行测数学道经典z整理.doc

1、行测数学60道经典题型集合 1. 在乘积1×2×3×4×............×698×699×700中,末尾只有( )个零。     A.172 B.174 C.176 D.179 此题我们现需要了解0是怎么形成的，情况只有1种，那就是5跟一个偶数相乘就可以构成一个0， 但是还要注意25算几个5呢？ 50算几个5呢？ 125算几个5呢，具有几个5 主要是看他能否被几个5的乘积整除， 例如 25＝5×5 所以具有2个5， 50＝2×5×5 也是2个5 125＝5×5×5 具有3个5 方法一： 我们只要看 700个数字里面有多少个5的倍数 700/

2、5=140 还不行 我们还要看有多少25的倍数 700/25=28 还要看有多少125的倍数 700/125=5 625的倍数： 700/625=1 其实就是看 700里有多少的5^1,5^2,5^3,5^4……5^n 5^n必须小于700 所以答案就是 140＋28＋5＋1＝174 方法二： 原理是一样的，但是我们可以通过连除的方式不听的提取5的倍数 直到商小于5 700/5=140 140/5=28 28/5=5 5/5=1 答案就是这些商的总和即174 140 是计算含1个5的 但是里面的25的倍数只被算了一次，所以我们还需

3、要将140个5的倍数再次挑出含5的数字，以此类推，就可以将所有含5的个数数清! 2. 王先生在编一本书，其页数需要用6869个字，问这本书具体是多少页？     A.1999 B.9999 C.1994 D.1995 这个题目是计算有多少页。 首先要理解题目 这里的字是指数字个数，比如 123这个页码就有3个数字 我们通常有这样一种方法。 方法一： 1～9 是只有9个数字， 10～99 是 2×90＝180个数字 100～999 是 3×900＝2700个 数字 那么我们看剩下的是多少 6869－9－180－2700＝3980 剩下3980个数

4、字都是4位数的个数 则四位数有 3980/4=995个 则这本书是 1000＋995－1＝1994页 为什么减去1 是因为四位数是从1000开始算的！ 方法二： 我们可以假设这个页数是A页 那么我们知道， 每个页码都有个位数则有A个个位数， 每个页码出了1～9，其他都有十位数，则有A－9个十位数 同理: 有A－99个百位数,有A－999个千位数 则： A＋（A－9）＋（A－99）＋（A－999）＝6869 4A－1110＋3＝6869 4A＝7976 A＝1994 数P于与字数N之间的关系:当P为三位数时，N=3P－108 当P为四位

5、数时，N=4P－1107 3. 在一个两位数之间插入一个数字，就变成一个三位数。例如：在72中间插入数字6，就变成了762。有些两位数中间插入数字后所得到的三位数是原来两位数的9倍，求出所有这样的两位数有多少个？     A、 4 B、5 C、3 D、6 我们先进行简单的判断，首先什么数字个位数×9得到的数个位数还是原来的 乘法口诀 稍微默念一下就知道是5×9 或者0×9 （个位数是0的2位数×9 百位数肯定不等于原来的十位数 所以排除） 好我们假设这个2位数是 10m＋5 ，m是十位上数字，我们在这个数字中间插入c 这个数字 那么变成的三位数就是 100m＋10c＋

6、5 根据关系建立等式： 100m＋10c＋5＝9×（10m＋5） 化简得到 ： 10m＋10c＝40 m＋c＝4 注意条件 m不等于0， 则有如下结果（1，3），（2，2），（3，1），（4，0） 四组， 答案是选A 4. 有300张多米诺骨牌，从1——300编号，每次抽取偶数位置上的牌，问最后剩下的一张牌是多少号？     A、1 B、16 C、128 D、256 这个题目本身并不难，但是一定要看清楚题目，题目是抽取偶数位置上的牌，1是奇数位置上的，这个位置从未发生变化，所以1始终不可能被拿走，即最后剩下的就是编号1的骨牌。 当然如果每次是拿走奇数位置上

7、的，最后剩下的是编号几呢？ 我们做一个试验，将1到100按次序排开。每轮都拿掉奇数位置上的骨牌。我们发现，骨牌数目基本上是呈现倍数缩小。同时我们有一个更重要的发现，那就是什么样的数字才能确保它的1/2仍然是偶数。这个自然我们知道是2^n，但是当2^n＝2时它的一半就是1，在接下来的一轮中就会被拿走。因此我们发现每一轮操作2^n位置上的数都会变为2^(n-1) 当2^n=1时 被拿走。按照这样的操作，100个多米诺骨牌每次少1/2， 当操作6次即剩下的数目小于2个（100÷2^6<2）。根据上面我们发现的规律，必然是最后留下了2^6＝64 移动到了第1位 也就是仅剩下的1位。所以答案是100

