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例1:求3406的末二位数。
解:∵ (3,100)=1,∴31(mod 100) φ(100)= φ(22·52)=40, ∴ 340≡1(mol 100)
∴ 3406=(340)10·36≡(32)2·32≡-19×9≡-171≡29(mod 100)
∴ 末二位数为29。
例2:证明(a+b)p≡ap+bp(mod p)
证:由费尔马小定理知对一切整数有:ap≡a(p),bp≡b(P),
由同余性质知有:ap+bp≡a+b(p)
又由费尔马小定理有(a+b)p≡a+b (p)
(a+b)p≡ap+bp(p)
例3:设素数p>2,则2P-1的质因数一定是2pk+1形。
证:设q是2ρ-1的质因数,由于2ρ-1为奇数,∴ q≠2, ∴ (2·q)=1,由条件q|2p-1,即2ρ≡1(mod q),又∵ (q,2)=1,2ρ≡1(mod q) 设i是使得2χ≡1(mod p)成立最小正整数
若1
∴ i=p, ∴ p|q-1
又∵ q-1为偶数,2|q-1,
∴ 2p|q-1,q-1=2pk , 即q=2pk+1
例4:证明13|42n+1+3n+2
证:∵42n+1+3n+2≡4·16n+9·3n
≡3n (4+9)≡13×3n·≡0(13)
∴ 13|42n+1+3n+2
例5:证明5y+3=x2无解
证明:若5y+3=x2有解,则两边关于模5同余
有5y+3≡x2(mod 5)
即3≡x2(mod 5)
而任一个平方数x2≡0,1,4(mod 5)
∴ 3ξ0,1,4(mod 5)
∴ 即得矛盾,即5y+3=x2无解
例6:求被7除的余数。解:∵111111被7整除,∴ ≡11(mod 7)≡4(mod 7),即余数为4。例7:把0.04263化为分数。解:设b=0.04263,从而1000b=42.63, 100000b=4263.63,99000b=4263-42 b=4221/99000=469/11000
当然也可用直化分数的方法做。
例8:设一个数为62XY427是9,11的倍数,求X,Y
解:因为9|62XY427
所以9|6+2+X+Y+4+2+7, 即9|21+X+Y
又因为11|62XY427, 有11 |(7+4+X+6-2-Y-2)
即11|(X-Y+13)
因为0≤X,Y≤9, 所以有21≤21+X+Y≤39, 4≤X-Y+13≤22,由此可知
21+X+Y=27,X-Y+13=11
或21+X+Y=36,X-Y+13=22
X+Y=6,X-Y=-2
或X+Y=15,X-Y=9,解得X=2,Y=4。
例9:证明:8a+7不可能是三个整数的平方和。
证:由于每一个整数对于8,必同余于0,1,2,3,4,5,6,7这八个数之一
注意到对于模8,有0²=0,1²=1,2²=4,3²=1,4²=0,5²=1,6²=4,7²=1 因而每一个整数对于模8,必同余于0,1,4这三个数
不能x²,y²,z² 如何变化,只能有x²+y²+z²=0,1,2,3,4,5,6(mod8)
而8a+7=7(mod8) ,故8a+7不同余于x²+y²+z²
关于模8a+7不等于x²+y²+z²,从而证明了结论。
责编:zj10160201