Tài liệu bồi dưỡng HSG Toán THCS

36 693 9
Tài liệu bồi dưỡng HSG Toán THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHỦ ĐỀ SỐ HỌC Cách ghi số tự nhiên I/ Ghi số tự nhiên - Hệ thập phân: an an a1a0 an 10n  an 1.10n    a1.101  a0 100 Ví dụ 1: Tìm số tự nhiên có số tận cùng là 3, xoá số tận cùng thì ta được số nhỏ số ban đầu 2010 Giải: Gọi: Số cần tìm là: x3 10 x  ( x  N ); Số sau xoá số tận cùng là x: Theo bài ta có phương trình: 10x + – x = 2010  x 2007  x 223 Vậy số cần tìm là: 2233 Ví dụ 2: Tìm số tự nhiên có ab , biết ab  ba 3; ab  ba 5 Giải: Ta có ab 10a  b(a, b  Z ;1 a, b 9) Từ đã: ab  ba 11(a  b) , vì ƯCLN(3,5) =  ab  ba 11(a  b) 15 (ƯCLN(11,15) =1)  a  b 15 Do a, b 9  (a, b)  7,8  ,  8,  ,  9,  ,  6,9  Vậy số cần tìm là 78; 87; 69; 96 II/ Các phép tính N; phép chia có dư 1/ Phép tính(+; -; x; :) - Phép tính luỹ thừa: n + a a.a a nthuaso + a n a m a m n m n m n + a : a a  m n, m, n  N , a 0  (a m ) n a m.n + Quy ước: a1 a; a 0(a 0) + Lưu ý: ( x0) n  y 0;( x6)n  y 6;( x1) n  y1;( x5) n  y5 + Những số có số tận cùng là 4, luỹ thừa chẵn thì số tận cùng là 6; luỹ thừa lẻ thì số tận cùng là ; + Những số có số tận cùng là 9, luỹ thừa chẵn thì số tận cùng là 1; luỹ thừa lẻ thì số tận cùng là ; Ví dụ 1: So sánh 300200 và 200300 Giải: Ta có: 300200 3200.100 200 9100.100 200 9100.10 400 200300 200300.100300 8100.100300 8100.(102 )300 8100.10600 Do < 10, nên 9100< 10100  9100.10400  10500  10600  8100.10600 Vậy 300200 < 200300 Ví dụ 2: 122004  21000 10 Ta có 24 = 16  2100  24   25 có số tận cùng là 22010  22  1005 41005 45.41000 45.(48 )125 122004 =(10 + 2)2004 = (102004 + 2004.2.102003+ + 2004.10.22003+ 22004) Mà 102004 + 2.102003+ + 10.22003  Vây xét 22004 = (24)501 có số tận cùng là 6, nên 122004có số tận cùng là  122004  21000 10 B/ Phép chia hết tập hợp số nguyên I/ Một số phương pháp chứng minh chia hết Tính chất: + Sử dụng tính chất “ Trong n số tự nhiên có và chỉ số chia hết cho n” + Tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia hết cho + Tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho + Tích của hai số tự nhiên chẵn liên tiếp chia hết cho + Tích của số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 120 Các dấu hiệu chia hết a)an an  a1a0 2  a0 2 b)an an  a1a0 5  a0 5 c)an an  a1a0 3  n  a 3 i i 0 d )an an  a1a0 3  n  a 9 i i 0 f )an an  a1a0 25;  a1a0 25;4 g )an an  a1a0 125;8  a2 a1a0 125;8 Dấu hiệu chia hết cho 11 Cho A = a5 a4 a3 a2 a1 a0 A 11  [(a0 + a2 + a4 + ) – (a1 + a3 + a5 + )] 11 Chứng minh: 3 A = (a0 + 10 a2 + 10 a4 + ) + (10a1 + 10 a + 10 a5 + ) Chú ý : 10 = 99 + 1, 10 = 9999 + 1, , tổng quát : 2k 10 = bội 11 + , còn 10 = 11 – 1, 10 = 1001 – 1, 10 = 100001 – 1, 2k + Tổng quát 10 = béi 11 – Do đã : A = ( bội 11 + a0 + a2 + a4 + ) + + (béi 11 – a1 – a3 – a5 - ) = béi 11 + ( a0 + a2 + a4 + ) – (a1 + a3 + a5 + ) Như vậy điều kiện cần và đủ số chia hết cho 11 là : Tổng các chữ số hàng lẻ và tổng các chữ số hàng chẵn của số đã có hiệu chia hết cho 11 Ví dụ 1: Chứng minh: n3 + 11n 6 Ví dụ 2: Cho 717 + 17.3 - 9 Chứng minh: 718 + 18.3 - 9 (Đề thi chọn HSG lớp huyện Văn Bàn năm học 2009 - 2010) Giải: Ta có: 717 + 17.3 - 9, Đặt: 717 + 17.3 - = 9k Mặt khác: 718 + 18.3 – = 7.(717 + 17.3 – 1) + [18.3 – - 7.(17.3 - 1)] = 7.9k – 33.9 = 9.(7k - 33)  18 Vậy: + 18.3 - 9 Ví dụ3: Cho 717 + 17.3 - 3 Chứng minh: 718 + 18.3 - 3 (Đề thi chọn HSG líp 9, cấp trường năm học 2010 - 2011) Sử dụng định lý mở rộng  n  a)n  N : a n  bn  a  b  a n  a n 2b   ab  b n  ; a, b  Z  a n  bn (a  b)  n 2k , k  N , a n  b n (a  b)  n b)k  N , n 2k 1: a n  b n  a  b  a n  a n 2b   ab  b n   n 2k  1: a n  b n  a  b  ; a  b Các ví dụ: Ví dụ1: Chứng minhrằng 20n + 16n - 3n + 323 Một số phương pháp chứng minh khác - Chứng minh quy nặp: Nguyên tắc chứng minh + Xét vì n = n0 + Gỉa sử vì n = k + Biến đổi chứng minh vì n = k + Từ đã được điều phải chứng minh Bài tập vận dụng: Chứng minhrằng a )32 n  2n 7(n  N ) b)32 n 1  2n 2 7(n  N ) c) 10n  18n  19 Giải: a )32 n  n 7 + Vì n = 1; hiển nhiên đúng, + Gỉa sử, n = k đúng, tức là: 32 k  2k 7 Đặt: 32 k  2k 7 q + Xét vì n = k + 1,ta có 32( k 1)  2k 1 9(3k  k 1 )  9.2k  2.2 k 7(9 q  2k ) 7 Vậy n = k + đúng, Kết luận: 32 n  2n 7 b) Làm tương tự: c) 10 n  18n  127 Giải: + Vì n = hiển nhiên đúng, vì 10 + 18.0 – = 27 + Gỉa sử n = k đúng, tức là 10k  18k  127 , Đặt: 10k  18k  27 q + Xét vì n = k +1 ta có: 10k 1  18(k  1)  10(10k 18k  1)   18k 18   (180k  10)  10.27q  27   6k  27(10q  k  1) 27 Vậy n = k + đúng, Kết luận: 10n  18n  127 Các bài tập vận dụng dấu hiệu chia hết Ví dụ1: Tìm chữ số x,y x36 y 51375 Ví dụ2: Tìm chữ số x,y 134 xy45 (Đề thi chọn HSG lớp huyện Văn Bàn năm học 2009 - 2009) 3.Các dạng bài tập khác sử dụng a) Tìm số tận cùng b) Sử dụng phép chia có dư c) Sử dụng nguyên tắc De-rich-ne d) Sử dụng đồng dư thức C/ Số nguyên tố I/ Số nguyên tố, hợp số Bài tập liên quan đến số nguyên tố Ngoài các kiến thức số nguyên tố , số nguyên tố cùng ƯCLN, BCNN, ta có thêm số tính chất chia