8、内最大的2^n=64 总结：大家记住这样一个规律 直线排列最后剩下的是总数目里面最大的2^n次方 此题300内最大的2的n次方就是256 所以如果每次拿走奇数位置上的骨牌，那么最后剩下的就是编号256 5. 两人和养一群羊，共n只。到一定时间后，全部卖出，平均每只羊恰好卖了n元。两人商定评分这些钱。由甲先拿10元，再由乙拿10元，甲再拿10元，乙再拿10元，最后，甲拿过之后，剩余不足10元，由乙拿去。那么甲应该给以多少钱？     A.8 B.2 C.4 D.6 这个题目就是一个常识的题目没有什么可以延伸的空间，所以我就主要介绍一下解答方法。 X^2是总钱数，分配的时

9、候10 元， 2次一轮，最后单下一次， 说明总钱数是10的奇数倍数根据常识，只有个位数是4，或者6才是十位数是奇数，那么个位数都是6 说明 最后剩下6元  乙应该给甲 10－（10＋6）/2=2元 6. 自然数A、B、C、D的和为90，已知A加上2、B减去2、C乘以2、D除以2之后所得的结果相同。则B等于：     A．26 B．24 C．28 D．22 结果相同，我们可以逆推出A，B，C，D 假设这个变化之后四个数都是M 那么 A＝M－2 B＝M＋2 C＝M/2 D=2M A＋B＋C＋D＝90＝4.5M M＝20,则B＝20+2=22 7. 自然数P满足下列

10、条件：P除以10的余数为9，P除以9的余数为8，P除以8的余数为7。如果：100

11、数的和比M大多少（）     A 2M B4M C 6M D 8M 方法一：特例法你可以随便找3个连续自然数试试看， 例如 1×2×3＝6 比6稍大的立方数是8 即2^3=8 8-6刚好是2 所以说明 M＝2， 那么我们看 1＋2＋3＝6 6－M＝4 可见是2M 方法二： 平方差公式： 我们假设这三个连续自然数中间的数字是a，那么 这三个数字分别是， a－1，a，a＋1 乘积是 a×（a－1）×（a＋1）＝a×（a^2－1）＝a^3-a 跟题目说的比M^3少M条件对比 我们发现 M就是a 再看 （a－1）＋a＋（a－1）＝3a ＝3M 可

12、见 答案就是2M 9. 一个7×7共计49个小正方形组成的大正方形中，分别填上1～49这49个自然数。每个数字只能填1次。使得横向7条线，纵向7跳线，两个对角线的共计16条线上的数字和相等！则其中一个对角线的7个数字之和是（）     A 175 B 180 C 195 D 210 这个题目猛一看好复杂，其实仔细看看就会发现端倪。虽然看上去像是一个幻方问题 或者类似于九宫图，但是这里并不是让你关注这个。 49个数字全部填入， 满足条件后，我们发现横向有7条线 产生7个结果 并且相等。那么这个7个结果的和 就是这7条线上的所有数字之和，很明显就发现了 就是1～49个数字之和了 ，根

13、据等差数列求和公式：（首项＋尾项）×项数/2=总和 （1＋49）×49/2＝25×49 ，则每条线的和是 25×49/7=175 因为对角线和横线7条线的任意一条的和相同所以答案就是175. 10. 把1～100这100个自然数，按顺时针方向依次排列在一个圆圈上，从1开始，顺时针方向，留1，擦去2,3,4，留5，擦去6,7,8……（每擦去3个数，留一个数）。直到最后剩下的一个数是多少？   A、47 B、48 C、49 D、64 考察点：周期循环等比数列的问题 这个题目考到的可能性不是特别大，但是不排除。就只介绍规律吧。 主要是看间隔编号的个数。 如该题 间隔编号就是1个

14、例如 留1拿走2，留3拿走4，间隔是1： 以下公式是按照从去1开始的。 那么 公式是： 2/1×（A－2^n） 这是最后剩下的数字 2^n表示A内最大的值 A表示原始的编号总数。 间隔是2：3/2×（A－3^n） 间隔是3：4/3×（A－4^n） 间隔是4：5/4×（A－5^n） 特别注意的是：此题的A值不是随便定的 必须满足 A－1要能够除以间隔编号数目。否则最后的结果就是全部被拿走。 该题答案是： 按照公式4/3×（100－4^3）=48  但是这是按照去1开始得如果是留1  那么答案是 48＋1＝49 11. 下

