初等数论练习题

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初等数论练习题一

一、填空题

1、(2420)=27; (2420)=_880_

2、设a,n是大于1的整数,若an-1是质数,则a=_2.

3、模9的绝对最小完全剩余系是_{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4}.

4、同余方程9x+12≡0(mod 37)的解是x≡11(mod 37)。

5、不定方程18x-23y=100的通解是x=900+23t,y=700+18t tZ。.

6、分母是正整数m的既约真分数的个数为_(m)_。

7、18100被172除的余数是_256 。

8、10365 = -1 。

9、若p是素数,则同余方程x p  1 1(mod p)的解数为 p-1 。

二、计算题

1、解同余方程:3x211x20  0 (mod 105)。

解:因105 = 357,

同余方程3x211x20  0 (mod 3)的解为x  1 (mod 3),

同余方程3x211x38  0 (mod 5)的解为x  0,3 (mod 5),

同余方程3x211x20  0 (mod 7)的解为x  2,6 (mod 7),

故原同余方程有4解。

作同余方程组:x  b1 (mod 3),x  b2 (mod 5),x  b3 (mod 7),

其中b1 = 1,b2 = 0,3,b3 = 2,6,

由孙子定理得原同余方程的解为x  13,55,58,100 (mod 105)。

2、判断同余方程x2≡42(mod 107)是否有解?

11074217271071107713231071107311072107710731072107732107422110721721107213)()()()()(),()()()(),()())()(()(解:

故同余方程x2≡42(mod 107)有解。

3、求(127156+34)28除以111的最小非负余数。

解:易知1271≡50(mod 111)。 2 由502 ≡58(mod 111), 503 ≡58×50≡14(mod 111),509≡143≡80(mod 111)知5028 ≡(509)3×50≡803×50≡803×50≡68×50≡70(mod 111)

从而5056 ≡16(mod 111)。

故(127156+34)28≡(16+34)28 ≡5028≡70(mod 111)

三、证明题

1、已知p是质数,(a,p)=1,证明:

(1)当a为奇数时,ap-1+(p-1)a≡0 (mod p);

(2)当a为偶数时,ap-1-(p-1)a≡0 (mod p)。

证明:由欧拉定理知ap-1≡1 (mod p)及(p-1)a≡-1 (mod p)立得(1)和(2)成立。

2、设a为正奇数,n为正整数,试证n2a≡1(mod 2n+2)。 …………… (1)

证明 设a = 2m  1,当n = 1时,有

a2 = (2m  1)2 = 4m(m  1)  1  1 (mod 23),即原式成立。

设原式对于n = k成立,则有 ka2 1 (mod 2k + 2) ka2= 1  q2k + 2,

其中qZ,所以 12ka= (1  q2k + 2)2 = 1  q 2k + 3  1 (mod 2k + 3),

其中q 是某个整数。这说明式(1)当n = k  1也成立。

由归纳法知原式对所有正整数n成立。

3、设p是一个素数,且1≢k≢p-1。证明:kp1C  (-1 )k(mod p)。

证明:设A=!)()2(1C1kkpppkp)( 得:

k!·A =(p-1)(p-2)…(p-k)≡(-1)(-2)…(-k)(mod p)

又(k!,p)=1,故A = kp1C  (-1 )k(mod p)

4、设p是不等于3和7的奇质数,证明:p6≡1(mod 84)。

说明:因为84=4×3×7,所以,只需证明:

p6≡1(mod 4) p6≡1(mod3) p6≡1(mod 7) 同时成立即可。

证明:因为84=4×3×7及p是不等于3和7的奇质数,所以

(p,4)=1,(p,3)=1,(p,7)=1。

由欧拉定理知:p(4)≡p2≡1(mod 4),从而 p6≡1(mod 4)。 3 同理可证:p6≡1(mod3) p6≡1(mod 7)。 故有p6≡1(mod 84)。

注:设p是不等于3和7的奇质数,证明:p6≡1(mod 168)。(见赵继源p86)

初等数论练习题二

一、填空题

1、(1000)=_16_;(除数函数:因数的个数)σ(1000)=_2340_.(和函数:所有因数的和)

2、2010!的标准分解式中,质数11的次数是199__.

3、费尔马(Fermat)数是指Fn=n22+1,这种数中最小的合数Fn中的n=5。

4、同余方程13x≡5(mod 31)的解是x≡29(mod 31)___

5、分母不大于m的既约真分数的个数为(2)+ (3)+…+ (m)。

6、设7∣(80n-1),则最小的正整数n=_6__.

7、使41x+15y=C无非负整数解的最大正整数C=__559__.

8、10146=_1__.

