小学数学竞赛第1讲 数论的方法技巧上.docx

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小学数学竞赛第1讲数论的方法技巧上

第1讲数论的方法技巧(上)

  数论是研究整数性质的一个数学分支,它历史悠久,而且有着强大的生命力。

数论问题叙述简明,“很多数论问题可以从经验中归纳出来,并且仅用三言两语就能向一个行外人解释清楚,但要证明它却远非易事”。

因而有人说:

“用以发现天才,在初等数学中再也没有比数论更好的课程了。

任何学生,如能把当今任何一本数论教材中的习题做出,就应当受到鼓励,并劝他将来从事数学方面的工作。

”所以在国内外各级各类的数学竞赛中,数论问题总是占有相当大的比重。

  小学数学竞赛中的数论问题,常常涉及整数的整除性、带余除法、奇数与偶数、质数与合数、约数与倍数、整数的分解与分拆。

主要的结论有:

  1.带余除法:

若a,b是两个整数,b>0,则存在两个整数q,r,使得

  a=bq+r(0≤r<b),

  且q,r是唯一的。

  特别地,如果r=0,那么a=bq。

这时,a被b整除,记作b|a,也称b是a的约数,a是b的倍数。

  2.若a|c,b|c,且a,b互质,则ab|c。

  3.唯一分解定理:

每一个大于1的自然数n都可以写成质数的连乘积,即

  其中p1<p2<…<pk为质数,a1,a2,…,ak为自然数,并且这种表示是唯一的。

(1)式称为n的质因数分解或标准分解。

  4.约数个数定理:

设n的标准分解式为

(1),则它的正约数个数为:

  d(n)=(a1+1)(a2+1)…(ak+1)。

  5.整数集的离散性:

n与n+1之间不再有其他整数。

因此,不等式x<y与x≤y-1是等价的。

  下面,我们将按解数论题的方法技巧来分类讲解。

一、利用整数的各种表示法

  对于某些研究整数本身的特性的问题,若能合理地选择整数的表示形式,则常常有助于问题的解决。

这些常用的形式有:

  1.十进制表示形式:

n=an10n+an-110n-1+…+a0;

  2.带余形式:

a=bq+r;

  

  4.2的乘方与奇数之积式:

n=2mt,其中t为奇数。

  例1红、黄、白和蓝色卡片各1张,每张上写有1个数字,小明将这4张卡片如下图放置,使它们构成1个四位数,并计算这个四位数与它的各位数字之和的10倍的差。

结果小明发现,无论白色卡片上是什么数字,计算结果都是1998。

问:

红、黄、蓝3张卡片上各是什么数字?

  解:

设红、黄、白、蓝色卡片上的数字分别是a3,a2,a1,a0,则这个四位数可以写成

  1000a3+100a2+10a1+a0,

  它的各位数字之和的10倍是

  10(a3+a2+a1+a0)=10a3+10a2+10a1+10a0,

  这个四位数与它的各位数字之和的10倍的差是

  990a3+90a2-9a0=1998,

  110a3+10a2-a0=222。

  比较上式等号两边个位、十位和百位,可得

  a0=8,a2=1,a3=2。

  所以红色卡片上是2,黄色卡片上是1,蓝色卡片上是8。

  解:

依题意,得

 

  a+b+c>14,

  说明:

求解本题所用的基本知识是,正整数的十进制表示法和最简单的不定方程。

  例3从自然数1,2,3,…,1000中,最多可取出多少个数使得所取出的数中任意三个数之和能被18整除?

  解:

设a,b,c,d是所取出的数中的任意4个数,则

  a+b+c=18m,a+b+d=18n,

  其中m,n是自然数。

于是

  c-d=18(m-n)。

  上式说明所取出的数中任意2个数之差是18的倍数,即所取出的每个数除以18所得的余数均相同。

设这个余数为r,则

  a=18a1+r,b=18b1+r,c=18c1+r,

  其中a1,b1,c1是整数。

于是

  a+b+c=18(a1+b1+c1)+3r。

  因为18|(a+b+c),所以18|3r,即6|r,推知r=0,6,12。

因为1000=55×18+10,所以,从1,2,…,1000中可取6,24,42,…,996共56个数,它们中的任意3个数之和能被18整除。

  例4求自然数N,使得它能被5和49整除,并且包括1和N在内,它共有10个约数。

  解:

把数N写成质因数乘积的形式

  由于N能被5和72=49整除,故a3≥1,a4≥2,其余的指数ak为自然数或零。

依题意,有

  (a1+1)(a2+1)…(an+1)=10。

  由于a3+1≥2,a4+1≥3,且10=2×5,故

  a1+1=a2+1=a5+1=…=an+1=1,

  即a1=a2=a5=…an=0,N只能有2个不同的质因数5和7,因为a4+1≥3>2,故由

  (a3+1)(a4+1)=10

  知,a3+1=5,a4+1=2是不可能的。

因而a3+1=2,a4+1=5,即N=52-1×75-1=5×74=12005。

  例5如果N是1,2,3,…,1998,1999,2000的最小公倍数,那么N等于多少个2与1个奇数的积?