15、列哪项能被11整除？     A．937845678 B．235789453 C．436728839 D．867392267 9＋7＋4＋6＋8＝34 3＋8＋5＋7＝23 34－23＝11 所以 答案是A 所有的奇数位置上的数之和减去所有偶数位置上数字之和＝11的倍数 那么这个数就能被11整除。这类题目属于数字整除特性题目我们这里就顺便介绍几个这样的规律： （1） 1与0的特性： 1是任何整数的约数，即对于任何整数a，总有1|a. 0是任何非零整数的倍数，a≠0,a为整数，则a|0. （2） 若一个整数的末位是0、2、4、6或8，则这个数能被2整除。

16、3） 若一个整数的数字和能被3整除，则这个整数能被3整除。 （4） 若一个整数的末尾两位数能被4整除，则这个数能被4整除。 （5） 若一个整数的末位是0或5，则这个数能被5整除。 （6） 若一个整数能被2和3整除，则这个数能被6整除。 （7） 若一个整数的个位数字截去，再从余下的数中，减去个位数的2倍，如果差是7的倍数，则原数能被7整除。如果差太大或心算不易看出是否7的倍数，就需要继续上述「截尾、倍大、相减、验差」的过程，直到能清楚判断为止。例如，判断133是否7的倍数的过程如下：13－3×2＝7，所以133是7的倍数；又例如判断6139是否7的倍数的过程如下：613－9×2

17、＝595 ， 59－5×2＝49，所以6139是7的倍数，余类推。 （8）若一个整数的未尾三位数能被8整除，则这个数能被8整除。 （9）若一个整数的数字和能被9整除，则这个整数能被9整除。 （10）若一个整数的末位是0，则这个数能被10整除。 （11）若一个整数的奇位数字之和与偶位数字之和的差能被11整除，则这个数能被11整除。11的倍数检验法也可用上述检查7的「割尾法」处理！过程唯一不同的是：倍数不是2而是1！ （12）若一个整数能被3和4整除，则这个数能被12整除。 （13）若一个整数的个位数字截去，再从余下的数中，加上个位数的4倍，如果差是13的倍数，则原数能被1

18、3整除。如果差太大或心算不易看出是否13的倍数，就需要继续上述「截尾、倍大、相加、验差」的过程，直到能清楚判断为止。 （14）若一个整数的个位数字截去，再从余下的数中，减去个位数的5倍，如果差是17的倍数，则原数能被17整除。如果差太大或心算不易看出是否17的倍数，就需要继续上述「截尾、倍大、相减、验差」的过程，直到能清楚判断为止。 （15）若一个整数的个位数字截去，再从余下的数中，加上个位数的2倍，如果差是19的倍数，则原数能被19整除。如果差太大或心算不易看出是否19的倍数，就需要继续上述「截尾、倍大、相加、验差」的过程，直到能清楚判断为止。 （16）若一个整数的末三位与3倍的

19、前面的隔出数的差能被17整除，则这个数能被17整除。 （17）若一个整数的末三位与7倍的前面的隔出数的差能被19整除，则这个数能被19整除。 （18）若一个整数的末四位与前面5倍的隔出数的差能被23(或29)整除，则这个数能被23整除 12. 甲乙二人分别从相距若干公里的A、B两地同时出发相向而行，相遇后各自继续前进，甲又经1小时到达B地，乙又经4小时到达A地，甲走完全程用了几小时？     A．2 B．3 C. 4 D．6 这个题目只要抓住固定不变的部分，不管他的时间怎么变化速度比是不变的。 假设相遇时用了a小时，那么甲走了a小时的路程 乙需要4小时 根据速度比＝时

20、间的反比，则V甲：V乙＝4 ：a 那么乙走了a小时的路程 甲走了1小时 ，还是根据速度比＝时间的反比 则 V甲：V乙＝a ：1 即得到 4：a＝a:1 a=2 所以答案是甲需要1＋2＝3小时走完全程！ 13. 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4八个数字做成的八位数，共可做成______个。     A 2940 B 3040 C 3142 D 3144 我们不妨先把这8个数字看作互不相同的数字，0暂时也不考虑是否能够放在最高位 那么这组数字的排列就是P(8,8)，但是，事实上里面有3个1，和2个2，我们知道3个1我们在P(8,8)中是把它作为不同的数字

