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初等數(shù)論練習(xí)題答案WrittenbyPeterat2021inJanuary初 等 數(shù) 論 練 習(xí) 題 一一、填空題1、d(2420)=12; (2420)=_880_2、設(shè)a,n是大于1的整數(shù),若an-1是質(zhì)數(shù),則a=_2.3、模9的絕對最小完全剩余系是_{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4}.4、同余方程9x+12≡0(mod37)的解是x≡11(mod37)。518x-23y=100x=900+23t,y=700+18ttZ。.6、分母是正整數(shù)m的既約真分?jǐn)?shù)的個數(shù)為_(m)_。7、18100被172除的余數(shù)是_256。8、65

=-1。 1039、若p是素?cái)?shù),則同余方程xp11(modp)的解數(shù)為p-1 。二、計(jì)算題1、解同余方程:3x211x200(mod105)。解:因105=357,同余方程3x211x200(mod3)x1(mod3),同余方程3x211x380(mod5)x0,3(mod5),同余方程3x211x200(mod7)x2,6(mod7),故原同余方程有4解。作同余方程組:xb1(mod3),xb2(mod5),xb3(mod7),其中b1=1,b2=0,3,b3=2,6,由孫子定理得原同余方程的解為x13,55,58,100(mod105)。2、判斷同余方程x2≡42(mod107)是否有解?故同余方程x2≡42(mod107)有解。3、求(127156+34)28除以111的最小非負(fù)余數(shù)。解:易知1271≡50(mod111)。由502≡58(mod111),503≡58×50≡14(mod111),509≡143≡80(mod111)知5028≡(509)3×50≡803×50≡803×50≡68×50≡70(mod111)從而5056≡16(mod111)。故(127156+34)28≡(16+34)28≡5028≡70(mod111)三、證明題1、已知p是質(zhì)數(shù),(a,p)=1,證明:a為奇數(shù)時,ap-1+(p-1)a≡0(modp);a為偶數(shù)時,ap-1-(p-1)a≡0(modp)。證明:由歐拉定理知ap-1≡1(modp)及(p-1)a≡-1(modp)立得(1)和(2)成立。2、設(shè)a為正奇數(shù),n為正整數(shù),試證a證明a=2m1,當(dāng)n1時,有

n2≡1(mod2n+2)。 (1)2=(2m1)2=1)11(mod23),即原式成立。設(shè)原式對于n=k成立,則有

2k1(mod2k+

a2k=1q2k+2,其中qZ,所以 a1=(1+2)2=1q2k+31(mod2k+3),q是某個整數(shù)。這說明式(1)當(dāng)n=k1n成立。3、設(shè)p是一個素?cái)?shù),且1≤k≤p-1。證明:Ckp1

(-1)k(modp)。證明:設(shè)A=Ckp1

(p(p2) (pk)得:k!k!·A=(p-1)(p-2)…(p-k)≡(-1)(-2)…(-k)(modp)又(k!,p)=1,故A=Ckp1

(-1)k(modp)4、設(shè)p是不等于3和7的奇質(zhì)數(shù),證明:p6≡1(mod84)。說明:因?yàn)?4=4×3×7,所以,只需證明:p6≡1(mod4) p6≡1(mod3) p6≡1(mod7)84=4×3×7p37的奇質(zhì)數(shù),所以(p,4)=1,(p,3)=1,(p,7)=1。由歐拉定理知:p(4)≡p2≡1(mod4),從而p6≡1(mod4)。同理可證:p6≡1(mod3) p6≡1(mod7)。 故有p6≡1(mod84)。注:設(shè)p是不等于3和7的奇質(zhì)數(shù),證明:p6≡1(mod168)。(見趙繼源p86)初等數(shù)論練習(xí)題二一、填空題1、d(1000)=_16_;σ(1000)=_2340_.2、2010!的標(biāo)準(zhǔn)分解式中,質(zhì)數(shù)11的次數(shù)是199 .3、費(fèi)爾馬(Fermat)數(shù)是指Fn=22n+1,這種數(shù)中最小的合數(shù)Fn中的n=5。4、同余方程13x≡5(mod31)的解是x≡29(mod31)5、分母不大于m的既約真分?jǐn)?shù)的個數(shù)為(2)+(3)+…+(m)。6、設(shè)7∣(80n-1),則最小的正整數(shù)n=_6 .7、使41x+15y=C無非負(fù)整數(shù)解的最大正整數(shù)C= 559 .8、46=_1 .1019p是質(zhì)數(shù),np1,則同余方程xn1(modn.二、計(jì)算題1、試求200220032004被19除所得的余數(shù)。解:由2002≡7(mod19) 20022≡11(mod19) 20023≡1(mod19)又由≡22004≡(22)1002≡1(mod3)可得:200220032004≡20023n+1≡(20023)n×2002≡7(mod19)24x106x180(mod5)。Fermatx(mod5),因此,原同余方程等價(jià)于x30(mod5)x0,1,2(mod5)分別代入上式進(jìn)行驗(yàn)證,可知這個同余方程解是x1(mod5)。3a=5,m=21,ax1(modm)x。解:因?yàn)椋?,21)=1,所以有歐拉定理知5(21)≡1(mod21)又由于(21)=12,所以x|12,而12的所有正因數(shù)為1,2,3,4,6,12。于是x應(yīng)為其中使5x1(mod12)成立的最小數(shù),經(jīng)計(jì)算知:x=6。三、證明題1、試證13|(54m+46n+2000)。(提示:可取模13進(jìn)行計(jì)算性證明)證明:54m+46n+2000252m+642n+2000(-1)2m+(-1)2n+200020020(mod13)。2Wilson定理的逆定理:若n>1,并且(n1)!1(modn是素?cái)?shù)。n是合數(shù),即n=nn,1<n<n1)!1(modn),得12 1 101(modn),矛盾。故n是素?cái)?shù)。s1ss3、證明:設(shè)數(shù)。s

