
x—3,
6、問用這兩種硬幣支付142分貨款,有多少種不同的方法?解析設(shè)需枚7分,枚5分恰好支付142分,于是
.①
所以
142—7x
5
—28—x—
由于<142,所以W20,并且由上式知.因為(5,2)=1,所以,從而1,6,11,16.①的非負整數(shù)解為
x—1,Ix—6,Ix—11,Ix—16,y—27;[y—20;[y—13;[y—6.
所以,共有4種不同的支付方式.
評注當方程的系數(shù)較小時,而且是求非負整數(shù)解或者是實際問題時,這時候的解的組數(shù)往往較少,可以用整除的性質(zhì)加上枚舉,也能較容易地解出方程.
21.1.11*★今有公雞每只五個錢,母雞每只三個錢,小雞每個錢三只, 7、用100個錢買100只雞,問公雞、母雞、小雞各買了多少只?
解析設(shè)公雞、母雞、小雞各買、、只,由題意列方程組
①化簡得?③
② -②得
即
解得于是的一個特解為所以的所有整數(shù)解為
是整數(shù).由題意知,,,,所以,
解得
故.
由于是整數(shù),故只能取26,27,28,而且、、還應(yīng)滿足
所以
26
4
18
78
27
8
11
81
28
12
4
84
即可能有三種情況:4只公雞,18只母雞,78只小雞;或8只公雞,11只母雞,81只小雞;或12只公雞,4只母雞,84只小雞.
21.1.12*★小明玩套圈游戲,套中小雞一次得9分, 8、套中小猴一次得5分,套中小狗一次得2分.小明共套10次,每次都套中了,每個小玩具都至少被套中一次.小明套10次共得61分,問:小雞至少被套中幾次?
解析設(shè)套中小雞次,套中小猴次,套中小狗次,則根據(jù)題意得
我們要求這個方程組的正整數(shù)解.
消去:從①中減去②X2得,于是
.③
由③可以看出.從而的值只能是1,2,3,4,5.將③寫成
,
由于是整數(shù),所以必須是3的倍數(shù).從而只有2、5兩個值滿足這一要求.但時,,不是正整數(shù).在時,,是本題的解.
因此小雞被套中5次.
評注本題問“小雞至少被套中幾次?”實際上卻只有一個解,“至少”兩字可以省去.
21.1.13*★今有濃度為5%、8 9、%、9%的甲、乙、丙三種鹽水分別為60克、60克、47克,現(xiàn)要配制成濃度為7%的鹽水100克,問甲種鹽水最多可用多少克?最少可用多少克?
解析設(shè)甲、乙、丙鹽水分別各取克、克、克,配成濃度為7%的鹽水100克,依題意有
其中,0WW60,0WW47.
解方程組可得
由
得.
又,,和,,均滿足題設(shè),故甲種鹽水最少可用35克,最多可用49克.
§21.2勾股數(shù)
21.2.1*★★滿足方程的一切基本勾股數(shù)、(為偶數(shù)),都可表示為以下形式:
,,,①
其中、為正整數(shù),(,)=1,,、一奇一偶.
解析設(shè)正整數(shù)、滿足(,)=1,,、一奇一偶,則
x2+y2=(p2—q2)
2+( 10、2pq)2
所以一切形如①的正整數(shù)、都是方程的解.下面證明這樣的、是基本勾股數(shù).
設(shè),由于、一奇一偶,所以是奇數(shù),由,于是是奇數(shù).又由,得,即,同理.因為是奇數(shù),所以,于是.由得,所以.這就證明了由①確定的、是一組基本
勾股數(shù).反過來,設(shè)、、是一組基本勾股數(shù),且是偶數(shù),和都是奇數(shù),則和都是整數(shù).
設(shè),則存在正整數(shù)和,使
,,,
于是,.
由于,所以,即
由得
這就可推出上式中右面兩個因式都是平方數(shù).設(shè)
,,
這里.,于是可得
x=p2-q2,y=2pq,z=p2+q2.由于是奇數(shù),所以、一奇一偶.這就證明了方程的任意一組解、(為偶數(shù))都可由①表示.
評注如果正整數(shù) 11、、、滿足方程,那么就稱、、是一組勾股數(shù).邊長為正整數(shù)的直角三角形就稱為勾股三角形.
