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\def \name {Valentin Brandl} %
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\def \matrikel {108018274494} %
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\def \pname {Marvin Herrmann} %
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\def \pmatrikel {108018265436} %
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\def \gruppe {2 (Mi 10-12 Andre)}
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\def \qname {Pascal Brackmann}
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\def \qmatrikel {108017113834} %
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\def \uebung {10} %
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\newcommand{\hwsol}{
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\noindent \matrikel \quad \name \hfill \"Ubungsgruppe: \gruppe \\
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\noindent \pmatrikel \quad \pname \\
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\noindent \qmatrikel \quad \qname \\
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\begin{center}{\Large \bf L\"osung f\"ur \"Ubung \# \uebung}\end{center}
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}
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\begin{document}
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%Import header
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\hwsol
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\section*{Aufgabe 10.1}
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Kriterium:
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Eine Zahl $z \in \mathbb{N}$ ist durch 37 teilbar, wenn ihre nicht-alternierende hunderter-Quersumme durch 37 teilbar ist.\\
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\\
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Beweis: Sei $z=a_0+a_1 \cdot 10 + a_2 \cdot 10^2 + ... + a_n \cdot 10^n$.\\
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Es gilt $37 |z \Leftrightarrow z \equiv 0 \text{ mod 37 }$\\
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$\Rightarrow a_0+a_1\cdot 10 + a_2 \cdot 10^2 + ... + a_n \cdot 10^n \equiv 0 \text{ mod 37}$\\
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Es gilt nun $10^3 \equiv 1 \text{ mod } 37$\\
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\\
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$\Rightarrow a_0 + a_1 \cdot 10^1 + a_2 \cdot 10^2 + a_3 + a_4 \cdot 10 + a_5 \cdot 10^2 + ... + a_n \cdot 10^n \equiv 0 \text{ mod } 37 \Leftrightarrow 37 | z$\\
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\\
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Interpretiere dies als \enquote{Summe der Hunderter}:\\
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$(a_0+a_1 \cdot 10 + a_2 \cdot 10^2) + (a_3 + a_4 \cdot 10 + a_5 \cdot 10^2) + ... + a_n \cdot 10^n \equiv 0 \text{ mod } 37$\\
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\\
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$\Rightarrow \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{n}{3} \rfloor}
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(a_{3i}+a_{3i+1}\cdot 10 + a_{3i+2} \cdot 10^2) \equiv 0 \text{ mod } 37$, aj = 0 für j>n\\
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$\Rightarrow$ das vorher beschriebene Kriterium
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\end{document}
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\def \name {Valentin Brandl} %
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\def \matrikel {108018274494} %
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\def \pname {Marvin Herrmann} %
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\def \pmatrikel {108018265436} %
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\def \gruppe {2 (Mi 10-12 Andre)}
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\def \qname {Pascal Brackmann}
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\def \qmatrikel {108017113834} %
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\def \uebung {10} %
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\newcommand{\hwsol}{
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\noindent \qmatrikel \quad \qname \\
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}
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\begin{document}
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%Import header
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\hwsol
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\section*{Aufgabe 10.2}
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\begin{enumerate}[1.]
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\item $a \equiv b (\mod m) \Rightarrow a^2 \equiv b^2 (\mod m)$
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Beweis:
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$a \equiv b \text{ mod m}$
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$\Rightarrow a = b + k\cdot m, k \in \mathbb{Z}$
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$\Rightarrow a^2 = (b+k\cdot m)^2 = b^2 + 2b\cdot k \cdot m + k^2 \cdot m^2 = b^2 + (2\cdot b \cdot k + k^2\cdot m)\cdot m$
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$\Rightarrow a^2 \equiv b^2 \text{ mod m}$
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q.e.d
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\item $a^2 \equiv b^2 (\mod m) \Rightarrow a \equiv b (\mod m)$
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Gegenbeispiel:
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a $\equiv$ 2 mod 5 und b $\equiv$ -2 $\equiv$ 3 mod 5
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Es gilt: $a^2 \equiv 2^2 \equiv 4 \equiv 3^2 \equiv b^2 \text{ mod } 5$.
