送分了!!!您出个数学题给我做
征数学题!什么偏题难题怪题,趣题无聊题,数学题即可要求:1.越难越好,但高中范围以内(竞赛题也可以)2.简洁,趣味3.贴近生活,实用题目是您自创或粘贴均可!这里鄙视一下百...
征数学题!什么偏题难题怪题,趣题无聊题,数学题即可
要求:
1.越难越好,但高中范围以内(竞赛题也可以)
2.简洁,趣味
3.贴近生活,实用
题目是您自创或粘贴均可!
这里鄙视一下百度的采纳率,虽然可以减少很多无意义的灌水,但搞得很多高手都不出手了,就为了这无意义的采纳率!这对于一些开放性的问题非常不好!
希望大虾们不吝啬出手,真正体现一种开放,包容,分享的精神,无视这个可笑的采纳率!(也真诚的希望百度改一下采纳率的设置,20%以上就不再加以区分)
先每人限出3道题吧,其实好题一道可以顶nnnnnn……道。
感谢同学们的回答,一个同学问为什么要叫人出题,我只是想开个贴,集中一些好题目,并不是要出试卷,出试卷不可能没有任何范围的。
题目要是再难点就更好了,强烈欢迎自创题
高考题固然不错,但一般来说高考题“理论性”强了点。而且,不是所有高考题都是好题。当然,其中一些还是很不错的。 展开
要求:
1.越难越好,但高中范围以内(竞赛题也可以)
2.简洁,趣味
3.贴近生活,实用
题目是您自创或粘贴均可!
这里鄙视一下百度的采纳率,虽然可以减少很多无意义的灌水,但搞得很多高手都不出手了,就为了这无意义的采纳率!这对于一些开放性的问题非常不好!
希望大虾们不吝啬出手,真正体现一种开放,包容,分享的精神,无视这个可笑的采纳率!(也真诚的希望百度改一下采纳率的设置,20%以上就不再加以区分)
先每人限出3道题吧,其实好题一道可以顶nnnnnn……道。
感谢同学们的回答,一个同学问为什么要叫人出题,我只是想开个贴,集中一些好题目,并不是要出试卷,出试卷不可能没有任何范围的。
题目要是再难点就更好了,强烈欢迎自创题
高考题固然不错,但一般来说高考题“理论性”强了点。而且,不是所有高考题都是好题。当然,其中一些还是很不错的。 展开
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你肯定解释不了的题!世界数学难题——哥尼斯堡七桥问题
18世纪时,欧洲有一个风景秀丽的小城哥尼斯堡(今俄罗斯加里宁格勒),那里的普莱格尔河上有七座桥。将河中的两个岛和河岸连结,城中的居民经常沿河过桥散步,于是提出了一个问题:一个人怎样才能一次走遍七座桥,每座桥只走过一次,最后回到出发点?大家都试图找出问题的答案,但是谁也解决不了这个问题。 这就是哥尼斯堡七桥问题,一个著名的图论问题。
声明!不能看答案!
还有很多!
1.连续统假设1874年,康托猜测在可列集基数和实数基数之间没有别的基数,这就是著名的连续统假设。1938年,哥德尔证明了连续统假设和世界公认的策梅洛–弗伦克尔集合论公理系统的无矛盾性。1963年,美国数学家科亨证明连续假设和策梅洛–伦克尔集合论公理是彼此独立的。因此,连续统假设不能在策梅洛–弗伦克尔公理体系内证明其正确性与否。希尔伯特第1问题在这个意义上已获解决。
2.算术公理的相容性欧几里得几何的相容性可归结为算术公理的相容性。希尔伯特曾提出用形式主义计划的证明论方法加以证明。1931年,哥德尔发表的不完备性定理否定了这种看法。1936年德国数学家根茨在使用超限归纳法的条件下证明了算术公理的相容性。1988年出版的《中国大百科全书》数学卷指出,数学相容性问题尚未解决。
3.两个等底等高四面体的体积相等问题。问题的意思是,存在两个等边等高的四面体,它们不可分解为有限个小四面体,使这两组四面体彼此全等。M.W.德恩1900年即对此问题给出了肯定解答。
4.两点间以直线为距离最短线问题。此问题提得过于一般。满足此性质的几何学很多,因而需增加某些限制条件。1973年,苏联数学家波格列洛夫宣布,在对称距离情况下,问题获得解决。《中国大百科全书》说,在希尔伯特之后,在构造与探讨各种特殊度量几何方面有许多进展,但问题并未解决。