在勾股數(shù)、、中,如果這三個數(shù)的最大公約數(shù)是1,那么這樣的勾股數(shù)就稱為基本勾股數(shù).如果(,,)=,那么設(shè)
///
,,,
則有(,,)=1,并且由得
,
兩邊除以,得.所以我們只需研究基本勾股數(shù).在基本勾股數(shù)、中,和必定一奇一偶.這一點可以用反證法證明:假定和的奇偶性相同,那么有兩種可能的情況:①和同奇,②和同偶.如果和同奇,由于奇數(shù)的平方是4的倍數(shù)加1,所以是4的倍數(shù)加2,于是是偶數(shù),也是偶數(shù),而偶數(shù)的平方是4的倍數(shù),這與4的倍數(shù)加2矛盾,所以和不能都是奇數(shù).如果和都是偶數(shù),那么也是偶數(shù),這與、是基 12、本勾股數(shù)矛盾,所以和中一奇一偶.由此也可推出是奇數(shù).
21.2.2★設(shè)、是勾股數(shù),是質(zhì)數(shù),求證:和都是完全平方數(shù).
解析.因為是質(zhì)數(shù),所以只有1、、三個正約數(shù).由于,所以有由此得,所以和都是完全平方數(shù).
21.2.3★求證:、、(是正整數(shù))是一組勾股數(shù).
解析因為是正整數(shù),,.由
=(2n2+
+2Czn2+
1
所以、、是一組勾股數(shù).
21.2.4★若勾股數(shù)組中,弦與股的差為1,則勾股數(shù)組的形式為、、其中為正整數(shù).
解析設(shè)弦長為,股長為,勾為.
因為(,)=1,所以、、為一組基本勾股數(shù).又為奇數(shù),為偶數(shù),則為奇數(shù)設(shè),則,得,.
所以,勾股數(shù)組具有形式、、.
21 13、.2.5*★求證:勾股三角形的直角邊的長能取任何大于2的正整數(shù).解析當是大于1的奇數(shù)時,和都是正整數(shù),并且
當是大于2的偶數(shù)時,和都是正整數(shù),并且由以上兩式可以看出,勾股三角形的一直角邊可取大于2的任何正整數(shù).
21.2.6*★求證:在勾股三角形中,
(1) 必有一條直角邊的長是3的倍數(shù);
(2) 必有一條直角邊的長是4的倍數(shù);
(3) 必有一條邊的長是5的倍數(shù).
解析設(shè)該勾股三角形的三邊的長分別為、、(是斜邊),則.只要證明、、是基本勾股數(shù)時的情況.不失一般性,設(shè)為偶數(shù),則其中、滿足上述定理中的條件.
(1) 若、中至少有一個是3的倍數(shù),則是3的倍數(shù);若、都不是3的倍數(shù),設(shè)則
14、
a=p2一q2=(3k土1)2-(31土1)2
是3的倍數(shù).
(2) 由于、一奇一偶,所以是4的倍數(shù).
(3) 若、都不是5的倍數(shù),則的末位數(shù)是1或9;的末位數(shù)字是4或6.
1+4=5,1+6=7,9+4=13,9+6=15,由于一個完全平方數(shù)的末位數(shù)不可能是7和3,所以的末位數(shù)只可能是5.于是的末位數(shù)是5.
評注由此可推出,勾股三角形的面積必是6的倍數(shù);三邊之積必是60的倍數(shù).21.2.7*★求基本勾股數(shù)組,其中一個數(shù)是16.
解析設(shè)勾股數(shù)組、、,其中16.
16=2X4X2=2X8X1,
若,,有()-2工1,從而只有,,,且和為一奇一偶.于是
從而,只有一組基本勾股數(shù) 15、16、63、65.
評注若不要求基本勾股數(shù),則16=2X4X2,設(shè),,得
,.
即16、12、20為一組勾股數(shù).
又,設(shè),,得即16、30、34為一組勾股數(shù).
21.2.8*★設(shè)、為一組勾股數(shù),其中為奇質(zhì)數(shù),且〉,〉.求證:必為完全平方數(shù).解析因為、、為一組勾股數(shù),,,則有.
m2=n2
-p2=(n+p)(n-
設(shè),則有
p2=n2-m2=n2-(n-r)2=r(2n-r).
因為,為奇質(zhì)數(shù),則(否則,若,則,矛盾).由,得,從而是完全平方數(shù).
21.2.9*★直角三角形的三邊的長都是正整數(shù),其中有一條直角邊的長是35,它的周長的最大值和最小值分別是多少?
解析設(shè) 16、直角三角形的三邊長分別是35,,,則即.
1225的大于35的正約數(shù)可作為,其中最大的是1225,最小的是49,所以,直角三角形的周長的最大值是
35+1225=1260,
最小值是
35+49=84.
21.2.10*★設(shè)為大于2的正整數(shù).證明:存在一個邊長都是整數(shù)的直角三角形,它的一條直角邊長恰為.
解析只需證明不定方程,有正整數(shù)解.
利用,結(jié)合與具有相同的奇偶性,故當為奇數(shù)時,由(,)=(1,),可得不定方程的一組正整數(shù)解
(,)=;
而當為偶數(shù)時,由條件,知24.利用
(,)=,
可得不定方程的一組正整數(shù)解
(,)=.
