求下列几道高中数学竞赛题的解答

1.求证:全体整数的集合可以划分为有序三元组(a,b,c),使得每组的a^3b+b^3c+c^3a的绝对值都是完全平方数2.已知关于x的方程lg(4x^2-(8a-1)x... 1.求证:全体整数的集合可以划分为有序三元组(a,b,c),使得每组的a^3 b+b^3 c+c^3 a的绝对值都是完全平方数
2.已知关于x的方程lg(4x^2-(8a-1)x+5a^2)+x^2+(1-2a)x+2a^2=lg(x^2-2(a+1)x-a^2)恰有一个实数根,求实参数a的所有可能值
3.已知正整数数列{An}满足A0=m,A n+1=An ^5+487.试求m的值,使得{An}中完全平方数的个数最大
4.求所有正整数组(a,b,p,n),使得p为素数,且a^3+b^3=p^n
5.确定是否存在一个正整数n,n无平方因子,恰好被2011个不同的质数整除,而且2^n+1被n整除
6.
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我做出来了3-5题,至于1、2题,想出来了再补充,对了,你第一题的题意似乎有些不明,能不能再写清楚一点。
3.显然m≡0,1,2,3(mod4),下面依次讨论。
若m≡0(mod4),那么A[1]≡m^5+487≡487≡3(mod4),A[2]≡A[1]^5+487≡(-1)^5+487≡2(mod4),A[3]≡A[2]^5+487≡3(mod4),这样易得A[4]≡2(mod4),A[5]≡3(mod4),……,这样依次循环。而完全平方数对4取模应余0或1,这样A[n]中至多只有一个完全平方数(A[0])。
若m≡1(mod4),那么易知A[1]≡0(mod4),A[2]≡3(mod4),A[3]≡2(mod4),A[4]≡3(mod4),……,此时至多有2个完全平方数(A[0]和A[1])。
同样的分析,若m≡2或3(mod4),那么A[n]中不可能有完全平方数。
由上知A[n]中至多有2个完全平方数,且只可能为A[0]和A[1],下面求m的值使A[0]和A[1]都为完全平方数。
设A[0]=m=k²,那么设A[1]=m^5+487=k^10+487=n²,∴487=n²-k^10=(n-k^5)(n+k^5)。注意到487是质数,那么n-k^5=1,n+k^5=487,解得k=3,∴m=9。经检验,m=9时A[0]和A[1]均为完全平方数,∴所求m即为9。

4.a³+b³=(a+b)(a²+b²-ab)=p^n,显然a+b>1,那么p|a+b

假如p=3,那么a³+b³=(a+b)(a²+b²-ab)=3^n。设a²+b²-ab=3^i
如果i≤1,当i=0时a²+b²-ab=1,那么1=a²+b²-ab≥ab,∴a=b=1,得3^n=2,矛盾!;当i=1时3=a²+b²-ab≥ab,∴a,b中至少有一个为1,又3|a+b,∴另一个为2,此时3^n=9,∴n=2,由此得到两组解(1,2,3,2),(2,1,3,2)
如果n≤2,易知n≠0,当n=1时(a+b)(a²+b²-ab)=3,那么a+b=3,a²+b²-ab=1≥ab,矛盾!当n=2时,此时a³+b³=(a+b)(a²+b²-ab)=3^2,∴a+b=a²+b²-ab=3,得a,b一个为1,一个为2。即得到先前求得的两组解(1,2,3,2),(2,1,3,2)
即当i≤1或n≤2时有两组解(1,2,3,2),(2,1,3,2),
如果i≥2(即a²+b²-ab≥9)且n≥3,那么3|a+b,且3²|a²+b²-ab=(a+b)²-3ab,∴3²|3ab,即3|ab,∴3|a且3|b,这样(a/3)³+(b/3)³=(a/3+b/3)((a/3)²+(b/3)²-(a/3)(b/3))=3^(n-3),若此时仍有(a/3)²+(b/3)²-(a/3)(b/3)≥9且n-3≥3,那么重复以上步骤,重复k次以后(a/3^k)³+(b/3^k)³=(a/3^k+b/3^k)((a/3^k)²+(b/3^k)²-(a/3^k)(b/3^k))=3^(n-3k),此时有(a/3^k)²+(b/3^k)²-(a/3^k)(b/3^k)≤3或n-3k≤2,如上分析有a/3^k=1,b/3^k=2,n-3k=2或a/3^k=2,b/3^k=1,n-3k=2,即(a,b,p,n)=(3^k,2·3^k,3,3k+2)或(2·3^k,3^k,3,3k+2)(k∈N)。这里(1,2,3,2)与(2,1,3,2)这两组解也可概括进来。经检验(3^k,2·3^k,3,3k+2)与(2·3^k,3^k,3,3k+2)(k∈N)均是原方程的解。

