VJIMC 2013

xmaister · 03/08/11 1613 Новосибирск

Привет! Выкладываю задачи второй категории VJIMC 2013. Первой выложу чуть позже. Итак, задачи:

1. Пусть $S_n$ - сумма первых $n$ простых чисел. Докажите, что между $S_n$ и $S_{n+1}$ лежит квадрат целого числа.

2. Дан $n$ - мерный куб. Любые две вершины соединены отрезком. Найдите число различных точек пересечения этих отрезков, исключая сами вершины.

3. Докажите, что не существует многолчнеа с целыми коэфициентами, такого что $P(\sqrt[3]{5}+\sqrt[3]{25})=\sqrt[3]{5}+5$ .

4. Пусть $\mathcal{F}$ - семейство функций непрерывных функций $f:[0,1]\to\mathbb{R}$ , обладающих следующим свойством:
$\left|\int\limits_{0}^{x}\frac{f(t)}{\sqrt{x-t}}dt\right|\le 1$ . Вычислить $\sup\limits_{f\in\mathcal{F}}\left|\int\limits_{0}^{1}f(x)dx\right|$

-- 12.04.2013, 16:11 --

Первая категория:

1. Функция $f:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ дифференцируема, ограничена и $f\cdot f'\ge\cos x$ . Докажите, что не существует $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ не существует.

2. Даны две матрицы $A$ и $B$ размера $10\times 10$ , где $a_{ij}=b_{ij}+1$ . $A^3=0$ , докажите, что $\mathrm{det}(B)=0$ .

3. Дано конечное множество $S$ целых чисел. Докажите, что существует число $c$ для каждого такого $S$ , такое что количество $k$ для которых $f(k)\in S$ , где $f$ - полином с целыми коэффициентами, не являющийся константой не превосходит $\max\deg f$ или $c$ .

4. Вычислить сумму: $\sum\limits_{0\le j\le k} {k \choose j}^2\cdot {n+2k-j\choose 2k}$

nnosipov · 20/12/10 9179

1. Из неравенств $k^2 \leqslant S_n<S_{n+1} \leqslant (k+1)^2$ следует, что $n\ln{n} \sim p_{n+1}=S_{n+1}-S_n \leqslant 2k+1$ и $k \leqslant \sqrt{S_n} \sim n\sqrt{\ln{n}}$ . При больших $n$ эти неравенства противоречат друг другу.

3. Пусть $\theta=\sqrt[3]{5}$ , $\varepsilon$ --- кубический корень из единицы. Кроме равенства $P(\theta+\theta^2)=\theta+5$ , имеем равенство $P(\varepsilon\theta+\varepsilon^2\theta^2)=\varepsilon\theta+5$ . Вычитая и затем деля, получим, что дробь
$\frac{(\theta+5)-(\varepsilon\theta+5)}{(\theta+\theta^2)-(\varepsilon\theta+\varepsilon^2\theta^2)}=\frac{1}{1-\varepsilon^2\theta}$
должна быть целым алгебраическим числом. Но это не так, поскольку
$\frac{1}{(1-\varepsilon^2\theta)(1-\varepsilon\theta)(1-\theta)}=-\frac{1}{4}.$

TOTAL · 23/08/07 5502 Нов-ск

xmaister в сообщении #709021 писал(а):

2. Даны две матрицы $A$ и $B$ размера $10\times 10$ , где $a_{ij}=b_{ij}+1$ . $A^3=0$ , докажите, что $\mathrm{det}(B)=0$ .

$B^3$ равна сумме семи матриц, ранг каждой из которых не больше 1.

Shadow · 26/08/11 2147

(Оффтоп)

В первой для удобства все нечетные числа считать простыми

sup · 22/11/10 1187

4. Искомый супремум равен $2/\pi$ . Достигается на последовательности гладких приближений к функции $\frac {1}{\pi \sqrt t}$ . Для доказательства, что это действительно супремум, достаточно умножить неравенство на $\frac {1}{\pi \sqrt {1 -x}}$ и проинтегрировать от 0 до 1. Поменяв порядок интегрирования, получим нужное неравенство.

Sonic86 · 08/04/08 8562

xmaister в сообщении #709021 писал(а):

2. Дан $n$ - мерный куб. Любые две вершины соединены отрезком. Найдите число различных точек пересечения этих отрезков, исключая сами вершины.

$\sum\limits_{k=2}^n2^{n-k}C_n^k=3^n-2^{n-1}(n+2)$

xmaister · 03/08/11 1613 Новосибирск

nnosipov в сообщении #709055 писал(а):

1. Из неравенств $k^2 \leqslant S_n<S_{n+1} \leqslant (k+1)^2$ следует, что $n\ln{n} \sim p_{n+1}=S_{n+1}-S_n \leqslant 2k+1$ и $k \leqslant \sqrt{S_n} \sim n\sqrt{\ln{n}}$ . При больших $n$ эти неравенства противоречат друг другу.