綜上,可知命題成立。
21.2.11* 17、★如果正整數(shù)、、滿足.
證明:數(shù)和都可以表示為兩個正整數(shù)的平方和.
解析先證下述命題:如果正整數(shù)可表示為兩個正整數(shù)的平方和,則也可表示為兩個整數(shù)的平方和.
設(shè),這里、、都是正整數(shù),且.則2x=2u2+2v2=(u+v)2+(u-vM于是,可表為兩個整數(shù)和的平方
和,命題獲證.
注意到,由條件有
=c2+a2土2ab+b2=c2+
利用已證命題,可知
4(c2土ab)=(c+a土b)2+(c—a_b1.
+
記,,由可知、都是正整數(shù),并且.
若、不同為偶數(shù),則由平方數(shù)或,可知或,這是一個矛盾.所以,、都是偶數(shù),從而,這就是要證的結(jié)論.
評注這里本質(zhì)上只是恒等式2( 18、2+V2)=(U+V)2+(U-V)2的應(yīng)用,在處理競賽問題時,代數(shù)式變形能
力顯得十分重要.
21.2.12*★★矩形中,,,且,,其中、都是質(zhì)數(shù),和是正整數(shù),,為奇數(shù),求和的長.
解析由勾股定理,得.設(shè),則.
因為為奇數(shù),所以和必一奇一偶.
若為偶數(shù),設(shè),,.
又為偶數(shù),為質(zhì)數(shù),則,于是.從而設(shè),,.則
因為是奇數(shù),則必有,從而,此時
又,則,,.于是
因為為奇數(shù),則,,得.從而
若為偶數(shù),同樣解得,,不符合,所以舍去.
從而,.
21.2.13*★★求方程的滿足條件,(,,)=1的一切正整數(shù)解.
解析顯然和同奇同偶.假定和都是偶數(shù),那么上是4的倍數(shù),是偶數(shù),是偶 19、數(shù),這與(,,)=1矛盾所以和都是奇數(shù),和都是偶數(shù).設(shè)
其中、為正整數(shù),則由和都是奇數(shù)可知,、一奇一偶.下面證明(,)=1.設(shè)(,)=,則為奇數(shù),且存在整數(shù)'和',使
=1,
于是
由于(,2)=1,所以,,由于(,,)=1,所以.由此得(,)=1.于是(,)=1.
由于是奇數(shù),所以(,)=(,)=(,)=1.
把,代入原方程得
,
即.由于(,)=1,所以、、是一組基本勾股數(shù).
所以,當為奇數(shù)時,
x=p2-q2+2pq,
< y=p2-q2-2pq,
z=p2+qn.
當為偶數(shù)時,
x=p2-q2+2pq,
< y=2pq-p2+q2,
z=p2+q2.
20、由于,所以
x=p2+2pq-q2,
< y=|p2-2pq-q2|,
、z=p2+q2,
這里(,)=1,,、一奇一偶.
21.2.14**★★求證方程沒有正整數(shù)解.
解析假定方程有正整數(shù)解,設(shè)在所有正整數(shù)解中最小的解是(,,).假定是偶數(shù),則和皆奇或皆偶.
若,皆奇,則是4的倍數(shù)+2,不是完全平方數(shù),更不是完全四次方數(shù),這與矛盾若,皆偶,設(shè)
,,,
則于是可見是偶數(shù),設(shè),則所以(,,)也是方程的一組解,且,這與最小矛盾由上述討論可知,是奇數(shù),此時和一奇一偶.
若為奇數(shù),由題21.2.1得
x2=p2-q2,
0
21、這里(,)=1,,、一奇一偶,于是
所以(,,)是方程的一組正整數(shù)解,但是,這與最小矛盾
若為奇數(shù),由題21.2.1得,
x2=2pq,
o
22、個連續(xù)整數(shù)的乘積是3的倍數(shù),于是,上式左邊是3的倍數(shù),而右邊除以3余2,這是不可能的.所以,原方程無整數(shù)解.
21.3.2*將150寫成至少2個連續(xù)正整數(shù)的和,共有多少種不同的方式?
解析設(shè)150=a+(a+1)++(a+k),其中、都是正整數(shù),于是
(2a+k)(k+1)=300=22?3-52.
因為(2a+k)+(k+1)=2a+2k+1是奇數(shù),所以與為一奇一偶,且1,所以
解得(,)=(49,2),(28,4),(3,14),(36,3),(7,11).
所以,共有5種不同的方式.
21.3.3*★求滿足,且的不同整數(shù)對(,)的對數(shù).
解析因為,所以.
即.
由此可 23、知,必具有,必具有形式,并且(,均為正整數(shù)).
