运用抽屉原理求解的较为复杂的组合计算与证明问题.这里不仅“抽屉”与“苹果”需要恰当地设计与选取,而且有时还应构造出达到最佳状态的例子.
1.从1,2,3,…,1988,19这些自然数中,最多可以取出多少个数,使得其中每两个数的差不等于4?
【分析与解】1,2,3,4,9,10,1l,12,17,18,19,20,25,…,
这些数中任何两个数的差都不为4,这些数是每8个连续的数中选取前4个连续的数.
有19÷8=248……5,所以最多可以选248×4+4=996个数.
评注:对于这类问题,一种方法是先尽可能的多选择,然后再找出这些数的规律,再计算出最多可以选出多少个.
2.从1至1993这1993个自然数中最多能取出多少个数,使得其中任意的两数都不连续且差不等于4?
【分析与解】1,3,6,8,11,13,16,18,21,…,
这些数中任何两个数不连续且差不等于4,这些数是每5个连续的数中选择第1、3个数.
1993÷5=398……3.所以最多可以选398×2+2=798个数.
评注:当然还可以是1,4,6,9,11,14,16,19,21,…,
这些数满足条件,是每5个连续的数中选择第1、4个数.
但是此时最多只能选出398×2+l=797个数.
3.从1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12中最多能选出几个数,使得在选出的数中,每一个数都不是另一个数的2倍?
【分析与解】方法一:直接从1开始选1,3,4,5,7,9,11,12,这样可以选出8个数;
而从2开始选2,3,5,7,8,9,11,12,这样也是可以选出8个数.
3包含在组内,因此只用考虑这两种情况即可.
所以,在满足题意情况下,最多可以选出8个数.
方法二:我们知道选多少个奇数均满足,有1,3,5,7,9,11均为奇数,并且有偶数中4的倍数,但不是8的倍数的也满足,有4,12是这样的数.
所以,在满足题意情况下最多可以选出8个数.
4.从1,3,5,7,…,97,99中最多可以选出多少个数,使得选出的数中,每一个数都不是另一个数的倍数?
【分析与解】方法一:因为均是奇数,所以如果存在倍数关系,那么也一定是3、5、7等奇数倍.
3×33:99,于是从35开始,199的奇数中没有一个是35~99的奇数倍(不包括1倍),所以选出35,37,39,…,99这些奇数即可.
共可选出33个数,使得选出的数中,每一个数都不是另一个数的倍数.
方法二:利用3的若干次幂与质数的乘积对这50个奇数分组.
(1,3,9,27,81),(5,15,45),(7,21,63),(11,33),(13,39),(17,51),(19,57),(23,69),(25,75),(29,87),(31,93),(35),(37),(41),(43),…,(97)共33组.前11组,每组内任意两个数都存在倍数关系,所以每组内最多只能选择一
个数.
即最多可以选出33个数,使得选出的数中,每一个数都不是另一个数的
倍数.
评注:12n个自然数中,任意取出n+1个数,则其中必定有两个数,它们一个是另一个的整数倍;
从2,3.……,2n+1中任取n+2个数,必有两个数,它们一个是另一个的整数倍;
从1,2,3.……3n中任取2n+1个数,则其中必有两个数,它们中一个是另一个的整数倍,且至少是3倍;
从1,2,3,……, mn中任取(m-1)n+1个数,则其中必有两个数,它们中一个是另一个的整数倍,且至少是m倍(m、n为正整数).
5.证明:任给12个不同的两位数,其中一定存在着这样的两个数,它们的差是个位与十位数字相同的两位数.
【分析与解】因为两个不同的两位数相减得到的差不可能为三位或三位以上的数.如果这个差是1l 的倍数,那么一定有这个差的个位与十位数字相同.
两个数的差除以1l的余数有0、1、2、3、…、10这11种情况.将这11种情况视为11个抽屉.将12个数视为12个苹果,那么必定有两个苹果在同一抽屉,也就是说有两个数除以11的余数相同,那么它们的差一定是11的倍数.
而两个两位数的差一定是一个两位数,如果这个差是11的倍数,那么就有个数与十位数字相等.问题得证.
评注:抽屉原理一:将n+1个元素放到n个抽屉中去,则无论怎么放,必定有一个抽屉至少有两个元素.
