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1、2003年全国高中数学联合竞赛试题一、选择题(本题满分36分,每小题6分)1、删去正整数数列1,2,3,中的所有完全平方数,得到一个新数列.这个新数列的第2003项是( )A2046 B2047 C2048 D20492、设a,bR,ab0,那么,直线axyb=0和曲线bx2ay2=ab的图形是( )3、过抛物线y2=8(x2)的焦点F作倾斜角为60的直线.若此直线与抛物线交于A、B两点,弦AB的中垂线与x轴交于P点,则线段PF的长等于( )A B C D4、若,则的最大值是( ).A B C D5、已知x、y都在区间(2,2)内,且xy=1,则函数的最小值是( )A B C D6、在四面体A
2、BCD中,设AB=1,CD=,直线AB与CD的距离为2,夹角为,则四面体ABCD的体积等于( )A B C D二、填空题(本题满分54分,每小题9分)7、不等式|x|32x24|x|30的解集是_.8、设F1,F2是椭圆的两个焦点,P是椭圆上的点,且|PF1|:|PF2|=2:1,则PF1F2的面积等于_.9、已知A=x|x24x3mn.已知,其中x=xx,而x表示不超过x的最大整数.求这种三角形周长的最小值.三、(本小题满分50分)由n个点和这些点之间的l条连线段组成一个空间图形,其中n=q2q1,l q(q1)21,q2,qN.已知此图中任四点不共面,每点至少有一条连线段,存在一点至少有q
3、2条连线段.证明:图中必存在一个空间四边形(即由四点A,B,C,D和四条连线段AB,BC,CD,DA组成的图形).答 案一、选择题1、注意到452=2025,462=2116,故2026=a202645=a1981,2115= a211545= a2070.而且在从第1981项到第2070项之间的90项中没有完全平方数.又198122=2003,故a2003= a198122=202622=2048.故选(C). 2、题设方程可变形为题设方程可变形为y=axb和,则观察可知应选(B).3、易知此抛物线焦点F与坐标原点重合,故直线AB的方程为y=. 因此,A,B两点的横坐标满足方程:3x28x1
4、6=0.由此求得弦AB中点的横坐标,纵坐标,进而求得其中垂线方程,令y=0,得P点的横坐标,即,故选(A).4、5、由已知得,故而x(2,)(,2),故当之值最小,而此时函数u有最小值,故选(D).6、如图,过C作,以CDE为底面,BC为侧棱作棱柱ABFECD,则所求四面体的体积V1等于上述棱柱体积V2的. 而CDE的面积S=CECDsinECD,AB与CD的公垂线MN就是棱柱ABFECD的高,故因此,故选(B).二、填空题7、由原不等式分解可得(|x|3)(x2|x|1)0,由此得所求不等式的解集为.8、设椭圆的长轴、短轴的长及焦距分别为2a,2b,2c,则由其方程知a=3,b=2,c=,故
5、|PF1|PF2|=2a=6,又已知|PF1|:|PF2|=2:1,故可得|PF1|=4,|PF2|=2. 在PF1F2中,三边之长分别为2,4,而2242=,可见PF1F2是直角三角形,且两直角边的长短为2和4,故PF1F2的面积=|PF1|PF2|=24=4.9、易得A=(1,3),设f(x)=21xa,g(x)=x22(a7)x5要使,只需f(x),g(x)在(1,3)上的图象均在x轴下方.其充要条件是:同时有f(1)0,f(3)0,g(1)0,g(3)0.由此推出4a1.10、由已知可得因此,a|b,c|d.又由于ac=9,故于是得a=25,b=125,c=16,d=32.故bd=93
