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(dāng)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(dāng)是大于1的奇數(shù)時��,和都是正整數(shù)���,并且
當(dāng)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(dāng)為奇數(shù)時����,由(,)=(1��,)�����,可得不定方程的一組正整數(shù)解
(����,)=;
而當(dāng)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(dāng)為奇數(shù)時�,
x=p2-q2+2pq,
< y=p2-q2-2pq,
z=p2+qn.
當(dāng)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(dāng)�����,時��,得(5��,1805)�����;
當(dāng)��,時��,得(20���,1620)��;當(dāng)�,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(dāng))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(dāng)時�,,無正整數(shù)解.
當(dāng)時����,��,無正整數(shù)解.
當(dāng)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(dāng)時�����,���,求得當(dāng)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(xué)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(dāng)時�����,��;當(dāng)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(xué)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(xué)多少人.
解析設(shè)原長方形隊列有同學(xué)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(xué)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(dāng)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(dāng)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(dāng)時,答案是否定的�����;當(dāng)時�,答案是肯定的.評注當(dāng)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(dǎo)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.
2019-2020年初中數(shù)學(xué)競賽專題復(fù)習(xí) 第三篇 初等數(shù)論 第21章 不定方程試題 新人教版
