LIII Международная Математическая Олимпиада

Dave · 10.07.2012, 22:30

LIII Международная Математическая Олимпиада.
Мар-дель-Плата, Аргентина, июль 2012.

День первый.
1. Дан треугольник $ABC$ ; точка $J$ является центром вневписанной окружности, соответствующей вершине $A$ . Эта вневписанная окружность касается отрезка $BC$ в точке $M$ , а прямых $AB$ и $AC$ - в точках $K$ и $L$ соответственно. Прямые $LM$ и $BJ$ пересекаются в точке $F$ , а прямые $KM$ и $CJ$ - в точке $G$ . Пусть $S$ - точка пересечения прямых $AF$ и $BC$ , а $T$ - точка пересечения прямых $AG$ и $BC$ .

Докажите, что точка $M$ является серединой отрезка $ST$ .

2. Дано целое число $n \geqslant 3$ и действительные положительные числа $a_2,a_3,\dots,a_n$ , удовлетворяющие соотношению $a_2a_3 \cdots a_n=1$ . Докажите, что $(a_2+1)^2(a_3+1)^3\dots(a_n+1)^n>n^n.$

3. Два игрока $A$ и $B$ играют в игру Угадай-ка. Правила этой игры зависят от двух положительных целых чисел $k$ и $n$ , и эти числа известны обоим игрокам.

В начале игры $A$ выбирает целые числа $x$ и $N$ такие, что $1\leqslant x \leqslant N$ . Игрок $A$ держит число $x$ в секрете, а число $N$ честно сообщает игроку $B$ . После этого игрок $B$ пытается получить информацию о числе $x$ , задавая $A$ вопросы следующего типа: за один вопрос $B$ указывает по своему усмотрению множество $S$ , состоящее из целых положительных чисел (возможно, это множество уже было указано в одном из предыдущих вопросов) и спрашивает игрока $A$ , принадлежит ли число $x$ множеству $S$ . Игрок $B$ может столько вопросов, сколько он хочет. На каждый вопрос игрока $B$ игрок $A$ должен сразу ответить да или нет, при этом ему разрешается соврать столько раз, сколько он хочет; единственное ограничение состоит в том, что из любых $k+1$ подряд идущих ответов хотя бы один ответ должен быть правдивым.

После того, как $B$ задаст столько вопросов, сколько он сочтет нужным, он должен указать множество $X$ , содержащее не более чем $n$ целых положительных чисел. Если $x$ принадлежит $X$ , то $B$ выиграл; иначе $B$ проиграл. Докажите, что:

Если $n \geqslant 2^k$ , то $B$ может гарантировать себе выигрыш.
Для всякого достаточно большого $k$ найдется целое число $n \geqslant 1{,}99^k$ , при котором $B$ не сможет гарантировать себе выигрыш.

Привел в соответствие с официальным русским текстом // zhoraster

zhoraster · 11.07.2012, 01:13

(Оффтоп)

Я предлагал назвать по-русски игру Ври, да не завирайся; по-моему, это совершенно в точку, но не назвали. По-украински игрок $A$ женского пола, как в оригинале, а игра называется Ти ж мене пiдманула (ты ж мэнэ пидманула).

arqady · 11.07.2012, 08:43

Dave в сообщении #594282 писал(а):

2. Дано целое число $n \geqslant 3$ и действительные положительные числа $a_2,a_3,\dots,a_n$ , удовлетворяющие соотношению $a_2a_3 \cdots a_n=1$ . Докажите, что $(a_2+1)^2(a_3+1)^3\dots(a_n+1)^n>n^n.$

Помогает старая как мир идея: для $x>0$ верно $(1+x)^n\geq\frac{n^nx}{(n-1)^{n-1}}$

xmaister · 11.07.2012, 09:07

Dave в сообщении #594282 писал(а):

2. Дано целое число $n \geqslant 3$ и действительные положительные числа $a_2,a_3,\dots,a_n$ , удовлетворяющие соотношению $a_2a_3 \cdots a_n=1$ . Докажите, что $(a_2+1)^2(a_3+1)^3\dots(a_n+1)^n>n^n.$

Вроде бы запилил... :roll:

Рассмотрим набор $1+x,1,1,1,\ldots ,\frac1{1+x}$ , тогда $(2+x)^2\cdot\ldots\cdot \left(1+\frac{1}{x+1}\right)^n\ge 2^{\frac{n(n+1)}{2}-1}$ при $x\ge 0$ . Для наборов вида $1+x,1,1 \ldots a_{k+1},a_{k+2},\ldots ,a_{n}$ , $x\ge 0,a_i <1,i=k+1,\ldots ,n$ получаем существование набора $1+x,1,1\ldots, b_n, b_n<1$ , такой что $(2+x)^2\cdot\ldots\cdot (1+a_{k+1})^{k+1}\cdot \ldots\cdot (1+a_n)^n\ge (2+x)^2\cdot\ldots\cdot \left(1+b_n\right)^n$ . Аналогичным образом для произвольного набора $1+x_1,\ldots ,1+x_k, a_{k+1},\ldots a_n$ получим существование набора $1+x,1,1,\ldots ,\frac1{1+x}$ . Отсалось доказать, что $2^{\frac{n(n+1)}{2}-1}>n^n$ .

xmaister · 11.07.2012, 14:09

(Оффтоп)

griboedovaa в сообщении #594414 писал(а):

адача под ноиером 2,чтл в ней олиириадного?не компетентное жюри имхо

Наверное, в условиях соревнования, и на таких задачах затупить можно... :roll:

Dave · 11.07.2012, 22:30

День второй.
4. Найдите все функции $f \colon \mathbb Z \to \mathbb Z$ такие, что для всех $a+b+c=0$ : $$f(a)^2+f(b)^2+f(c)^2=2f(a)f(b)+2f(b)f(c)+2f(c)f(a).$$

5. Пусть $ABC$ - треугольник с $\angle BCA = 90 \textdegree$ и $D$ - основание высоты, опущенной из вершины $C$ . Пусть $X$ - некоторая точка внутри отрезка $CD$ . $K$ - точка на отрезке $AX$ такая, что $BK=BC$ . Аналогично, $L$ - точка на отрезке $BX$ такая, что $AL=AC$ . Пусть также $M$ - точка пересечения $AL$ и $BK$ .
Докажите, что $MK=ML$ .

6. Найдите все натуральные числа $n$ , для которых существуют неотрицательные целые числа $a_1,a_2,\dots,a_n$ такие, что: $\frac 1 {2^{a_1}} + \frac 1 {2^{a_2}} + \dots + \frac 1 {2^{a_n}} = \frac 1 {3^{a_1}} + \frac 2 {3^{a_2}} + \dots + \frac n {3^{a_n}} = 1.$

Профессор Снэйп · 12.07.2012, 08:08

По задаче 4 нарыл следующее.

1) Полагаем $a = b = c = 0$ , получаем $3f(0)^2 = 6f(0)^2$ , откуда $f(0) = 0$ .

2) Полагаем $c = 0$ и $b = -a$ , получаем $f(a)^2 + f(-a)^2 = 2f(a)f(-a)$ , $(f(a) - f(-a))^2 = 0$ и $f(a) = f(-a)$ .

3) Полагаем $b = -(a+1)$ , $c = 1$ . Получаем... $f(a+1)^2 - 2f(a+1)(f(a) + f(1)) + (f(a) - f(1))^2 = 0$ . Рассматриваем это дело как квадратное уравнение для $f(a + 1)$ . Его дискриминант равен $16f(1)f(a)$ . Отсюда $f(1)f(a)$ всегда неотрицательно и является полным квадратом. В частности, функция $f$ определена с точностью до знака и можно считать, что $f(x) \geqslant 0$ для всех $x \in \mathbb{Z}$ .

Будем думать дальше...

Tanechka · 12.07.2012, 09:04

Я сначала сделала 2 шага предыдущего поста, потом получила, что $f(2a)=4f(a)$ , а затем подставила $b=na$ , а $c=-(n+1)a$ (использовала то, что $f(na)=tf(a)$ ). В итоге, после решения квадр. уравнения отсносительно $c$ получилось, что, если $f(na)=tf(a)$ , то $f((n+1)a)=(\sqrt{t}\pm 1)^2 f(a)$ . В совокупности с $f(2a)=4f(a)$ мы обнаруживаем всю квадратную сущность этой функции.

Профессор Снэйп · 12.07.2012, 09:07

Tanechka в сообщении #594618 писал(а):

...потом получила, что $f(2a)=4f(a)$ ...

Там, на самом деле, получается, $f(2a) = 4f(a) \vee f(2a) = 0$ .

Tanechka · 12.07.2012, 09:16

Профессор Снэйп в сообщении #594621 писал(а):

Tanechka в сообщении #594618 писал(а):

...потом получила, что $f(2a)=4f(a)$ ...