6、.11、如图,由已知上下层四个球的球心A,B,C,D和A,B,C,D分别是上下两个边长为2的正方形的顶点,且以它们的外接圆O和O为上下底面构成圆柱.同时,A在下底面的射影必是的中点M. 在AAB中,AA= AB=AB=2.设AB的中点为N,则AN=.又OM=OA=,ON=1.所以MN=1,.因此所示原来圆柱的高为.12、因为Mn中小数和小数点后均有n位,而除最后一位上的数字必为1外,其余各位上的数字均有两种选择(0或1)方法,故Tn=2n1.又因在这2n1个数中,小数点后第n位上的数字全是1,而其余各位上数字是0或1,各有一半,故三、解答题13、由于(abcd)2=a2b2c2d22(abac
7、adbcbdcd)4(a2b2c2d2),因此abcd2(当且仅当a=b=c=d时取等号).取a=b=,c=,d=,则因为,不能同时相等,所以.14、设Z=xyi(x,yR),则xyi =acos4ti2(bi) cos2tsin2t(1ci)sin4t,实虚部分离,可得x= cos2tsin2tsin4t=sin2ty=a(1x)22b(1x)xcx2(0x1)即y=(ac2b)x22(ba)xa 又因为A,B,C三点不共线,故ac2b0.可见所给曲线是抛物线段(如图).AB,BC的中点分别是. 所以直线DE的方程为y=(ca)x(3a2bc) 由,联立得ac2b(x)2=0.由于ac2b0
8、,故(x)2=0,于是得x=. 注意到,所以,抛物线与ABC中平行于AC的中位线DE有且只有一个公共点,此点的坐标为,其对应的复数为15、如图,以O为原点,OA所在直线为x轴建立直角坐标系,则有A(a,0). 设折叠时,O上点A(Rcos,Rsin)与点A重合,而折痕为直线MN,则MN为线段AA的中垂线. 设P(x,y)为MN上任一点,则|PA|=|PA|. 故(xRcos)2(yRsin) 2=(xa)2y2,即2R(xcosysin)=R2a22ax,故加 试一、如图,连结AB,在ADQ与ABC中,ADQ=ABC,DAQ=PBC=CAB,故ADQABC,而有,即BCAD=ABDQ.又由切割
9、线关系知PCAPAD,故;同理由PCBPBD得.又因PA=PB,故,得ACBD=BCAD=ABDQ. 又由关于圆内接四边形ACBD的托勒密定理知ACBDBCAD= ABCD于是得ABCD=2ABDQ,故DQ=CD,即CQ=DQ.在CBQ与ABD中,BCQ=BAD,于是CBQABD,故CBQ=ABD,即得DBQ=ABC=PAC.二、由题设可知于是由于(3,2)=(3,5)=1,由可知3lm3mn1(mod 24).现在设u是满足3u1(mod 24)的最小正整数,则对任意满足3v1(mod 24)的正整数v,我们有u |v,即u整除v. 事实上,若,则由带余除法可知,存在非负整数a与b,使得v=
10、aub,其中0mn,所以有rs.这样一来,三角形的三个边为500rn、500sn和n.由于两边之差小于第三边,故n500(rs),因此,当s=1,r=2,n=501时三角形的周长最小,其值为(1000501)(500501)501=3003三、设这n个点的集合V=A0,A1,A2,An1为全集,记Ai的所有邻点(与Ai有连线段的点)的集合为Bi,Bi中点的个数记为|Bi| =bi,显然且bi(n1)(i=0,1,2,n1).若存在bi=n1时,只须取则图中必存在四边形,因此下面只讨论bin1(i=0,1,2,n1)的情况.不妨设q2b0n1.用反证法.若图中不存在四边形,则当ij时,Bi与Bj
11、无公共点对,即|BiBj|1(0i0 由,及(nb0) (q1),( nb01) q皆是正整数,得(nqq2b0)( nqqn3b0) q(q1) (nb0) ( nb01)而这与所得的式相矛盾,故原命题成立.2003年中国数学奥林匹克试题一、设点I,H分别为锐角ABC的内心和垂心,点B1,C1分别为边AC,AB的中点,已知射线B1I交边AB于点B2(B2B),射线C1I交AC的延长线于点C2,B2C2与BC相交于k,A1为BHC外心,试证:A,I,A1三点共线的充分必要条件是BKB2和CKC2的面积相等.二、求出同时满足如下条件的集合S的元素个数的最大值:(1)S中的每个元素都是不超过100
