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 tZ。.
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:3x211x20 0 (mod 105)。
解:因105 = 357,
同余方程3x211x20 0 (mod 3)的解为x 1 (mod 3),
同余方程3x211x38 0 (mod 5)的解为x 0,3 (mod 5),
同余方程3x211x20 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qZ,所以 12ka= (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,np 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
Mpabasss911091)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。