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初中數(shù)學(xué)競賽輔導(dǎo) 第十六講《質(zhì)數(shù)與合數(shù)》教案1 北師大版

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1、初中數(shù)學(xué)競賽輔導(dǎo) 第十六講《質(zhì)數(shù)與合數(shù)》教案1 北師大版   我們知道,每一個(gè)自然數(shù)都有正因數(shù)(因數(shù)又稱約數(shù)).例如,1有一個(gè)正因數(shù);2,3,5都有兩個(gè)正因數(shù),即1和其本身;4有三個(gè)正因數(shù):1,2,4;12有六個(gè)正因數(shù):1,2,3,4,6,12.由此可見,自然數(shù)的正因數(shù),有的多,有的少.除了1以外,每個(gè)自然數(shù)都至少有兩個(gè)正因數(shù).我們把只有1和其本身兩個(gè)正因數(shù)的自然數(shù)稱為質(zhì)數(shù)(又稱素?cái)?shù)),把正因數(shù)多于兩個(gè)的自然數(shù)稱為合數(shù).這樣,就把全體自然數(shù)分成三類:1,質(zhì)數(shù)和合數(shù).   2是最小的質(zhì)數(shù),也是唯一的一個(gè)既是偶數(shù)又是質(zhì)數(shù)的數(shù).也就是說,除了2以外,質(zhì)數(shù)都是奇數(shù),小于100的質(zhì)數(shù)有如下25個(gè):2

2、,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97.   質(zhì)數(shù)具有許多重要的性質(zhì):   性質(zhì)1 一個(gè)大于1的正整數(shù)n,它的大于1的最小因數(shù)一定是質(zhì)數(shù).   性質(zhì)2 如果n是合數(shù),那么n的最小質(zhì)因數(shù)a一定滿足a2≤n.   性質(zhì)3 質(zhì)數(shù)有無窮多個(gè)(這個(gè)性質(zhì)將在例6中證明).   性質(zhì)4(算術(shù)基本定理)每一個(gè)大于1的自然數(shù)n,必能寫成以下形式:   這里的P1,P2,…,Pr是質(zhì)數(shù),a1,a2,…,ar是自然數(shù).如果不考慮p1,P2,…,Pr的次序,那么這種形式是唯一的.   關(guān)于質(zhì)數(shù)和合數(shù)的

3、問題很多,著名的哥德巴赫猜想就是其中之一.哥德巴赫猜想是:每一個(gè)大于2的偶數(shù)都能寫成兩個(gè)質(zhì)數(shù)的和.這是至今還沒有解決的難題,我國數(shù)學(xué)家陳景潤在這個(gè)問題上做了到目前為止最好的結(jié)果,他證明了任何大于2的偶數(shù)都是兩個(gè)質(zhì)數(shù)的和或一個(gè)質(zhì)數(shù)與一個(gè)合數(shù)的和,而這個(gè)合數(shù)是兩個(gè)質(zhì)數(shù)的積(這就是通常所說的1+2).下面我們舉些例子.   例1 設(shè)p,q,r都是質(zhì)數(shù),并且 p+q=r,p<q.   求p.   解 由于r=p+q,所以r不是最小的質(zhì)數(shù),從而r是奇數(shù),所以p,q為一奇一偶.因?yàn)閜<q,故p既是質(zhì)數(shù)又是偶數(shù),于是p=2.   例2 設(shè)p(≥5)是質(zhì)數(shù),并且2p+1也是質(zhì)數(shù).求證:4p+1是合數(shù)

4、.   證 由于p是大于3的質(zhì)數(shù),故p不會(huì)是3k的形式,從而p必定是3k+1或3k+2的形式,k是正整數(shù).   若p=3k+1,則 2p+1=2(3k+1)+1=3(2k+1) 是合數(shù),與題設(shè)矛盾.所以p=3k+2,這時(shí) 4p+1=4(3k+2)+1=3(4k+3) 是合數(shù).   例3 設(shè)n是大于1的正整數(shù),求證:n4+4是合數(shù).   證 我們只需把n4+4寫成兩個(gè)大于1的整數(shù)的乘積即可. n4+4=n4+4n2+4-4n2=(n2+2)2-4n2 =(n2-2n+2)(n2+2n+2),   因?yàn)? n2+2n+2>n2-2n+2=(n-1)2+1>1,   所以n4