12、的正整数;(2)对于S中任意两个不同的元素a,b,都存在S中的元素c,使得a与c的最大公约数等于1,并且b与c的最大公约数也等于1;(3)对于S中任意两个不同的元素a,b,都存在S中异于a,b的元素d,使得a与d的最大公约数大于1,并且b与d的最大公约数也大于1.三、给定正整数n,求最小的正数,使得对任何i(0,/2),(i=1,2,n),只要tan1tan2tann=2n/2,就有cos1cos2cosn.四、求所有满足a2,m2的三元正整数组(a,m,n),使得an203是am1的倍数.五、某公司需要录用一名秘书,共有10人报名,公司经理决定按照求职报名的顺序逐个面试,前3个人面试后一定不
13、录用,自第4个人开始将他与前面面试过的人相比较,如果他的能力超过了前面所有已面试过的人,就录用他;否则就不录用,继续面试下一个,如果前9个都不录用,那么就录用最后一个面试的人.假定这10个人的能力各不相同,可以按能力由强到弱排为第1,第2,第10. 显然该公司到底录用到哪一个人,与这10个人报名的顺序有关. 大家知道,这样的排列共有10!种,我们以Ak表示能力第k的人能够被录用的不同报名顺序的数目,以Ak/10!表示他被录用的可能性.证明:在该公司经理的方针之下,有(1)A1A2A8= A9= A10;(2)该公司有超过70%的可能性录用到能力最强的3个人之一,而只有不超过10%的可能性录用到
14、能力最弱的3个人之一.六、设a,b,c,d为正实数,满足abcd=1;点Pi(xi,yi)(i=1,2,3,4)是以原点为圆心的单位圆周上的四个点,求证:(ay1by2cy3dy4)2(ax4bx3cx2dx1)2.参考答案一、H是ABC的垂心,A1是BHC的外心,BHC=180BAC,BA1C=2BAC.又由题设知ABAC,从而A,I,A1共线,即A1在BAC平分线上A1在ABC外接圆上BA1CBAC =180BAC =60. 现证BAC =60.作IDAB于D,IEAC于E,设BC=a,CA=b,AC=c,则故A,I,A1共线的充要条件是BKB2和CKC2的面积相等.二、设,其中q是不被2
15、,3,5,7,11整除的正整数,ai为非负整数,n100,则nSai(1i5)中恰有一个或两个为正整数,即S由下列元素组成:不超过100的正偶数中除去235,2235,2325,237,2237,257,2311等7个偶数后余下的43个偶数;不超过100的正整数中3的奇数倍:确定3,33,333共17个数;不超过100的正整数中与3互质的5的奇数倍:5,55,57,511,513,517,519共7个数;不超过100的正整数中与15互质的7的奇数倍:7,77,711,713共4个数;质数11.现证明以上72个整数构成的集合S满足题设条件.显然满足条件(1);对S中任意两个不同的元素a, b,
16、则a,b的最小公倍数中不大于11的质因数至多只含有2,3,5,7,11中的4个,因此存在c2,3,5,7,11,使得(a,c)=(b,c)=1,且显然cS,因此S满足条件(2);对S中任意两个没同的元素a,b,若(a,b)=1,分别取的a,b最小质因素p,q,则p,q2,3,5,7,11且pq,令c=pq,则有cS,ca,cb且(a,c)=p1,(b,c)=q1;若(a,b)=d1,取d的最小质因数p,及不整除ab的最小质数q,则p,q2,3,5,7,11,令c=pq,则有cS,ca,cb且(a,c)p1,(b,c)p1.因此S满足条件(3).以下证明任何满足题设的S的元素数目不大于72.首先
