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同余式與不定方程

2009-08-31 11:18:34網(wǎng)絡(luò)來(lái)源

同余式和不定方程是數(shù)論中古老而富有魅力的內(nèi)容.考慮數(shù)學(xué)競(jìng)賽的需要,下面介紹有關(guān)的基本內(nèi)容.

1.       同余式及其應(yīng)用

定義:設(shè)a、b、m為整數(shù)(m>0),若a和b被m除得的余數(shù)相同,則稱a和b對(duì)模m同余.記為

一切整數(shù)n可以按照某個(gè)自然數(shù)m作為除數(shù)的余數(shù)進(jìn)行分類,即n=pm+r(r=0,1,…,m-1),恰好m個(gè)數(shù)類.于是同余的概念可理解為,若對(duì)n1、n2,有n1=q1m+r,n2=q2m+r,那么n1、n2

對(duì)模m的同余,即它們用m除所得的余數(shù)相等.

利用整數(shù)的剩余類表示,可以證明同余式的下述簡(jiǎn)單性質(zhì):

(1)    若,則m|(b-a).反過(guò)來(lái),若m|(b-a),則;

(2)    如果a=km+b(k為整數(shù)),則;

(3)    每個(gè)整數(shù)恰與0,1,…,m-1,這m個(gè)整數(shù)中的某一個(gè)對(duì)模m同余;

(4)    同余關(guān)系是一種等價(jià)關(guān)系:

①     反身性  ;

②     對(duì)稱性,則,反之亦然.

③     傳遞性,,則;

(5)如果,則

;

特別地

應(yīng)用同余式的上述性質(zhì),可以解決許多有關(guān)整數(shù)的問(wèn)題.

例1(1898年匈牙利奧林匹克競(jìng)賽題)求使2n+1能被3整除的一切自然數(shù)n.

解∵  ∴

則2n+1

∴當(dāng)n為奇數(shù)時(shí),2n+1能被3整除;

當(dāng)n為偶數(shù)時(shí),2n+1不能被3整除.

例2         求2999最后兩位數(shù)碼.

解 考慮用100除2999所得的余數(shù).

∴2999的最后兩位數(shù)字為88.

例3         求證31980+41981能被5整除.

證明  ∵

2.不定方程

不定方程的問(wèn)題主要有兩大類:判斷不定方程有無(wú)整數(shù)解或解的個(gè)數(shù);如果不定方程有整數(shù)解,采取正確的方法,求出全部整數(shù)解.

(1)    不定方程解的判定

如果方程的兩端對(duì)同一個(gè)模m(常數(shù))不同余,顯然,這個(gè)方程必?zé)o整數(shù)解.而方程如有解則解必為奇數(shù)、偶數(shù)兩種,因而可以在奇偶性分析的基礎(chǔ)上應(yīng)用同余概念判定方程有無(wú)整數(shù)解.

例4         證明方程2x2-5y2=7無(wú)整數(shù)解.

證明  ∵2x2=5y2+7,顯然y為奇數(shù).

①     若x為偶數(shù),則

∵方程兩邊對(duì)同一整數(shù)8的余數(shù)不等,

∴x不能為偶數(shù).

②     若x為奇數(shù),則

但5y2+7

∴x不能為奇數(shù).因則原方程無(wú)整數(shù)解.

說(shuō)明:用整數(shù)的整除性來(lái)判定方程有無(wú)整數(shù)解,是我們解答這類問(wèn)題的常用方法.

例5         (第14屆美國(guó)數(shù)學(xué)邀請(qǐng)賽題)不存在整數(shù)x,y使方程

   ①

證明  如果有整數(shù)x,y使方程①成立,

=知(2x+3y2)+5能被17整除.

設(shè)2x+3y=17n+a,其中a是0,±1,±2,±3,±4,±5,±6,±7,±8中的某個(gè)數(shù),但是這時(shí)(2x+3y)2+5=(17n)2+34na+(a2+5)=a2+5(mod17),而a2+5被17整除得的余數(shù)分別是5,6,9,14,4,13,7,3,1,即在任何情況下(2x+3y)2+5都不能被17整除,這與它能被17整除矛盾.故不存在整數(shù)x,y使①成立.

例7  (第33屆美國(guó)數(shù)學(xué)競(jìng)賽題)滿足方程x2+y2=x3的正整數(shù)對(duì)(x,y)的個(gè)數(shù)是(   ).

