抽屉原理
抽屉原理又叫重叠原则或鸽原则,抽屉原则有如下几种情形。
抽屉原则把件东西任意放入n只抽屉里,那么至少有一个抽屉里有两件东西。
抽屉原则把件东西放入个抽屉里,那么至少有一个抽屉里至少有件东西。
抽屉原则如果有无穷件东西,把它们放在有限多个抽屉里,那么至少有一个抽屉里含无穷件东西。
利用抽屉原则解题时,其关键是如何利用题中已知条件构造出与题设密切相关的“抽屉”,下面通过例子说明抽屉原则的应用。
例1.在边长为1的正方形内任意放置5个点,试证:其中必有两个点,它们之间的距离不大于。
证明:将边长为1的正方形划分成如图所示的四个边长为的小正方形,则每个小正方形中任意两点间的距离不大于,据抽屉原理:5个点放入四个正方形中,其中至少有一个正方形中至少有2个点,则这两个点间的距离不大于。
例2.证明:边长为1的的正三角形内任意放置5个点,其中必有两点,其距离不超过。
证明:将边长为1的正三角形的各边中点连结起来,得到四个小正三角形,则每个小正三角形中任意两点间的距离不大于,据抽屉原理:5个点放入4个小正三角形中,其中至少有一个小正三角形中至少有2个点,则这两个点间的距离不超过。
例3.在边长为1的正方形中有任意九个点。试证:在以这些为顶点的各个三角形中,至少有一个三角形,其面积不大于。
证明:将边长为1的正方形划分为如图所示的4个的小长方形,9个点放入4个小长方形中,则必有一个长方形中放入了至少3个点,设为,则三角形ABC的面积不大于过,证明如下:A作边的平行线交BC于,则:
。
例4.求证:任给五个整数,必能从中选出三个,使得它们的和能被3整除。
证明:因为任意一个整数被3除的余数只能是0,1,2,若任给的5个整数被3除的余数中0,1,2都出现,则余数为0,1,2的三个整数之和能被3整除;若5个数被3除的余数只出现0,1,2中的两个,则据抽屉原理知:必有3个整数的余数相同,而余数相同的3个数之和能被3整除。故任给五个整数,必能从中选出三个,使得它们的和能被3整除。
例5.求证:在中任选20个不同的整数,其中必有二整数之和为104。
证明:将这34个自然数分成如下18个集合:
,从中任选20个数,即从上述18个集合中选20个数,则必有一个集合中选了2个数,而这两个数的和为104。
例6.设是自然数随意打乱次序重新排列而成的一串数,是奇数。证明:总是偶数。
证明:因为奇数,设,则中共有个奇数,从而,中共2()=个奇数,这个奇数放入个括号中,则必有一个括号中的两个数均为奇数,从而这两个数之差为偶数,所以总是偶数。
例7.求证:对于任给的1987个自然数,从中总可以找到若干个数,使它们的和能被1987整除。
证明:构造如下1987个和: ,若其中有一个和能被1987整除,则结论成立。否则上述1987个和除以1987的余数只能为,则其中必有两个和的余数相同,设为, (,
则能被1987整除。
例8.在任意一次集会中,其中必有两个人,他们认识的人一样多,试证明之。
证明:设参加集会的共有个人,制造如下抽屉:
认识的人的人数为0的人属于集合;认识的人的人数为1的人属于集合;
认识的人的人数为2的人属于集合,…;认识的人的人数为的人属于集合
这里得到个集合,可以证明,中至少有一个集合为空集。若中有一个元素,则其余个人最多认识个人,所以为空集;同理可证:若中有一个元素,则为空集。所以上述个集合,其实至多只有个集合。个人放入个集合中,其中必有一个集合中有两个人,结论得证。
例9.证明:在全世界所有人中任选六个人,其中一定有三个人,他们之间或者互相认识,或者互相不认识。
证明:从6个人中任一个人记为,则其余5个同A或者认识,或者不认识,据抽屉原理:其中必有三个人同A认识,或者不认识;
若有三个人同A认识,则这三个人或者互不认识,则结论成立。或者有两个人相互认识,则这两个人同A三人互相认识。
若有三个人同A不认识,则这三个人或者互相认识,则结论成立,或者有两个人互不认识,则这两个人同A三人互不认识。结论成立。