17、证明满足题设条件的S至多只能含有一个大于10的质数.事实上若p1,p2为大于10的质数,且p1,p2S,则由(3)知存在cS,使得(p1,c)1,(p2,c)1,从而有p1 | c,p2|c,p1p2|c,由此可知cp1p2100,这与(1)矛盾.从而10与100之间的21个质数11,13,17,23,97至多只有一个在S中.又显然1S.设集合T是由不超过100的正整数除去1及大于10的21个质数余下的78个数构成的.下面证明T中至少还有7个数不在S中.1若有某一个大于10的质数p在S中,则S中所有各数的最小质因数只可能是2,3,5,7,p中的一个.(i)若7pS,则235,2235,2325
18、,7p包含了S中所有各数的最小质因数,因此由条件(2)知235,2235,2325S;若7pS,则由条件(3)知7,77,711,713S; (ii)若5pS,则由(2)知,237,2237S;若5pS,则由条件(3)知5,55,57S.(iii)3p与257不同属于S.(iv)23p与57不同属于S.当p=11或13时,由(i),(ii),(iii),(iv)知分别至少有3个数,2个数,1个数,1个数共至少有7个数不属于S;当p=17或19时,由(i),(ii),(iii)知分别至少有4个数,2个数,1个数共至少有7个数不属于S;当p20时,由(i),(ii)知分别至少有4个数,3个数共至少
19、7个数不属于S.2如果没有大于10的素数属于S,则S中的每个元素的最小质因数只能是2,3,5,7,则如下的7对数中,每对数都不能同时都属于S.(3,257),(5,237),(7,235),(23,57),(25,37),(27,35),(227,3+25).事实上,若上述7对数中任何一对数(a,b)都属于S,则由(2)知,存在cS,使得(a,c)=(b,c)=1,这与ab包含了S中每个元素的所有最小质因数矛盾.由1,2知T中至少还有7个数不属于S,从而满足条件的S的元素个数的最大值为72.三、1证当n=1,2时,=,当n=1时,tan1=,cos1=.当n=2时,tan1 tan2=2,co
20、s1=(i=1,2).令tan21=x,则tan22=4/x,则等号成立当且仅当,由此易知当且仅当x=2时等号成立.故,当且仅当1=2时,等号成立.2当n3时,=n1.先证cos1cos2cosnn1 (1)不妨设123n,要证明(1)式只要证cos1cos2cos37,从而tan21tan227/2.故cos1cos21/,cos1cos2cos312. 从而(1)式得证.现证=n1为最小的.事实上,若0n1,则取=/(n1)1,从而存在i cos1cos2cosn1=当n3时,最小的正数为n1.综上所求最小正数四、设n=mqr,0rm1,则an203=amqr203=amqar203(1)
21、qar203(mod(am1)从而am1|an203 am1|(1)aar203.即k(am1)= (1)qar203.1若2|q,则k(am1)= ar203. (i)若r=0,则有k(am1)=204=22317由a2,m2,易知只有a=2,m=4及a=4,m=2满足上式.故(a,m,n)=(2,4,8t)或(4,2,4t),其中t为非负整数(下同).(ii)若r1,由有ar(kamr1)=203k.对于1k9,容易验证只有当k=8时,存在a=5,m=2,r=1满足上式,即(a,m,n)=(5,2,4t1).对于k10,则由有10(am1)ar203kam1203故am1(10a1)193
22、,a可能值为2,3,4.当a=2时,m可能值为2,3,4,容易验证仅当a=2,m=2,r=1或a=2,m=3,r=2时满足式,故(a,m,n)=(2,2,4t1)或(2,3,6t2)当a=3,4时,均不存在m,r满足式.2若q为奇数,则k(am1)=203ar 由0rm1知,k0.(i)当k=0时,a=203,r=1对任意的不小于2的整数m式都成立,故(a,m,n)=(203,m,(2t1)m1)(ii)若k1,则当r=0时,由有k(am1)=202容易验证仅当a=10,m=2时,上式成立,故(a,m,n)=(10,2,4t2)当r1时,由有ar(kamr1)=203k.对于1k5,容易验证仅
