初一数学竞赛讲座⑷整数的分拆.doc_第1页
初一数学竞赛讲座⑷整数的分拆.doc_第2页
初一数学竞赛讲座⑷整数的分拆.doc_第3页
初一数学竞赛讲座⑷整数的分拆.doc_第4页
初一数学竞赛讲座⑷整数的分拆.doc_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

数学竞赛教材系列初一数学竞赛讲座第4讲 整数的分拆整数的分拆,就是把一个自然数表示成为若干个自然数的和的形式,每一种表示方法,就是自然数的一个分拆。整数的分拆是古老而又有趣的问题,其中最著名的是哥德巴赫猜想。在国内外数学竞赛中,整数分拆的问题常常以各种形式出现,如,存在性问题、计数问题、最优化问题等。例1 电视台要播放一部30集电视连续剧,若要求每天安排播出的集数互不相等,则该电视连续剧最多可以播几天?分析与解:由于希望播出的天数尽可能地多,所以,在每天播出的集数互不相等的条件下,每天播放的集数应尽可能地少。我们知道,1+2+3+4+5+6+7=28。如果各天播出的集数分别为1,2,3,4,5,6,7时,那么七天共可播出28集,还剩2集未播出。由于已有过一天播出2集的情形,因此,这余下的2集不能再单独于一天播出,而只好把它们分到以前的日子,通过改动某一天或某二天播出的集数,来解决这个问题。例如,各天播出的集数安排为1,2,3,4,5,7,8或1,2,3,4,5,6,9都可以。所以最多可以播7天。说明:本题实际上是问,把正整数30分拆成互不相等的正整数之和时,最多能写成几项之和?也可以问,把一个正整数拆成若干个整数之和时,有多少种分拆的办法?例如:5=1+1+1+1+1=1+1+1+2,=1+2+2 =1+1+3=2+3 =1+4,共有6种分拆法(不计分成的整数相加的顺序)。例2 有面值为1分、2分、5分的硬币各4枚,用它们去支付2角3分。问:有多少种不同的支付方法?分析与解:要付2角3分钱,最多只能使用4枚5分币。因为全部1分和2分币都用上时,共值12分,所以最少要用3枚5分币。当使用3枚5分币时,53=15,23-15=8,所以使用2分币最多4枚,最少2枚,可有23=15+(2+2+2+2),23=15+(2+2+2+1+1),23=15+(2+2+1+1+1+1),共3种支付方法。当使用4枚5分币时,54=20,23-20=3,所以最多使用1枚2分币,或不使用,从而可有23=20+(2+1),23=20+(1+1+1),共2种支付方法。总共有5种不同的支付方法。说明:本题是组合学中有限条件的整数分拆问题的一个特例。例3 把37拆成若干个不同的质数之和,有多少种不同的拆法?将每一种拆法中所拆出的那些质数相乘,得到的乘积中,哪个最小?解:37=3+5+29=2+5+7+23=3+11+23=2+3+13+19=5+13+19=7+11+19=2+5+11+19=7+13+17=2+5+13+17=2+7+11+17,共10种不同拆法,其中3529=435最小。说明:本题属于迄今尚无普遍处理办法的问题,只是硬凑。比37小的最大质数是31,但37-31=6,6不能分拆为不同的质数之和,故不取;再下去比37小的质数是29,37-29=8,而8=3+5。其余的分拆考虑与此类似。例4 求满足下列条件的最小自然数:它既可以表示为9个连续自然数之和,又可以表示为10个连续自然数之和,还可以表示为11个连续自然数之和。解:9个连续自然数之和是其中第5个数的9倍,10个连续自然数之和是其中第5个数和第6个数之和的5倍,11个连续自然数之和是其中第6个数的11倍。这样,可以表示为9个、10个、11个连续自然数之和的数必是5,9和11的倍数,故最小的这样的数是5,9,11=495。对495进行分拆可利用平均数,采取“以平均数为中心,向两边推进的方法”。例如,49510=49.5,则10个连续的自然数为:45,46,47,48,49,(49.5),50,51,52,53,54。于是495=45+46+54。同理可得495=51+52+59=40+41+50。