(A)0 (B)1(C)2(D)無(wú)限個(gè)(E)上述結(jié)論都不對(duì)

解由x2+y2=x3得y2=x2(x-1),

所以只要x-1為自然數(shù)的平方,則方程必有正整數(shù)解.令x-1=k2(k為自然數(shù)),則為方程的一組通解.由于自然數(shù)有無(wú)限多個(gè),故滿足方程的正整數(shù)對(duì)(x,y)有無(wú)限多個(gè),應(yīng)選(D).

說(shuō)明:可用寫出方程的一組通解的方法,判定方程有無(wú)數(shù)個(gè)解.

(2)    不定方程的解法

不定方程沒(méi)有統(tǒng)一的解法,常用的特殊方法有:配方法、因式(質(zhì)因數(shù))分解法、不等式法、奇偶分析法和余數(shù)分析法.對(duì)方程進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖冃?并正確應(yīng)用整數(shù)的性質(zhì)是解不定方程的基本思路.

例6         求方程的整數(shù)解.

解(配方法)原方程配方得(x-2y)2+y2=132.

在勾股數(shù)中,最大的一個(gè)為13的只有一組即5,12,13,因此有8對(duì)整數(shù)的平方和等于132即(5,12),(12,5),(-5,-12),(-12,-5),(5-,12),(12,-5),(-5,12),(-12,5).故原方程組的解只能是下面的八個(gè)方程組的解

  

 

 

 

解得

 

例7         (原民主德國(guó)1982年中學(xué)生競(jìng)賽題)已知兩個(gè)自然數(shù)b和c及素?cái)?shù)a滿足方程a2+b2=c2.證明:這時(shí)有a<b及b+1=c.

證明(因式分解法)∵a2+b2=c2,

∴a2=(c-b)(c+b),

又∵a為素?cái)?shù),∴c-b=1,且c+b=a2.

于是得c=b+1及a2=b+c=2b+1<3b,

.而a≥3,∴≤1,∴<1.∴a<b.

例9(第35屆美國(guó)中學(xué)數(shù)學(xué)競(jìng)賽題)滿足聯(lián)立方程

的正整數(shù)(a,b,c)的組數(shù)是(   ).

(A)0  (B)1  (C)2  (D)3  (E)4

解(質(zhì)因數(shù)分解法)由方程ac+bc=23得

(a+b)c=23=1×23.

∵a,b,c為正整數(shù),∴c=1且a+b=23.將c和a=23-b代入方程ab+bc=44得

(23-b)b+b=44,即(b-2)(b-22)=0,

∴b1=2,b2=22.從而得a1=21,a2=1.故滿足聯(lián)立方程的正整數(shù)組(a,b,c)有兩個(gè),即(21,2,1)和(1,22,1),應(yīng)選(C).

例10求不定方程2(x+y)=xy+7的整數(shù)解.

解 由(y-2)x=2y-7,得

分離整數(shù)部分得

由x為整數(shù)知y-2是3的因數(shù),

∴y-2=±1,±3,∴x=3,5,±1.

∴方程整數(shù)解為

例11         求方程x+y=x2-xy+y2的整數(shù)解.

解(不等式法)方程有整數(shù)解  必須△=(y+1)2-4(y2-y)≥0,解得

≤y≤.

滿足這個(gè)不等式的整數(shù)只有y=0,1,2.

當(dāng)y=0時(shí),由原方程可得x=0或x=1;當(dāng)y=1時(shí),由原方程可得x=2或0;當(dāng)y=2時(shí),由原方程可得x=1或2.

所以方程有整數(shù)解

最后我們來(lái)看兩個(gè)分式和根式不定方程的例子.

例12         求滿足方程且使y是最大的正整數(shù)解(x,y).

解將原方程變形得

由此式可知,只有12-x是正的且最小時(shí),y才能取大值.又12-x應(yīng)是144的約數(shù),所以,

12-x=1,x=11,這時(shí)y=132.

故  滿足題設(shè)的方程的正整數(shù)解為

(x,y)=(11,132).

例13(第35屆美國(guó)中學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽題)滿足0<x<y及的不同的整數(shù)對(duì)(x,y)的個(gè)數(shù)是(   ).

(A)0  (B)1  (C)3  (D)4  (E)7

解法1 根據(jù)題意知,0<x<1984,由

得  

當(dāng)且僅當(dāng)1984x是完全平方數(shù)時(shí),y是整數(shù).而1984=26·31,故當(dāng)且僅當(dāng)x具有31t2形式時(shí),1984x是完全平方數(shù).