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Aber $a \not \equiv b \text{ mod } 5$ und
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\item $a^2 \equiv b^2 (\mod m) \Rightarrow (a \equiv b (\mod m) \lor a \equiv -b (\mod m))$
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Gegenbeispiel a=2, b=4 und m=12
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Es gilt: $a^2 \text{ mod 12 } \equiv 2^2 \text{ mod 12 }\equiv 4 \text{ mod 12 } \equiv 4^2 \text{ mod 12 }\equiv b^2 \text{ mod 12 }$
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Aber
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$2 \not \equiv 4 \text{ mod 12}$ und
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$2 \not \equiv -4 \text{ mod 12} \equiv 8 \text{ mod 12 }$
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\item $a \equiv b (\mod m) \Rightarrow a^2 \equiv b^2 (\mod m^2)$
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Gegenbeispiel a=4 b=9 und m=5, also $m^2=25$
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$\Rightarrow a \equiv b \text{ mod 5}$
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$\Rightarrow a^2 \equiv 16 \not \equiv 81 \equiv 6 \equiv b^2 \text{ mod 25}$
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$\Rightarrow a^2 \not \equiv b^2 \text{ mod 25}$
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\end{enumerate}
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\end{document}
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\def \name {Valentin Brandl} %
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\def \matrikel {108018274494} %
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\def \pname {Marvin Herrmann} %
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\def \pmatrikel {108018265436} %
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\def \gruppe {2 (Mi 10-12 Andre)}
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\def \qname {Pascal Brackmann}
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\def \qmatrikel {108017113834} %
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\def \uebung {10} %
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\newcommand{\hwsol}{
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\vspace*{-2cm}
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\noindent \matrikel \quad \name \hfill \"Ubungsgruppe: \gruppe \\
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\noindent \pmatrikel \quad \pname \\
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\noindent \qmatrikel \quad \qname \\
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\begin{center}{\Large \bf L\"osung f\"ur \"Ubung \# \uebung}\end{center}
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}
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\begin{document}
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%Import header
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\hwsol
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\section*{Aufgabe 10.3}
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\begin{enumerate}[1.]
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|
\item
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\begin{align*}
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29^n \mod 10
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|
\end{align*}
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Primzahlen sind nur duchr 1 und sich selbst zeilbar
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$29^n \equiv 9^n \mod 10$
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\begin{align*}
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9^1 &= 9 \\
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9^2 &= 81 \\
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9^3 &= 729 \\
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9^4 &= 6561 \\
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9^5 &= 59049 \\
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9^6 &= 531441
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|
\end{align*}
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$\Rightarrow$ $9*9$ ergibt Zahl mit $1$ am Ende, $9*1$ ergibt Zahl mit $9$ am Ende.
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$\Rightarrow$ Alle Potenzten von $9$ haben am Ende eine $9$ oder $1$ stehen
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$\Rightarrow$ ist $n$ gerade $\Rightarrow$ Dez. Darstellung von $29^n$ endet auf $1$
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$\Rightarrow$ ist $n$ ungerade $\Rightarrow$ Dez. Darstellung von $29^n$ endet auf $9$
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\item
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\begin{align*}
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11^{21} &\mod 100 \\
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\equiv (\prod\limits_{i = 1}^{10} 11^2) * 11 &\mod 100 \\
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\equiv (\prod\limits_{i = 1}^{10} 121) * 11 &\mod 100 \\
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||||||
|
\equiv (\prod\limits_{i = 1}^{10} 21) * 11 &\mod 100 \\
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||||||
|
\equiv (\prod\limits_{i = 1}^{5} 21^2) * 11 &\mod 100 \\
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||||||
|
\equiv (\prod\limits_{i = 1}^{5} 441) * 11 &\mod 100 \\
|
||||||
|
\equiv (\prod\limits_{i = 1}^{5} 41) * 11 &\mod 100 \\
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||||||
|
\equiv (\prod\limits_{i = 1}^{2} 41^2) * 41 * 11 &\mod 100 \\
|
||||||
|
\equiv (\prod\limits_{i = 1}^{2} 1681) * 41 * 11 &\mod 100 \\
|
||||||
|
\equiv (\prod\limits_{i = 1}^{2} 81) * 41 * 11 &\mod 100 \\
|
||||||
|
\equiv 81 * 81 * 41 * 11 &\mod 100 \\
|
||||||
|
\equiv 6561 * 41 * 11 &\mod 100 \\
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||||||
|
\equiv 61 * 41 * 11 &\mod 100 \\
|
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|
\equiv 2501 * 11 &\mod 100 \\
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|
\equiv 1 * 11 &\mod 100 \\
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|
\equiv 11 &\mod 100
|
||||||
|
\end{align*}
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|
|
||||||
|
Die letzten beiden Dezimalstellen von $11^{21}$ sind $11$.