p表示全部由1組成的s位十進(jìn)制數(shù),若

是素?cái)?shù),則s也是一個素證明:假設(shè)s是合數(shù),即s=ab,1<a,b<s。則p110s110a)b110a1M,其中M>1是正整數(shù)。s 9 9 9s由p>1也是正整數(shù)知

是合數(shù),這與題設(shè)矛盾。故s也是一個素?cái)?shù)。a s42p1(1)p0(mod2p1)。1(2p1)(2p)(1)p(p!)2(mod2p(1)p0(mod2p1)。5、設(shè)p是大于5的質(zhì)數(shù),證明:p4≡1(mod240)。(提示:可由歐拉定理證明)證明:因?yàn)?40=23×3×5,所以只需證:p4≡1(mod8),p4≡1(mod3),p4≡1(mod5)即可。事實(shí)上,由(8)=4,(3)=2,(5)=4以及歐拉定理立得結(jié)論。初等數(shù)論練習(xí)題三一、單項(xiàng)選擇題1、若n>1,(n)=n-1是n為質(zhì)數(shù)的(C )條件。A.必要但非充分條件B.充分但非必要條件C.充要條件D.既非充分又非必要條件2、設(shè)n是正整數(shù),以下各組a,b使b為既約分?jǐn)?shù)的一組數(shù)是( D )。a=n+1,b=2n-1 =2n-1,b=5n+2 =n+1,b=3n+1 =3n+1,b=5n+23、使方程6x+5y=C無非負(fù)整數(shù)解的最大整數(shù)C是( A )。4、不是同余方程28x≡21(mod35)的解為( D )。≡2(mod35) B.x≡7(mod35) C.x≡17(mod35)5、設(shè)a是整數(shù),(1)a≡0(mod9) (3)a的十進(jìn)位表示的各位數(shù)字之和可被9整除

D.x≡29(mod35)(4)劃去a的十進(jìn)位表示中所有的數(shù)字9,所得的新數(shù)被9整以上各條件中,成為9|a的充要條件的共有(C )。個二、填空題

個個 個1、σ(2010)=_4896 ;(2010)=528。2、數(shù)C20100

的標(biāo)準(zhǔn)分解式中,質(zhì)因數(shù)7的指數(shù)是_3。3、每個數(shù)都有一個最小質(zhì)因數(shù)。所有不大于10000的合數(shù)的最小質(zhì)因數(shù)中,最大者是97。4、同余方程24x≡6(mod34)的解是x1≡13(mod34)x2≡30(mod34)_。5、整數(shù)n>1,且(n-1)!+1≡0(modn),則n為素?cái)?shù)。6、3103被11除所得余數(shù)是_5_。7、60=_-1_。 97三、計(jì)算題13x10(mod5)是否有三個解;(ⅱ)x62x54x230(mod5)是否有六個解?解:(ⅰ)2x33x10(mod5)3x24x30(mod5)x=(x33x24x3x5)+(6x212x15),其中6x212x15的系數(shù)不都是5的倍數(shù),故原方程沒有三個解。(ⅱ)因?yàn)檫@是對模5的同余方程,故原方程不可能有六個解。2、設(shè)n是正整數(shù),求C12n