又,所以.
當,時,得(5,1805);
當,時,得(20,1620);當,時,得(405,605).
因此,不同整數(shù)對的個數(shù)為9.
21.3.4*★不定方程
x2+y2+z2+w2=3(x+y+z+w)
的正整數(shù)解(,,,)有多少組?解析原方程可以化為
(2x-3)2+(2y-3)2+(2z—3)2+(2w-3匕=36,
而36表示成四個奇數(shù)的平方和只有如下兩種方式:
36=1+1+9+25,36=9+9+9+9,
所以,方程的正整數(shù)解(,,,)為
(1,1,3,4)、(2,2,3,4)、(1,2,3,4)、(3,3,3 24、,3)以及它們的排列,故共有12+12+24+1=49組.
21.3.5*★求關(guān)于、的方程的所有正整數(shù)解.
解析因為208是4的倍數(shù),偶數(shù)的平方數(shù)除以4所得的余數(shù)為0,奇數(shù)的平方數(shù)除以4所得的余數(shù)為1,所以、都是偶數(shù).
設(shè),,則,同上可知,、都是偶數(shù).設(shè),,則,所以,、都是偶數(shù).設(shè),,則,于是
,
其中、都是偶數(shù).所以
所以可能為1,3,5,7,9,進而為337,329,313,289,257,故只能是289,從而.于是
因此,
21.3.6*★已知、均為正整數(shù),且,
(p+q)+p-q+(p-q)+—=240,
q
求的最大值.
解析原式化為,因為、均為正整數(shù),且,所 25、以是正整數(shù).設(shè)(是正整數(shù)),則,有,所以.而
,
所以
或
于是
或
所以的最大值是45X3=135.
21.3.7*★設(shè)、、為整數(shù),且,,求的值.
解析不妨設(shè),將代入得到
因為、都是整數(shù),所以前兩個方程組無解,后兩個方程組解得;,.所以或57.
21.3.8*★已知正整數(shù)、滿足
,
求的最大值.
解析設(shè),則,
所以
于是是完全平方數(shù),令(是正整數(shù)),則
由于和同奇偶,即為偶數(shù),所以的最大值為52X104.故的最大值為,的最大值為104,此時.
21.3.9*★已知三個兩兩互質(zhì)的正整數(shù)、、滿足方程組
求的值.解析由,得
x3+y3+(-z)3-3xy(-z 26、)=0,
所以
+y-z)(x2
+y2+z2—xy+yz+zx
)=
0.
因為
x2+y2+z2—xy+yz+zx=-^[(x—y)2+(y+z)2+(z+x
,即.
所以
〉0,所以
7y2=z2—x2
=(z—x)(z+x)=y(2x+y),
故,于是,.由于(,)=(,)=,所以,,,,于是.
21.3.10*★設(shè)、、都是質(zhì)數(shù),且〉〉〉,.求
的所有可能值.
解析由為奇數(shù),可知、、、不全為奇數(shù),只能是為偶數(shù),即.于是,.再由條件,,知又,故
a2一b2+c2三8(2c+1)2+6(2c+1)+1+c2=33c2+44c+15,
即有.結(jié) 27、合,可知,故,進而,綜合,
得.進而(a-b)(a+b)=a2—b2=1753—25=1728=26x中,利用與具有相同的奇偶性及=2(因為,為
質(zhì)數(shù)),可知只能是,故(,)(43,11).所以21.3.11*★設(shè)是正整數(shù),記1X2X-X為?。ɡ?!=1,2!=1X2,5!=1X2X3X4X5),若存在整數(shù)、、滿足這里,2,3,4,5,6.求的值.
解析在題設(shè)等式的兩邊乘以6!,得
31X20=3X4X5X+4X5X+5X++,
因為31X20除以6余2,所以除以6余2,而0W〈6,故=2.
103=3x4x5a+4x5a+5a+a,
2345
所以除以5余3,于是.
所以 28、是4的倍數(shù),于是.
所以除以3余2,于是,從而
所以
21.3.12*★求方程的正整數(shù)解(,)的組數(shù).
解析原方程為,所以是有理數(shù),所以是平方數(shù),設(shè),則可得
所以也是平方數(shù),設(shè),于是,
而xx=2X17X59,即xx共有(1+1)(1+1)(1+1)=8個不同的正因數(shù),所以,(,)共有8組正整數(shù)解,(,)也有8組正整數(shù)解.
21.3.13*★求滿足方程的所有正整數(shù)、.
解析1原方程可以變形為這個關(guān)于的整系數(shù)一元二次方程有整數(shù)根,所以它的判別式是完全平方數(shù),即
△=(y+2)1—4(y2一2y)=-3y2+12y+4
是完全平方數(shù).
由于,所以
,1,4,9,16.
解
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