设n为大于一的正整数,证明:n^5 n^4 1不是质数啊
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 01:18:36
d1=1如果d2=2,那么n=d1的平方+d2的平方+d3的平方+d4的平方,所以d3或者d4中必有一个为奇数,另一个为偶数如果d2>2,那么,d2,d3和d4必为奇数.(显然,这是不可能的,因为如果
2.设n为任意正整数,证明:n^3-n必有约数6证明:n^3-n=n(n^2-1)=n(n-1)(n+1)因为n-1,n,n+1是三个连续的自然数,其中必有一个是2的倍数、一个是3的倍数.所以乘积必是
设这n个数为a1,a2,a3...an取am=(m-1)×n!+1(1≤m≤n)那么数列{am}是首项为1,公差为n!的等差数列其中任意两个数ap,aq(1≤p(ap,aq)=(aq-ap,ap)=(
确实对于任意n>1,都存在满足这一条件的n个整数的序列.a1=2,a2=3,a3=a1*a2+1,a4=a1*a2*a3+1,.a(n)=a1*a2*...*a(n-1)+1.都能满足你的要求,简单验
N^3-N=N(N-1)(N+1)连续三个整数相乘,其中至少有一个偶数,至少有一个3的倍数,所以能被6整除.
假设所有小于n+1的素数为p1,p2,...,psn=3时,命题显然成立n>3 则p1*p2*...*ps
证明:∵64n-7n能被57整除,∴64n-7n=57m(m为正整数),即82n=57m+7n,∴82n+1+7n+2=8×82n+49×7n=8(57m+7n)+49×7n=57(8m+7n),∴8
首先假设n=0,代人式子可得57=57,此式是成立的.假设n=n的时候上式成立,则有8^(2n+1)+7^(n+2)=57A(其中A为正整数)只要能证明n=n+1时式子仍能成立,即上式就是57的倍数.
设n−19092009−n=N(N为完全平方数,N=0,1,4,9,16,…,即是:n−2009+1002009−n=1002009−n-1=N,所以1002009−n=N+1,即(N+1)(2009
(1)n=4必成立(2)设当n=k时k!+1为合数当n=k+1时(k+1)!+1=(k+1)k!+1=k*k!+k!+1说明:∵k!+1为合数由合数定义∴k!+1必定能被2.3.4.5.6……k!之间
N*N*N-N=N*(N*N-1)=(N-1)*N*(N+1)即等于相邻的三个数相乘,可知其中至少有一个偶数和一个三的倍数,故必是6的倍数
(1)因为√(n^2+n)√n^2=n,所以√(n^2+n)的整数部分是n(2)√2009n是整数所以2009n是完全平方数2009=41×7×7=41×7²,所以n至少为41这是我在静心思
实际上没你想的那么复杂
若n为偶数,则n(n+1)(2n+1)是偶数若n为奇数,则n+1是偶数,所以n(n+1)(2n+1)是偶数在证这个数能被3整除,若n被3整除,则n(n+1)(2n+1)能被3整除若n被3除余1,则2n
给你个思路,这题要用数学归纳法去证.N=1时..0N=2时..6令N=N+1则原式=(N+1)^3-(N+1)=N^3+3n^2+3+1-N-1=N*(N+1)*(N+2)即N必然能同时被2和3整除.
设(4的n次方+1)为整数a,则(4的n-1次方+1)也为整数,可得到7a=4的n次方+1,所以7(a+1)=4的n次方+8,所以a=(4(4的n-1次方+1)+4-7)/7,于是得a=(4/7)*(
设a(n)=2^(2^n)+2^(2^(n-1))+1,b(n)=2^(2^n)-2^(2^(n-1))+1,则a(n)=2^(2^n)+2^(2^(n-1))+1=2^(2^n)+2*2^(2^(n
8^(2n+1)+7^(n+2)=8*64^n+49*7^n=8*64^n-8*7^n+57*7^n=8*(64^n-7^n)+57*7^n两项都能被57整除,所以8^(2n+1)+7^(n+2)能被
Dirichlet定理:对于两个数p,q,满足(p,q)=1,那么存在无穷多个数k使得pk+q为质数.这里p=n,q=1,就是你要证明的再问:请问能给一个证明么?我老师说不准用这个定理,有直接证明的方
说明:完全平方数定义:若一个数能表示成某个自然数的平方的形式,则称这个数为完全平方数.因为完全平方数是出现在数论中,数论是以自然数为研究对象的,所以完全平方数这个概念只适用于自然数.1/9=(±1/3