,C32n

,,C2n2n

的最大公約數(shù)。解:設(shè)(C1

,

,C2n1d,由

C2n1

22n1d22n1,2n 2n 2n 2n 2n 2n設(shè)2k|n且2k+1|n,即2k+1||n,2n2n2k+1||C2n

及2k1|Ci 2n

Ci1i 2n

,i=3,5,,2n1得d=2k+1。3、已知a=18,m=77,求使ax1(modm)成立的最小自然數(shù)x。解:因?yàn)椋?8,77)=1,所以有歐拉定理知18(77)≡1(mod77)。又由于(77)=60,所以x|60,而60的所有正因數(shù)為1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60。于是x應(yīng)為其中使18x1(mod77)成立的最小數(shù),經(jīng)計(jì)算知:x=30。四、證明題1、若質(zhì)數(shù)p≥5,且2p+1是質(zhì)數(shù),證明:4p+1必是合數(shù)。證明:因?yàn)橘|(zhì)數(shù)p≥5,所以(3,p)=1,可設(shè)p=3k+1或p=3k+2。當(dāng)p=3k+1時,2p+1=6k+3是合數(shù),與題設(shè)矛盾,從而p=3k+2,2p+16k+54p+1=12k+9=3(4k+3)是合數(shù)。注p=6k+r,r=0,1,2,3,4,5。再分類討論。2、設(shè)p、q是兩個大于3的質(zhì)數(shù),證明:p2≡q2(mod24)。證明:因?yàn)?4=3×8,(3,8)=1,所以只需證明:p2≡q2(mod3) p2≡q2(mod同時成立事實(shí)上,由于(p,3)=1,(q,3)=1,所以p2≡1(mod3),q2≡1(mod3),p2≡q2(mod3)p,qp2≡1(mod8)q2≡1(modp2≡q2(mod8)。故p2≡q2(mod24)。3、若x,y∈R+,(1)證明:[xy]≥[x][y];(2)試討論{xy}與{x}{y}的大小關(guān)系。注:我們知道,[xxxy=[x][y]+β[x]+α[y]+αβ所以[xy]=[x][y]+[β[x]+α[y]+αβ]≥[x][y]。(2){xy}與{x}{y}之間等于、大于、小于三種關(guān)系都有可能出現(xiàn)。1 1當(dāng)x=y=2時,{xy}={x}{y}=4;當(dāng)x=3,y=1時,{xy}=3,{x}{y}=1,此時{xy}>{x}{y};2 2 4 4當(dāng)x=-1,y=-1時,{xy}=1,{x}{y}=1,此時{xy}<{x}{y}。2 3 6 3c4、證明:存在一個有理數(shù)

,其中d<100,能使[k

c]=[k73]d d 100對于k=1,2,….,99均成立。證明:由(73,100)=1c,d73d-100c=173從而100

kck-d

=k(73d100c)100d

k=100d

,由k<100可知:0<73100

kc 1k-d<d[k c[k 設(shè)d ,則d

<n+1=

n1d,于是d73k<kc1≤n1d=n+1,]c100 d d]cd故[k73]=n=[k 。d100初等數(shù)論練習(xí)題四一、單項(xiàng)選擇題1、若是合數(shù),則最小的n是(D )A.2 B.3 C.4 D.52、記號baa表示ba|a但ba+1|a.以下各式中錯誤的一個是(B A.1820! B.1550! C.119100! D.116200!3、對于任意整數(shù)n,最大公因數(shù)(2n+1,6n-1)的所有可能值是( A )A.1 B.4 C.1或2 D.1,2或44、設(shè)a是整數(shù),下面同余式有可能成立的是(C )。A.a2≡2(mod4) B.a2≡5(mod7) C.a2≡5(mod11) D.a2≡6(mod5、如果a≡b(modm),c是任意整數(shù),則下列錯誤的是(A )A.a(chǎn)c≡bc(modmc) B.m|a-b C.(a,m)=(b,m) D.a(chǎn)=b+mt,t∈Z二、填空題1、d(10010)=_32 ,(10010)=_2880 。2、對于任意一個自然數(shù)n,為使自N起的n個相繼自然數(shù)都是合數(shù),可取N=(n+1)!3、為使3n-1與5n+7的最大公因數(shù)達(dá)到最大可能值,整數(shù)n應(yīng)滿足條件n=26k+9,k∈Z。4、在5的倍數(shù)中,選擇盡可能小的正整數(shù)來構(gòu)成模12的一個簡化系,則這組數(shù)是{5,25,35,55}5、同余方程26x+1≡33(mod74)的解是x1≡24(mod74)x2≡61(mod74)_。6、不定方程5x+9y=86的正整數(shù)解是_x=1,y=9或x=10,y=4。7、54=_-1_。 89三、計(jì)算題1、設(shè)n的十進(jìn)制表示是13xy45z,若792n,求x,y,z。792=8911792n8n,9n及。我們有8n845z z=6,以及9n913xy45z=19xy9xy1,(1)11n11z54yx31=3yx113y。(2)0y9,(1)與式(2)分別得出xy1=9或3yx=011xy1ayxba918,b0110xy9的條件下解這四個方程組,得到:x=8,y=0,z=6。2、求3406的末二位數(shù)。(3,100)=1,∴3φ(100)≡1(mod100),φ(100)=φ(22·52)=40,∴340≡1(mod100)∴3406=(340)10·36≡(32)2·32≡-19×9≡-171≡29(mod100)∴末二位數(shù)為29。3、求(214928+40)35被73除所得余數(shù)。解:(214928+40)35≡(3228+40)35≡[(32×32)14+40]35≡(102414+40)35≡(214+40)35≡(210×24+40)35≡(25+40)35≡7235≡-1≡72(mod73)四、證明題1、設(shè)a,a,,a