5.一个连续变换群的李氏概念,定义这个群的函数不假定是可微的这个问题简称连续群的解析性,即:是否每一个局部欧氏群都有一定是李群?中间经冯·诺伊曼(1933,对紧群情形)、庞德里亚金(1939,对交换群情形)、谢瓦荚(1941,对可解群情形)的努力,1952年由格利森、蒙哥马利、齐宾共同解决,得到了完全肯定的结果。
6.物理学的公理化希尔伯特建议用数学的公理化方法推演出全部物理,首先是概率和力学。1933年,苏联数学家柯尔莫哥洛夫实现了将概率论公理化。后来在量子力学、量子场论方面取得了很大成功。但是物理学是否能全盘公理化,很多人表示怀疑。
7.某些数的无理性与超越性1934年,A.O.盖尔方德和T.施奈德各自独立地解决了问题的后半部分,即对于任意代数数α≠0,1,和任意代数无理数β证明了αβ的超越性。
8.素数问题。包括黎曼猜想、哥德巴赫猜想及孪生素数问题等。一般情况下的黎曼猜想仍待解决。哥德巴赫猜想的最佳结果属于陈景润(1966),但离最解决尚有距离。目前孪生素数问题的最佳结果也属于陈景润。
9.在任意数域中证明最一般的互反律。该问题已由日本数学家高木贞治(1921)和德国数学家E.阿廷(1927)解决。
10.丢番图方程的可解性。能求出一个整系数方程的整数根,称为丢番图方程可解。希尔伯特问,能否用一种由有限步构成的一般算法判断一个丢番图方程的可解性?1970年,苏联的IO.B.马季亚谢维奇证明了希尔伯特所期望的算法不存在。
11.系数为任意代数数的二次型。H.哈塞(1929)和C.L.西格尔(1936,1951)在这个问题上获得重要结果。
12.将阿贝尔域上的克罗克定理推广到任意的代数有理域上去这一问题只有一些零星的结果,离彻底解决还相差很远。
13.不可能用只有两个变数的函数解一般的七次方程。七次方程的根依赖于3个参数a、b、c,即x=x(a,b,c)。这个函数能否用二元函数表示出来?苏联数学家阿诺尔德解决了连续函数的情形(1957),维士斯金又把它推广到了连续可微函数的情形(1964)。但如果要求是解析函数,则问题尚未解决。
14.证明某类完备函数系的有限性。这和代数不变量问题有关。1958年,日本数学家永田雅宜给出了反例。
15.舒伯特计数演算的严格基础一个典型问题是:在三维空间中有四条直线,问有几条直线能和这四条直线都相交?舒伯特给出了一个直观解法。希尔伯特要求将问题一般化,并给以严格基础。现在已有了一些可计算的方法,它和代数几何学不密切联系。但严格的基础迄今仍未确立。
16.代数曲线和代数曲线面的拓扑问题这个问题分为两部分。前半部分涉及代数曲线含有闭的分枝曲线的最大数目。后半部分要求讨论的极限环的最大个数和相对位置,其中X、Y是x、y的n次多项式.苏联的彼得罗夫斯基曾宣称证明了n=2时极限环的个数不超过3,但这一结论是错误的,已由中国数学家举出反例(1979)。
17.半正定形式的平方和表示。一个实系数n元多项式对一切数组(x1,x2,…,xn)都恒大于或等于0,是否都能写成平方和的形式?1927年阿廷证明这是对的。
18.用全等多面体构造空间。由德国数学家比勃马赫(1910)、荚因哈特(1928)作出部分解决。
19.正则变分问题的解是否一定解析。对这一问题的研究很少。C.H.伯恩斯坦和彼得罗夫斯基等得出了一些结果。
20.一般边值问题这一问题进展十分迅速,已成为一个很大的数学分支。目前还在继续研究。
21.具有给定单值群的线性微分方程解的存在性证明。已由希尔伯特本人(1905)和H.罗尔(1957)的工作解决。
22.由自守函数构成的解析函数的单值化。它涉及艰辛的黎曼曲面论,1907年P.克伯获重要突破,其他方面尚未解决。
23.变分法的进一步发展出。这并不是一个明确的数学问题,只是谈了对变分法的一般看法。20世纪以来变分法有了很大的发展。
有3个人去投宿,一晚30元.三个人每人掏了10元凑够30元交给了老板. 后来老板说今天优惠只要25元就够了,拿出5元命令服务生退还给他们, 服务生偷偷藏起了2元, 然后,把剩下的3元钱分给了那三个人,每人分到1元.这样,一开始每人掏了10元,现在又退回1元,也就是10-1=9,每人只花了9元钱, 3个人每人9元,3 X 9 = 27 元 + 服务生藏起的2元=29元,还有一元钱去了哪里???此题在新西兰面试的时候曾引起巨大反响. 你知道答案吗?
