[高二竞赛讲义多项式的零点2.docVIP

高数学竞赛二试讲义第讲 ．，其中（可以是复数集，实数集，有理数集，整数集），在中的数使，则称为的零点。 2．，则是的零点的充要条件是被整除。 3．次多项式至多有个不同的零点；中次多项式有个不同的零点。 4．中多项式在中至少有个零点，则是零多项式（即所有项系数都是0）。 5．，如果有无穷多个，使得，则 （即与的同次幂的系数相等） 6．，其中，当正整数时，称为单根，当正整数时，称为重根，计算的零点个数时，重根计入重数。 7．是一个整系数多项式，是一个素数。若整数满足，则称是模的一个零点，或称是同余方程的一个解。 8．是一个整系数多项式，是一个素数，模的次数为，则同余方程②至多有个互不相同（即模不同余）的解。如是，有两个解。但如果是合数，则结论不再正确，如有两个解 9．，，，且。若是的一个有理根，这里整数与互素，则， 证明：由得， 由于都能被整除，故，有，所以，同理 10．中任一个次多项式，在复数集上可唯一地分解为，其中是的首项系数，恰有个复数根。 11．是的个根，则 ，，，， 证明：对照左右两端的系数，左端的系数为，右端选个括号取，余下个括号取常数项，故右端的系数为 ，所以， 故有 二、例题分析 例1．被除得的余式。 例1．是二次多项式，因此设 令得，令，得，所以， 即余式是 例2．没有实根。 例2． 对于，显然有 当时， ，从而对有 于是对所有实数，有，故多项式没有实根。 例3．是实数，试确定多项式的实根的个数。 例3．看成关于的二次多项式， 或 作函数和，观察直线与两列函数图象的交点， 当时实根的个数为0个，当时实根的个数为2个，当时实根的个数为4个 例4．互不相等，也互不相等，求满足下面方程组的的值。 例4．的辅助方程 ① 将①去分母得关于的至多次方程，而方程①有个互不相等的根，因此 ①式去分母后必定是一个恒等式，从而①本身是恒等式。 将①两边同乘以，再令，即得， 类似地有，…， 例5．为正整数，证明： 例5．及实数，有 比较虚部得到 现在取，，则 将上式两端同除以，对有 即次方程有个根 由韦达定理知 例6．个互不相同的复数，将它们按下列规则填入方格表中：第行和第列相交处的方格内填。证明：若各列数的乘积相等，则各行数的乘积也相等。 例6．，考虑多项式。 由已知得。由于互不相等，这表明次多项式有个不同的根，因此次多项式又可以表示为。 故得出等式 令，得， 即各行数的乘积都是。 例7．与都是有理数，则必为下面五个数之一： 例7．，其中为整数且，则。 ① 论证的关键是先证明，对任意正整数，可以表示为的次多项式，且首项系数为1，即有，② 都是整数。 用归纳法证明。首先，对， ，结论成立 若命题对及已成立， 则由和差化积公式有等式 表明命题对也成立。这就归纳证明了上述命题。 由①②可知，是方程的有理根。 因为这个方程具有整数系数，且首项系数为1，故其有理根必为整数，即是整数；但，所以， 即必为下面五个数之一： 三、同步检测 1．被除得的余式。 1． 令，得，所以余式为 3．，是不同的整数。如果，则没有整数根。 3．，，如有整数使，则 ，易知这不可能。 4．，若有奇数和偶数，使得都是奇数。证明：没有整数根。 4．有整数根，则，这里是整系数多项式。由于均是奇数，我们可以得出都是奇数，但和中必有一个是偶数，矛盾。 5．有个根，且系数都是非负的。证明： 。 5．的系数都是非负的，故其根都不是正数。 我们设， 因为，由韦达定理 于是 6．，满足，且。 6．，下面用数学归纳法证明 当时命题成立，假设当时命题成立，即， 则当时， 即当时命题也成立 所以对都成立 因为严格递增，从而互不相同，所以有无穷多个不同的根，所以是恒等式。 8．，如果对于任意实数有，则是两个实系数多项式的平方和。 8．的二次因式均为形式，这是两个多项式的平方和。最后，恒等式 表明，上述两个因式的积仍是两个多项式的平方和。 9．是奇素数，是正整数且。证明：存在整数，满足且。 9．，由于，故 因，故可设来证明。 由于同余方程至多有个不同的解，而模的缩同余类有个， 因此存在问题中说的。 10．是素数。 （1）用多项式知识及费尔马小定理证明威尔逊定理： （2）若，证明。 10．时结论显然成立。当时， 考虑次多项式 由费尔马小定理知当时， 故同余方程有个不同的解， 所以的各项系数都被整除，特别地，常数项是的倍数。 （2）设 ① 注意， 由（1）知都是的倍数 在 ①中取，整理后得 若，则由上式及，便推得。 1