hết 1) Nếu tích chia hết cho số nguyên tố p thì tờn tại thừa số của tích chia hết cho p n Hệ quả: Nếu a chia hết cho số nguyên tố p thì a chia hết cho p 2) Nếu tích a.b chia hết cho m b và m là hai số nguyên tố cùng thì a chia hết cho m Thật vậy, phân tích m Theo số nguyên tố : k1 k2 kn m = a1 a2 an (1) Vì a.b chia hết cho m nên a.b chứa tất cả các thừa số nguyên tố a1, a2, an vì số mò lớn hoặc số mò của các thừa số nguyên tố (1) Nhưng b và m nguyên tố cùng nên b không chứa thừa số nguyên tố nào các thừa số a1 , a2, , an Do a chứa tất cả các thừa số a1 , a2 , an tức là a chia hết cho m 3) Nếu a chia hết cho m và n thì a chia hết cho BCNN của m và n Thật vậy, a chia hết cho m và n nên a là bội chung của m và n so chia hết cho BCNN ( m,n) Hệ quả: Nếu a chia hết cho hai số nguyên tố cùng m và n thì a chia hết cho tích m.n II Những ví dụ Ví dụ Tìm số tự nhiên n cho 18n + chia hết cho  Giải : Cách 1: 18n +  14n + 4n +    4n +  4n + –   7 4n –  7 4(n – 1) Ta lại có (4,7) = nên n – 7 Vậy n = 7k + ( k  N) 7 Cách 2: 18n +  18 n + – 21 7  18n - 18 7  18(n – 1) 7 Ta lại có (18,7) = nên n – 7 Vậy n = 7k + ( k  N) Nhận xét: Việc thêm bớt các bội của hai cách giải nhằm đến biểu thức chia hết cho mà ở hệ số của n Ví dụ: Cho biết a + 4b chia hết cho 13 (a, b  N) Chứng minh 10a + b chia hết cho 13 Giải : Đặt a + 4b = x ; 10a + b = y Ta biết x 13, cần chứng minh y 13 Cách 1: xét biểu thức: 10x – y = 10 (a + 4b) – (10a + b) = 10a + 40b – 10a – b = 39b Như vậy 10x – y 13 Do x 13 nên 4y 13 Suy y 13 Cách 2: Xét Biểu thức: 4y – x = (10a + b) – (a + 4b) = 40a + 4b – A – 4b = 39a Như vậy 4y – x 13 Do x  13 nên 4y 13 Ta lại có ( 4,13) = nên y 13 Cách : Xét biểu thức: 3x + y = (a + 4b) + (10a + b) = 3a + 12b + 10a + b = 13a + 13b Như vậy 3x + y  13 Do x 13 nên 3x 13 Suy y 13 Cách 4: Xét biểu thức: x + 9y = a + 4b + (10a + b) = a + 4b + 90a + 9b = 91a + 13b Như vậy x + 9y 13 Do x 13 nên 9y 13 Ta lại có (9,13) – 1, nên y 13 Nhận xét: Trong các cách giải trên, ta đã đưa các biểu thức mà sau rút gọn có số hạng là bội của 13, số hạng thứ hai (nếu có) còng là bội của 13 Hệ số của a ở x là 4, hệ số của a ở y là nên xét biểu thức 10x – y nhằm khử a (tức là làm cho hệ số của 0) , xét biểu thức 3x + y nhằm tạo hệ số của a 13 Hệ số của b ở x là 4, hệ số của b ở y là nên xét biểu thức 4y – x nhằm khử b, xét biểu thức x + 9y nhằm tạo hệ số của b 13 Ví dụ Chứng minh p là số nguyên tố lớn thì (p – 1)(p + 1) chia hết cho 24 Giải Ta có (p – 1)p(p + 1) 3 mà (p,3) = nên (p – 1)(p + 1) 3 (1) p là số nguyên tố lớn nên p là số lẻ, p – và p + là hai số chẵn liên tiếp Trong hai số chẵn liên tiếp, có số là béi của nên tích của chúng chia hết cho (2) Từ (1) và (2) suy (p – 1)(p + 1) chia hết cho hai số nguyên tố cùng và Vậy (p – 1)(p + 1) 24 III Tìm số bị chia biết số chia và số dư hai phép chia Ví dụ Tìm số tự nhiên nhỏ chia cho thì dư 1, chia cho thì dư Giải : Gọi n là số chia cho dư 1, chia cho dư Cách 1: Vì n khằngchia hết cho 35 nên n có dạng 35k + r ( k, r  N, r < 35), r chia dư 1, chia dư Số nhỏ 35 chia cho dư là 5, 12, 19, 26, 33 chỉ có 26 chia cho dư 1, vậy r = 26 Số nhỏ nhBất có dạng 35k + 26 là 26 Cách 2: Ta có n – 5  n – + 10 5  n + (1) Ta có n – 7  n – + 14 7  n + 7 (2) Từ (1) và (2) suy n + 35 số n nhỏ nhBất có tính chBất là n = 26 Cách 3: n = 5x + = 7y +  5x = 5y + 2y +  2(y + 2) 5  y + 5 Giá trị nhỏ nhBất của y 3, giá trị nhỏ của n 7.3 + = 26 Ví dụ 2: Tìm số tự nhiên n có bội chữ số cho chia n cho 131 thì dư 112, chia n cho 132 thì dư 98 Giải : Cách 1: Ta có 131x + 112 = 132y + 98  131x = 131y + y – 14  y – 14 131  y = 131k + 14 ( k  N)  n = 132.(131k + 14) + 98 = 132.131k + 1946 Do n có bội chữ số nên k = , n = 1946 Cách 2: Từ 131x = 131y + y – 14 suy 131(x – y) = y – 14 Nếu x > y thì y – 14  131  y  145  n có nhiều bội chữ số Vậy x = y, y = 14, n = 1946, Cách Ta có n = 131x + 112 nên 132 n = 131.132x + 14784 (1) Mặt khác n = 132y + 98 nên 131n = 131.132y + 12838 (2) Từ (1) và (2) suy 132n – 131 n = 131.132(x – y) + 1946  n = 131.132(x – y) + 1946 Vì n có bội chữ số nên n = 1946 III/ ƯCLN, BCNN 1) Tìm hai số đó biết ƯCLN của chúng Ví dụ Tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng 84, ƯCLN của chúng Giải : Gọi hai số phải tìm là a và b ( a  b) Ta có (a,b) = nên a = 6a’; b = 6b’ (a’, b’) = (a, b, a’, b;  N) Do a + b = 84 nên (a’ + b”) = 84 suy a’ + b’ = 14 Chọn cặp số a’, b’ ngun tố cùng có tởng 14 (a’  b’), ta được: a’ Do a 18 30 b’ 13 11 b 78 66 54 Ví dụ 2: Tìm hai số tự nhiên có tích 300 ƯCLN Giải : Gọi hai số phải tìm là a và b ( a  b) Ta có (a,b) = nên a = 5a’, b = 5b’ (a’, b’) = Do ab = 300 nên 25a’b’ = 300 suy a’b’ = 12 = 4.3 Chọn cặp số a’, b’ ngun tố cùng có tích 12 (a’  b’) ta được: a’ Do a 15 b’ 12 b 60 20 2) Các bài toán phối hợp giữa BCNN của các số vì ƯCLN của chúng Ví dụ Tìm hai số tự nhiên biết ƯCLN của chúng 10, BCNN của chúng 900 Giải : Gọi các số phải tìm là a và b, giả sử a  b Ta có (a,b) = 10 nên a = 10a’, b = 10b’, (a’,b’) = 1; a’  b Do ab = 100 a’b’(1) Mặt khác ab = [a,b].