“活跃天数”的计算
“活跃天”指的是如果用户当天使用QQ超过一定的时间,我们就认为用户这一天是活跃的,会为其活跃天数加上一天。
我们从统计数据出发,为“活跃天数”的计算做如下定义:
当天(0:00-23:59)使用QQ在2小时(及2小时以上),算用户当天为活跃天,为其活跃天数累积1天。
当天(0:00-23:59)使用QQ在0.5小时至2小时,为其活跃天数累积0.5天。
当天(0:00-23:59)使用QQ在0.5小时以下的,不为其累积活跃天数
声明:这是最难数学题的总结
18世纪时,欧洲有一个风景秀丽的小城哥尼斯堡(今俄罗斯加里宁格勒),那里的普莱格尔河上有七座桥。将河中的两个岛和河岸连结,城中的居民经常沿河过桥散步,于是提出了一个问题:一个人怎样才能一次走遍七座桥,每座桥只走过一次,最后回到出发点?大家都试图找出问题的答案,但是谁也解决不了这个问题。 这就是哥尼斯堡七桥问题,一个著名的图论问题。
声明!不能看答案!
还有很多!
1.连续统假设1874年,康托猜测在可列集基数和实数基数之间没有别的基数,这就是著名的连续统假设。1938年,哥德尔证明了连续统假设和世界公认的策梅洛–弗伦克尔集合论公理系统的无矛盾性。1963年,美国数学家科亨证明连续假设和策梅洛–伦克尔集合论公理是彼此独立的。因此,连续统假设不能在策梅洛–弗伦克尔公理体系内证明其正确性与否。希尔伯特第1问题在这个意义上已获解决。
2.算术公理的相容性欧几里得几何的相容性可归结为算术公理的相容性。希尔伯特曾提出用形式主义计划的证明论方法加以证明。1931年,哥德尔发表的不完备性定理否定了这种看法。1936年德国数学家根茨在使用超限归纳法的条件下证明了算术公理的相容性。1988年出版的《中国大百科全书》数学卷指出,数学相容性问题尚未解决。
3.两个等底等高四面体的体积相等问题。问题的意思是,存在两个等边等高的四面体,它们不可分解为有限个小四面体,使这两组四面体彼此全等。M.W.德恩1900年即对此问题给出了肯定解答。
4.两点间以直线为距离最短线问题。此问题提得过于一般。满足此性质的几何学很多,因而需增加某些限制条件。1973年,苏联数学家波格列洛夫宣布,在对称距离情况下,问题获得解决。《中国大百科全书》说,在希尔伯特之后,在构造与探讨各种特殊度量几何方面有许多进展,但问题并未解决。
5.一个连续变换群的李氏概念,定义这个群的函数不假定是可微的这个问题简称连续群的解析性,即:是否每一个局部欧氏群都有一定是李群?中间经冯·诺伊曼(1933,对紧群情形)、庞德里亚金(1939,对交换群情形)、谢瓦荚(1941,对可解群情形)的努力,1952年由格利森、蒙哥马利、齐宾共同解决,得到了完全肯定的结果。
6.物理学的公理化希尔伯特建议用数学的公理化方法推演出全部物理,首先是概率和力学。1933年,苏联数学家柯尔莫哥洛夫实现了将概率论公理化。后来在量子力学、量子场论方面取得了很大成功。但是物理学是否能全盘公理化,很多人表示怀疑。
7.某些数的无理性与超越性1934年,A.O.盖尔方德和T.施奈德各自独立地解决了问题的后半部分,即对于任意代数数α≠0,1,和任意代数无理数β证明了αβ的超越性。
8.素数问题。包括黎曼猜想、哥德巴赫猜想及孪生素数问题等。一般情况下的黎曼猜想仍待解决。哥德巴赫猜想的最佳结果属于陈景润(1966),但离最解决尚有距离。目前孪生素数问题的最佳结果也属于陈景润。
9.在任意数域中证明最一般的互反律。该问题已由日本数学家高木贞治(1921)和德国数学家E.阿廷(1927)解决。
10.丢番图方程的可解性。能求出一个整系数方程的整数根,称为丢番图方程可解。希尔伯特问,能否用一种由有限步构成的一般算法判断一个丢番图方程的可解性?1970年,苏联的IO.B.马季亚谢维奇证明了希尔伯特所期望的算法不存在。
11.系数为任意代数数的二次型。H.哈塞(1929)和C.L.西格尔(1936,1951)在这个问题上获得重要结果。
12.将阿贝尔域上的克罗克定理推广到任意的代数有理域上去这一问题只有一些零星的结果,离彻底解决还相差很远。
13.不可能用只有两个变数的函数解一般的七次方程。七次方程的根依赖于3个参数a、b、c,即x=x(a,b,c)。这个函数能否用二元函数表示出来?苏联数学家阿诺尔德解决了连续函数的情形(1957),维士斯金又把它推广到了连续可微函数的情形(1964)。但如果要求是解析函数,则问题尚未解决。
14.证明某类完备函数系的有限性。这和代数不变量问题有关。1958年,日本数学家永田雅宜给出了反例。
