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全国高中数学奥林匹克竞赛 篇一：高中数学奥林匹克竞赛试题及答案 1 求一个四位数，它的前两位数字及后两位数字分别相同，而该数本身等于一个整数的平方． 1956年波兰． x＝1000a＋100a＋10b＋b＝11（100a＋b） 其中0＜a?9，0?b?9．可见平方数x被11整除，从而x被11整除．因此，数100a＋b＝99a＋（a＋b）能被11整除， 2于是a＋b能被11整除．但0＜a＋b?18，以a＋b＝11．于是x＝11（9a＋1），由此可知9a＋1是某个自然数的平方．对a＝1， 22，?，9逐一检验，易知仅a＝7时，9a＋1为平方数，故所求的四位数是7744＝88． 2 假设n是自然数，d是2n的正约数．证明：n＋d不是完全平方． 1953年匈牙利． 【证 设2n＝kd，k是正整数，如果 n＋d是整数 x的平方，那么kx＝k（n＋d）＝n（k＋2k） 但这是不可能的，因为kx与n都是完全平方，而由k＜k＋2k＜（k＋1）得出k＋2k不是平方数． 3 试证四个连续自然数的乘积加上1的算术平方根仍为自然数． 1962年上海高三决赛题 ． 【证】 四个连续自然数的乘积可以表示成n（n＋1）（n＋2）（n＋3）＝（n＋3n）（n＋8n＋2）＝（n＋3n＋1）－1 因此，四个连续自然数乘积加上1，是一完全平方数，故知本题结论成立． 4 已知各项均为正整数的算术级数，其中一项是完全平方数，证明：此级数一定含有无穷多个完全平方数． 1963年俄 【证】 设此算术级数公差是 d，且其中一项 a＝m（mN）．于是a＋（2km＋dk）d＝（m＋kd） 对于任何kN，都是该算术级数中的项，且又是完全平方数． 5 求一个最大的完全平方数，在划掉它的最后两位数后，仍得一个完全平方数（假定划掉的两个数字中的一个非零）．1964年俄． 【解】 设 n满足条件，令n＝100a＋b，其中 0＜b＜100．于是 n＞10a，即 n?10a＋1．因此b＝n100a?20a＋1 由此得 20a＋1＜100，所以a?4．经验算，仅当a＝4时，n＝41满足条件．若n＞41则n－40?42－40＞100．因此， 2满足本题条件的最大的完全平方数为41＝1681． 6 求所有的素数p，使4p＋1和6p＋1也是素数． 1964年波兰 【解】 当p≡±1（mod 5）时，5|4p＋1．当p≡±2（mod 5）时，5|6p＋1．所以本题只有一个解p＝5． 7 证明存在无限多个自然数a有下列性质：对任何自然数n，z＝n＋a都不是素数． 1969德国． 【证】 对任意整数m＞1及自然数n，有n＋4m＝（n＋2m）－4mn＝（n＋2mn＋2m）（n－2mn＋2m） 而 n＋2mn＋2m＞n－2mn＋2m＝（n－m）＋m?m＞1故 n＋4m不是素数．取 a＝422，423，?就得到无限多个符合要求的 a． 8 将某个17位数的数字的顺序颠倒，再将得到的数与原来的数相加．证明：得到的和中至少有一个数字是偶数． 1970年苏 2222222444444222222222422222222222222222222222222222222222222 【证】 假设和的数字都是奇数．在加法算式中，末一列数字的和d＋a为奇数，从而第一列也是如此，因此第二列数字的和b＋c?9．于是将已知数的前两位数字a、b与末两位数字c、d去掉，所得的13位数仍具有性质：将它的数字颠倒，得到的数与它相加，和的数字都是奇数．照此进行，每次去掉首末各两位数字．最后得到一位数，它与自身相加显然是偶数．矛盾！ 9 证明：如果p和p＋2都是大于3的素数，那么6是p＋1的因数．1973年加拿大 【证】 因p是奇数，2是p＋1的因数．因为p、p＋1、p＋2除以 3余数不同，p、p＋2都不被 3整除，所以p＋1被 3整除． 10 证明：三个不同素数的立方根不可能是一个等差数列中的三项（不一定是连续的）． 美国1973年 【证】 设p、q、r是不同素数．假如有自然数l、m、n和实数a、d， 消去a，d，得333 化简得（m－n）p＝（l－n）q＋（m－l）r＋3（l－n）（ m 11 设n为大于2的已知整数，并设Vn为整数1＋k n的集合，k＝1，2，?．数mVn称为在 Vn中不可分解，如果不存在数p，qVn使得 pq＝m．证明：存在一个数rVn可用多于一种方法表达成Vn中不可分解的元素的乘积．1977年荷兰 【证】 设a＝n－1，b＝2n－1，则a、b、ab都属于Vn．因为a＜（n＋1），所以a在Vn中不可分解． 2222222 式中不会出现a． r＝ab有两种不同的分解方式：r＝a2b＝a?（直至b2分成不可分解的元素之积）与r＝ab2ab＝?（直至a