(a,b) = 900.10 = 9000 (2) Từ (1) và (2) suy a’b’ = 90 Ta có các trường hợp: a’ Do a 10 20 50 90 b’ 90 45 18 10 b 900 450 180 100 3) Tìm ƯCLN của hai số thuật toán Ơ clit Ví dụ Cho hai số tự nhiên a và b (a > b) a) Chứng minh a chia hết cho b thì (a,b) = b b) Chứng minh a không chia hết cho b thì ƯCLN của hai số ƯCLN của số nhỏ và số dư phép chia số lớn cho số nhỏ c) Dùng các nhận xét tìm ƯCLN (72,56) Giải : a) Mọi ước chung của a và b hiểnn nhiên là ước của b Đảo lại,do a chia hết cho b nên b là ước chung của a và b Vậy (a,b) = b b) Gọi r là số dư phép chia a cho b (a > b) Ta có a = bk + r (k  N), cần chứng minh (a, b) = (b,r) Thật vậy, a và b cùng chia hết cho d thì r chia hết cho d, ước chúng của a và b còng là ước chung của b và r (1) Đảo lại b và r cùng chia hết cho d thì a chia hết cho d, ước chung của b và r còng là ước chung của a và b (2) Từ (1) và (2) suy tập hợp các ước chung của a và b và tập hợp các chung của b và r Do hai số lớn hai tập hợp còng nhau, tức là (a, b) = (b,r) c) 72 chia 56 dư 16 nên 972,56) = ( 56,16) 56 chia 16 dư nên (56,16) = (16,8); 16 chia hết (16,8) = Vậy (72,56) = Nhận xét : Giả sử a khôngchia hết cho b và a chia hết cho b dư r 1, b chia cho r1 dư r2, r1 chia cho r2 dư r3 , rn – chia cho rn-1 dư rn’ rn-1 chia cho rn dư (dãy số b, r1 , r2 , ,rn là dãy số tự nhiên giảm dần nên số phép chia là hữu hạn quá trình phải kết thúc vì số dư 0) Theo chứng minh ở ví dụ ta có (a, b) = (b,r1) = (r1,r2) = =(rn-1’rn)= rn (vì rn-1 chia hết cho rn) Như vậy ƯCLN (a,b) là số chia cuối cùng dãy các phép chia liên tiếp a cho b; b cho r1; r1 cho r2; r 1,r2, là số dư các phép chia theo thứ tự Trong thực hành ngưêi ta đặt tính sau: 72 56 56 16 16 Việc thực hiện dãy phép chia liên tiếp được gọi là thuật toán Ơ–clit Trường hợp tìm ƯCLN của ba số, ta tìm ƯCLN của hai số rồi tìm ƯCLN của kết quả vì số thứ ba 4) Hai số nguyên tố cùng nhau: Hai số nguyên tố cùng là hai số có ƯCLN Nói cách khác, chúng chỉ có ước chung là Ví dụ Chứng minh a) Hai số tự nhiên liên tiếp (khác 0) là hai số nguyên tố cùng b) Hai số lẻ liên tiếp là hai số nguyên tố cùng c) 2n + và 3n + ( n  N) là hai số nguyên tố cùng Giải: a) Gọi d  ƯC (2n + 1,2n + 3)  (2n + 3) – (2n + 1) d  d  d  {1; 2} Nhưng d  vì d là ước của số lẻ Vậy d = c) Gọi d  ƯC (2n + 1, 3n + 1)  (2n + 1) – (3n + 1) d  d  d=1 Ví dụ Tìm số tự nhiên n các số 9n + 24 và 3n + là các số nguyên tố cùng Giải : Giả sử 9n + 24 và 3n + cùng