Мы сперва доказали, что $S_n\le\frac{p_{n+1}^2}{4}$ , это не слежно. Действительно, для всех $i\in\mathbb{N}$ имеем $p_{i+1}^2-p_i^2=(p_{i+1}-p_i)(p_{i+1}+p_i)>4p_i$ . Теперь по индукции $S_n\le \frac{p_{n+1}^2}{4}$ . Затем по индукции: пусть $l^2<S_n$ - максимальное, тогда $2l+1= 2\sqrt{S_n}+1<2\sqrt{\frac{p_{n+1}^2}{4}}=p_{n+1}+1$ . Индукционный переход.

-- 12.04.2013, 19:25 --

nnosipov в сообщении #709055 писал(а):

3. Пусть $\theta=\sqrt[3]{5}$ , $\varepsilon$ --- кубический корень из единицы. Кроме равенства $P(\theta+\theta^2)=\theta+5$ , имеем равенство $P(\varepsilon\theta+\varepsilon^2\theta^2)=\varepsilon\theta+5$ . Вычитая и затем деля, получим, что дробь
$\frac{(\theta+5)-(\varepsilon\theta+5)}{(\theta+\theta^2)-(\varepsilon\theta+\varepsilon^2\theta^2)}=\frac{1}{1-\varepsilon^2\theta}$
должна быть целым алгебраическим числом. Но это не так, поскольку
$\frac{1}{(1-\varepsilon^2\theta)(1-\varepsilon\theta)(1-\theta)}=-\frac{1}{4}.$

А если поэксплуатировать изоморызм $\mathbb{Z}[x]/(x^3-5)\cong \mathbb{Z}[\sqrt[3]{5},\sqrt[3]{25}]$

xmaister · 03/08/11 1613 Новосибирск

sup в сообщении #709102 писал(а):

4. Искомый супремум равен $2/\pi$ . Достигается на последовательности гладких приближений к функции $\frac {1}{\pi \sqrt t}$ .

Я, на самом деле не понял откуда это следует?

-- 12.04.2013, 20:19 --

Sonic86 в сообщении #709111 писал(а):

$\sum\limits_{k=2}^n2^{n-k}C_n^k=3^n-2^{n-1}(n+2)$

Почему?

nnosipov · 20/12/10 9179

xmaister в сообщении #709114 писал(а):

А если поэксплуатировать изоморызм $\mathbb{Z}[x]/(x^3-5)\cong \mathbb{Z}[\sqrt[3]{5},\sqrt[3]{25}]$

А как именно поэксплуатировать?

BatMan · 29/08/12 40 Вечно зеленый

Ну скажем, ясно что размрность $\mathbb{Z}[x]/(x^3-5)$ как $\mathbb{Z}$ -модуля равна 3. А что насчет первой задачи?

nnosipov · 20/12/10 9179

BatMan в сообщении #709157 писал(а):

Ну скажем, ясно что размрность $\mathbb{Z}[x]/(x^3-5)$ как $\mathbb{Z}$ -модуля равна 3.

Ну, равна. И что дальше?

BatMan · 29/08/12 40 Вечно зеленый

Так изоморфизм какбы напрашивается $x^i\mapsto \sqrt[3]{5^i}$ ... Это доставляет линейую независимость понятно чего.

-- 12.04.2013, 21:04 --

Мне хочется узнать что Вы дуамаете о моих рассуждаениях в перйо задаче... Это единственное в чем я более-менее уверен.

nnosipov · 20/12/10 9179

BatMan, Вы подробно своё решение напишите. Моё решение Вам понятно? (Я про задачу, где $\sqrt[3]{5}$ .)

-- Сб апр 13, 2013 00:08:53 --

BatMan в сообщении #709179 писал(а):

Мне хочется узнать что Вы дуамаете о моих рассуждаениях в перйо задаче... Это единственное в чем я более-менее уверен.

А где Вы об этом писали?

BatMan · 29/08/12 40 Вечно зеленый

nnosipov в сообщении #709181 писал(а):

BatMan, Вы подробно своё решение напишите.

xmaister в сообщении #709114 писал(а):

Мы сперва доказали, что $S_n\le\frac{p_{n+1}^2}{4}$ , это не слежно. Действительно, для всех $i\in\mathbb{N}$ имеем $p_{i+1}^2-p_i^2=(p_{i+1}-p_i)(p_{i+1}+p_i)>4p_i$ . Теперь по индукции $S_n\le \frac{p_{n+1}^2}{4}$ . Затем по индукции: пусть $l^2<S_n$ - максимальное, тогда $2l+1= 2\sqrt{S_n}+1<2\sqrt{\frac{p_{n+1}^2}{4}}=p_{n+1}+1$ . Индукционный переход.

Ваше решение опирается на фатк, как я понял, коорый следует из теоремы Чебышева $(n\ln n\sim p_n)$ ? Если его считать изветсным, то все хоккей.

-- 12.04.2013, 21:10 --

nnosipov в сообщении #709181 писал(а):

А где Вы об этом писали?

Выше, рассуждения одинаковые у нас.

nnosipov · 20/12/10 9179

BatMan в сообщении #709179 писал(а):

Это доставляет линейую независимость понятно чего.

Ничего не понятно. Если, кстати, считать многочлен $P$ имеющим рациональные коэффициенты, то такой существует.

Научный форум dxdy

VJIMC 2013

Кто сейчас на конференции