23、当k=3时,a=8,m=2,r=1或a=2,m=6,r=3时,满足上式.(a,m,n)=(8,2,4t3)或(2,6,12t9)对于k6,由有6(am1)203.故am只可能有22,23,24,25,32,33,42,52.容易验证仅当am=32,r=1时,满足(2)式,(a,m,n)=(3,2,4t3).综上满足题设条件的三元正整数组(a,m,n)为(2,4,8t),(4,2,4t),(5,2,4t1),(2,2,4t1),(2,3,6t2),(203,m,(2t1)m1),(10,2,4t2),(8,2,4t3),(2,6,12t9),(3,2,4t3),其中t为非负整数.五、设Ak(a)
24、表示当前3名中能力最强者能力排名为第a,能力排名为第k的人能够被录用的不同报名顺序的数目.当a=1时,仅当能力第k的人最后一个报名时,才被录用,所以Ak(1)=38!1. 当2a8时,若k=a,a1,10,则有Ak(a)=0;若k=1,2,3,a1,则有六、令u=ay1by2,v=cy3dy4,u1=ax4bx3,v1=cx2dx1,则u2(ay1by2)2(ax1bx2)2=a2b22ab(x1x2y1y2)x1x2y1y2 v12(cx2dx1)2(cy2dy1)2= c2d22cd(y1y2x1x2)y1y2x1x2并整理得2004年中国数学奥林匹克试题第一天一、凸四边形EFGH的顶点E
25、、F、G、H分别在凸四边形ABCD的边AB、BC、CD、DA上,且满足.而点A、B、C、D分别在凸四边形E1F1G1H1的边H1E1、E1F1、F1G1、G1H1上,满足E1F1EF,F1G1FG,G1H1GH,H1E1HE.已知.求的值.二、已给正整数c,设数列x1,x2,满足x1=c,且xn=xn11,n=2,3,其中x表示不大于x的最大整数.求数列xn的通项公式.三、设M是平面上n个点组成的集合,满足:(1)M中存在7个点是一个凸七边形的7个顶点;(2)对M中任意5个点,若这5个点是一个凸五边形的5个顶点,则此凸五边形内部至少含有M中的一个点.求n的最小值.第二天四、给定实数a和正整数n
26、.求证:(1)存在惟一的实数数列x0,x1,xn,xn1,满足(2)对于(1)中的数列x0,x1,xn,xn1满足|xi|a|,i=0,1,n1.五、给定正整数n(n2),设正整数ai=(i=1,2,n)满足a1a2an以及1.求证:对任意实数x,有六、证明:除了有限个正整数外,其他的正整数n均可表示为2004个正整数之和:n=a1a2a2004,且满足1a1a2a2004,ai|ai1,i=1,2,2003.参考答案一、(1)如图1,若EFAC则,代入已知条件得,所以,HGAC. 从而,E1F1ACH1G1.故.(2)如图2,若EF与AC不平行. 设FE的延长线与CA的延长线相交于点T. 由
27、梅涅劳斯定理得.结合题设有.由梅涅劳斯定理逆定理知T、H、G三点共线.设TF、TG与E1H1分别交于点M、N. 由E1BEF,得E1A=AM.同理,H1A=AN.所以,二、显然,当n2时,.令an=xn1,则a1=c1,对任意非负整数A,令三、先证n11.设顶点在M中的一个凸七边形为A1A2A7,连结A1A5.由条件(2)知,在凸五边形A1A2 A3A4A5中至少有M中一个点,记为P1.连结P1A1、P1A5,则在凸五边形A1P1 A5A6 A7内至少有M中一个点,记为P2,且P2异于P1.连结P1P2,则A1,A2,A7中至少有5个顶点不在直线P1P2上. 由抽屉原则知,在直线P1P2的某一
28、侧必有3个顶点,这3个顶点与点P1、P2构成的凸五边形内,至少含有M中一个点P3. 再作直线P1P3、P2P3.令直线P1P2对应区域3,它是以直线P1P2为边界且在P1P2P3异侧的一个半平面(不含直线P1P2).类似地定义区域1、2. 这样,区域1、2、3覆盖了平面上除P1P2P3外的所有点.由抽屉原则知,7个顶点A1,A2,A7中必有1=3个顶点在同一区域(不妨设为3)中.这3个点与P1、P2构成一个顶点在M中的凸五边形,故其内部至少含M中一个点P4.所以,n11. 下面构造一个例子说明n=11是可以的.如图所示,凸七边形A1A2A7为一整点七边形,设点集M为7个顶点A1,A2,A7且其
29、内部有4个整点.则显然满足条件(1). 这个点集M也满足条件(2),证明如下.假设存在一个整点凸五边形,其内部不含整点. 因整点多边形的面积均可表示为(nN)的形式,由最小数原理,必有一个面积最小的内部不含整点的整点凸五边形ABCDE.考虑顶点坐标的奇偶性,只有4种情况:(奇,偶),(偶,奇),(奇,奇),(偶,偶). 从而,五边形ABCDE的顶点中必有两个顶点的坐标的奇偶性完全相同. 于是,它们连线的中点P仍为整点.又P不在凸五边形ABCDE内部,因此P在凸五边形的某条边上,不妨设P在边AB上,则P为AB的中点.连结PE,则PBCDE是面积更小的内部不含整点的整点凸五边形.矛盾.综上所述,n
30、的最小值为11.四、(1)存在性.由,i=1,2,及x0=0可知每一xi是x1的3i1次实系数多项式,从而,xn1为x1的3n次实系数多项式. 由于3n为奇数,故存在实数x1,使得xn1=0. 由x1及x0=0可计算出xi . 如此得到的数列x0,x1,xn1满足所给条件.惟一性.设w0,w1,wn1;v0,v1,vn1为满足条件的两个数列,则(2)设|最大,则五、当x2|a|(a11)时,由可得六、我们证明更一般的结论:对任给正整数r(r2),总存在正整数N(r),当nN(r)时,存在正整数a1,a2,ar,使得n=a1a2ar,1a1a2ar,ai|ai1,i=1,2,r1.证明如下:当r
31、=2时,有n=1n1,取N(2)=3即可.假设当r=k时结论成立. 当r=k1时,取N(k1)=4N(k)3. 设n=2a(2l1),若nN(k1)=4N(k)3,则2a2N(k)2,则存在正偶数2ta,使得22tN(k)2,即2t1N(k). 由归纳假设,存在正整数b1,b2,bk,使得2t1= b1b2bk,1b1b2bk,bi| bi1,i=1,2,k1.则2a=2a2t22t=2a2t 1(2t1) (2t1)=2a2t2a2t(2t1)b12a2t(2t1)b22a2t(2t1)bkn=2a2t(2l1)2a2t(2t1) b1(2l1)2a2t(2t1) bk(2l1)若2l12N
32、(k),则lN(k).由归纳假设,存在正整数c1,c2,ck使得l=c1c2ck,1c1c2ck,ci| ci1,i=1,2,k1.因此,n=2a2a1 c12a1 c22a1 ck满足要求.由数学归纳法知,上述一般结论对所有的r2成立.2003年IMO中国国家队选拔考试试题一、在锐角ABC中,AD是A的内角平分线,点D在边BC上,过点D分别作DEAC、DFAB,垂足分别为E、F,连结BE、CF,它们相交于点H,AFH的外接圆交BE于点G.求证:以线段BG、GE、BF组成的三角形是直角三角形.二、设A0,1,2,29,满足:对任何整数k及A中任意数a、b(a、b可以相同),ab30k均不是两个
33、相邻整数之积. 试定出所有元素个数最多的A.三、设A(a1,a2,an)|aiR,i=1,2, n,A是有限集. 对任意的=(a1,a2,an)A,=(b1,b2,bn) A,定义:(,)=(|a1b1|,|a2b2|,|anbn|),D(A)=(,)A,A .试证: | D(A)|A|.四、求所有正整数集上到实数集的函数f,使得(1)对任意n1, f(n1)f(n);(2)对任意m、n、(m、n)=1,有f(mn)=f(m)f(n).五、设A=1,2,2002,M=1001,2003,3005. 对A的任一非空子集B,当B中任意两数之和不属于M时,称B为M一自由集. 如果A=A1A2,A1A
34、2=,且A1、A2均为M一自由集,那么,称有序对(A1,A2)为A的一个M一划分. 试求A的所有M一划分的个数.六、设实数列xn满足:x0=0,x2=x1,x3是正整数,且,n2. 问:这类数列中最少有多少个整数项?参考答案一、如图,过点D作DGBE,垂足为G.由勾股定理知BG2GE2=BD2DE2=BD2DF2=BF2. 所以,线段BG、GE、BF组成的三角形是以BG为斜边的直角三角形.下面证明G即为G,即只须证A、F、G、H四点共圆.如图1,连结EF,则AD垂直平分EF. 设AD交EF于点Q,作EPBC,垂足为P,连结PQ并延长交AB于点R,连结RE. 因为Q、D、P、E四点共圆,所以,Q
35、PD=QED.又A、F、D、E四点共圆,所以,QED=FAD.于是,A、R、D、P四点共圆.又RAQ=DAC,ARP=ADC,于是,ARQADC, .从而,ARAC=AQAD=AF2=AFAE,即.所以,RE/FC,AFC=ARE.因为A、R、D、P四点共圆,G、D、P、E四点共圆,则BGBE=BDBP=BRBA.故A、R、G、E四点共圆.所以,AGE=ARE=AFC.因此,A、F、G、H四点共圆.二、所求A为3l2|0l9.设A满足题中条件且|A |最大.因为两个相邻整数之积被30整除,余数为0,2,6,12,20,26. 则对任意aA,有2a0,2,6,12,20,26(mod 30),即
36、a0,1,3,6,10,13,15,16,18,21,25,28(mod 30).因此,A2,4,5,7,8,9,11,12,14,17,19,20,22,23,24,26,27,29.后一集合可分拆成下列10个子集的并,其中每一个子集至多包含A中的一个元素:2,4,5,7,8,12,11,9,14,22,17,19,20,23,27,26,24,29.故|A|10.若|A|=10,则每个子集恰好包含A中一个元素,因此,20A,29A.由20A知12 A,22 A,从而,8A,14A.这样,4 A,24 A,因此,2A,26A.由29A和7 A,27 A,从而,5A,23A. 这样,9 A,1
37、9 A,因此,11A,17A.综上有A=2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,此A确实满足要求.三、对n和集A的元素个数用归纳法.如果A恰有一个元素,则D(A)仅包含一个零向量,结论成立.如果n=1,设A=a1a21和n1,定义B=x1,x2,,xn1|存在xn使得(x1,x2,xn1,xn)A.由归纳假设|D(B)|B|.对每一个bB,令Ab=xn|(b,xn)A,ab=maxx|xAb,C=Ab,ab|bB.则|C|=|A|B|.DD(B)因为|C|A|,由归纳假设|D(C)|C|.另一方面,D(A)= (D,|aa|)|d(b,b)=D,且aAb,aAb.DD(B)类似地,再令Cb=Abab,有D(C)= (D,|cc|)|d(b,b)=D,且cCb,cCb.注意到,对每一对b、bB,最大差|aa|(aAb,aAb)一定是a=ab或a=ab.于是,这个最大差不出现在|cc| cCb,cCb中.因此,对任何的DD(B),集合|cc|d(b,b)=D,且cCb和cCb并不包含集合|aa|d(b,b)=D,且aAb和aAb中的最大元,前者是后者的真子集.由此结论可知|D(C)|D(A)|D(B)|.故|D(A)|D(B)|D(C)|B|C|=|A
