初等数论练习题答案
初等数论试卷和答案

初等数论考试试卷1一、单项选择题(每题3分,共18分)1、如果ba, ab,则().A a =bB a=-bC a _bD a=b2、如果3n,5n,则15 ()n.A整除B不整除C等于D不一定3、在整数中正素数的个数(). A有1个B有限多C无限多D不一定4、如果a=b(m°dm),c是任意整数,则A ac 三bc(modm)B^b C ac bc(modm) D a=b5、如果(),则不定方程ax by =c有解•A(a, b)c B c(a,b) C ac D (a,b)a6、整数5874192能被()整除.A 3B 3 与9C 9D 3 或9二、填空题(每题3分,共18分)1、素数写成两个平方数和的方法是()•2、同余式a xF=0(modm)有解的充分必要条件是().3、如果a,b是两个正整数,则不大于a而为b的倍数的正整数的个数为().4、如果P是素数,a是任意一个整数,则a被P整除或者().5、a,b的公倍数是它们最小公倍数的().6、如果a,b是两个正整数,则存在()整数q,r,使a=bqj,ozr b.三、计算题(每题8分,共32分)1、求[136,221,391]=?2、求解不定方程9x 21y =144.3、解同余式12x 15=°(mod45).4294、求563,其中563是素数.(8 分)四、证明题(第1小题10分,第2小题11分,第3小题11分,共32分)1证明对于任意整数 2 3n n n—+— +—n ,数3 2 6是整数.2、 证明相邻两个整数的立方之差不能被 5整除.3、 证明形如4n -1的整数不能写成两个平方数的和 试卷1答案 一、 单项选择题(每题3分,共18分) 1、D. 2、A 3、C4、A5、A6、B 二、 填空题(每题3分,共18分) 1、 素数写成两个平方数和的方法是(唯一的) 2、 同余式axF^Ogodm )有解的充分必要条件是((a ,m )b ).3、 如果a,b 是两个正整数,则不大于a 而为b 的倍数的正整数的个数为4、 如果P 是素数,a 是任意一个整数,则a 被P 整除或者(与P 互素 ). 5、 a,b 的公倍数是它们最小公倍数的(倍数). 6、 如果a,b 是两个正整数,则存在(唯一)整数q ,r ,使a =bq • r , o =(申).三、计算题(每题8分,共32分) 1、求[136,221,391]=? ( 8 分) 解[136,221,391] =[[136,221],391] 136221 … ,391 =[ 17] =[1768,391] (4 1768 391=104 391 =40664.(4分)2、求解不定方程9x 2y =144.(8 分)解:因为(9, 21)=3, 3144,所以有解; --------------------- (2分)化简得3x,7y=48 ;------------ (1 分)考虑3x・7yT,有x = _2, ,------------ (2 分)所以原方程的特解为x二~6, y =48, ----------------- (1分)因此,所求的解是x=T6 Pt, y =48-3t,t・Z 。
初等数论试卷和答案

初等数论考试试卷1一、单项选择题(每题3分,共18分)1、如果a b ,b a ,则().A b a =B b a -=C b a ≤D b a ±=2、如果n 3,n 5,则15()n .A 整除B 不整除C 等于D 不一定3、在整数中正素数的个数().A 有1个B 有限多C 无限多D 不一定4、如果)(mod m b a ≡,c 是任意整数,则A )(mod m bc ac ≡B b a =C ac T )(mod m bcD b a ≠5、如果(),则不定方程c by ax =+有解. A c b a ),(B ),(b a c C c a D a b a ),(6、整数5874192能被()整除.A3B3与9C9D3或9二、填空题(每题3分,共18分)1、素数写成两个平方数和的方法是().2、同余式)(mod 0m b ax ≡+有解的充分必要条件是().3、如果b a ,是两个正整数,则不大于a 而为b 的倍数的正整数的个数为().4、如果p 是素数,a 是任意一个整数,则a 被p 整除或者().5、b a ,的公倍数是它们最小公倍数的().6、如果b a ,是两个正整数,则存在()整数r q ,,使r bq a +=,b r ≤0.三、计算题(每题8分,共32分)1、求[136,221,391]=?2、求解不定方程144219=+y x .3、解同余式)45(mod 01512≡+x .4、求⎪⎭⎫ ⎝⎛563429,其中563是素数.(8分) 四、证明题(第1小题10分,第2小题11分,第3小题11分,共32分)1、证明对于任意整数n ,数62332n n n ++是整数.2、证明相邻两个整数的立方之差不能被5整除.3、证明形如14-n 的整数不能写成两个平方数的和.