例10.平面上有1987个点,任取三个点都有两点的距离小于1。求证:存在半径为1的圆,它至少盖住994个点。
证明:在所给的1987个点中任选一点,记为,以为圆心作一个半径为1的圆,若其余的1986个点都在圆内,则结论成立;否则,在圆外的点中任一点,记为,以为圆心作一个半径为1的圆,则除去之外的其余1985个点必在圆或圆内,否则,至少存在一点在圆或圆的外部,则三点任两点间的距离均大于1,与条件矛盾,所以除去之外的其余1985个点必在圆或圆内。据抽屉原理:必有一个圆内至少有个点,加上圆心共994个点。知结论成立。
例11.十七个科学家,其中每一个和其他所有的人都通信。在他们的通信中,只讨论三个题目,而且每两个科学家之间只讨论一个题目。求证:至少有三个科学家相互之间在讨论同一个题目。
证明:在17位科学家中任选一位,记为,则至少与其余16位科学家中的位科学家讨论同一题目,记为题目1,若这6位科学家中有两位科学家在讨论题目1,则结论成立;若这6位科学家都不讨论题目1,则他们只能讨论另外两题目,据抽屉原理:他们中至少有3位科学家在讨论同一题目。从而知:结论成立。
例12.一个国际社团的成员来自六个国家,共有1978人,用来编号。试证明:该社团至少有一个成员的编号与他的两个同胞的编号之和相等,或是其一个同胞编号的二倍。
证明:证明:用反证法,即设每个国家成员编号中不存在我们将用抽屉原理引出矛盾。
六个国家共有成员1978人,而1978=6,所以总有一个国家的成员至少有330人,设他们编号数为且作329个差
(1)
由反证法假定,它们不能是国成员的编号数(若是国成员的编号,则,与反证法假定矛盾),所以这329个差数是另外五国成员的编号,由于
329=5,因此有一个国家(记为)至少有66个成员的编号数落在差数(1)的范围,记这66个编号当选为由反证法假设又知道5个差为数 (2)
不可能是国成员的编号数,也不可能是国的,因为若某国成员编号),则故,与反证假定型矛盾。于是(2)的数只能是另四国成员编号,由于
所以有某国的确良17位成员的编号数落在(2)中,记这些编
,作6个差数
(3)
则它们不是,也不是、国的成员的编号数,故必是另三个国家的。由于
,因些有某国的6位成员的编数落在(3)中,记这6个编号数为,作五个差数, (4)
同样道理知它们只能是其余两个国家成员的编号数,因些有国的3个成员编号数落在(4)中,这3个编号记为。又作差它不是国的成员编号数,所以是第六国成员的编号,此时不能是的成员编号,但总是某成员编号,这就矛盾了。可见原命题成立。
例13.在100个连续自然数中,任取51个数,试证明在这51个数中,一定有两个数,其中一个是另一个的倍数。
证明:任意一个自然数都能表示成为(为自然数,为非负整数)的形式。将前100个自然数分为如下50个集合:
…,,其中前100个自然数中的每个自然数都属于其中一个集合,而且只属于一个集合。据抽屉原理:从中选51个数,必有两个数是取自同一个集合,在同一个集合中,较大的数必是较小数的倍数。
例14.设是由1985个不同的自然数组成的集合,中的元素的素因子均不超26,求证:存在,使得是某个自然数的四次方。
证明:不超过26的质数共9个:,所以这1985个正整数可表示为:的形式,,考虑的奇偶性类型,共有种类型。在1985全正整数中可找出一对、有相同奇偶性,即与奇偶性相同,。然后在剩下的个数中又可以找出两个,他们的指数、也有相同的奇偶性。如此下去,由于,故可得513对、,且有(),最后,在上述的513个中,又必有两个、奇偶性相同,所以,,设,,,则
,。此时所求四个数为:
,,,。
例 15.平面上有两个定点和及任意四点,求证:这四点中一定有两点()使得。
证明:显然:,(),即在内有四个实数,把分成三个子区间,由抽屉原理知:中必有两个数在同一区间中,不妨设为,则:,命题得证。
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