例5 若干只同样的盒子排成一列,小聪把42个同样的小球放在这些盒子里然后外出,小明从每只盒子里取出一个小球,然后把这些小球再放到小球数最少的盒子里去,再把盒子重排了一下。小聪回来,仔细查看,没有发现有人动过小球和盒子。问:一共有多少只盒子?分析与解:设原来小球数最少的盒子里装有a只小球,现在增加到了b只,由于小明没有发现有人动过小球和盒子,这说明现在又有了一只装有a个小球的盒子,这只盒子里原来装有(a+1)个小球。同理,现在另有一个盒子里装有(a+1)个小球,这只盒子里原来装有(a+2)个小球。依此类推,原来还有一只盒子装有(a+3)个小球,(a+4)个小球等等,故原来那些盒子中装有的小球数是一些连续整数。现在这个问题就变成了:将42分拆成若干个连续整数的和,一共有多少种分法,每一种分法有多少个加数?因为42=67,故可将42看成7个6的和,又(7+5)+(8+4)+(9+3)是6个6,从而42=3+4+5+6+7+8+9,一共有7个加数。又因42=143,故可将42写成13+14+15,一共有3个加数。又因42=212,故可将42写成9+10+11+12,一共有4个加数。于是原题有三个解:一共有7只盒子、4只盒子或3只盒子。例6 机器人从自然数1开始由小到大按如下规则进行染色:凡能表示为两个不同合数之和的自然数都染成红色,不符合上述要求的自然数染成黄色(比如23可表示为两个不同合数15和8之和,23要染红色;1不能表示为两个不同合数之和,1染黄色)。问:被染成红色的数由小到大数下去,第2000个数是多少?请说明理由。解:显然1要染黄色,2=1+1也要染黄色,3=1+2,4=1+3=2+2,5=1+4=2+3,6=1+5=2+4=3+3,7=1+6=2+5=3+4,8=1+7=2+6=3+5=4+4,9=1+8=2+7=3+6=4+5,11=1+10=2+9=3+8=4+7=5+6。可见,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11均应染黄色。下面说明其它自然数n都要染红色。(1)当n为大于等于10的偶数时,n=2k=4+2(k-2)由于n10,所以k5,k-23,2(k-2)与4均为合数,且不相等。也就是说,大于等于10的偶数均能表示为两个不同的合数之和,应染红色。(2)当n为大于等于13的奇数时,n=2k+1=9+2(k-4)由于n13,所以k6,k-42,2(k-4)与9均为合数,且不相等。也就是说,大于等于13的奇数均能表示为两个不同的合数之和,应染红色。综上所述,除了1,2,3,4,5,6,7,8,9,11这10个数染黄色外,其余自然数均染红色,第k个染为红色的数是第(k+10)个自然数(k2)。所以第2000个染为红色的数是2000+10=2010。下面看一类有规律的最优化问题。例7 把12分拆成两个自然数的和,再求出这两个自然数的积,要使这个积最大,应该如何分拆?解:把12分拆成两个自然数的和,当不考虑加数的顺序时,有1+11,2+10,3+9,4+8,5+7,6+6六种方法。它们的乘积分别是111=11,210=20,39=27,48=32,57=35,66=36。显然,把12分拆成6+6时,有最大的积66=36。例8 把11分拆成两个自然数的和,再求出这两个自然数的积,要使这个积最大,应该如何分拆?分析与解:把11分拆成两个自然数的和,当不考虑加数的顺序时,有1+10,2+9,3+8,4+7,5+6五种方法。它们的乘积分别是:110=10,29=18,38=24,47=28,56=30。显然,把11分拆成5+6时,有最大的积56=30。说明:由上面的两个例子可以看出,在自然数n的所有二项分拆中,当n是偶数2m时,以分成m+m时乘积最大;当n是奇数2m+1时,以分成m+(m+1)时乘积最大。换句话说,把自然数S(S1)分拆为两个自然数m与n的和,使其积mn最大的条件是:m=n,或m=n+1。在具体分析时,当S为偶数时, ;当S为奇数时,分别为。例9 试把1999分拆为8个自然数的和,使其乘积最大。