是模m的完全剩余系,證明:1 2 m(1)當(dāng)m為奇數(shù)時,a+a++a≡0(modm);1 2 m(2)當(dāng)m為偶數(shù)時,a+a++a≡m(modm)。1 2 m 2證明:因?yàn)閧1,2,,a,a,,a}都是模m的完全剩余系,所以1 2 mmai

im(m(mod2i1 im(m2當(dāng)m由m1m(m22m)。

maii1

m(m1)2

0(mod當(dāng)m(m,m+1)=1m

m(m

m(modm)。ii1

2 2(m)2m>2,a1a2a(m)m的任一簡化剩余系,則

aii1

0(modm).a1,a2,,a(m)mm-a1,m-a2m-a(m)m的一個簡化剩余系,于是:

(m)

(m)

ma)(modm).從而:

(m)

m(m)(modm).a(2ai i ia(2ai1 i1 i1m>2,(m)

(m)ai

m(m)0(modm).2i13、設(shè)m>0是偶數(shù),{a1,a2,,am}與{b1,b2,,bm}都是模m的完全剩余系,證明:{a1b1,a2b2,,ambm}m的完全剩余系。證明:因?yàn)閧1,2,,a,a,,a}都是模m的完全剩余系,所以1 2 mmai

im(m2 2

(mod。 (1)同理 mbii1

i1 i1m(mod。 (2)2如果{a

b,

b,,

b}是模m的完全剩余系,那么也有1 1 2

2 m(aii1

mb)i

m(modm)。2聯(lián)合上式與式(1)和式(2),得到 0mm

m(modm),2 2 2這是不可能的,所以{a1b1,a2b2,,ambm}m的完全剩余系。4、證明:1)2730∣x13-; (2)24x(x+2)(25x-1;(3)504∣x9-3; 4)p>3,證明:6p∣xp-x。證明:(1)因?yàn)?730=2×3×5×7×13,2,3,5,7,13兩兩互質(zhì),所以:由x13-x=x(x12-1)≡0(mod2)知:2∣x13-x;13∣x13-x;x13-x=x(12-1)x(2-1(x2+1)(8+4+1≡0(mod3知:3∣x13-;x13-x=x(12-1)x(4-1(x8+4+1≡0(mod55∣x13-;x13-x=x(12-1)x(6-1(x6+1≡0(mod7知:7∣x13-。2730∣x13-。同理可證(2)、(3)、(4)。初等數(shù)論練習(xí)題五一、單項(xiàng)選擇題1x、ym、n的完全剩余系,若(C)mn的完全剩余系。m、n都是質(zhì)數(shù),則mynx B.m≠n,則mynxC.(m,n)=1,則mynx D.(m,n)=1,則mxny2、1×3×5×…×2003×2005×2007×2009×2011標(biāo)準(zhǔn)分解式中11的冪指數(shù)是(A)。3、n為正整數(shù),若2n-1為質(zhì)數(shù),則n是(A)A.質(zhì)數(shù) B.合數(shù) (k為正整數(shù))4、從100到500的自然數(shù)中,能被11整除的數(shù)的個數(shù)是(B)。5、模100的最小非負(fù)簡化剩余系中元素的個數(shù)是(C)。二、填空題1a+≡0(mod有解的充分必要條件是(a,)∣b。2、高斯稱反轉(zhuǎn)定律是數(shù)論的酵母,反轉(zhuǎn)定律是指設(shè)p與q是不相同的兩個奇質(zhì)數(shù),(q)p

p1q1 2011(1)22 2011q3、被3除所得的余數(shù)為_1 。4、設(shè)n是大于2的整數(shù),則(-1)(n)= 1 。5、單位圓上的有理點(diǎn)的坐標(biāo)是(