21、排列的，现在相同了，那我们就必须从P(8,8)中扣除3个1的全排列P（3，3）关键这里是怎么扣除呢？ 记住因为全排列是分步完成的，我们知道在排列组合中，分步相乘，分类相加。 可见必须通过除掉P（3，3）才能去掉这部分重复的数字形成的重复排列。 2个2当然也是如此 所以不考虑0作为首位的情况是 P88/(P33×P22) 现在我们再来单独考虑0作为最高位的情况有多少种：P77/(P33×P22) 最后结果就是：P88/(P33×P22)－P77/(P33×P22)＝2940 14. A、B、C三本书，至少读过其中一本的有20人，读过A书的有10人，读过B书的有12人，读过C书的有1

22、5人，读过A、B两书的有8人，读过B、C两书的有9人，读过A、C两书的有7人。三本书全读过的有多少人？（）     A.5 B.7 C.9 D.无法计算 这个题目我是借鉴的“天使在唱歌”总结的公式组来解答。根据题目的不同可以挑选其中的任意2组或者3组公式答题。 先来介绍一下公式： 首先这里不考虑都不参与的元素 （1） A+B+T=总人数 （2） A＋2B＋3T＝至少包含1种的总人数 （3） B＋3T＝至少包含2种的总人数 这里介绍一下A、B、T分别是什么 看图 A＝x＋y＋z； B＝a＋b＋c；T＝三种都会或者都参加的人数 看这个题目我们要求的是看三本

23、书全部读过的是多少人？实际上是求T 根据公式： （1） A＋B＋T＝20 （2） A＋2B＋3T＝10＋12＋15＝37 （3） B＋3T＝8＋9＋7＝24 （2）－（1）＝B＋2T＝17 结合（3） 得到T＝24－17＝7人 15. 一个9×11个小矩形组成的大矩形一共有多少个矩形？     A.2376 B.1188 C.2970 D.3200 这个题目其实很简单，主要是善于抓住题目的关键。这个题目我们看 问有多少个矩形。并不是我们认为的就是9×11＝99个。 事实上上上下下，左左右右可以由很多小的矩形组成新的大一点的矩形。所以。这个题目看上去比较棘手。

24、那么我们为何不从矩形的概念入手呢。矩形是由横向2条平行线。纵向2条平行线相互垂直构成的。 知道这个我们就发现了解题的方法了， 9×11的格子 说明是10×12条线。 所以我们任意在横向和纵向上各取2条线 就能构成一个矩形。 所以答案就是 C10取2×C12取2＝2970 16. 一个布袋中有35个大小相同的球，其中白、红、黄三中颜色的球各10个，另有篮、绿两种颜色的球分别是3个、2个，试问一次至少取出多少个球才能保证取出的球中至少有4个是同一颜色？     A、15 B、 16 C、17 D、14 这个题目是抽屉原理题目，我们在解答抽屉原理题目的时候要学会先找到什么是抽屉

25、抽屉有几个？然后还得注意在给抽屉平均分配的时候，会不会出现抽屉个数减少等问题。 这个题目我们先找什么是抽屉。很明显 颜色就是抽屉。 共计5种颜色，我们就确定了5个抽屉。 每种颜色的抽屉容量是各不相同的，这就导致后面有可能出现抽屉减少的现象。 要求是至少保证取出的球是4个同一颜色的。 我们最接近的是给每个抽屉放3个。 3×5＝15 但是请注意，绿色的抽屉容量只有2，所以我们只能放15－1＝14个。再放就必然导致前面的3个抽屉的某一个达到4个同色了。 此题答案选A 17. 22头牛吃33公亩牧场的草，54天可以吃尽，17头牛吃同样牧场28公亩的草，84天可以吃尽。请问几头牛

26、吃同样牧场40公亩的草，24天吃尽？（ ）     A.50 B.46 C.38 D.35 “牛吃草”的问题 主要抓住草每天的增长速度这个变量。至于其原始草量有多少 ？不是我们关心的内容，为什么这么说，因为在我们计算的时候，实际上是根据差值求草长速度，那么原有的草量在2种情况中都是一样， 差值的时候被相减抵消了。有些题目可能面积不一样，但是每亩地的原始草量确实一样的。 再看这个有面积的题目，其实道理是一样的。我们只要将不同的转化为相同的， 面积不一样，但是没公亩的原有量和每天每亩草长的量是相同的。 根据这个 条件1： (22×54)/33  这是每公亩的情况 条件2：