9、若p是质数,np  1,则同余方程x n  1 (mod p) 的解数为n .

二、计算题

1、试求200420032002被19除所得的余数。

解:由2002≡7 (mod 19) 20022≡11(mod 19) 20023≡1 (mod 19)

又由20032004≡22004≡(22)1002≡1 (mod 3)可得:

200420032002≡20023n+1≡(20023)n×2002≡7(mod 19)

2、解同余方程3x14  4x10  6x  18  0 (mod 5)。

解:由Fermat定理,x5  x (mod 5),因此,原同余方程等价于2x2  x  3  0 (mod 5)

将x  0,1,2 (mod 5)分别代入上式进行验证,可知这个同余方程解是x  1 (mod 5)。

3、已知a=5,m=21,求使a x  1 (mod m)成立的最小自然数x。

解:因为(5,21)=1,所以有欧拉定理知5(21)≡1(mod 21)。

又由于(21)=12,所以x|12,而12的所有正因数为1,2,3,4,6,12。

于是x应为其中使 5 x  1 (mod 12)成立的最小数,经计算知:x=6。

三、证明题

1、试证13|(54m+46n+2000)。(提示:可取模13进行计算性证明)

证明:54m+46n+2000  252m+642n+2000 (-1)2m+(-1)2n+2000  2002 0(mod 13)。 4 2、证明Wilson定理的逆定理:若n > 1,并且(n  1)!  1 (mod n),则n是素数。

证明:假设n是合数,即n = n1n2,1 < n1 < n,由题设易知(n  1)!  1 (mod n1),得

0  1 (mod n1),矛盾。故n是素数。

3、证明:设ps表示全部由1组成的s位十进制数,若ps是素数,则s也是一个素数。

证明:假设s是合数,即s=ab,1

Mpabasss911091)10(9110111,其中M>1是正整数。

由pa>1也是正整数知ps是合数,这与题设矛盾。故s也是一个素数。

4、证明:若2p  1是奇素数,则 (p!)2  (1)p  0 (mod 2p  1)。

证明:由威尔逊定理知 1  (2p)! = p!(p  1)(2p)  (1)p(p!)2(mod 2p  1),

由此得(p!)2  (1)p  0 (mod 2p  1)。

5、设p是大于5的质数,证明:p4≡1(mod 240)。(提示:可由欧拉定理证明)

证明:因为240=23×3×5,所以只需证:p4≡1(mod 8),p4≡1(mod 3),p4≡1(mod 5)即可。事实上,由(8)=4,(3)=2,(5)=4以及欧拉定理立得结论。

初等数论练习题三

一、单项选择题

1、若n>1,(n)=n-1是n为质数的( C )条件。

A.必要但非充分条件 B.充分但非必要条件 C.充要条件 D.既非充分又非必要条件

2、设n是正整数,以下各组a,b使ab为既约分数的一组数是( D )。

A.a=n+1,b=2n-1 B.a=2n-1,b=5n+2 C.a=n+1,b=3n+1 D.a=3n+1,b=5n+2

3、使方程6x+5y=C无非负整数解的最大整数C是( A )。

A.19 B.24 C.25

D.30

4、不是同余方程28x≡21(mod 35)的解为( D )。

A.x≡2(mod 35) B. x≡7(mod 35) C. x≡17(mod 35) D. x≡29(mod 35)

5、设a是整数,(1)a≡0(mod9) (2)a≡2010(mod9)

(3)a的十进位表示的各位数字之和可被9整除

(4)划去a的十进位表示中所有的数字9,所得的新数被9整除

以上各条件中,成为9|a的充要条件的共有( C )。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 5 二、填空题

1、σ(2010)=_4896____;(2010)=528。

2、数20100C的标准分解式中,质因数7的指数是_3。

3、每个数都有一个最小质因数。所有不大于10000的合数的最小质因数中,最大者是97。

4、同余方程24x≡6(mod34)的解是x1≡13(mod34) x2≡30(mod34)_。

5、整数n>1,且(n-1)!+1≡0(mod n),则n为素数。

6、3103被11除所得余数是_5_。

7、9760=_-1_。

三、计算题

1、判定 (ⅰ) 2x3  x2  3x  1  0 (mod 5)是否有三个解;

(ⅱ) x6  2x5  4x2  3  0 (mod 5)是否有六个解?

解:(ⅰ) 2x3  x2  3x  1  0 (mod 5)等价于x3  3x2  4x  3  0 (mod 5),又x5  x = (x3  3x2  4x 

3)(x2  3x  5) + (6x2  12x  15),其中r(x) = 6x2  12x  15的系数不都是5的倍数,故原方程没有三个解。