试卷1答案一、单项选择题(每题3分,共18分)1、D.2、A3、C4、A5、A6、B二、填空题(每题3分,共18分)1、素数写成两个平方数和的方法是(唯一的).2、同余式)(mod 0m b ax ≡+有解的充分必要条件是(b m a ),().3、如果b a ,是两个正整数,则不大于a 而为b 的倍数的正整数的个数为(][b a ).4、如果p 是素数,a 是任意一个整数,则a 被p 整除或者(与p 互素).5、b a ,的公倍数是它们最小公倍数的(倍数).6、如果b a ,是两个正整数,则存在(唯一)整数r q ,,使r bq a +=,b r ≤0.三、计算题(每题8分,共32分)1、 求[136,221,391]=?(8分)解[136,221,391]=[[136,221],391]=[391,17221136⨯]=[1768,391]------------(4分) =173911768⨯=104⨯391=40664.------------(4分)2、求解不定方程144219=+y x .(8分)解:因为(9,21)=3,1443,所以有解;----------------------------(2分) 化简得4873=+y x ;-------------------(1分)考虑173=+y x ,有1,2=-=y x ,-------------------(2分)所以原方程的特解为48,96=-=y x ,-------------------(1分)因此,所求的解是Z t t y t x ∈-=+-=,348,796。
初等数论习题集参考答案

习题参考答案第一章习题一1. (ⅰ) 由a∣b知b = aq,于是b = (-a)(-q),-b = a(-q)及-b = (-a)q,即-a∣b,a∣-b及-a∣-b。
反之,由-a∣b,a∣-b及-a∣-b也可得a∣b;(ⅱ) 由a∣b,b∣c知b = aq1,c = bq2,于是c = a(q1q2),即a∣c;(ⅲ) 由b∣a i知a i= bq i,于是a1x1+a2x2+ +a k x k = b(q1x1+q2x2+ +q k x k),即b∣a1x1+a2x2+ +a k x k;(ⅳ) 由b∣a知a = bq,于是ac = bcq,即bc∣ac;(ⅴ) 由b∣a知a = bq,于是|a| = |b||q|,再由a ≠ 0得|q| ≥ 1,从而|a| ≥ |b|,后半结论由前半结论可得。
2. 由恒等式mq+np = (mn+pq) - (m-p)(n-q)及条件m-p∣mn+pq可知m-p∣mq+np。
3. 在给定的连续39个自然数的前20个数中,存在两个自然数,它们的个位数字是0,其中必有一个的十位数字不是9,记这个数为a,它的数字和为s,则a, a+ 1, , a+ 9, a+ 19的数字和为s, s+ 1, , s+ 9, s+ 10,其中必有一个能被11整除。
4. 设不然,n1 = n2n3,n2≥p,n3≥p,于是n = pn2n3≥p3,即p≤3n,矛盾。
5. 存在无穷多个正整数k,使得2k+ 1是合数,对于这样的k,(k+ 1)2不能表示为a2+p的形式,事实上,若(k+ 1)2 = a2+p,则(k+ 1 -a)( k+ 1 +a) = p,得k+ 1 -a = 1,k+ 1 +a = p,即p = 2k+ 1,此与p 为素数矛盾。
第一章习题二1. 验证当n =0,1,2,… ,11时,12|f(n)。
2.写a = 3q1+r1,b = 3q2+r2,r1, r2 = 0, 1或2,由3∣a2+b2 = 3Q+r12+r22知r1 = r2 = 0,即3∣a且3∣b。
《初等数论》各章习题参考解答

《初等数论》各章习题参考解答第一章习题参考解答1.解:因为25的最小倍数是100,9的最小倍数是,所以满足条件的最小正整数11111111100a =。
2.解:3在100!的分解式中的指数()1001001001003100!33113148392781⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤=+++=+++=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦, 在100!的分解式中的指数()1001001001001002100!50251261942481664⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤=++++=++++=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦,∴ ()9448474847100!2343123,,61k k k k =⋅⋅=⋅⋅=⋅=。
故 max 47n =,min 3M k =,(),61k =。
故 当M 最小值是3的倍数,但不是2的倍数。
