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高中奥数 2022-02-19

高中奥数 2022-02-19

作者: 天目春辉 | 来源:发表于2022-02-19 16:46 被阅读0次

    2022-02-19-01

    (来源: 数学奥林匹克小丛书 第二版 高中卷 数列与数学归纳法 冯志刚 习题二 P097 习题22)

    证明:对任意正奇数,都可以找到一个正整数,使得它们的乘积在十进制表示下,各数码都是奇数.

    证明

    a为正奇数,若\left(a,5\right)=1,则\left(a,10\right)=1,数列1,11,\cdots \underbrace{11\cdots 1}_{a\text{个}1}中必有两个数\bmod a同余.即存在1\leqslant i<j\leqslant a,使得\underbrace{11\cdots 1}_{j\text{个}1}\equiv \underbrace{11\cdots 1}_{i\text{个}1}\left(\bmod a\right),也就是说a\mid \underbrace{1\cdots 1}_{j-i\text{个}1}\underbrace{0\cdots 0}_{i\text{个}0},所以a\mid \underbrace{1\cdots 1}_{j-i\text{个}1},命题获证.

    5\mid a,设a=5^{\alpha}\cdot b,\alpha\in \mathbb{N}^{*},\left(5,b\right)=1.我们先证下述引理.

    引理对任意正整数n,存在一个仅出现数码1,3,5,7,9的n位正整数A_{n},使得5\mid A_{n}.

    对此引理用归纳法证明.当n=1时,取A_{n}=5即可.设n=k时,存在一个k位数A_{k},A_{k}的数码都属于\left\{1,3,5,7,9\right\},且5^{k}\mid A_{k}.考虑下面的数
    10^{k}+A_{k},3\times 10^{k}+A_{k},5\times 10^{k}+A_{k},7\times 10^{k}+A_{k},9\times 10^{k}+A_{bk}.
    5^{k+1}\mid A_{k},则令A_{k+1}=5\times 10^{k}+A_{k}即可;若5^{k+1}\nmid a_{k},设a_{k}=5^{k}\times t,其中t\equiv r\left(\bmod 5\right),r\in \left\{1,2,3,4\right\}.注意到\left(5,2^{k}\right)=1,故\left\{2^{k},3\times 2^{k},7\times 2^{k},9\times 2^{k}\right\}构成\bmod 5的一个简化剩余系,于是,可选择S\in \left\{1,3,7,9\right\},使得S\times 2^{k}\equiv 5-r\left(\bmod 5\right),从而令A_{k+1}=S\times 10^{k}+A_{k},就有5^{k+1}\mid A_{k+1},且A_{k+1}的数码都属于\left\{1,3,5,7,9\right\}.引理获证.

    回到原题,由引理可知存在一个a位数A,使得5^{\alpha}\mid A,于是,数列\overline{A},\overline{AA},\cdots ,\overline{\underbrace{A\cdots A}_{k\text{个}A}}(这里\underbrace{A\cdots A}_{k\text{个}A}表示将kA连续写出得到的正整数)中,必有两两个\bmod b同余,利用第一种情形的方法可知命题也成立.

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    (来源: 数学奥林匹克小丛书 第二版 高中卷 数列与数学归纳法 冯志刚 习题二 P097 习题23)

    A=\left\{x\vert x\in \mathbb{N}^{*},x\text{在十进制表示下各数码都不为零,且}s\left(x\right)\mid x\right\},这里s\left(x\right)表示x的各数码之和.

    (1)证明:A中存在无穷多个数,其十进制表示中数码1,2,\cdots ,9出现的次数相同;

    (2)证明:对任意k\in \mathbb{N}^{*},A中有一个恰好是k位的正整数.