∵x<1984,∵1≤t≤7.當(dāng)t=1,2,3時(shí),得整數(shù)對(duì)分別為(31,1519)、(124,1116)和(279,775).當(dāng)t>3時(shí)y≤x不合題意,因此不同的整數(shù)對(duì)的個(gè)數(shù)是3,故應(yīng)選(C).

解法2 ∵1984=由此可知:x必須具有31t2形式,y必須具有31k2形式,并且t+k=8(t,k均為正整數(shù)).因?yàn)?<x<y,所以t<k.當(dāng)t=1,k=7時(shí)得(31,1519);t=2,k=6時(shí)得(124,1116);當(dāng)t=3,k=5時(shí)得(279,775).因此不同整數(shù)對(duì)的個(gè)數(shù)為3.

練習(xí)二十

1.       選擇題

(1)方程x2-y2=105的正整數(shù)解有(   ).

(A)      一組 (B)二組  (C)三組  (D)四組

(2)在0,1,2,…,50這51個(gè)整數(shù)中,能同時(shí)被2,3,4整除的有(   ).

(A)      3個(gè) (B)4個(gè)  (C)5個(gè)  (D)6個(gè)

2.填空題

(1)的個(gè)位數(shù)分別為_(kāi)________及_________.

(2)滿足不等式104≤A≤105的整數(shù)A的個(gè)數(shù)是x×104+1,則x的值________.

(3)    已知整數(shù)y被7除余數(shù)為5,那么y3被7除時(shí)余數(shù)為_(kāi)_______.

(4)    (全俄第14屆中學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽試題)求出任何一組滿足方程x2-51y2=1的自然數(shù)解x和y_________.

3.(第26屆國(guó)際數(shù)學(xué)競(jìng)賽預(yù)選題)求三個(gè)正整數(shù)x、y、z滿足

.

4.(1985年上海數(shù)學(xué)競(jìng)賽題)在數(shù)列4,8,17,77,97,106,125,238中相鄰若干個(gè)數(shù)之和是3的倍數(shù),而不是9的倍數(shù)的數(shù)組共有多少組?

5.求的整數(shù)解.

6.求證可被37整除.

7.(全俄1986年數(shù)學(xué)競(jìng)賽題)求滿足條件的整數(shù)x,y的所有可能的值.

8.(1985年上海初中數(shù)學(xué)競(jìng)賽題)已知直角三角形的兩直角邊長(zhǎng)分別為l厘米、m厘米,斜邊長(zhǎng)為n厘米,且l,m,n均為正整數(shù),l為質(zhì)數(shù).證明:2(l+m+n)是完全平方數(shù).

9.(1988年全國(guó)初中數(shù)學(xué)競(jìng)賽題)如果p、q、、都是整數(shù),并且p>1,q>1,試求p+q的值.

 

練習(xí)二十

1.D.C.

2.(1)9及1.     (2)9.    (3)4.

(4)原方程可變形為x2=(7y+1)2+2y(y-7),令y=7可得x=50.

3.不妨設(shè)x≤y≤z,則,故x≤3.又有故x≥2.若x=2,則,故y≤6.又有,故y≥4.若y=4,則z=20.若y=5,則z=10.若y=6,則z無(wú)整數(shù)解.若x=3,類似可以確定3≤y≤4,y=3或4,z都不能是整數(shù).

4.可仿例2解.

5.先求出,然后將方程變形為y=5+x-2要使y為整數(shù),5x-1應(yīng)是完全平方數(shù),…,解得

6.8888≡8(mod37),∴88882222≡82(mod37).

7777≡7(mod37),77773333≡73(mod37),88882222+77773333≡(82+73)(mod37),而82+73=407,37|407,∴37|N.

7.簡(jiǎn)解:原方程變形為3x2-(3y+7)x+3y2-7y=0由關(guān)于x的二次方程有解的條件△≥0及y為整數(shù)可得0≤y≤5,即y=0,1,2,3,4,5.逐一代入原方程可知,原方程僅有兩組解(4,5)、(5,4).

8.∵l2+m2=n2,∴l2=(n+m)(n-m).∵l為質(zhì)數(shù),且n+m>n-m>0,∴n+m=l2,n-m=1.于是l2=n+m=(m+1)+m=2m+1,2m=l2-1,2(l+m+1)=2l+2+2m=l2+2l+1=(l+1)2.即2(l+m+1)是完全平方數(shù).

9.易知p≠q,不妨設(shè)p>q.令=n,則m>n由此可得不定方程(4-mn)p=m+2,解此方程可得p、q之值.

[標(biāo)簽:不定方程]

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