  解:

因为210=1024,211=2048>2000,每一个不大于2000的自然数表示为质因数相乘,其中2的个数不多于10个,而1024=210,所以,N等于10个2与某个奇数的积。

  说明:

上述5例都是根据题目的自身特点,从选择恰当的整数表示形式入手,使问题迎刃而解。

二、枚举法

  枚举法(也称为穷举法)是把讨论的对象分成若干种情况(分类),然后对各种情况逐一讨论,最终解决整个问题。

  运用枚举法有时要进行恰当的分类,分类的原则是不重不漏。

正确的分类有助于暴露问题的本质,降低问题的难度。

数论中最常用的分类方法有按模的余数分类,按奇偶性分类及按数值的大小分类等。

  例6求这样的三位数,它除以11所得的余数等于它的三个数字的平方和。

  分析与解:

三位数只有900个,可用枚举法解决,枚举时可先估计有关量的范围,以缩小讨论范围,减少计算量。

  设这个三位数的百位、十位、个位的数字分别为x,y,z。

由于任何数除以11所得余数都不大于10,所以

  x2+y2+z2≤10,

  从而1≤x≤3,0≤y≤3,0≤z≤3。

所求三位数必在以下数中:

  100,101,102,103,110,111,112,

  120,121,122,130,200,201,202,

  211,212,220,221,300,301,310。

  不难验证只有100,101两个数符合要求。

  例7将自然数N接写在任意一个自然数的右面(例如,将2接写在35的右面得352),如果得到的新数都能被N整除,那么N称为魔术数。

问:

小于2000的自然数中有多少个魔术数?

  

  对N为一位数、两位数、三位数、四位数分别讨论。

N|100,所以N=10,20,25,50;

  

N|1000,所以N=100,125,200,250,500;

  (4)当N为四位数时,同理可得N=1000,1250,2000,2500,5000。

符合条件的有1000,1250。

  综上所述,魔术数的个数为14个。

  说明:

(1)我们可以证明:

k位魔术数一定是10k的约数,反之亦然。

    

(2)这里将问题分成几种情况去讨论,对每一种情况都增加了一个前提条件,从而降低了问题的难度,使问题容易解决。

例8有3张扑克牌,牌面数字都在10以内。

把这3张牌洗好后,分别发给小明、小亮、小光3人。

每个人把自己牌的数字记下后,再重新洗牌、发牌、记数,这样反复几次后,3人各自记录的数字的和顺次为13,15,23。

问:

这3张牌的数字分别是多少?

解:

13+15+23=51,51=3×17。

  因为17>13,摸17次是不可能的,所以摸了3次,3张扑克牌数字之和是17,可能的情况有下面15种:

  ①1,6,10 ②1,7,9 ③1,8,8

  ④2,5,10 ⑤2,6,9 ⑥2,7,8

  ⑦3,4,10 ⑧3,5,9 ⑨3,6,8

  ⑩3,7,7 (11)4,4,9(12)4,5,8

  (13)4,6,7(14)5,5,7(15)5,6,6

  只有第⑧种情况可以满足题目要求,即

  3+5+5=13;3+3+9=15;5+9+9=23。

  这3张牌的数字分别是3,5和9。

例9写出12个都是合数的连续自然数。

  分析一:

在寻找质数的过程中,我们可以看出100以内最多可以写出7个连续的合数:

90,91,92,93,94,95,96。

我们把筛选法继续运用下去,把考查的范围扩大一些就行了。

解法1:

用筛选法可以求得在113与127之间共有12个都是合数的连续自然数:

  114,115,116,117,118,119,120,

  121,122,123,124,125,126。

  分析二:

如果12个连续自然数中,第1个是2的倍数,第2个是3的倍数,第3个是4的倍数……第12个是13的倍数,那么这12个数就都是合数。

  又m+2,m+3,…,m+13是12个连续整数,故只要m是2,3,…,13的公倍数,这12个连续整数就一定都是合数。

解法2:

设m为2,3,4,…,13这12个数的最小公倍数。

m+2,m+3,m+4,…,m+13分别是2的倍数,3的倍数,4的倍数……13的倍数,因此12个数都是合数。

  说明:

我们还可以写出

  13!