抽屉原理二:将nr+1个元素放到n个抽屉中去,则无论怎么放,必定有一个抽屉至少有r+1个元素.
抽屉原理三:将m个元素放到n个抽屉中去(m≥n),则无论怎么放,必定有一个抽屉至少有
1
1 m
n
-
⎡⎤
+⎢⎥
⎣⎦
个元素.
6.从1,2,3,…,49,50这50个数中取出若干个数,使其中任意两个数的和都不能被7整除,则最多
能取出多少个数?
【分析与解】 利用除以7的余数分类:
余0:(7,14,21,28,35,42,49);
余1:(1,8,15,22,29,36,43,50);
余2:(2,9,16,23,30,37,44);
余3:(3,10,17,24,31,38,45);
余4:(4,11,18,25,32,39,46);
余5:(5,12,19,26,33,40,47);
余6:(6,13,20,27,34,41,48).
第一组内的数最多只能取1个;如果取第二组,那么不能取第七组内任何一个数;取第三组,不能取第六组内任何一个数;取第四组,不能取第五组内任意一个数.
第二、三、四、五、六、七组分别有8、7、7、7、7、7个数,所以最多可以取1+8+7+7=23个数.
7.从1,2,3,…,99,100这100个数中任意选出51个数.证明:
(1)在这51个数中,一定有两个数互质;
(2)在这51个数中,一定有两个数的差等于50;
(3)在这51个数中,一定存在9个数,它们的最大公约数大于1.
【分析与解】 (1)我们将1~100分成(1,2),(3,4),(5,6),(7,8),…,(99,100)这50组,每组内的数相邻.而相邻的两个自然数互质.
将这50组数作为50个抽屉,同一个抽屉内的两个数互质.
而现在51个数,放进50个抽屉,则必定有两个数在同一抽屉,于是这两个数互质.问题得证.
(2)我们将1—100分成(1,51),(2,52),(3,53),…,(40,90),…(50,100)这50组,每组内的数相差50.将这50组数视为抽屉,则现在有51个数放进50个抽屉内,则必定有2个数在同一抽屉,那么这两个数的差为50.问题得证.
(3)我们将1—100按2的倍数、3的奇数倍、既不是2又不是3的倍数的情况分组,有(2,4,6,8,…,98,100),(3,9,15,21,27,…,93,99),(5,7,11,13,17,19,23,…,95,97)这三组.第一、
二、三组分别有50、17、33个元素.
最不利的情况下,51个数中有33个元素在第三组,那么剩下的18个数分到第一、二两组内,那么至少有9个数在同一组.所以这9个数的最大公约数为2或3或它们的倍数,显然大于1.问题得证
8.求证:可以找到一个各位数字都是4的自然数,它是1996的倍数.
【分析与解】注意到1996=4×499;
对于l ,1l ,11l ,…, 44011111个中必定有两个数关于499同余.
于是11111m 个≡1
1111n 个(mod 499)(m>n). 有11111m 个-11111n 个=111110000m n -个n 个0,所以499 111110000m n -个n 个0,因为(499,
10000n 个0)=l ,所以4991111m-n 个1;于是有(499×4)(1111m-n 个14),即199444m-n 个4
于是,就找到这样的全部都是由4组成的数字,是1996的倍数.
评注:1111
1k 个、33333k 个、77777k 个、99999k 个可整除不合2,5因数的任何整数;
2222
2k 个、44444k 个、66666k 个、88888k 个整除不含因数5(因数2分别只能含1,2,2,3个)的任何
整数;
5555
5k 个整除不含因数2(因数5只能含1个)的任何整数.
9.有49个小孩,每人胸前有一个号码,号码从1到49各不相同.现在请你挑选若干个小孩,排成一个圆圈,使任何相邻两个小孩的号码数的乘积小于100,那么你最多能挑选出多少个孩子?
【分析与解】 将1至49中相乘小于100的两个数,按被乘数分成9组,
如下:
(1×2)、(1×3)、(1×4)、…、(1×49);
(2×3)、(2×4)、(2×5)、…、(2×49);
(8×9)、(8×10)、(8 ×11)、(8×12);
(9×10)、(9×11).