27、17×84)/28  这是每公亩的情况 相减 (17×84)/28 －(22×54)/33＝（84－54）×a   a表示每亩草长速度 解得a＝0.5  单位依旧是没头牛每公亩吃草的单位作为标准单位 最后我们假设x头牛24天可以吃完40公亩草 那么挑选上面的一个情况拿过来做对比： (22×54)/33－24x/40＝(54-24)×0.5 即可解得x＝35头牛 18. 甲、乙二人以均匀的速度分别从A、B两地同时出发，相向而行，他们第一次相遇地点离A地4千米，相遇后二人继续前进，走到对方出发点后立即返回，在距B地3千米处第二次相遇，求两次相遇地点之间的距离    

28、 A、2 B、3 C、4 D、5 这个题目是关于多次相遇问题的类型。我先介绍一下多次相遇问题的模型。 例如：有这样一个多次相遇问题的模型图 S……………M…………N……E SE这段路程，甲从S出发，乙从E出发，甲乙两个人在M处第一次相遇了，相遇的时候我们知道 甲行驶了 SM的长度。甲乙路程之和是SE 一个完整的路程。 N点是第2次相遇的地点。我们发现 此时从第一次相遇的点M开始到第2次相遇的点N。 甲走了ME＋EN，而乙在跟甲相同的时间下走了MS＋SN 我们再次发现：甲乙两者路程之和是 ME＋EN＋MS＋SN＝2SE 是2倍的全程。 你可以继续研究第3次相遇的情

29、况。或者更多次。我们发现： 第一次相遇时，甲的路程或者乙的路程是1份的话。第2次相遇时 甲或者乙又行驶了2倍的第一次的路程。 看上述题目：我们发现 第一次相遇距离A点4千米。那么我们知道 从A出发的甲是走了4千米， 相遇后2人继续行驶，在距离B点3千米处相遇。说明甲又走了2×4＝8千米 画个图： A．。。。。。。4.。。。。。3.。。。。。B 我们发现甲从开始到最后的总路程就是AB＋3 也就是3倍的第一次的距离。 所以AB＝3×4－3＝9千米 那么两个相遇点之间的距离就是 9－4－3＝2千米。 选A 19. 在一条马路上，小明骑车与小光同向而行，小明骑车速度是

30、小光速度的3倍，每隔10分有一辆公共汽车超过小光，每隔20分有一辆公共汽车超过小明，如果公共汽车从始发站每次间隔同样的时间发一辆车，那么相邻两车间隔多少分钟？     A.45 B50 C.60 D.80 我们知道 间隔一顶的时间就有一辆公交车超过小光或者小明。说明他们之间构成了追击问题。追击问题就是时间＝路程差/速度差。 再看，当汽车追上小光或者小明的时候，下一辆公交车在哪里呢就是公交车发车间隔时间的汽车距离。即发车间隔时间×汽车的速度。这就是汽车跟小光或者小明的路程差。 所以我们发现 小光被超过是10分钟，说明 V车－V小光＝1/10 （1）小明被超过是20分钟 说

31、明 V车－V小明＝1/20 （2） 我们要求间隔发车时间，只要知道汽车的速度就可以知道间隔发车时间了因为我们这里的汽车发车间隔距离都是单位1. 上面得到了（1），（2）两个推断。 同时我们知道小明的速度是小光的3倍 那么（1）×3－（2）＝2倍的汽车速度了 则汽车速度就是 (3/10-1/20)/2=1/8 则答案是 1/(1/8)=8分钟. 20. 一只船从甲码头到乙码头往返一次共用4小时，回来时顺水比去时每小时多行12千米，因此后2小时比前2小时多行18千米。那么甲乙两个码头距离是多少千米？     A、36 B、45 C、54 D、60 前2小时是逆水，后2小时

32、是部分逆水＋顺水 如图： 0.。。。。。。。。。。。。。。。。逆水。。。。。。。。。。。。。。。。2（小时） 2.。。。逆水。。。X。。。。。。。。。。。顺水。。。。。。。。4（小时） 我们知道后2小时比前2小时多行18千米 我们看 ，把部分逆水的跟前2个小时相互抵消， 其实后2个小时就是顺水部分比逆水多出来的18，我们知道顺水速度每小时比逆水速度多12千米。那么18千米需要多少小时？ 所以18/12=1.5小时 就是顺水时间。即X到4小时之间的时间间隔。 从而知道逆水时间是2.5小时。时间比是 3：5  可见速度比是 5：3  差2个比例点 对应12千米 则顺水速度是