+2,13!

+3,…,13!

+13

  (其中n!

=1×2×3×…×n)这12个连续合数来。

  同样,

  (m+1)!

+2,(m+1)!

+3,…,(m+1)!

+m+1是m个连续的合数。

三、归纳法

  当我们要解决一个问题的时候,可以先分析这个问题的几种简单的、特殊的情况,从中发现并归纳出一般规律或作出某种猜想,从而找到解决问题的途径。

这种从特殊到一般的思维方法称为归纳法。

例10将100以内的质数从小到大排成一个数字串,依次完成以下5项工作叫做一次操作:

  

(1)将左边第一个数码移到数字串的最右边;

  

(2)从左到右两位一节组成若干个两位数;

  (3)划去这些两位数中的合数;

  (4)所剩的两位质数中有相同者,保留左边的一个,其余划去;

  (5)所余的两位质数保持数码次序又组成一个新的数字串。

  问:

经过1999次操作,所得的数字串是什么?

解:

第1次操作得数字串711131131737;

  第2次操作得数字串11133173;

  第3次操作得数字串111731;

  第4次操作得数字串1173;

  第5次操作得数字串1731;

  第6次操作得数字串7311;

  第7次操作得数字串3117;

  第8次操作得数字串1173。

  不难看出,后面以4次为周期循环,1999=4×499+3,所以第1999次操作所得数字串与第7次相同,是3117。

例11有100张的一摞卡片,玲玲拿着它们,从最上面的一张开始按如下的顺序进行操作:

把最上面的第一张卡片舍去,把下一张卡片放在这一摞卡片的最下面。

再把原来的第三张卡片舍去,把下一张卡片放在最下面。

反复这样做,直到手中只剩下一张卡片,那么剩下的这张卡片是原来那一摞卡片的第几张?

分析与解:

可以从简单的不失题目性质的问题入手,寻找规律。

列表如下:

  设这一摞卡片的张数为N,观察上表可知:

  

(1)当N=2a(a=0,1,2,3,…)时,剩下的这张卡片是原来那一摞卡片的最后一张,即第2a张;

  

(2)当N=2a+m(m<2a)时,剩下的这张卡片是原来那一摞卡片的第2m张。

  取N=100,因为100=26+36,2×36=72,所以剩下这张卡片是原来那一摞卡片的第72张。

  说明:

此题实质上是著名的约瑟夫斯问题:

  传说古代有一批人被蛮族俘虏了,敌人命令他们排成圆圈,编上号码1,2,3,…然后把1号杀了,把3号杀了,总之每隔一个人杀一个人,最后剩下一个人,这个人就是约瑟夫斯。

如果这批俘虏有111人,那么约瑟夫斯的号码是多少?

  例12要用天平称出1克、2克、3克……40克这些不同的整数克重量,至少要用多少个砝码?

这些砝码的重量分别是多少?

分析与解:

一般天平两边都可放砝码,我们从最简单的情形开始研究。

  

(1)称重1克,只能用一个1克的砝码,故1克的一个砝码是必须的。

  

(2)称重2克,有3种方案:

  ①增加一个1克的砝码;

  ②用一个2克的砝码;

  ③用一个3克的砝码,称重时,把一个1克的砝码放在称重盘内,把3克的砝码放在砝码盘内。

从数学角度看,就是利用3-1=2。

  (3)称重3克,用上面的②③两个方案,不用再增加砝码,因此方案①淘汰。

  (4)称重4克,用上面的方案③,不用再增加砝码,因此方案②也被淘汰。

总之,用1克、3克两个砝码就可以称出(3+1)克以内的任意整数克重。

  (5)接着思索可以进行一次飞跃,称重5克时可以利用

  9-(3+1)=5,

  即用一个9克重的砝码放在砝码盘内,1克、3克两个砝码放在称重盘内。

这样,可以依次称到1+3+9=13(克)以内的任意整数克重。

  而要称14克时,按上述规律增加一个砝码,其重为

  14+13=27(克),

  可以称到1+3+9+27=40(克)以内的任意整数克重。

  总之,砝码的重量为1,3,32,33克时,所用砝码最少,称重最大,这也是本题的答案。

  这个结论显然可以推广,当天平两端都可放砝码时,使用1,3,

  这是使用砝码最少、称重最大的砝码重量设计方案。

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