5、+4是合數(shù).   例4 是否存在連續(xù)88個(gè)自然數(shù)都是合數(shù)?   解 我們用n!表示1×2×3×…×n.令 a=1×2×3×…×89=89!,   那么,如下連續(xù)88個(gè)自然數(shù)都是合數(shù): a+2,a+3,a+4,…,a+89.   這是因?yàn)閷δ硞€(gè)2≤k≤89,有 a+k=k×(2×…×(k-1)×(k+1)×…×89+1)   是兩個(gè)大于1的自然數(shù)的乘積.   說明 由本例可知,對于任意自然數(shù)n,存在連續(xù)的n個(gè)合數(shù),這也說明相鄰的兩個(gè)素?cái)?shù)的差可以任意的大.   用(a,b)表示自然數(shù)a,b的最大公約數(shù),如果(a,b)=1,那么a,b稱為互質(zhì)(互素).   例5 證明:當(dāng)n>2

6、時(shí),n與n!之間一定有一個(gè)質(zhì)數(shù).   證 首先,相鄰的兩個(gè)自然數(shù)是互質(zhì)的.這是因?yàn)? (a,a-1)=(a,1)=1,   于是有(n!,n!-1)=1.   由于不超過n的自然數(shù)都是n!的約數(shù),所以不超過n的自然數(shù)都與n!-1互質(zhì)(否則,n!與n!-1不互質(zhì)),于是n!-1的質(zhì)約數(shù)p一定大于n,即n<p≤n!-1<n?。?   所以,在n與n!之間一定有一個(gè)素?cái)?shù).   例6 證明素?cái)?shù)有無窮多個(gè).   證 下面是歐幾里得的證法.   假設(shè)只有有限多個(gè)質(zhì)數(shù),設(shè)為p1,p2,…,pn.考慮p1p2…pn+1,由假設(shè),p1p2…pn+1是合數(shù),它一定有一個(gè)質(zhì)約數(shù)p.顯然,p不同于p1,p

7、2,…,pn,這與假設(shè)的p1,p2,…,pn為全部質(zhì)數(shù)矛盾.   例7 證明:每一個(gè)大于11的自然數(shù)都是兩個(gè)合數(shù)的和.   證 設(shè)n是大于11的自然數(shù).   (1)若n=3k(k≥4),則 n=3k=6+3(k-2);   (2)若n=3k+1(k≥4),則 n=3k+1=4+3(k-1);   (3)若n=3k+2(k≥4),則 n=8+3(k-2).   因此,不論在哪種情況下,n都可以表為兩個(gè)合數(shù)的和.   例8 求不能用三個(gè)不同合數(shù)的和表示的最大奇數(shù).   解 三個(gè)最小的合數(shù)是4,6,8,它們的和是18,于是17是不能用三個(gè)不同的合數(shù)的和表示的奇數(shù).   下面證

8、明大于等于19的奇數(shù)n都能用三個(gè)不同的合數(shù)的和來表示.   由于當(dāng)k≥3時(shí),4,9,2k是三個(gè)不同的合數(shù),并且4+9+2k≥19,所以只要適當(dāng)選擇k,就可以使大于等于19的奇數(shù)n都能用4,9,2k(k=n-13/2)的和來表示.    綜上所述,不能表示為三個(gè)不同的合數(shù)的和的最大奇數(shù)是17. 練習(xí)十六   1.求出所有的質(zhì)數(shù)p,使p+10,p+14都是質(zhì)數(shù).   2.若p是質(zhì)數(shù),并且8p2+1也是質(zhì)數(shù),求證:8p2-p+2也是質(zhì)數(shù).   3.當(dāng)m>1時(shí),證明:n4+4m4是合數(shù).   4.不能寫成兩個(gè)合數(shù)之和的最大的自然數(shù)是幾?   5.設(shè)p和q都是大于3的質(zhì)數(shù),求證:24|p2-q2.   6.設(shè)x和y是正整數(shù),x≠y,p是奇質(zhì)數(shù),并且   求x+y的值.

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