33、 12/2×5＝30 。答案是30×1.5＝45 21. 某团体从甲地到乙地，甲、乙两地相距100千米，团体中一部分人乘车先行，余下的人步行，先坐车的人到途中某处下车步行，汽车返回接先步行的那部分人，全部人员同时到达。已知步行速度为8千米/小时，汽车速度为40千米/小时。问使团体全部成员同时到达乙地需要多少时间？ A、5.5 小时    B、 5 小时    C、4.5小时      D、4 小时 这个题目已经成为典型的形成模型问题了，这个团的人分2部分步行,  要得同时到达 那么必然是步行的路程都相同，乘车的路程也相同。抓住这个我们就好办了！ 根据题目条件, 我先给大家画个图

34、 甲...............P.............................Q...............乙 图中：P是汽车回来接先步行的人的地点 Q是汽车把先乘车的人放下的地点。 那么我们可以看出，甲～P是先步行的人步行的举例。Q～乙是先乘车的人步行的举例 甲～P＝Q～乙 在根据相同时间内 路程之比=速度比=40:8=5:1 假设先步行的人步行的举例为1份， 那么汽车的行驶距离就是5份，我们发现 汽车走得路程是 甲～Q～P 这段距离是5份， 已知，甲～p＝1份， Q～乙＝甲～P＝1份 那么全程就是 甲乙路程=(5+1+2)/2=4份

35、 则总路程分成4个单位 每个单位是 100/4=25 则以先乘车的人为例  计算时间是  75/40+25/8=5小时 【总结】这类汽车接送的问题 主要是抓住速度之比转换成路程之比，进而将问题大大简化。 下面提供3道练习题目！ 例一：100名学生要到离校33千米处的少年宫活动．只有一辆能载25人的汽车，为了使全体学生尽快地到达目的地，他们决定采取步行与乘车相结合的办法．已知学生步行速度为每小时5千米，汽车速度为每小时55千米．要保证全体学生都尽快到达目的地，所需时间最少是? 例二：有两个班的小学生要到少年宫参加活动，但只有一辆车接送。第一班的学生坐车从学校出发的同时，第

36、二班学生开始步行；车到途中某处，让第一班学生下车步行，车立刻返回接第二班学生上车并直接开往少年宫，最终两个班的学生同时到达少年宫。已知学生步行速度为每小时4公里，载学生时车速每小时40公里，空车是50公里/小时，问第一班的学生步行了全程的几分之几？ A.1/7    B.1/6    C.3/4    D.2/5 例三：甲乙两班同时从学校去公园，甲步行每小时4千米，乙步行每小时3千米，学校有一辆汽车，它的速度是每小时48千米，这辆汽车恰好只能做一个班的学生，为了使这两个班学生在最短的时间内到达，那么甲与乙学生需要步行的距离之比是（）。 A、15：11B、17：22 C、19：24D

37、21：27 22. 从360到630的自然数中有奇数个约数的数有（）个？     A.25 B.23 C.17 D.7 这个题目我一般都是从问题提到的对象入手，自然数的约数？我们知道，求自然数约数无非就是将这个自然数分解因式然后看构成的数字形成多少个不同的乘积。 那么这个自然数就可以表示为自然数＝A×B A和B都是这个自然数的因数，也就是约数。 很明显一般情况下自然数的约数都是成对出现的，如 12＝2×6，12＝3×4，12＝1×12，2和6是一对，3和4是一对，1和12是一对。既然是成对出现，那么这个自然数理论上说它的约数应该是偶数个才对。现在是奇数个。 什么样的情

38、况会导致它是奇数个约数呢？ 我们发现只有当这个自然数种一对约数相等的时候，就会少了1个约数，即A＝B， 那么我们就看出这个自然数是一个平方数！ 360～630 之间的平方数可以这样确定， 我们知道19的平方是361，25的平方是625，那么 这样的自然数就是 19～25 共计7个自然数的平方值。 23. 王师傅加工一批零件，每天加工20个，可以提前1天完成。工作4天后，由于技术改进，每天可多加工5个，结果提前3天完成，问，：这批零件有多少个？     A 300 B280 C360 D270 这个题目我们可以通过比例法来解决。我们知道当A＝m×n的时候 当A固定，m和n就