    证明

    (1)令x_{1}=123467895.则S\left(x_{1}\right)=45,并且由45\mid 123467895,可知x_{1}\in A.现设x_{k}\in A,且x_{k}的十进制表示中1,2,\cdots ,9出现的次数相同,我们设x_{k}m位数,并取x_{k-1}=x_{k}\cdot\left(10^{2m}+10^{m}+1\right)=\overline{x_{k}x_{k}x_{k}},则十进制表示下,x_{k+1}1,2,\cdots ,9出现的次数相同,而且S\left(x_{k+1}\right)=3S\left(x_{k}\right),又10^{2m}+10^{m}+1\equiv 1+1+1\equiv 0\left(\bmod 3\right),结合S\left(x_{k}\right)\mid x_{k},可知S\left(x_{k+1}\right)\mid x_{k+1}依此结合数学归纳法可得结论(1)成立.

    (2)引理对任意n\in \mathbb{N}^{*},存在一个仅出现数码1和2的n位正整数x_{n}使得2^{n}\mid x_{n}.

    此引理仿上题中引理的证明可得.

    回到原题,当k=1,2,3,4,5时,分别取数1,12,112,4112和42112可知命题成立.

    k\geqslant 6时,在A中寻找一个k位数x的想法是:找x,使得x的末n位数是引理中的x_{n},然后在x_{n}的前面恰当填写非零数字,并且形成的k位正整数x的数码和为2^{n},这里n待定.

    上述n存在的一个充分条件是
    S\left(x_{n}\right)+\left(k-n\right)\leqslant 2^{n}\leqslant S\left(x_{n}\right)+9\left(k-n\right)\qquad(*)
    由于n\leqslant S\left(x_{n}\right)\leqslant 2n,因此若下式满足,则(*)成立.
    2n+\left(k-n\right)\leqslant 2^{n}\leqslant n+9\left(k-n\right)
    n+k\leqslant 2^{n}\leqslant 9k-8n.\qquad(**)

    下证:当k\geqslant 6时,存在n\in \mathbb{N}^{*}满足(**).

    事实上,设n是满足2^{n}+8n\leqslant 9k的最大正整数,则9k<2^{m+1}+8\left(n+1\right).这表明:如果2^{m+1}+8\left(n+1\right)\leqslant 9\left(2^{n}-n\right),那么n满足(**).

    注意到,k\geqslant 6,故上述n\geqslant 4,这时7\times 2^{n}\geqslant 17n+8(此不等式可对n归纳予以证明),即2^{n+1}+8\left(n+1\right)\leqslant 9\left(2^{n}-n\right),从而n满足(**).

    综上可知,结论(2)成立.

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    (来源: 数学奥林匹克小丛书 第二版 高中卷 数列与数学归纳法 冯志刚 习题二 P097 习题23)

    是否存在一个由正整数组成的无穷数列?使得

    (1)每一项都不是另外任意一项的倍数;

    (2)该数列中任意两项都不互素,但没有一个大于1的正整数能够整除该数列的每一项.

    存在符合条件的数列.

    将所有大于5的素数从小到大排列,得到数列p_{0},p_{1},\cdots;再定义数列\left\{q_{n}\right\}如下q_{3k}=6,q_{3k+1}=10,q_{3k+2}=15,k=0,1,2,\cdots.现在定义数列\left\{a_{n}\right\}a_{n}=p_{n}q_{n},n=0,1,2,\cdots,我们证明数列\left\{a_{n}\right\}符合条件.

    注意到,对下标i\ne jp_{i}\ne p_{j},所以\left\{a_{n}\right\}中没有一项是另外任何一项的倍数,故(1)满足.进一步,若i\equiv j\left(\bmod 3\right),则\left(a_{i},a_{j}\right)=\left(q_{i},q_{j}\right)=6,10或15;若i\not\equiv j\left(\bmod 3\right),由于6,10,15两两不互素,可知\left(a_{i},a_{j}\right)=\left(q_{i},q_{j}\right)>1.另外,5\nmid a_{0},3\nmid a_{1},2\nmid a_{3},而且每一个大于5的素数至多整除\left\{a_{n}\right\}中的一项,因此,没有一个大于1的正整数能整除\left\{a_{n}\right\}中的每一项,故(2)亦满足.

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