2021-12-22 13:22:48 普洱华图考试网 http://puer.huatu.com/ 文章来源:华图教育
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1. M=29×38×47×56×…×n(每两个连续因数的差均相等),已知数M的末尾连续有12个“0”,则数n的最小值是:
A.470
B.515
C.560
D.1010
【答案】A
【解析】解法一:
第一步,本题考查约数倍数问题,用枚举法解题。
第二步,10=5×2,故出现一对5和2,尾数就将出现一个0。每两个数字就将出现1个2,因此5的数量决定尾数0的数量。65是第一个5的倍数,接下来每过5×9=45个数将继续出现5的倍数。枚举可知:65=13×5,110=22×5,155=31×5,200=8×5×5,245=49×5,290=58×5,335=67×5,380=76×5,425=17×5×5,470=94×5,此时刚好有12个5,则n的最小值是470。
因此,选择A选项。
解法二:
第一步,本题考查多位数问题。
第二题,由题意可得,每两个连续因数的差均相等都为9,则前十位数字为29,38,47,56,65,74,83,92,101,110,可知尾数为5的数字与偶数相乘后的乘积的尾数为0,110的尾数也为0,则前十个数字相乘的末尾有2个“0”,根据这一规律,可知第11~20位数字为119~200,可得乘积的末尾有3个“0”,第21~30位数字为209~290,可得乘积的末尾有2个“0”,第31~40位数字为299~380,可得乘积的末尾有2个“0”,第41~50位数字为389~470,可得乘积的末尾有3个“0”(尾数为25的数字与两个偶数相乘后可得的乘积的末尾有2个“0”),此时数M的末尾有2+3+2+2+3=12个“0”,则数n的最小值为470。
因此,选择A选项。
2. 从1开始的自然数中,第100个不能被3整除的数是:
A.134
B.142
C.149
D.152
【答案】C
【解析】解法一:
第一步,本题考查约数倍数问题。
第二步,1-100中,能被3整除的数有:3、6、9、12、15、18……30,每30个数当中,有10个能被3整除,20个不能被3整除,则第100个不能被3整除的数刚好出现在第5组30个数中,,5组共有5×30=150个数。在1-30中,不能被3整除的最后一个数是29,即倒数第二个数,则在150个数中,第100个不能被3整除的为150-1=149。
因此,选择C选项。
解法二:
第一步,本题考查约数倍数问题。
第二步,将从1开始的自然数每三个数进行分组:(1,2,3)(4,5,6)……(3n-2,3n-1,3n),每一组数中均有2个不能被3整除,故第100个不能被3整除的数出现在100÷2=50组,也就是(3×50-2,3×50-1,3×50),对应的是3×50-1=149。
因此,选择C选项。
3. 甲、乙、丙三数分别为603,939,393。某数A除甲数所得余数是A除乙数所得余数的2倍,A除乙数所得余数是A除丙数所得余数的2倍。则A等于( )。
A.11
B.13
C.17
D.19
【答案】C
【解析】解法一:
第一步,本题考查约数倍数问题,用代入排除法解题。
第二步,根据“A除乙数所得余数是A除丙数所得余数的2倍”,可知乙数的余数为2的倍数;且根据“A除甲数所得余数是A除乙数所得余数的2倍”,可知甲数的余数为4的倍数。
第三步,代入A项,603÷11=54…9,余数不是4的倍数,排除;代入B项,603÷13=46…5,余数不是4的倍数,排除;代入C项,603÷17=35…8,余数是4的倍数,保留此项;代入D项,603÷19=31…14,余数不是4的倍数,排除。因此仅C项符合题意。
因此,选择C选项。
解法二:
第一步,本题考查约数倍数问题。
第二步,根据“A除甲数所得余数是A除乙数所得余数的2倍”,可知将乙数扩大二倍后(即余数扩大二倍)减甲数,可消余数:939×2-603=1275,是A的倍数。同理:939-393×2=153也是A的倍数。因此A是1275和153的公约数。
第三步,已知1275=25×3×17,153=3×3×17,结合选项,当A=17时,符合题意。
因此,选择C选项。
【拓展】A除甲数=甲数除以A
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