2ab

,a2b2)或(a2b2, 2ab

),其中a與b是不全為零的整數(shù)。

a2b2

a2b2

a2b2

a2b26、若3258×a恰好是一個正整數(shù)的平方,則a的最小值為362。7、已知2011是一素?cái)?shù),則 72 =_-1_。 三、計(jì)算題1、求32008×72009×132010的個位數(shù)字。解:32008×72009×132010≡32008×(-3)2009×32010≡-32008+2009+2010≡-36027≡-3×(32)3013≡3(mod10)。2、求滿足(mn)=(m)+(n)的互質(zhì)的正整數(shù)m和n的值。解:由(m,n)=1知,(mn)=(m)(n)。于是有:(m)+(n)=(m)(n))=n)=b,即有:a+b=aa∣bb∣aa=b。2a=a2a=2,即(mn)=2m=3,n=4m=4,n=3。3、甲物每斤5元,乙物每斤3元,丙物每三斤1元,現(xiàn)在用100元買這三樣?xùn)|西共100斤,問各買幾斤?解:設(shè)買甲物x斤,乙物y斤,丙物z斤,則5x3y

1z=100,3xyz=100。消去得到 7x4y=100。 (1)顯然x=0,y=25是方程(1)的解,因此,方程(1)的一般解是x4t ,y257t因?yàn)閤>0,y>0,所以 0<t3。即t可以取值t1

=1,t2

=2,t3

=3。相應(yīng)的x,y,z的值是(x,y,z)=(4,18,78),(8,11,81),(12,4,84)。四、證明題120112011|9。2010個9=12011-≡0(mod2011。2010個2p4n+1app-app=4n+1,ap的平方剩余,所以= =pa a 1= = p p pp

p2

a=1p=1

即:p-a也是p的平方剩余。3、已知p,q是兩個不同的質(zhì)數(shù),且ap-1≡1(modq),aq-1≡1(modp),證明:apq≡a(modpq)。證明:由p,q是兩個不同的質(zhì)數(shù)知(p,q)=1。于是由Fermat定理ap≡a(modp),又由題設(shè)aq-1≡1(modp)得到:apq≡(aq)p≡ap(aq-1)p≡ap≡a(modp)。同理可證:apq≡a(modq)。故:apq≡a(modpq)。4、證明:若m,n都是正整數(shù),則(mn)=(m,n)([m,n])。證明:易知mn與[m,n]有完全相同的質(zhì)因數(shù),設(shè)它們?yōu)閜i(1≤i≤k),則又mn=(m,n)[m,n]故n)[m

1p1

1) p2

1)(m,n)([m,n])。pkm=m1m2,m1與m由相同的質(zhì)因數(shù),證明:(m)=m2(m1)。初等數(shù)論練習(xí)題六一、填空題1、為了驗(yàn)明2011是質(zhì)數(shù),只需逐個驗(yàn)算質(zhì)數(shù)2,3,5,…p都不能整除2011,此時質(zhì)數(shù)p至少是_43 。2、最大公因數(shù)(4n+3,5n+2)的可能值是_1,7 。33∣40!3α+|40340,則α=_18_。43n+18的一個完全系的最小那些數(shù)是{1,4,7,10,13,16,19,22}。5、不定方程x2+y2=z2,2|x,(x,y)=1,x,y,z>0的整數(shù)解是且僅是x2==ab0,(a1,a與b有不同的奇偶性。6、21x≡9(mod43)的解是x≡25(mod43)。 7、73=-1 199二、計(jì)算題1173,57。105解:設(shè)17

xyz

,即35x21y15z=17,因(35,21)=7,(7,15)=1,117,故有解。

105 3 5 7分別解5x3y=t 7t15z=17得 x=t=2tt=1115v,z=4消去t得 x=1115vy=2230vz4。u=0,v=-1x=4,y=-8,z=3。即:

4

83105 3 5 72、若3是質(zhì)數(shù)p的平方剩余,問p是什么形式的質(zhì)數(shù)?3

p1

p, (1) p p

3p

p4)p>3,pp

1(mod3)且 3

p4)∴3p

pp1只能下列情況p4) p1 ∴pp12。3、判斷不定方程x2+23y=17是否有解?解:只要判斷x2≡17(mod23)是否有解即可?!?7≡1(mod4)

172362331721 23 17 17 1717 17 3 3∴x2≡17(mod23)無解,即原方程無解。三、論證題1、試證對任何實(shí)數(shù)x,恒有〔x〕+〔x+1〕=〔2x〕2證明:設(shè)x=[x]+α,0≤α<1

1時,[x+1]=[x],[2x]=2[x] ∴等式成立2 2②當(dāng)11時,[x+1]=[x]+1,[2x]=2[x]+1 ∴等式成立2 2故對任何實(shí)數(shù)x,恒有[x]+[x+1]=[2x]。22、證明:(1)當(dāng)n為奇數(shù)時,3∣(2n+1);(2)當(dāng)n為偶數(shù)時,3|(2n+1)。證明:由2n+1≡(-1)n+1(mod3)立得結(jié)論。3、證明:1)3∣n(n為正整數(shù))時,7∣(2n-1);(2)無論n為任何正整數(shù),7|(2n+1)。證明:1)n=3m,2n-1=m-1≡0mod7),即:7∣(2-1);(2)23m≡1(mod7)得23m

