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1数论2一、整数问题例题1已知正整数,kn,且1,41knknkn。证明:21,211nk讲解:用反证法,若不然,设21,211nk,则21,2221,2221,21,1nknknknnkknk2241441,41,,211,21knnnknnknnknnkn21nkn,又1,21knnkn,矛盾,得证。注意问题:例题2已知三个正整数,,,2xyzxyz,若1,1,1xyzyzxzxy,试求所有满足条件的整数解。讲解:首先,,xyz两两互质,事实上,设,,1,1,1,,1xydxyzddxy同理,,1,,1yzzx。其次,1111,133,2,,21,221,21,43,3,3,3,5,,,2,3,5xyzyzzxxyxyzxyyzzxxyzxyyzzxyzxxzyyzyzyyyyyyzxyz又又例题3试确定使72bab整除baba2的全部正整数对).,(ba解:.7)7()(222abbabababab)7(722abbab(i)若072ab则有:22277.abbbab矛盾;(ii)若072ab则.77722ababab72b,1b或.2b当1b时,题设成为8a整除57)8(717,17aaa有得293578a,21a或49a当2b时,aa7494由于)94(2470aa知:4794aa无整数解;(iii)若072ab则27,7kakb其中Zk此时baba2除以72bab商恰为k,题设条件满足。3综上:所有满足条件的正整数对为2(,)(21,1),(49,1)(7,7)abkk)(Nk例题4求所有的正整数n、m,满足5471mnn+=-.解原方程等价于32(1)(1)7mnnnn-+++=.显然,1n.当2n时,3221(1)()11,11nnnnnnn-+=-++++.设3217,17abnnnn-+=++=,其中,abN.于是,2(1)(71)(1)()71bannnn--=-+=-.因此,(71)|(71)ba--,即(71,71)71abb--=-.又因为(,)(71,71)71abab--=-,得到(,)bab=,即()akbkN.则32177(1)akbknnnn-+===++.当1k=时,有3211nnnn-+=++,2n=.当2k时,有32322432(1)(1)(1)(1)330knnnnnnnnnnnn,矛盾.综上所述,2,2nm==是原方程的唯一一组解.评注在解决与多项式有关的数论问题时,代数变形(如因式分解,配方)非常重要。引题1设1,,amn均是正整数,试证(,)(1,1)1.mnmnaaa证明用带余除法,当m=n时,结论显然成立,设mn且,0,mqnrrn则有21(1)()1mnmnmnmqnraaaaaa于是,(1,1)(1,1).mnnraaaa如果r=0,则有(,)(1,1)(1,1)(1,0)11,mnnrnnmnaaaaaaa即结论成立。若r不为零,不妨设11121221,0,,0,,nqrrrrrqrrrr21111,0,kkkkkkkkkrqrrrrrqr,于是有(,)(,)kmnnrr,所以1(,)(1,1)(1,1)11.krrnrrmnaaaaaa例题3证明:对每个正整数,n存在大于1且两两互质的整数01,,...,nkkk,使得011nkkk4是两个连续整数的乘积。(第37届美国数学奥林匹克)。讲解:注意到恒等式4222111aaaaaa,若1,n取011,3kk,则01112kk,假设存在大于1且两两互质的整数01,,...,nkkk,使得0111,nnnnkkkaaaN,令22211011,,...1,1nnnnnnnnnkaakkkkaaaa则221,21,21nnnnnaaaaa,所以由假设01,,...,nkkkn+1,k两两互质,且22422201111111nnnnnnnnnkkkaaaaaaaa。得证。1、例题3求使22007nn为完全平方数的自然数n的最大值。解:设222007nnk,∵nN,∴224200720072kn∴2242007k为完全平方数(否则nN)设22242007kP,2222007PkPk,设2Pka,2Pkb∴22007ab,2abP,因为要求n的最大值,所以先求P的最大值。(∵20072Pn)2200722aabaP∴设2212007,1,20072faaaafa在21,2007,在22007,2007,2max200712fa∴2maxmax200712007,100600922PPn例题6已知)(证明nn24,124。解显然,1(mod4),n故n不是完全平方数,从而,nZ若,ndndnnd且,这就表明d和n/d是两个不等的因子,从而n的因数是两两相对的,故有偶数个。