Там, на самом деле, получается, $f(2a) = 4f(a) \vee f(2a) = 0$ .

Мы $f(1)$ можем принять за любое целое число, а из него получать все остальные. То, что $f(0) = 0$ мы использовали только в выводе вашего второго пункта.

Профессор Снэйп · 12.07.2012, 09:18

Tanechka в сообщении #594624 писал(а):

Мы $f(1)$ можем принять за любое целое число, а из него получать все остальные.

Не понял Вашего возражения. Покажите, как выводится $f(2a) = 4f(a)$ . Я не вижу препятствий к тому, что $f(1) = 1$ и $f(2) = 0$ . Также не вижу препятствий к тому, что $f(1) = 1$ и $f(2) = 4$ . Почему $f(2)$ однозначно выводится из $f(1)$ ?

Так же не вижу, почему $f(1)$ может быть произвольным.

-- Чт июл 12, 2012 12:36:41 --

У меня получилось $f(a+1) = f(a) + f(1) \pm 2\sqrt{f(a)f(1)}$ . Теперь сделаем так:

$f(a) &= f(-a) = f(-a-1+1) = f(-a-1) + f(1) \pm 2\sqrt{f(-a-1)f(1)} = f(a+1) + f(1) \pm 2\sqrt{f(a+1)f(1)}$
Получается, $f(a+1)$ выражается из $f(a)$ по тому же закону, по которому $f(a)$ выражается из $f(a+1)$ . Правда, там плюс-минус... Сейчас ещё формулки подёргаю.

Tanechka · 12.07.2012, 09:39

Подставим $a$ , $a$ и $-2a$ :

$$f(a)^2+f(a)^2+f(2a)^2=2f(a)^2+4f(a)f(2a)$

Или $f(2a)=0$ или $f(2a)=4f(a)$ .

Если первый вариант, то при $n=2$ $t=0$ , если второй - то при $n=2$ $t=2$ .

Профессор Снэйп · 12.07.2012, 09:43

Tanechka в сообщении #594633 писал(а):

Если первый вариант,.. ,если второй...

Вы уж выражайтесь точнее. Сначала Вы написали, что возможен лишь один вариант. Теперь вроде как признаёте, что возможны оба. Я Вас правильно понимаю?

-- Чт июл 12, 2012 12:46:33 --

Профессор Снэйп в сообщении #594626 писал(а):

Сейчас ещё формулки подёргаю.

Ага, надо на знаки и порядок посмотреть. Я вроде как уже писал, что функцию $f$ можно считать неотрицательной. Тогда если в первом выражении плюс, то во втором минус. И наоборот.

-- Чт июл 12, 2012 12:49:53 --

А, ну вот и всё! Складываем два равенства, корни с противоположными знаками уходят. Получаем $f(1) = 0$ . И далее $f(a+1) = f(a)$ для произвольного $a$ . Значит, $f$ тождественно нулевая, других вариантов нет. Уррра!!!

-- Чт июл 12, 2012 12:56:49 --

Как-то чересчур замудрёно до ответа в задаче 4 дошёл. Надо теперь подумать о простом изящном решении.

Tanechka · 12.07.2012, 10:15

Если $f(2a)=0$ . Сумма трёх целых чисел равна 0. Нетрудно заметить, что найдётся хотя бы одно чётное число (пусть будет $c$ ). Тогда всё что остаётся от первоначального равенства, это:
$$f(a)^2+f(b)^2=2f(a)f(b)$$

Или:
$f(a)^2+f(b)^2-2f(a)f(b)=0 \Rightarrow (f(a)-f(b))^2=0$
Мы вольны выбирать любые переменные одной чётности, значит $f(a)=C$ для всех нечётных $a$ . Вот вам одна функция!
Остался случай если $f(2a)=4f(a)$ . Но я его долго буду писать... Пожалуй я его потом опишу...

Профессор Снэйп · 12.07.2012, 10:21

Tanechka в сообщении #594642 писал(а):

Остался случай если $f(2a)=4f(a)$ . Но я его долго буду писать...

Э, пардон. Случаев не $2$ , а бесконечно много. Для одних $a$ может выполняться $f(2a) = 4f(a)$ , для других $f(2a) = 0$ . :-)

Впрочем, я ведь уже доказал, что $f \equiv 0$ , так что оба варианта одинаковы. Или Вы не согласны с тем, что $f$ тождественно нулевая?

Научный форум dxdy

LIII Международная Математическая Олимпиада