3.解:112121n n n n x x ++++++等价于()()21221n n n x x x ++-+-,从而3x ³(n 就不会太大,存在反向关系)。
由()()22121n nn x x x -+-?+,得()()2212n n n x x -+?,即()()()121122nn x x -+?。
若2n ³,则()()()()251221114242nn x xx x-?+??,导致25140x x -+?,无解。
所以,只有1n =,335314x x x +-?,只能是37,14x +=,从而4,11x =。
综上所述,所求正整数对()()(),4,111,1x n =、。
4.解:按题意,2m n >>,记*,m n k k N =+?;则()222211111n n k nk n k k a a a a a a a a a a a a +++-+-?-+--++-22211111n k k n k k a a a a a a a a a ++?---+?-+-,故 存在无穷多个正整数a 满足2111n k k a a a a ++-+-。
(完整版)初等数论练习题答案

初等数论练习题一一、填空题1、d(2420)=12;(2420)=_880_ϕ2、设a,n 是大于1的整数,若a n -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 t ∈Z 。
.6、分母是正整数m 的既约真分数的个数为_ϕ(m )_。
7、18100被172除的余数是_256。
8、 =-1。
⎪⎭⎫⎝⎛103659、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:3x 2+11x -20 ≡ 0 (mod 105)。
解:因105 = 3⋅5⋅7,同余方程3x 2+11x -20 ≡ 0 (mod 3)的解为x ≡ 1 (mod 3),同余方程3x 2+11x -38 ≡ 0 (mod 5)的解为x ≡ 0,3 (mod 5),同余方程3x 2+11x -20 ≡ 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 ≡ b 1 (mod 3),x ≡ b 2 (mod 5),x ≡ b 3 (mod 7),其中b 1 = 1,b 2 = 0,3,b 3 = 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x 2≡42(mod 107)是否有解?11074217271071107713231071107311072107710731072107732107422110721721107213)(=∴-=-=-==-=-=-==⨯⨯≡-∙--∙-()()()(),()()()(,(()()(()(解: 故同余方程x 2≡42(mod 107)有解。
初等数论试卷和答案

初等数论试卷和答案初等数论考试试卷1一、单项选择题(每题3分,共18分)1、如果a b ,b a ,则( ).A b a =B b a -=C b a ≤D b a ±=2、如果n 3,n 5,则15()n .A 整除B 不整除C 等于D 不一定3、在整数中正素数的个数().A 有1个B 有限多C 无限多D 不一定4、如果)(mod m b a ≡,c 是任意整数,则A )(mod m bc ac ≡B b a =C ac T )(m od m bcD b a ≠5、如果( ),则不定方程c by ax =+有解.A c b a ),(B ),(b a cC c aD a b a ),(6、整数5874192能被( )整除.B 3与9C 9D 3或9二、填空题(每题3分,共18分)1、素数写成两个平方数和的方法是().2、同余式)(m od 0m b ax ≡+有解的充分必要条件是( ).3、如果b a ,是两个正整数,则不大于a 而为b 的倍数的正整数的个数为( ).4、如果p 是素数,a 是任意一个整数,则a 被p 整除或者( ).5、b a ,的公倍数是它们最小公倍数的( ).6、如果b a ,是两个正整数,则存在( )整数r q ,,使r bq a +=,b r ≤0.三、计算题(每题8分,共32分)1、求[136,221,391]=?2、求解不定方程144219=+y x .3、解同余式)45(mod 01512≡+x .4、求563429,其中563是素数. (8分)四、证明题(第1小题10分,第2小题11分,第3小题11分,共32分)1、证明对于任意整数n ,数62332n n n ++是整数. 2、证明相邻两个整数的立方之差不能被5整除.3、证明形如14-n 的整数不能写成两个平方数的和.