+1≡2(mod7),23m+1

+1≡3(mod7),23m+2+1≡5(mod7)。n為任何正整數(shù),7(2n+1)。4、設(shè)m>0,n>0,且m為奇數(shù),證明:(2m-1,2n+1)=1。證明一:由m為奇數(shù)可知:2n+1︱2mn+1,又有2m-1︱2mn-1,x,y使得:(2n+1)x=2mn+1,(2m-1)y=2mn-1。從而(2n+1)x-(2m-1)y=2。這表明:(2m-1,2n+1)︱2由于2n+1,2m-1均為奇數(shù)可知:(2m-1,2n+1)=1。證明二:設(shè)(2m-1,2n+1)=d,則存在s,t∈Z,使得2m=sd+1,2n=td-1。由此得到:2mn=(sd+1)

n,

=(td-1)m于是2mn=pd+1=qd–。所以:(q=2。從而d=12md=1即(2m-1,2n+1)=1。n a b (a,注:我們已證過:記M=2n1,對于正整數(shù)a,b,有(M,Mn a b (a,b顯然當(dāng)a≠b,a,b為質(zhì)數(shù)時,(Ma,M)=1。b初等數(shù)論練習(xí)題七一、單項(xiàng)選擇題1、設(shè)a和b是正整數(shù),則([a,b],[a,b])=( A )a bB.a(chǎn) C.b D.(a,b)2、176至545的正整數(shù)中,13的倍數(shù)的個數(shù)是(B )A.27 B.28 C.29 D.303、200!中末尾相繼的0的個數(shù)是( A )A.49 B.50 C.51 D.524、從以下滿足規(guī)定要求的整數(shù)中,能選取出模20的簡化剩余系的是(B )的倍數(shù) B.3的倍數(shù)C.4的倍數(shù) D.5的倍5、設(shè)n是正整數(shù),下列選項(xiàng)為既約分?jǐn)?shù)的是(A )A.4

B.n1 C.2n

D.n114n3二、填空題

2n1 5n2

11、314162被163除的余數(shù)_1 。(歐拉定理)2、同余方程3x≡5(mod13)的解是x≡5(mod13)。3、(365)=1。18474、[-π]=-4。5、為使n-1與3n的最大公因數(shù)達(dá)到最大的可能值,則整數(shù)n應(yīng)滿足條件n=3k+1,k∈Z。6、如果一個正整數(shù)具有21個正因數(shù),問這個正整數(shù)最小是26×32=576。7、同余方程x3+x2-x-1≡0(mod3)的解是x≡1,2(mod3)。三、計(jì)算題1x2y3z=41的所有正整數(shù)解。x2y=tt3z=41得 x=t2uy=uuZ,t=413vz=vvZ,消去t得x=413v2uy=uz=v 。(x,y,z)=(413v2u,u,v),u>0,v>0,413v2u>0。2、有一隊(duì)士兵,若三人一組,則余1人;若五人一組,則缺2人;若十一人一組,則余3人。已知這隊(duì)士兵不超過170人,問這隊(duì)士兵有幾人?解:設(shè)士兵有x人,由題意得x1(mod3),x2(mod5),x3(mod11)。在孫子定理中,取m1

=3,m2

=5,m3

=11,m=3511=165,M=55,M1 2

=33,M3

=15,M=1,M1 2

=2,M3

=3,則 x1551(-2)332315358(mod165),因此所求的整數(shù)x=52+165t,tZ。由于這隊(duì)士兵不超過170人,所以這隊(duì)士兵有58人。3、判斷同余方程x

?解:286=2×143,433是質(zhì)數(shù),(143,443)=1奇數(shù)143不是質(zhì)數(shù),但可用判定雅可比符號計(jì)算的勒讓德符號1431 7114311433

