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1、A4 整除A4001 證明:當(dāng)且僅當(dāng)指數(shù)n不能被4整除時,1n2n3n4n能被5整除【題說】1901年匈牙利數(shù)學(xué)奧林匹克題1【證】容易驗(yàn)證14243444 (mod 5)假設(shè)n=4kr,k是整數(shù),r=0,1,2,3則Sn=1n2n3n4n1r2r3r4r(mod 5)由此推出,當(dāng)r=0時,Sn4,而當(dāng)r=1,2,3時,Sn0(mod 5)因此,當(dāng)且僅當(dāng)n不能被4整除時,Sn能被5整除A4002 證明:從n個給定的自然數(shù)中,總可以挑選出若干個數(shù)(至少一個,也可能是全體),它們的和能被n整除【題說】1948年匈牙利數(shù)學(xué)奧林匹克題3【證】設(shè)a1,a2,an是給定的n個數(shù)考察和
2、序列:a1,a1a2,a1a2a3,a1a2an如果所有的和數(shù)被n除時余數(shù)都不相同,那么必有一個和數(shù)被n除時余數(shù)為0此時本題的斷言成立如果在n個和數(shù)中,有兩個余數(shù)相同(被n除時),那么從被加項(xiàng)較多的和數(shù)中減去被加項(xiàng)較少的和數(shù),所得的差能被n整除此時本題的斷言也成立A4003 1設(shè)n為正整數(shù),證明132n1是168的倍數(shù)2問:具有那種性質(zhì)的自然數(shù)n,能使123n整除1·2·3·n【題說】1956年上海市賽高三復(fù)賽題1【解】1132n1=(132)n1,能被1321,即168整除2問題即 何時為整數(shù)(1)若n1為奇質(zhì)數(shù),則(n1) 2(n1)?。?)若n1
3、=2,則(n1)|2(n1)?。?)若n1為合數(shù),則n1=ab其中ab1在b=2時,a=n1an1,所以a|(n1)!,(n1)|2(n1)!在b2時,2an1an1,所以2ab|(n1)!更有
4、; (n1)|2(n1)!綜上所述,當(dāng)np1(p為奇質(zhì)數(shù))時,12n整除1·2·nA4004 證明:如果三個連續(xù)自然數(shù)的中間一個是自然數(shù)的立方,那么它們的乘積能被504整除【題說】 1957年1958年波蘭數(shù)學(xué)奧林匹克三試題1【證】設(shè)三個連續(xù)自然數(shù)的乘積為n=(a31)a3(a31)(1)a1,2,-3(mod 7)時,7|a31a1,2,3(mod 7)時,7|a31a0(mod 7)時,7|a3因此7|n(2)當(dāng)a為偶數(shù)時,a3被8整除;而當(dāng)a為奇數(shù)時,a31與a31是兩個相鄰偶數(shù),其中一個被4整除,因此積被8整除(3)a
5、1,2,4(mod 9)時,9|a31a1,2,-4(mod 9)時,9|a31a0,±3(mod 9)時,9|a3因此9|n由于7、8、9互素,所以n被504=7×8×9整除A4005 設(shè)x、y、z是任意兩兩不等的整數(shù),證明(xy)5(yz)5(zx)5能被5(yz)(zx)(xy)整除【題說】1962年全俄數(shù)學(xué)奧林匹克十年級題3【證】令xy=u,yz=v,則zx=(uv)(xy)5(yz)5(zx)5=u5v5(uv)5=5uv(nv)(u2uvv2)而 5(yz)(zx)(xy)=5uv(uv)因此,結(jié)論成立,而且除后所得商式為u2uvv2=x2y2z22x
6、y2yz2xz【別證】也可利用因式定理,分別考慮原式含有因式(xy),(yz),(zx)以及5A4006 已知自然數(shù)a與b互質(zhì),證明:ab與a2b2的最大公約數(shù)為1或2【題說】1963年全俄數(shù)學(xué)奧林匹克八年級題4【證】設(shè)(ab,a2b2)=d,則d可以整除(ab)2(a2b2)=2ab但由于a、b互質(zhì),a的質(zhì)因數(shù)不整除ab,所以d與a互質(zhì),同理d與b互質(zhì)因此d=1或2A4007 (a)求出所有正整數(shù)n使2n1能被7整除(b)證明:沒有正整數(shù)n能使2n1被7整除【題說】第六屆(1964年)國際數(shù)學(xué)奧林匹克題1本題由捷克斯洛伐克提供解的關(guān)鍵是找出2n被7除所得的余數(shù)的規(guī)律【證】(a)設(shè)
7、m是正整數(shù),則23m=(23)m=(71)m=7k1(k是正整數(shù))從而 23m+1=2·23m=2(7k1)=7k1223m+2=4·23m=4(7k1)=7k24所以當(dāng)n=3m時,2
8、n17k;當(dāng)n=3m1時,2n1=7k11;當(dāng)n=3m2時,2n1=7k23因此,當(dāng)且僅當(dāng)n是3的倍數(shù)時,2n1能被7整除(b)由(a)可知,2n1被7除,余數(shù)只可能是2、3、5因此,2n1總不能被7整除A4008 設(shè)k、m和n為正整數(shù),mk1是比n1大的一個質(zhì)數(shù),記Cs=s(s1)證明:乘積(Cm+1Ck)(Cm+2-Ck)(Cm+nCk)能被乘積C1·C2··Cn整除【題說】第九屆(1967年)國際數(shù)學(xué)奧林匹克題3本題由英國提供【證】CpCq=p(p1)q(q1)=p2q2pq=(pq)(pq1)所以 (Cm+1Ck)(Cm+2Ck)(Cm+nCk
9、)=(mk1)(mk2)(mkn)·(mk2)(mk3)··(mkn1)C1C2Cn=n!(n1)!因此只需證=A·B是整數(shù)由于n個連續(xù)整數(shù)之積能被n!整除,故A是整數(shù)是整數(shù)因?yàn)閙k1是大于n1的質(zhì)數(shù),所以mk1與(n1)!互素,從而(mk2)(mk3)(mkn1)能被(n1)!整除,于是B也是整數(shù),命題得證A4009 設(shè)a、b、m、n是自然數(shù)且a與b互素,又a1,證明:如果ambm能被anbn整除,那么m能被n整除【題說】第六屆(1972年)全蘇數(shù)學(xué)奧林匹克十年級題1【證】由于akbk=ak-n(anbn)bn(ak-nbk-n)albl=
10、al-n(anbn)bn(al-nbl-n)所以(i)如果akbk能被anbn整除,那么ak-nbk-n也能被anbn整除(ii)如果albl能被anbn整除,那么al-nbl-n也能被anbn整除設(shè)m=qnr,0rn,由(i)、(ii)知ar(1)qbr能被anbn整除,但0|ar(1)qbr|anbn,故r=0(同時q是奇數(shù))亦即n|mA4010 設(shè)m,n為任意的非負(fù)整數(shù),證明:是整數(shù)(約定0!=1)【題說】第十四屆(1972年)國際數(shù)學(xué)奧林匹克題3本題由英國提供易證 f(m1,n)=4f(m,n)f(m,n1)
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