试卷1答案一、单项选择题(每题3分,共18分)1、D.2、A4、A5、A6、B二、填空题(每题3分,共18分)1、素数写成两个平方数和的方法是(唯一的).2、同余式)(m od 0m b ax ≡+有解的充分必要条件是(b m a ),().3、如果b a ,是两个正整数,则不大于a 而为b 的倍数的正整数的个数为( ][b a ).4、如果p 是素数,a 是任意一个整数,则a 被p 整除或者( 与p 互素 ).5、b a ,的公倍数是它们最小公倍数的( 倍数 ).6、如果b a ,是两个正整数,则存在( 唯一 )整数r q ,,使r bq a +=,b r ≤0.三、计算题(每题8分,共32分)1、求[136,221,391]=?(8分)解 [136,221,391]=[[136,221],391] =[391,17221136?]=[1768,391] ------------(4分) = 173911768?=104?391=40664. ------------(4分)2、求解不定方程144219=+y x .(8分)解:因为(9,21)=3,1443,所以有解; ----------------------------(2分)化简得4873=+y x ; -------------------(1分)考虑173=+y x ,有1,2=-=y x , -------------------(2分)所以原方程的特解为48,96=-=y x , -------------------(1分)因此,所求的解是Z t t y t x ∈-=+-=,348,796。
初等数论练习题答案

初等数论练习题答案信阳职业技术学院2010 年12 月初等数论练习题、填空题1、 d (2420)=12; (2420)= 8802、 设a,n 是大于1的整数,若a n -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 三 11(mod 37)。
5、 不定方程 18x-23y=100 的通解是 x=900+23t , y=700+18t t Z 。
6、 分母是正整数m 的既约真分数的个数为_ (n)_07、 18100被172除的余数是256。
若p 是素数,则同余方程x p 1 1(mod p)的解数为p-1、计算题解同余方程:3x 2 11x 20 0 (mod 105)。
故原同余方程有4解。
故同余方程x 2三42(mod 107)有解。
3、求(127156+34) 28除以111的最小非负余数判断同余方程x 2=42(mod 107)是否有解? 2、 解:(竺)( 107 —)1, 107 / 42、)1 107 2 3 7 ) 107 —) 107 2 3—)(——) 107107 L2?!0!! 107 (1) 2 2 (107) 3 —)107(2)3 7 1 107 127 2 107、/ 2、 1) 2 2( ) (―) 1 7 7 65 而 =-1 09、 1、 解:因 105 = 3 57,同余方程3x 2 11x 20 0 (mod 3) 的解为x 1 (mod 3),0 (mod 5) 的解为x 0 , 3 (mod 5),0 (mod 7) 的解为x 2 , 6 (mod 7),作同余方程组:x b 1 (mod 3), b 2 (mod 5) ,x b s (mod 7),其中 b 1 = 1 , b 2 = 0 , 3, b a = 2 , 6,由孙子定理得原同余方程的解为x 13 , 55, 58 , 100 (mod 105)。
初等数论测试(带答案)

,其中
563
是素数.
(8 分)
四、证明题(第 1 小题 10 分,第 2 小题 11 分,第 3 小题 11 分,共 32 分)
n n2 n3 17、证明对于任意整数 n ,数 3 2 6 是整数.
18、证明相邻两个整数的立方之差不能被 5 整除. 19、证明形如 4n 1 的整数不能写成两个平方数的和.
A ac bc(mod m) B a b C ac T bc(mod m) D a b
5、如果( ),则不定方程 ax by c 有解.
A (a, b) c B c (a, b) C a c D (a, b) a
6、整数 5874192 能被( )整除. A 3 B 3与9 C 9 D 3或9
证明 设 n 是正数,并且 n 1(mod 4) ,
----------(3 分)
如果
n x2 y2 , 则因为对于模 4, x, y 只与 0,1,2,-1 等同余, 所以 x2 , y 2 只能与 0,1 同余,
所以
x2 y 2 0,1,2(mod 4) ,
而这与 n 1(mod 4) 的假设不符,
C 7 不整除(12,15) D 7 不整除[12,15]
12、同余式
( ).
A 有解 B 无解 C 无法确定 D 有无限个解
二、填空题 1、有理数 ,
,能写成循环小数的条件是( ).
2、同余式
有解,而且解的个数为( ).
3、不大于 545 而为 13 的倍数的正整数的个数为( ).