chia hết cho số nguyên tố d thì 9n + 24 – (3n + 4) d  12  d  d  { ; 3} Điều kiện đề (9n + 24, 3n + 4) = là d  và d  Hiển nhiên d  vì 3n + không chia hết cho Muốn d  phải có hai số 9n + 24 và 3n + không chia hết cho Ta thấy: 9n + 24 là số lẻ  9n lẻ  n lẻ 3n + là số lẻ  3n lẻ  n lẻ Vậy điều kiện (9n + 24,3n + 4) = là n lẻ 5) Tìm ƯCLN của các biểu thức số Ví dụ Tìm ƯCLN của 2n - và 9n + (n  N) Giải : Gọi d  ƯC (2n – 1, 9n + 4)  2(9n + 4) - 9(2n – 1) d  17 d  d  { ; 17 } Ta có 2n – 17  2n – 18 17  2(n – 9) 17  n – 17   n = 17k + ( k  N) Nếu n = 17k + thì 2n – 17 và 9n + = 9.(17k + 9) + = 17.9k + 85 17, (2n – 1, 9n + 4) = 17 Nếu n  17k + thì 2n – khơng chia hết cho 17, (2n – 1, 9n + 4) = n( n  1) và 2n + (n  N *)  n(n  1)  ,2n  1 thì n(n + 1) d và    Ví dụ Tìm ƯCLN của Giải : Gọi d  ƯC 2n + Suy n(2n + 1) – n(n + 1) d tức là n2 d Từ n(n+1) d và n2 d suy n d Ta lại có 2n + 1 Vậy ƯCLN của n( n  1) d, d d, nên d = và 2n + V Số lượng ước của số (*) x y z Nếu dạng phân tích thừa số nguyên tố của số tự nhiên A = a b c thì số lượng các ước của A (x + 1)(y + 1)(z + 1) Thật vậy, ước của A là số có dạng m.n.p m có x + cách chọn ( là 1, a, a2 , ax), y n có y + cách chọn (là 1, b , b , , b ), z p có z + cách chọn (là 1, c, c , c ), Do số lượng các ước của A (x + 1)(y + 1)(z + 1) Ví dụ Tìm số nhỏ có 12 ước Giải : Phân tích số phải tìm theo số nguyên tố : x y z N = a b c ta có (x + 1)(y + 1)(z + 1) = 12 ( x  y  z   1) Số 12 có bội, cách viết thành tích của hay nhiều theo số lớn là: 12 =12.1 = 6.2 = 4.3 = 3.2.2 Xét các trường hợp sau: a) n chứa theo số nguyên tố : Khi x + = 12 nên x = 11 Chọn theo số 11 nguyên tố nhỏ là 2, ta có số nhỏ trường hợp này là b) n chứa hai thừa số nguyên tố: Khi (x + 1)(y + 1) = 6.2 hoặc (x + 1)(y + 1) = 4.3, x = 5, y = hoặc x = , y = Để n nhỏ ta chọn thứa số nguyên tố nhỏ ứng vì số m lớn, ta có ... Chứng minh: n3 + 11n 6 Ví dụ 2: Cho 717 + 17.3 - 9 Chứng minh: 718 + 18.3 - 9 (Đề thi chọn HSG lớp huyện Văn Bàn năm học 2009 - 2010) Giải: Ta có: 717 + 17.3 - 9, Đặt: 717 + 17.3 -... 33)  18 Vậy: + 18.3 - 9 Ví dụ3: Cho 717 + 17.3 - 3 Chứng minh: 718 + 18.3 - 3 (Đề thi chọn HSG líp 9, cấp trường năm học 2010 - 2011) Sử dụng định lý mở rộng  n  a)n  N : a n ... chia hết Ví dụ1: Tìm chữ số x,y x36 y 51375 Ví dụ2: Tìm chữ số x,y 134 xy45 (Đề thi chọn HSG lớp huyện Văn Bàn năm học 2009 - 2009) 3.Các dạng bài tập khác sử dụng a) Tìm số tận

Ngày đăng: 27/09/2013, 07:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan