math4school.okis.ru

Все данные простые числа нечётные, поэтому их разность делится на 2. Покажем, что она делится и на 3. Пусть данные числа a, a + d, a + 2d. Ни одно из них не делится на 3, поэтому при делении на 3 даёт остаток или 1, или 2. Следовательно, по крайней мере, два из этих чисел дают при делении на 3 одинаковые остатки. Разность этих чисел, равная d или 2d, делится на 3. Поскольку 2 на 3 не делится, то d делится на 3. Итак, разность прогрессии, которая делится на взаимно простые числа 2 и 3, делится на 6, что и требовалось доказать.

Можно выбрать m = n + 2, тогда

nm + 1 = n(n + 2) + 1 = n² + 2n + 1 = (n + 1)²

является составным числом.

Или , например, определить m так: если n = 1, то m = 3, в противном случае m = n².  

Так как

|n² – 7n + 10| = |n –2| · |n – 5|,

то следует искать такие n при которых один из множителей последнего произведения равен 1, а второй является простым числом. Этому требованию удовлетворяют n = 3 и n = 4.

Ответ: n = 3, n = 4.

а) Любое простое число m, отличное от 3, можно представить в виде 3n+1 или в виде 3n–1, где n – некоторое натуральное число. В первом случае можно записать

m² + 2 = 9n² + 6n +3,

во втором –

m² + 2 = 9n² – 6n +3,

Так как m > 2, то в любом случае число m²+2 больше 3 и делится на 3, а значит является составным. Следовательно, число m²+2 может быть простым, только если m = 3. В этом случае m²+2 = 11 – простое число, m³+2 = 29 – тоже простое число, что и требовалось доказать.

б) Так как р – 10 = (р – 1) – 9 и р + 10 = (р + 1) + 9, то числа р – 10 и р – 1 при делении на 3 имеют одинаковые остатки, и числа р + 10 и р + 1 при делении на 3 имеют одинаковые остатки.

Из трёх последовательных чисел р – 1, р, р + 1 одно и только одно делится на 3. С учётом выше сказанного, то же утверждение верно для чисел р – 10, р, р + 10. Так как эти числа простые, то р – 10 = 3 и р = 13, поэтому р – 2 = 11 – простое число, что и требовалось доказать.

Ответ на поставленный вопрос получим из следующих преобразований:

Ответ: n раз.

Заметим, что p² + 11 = p² –1 + 12 = (p – 1)(p + 1) + 12 .

Если p > 5 и простое, то числа p – 1 и p + 1 оба четные, и одно из них кратно трем. Поэтому произведение (p – 1)(p + 1) делится на 12, следовательно, p² + 11 также делится на 12, а значит, имеет не менее семи делителей (6 делителей числа 12 и само число p² + 11 > 12 ). Осталось проверить p = 2 и p = 3.

Если p = 2, то p² + 11 = 2² + 11 = 15 имеет 4 делителя (1, 3, 5, 15).

Если p = 3, то p² + 11 = 3² + 11 = 20 имеет 6 делителей (1, 2, 4, 5, 10, 20).

Ответ: p = 3.

Рассмотрим варианты. Для n = 1 число n + 3 = 4 составное.

Для n = 2 число n + 7 = 9 составное.

Для n = 3 число n + 1 = 4 составное.

Для n > 4 все наши числа больше 5 и по крайней мере одно из них делится на 5, так как числа 1, 3, 7, 9, 13 и 15 при делении на 5 дают соответственно остатки 1, 3, 2, 4, 3 и 0, то есть все возможные остатки, откуда следует, что и числа

n + 1, n + 3, n + 7, n + 9, n + 13 и n + 15

при делении на 5 дают все возможные остатки и, следовательно, хотя бы одно из них делится на 5 и как число, большее пяти (так как n > 4), является составным.

Но для n = 4 мы получаем простые числа 5, 7, 11, 13, 17 и 19.

Ответ: n = 4.

Согласно известной теореме Ферма каждое простое число вида 4k + 1 есть сумма двух квадратов натуральных чисел. Поэтому для такого р верно, что р = а² + b², где а и b – некоторые натуральные числа и притом различные (так как р – нечетное), например, а > b. Отсюда р² = (а² – b²)² + (2ab)², то есть р является гипотенузой прямоугольного треугольника, катетами которого являются натуральные числа а² – b² и 2ab.

Так, например,

5² = 3² + 4², 13² = 5² + 12², 17² = 15² + 8², 29² = 21² + 20².

Замечание. Другие примеры подобных троек можно найти в таблице пифагоровых чисел с наибольшим числом не превосходящим 110 и в таблице примитивных пифагоровых чисел со средними числами, не превосходящими 256.

Каждый сектор можно раскрасить в любой из n цветов, поэтому для круга с р секторами получим n^p раскрасок, среди которых (n^p – n) не одноцветных. Каждая из этих раскрасок поворотами переходит в (р – 1) одинаковую с ней, значит, существенно различных не одноцветных раскрасок будет (n^p – n)/p, откуда общее число раскрасок равно n + (n^p – n)/p.

Ответ: n + (n^p – n)/p.

Докажем, что если для некоторого целого значения х число

f(x) = х⁴ + 4^x

является целым, то это число либо не превосходит пяти, либо является составным.

Действительно, если х < 0, то число f(x) не целое.

Далее, при х = 0 и х = 1

f(0) = 0⁴ + 4⁰ < 5, f(1) = 1⁴ + 4¹ = 5.

Если x = 2k (k – натуральное число), то число

f(x) = 2⁴k⁴ + 4^2k = 2⁴( k⁴ + 4^2(k–1))

является составным.

Наконец, если x = 2k + 1 (k – натуральное число), то число

f(x) = x⁴ + 4·4^2k = (x⁴ + 4x²(2^k)² + 4(2^k)⁴) – 4x²(2^k)² =

= (x² + 2(2^k)²)² – (2·x·2^k)² =

= (x² + 2·x·2^k + 2(2^k)²)·( x² – 2·x·2^k + 2(2^k)²) =

= ((x + 2^k)² + 2^2k)·((x – 2^k)² + 2^2k)

так же является составным, поскольку каждый из двух сомножителей последнего произведения больше 1 (ибо 2^2k > 1 при k > 0).

Таким образом, если число p > 5 простое, то равенство х⁴ + 4^x = p не выполняется ни при каких целых значениях х.