因为每个数只能与左右两个数相乘,也就是每个数作为被乘数或乘数最多两次,所以每一组中最多会有两对数出现在圆圈中,最多可以取出18个数对,共18 ×2=36次,但是每个数都出现两次,故出现了18个数.
例如:(10×9)、(9×11)、(1×8)、(8×12)、(12×7)、(7×13)、(13×6)、(6×14)、(14×5)、(5×15)、(15×4)、(4 ×16)、(16 X 3)、(3×17)、(17×2)、(2×18)、(18 ×1)、(1×10).共出现l ~18号,共18个孩子.
若随意选取出19个孩子,那么共有19个号码,由于每个号码数要与旁边两数分别相乘,则会形成19个相乘的数对.
那么在9组中取出19个数时,有19=9×2+1,由抽屉原则知,必有三个数对落入同一组中,这样某个数字会在数对中出现三次(或三次以上),由分析知,这是不允许的.故最多挑出18个孩子.
10. 在边长为1的正方形内随意放进9个点,证明其中必有3个点构成的三角形的面积不大于18
.
【分析与解】 如下图,把正方形分成四个形状相同、大小相等的正方形.9个点任意放人这四个正方形中.
根据抽屉原理,多于2×4个点放入四个长方形中,至少有2+1个点(即3个点)落在某一个正方形之内.现在,特别取出这个正方形来加以讨论.
把落在这正方形中的三点组成的三角形记为△ABC ,其面积不超过小正方形面积的
12,所以其面积不超过18.这样就得到了需要证明的结论.
评注:在边长为1的等边三角形中有21n +个点,这21n +个点中一定有距离不大于
1n
的两点;
在边长为l 的等边三角形内有21n +个点,这21n +个点中一定有距离小于
1n 的两点. 已知平行四边形中,其面积为l ,现有221n +个点,则必定有三点组成的三角形,其面积不大于
2
12n ; 已知三角形中,其面积为1,现有221n +个点,则必定有三点组成的三角形,其面积不大于21n .
11.某班有16名学生,每个月教师把学生分成两个小组.问最少要经过几个月,才能使该班的任意两个学生总有某个月份是分在不同的小组里?
【分析与解】经过第一个月,将16个学生分成两组,至少有8个学生分在同一组,下面只考虑这8个学生.
经过第二个月,将这8个学生分成两组,至少有4个学生是分在同一组,下面只考虑这4个学生. 经过第三个月,将这4个学生分成两组,至少有2个学生仍分在同一组,这说明只经过3个月是无法满足题目要求的.
如果经过四个月,将每个月都一直保持同组的学生一分为二,放人两个组,那么第一个月保持同组的人数为16÷2=8人,第二个月保持同组的人数为8÷2=4人,第三个月保持同组人数为4÷2=2人,这说明,照此分法,不会有2个人一直保持在同一组内,即满足题目要求,故最少要经过4个月.
12.上体育课时,21名男、女学生排成3行7列的队形做操.老师是否总能从队形中划出一个长方形,使得站在这个长方形4个角上的学生或者都是男生,或者都是女生?如果能,请说明理由;如果不能,请举出实例.
【分析与解】 因为只有男生或女生两种情况,所以第1行的7个位置中至少有4个位置同性别. 为了确定起见,不妨设前4个位置同是男生,如果第二行的前4个位置有2名男生,那么4个角同是男生的情况已经存在,所以我们假定第二行的前4个位置中至少有3名女生,不妨假定前3个是女生. 又第三行的前3个位置中至少有2个位置是同性别学生,当是2名男生时与第一行构成一个四角同性别的矩形,当有2名女生时与第二行构成四角同性别的矩形.
所以,不论如何,总能从队形中划出一个长方形,使得站在这个长方形4个角上的学生同性别.问题得证.
13.8个学生解8道题目.
(1)若每道题至少被5人解出,请说明可以找到两个学生,每道题至少被过两个学生中的一个解出.
(2)如果每道题只有4个学生解出,那么(1)的结论一般不成立.试构造一个例子说明这点.