11

8 2

7 3

∴原方程有解。四、證明題

7

1、設(shè)(a,m)=1,d0

是使ad1(mod(ⅰ)d(m);0i,j,0jd0

1,i,有aiaj(mod(1)證明:(ⅰ)由Euler定理,d0

,因此,由帶余數(shù)除法,有(m)=qd0

r,qZ,q>0,0r<d。0因此,由上式及d0

的定義,利用歐拉定理得到1a(m)aqd0

ar(modm),即整數(shù)r滿足ar1(modr<d。0d的定義可知必是r=0,即d0 0(ⅱ)若式(1)不成立,則存在i,j,0jd0

1,iaiaj(mod不妨設(shè)i>1,所以j0(mod<ij<d。0這與d0

的定義矛盾,所以式(1)必成立。2、證明:設(shè)a,b,c,m是正整數(shù),m>1,(b,m)=1,并且ba1(modm),bc1(modd1(modaxcy=,顯然xy<0。若x>0,y<0,由式(1)知:1bax=bdbcy=bd(bcybd(mod若x<0,y>0,由式(1)知:1bcy=bdbax=bd(ba)xbd(modm)。3、設(shè)p是素?cái)?shù),pbn1,nN,則下面的兩個結(jié)論中至少有一個成立:(ⅰ)pbd1對于n的某個因數(shù)d<n成立;(ⅱ)p1(modn)。若2>2,則(ⅱ)中的modn可以改為mod。證明:dp1),由bn1,bp11(modp),及第2bd1(modd<d=np1,即p1(mod若2|n,p>2,則p1(mod2)。由此及結(jié)論(ⅱ),并利用同余的基本性質(zhì),p1(mod2n)。初等數(shù)論練習(xí)題八一、單項(xiàng)選擇題1n>1,則n為素?cái)?shù)是(n1)!1(mod(C)。A.必要但非充分條件 B.充分但非必要條C.充要條件 D.既非充分又非必要條2、小于545的正整數(shù)中,15的倍數(shù)的個數(shù)是(C)3、500!的標(biāo)準(zhǔn)分解式中7的冪指數(shù)是(D )410的簡化剩余系的是(D),9,-3,-1 ,-1,7,9 ,7,11,13 D.-1,1,-3,35n是正整數(shù),下列選項(xiàng)為既約分?jǐn)?shù)的是(A)1

n1

2n1

n15n2 2n1 5n2 1二、填空題1、σ(120)=360。2、7355的個位數(shù)字是3。3、同余方程3x≡5(mod14)的解是x≡11(mod14)。4、(17)=1。2325、[- ]=-2。26、如果一個正整數(shù)具有6個正因數(shù),問這個正整數(shù)最小是12。7、同余方程x3+x2-x-1≡0(mod5)的解是x≡±1(mod5)。三、計(jì)算題1、已知563是素?cái)?shù),判定方程x2429(mod563)是否有解。563解:把429Jacobi符號563 429563563134 2 6767-). .563

2 2 429

429

429

429429

8 429

67(1)671429429276767..429

2.2

67

67

67

2 227

27

13(1)2711312711,..27 2 2 13 13 故方程x2429(mod563)有解。2、求出模23的所有的二次剩余和二次非剩余。解:模23的所有的二次剩余為x1,2,3,4,6,8,9,12,13,16,18(mod23);模23的所有的二次非剩余為x5,7,10,11,14,15,17,19,20,21,22(mod23)。3、試求出所有正整數(shù)n,使得1n+2n+3n+4n能被5整除。解:若n為奇數(shù),則1n+2n+3n+4n1n+2n+(-2)n+(-1)n0(mod5);若n=2m,m∈Z,則1n+2n+3n+4n12m+22m+(-2)2m+(-1)2m2+2×22m=2+2×4m=2+2×(-1)m(mod5);當(dāng)m為奇數(shù)時,1n+2n+3n+4n0(mod5);當(dāng)m為偶數(shù)時,1n+2n+3n+4n4(mod5)。4|n時,5∣1+2n+3n+n。四、證明題1、p>2,則的質(zhì)因數(shù)一定是2pk+1形。q2p-12p-1q≠2,(2,q)=12p≡1(mod。h2x≡1(mod這與ph=p,p|q-1q-1為偶數(shù),2|q-1,2p|q-1,q-1=2pk, q=2pk+1。2、設(shè)(m,n)=1,證明:m(n)+n(m)≡1(modmn)。證明:因?yàn)椋╩,n)=1,所以由歐拉定理知:n(m)≡1(modm),m(n)≡1(modn)于是m(n)+n(m)≡1(modm)m(n)+n(m)≡1(modn)。又因?yàn)椋╩,n)=1,所以m(n)+n(m)≡1(modmn)。注:此題也可這樣表述:若兩個正整數(shù)a,b互質(zhì),則存在正整數(shù)m,n,使得am+bn≡1(mod)3、設(shè)(a,b)=1,a+b≠0,p(abapbp)或p。ab說明:事實(shí)上,設(shè)(ab,apbp)d,只需證明:d|p即可。aba+b≡0(moda+b),即a≡-b(moda+b),知ak≡(-b)k(moda+b)。其 中 0 ≤ k ≤ 。 又apbpap1ap2babp2bp1bp1bp1bp1pbp1(modab)。ab令(ab,apbp)d,則d|pbp-1。又(a,b)=1,d|(a+b)知(d,b)=1。ab(否則設(shè)(d,b)=d′>1d′︱a和d′︱b,這與(a,b)=1矛盾。)于是(d。故d|即 d=1或。初等數(shù)論練習(xí)題九一、單項(xiàng)選擇題1、以下Legendre符號等于-1的30被-1是(D )A.3