4、设 是一正整数,Euler 函数
429 67
27 67
(1)
27 1. 67 1 22
67 27
67 27
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初等数论练习题一一、填空题1、d(2420)=12; ϕ(2420)=_880_2、设a,n 是大于1的整数,若a n -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 t Z 。
.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:3x 211x20 0 (mod 105)。
解:因105 = 357,同余方程3x 211x20 0 (mod 3)的解为x 1 (mod 3),同余方程3x 211x38 0 (mod 5)的解为x 0,3 (mod 5),同余方程3x 211x20 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 b 1 (mod 3),x b 2 (mod 5),x b 3 (mod 7),其中b 1 = 1,b 2 = 0,3,b 3 = 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x 2≡42(mod 107)是否有解?故同余方程x 2≡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)。
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,a p-1+(p-1)a≡0 (mod p);(2)当a 为偶数时,a p-1-(p-1)a ≡0 (mod p)。
证明:由欧拉定理知a p-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n 2a ≡1(mod 2n+2)。
(1)证明 设a = 2m 1,当n = 1时,有a 2 = (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 k a2 1 (mod 2k + 2) k a 2= 1 q 2k + 2, 其中q Z ,所以 12+k a = (1 q 2k + 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:kp 1C - (-1 )k (mod p )。
证明:设A=!)()2(1C 1k k p p p kp ---=-Λ)( 得: k!·A =(p-1)(p-2)…(p-k )≡(-1)(-2)…(-k )(mod p )又(k!,p )=1,故A = kp 1C - (-1 )k (mod p )4、设p 是不等于3和7的奇质数,证明:p 6≡1(mod 84)。
说明:因为84=4×3×7,所以,只需证明:p 6≡1(mod 4) p 6≡1(mod3) p 6≡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)≡p 2≡1(mod 4),从而 p 6≡1(mod 4)。
同理可证:p 6≡1(mod3) p 6≡1(mod 7)。
故有p 6≡1(mod 84)。
注:设p 是不等于3和7的奇质数,证明:p 6≡1(mod 168)。
(见赵继源p86)初等数论练习题二一、填空题1、d(1000)=_16_;σ(1000)=_2340_.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3x 14 4x 10 6x 18 0 (mod 5)。
解:由Fermat 定理,x 5 x (mod 5),因此,原同余方程等价于2x 2 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)。
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 = n 1n 2,1 < n 1 < n ,由题设易知(n 1)! 1 (mod n 1),得0 1 (mod n 1),矛盾。
故n 是素数。
3、证明:设p s 表示全部由1组成的s 位十进制数,若p s 是素数,则s 也是一个素数。
证明:假设s 是合数,即s=ab ,1<a ,b<s 。
则 M p a b a s ss ⋅-=-=-==911091)10(9110111321Λ,其中M >1是正整数。
由p a >1也是正整数知p s 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:p 4≡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:p 4≡1(mod 8),p 4≡1(mod 3),p 4≡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-1B.a=2n-1,b=5n+2C.a=n+1,b=3n+1D.a=3n+1,b=5n+23、使方程6x+5y=C 无非负整数解的最大整数C 是( A )。
A.19B.24C.25D.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个二、填空题1、σ(2010)=_4896____;ϕ(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x 1≡13(mod34) x 2≡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) 2x 3 x 2 3x 1 0 (mod 5)是否有三个解;(ⅱ) x 6 2x 5 4x 2 3 0 (mod 5)是否有六个解?解:(ⅰ) 2x 3 x 2 3x 1 0 (mod 5)等价于x 3 3x 2 4x 3 0 (mod 5),又x 5x = (x 3 3x 2 4x 3)(x 2 3x 5) + (6x 2 12x 15),其中r (x ) = 6x 2 12x 15的系数不都是5的倍数,故原方程没有三个解。
(ⅱ) 因为这是对模5的同余方程,故原方程不可能有六个解。
2、设n 是正整数,求1223212C ,,C ,C -n n n n Λ 的最大公约数。
解:设12122321212232122C C C )C ,,C ,(C ---=+++=n n n n n n n n n d ΛΛ,由知d 22n 1,设2k |n 且2k+1|/n ,即2k +1||n ,则由2k +1||1122112C 2C 2C |--+=i n i n k n in 及,i = 3, 5, , 2n 1 得d = 2k + 1。