39、是成反比， 当m固定A和n就是成正比， 当n固定，A和m也成正比 看这个题目，注意比较前后2种情况， 情况（1）：每天加工20个 提前1天 情况（2）：先工作4天（每天20个），以后每天是加工25个，可以前3天 我们发现两种情况对比 ，实际上情况（2）比情况（1）提前了3－1＝2天 这2天是怎么节约出来的呢？ 很明显是因为后面有部分工作每日工作效率提高了，所以那部分所用时间缩短了 根据4天后剩下的总工作量固定。 时间之比＝每日效率的反比＝20：25＝4：5 5－4＝1个比例点。即所提前的时间2天 ，1个比例点是2天。说明每日工作20个所需时间是对应的5个比例

40、点就是2×5＝10天， 意思就很清楚了，当工作4天后，如果不提高效率，还是每天20个，那么需要10天时间 所以这个题目的总工作量是20×（10＋4）＝280个 此题描述比较烦琐，但是比例法确实是一种快速解答问题的方法，希望大家能够花点时间去研究一下。 24. 某工作组有12名外国人,其中6人会说英语,5人会说法语,5人会说西班牙语;有3人即会说英又会说法,有2人既会说法又会说西;有2人既会说西又会说英;有1人这三种语言都会说.则只会说一种语言的人比一种语言都不会说的人多:     A1    B2    C3      D5 在前面的有道题目种我们总结了几个公式： （1）

41、A+B+T=总人数 （2）A＋2B＋3T＝至少包含1种的总人数 （3）B＋3T＝至少包含2种的总人数 （4）T是三者都会的 这里介绍一下A、B、T分别是什么 看图 A＝只会1种的总人数； B＝只会2种的总人数；T＝三种都会或者都参加的人数 根据题目我们得到如下计算： （1）A＋B＋T＋P＝12 （P表示一种都不会说的） （2）A＋2B＋3T＝6＋5＋5＝16 （3）B＋3T＝3＋2＋2＝7 （4）T＝1 我们可以很轻松的得到 B＝4，A＝5 T＝1 那么P＝2 答案就是 A－P＝5－2＝3 25. 为了把2008年北京奥运会办成绿色

42、奥运，全国各地都在加强环保，植树造林。某单位计划在通往两个比赛场馆的两条路的(不相交)两旁栽上树，现运回一批树苗，已知一条路的长度是另一条路长度的两倍还多6000米，若每隔4米栽一棵，则少2754棵；若每隔5米栽一棵，则多396棵，则共有树苗：( ) 　　A.8500棵  B.12500棵  C.12596棵  D.13000棵 这个题目是2006年的一道国考试题，题目看上去非常的烦琐复杂，还加上了植树问题。其实这就考验我们如何能够化繁为简的能力，甚至有些数字更本可以不用。 我们先对题目进行分析。他提供给我们2种情况： 情况（1）：每隔4米栽1棵，则少2754棵 情况（2）

43、每隔5米栽1棵，则多396 棵 我们知道这2条马路的总长度是固定不变的，我们可以通过这2种情况先求出总长度。 4和5的最小公倍数是20米 也就是说 每20米情况（1）就要比情况（2）多栽1棵树。 那么这2种情况相差多少颗树 就说明有多少个20米。 据题意得 ，情况（1）跟情况（2）相差2754＋396＝3150棵树 说明总距离是 3150×20＝63000米 我们在回头拿出其中一种情况来分析，就选情况（2） 每隔5米栽1棵，还多出396棵，不考虑植树问题，我们先理论的计算一下。 63000/5＋396＝12996棵 这个时候还需要小心我们必须注意2条马

44、路是4个边 ，根据植树原理，每个边要多出1棵 所以答案应该是 12996＋4＝13000棵 26. 一辆车从甲地开往乙地，如果提速20％，可以比原定时间提前一小时到达。如果以原速走120千米后，再将速度提高25％，则可提前40分钟到。那么甲、乙两地相距多少千米？     A、240 B、270 C、250 D、300 这个题目依然可以采用比例法来计算： 从第一句话我们看到提速之后的速度比是 5：6 那么时间比就是 6：5 ，差1个比例点对应的是1小时。 所以可见原速度行驶的话就是1×6＝6个小时了 再看原速度走了120千米。 剩下的路程 速度提高25％， 那么提高后的