分析:反复使用上述结论,可知要使分拆成的8个自然数的乘积最大,必须使这8个数中的任意两数相等或差数为1。解:因为1999=8249+7,由上述分析,拆法应是1个249,7个250,其乘积2492507为最大。说明:一般地,把自然数S=pq+r(0rp,p与q是自然数)分拆为p个自然数的和,使其乘积M为最大,则M为qp-r(q+1)r。例10 把14分拆成若干个自然数的和,再求出这些数的积,要使得到的积最大,应该把14如何分拆?这个最大的乘积是多少?分析与解:我们先考虑分成哪些数时乘积才能尽可能地大。首先,分成的数中不能有1,这是显然的。其次,分成的数中不能有大于4的数,否则可以将这个数再分拆成2与另外一个数的和,这两个数的乘积一定比原数大,例如7就比它分拆成的2和5的乘积小。再次,因为4=22,故我们可以只考虑将数分拆成2和3。注意到2+2+2=6,222=8;3+3=6,33=9,因此分成的数中若有三个2,则不如换成两个3,换句话说,分成的数中至多只能有两个2,其余都是3。根据上面的讨论,我们应该把14分拆成四个3与一个2之和,即14=3+3+3+3+2,这五数的积有最大值33332=162。说明:这类问题最早出现于1976年第18届国际数学奥林匹克试卷中。该试卷第4题是:若干个正整数的和为1976,求这些正整数的积的最大值。答案是23658。这是由美国提供的一个题目,时隔两年,它又出现在美国大学生数学竞赛中。1979年美国第40届普特南数学竞赛A-1题是:求出正整数n及a1,a2,an的值,使a1+a2+an=1979且乘积最大。答案是n=660。1992年武汉市小学数学竞赛第一题的第6题是:将1992表示成若干个自然数的和,如果要使这些数的乘积最大,这些自然数是_ _ _。答案:这些数应是664个3。上述三题的逻辑结构并不随和的数据而改变,所以分别冠以当年的年份1976,1979和1992,这种改换数据的方法是数学竞赛命题中最简单的方法,多用于不同地区不同级别不同年份的竞赛中,所改换的数据一般都是出于对竞赛年份的考虑。将上述三题的结论推广为一般情形便是:把自然数S(S1)分拆为若干个自然数的和:S=a1+a2+an,则当a1,a2,an中至多有两个2,其余都是3时,其连乘积m=a1a2an有最大值。例11 把1993分拆成若干个互不相等的自然数的和,且使这些自然数的乘积最大,该乘积是多少?解:由于把1993分拆成若干个互不相等的自然数的和的分法只有有限种,因而一定存在一种分法,使得这些自然数的乘积最大。若1作因数,则显然乘积不会最大。把1993分拆成若干个互不相等的自然数的和,因数个数越多,乘积越大。为了使因数个数尽可能地多,我们把1993分成2+3+n直到和大于等于1993。若和比1993大1,则因数个数至少减少1个,为了使乘积最大,应去掉最小的2,并将最后一个数(最大)加上1。若和比1993大k(k1),则去掉等于k的那个数,便可使乘积最大。所以n=63。因为2015-1993=22,所以应去掉22,把1993分成(2+3+21)+(23+24+63)这一形式时,这些数的乘积最大,其积为2321232463。说明:这是第四届“华杯赛”武汉集训队的一道训练题,在训练学生时,发现大多数学生不加思索地沿用例10的思考方法,得出答案是36634,而忽视了题中条件“分成若干个互不相等的自然数的和”。由此可见,认真审题,弄清题意的重要性。例12 将1995表示为两个或两个以上连续自然数的和,共有多少种不同的方法?分析与解:为了解决这个问题,我们设1995可以表示为以a为首项的k(k1)个连续自然数之和。首项是a,项数为k,末项就是a+k-1,由等差数列求和公式,得到化简为:(2a+k-1)k=3990。(*)注意,上式等号左边的两个因数中,第一个因数2a+k-1大于第二个因数k,并且两个因数必为一奇一偶。因此,3990有多少个大于1的奇约数,3990就有多少种形如(*)式的分解式,也就是说,1995就有多少种表示为两个或两个以上连续自然数之和的方法。