B.4

C.5

D.611

11

11

11 2、100至500的正整數(shù)中,能被17整除的個數(shù)是(B )A.23 B.24 C.25 D.263、設(shè)3|500!,但31500!,則α=( C )A.245 D.2484、以下數(shù)組中,成為模7的完全剩余系的是(C )A.-14,-4,0,5,15,18,19C.-4,-2,8,13,32,35,135

B.7,10,14,19,25,32,40D.-3,3,-4,4,-5,5,05、設(shè)n是正整數(shù),則以下各式中一定成立的是(B )A.(n+1,3n+1)=1C.(2n,n+1)=1二、填空題1、25736被50除的余數(shù)是1。

B.(2n-1,2n+1)=1D.(2n+1,n-1)=12、同余方程3x≡5(mod16)的解是x≡7(mod16)。3、不定方程9x-12y=15的通解是x=-1+4t,y=-2+3t,tZ。4、323

=1。 415、實(shí)數(shù)的小數(shù)部分記為{x},則{-5}=。46、為使3n與4n+1的最大公因數(shù)達(dá)到最大可能值,整數(shù)n應(yīng)滿足條件n=3k+2,k∈Z。7、如果一個正整數(shù)具有35個正因數(shù),問這個正整數(shù)最小是26×34=5184。三、計(jì)算題1、解不定方程9x+24y-5z=1000。解:解因(9,24)=3,(3,-5)=1知原方程有解。原方程化為9x24y=3t, 即 3x8y=(1)3t-5z=1000 3t-5z=1000, (2)解(2

t5uz200

,uZ,再解3x8y=5u

xu8v,u,vZ。yuxu8v故 yu,。z2002A={x,x,,x}是模mx,)=1,求

1 2 m{}axb{}i 。mi1解:當(dāng)x通過模m的完全剩余系時,ax b也通過模m的完全剩余系,因此對于任意的i(1 i i

b一定與且只與某個整數(shù)j(1 j 同余,即存在整數(shù)k,使得axi

b=kmj。從而:3n2,

i。即在數(shù)列1,2,,n中,與n互素的整數(shù)之和。1in(i,n)1解:設(shè)在1,2,,n中與n互素的(n)個數(shù)是a,a,,a,(a,n)=1,1a

n1,1i1 2 (n) i i則 (na,=1,1nan1,1ii i因此,集合{a,a,,anana,,na

}是相同的,于是1 2 (n) 1 2 a a a =(na)(na) (na),1 2 (n) 1 2 (n)2(a a1 2

a

)=因此:a a1 2

a(n)

=1n(n)。24m1,(a1,xxx

是模m(m{ax}。1 2

imi1其中{x}表示x的小數(shù)部分。解:設(shè)ax=mq r,0 r<由x通過模m的簡化剩余系知:ax也通過模m的簡化i i i i i i剩余系,從而r通過模m的最小非負(fù)簡化剩余系,于是:i(m{ax}(mqr}(m)r

1(m)r

1m(m)1(m)。i im i

im m

2m 2i1 i1 i1四、證明題

i11、a是有理數(shù),bbaccab∣c。(提示:利用帶余數(shù)除法解決。)證明:設(shè)c=bq+r,0≤r<b,q∈Z,則ca=(ba)q+ra。ca,ba∈Z,ra∈Z,ra=0a≠0r=0b∣c。2、設(shè)p是素?cái)?shù),證明:(ⅰ)對于一切整數(shù)11(x1)(x2)(xp1)(mod(ⅱ)(p1)! 1(modp)。證明:(ⅰ)110(modx1,2,,p1(mod11(x1)(x2)(xp1)(mod(ⅱ)在(ⅰ)中令x=。n a32n,p

-1,則 1。p pp∣an-1an1(modp)。又(p,a)=1an+1a(modp)。n1

2 a2n,所以(a

)2a(modp

a(modp)

1。p4p=4m+1(1。pmm(1ppp

)

p12 1)2m1。p15、設(shè)p是奇質(zhì)數(shù),p1(mod4(p1)!)22

1(modp)解由Wilson定理有:注:(1)設(shè) p 為質(zhì)數(shù)且 p=,則同余方程x2p)的解是x12 (2m)(modp。pp=4m+1aa2≡1(modp)。初等數(shù)論練習(xí)題十一、單項(xiàng)選擇題p1、設(shè)p是大于1的整數(shù),如果所有不大于 的質(zhì)數(shù)都不能整除p,則p一定是p(A)。A.素?cái)?shù) B.合數(shù) C.奇數(shù) D.偶數(shù)2、兩個質(zhì)數(shù)p,q,滿足p+q=99,則pq的值是(B )B.9413

q pC.9413

D.9413194 99 1113、2010!的標(biāo)準(zhǔn)分解式中,7的最高冪

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