45、速度比是4：5， 那么剩下部分路程所需时间之比是 5：4 差1个比例点对应的就是40分钟 （2/3小时） 那么可以得到如果是原始速度行驶 所需时间就是 5×2/3=10/3 小时。 前面我们知道原始速度行驶需要6小时。 后面部分需要10/3小时 则120千米需要 6－10/3=8/3小时 这个时候我们再看：8/3 走120千米，6小时走多少千米呢 8/3:120=6:x    x=270 千米。 27. 有一个四位数，它的4个数字相乘的积是质数，这样的四位数有多少个? A 4个，  B 8个    C 16个      D 32个 这个题目主要是抓住数字的特殊

46、性质 结合其概念来作出有利于解答的判断。 我们发现四个数字之和是质数，从质数的概念除法，质数的约数只有1和它本身 由此我们可以肯定这四个数字中只出现2个不同的数字 就是1和一个质数。就是乘积。 可见这四个数字中有3个1，另外一个是质数 个位数是质数的有，2，3，5，7这四个。 根据排列组合从四个质数里面选出1个， 放入四位数种的任意一个位置。 可见答案是 C4，1×C4，1＝16个 28. 一队法国旅客乘坐汽车去旅游中国长城，要求每辆汽车的旅客人数相等．起初每辆汽车乘了22人，结果剩下1人未上车；如果有一辆汽车空着开走，那么所有旅客正好能平均分乘到其他各车上．已知每辆

47、汽车最多只能容纳32人，求起初有（）名旅客 A、507      B、497人      C、529人    D、485人 这个题目我觉得就是一个数字游戏，还是考察的质数概念问题。 还是看情况 情况（1）： 每辆车子22人，多出1人 情况（2）：开出1辆车子，刚好平均。 我们看 如果开出1辆车子 我们还是按照每辆车子22人 ，那么就多出22＋1＝23人 注意：23人是质数 不能分解因式，所以 所以23人如果要能被平均分配到剩下的车子上，说明每辆车子只能再添1人。不能添23人因为车子的最大容量是32人 如果再添23人那就是45人超出容量了。 好，分析到这里我们就知道 开走1辆车子 还

48、剩下23辆 刚好每辆1人。 所以原来是24辆车子。 那么总人数就是22×24＋1＝529人 29. 如果2斤油可换5斤肉，7斤肉可换12斤鱼，10斤鱼可换21斤豆，那么27斤豆可换（ ）油。     A．3斤 B．4斤 C．5斤 D．6斤 这个题目看上去很好玩，就好像古代尚未有钱币的时候商品的流通就是通过这样的等价交换。 我们发现起始的油换肉。最重又回来了豆换油。形成了一个循环。 我们可以将兑换左边的物品放在一起，兑换右边的物品放在一起就构成了一个等式关系。 如： 2×7×10×27＝5×12×21×A，这样很容易解答出 A＝3 答案就是A了 30. 若干名家长（爸爸或妈妈

49、他们都不是老师）和老师陪同一些小学生参加某次数学竞赛，已知家长和老师共有22人，家长比老师多，妈妈比爸爸多，女老师比妈妈多2人，至少有1名男老师，那么在这22人中，爸爸有多少人？     A. 3 B.4 C.5 D.6 这个题目除了总人数没有一个准确的数值，而问题确实要求一个确切的数值，由此我们可以肯定这是一个完全符合极限法的题目，所以的数值只能有一个数值满足。 那么我们就开始按照极限法来假设。 总人数22，（1）家长比老师多，那么家长至少12人  老师最多10人 （2）妈妈比爸爸多，那么说明妈妈至少7人，爸爸最多5人 （3）女老师比妈妈多2人  那么女老师至少7＋

50、2＝9人， 因为老师最多10人。说明男老师最多就是1人， （4）至少有1名男老师。 跟（3）得出的结论形成交集 就是男老师就是1名。 以上情况完全符合假设推断。 所以爸爸就是5人。 31. 某路公共汽车,包括起点和终点共有15个车站,有一辆车除终点外,每一站上车的乘客中,恰好有一位乘客到以后的每一站下车,为了使每位乘客都有座位,问这辆公共汽车最少要有多少各座位?     A53 B54 C55 D56 这个题目实际上是寻找何时是峰值，我们按照题目的要求，所有的条件都是选择最小数字完成，那么就符合题目的要最少需要安排多少个座位。 题目要求： 汽车驶出起始站 在后面的每站都有