因为1995与3990的奇约数完全相同,所以上述说法可以简化为,1995有多少个大于1的奇约数,1995就有多少种表示为两个或两个以上连续自然数之和的方法。1995=35719,共有15个大于1的奇约数,所以本题的答案是15种。一般地,我们有下面的结论:若自然数N有k个大于1的奇约数,则N共有k种表示为两个或两个以上连续自然数之和的方法。知道了有多少种表示方法后,很自然就会想到,如何找出这些不同的表示方法呢?从上面的结论可以看出,每一个大于1的奇约数对应一种表示方法,我们就从1995的大于1的奇约数开始。1995的大于1的奇约数有:3,5,7,15,19,21,35,57,95,105,133,285,399,665,1995。例如,对于奇约数35,由(*)式,得:3990=35114,因为11435,所以 k=35,2a+k-1=114,解得a=40。推知35对应的表示方法是首项为40的连续35个自然数之和,即:1995=40+41+42+73+74。再如,对于奇约数399,由(*)式,得3990=39910因为39910,所以k=10,2a+k-1=399,解得a=195。推知399对应的表示方法是首项为195的连续10个自然数之和,即:1995=195+196+197+204。对于1995的15个大于1的奇约数,依次利用(*)式,即可求出15种不同的表示方法。练习41将210拆成7个自然数的和,使这7个数从小到大排成一行后,相邻两个数的差都是5。第1个数与第6个数分别是几?2将135个人分成若干个小组,要求任意两个组的人数都不同,则至多可以分成多少组?3把19分成几个自然数(可以相同)的和,再求出这些数的乘积,并且要使得到的乘积尽可能大,最大乘积是多少?4把1999分拆成两个自然数的和,当不考虑加数的顺序时,一共有多少种不同的分拆方法?求出这两个自然数的积,要使这个积最大,应将1999如何分拆?5把456表示成若干个连续自然数的和。要求写出所有的表达式(如9可以有两种表达形式:9=4+5=2+3+4)。6几个连续自然数相加,和能等于2000吗?如果能,有几种不同的答案?写出这些答案。如果不能,说明理由。7把70分拆成11个不同自然数的和,这样的分拆方式一共有多少种?将不同的表示方法列举出来。8有一把长为13厘米的直尺,在上面刻几条刻度线,使得这把尺子能一次量出1到13厘米的所有整厘米的长度。问:至少要刻几条线?要刻在哪些位置上?练习4答案115,40。解:这7个数中第4个数是中间数,它是这7个数的平均数,即2107=30。因为相邻 2数的差都是 5,所以这7个数是15,20,25,30,35,40,45。故第1个数是15,第6个数是40。215组。解:因为要求任意两个组的人数不相等,且分得的组要尽可能地多,所以,要使每个组分得的人数尽可能地少。由于1+2+3+4+14+15=120,所以将 135人分成每组人数不等的15个组后还余15人。剩下的15人不能再组成一个或几个新的小组,否则就会出现两个或两个以上的组的人数相等的情况。因此,应将剩下的15人安插在已分好的15个组之中,所以至多可以分成15个组。这15个组各组人数可以有多种情况,例如,分别是 2,3,4,5,6,14,15,16人。3972。解:要使乘积尽可能大,把19分成的几个自然数中,3要尽量多且不能有1,所以应把19分成5个3及1个4的和。最大乘积为354=972。4有999种方法,分成999+1000时积最大。5提示:456有三个大于1的奇约数3,19,57。利用例12的方法可得:对于3,有k=3,a=151;对19,有k=19,a=15;对于57,有k=16,a=21。所以456有如下三种分拆方法:456151+152+153 21+22+23+39 15+16+17+33。6能。提示:与例12类似,2000=2453,有三个大于1的奇约数5,25,125。对于5,有k=5,a=398;对于25,有k=25,a=68;对于125,有k=32, a=

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论