假如p≠3
如果n≤2,易知n≠0,当n=1时a³+b³=(a+b)(a²+b²-ab)=p,∴a²+b²-ab=1≥ab,a+b=p,∴a=b=1,p=2,此时得到一组解(1,1,2,1)。如果n=2,此时a³+b³=(a+b)(a²+b²-ab)=p^2,∴a+b=p^2,a²+b²-ab=1或p=a+b=a²+b²-ab。若是前者则a=b=1,p^2=2,矛盾!故p=a+b=a²+b²-ab≥ab,∴a≥b(a-1)。若a,b都不小于2,那么a≥b(a-1)≥2(a-1),得a≤2,∴a=2,那么b²+4-2b=b+2,得b=1或2,∴p=3或4,矛盾!,∴a,b至少有一个为1,当a=1时,b²+1-b=b+1,得b=2,同理b=1时a=2,此时p=3,矛盾!
综上n≤2时有一组解(1,1,2,1)。
如果n≥3,那么(a/p)³+(b/p)³=p^(n-3),此时若仍有n-3≥3,则继续重复,k次后(a/p^k)³+(b/p^k)³=p^(n-3k)。设此时刚好使n-3k≤2,如上分析,此时a/p^k=b/p^k=1,p=2,n-3k=1,得a=b=2^k,p=2,n=3k+1,即(a,b,p,n)=(2^k,2^k,2,3k+1)(k∈N),(1,1,2,1)也可归纳进去,经检验(2^k,2^k,2,3k+1)(k∈N)是原方程的解

综上所述,(a,b,p,n)=(3^k,2·3^k,3,3k+2)或(2·3^k,3^k,3,3k+2)或(2^k,2^k,2,3k+1)(k∈N)

5.假设存在这样的n
因为n无平方因子且恰好被2011个不同的质数整除,可设n=p[1]p[2]...p[2011],这里p[1],p[2],...,p[2011]为互不相同的奇质数(显然n为奇数)且p[1]<p[2]<...<p[2011]。
∵n|2^n+1,∴p[1]|2^n+1,2^n≡-1(modp[1]),∴2^(2n)≡1(modp[1]),又易知(p[1],2)=1,由费马小定理得2^(p[1]-1)≡1(modp[1]),∴2^(2n,p[1]-1)≡1(modp[1])。易知n与p[1]-1互质(否则n有小于p[1]大于1的因数),∴(2n,p[1]-1)=2,∴2^2≡1(modp[1]),即p[1]|3,p[1]=3
设k=p[2]p[3]...p[2011],那么p[2]|2^(3k)+1=8^k+1,∴8^k≡-1(modp[2]),∴8^(2k)≡1(modp[2]),而8^(p[2]-1)≡1(modp[2]),∴8^(2k,p[2]-1)≡1(modp[2])。即8^2≡1(modp[2]),得p[2]|63,又p[2]>3,那么p[2]=7
∴7|8^k+1,但8^k+1≡1^k+1≡2(mod7),矛盾!
∴这样的n不存在
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3.显然m≡0,1,2,3(mod4),下面依次讨论。
若m≡0(mod4),那么A[1]≡m^5+487≡487≡3(mod4),A[2]≡A[1]^5+487≡(-1)^5+487≡2(mod4),A[3]≡A[2]^5+487≡3(mod4),这样易得A[4]≡2(mod4),A[5]≡3(mod4),……,这样依次循环。而完全平方数对4取模应余0或1,这样A[n]中至多只有一个完全平方数(A[0])。
若m≡1(mod4),那么易知A[1]≡0(mod4),A[2]≡3(mod4),A[3]≡2(mod4),A[4]≡3(mod4),……,此时至多有2个完全平方数(A[0]和A[1])。
同样的分析,若m≡2或3(mod4),那么A[n]中不可能有完全平方数。
由上知A[n]中至多有2个完全平方数,且只可能为A[0]和A[1],下面求m的值使A[0]和A[1]都为完全平方数。
设A[0]=m=k²,那么设A[1]=m^5+487=k^10+487=n²,∴487=n²-k^10=(n-k^5)(n+k^5)。注意到487是质数,那么n-k^5=1,n+k^5=487,解得k=3,∴m=9。经检验,m=9时A[0]和A[1]均为完全平方数,∴所求m即为9。
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