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

29、得,4.于是可得 解析2原方程可以變形為 因為 所以 所以1,2,3,4.代入原方程可得 21.3.14*★★求所有的整數(shù)數(shù)組(,,,,,),使得 a三b三c三1,x三y三z三1,

30、5,2,1)或 (當)時無解). 綜上,結(jié)合對稱性,可知(a,b,c,x,y,z)=(5,2,1,8,1,1),,,,,或共7組解. 21.3.15***求證:方程,沒有各不相同的正整數(shù)解. 解析不失一般性,設(shè),,,則,即有.于是,,八 所以原方程無各不相同的正整數(shù)解 21.3.16***求方程的正整數(shù)解; (2)求方程的正整數(shù)解. 解析(1)由知,,故為偶數(shù),設(shè)(為正整數(shù)).故 5t二32u—4二 +2), 由于與不能都被5整除,故有,故,,. (2)在兩邊得,,故為偶數(shù),于是.再在兩邊得,,得為偶數(shù),設(shè),(、為正整數(shù)),則 5—32u—22v -

31、2v)6 +2v 故得,故. 21.3.17***求方程,的正整數(shù)解.解析當時,,無正整數(shù)解. 當時,,無正整數(shù)解. 當時,不是3的倍數(shù),也不是2的倍數(shù),所以可設(shè)(為正整數(shù)),于是3x2x+1-(6k土1)2—12k(3k土1)+1. 化簡后得當時,,求得當時,由于無大于1的奇約數(shù),所以是偶數(shù),但此時是奇數(shù) 所以原方程只有兩組正整數(shù)解:21.3.18*某個團體有48名會員,但是只有一半人有制服.在某次檢閱儀式時,他們排成一個6X8的長方陣,恰好可把沒有制服的會員隱藏在長方陣的內(nèi)部.后來又來了一批會員,但總數(shù)還是有一半人沒有制服,在接下來的檢閱儀式,他們排成了一個不同的

32、長方陣,又恰好可把無制服的會員隱藏在長方陣的內(nèi)部.問:新來的會員有多少人? 解析設(shè)新的方陣是的,則外圍的會員數(shù)為,內(nèi)部的會員數(shù)為,由題意整理得,, 所以 或 解得(舍)或 所以,新來的會員數(shù)為(人). 21.3.19**某校初三兩個畢業(yè)班的學生和教師共100人一起在臺階上拍畢業(yè)照留念,攝影師要將其排列成前多后少的梯形隊陣(排數(shù)三3),且要求各行的人數(shù)必須是連續(xù)的自然數(shù),這樣才能使后一排的人均站在前一排兩人間的空檔處,那么,滿足上述要求的排法的方案有多少種? 解析設(shè)最后一排有個人,共有排,那么從后往前各排的人數(shù)分別為,,…,,由題意可知 即. 因為、都是正整數(shù),且,所以,且與的

33、奇偶性不同.將200分解質(zhì)因數(shù),可知或.當時,;當時,.共有兩種不同方案. 21.3.20**某校舉行春季運動會時,由若干個同學組成一個8列的長方形隊列.如果原隊列中增加120人,就能組成一個正方形隊列;如果原隊列中減少120人,也能組成一個正方形隊列.問原長方形隊列有同學多少人. 解析設(shè)原長方形隊列有同學人,由已知條件知和均為完全平方數(shù).于是可設(shè) 其中、均為正整數(shù),且. ①一②,得,即 (m+n)(m—n)=240=24x3x5. 由①、②可知,、都是8的倍數(shù),所以、均能被4整除.于是,均能被4整除.所以 或 解得或 所以,8x=m2-120=322-120=904;或8x

34、=m2-120=162-120=136.故原長方形隊列有同學136人或904人. 21.3.21**已知某個直角三角形的兩條直角邊長都是整數(shù),且在數(shù)值上該三角形的周長等于其面積的整數(shù)倍.問:這樣的直角三角形有多少個? 解析設(shè)該直角三角形的兩條直角邊長為、,且.那么結(jié)合勾股定理及條件,可設(shè) ,① 其中為正整數(shù).問題轉(zhuǎn)為求①的正整數(shù)解的組數(shù). 對①兩邊乘以2,移項后,兩邊平方 化簡整理,得, 因式分解,得. 注意到,、為正整數(shù),且,故 (ka-4,kb-4)=(1,8),(2,4). 分別可求得,或.綜上可知,滿足條件的直角三角形恰有3個,它們的三邊長為,和.21.3.

35、22***求出所有的正整數(shù),使得關(guān)于、的方程 恰有2011組滿足的正整數(shù)解. 解析由題設(shè), 所以,除了外,取的小于的正約數(shù),就可得一組滿足條件的正整數(shù)解.故的小于的正約數(shù)恰好為xx個.設(shè),其中是互不相同的素數(shù),是非負整數(shù).故的小于的正約數(shù)個數(shù)為故. 由于4021是素數(shù),所以,,.所以,,其中是素數(shù). 21.3.23***(1)是否存在正整數(shù)、,使得 (2)設(shè)是是給定的正整數(shù),是否存在正整數(shù)、,使得解析(1)答案是否定的.若存在正整數(shù)、,使得,則 顯然,于是 ,所以,不是平方數(shù),矛盾. (2)當時,若存在正整數(shù)、,滿足,則 (2m+3—2n—l)(2m+3+2n—1)=8,而

36、,故上式不可能成立.當時,若(是不小于2的整數(shù))為偶數(shù),取 則m(m+k)=C—JC+1)=14一12 故這樣的滿足條件.若是:(是不小于2的整數(shù))為奇數(shù),取 則m(m+k)= +2t+1 丿 故這樣的滿足條件.綜上所述,當時,答案是否定的;當時,答案是肯定的.評注當是時,構(gòu)造的例子不是唯一的. 21.3.24***已知三個相鄰正整數(shù)的立方和是一個正整數(shù)的立方.證明:這三個相鄰正整數(shù)中間的那個數(shù)是4的倍數(shù). 解析下列字母均表示正整數(shù). 由條件,,,于是.設(shè),則.顯然,. 如果.則,或,.第一種情況下得到這是不可能的,因為立方數(shù)除以9得到的余數(shù)只能是0,.類似地,第二種情

37、況下得到,同樣的原因,這也導出矛盾. 現(xiàn)在假設(shè).則、均為偶數(shù).故.由于不是4的倍數(shù),所以. 21.3.25***(1)求不定方程,的正整數(shù)解的組數(shù).(2)對于給定的整數(shù),證明:不定方程組至少有組正整數(shù)解. 解析(1)若,由,,得 mn+nr+mr 所以,以上不等式均取等號,故. 若,不妨設(shè),則于是,所以,,故,,這樣的解有3!=6組.所以,不定方程共有7組正整數(shù)解. (2)將化為[n-(k-m)][r-(k-m)]=k2-km+m2.,滿足上式.且時,. 為偶數(shù)時,{m,n,r}={,k-1+1,k2-kl+12+k-1},其中給出了不定方程的組正整數(shù)解. 為奇數(shù)時,{m,n,r}={,k-1+1,k2-kl+12+k-1},其中給出了不定方程的組正整數(shù)解;、中有 兩個,另一個為k2-k耳1+f?丫+k-?=(k+1)(3k-】)的情況給出了不定方程的3組正整數(shù)解.2(2丿24 而亦為不定方程的正整數(shù)解.故不定方程至少有組正整數(shù)解.

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