15.舒伯特计数演算的严格基础一个典型问题是:在三维空间中有四条直线,问有几条直线能和这四条直线都相交?舒伯特给出了一个直观解法。希尔伯特要求将问题一般化,并给以严格基础。现在已有了一些可计算的方法,它和代数几何学不密切联系。但严格的基础迄今仍未确立。
16.代数曲线和代数曲线面的拓扑问题这个问题分为两部分。前半部分涉及代数曲线含有闭的分枝曲线的最大数目。后半部分要求讨论的极限环的最大个数和相对位置,其中X、Y是x、y的n次多项式.苏联的彼得罗夫斯基曾宣称证明了n=2时极限环的个数不超过3,但这一结论是错误的,已由中国数学家举出反例(1979)。
17.半正定形式的平方和表示。一个实系数n元多项式对一切数组(x1,x2,…,xn)都恒大于或等于0,是否都能写成平方和的形式?1927年阿廷证明这是对的。
18.用全等多面体构造空间。由德国数学家比勃马赫(1910)、荚因哈特(1928)作出部分解决。
19.正则变分问题的解是否一定解析。对这一问题的研究很少。C.H.伯恩斯坦和彼得罗夫斯基等得出了一些结果。
20.一般边值问题这一问题进展十分迅速,已成为一个很大的数学分支。目前还在继续研究。
21.具有给定单值群的线性微分方程解的存在性证明。已由希尔伯特本人(1905)和H.罗尔(1957)的工作解决。
22.由自守函数构成的解析函数的单值化。它涉及艰辛的黎曼曲面论,1907年P.克伯获重要突破,其他方面尚未解决。
23.变分法的进一步发展出。这并不是一个明确的数学问题,只是谈了对变分法的一般看法。20世纪以来变分法有了很大的发展。
有3个人去投宿,一晚30元.三个人每人掏了10元凑够30元交给了老板. 后来老板说今天优惠只要25元就够了,拿出5元命令服务生退还给他们, 服务生偷偷藏起了2元, 然后,把剩下的3元钱分给了那三个人,每人分到1元.这样,一开始每人掏了10元,现在又退回1元,也就是10-1=9,每人只花了9元钱, 3个人每人9元,3 X 9 = 27 元 + 服务生藏起的2元=29元,还有一元钱去了哪里???此题在新西兰面试的时候曾引起巨大反响. 你知道答案吗?
“活跃天数”的计算
“活跃天”指的是如果用户当天使用QQ超过一定的时间,我们就认为用户这一天是活跃的,会为其活跃天数加上一天。
我们从统计数据出发,为“活跃天数”的计算做如下定义:
当天(0:00-23:59)使用QQ在2小时(及2小时以上),算用户当天为活跃天,为其活跃天数累积1天。
当天(0:00-23:59)使用QQ在0.5小时至2小时,为其活跃天数累积0.5天。
当天(0:00-23:59)使用QQ在0.5小时以下的,不为其累积活跃天数
声明:这是最难数学题的总结
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1、一摩托车骑手欲飞跃黄河,设计摩托车沿跑道飞出时前进方向与水平方向的仰角是120,飞跃的水平距离是35米。为了安全,摩托车最高点与落地点的垂直落差约为10米。那么,骑手沿跑道飞出时的速度应为多少? (参考数据:sin120=0.2079,cos120=0.9781,tg120=0.2125)
2、王教授欲从北京出发,前往智利的圣地亚哥参加国际学术会议。假如只有两种旅行方案供选择:
甲方案:从北京出发飞往美国纽约,再从纽约飞往圣地亚哥。
乙方案:从北京出发飞往澳大利亚的弗里曼特尔,再从弗里曼特尔飞往圣地亚哥。
为简单起见,我们把北京 的地理位置粗略地认为是:东经120度,北纬40度;纽约的地理位置大致是:西经70度,北纬40度;澳大利亚的弗里曼特尔的地理位置大致位置是:东经120度,南纬30度:智利的圣地亚哥的地理位置大致是:西经70度,南纬30度。假设飞行航线走的都是球面距离,请你比较这两种方案哪一个飞行距离更短些?说明理由。
3、我国男足运动员转会至海外俱乐部常会成为体育媒体关注的热点新闻。05年8月,在上海申花俱乐部队员杜威确认转会至苏超凯尔特人俱乐部之前,各种媒体就两俱乐部对于杜威的转会费协商过程纷纷“爆料”:
媒体A:“……, 凯尔特人俱乐部出价已从80万英镑提高到了120万欧元。”
媒体B:“……, 凯尔特人俱乐部出价从120万欧元提高到了100万美元,同
时增加了不少附加条件。”
媒体C:“……, 凯尔特人俱乐部出价从130万美元提高到了120万欧元。”
请根据表中提供的汇率信息(由于短时间内国际货币的汇率变化不大,我们假定比值为定值),我们可以发现只有媒体 (填入媒体的字母编号)的报道真实性强一些。
【注】:当时的欧元兑美元的汇率为:1:1.19,英镑对欧元的汇率为:1:1.52.