【分析与解】 (1)先设每道题被一人解出称为一次,那么8道题目至少共解
出5⨯8=40次,分到8个学生身上,至少有一个学生解出了5次或5次以上题目,即这个学生至少解出5道题,称这个学生为4,我们讨论以下4种可能:
4只解出5道题,则另3道题应由其他7个人解出,而3道题至少共被解出3⨯5=15次,分到7个学生身上,至少有一名同学解出了3次或3次以上的题目(15=2⨯7+1,由抽屉原则便知)由于只有3道题,那么这3道题被一名学生全部解出,记这名同学为B .
那么,每道题至少被A 、B 两名同学中某人解出.
A解出6道题,则另2道题应由另7人解出,而2道题至少共被解出2×5=10次,分到7个同学身上,至少有一名同学解出2次或2次以上的题目(10=1⨯7+3,由抽屉原则便知).与l第一种可能I同理,这两道题必被一名学生全部解出,记这名同学为C.
那么,每道题目至少被A、C学生中一人解出.
若A解出7道题目,则另一题必由另一人解出,记此人为D.那么,每道题目至少被A、D两名学生中一人解出.
A解出8道题目,则随意找一名学生,记为E,那么,每道题目至少被A、E两名学生中一人解出,所以问题(1)得证.
(2)类似问题(1)中的想法,题目共被解出8⨯4=32次,可以使每名学生都解出4次,那么每人解出4道题.
随便找一名学生,必有4道未被他解出,这4道题共被7名同学解出4⨯4=16次,由于16=2×7+2,可以使每名同学解出题目不超过3道,这样就无法找到两名学生,使每道题目至少被其中一人解出.具体构造如下表,其中汉字代表题号,数字代表学生,打√代表该位置对应的题目被该位置对应的学生解出.
14.时钟的表盘上按标准的方式标着1,2,3,…,11,12这12个数,在其上任意做n个120的扇形,
每一个都恰好覆盖4个数,每两个覆盖的数不全相同.如果从这任做的n个扇形中总能恰好取出3个覆盖整个钟面的全部12个数,求n的最小值.
【分析与解】如下图,只要从某个数字对应的位置开始,做出的120扇形,一定能覆盖4个数.
从最不利的情况出发,n个扇形中最大程度的重叠,需做(12,1,2,3),(1,2,3,4),(2,3,4,5),(3,4,5,6),(4,5,6,7),(5,6,7,8),(6,7,8,9),(7,8,9,10),(8,9,10,11)这9个120。扇形才能将整个钟面覆盖.从中可以挑出3个覆盖整个钟面全部12个数.也就是说n最小取9时,才能保证题意的满足.
评注:如果n取8那么就能给出一种做法,使得选不出3个扇形覆盖整个钟面的全部12个数,如:(12,1,2,3),(1,2,3,4),(2,3,4,5),(3,4,5,6),(4,5,6,7),(5,6,7,8),(6,7,8,9),(7,8,9,10),这8个扇形对应的数中都不包含11这个数,当然没办法取得全部的12个数.
15.试卷上共有4道选择题,每题有3个可供选择的答案.一群学生参加考试,结果是对于其中任何3人,都有一个题目的答案互不相同.问参加考试的学生最多有多少人?
【分析与解】 设总人数为A ,再由分析可设第一题筛选取出的人数为1A ,第二题筛选的人数为2A ,第三题筛选取的人数为3A ,第四题筛选的人数为4A .
如果不能满足题目要求,则:
4A 至少是3,即3个人只有两种答案.
由于4A 是3A 人做第四题后筛选取出的人数,则由抽屉原则知,(两种答案)中至少放有333A A ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦个苹果(即4A ). 333A A ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦
=4A =3,则A3至少为4,即4人只有两种答案. 由于3A 是2A 人做第三题后筛选的人数,则由抽屉原则知,将2A 个苹果放久三个抽屉(三种答案),那么必然有两个抽屉(两种答案)中至少放有223A A ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦
个苹果(即3A ). 223A A ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦
=3A =4,则2A 至少为5,即5人只有两种答案. 同理,有113A A ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦
=2A =5则1A 至少为7,即做完第一道题必然有7个人只有两种答案;则有003A A ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦
=1A =7.则0A 至少为10,即当有10人参加考试时无法满足题目的要求. 考虑9名学生参加考试,令每人答题情况如下表所示(汉字表示题号,数字表示学生).
故参加考试的学生最多有9人.