|
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|
|
||||||
|
\end{enumerate}
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||||||
|
|
||||||
|
\end{document}
|
113
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\documentclass[12pt,a4paper,german]{article}
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\usepackage{url}
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%\usepackage{graphics}
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\usepackage{times}
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\usepackage[utf8]{inputenc}
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\usepackage{epsfig}
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\usepackage{paralist}
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\geometry{left=2.0cm,textwidth=17cm,top=3.5cm,textheight=23cm}
|
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%%%%%%%%%% Fill out the the definitions %%%%%%%%%
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|
\def \name {Valentin Brandl} %
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\def \matrikel {108018274494} %
|
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|
\def \pname {Marvin Herrmann} %
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|
\def \pmatrikel {108018265436} %
|
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|
\def \gruppe {2 (Mi 10-12 Andre)}
|
||||||
|
\def \qname {Pascal Brackmann}
|
||||||
|
\def \qmatrikel {108017113834} %
|
||||||
|
\def \uebung {10} %
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% DO NOT MODIFY THIS HEADER
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\newcommand{\hwsol}{
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\vspace*{-2cm}
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\noindent \matrikel \quad \name \hfill \"Ubungsgruppe: \gruppe \\
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|
\noindent \pmatrikel \quad \pname \\
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|
\noindent \qmatrikel \quad \qname \\
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|
\begin{center}{\Large \bf L\"osung f\"ur \"Ubung \# \uebung}\end{center}
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}
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\begin{document}
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%Import header
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\hwsol
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|
\section*{Aufgabe 10.4}
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Gegeben:
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\begin{itemize}
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\item Anzahl Klausuren $x \leq 400$
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|
\end{itemize}
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\begin{align*}
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||||||
|
x &\equiv 4 &\mod 13 \\
|
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|
x &\equiv 7 &\mod 11 \\
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||||||
|
x &\equiv 3 &\mod 9
|
||||||
|
\end{align*}
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{align*}
|
||||||
|
a_1 = 4 \text{ , } m_1 = 13 \\
|
||||||
|
a_2 = 7 \text{ , } m_2 = 11 \\
|
||||||
|
a_3 = 3 \text{ , } m_3 = 9 \\
|
||||||
|
\end{align*}
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{align*}
|
||||||
|
m &= 13 * 11 * 9 = 1287 \\
|
||||||
|
\end{align*}
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{align*}
|
||||||
|
M_1 &= \frac{m}{m_1} = 99 \\
|
||||||
|
M_2 &= \frac{m}{m_2} = 117 \\
|
||||||
|
M_3 &= \frac{m}{m_3} = 143 \\
|
||||||
|
\end{align*}
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{align*}
|
||||||
|
M_1' &= 8 \\
|
||||||
|
M_2' &= 7 \\
|
||||||
|
M_3' &= 8 \\
|
||||||
|
\end{align*}
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{align*}
|
||||||
|
x_1 * 99 &\equiv 1 &\mod 13 \\
|
||||||
|
x_2 * 117 &\equiv 1 &\mod 11 \\
|
||||||
|
x_3 * 143 &\equiv 1 &\mod 9 \\
|
||||||
|
\Rightarrow \\
|
||||||
|
x_1 &= 5 \\
|
||||||
|
x_2 &= 8 \\
|
||||||
|
x_3 &= 8 \\
|
||||||
|
\end{align*}
|
||||||
|
|
||||||
|
\begin{align*}
|
||||||
|
u_1 &= x_1 * M_1 = 495 \\
|
||||||
|
u_2 &= x_2 * M_2 = 936 \\
|
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u_3 &= x_3 * M_3 = 1144 \\
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\end{align*}
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\begin{align*}
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x &= 4 * 495 + 7 * 936 + 3 * 1144 &\mod 1287 \\
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x &= 11964 \equiv 381 &\mod 1287
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\end{align*}
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Test:
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\begin{align*}
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381 &\equiv 4 &\mod 13 \\
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381 &\equiv 7 &\mod 11 \\
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381 &\equiv 3 &\mod 9 \\
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381 &\leq 400
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\end{align*}
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Es wurden 381 Klausuren geschrieben.
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\end{document}
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