2、王教授欲从北京出发,前往智利的圣地亚哥参加国际学术会议。假如只有两种旅行方案供选择:
甲方案:从北京出发飞往美国纽约,再从纽约飞往圣地亚哥。
乙方案:从北京出发飞往澳大利亚的弗里曼特尔,再从弗里曼特尔飞往圣地亚哥。
为简单起见,我们把北京 的地理位置粗略地认为是:东经120度,北纬40度;纽约的地理位置大致是:西经70度,北纬40度;澳大利亚的弗里曼特尔的地理位置大致位置是:东经120度,南纬30度:智利的圣地亚哥的地理位置大致是:西经70度,南纬30度。假设飞行航线走的都是球面距离,请你比较这两种方案哪一个飞行距离更短些?说明理由。
3、我国男足运动员转会至海外俱乐部常会成为体育媒体关注的热点新闻。05年8月,在上海申花俱乐部队员杜威确认转会至苏超凯尔特人俱乐部之前,各种媒体就两俱乐部对于杜威的转会费协商过程纷纷“爆料”:
媒体A:“……, 凯尔特人俱乐部出价已从80万英镑提高到了120万欧元。”
媒体B:“……, 凯尔特人俱乐部出价从120万欧元提高到了100万美元,同
时增加了不少附加条件。”
媒体C:“……, 凯尔特人俱乐部出价从130万美元提高到了120万欧元。”
请根据表中提供的汇率信息(由于短时间内国际货币的汇率变化不大,我们假定比值为定值),我们可以发现只有媒体 (填入媒体的字母编号)的报道真实性强一些。
【注】:当时的欧元兑美元的汇率为:1:1.19,英镑对欧元的汇率为:1:1.52.
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2011-07-02
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很不错的一道题,附有答案
求n!+1=(m!-1)^2的正整数解.
原方程组变形,则n!=m!(m!-1),
∴m≥3且n>m,原方程又可变形为
n(n-1)...(m+1)=m!-2.
注意到m≥3,故m!能被3整除,
而上式左边连续正整数的积,
依“3个连续正整数中必有3的倍数”知,
上式左边至多是两个正整数的积,
∴n-m≤2.
若n-m=2,
则有m+1=m!-2,
故m!=m+3≤2m,
∴(m-1)!≤2,
即m≤3.
若n-m=2,
则有(m+2)(m+1)=m!-2,
故m!=m^2+3m+4≤4m(m-1),
∴(m-2)!≤4,
即m≤4.
综上,可知:m=3或m=4.
经检验可知原方程有唯一整数解:
m=3,n=4.
求n!+1=(m!-1)^2的正整数解.
原方程组变形,则n!=m!(m!-1),
∴m≥3且n>m,原方程又可变形为
n(n-1)...(m+1)=m!-2.
注意到m≥3,故m!能被3整除,
而上式左边连续正整数的积,
依“3个连续正整数中必有3的倍数”知,
上式左边至多是两个正整数的积,
∴n-m≤2.
若n-m=2,
则有m+1=m!-2,
故m!=m+3≤2m,
∴(m-1)!≤2,
即m≤3.
若n-m=2,
则有(m+2)(m+1)=m!-2,
故m!=m^2+3m+4≤4m(m-1),
∴(m-2)!≤4,
即m≤4.
综上,可知:m=3或m=4.
经检验可知原方程有唯一整数解:
m=3,n=4.
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