5设,dn只需要证明()nddd,注意到(24,n)=1,2ndnddd,所以只需要证明22224()1(1)241dndnd。因为d为奇数,设d=2k+1,则22214(1)81,(24,)131(mod3)dkkdddd又不整除所以231.d又(3,8)=1,从而2241.d这样n的每一对因子都被24整除,结论成立。例题7.设,,abcZ使得222|abcabc,证明:存在无穷多个正整数n,使得|nnnabcabc证明设()mmmmabcSmN.可知数列mS满足递推公式321()()mmmmSabcSabbccaSabcS.(牛顿幂和公式)①由于222|abcabc,2222()()2()abcabcabbcca,可以得到|2()abcabbcca.②下面证明:若|mabcS,则3|mabcS.(1)abc为奇数,由②得|abcabbcca.又因为|mabcS,所以21|[()()]mmmabcabcSabbccaSabcS,即3|mabcS.(2)abc为偶数,因为a和1ma,b和1mb,c和1mc奇偶性相同,所以abc和111mmmabc奇偶性相同,1mS也是偶数,结合②,有1|()mabcabbccaS,又因为|mabcS,所以21|[()()]mmmabcabcSabbccaSabcS,即3|mabcS.因为1S能被abc整除,所以4710,,SSS也能被abc整除,符合要求的n有无穷多个.5、证明:存在无限多个正整数对,mn,使得11,mnnm为正整数首先1,2mn成立,设11nmkmn,11nnknmm,∴1nnm是整数。6令1nnrm,∴111nnknrmrr,11111nnnrkrnrrn,所以若,mn满足,则,rn也满足。∵21mrnnnmn><,∴rm>,所以有无穷多组满足。例9、设M为正整数,22,1SnnZMnM证明:形如,,ababSab的数两两不同。讲解:假设,,,,,abcdSabcdac,不妨设221MacdbM,则可设1,,1,,,,,,cbpappdpqcqabqdqdadaqadqqq则,222222211,1110200MqpbbqMMqqqqqdaqMqqMqMqqMq,矛盾,得证。例11、设,,,abcd为整数,且0,abcdacbdbdacbdac。求证:abcd不是质数。讲解:假设abcdp为质数,22221acbdbdacbdacbbddaacc,把pcdab代入(1)并整理得222222222,,bcbbddppcdbcbcabcdppbcŒ,222222222,22,,0,,,pbbddbbddabcdpbbddabcdbbdadcdbdaabcdbdbcdbbdcdbbdd矛盾,得证。已知例题12正整数,,,duvw,满足,,uvw互不相同,且320dduvuwvwuvw,求证:d不是质数,且求d的最小值解:假设d为质数,∵,,uvw互不相同,∴6uvw>,uvuwvw>11,∴3116dd>,7∴3d>,∴d为奇质数,易知2duvw,∵2d,设du,且'udu若dvw,则,vw中至少有一个不小于d,∴1vwd,∴1uvuwvwduvwd23>>d>d,矛盾,∴dvw∴原方程化为2'12'dduvwvwu,易知2'1du,∴12'1,'2dudu,又3vw,则有1'2pduvvwuwduvwu2233p>3d>p,矛盾。∴d不是质数。再求d的最小值∵当,,uvw分别为1,2,3时,原方程无解∴216,14uvwuvuwvw,∴31416dd,∴5d,又d不为质数,∴6d若6d,原方程化为36620uvuwvwuvw∴62,3uvwuvw,设3u,且3'uu,则原方程进一步化为363'1'uvwvwu∴31'vwu,∵3'36,3uvwvw<,∴14u<,∴有3vw或12u若12u,有122,2vwvwvw,矛盾。若3vw,设3v,3'vv,则123''''''uvwuvuvw,∴''312uvw<,''3uv<,∴''12uv,,或21,∵''3uv,''2uv,∴原方程变为1265w,无解,∴8d当8d时,,,2,4,7uvw,满足题意,∴min8d注:利用ab,则ba,逐渐缩小取值范围二、同余例1、求证:有无穷多个,n使得21002nn。202012525120,2,251,21mod25,22mod255knn证明:8210066221006254122mod100,21006260mod100,10021006,nkknkk20k+n又,,时,2因为正整数k有无穷多个,所以,满足条件的正整数n有无穷多个。例2、证明:对任给的质数3p,总存在无穷多个正整数,n使得23nnpn。讲解:2,3,1pp,由费玛小定理,11(1)(1)(21),31,(21),31,pppkpkp
本文标题:基础数论讲义(第一层次)
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