初中数学竞赛讲座——数论部分7(同余).docx
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1、第7讲 同余概念及基本性质数论有它自己代数,称为同余理论最先引进同余概念及记号是数学王子高斯先看一个游戏:有n1个空格排成一行,第一格中放入一枚棋子,甲乙两人交替移动棋子,每步可前移1,2或3格,以先到最后一格者为胜问是先走者胜还是后走者胜?应该怎样走才能取胜?取胜之道是:你只要设法使余下空格数是4倍数,以后你对手若走i格(i=1,2,3),你走4-i格,即每一次交替,共走了4格最后只剩4个空格时,你对手就必输无疑了因此,若n除以4余数是1,2或3时,那么先走者甲胜;若n除以4余数是0话,那么后走者乙胜在这个游戏里,我们可以看出,有时我们不必去关心一个数是多少,而要关心这个数用m除后余数是什么
2、又例如,1999年元旦是星期五,1999年有365天,365=7521,所以2000年元旦是星期六这里我们关心也是余数这一讲中,我们将介绍同余概念、性质及一些简单应用同余,顾名思义,就是余数相同一、基础知识定义1 给定一个正整数m,如果用m去除a,b所得余数相同,则称a及b对模m同余,记作ab(modm),并读作a同余b,模m否则,就称a及b对于模m不同余,记作ab(mod m),根据定义,a及b是否同余,不仅及a、b有关,还及模m有关,同一对数a和b,对于模m同余,而对于模n也许就不同余,例如,58(mod 3),而58(mod 4),若a及b对模m同余,由定义1,有a=mq1r,b=mq2
3、+r所以 a-b=m(q1-q2),即 ma-b反之,若ma-b,设a=mq1r1,b=mq2r2,0r1,r2m-1,则有mr1-r2因r1-r2m-1,故r1-r2=0,即r1r2于是,我们得到同余另一个等价定义:定义2 若a及b是两个整数,并且它们差a-b能被一正整数m整除,那么,就称a及b对模m同余另外,根据同余定义,显然有以下几种关系是成立:aa(mod n)ab(mod m)ba(mod n)ac(mod m)ab(mod n) bc(mod m)由此可见,同余是一种等价关系,以上这三条分别叫做同余反射性,对称性和传递性,而等式也具有这几条性质二、典型例题;例1如果ab(mod m
4、),以下命题正确有哪些?请说明理由?m | aba = b+mta = k1m+ r1,b = k2m+ r2(0r1,r2m)r1= r2解:因ab(mod m),所以可得a = k1m+ r,b = k2m+ r,那么ab=(k1k2)m,由于k1k2是整数,因此m | ab是正确根据可得ab= mt,即a= b+mt根据可得,m | r1r2,又因为0| r1r2 |m,所以| r1r2 |=0,故r1= r2例2判断正误,并说明理由如果ab(mod m)那么ka kb(mod m)如果ab(mod m),c是整数,那么acbc (mod m) 如果a1b1(mod m),a2b2(mo
5、d m),那么a1a2b1b2 (mod m),a1a2b1b2 (mod m)如果3a3b(mod 6 ),那么ab (mod 6 )解:ab(mod m),m | ab,m | k (ab)即m | (kakb)kakb(mod m) 成正确ab(mod m),m | ab又因为c是整数,所以m | acb+c,即m | (ac) (bc)即acbc(mod m)同理可得,a+cb+c(mod m)仿照上面两个小题方汪,可以判定这个命题也是正确显然612(mod 6),而2 4 (mod 6),因此,这个命题不正确说明:结论可以得到同余另一条性质,即ab(mod m)anbn(mod m)
6、此题说明两个同余式能够象等式一样进行加、减、乘、乘方,但同余式两边却不能除以同一数,那么,同余式两边在什么情况下可以同除以一个数呢?我们先看下面例题例3由下面哪些同余式可以得到同余式ab(mod 5)3a3b(mod 5) 10a10b(mod 5)6a6b(mod 10) 10a10b(mod 20)解:因3a3b(mod 5),所以5 | 3(ab),而5 | 3 ,因此5 | ab,故ab(mod 5)由10a10b(mod 5)可以得到5 | 10(ab),而5 | 10,因此5不一定整除ab,故ab(mod 5)就成立由6a6b(mod 10)可得10 | 6(ab),而10=25,
7、6=23,因此5 | ab,故ab(mod 5)成立由10a10b(mod 20)可得到20 | 10(ab),而20= 45,4 | 10,因此5 | (ab) 故ab(mod 5)不成立 综上所述,由3a3b(mod 5)或6a6b(mod 10)都可以得到ab(mod 5)说明:在中,因为(3,5)=1,因此由5 | 3(ab)一定可以得到5 | ab,进而得到ab(mod 5),一般地,如果(k,m)=1,kakb(mod m),那么ab(mod m)在中,因(6,10)=2,因此由10| 6(ab)一定可以得到5 | ab,进而得ab(mod 5),一般地,如果(k,m)= d,ka
8、kb(mod m),那么ab例4如果ab(mod 12)且ab(mod 8),那么以下同余式一定成立是哪些?ab(mod 4) ab(mod 24) ab(mod 20) ab(mod 48)解:正确有和由题中条件可得12 | ab,又因4 | 12,所以4 | ab,故ab(mod 4)因12 | ab,8| ab,所以ab是12和8公倍数,又因为8,12=24,因此ab必是24倍数,即24 | ab,故ab(mod 24)显然,当a= 26,b = 2时满足条件ab(mod 12)和ab(mod 8),但却不满足ab(mod 20)同,用a = 26,b = 2验证即可【说明】:一般地,若
9、ab(mod m)且n | m,那么ab(mod n)若ab(mod m),ab(mod n),那么ab(mod m,n),它一个特殊情况就是:如果ab(mod m),ab(mod n)且(m,n)=1,那么ab(mod m n)【一些结论】1.同余定义等价形式ab(mod m)m | abab(mod m)a = b+mt2同余式同加、同乘性如果a1b1(mod m),a2b2(mod m)那么a1a2b1b2(mod m)ka1kb1(mod m)(kZ)a1a2b1b2(mod m)a1nb1n(mod m)(n是整数)3如果(k,m)=d,kakb(mod m),那么ab这条性质直接推
10、论就是:如果(k,m)=1,kakb(mod m),那么ab(mod m)4如果ab(mod m)且n | m,那么ab(mod n)5如果ab(mod m),ab(mod n),那么ab(mod m,n)这条性质一个推论就是:如果ab(mod m),ab(mod n)且(m,n)=1,那么ab(mod m n)例5求19992002除以9余数;求1010除以7余数解:9 | 19991000,199910001(mod 9)19992000120021(mod 9),19992000除以9余数是1103(mod 7),103331(mod 7)106(1)21(mod 7),1010104(
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