Руст писал(а):
VAL писал(а):
ММ45-46Функция f(n) задается так:
Натуральные числа от 1 до n расставлены по кругу.
Начинаем отмечать числа 1, 2, 4, 7, 11, 16 и т.д.
Значением f(n) будет то число, которое первым будет отмечено повторно.
1) Доказать, что существует бесконечно много n, для которых f(n) = 500501.
2) Найти явную формулу для
.
3) Описать все такие n, для которых f(n) определяется на n+1-вом шаге, (т. е. все числа будут отмечены по разу, прежде чем какое-то будет отмечено повторно). Найти явное выражение f(n) для таких n.
4) Доказать, что на множестве нечетных простых чисел f(n) инъективна (т.е. f(p) не может равнятся f(q), если p и q - различные нечетные простые числа).
5) Верно ли, что f(n) сюръективна, т.е. для любого натурального m найдется n такое, что f(n) = m? В частности существует ли n такое, что f(n) = 917?
6) Верно ли, что существует бесконечно много таких n, для которых f(n) = n?
Решил привести полное решение.
[...]
Спасибо!
Хотя понял пока не все.
Буду разбираться.
Добавлено спустя 48 минут 59 секунд:VAL писал(а):
ММ57
Назовем многоугольник ординарным, если он выпуклый и никакие 3 его диагонали не пересекаются в одной точке внутри многоугольника.
Пусть n - число сторон ординарного многоугольника.
1) На сколько частей разбивают диагонали ординарный многоугольник?
2) Верно ли, что при фиксированном n среди частей, на которые разбивается диагоналями ординарный многоугольник всегда одно и тоже число треугольников?
3) При каком минимальном n в разбиении ординарного многоугольника может получиться восьмиугольник?
4) Существует ли ординарный многоугольник, в разбиении которого получается больше пятиугольников, чем треугольников?
5) При каких n существуют разбиения ординарного многоугольника, содержащие только треугольники и четырехугольники?
Первый пункт, разумеется, широко известная задача, его отсутствие в задаче выглядело бы странным.
К сожалению, эта задачка не слишком заинтересовала форумчан (версия о том, что она оказалась им "не по зубам", представляется мне менее состоятельной).
Что ж...
Привожу решение и обещанное продолжение.
Решение
Введем некоторые обозначения.
Диагонали, соединяющие вершины многоугольника через одну, будем называть
"короткими", а диагонали соединяющие противоположные вершины при четном n
и наиболее близкие к противополжным при нечетном n - "длинными".
(Таким образом и у четырехугольника, и у пятиугольника все диагонали являются
короткими и длинными одновременно).
1) Первый пункт задачи №57 представляет собой широко известную задачу.
Наиболее изящный способ решения - применить соотношение Эйлера для плоской
укладки связного графа. Наш многоугольник задает такую укладку, если
в качестве вершин графа рассматривать вершины и точки пересечения диагоналей
многоугольника, а в качестве ребер - стороны исходного многоугольника и
отрезки, на которые разбиваются диагонали.
Обозначим через В, Р и Г количества вершин, ребер и граней графа.
По формуле Эйлера В + Г - Р = 1 (внешняя грань, не являющаяся частью разбиения,
нас не интересует).
Поскольку каждая точка пересечения диагоналей находится в биективном
соответствии с каждой (неупорядоченной) четверкой вершин многоугольника,
количество точек пересечения равно C(n,4). Поэтому В = С(n,4) + n.
Каждая диагональ разбивается на отрезки, количество которых на один больше
числа точек пересечения, лежащих на этой диагонали. При этом каждая точка
пересечения принадлежит двум диагоналям, а всего диагоналей - n(n-3)/2.
Поэтому Р = 2*С(n,4) + n(n-3)/2 + n (последнее слагаемое соответствует
сторонам многоугольника).
Таким Образом,
2) Нет.
Пример:
В разбиении семиугольника с вершинами A(-5;0), B(5;0), C(7;3), D(7;6), E(4;7),
F(-4;8), G(-7;3) участвуют 32 треугольника.
Если же вторую координату вершины C заменить на 4, то треугольников станет 35.
3) При n = 9.
Пример подходящего девятиугольника: A(-50;0), B(50;0), C(70;35), D(70;60),
E(42;72), F(3;80), G(-40;80), H(-60;56), I(-70;30).
Остается показать, что восьмиугольник не может возникнуть при меньшем n.
Т.к в формировании одной части разбиения участвует не более двух диагоналей,
выходящих из одной вершины, и при этом каждая диагональ инцидентна двум
вершинам, восьмиугольник не может возникнуть при n < 8.
Допустим, что восьмиугольник возникает при разбиении восьмиугольника.
Ясно что, части разбиения, примыкающие к сторонам исходжного многоугольника,
являются треугольниками.
Назовем диагонали, на пересечении которых образуется восьмиугольник,
формирующими.
Очевидно, что короткие диагонали не могут быть формирующими (легко видеть,
что части разбиения, примыкающие к коротким сторонам, не более чем пятиугольны)
Тогда из каждой вершины должны выходить две соседние диагонали (одна длинная и
одна "средняя"), формирующие восьмиугольник. При этом каждая такая диагональ
должна пересекать все формирующие диагонали, не имеющие с ней общих вершин.
Пусть ABCDEFGH исходный многоугольник. Длинная диагональ AE (как и любая
длинная диагональ) обязана быть формирующей. Не нарушая общности рассуждений,
можно считать, что AF - вторая формирующая диагональ, инцидентная A.
Тогда дигональ EH тоже обязана быть формирующей, поскольку дагональ BE не
пересекает AF. Остальные 5 формирующих диагоналей должны пересекать дигональ
AE. Но это невозможно, поскольку шесть концов этих диагоналей ( по два в
точках B, C, D) лежат по одну сторону от AE и лишь четыре конца (два в точке G
и по одному в точках F и H) - по другую.
Таким образом, восмиугольник не может возникать в разбиении восьмиугольника.
4) Нет.
Легко видеть, что сумма количеств углов всех многогугольников разбиения
зависит только от n. Обозначим эту сумму через Y(n). К каждой вершине исходного
многоугольника примыкает n-2 угла, а к каждой точке пересечения диагоналей - 4.
Поэтому
.
Каждый m-угольник разбиения с числом сторон, большим 4, привносит в эту
сумму m-4 единицы. И лишь треугольники дают "отрицательный вклад" (по -1 на
каждый треугольник). Но Y(n) - 4*Г(n) является отрицательным при любом
допустимом n. Поэтому количество треугольников превышает в разбиении
суммарное количество всех многоугольников с чмслом сторон, превышающем 4, и,
в частности, пятиугольников.
5) При n = 3 и n = 4.
Короткие диагонали высекают внутри исходного многоугольника многоугольник с
таким же количеством сторон. Легко видеть, что все части разбиения, лежащие
вне этого многоугольника, являются треугольниками, а количество таких
треугольников равно n(n-3).
Применим рассуждение, аналогичное приведенному в пункте 4, к n-угольнику,
высекаемому короткими диагоналями:
Поэтому, начиная с n, равного 5, внутри многоугольника, ограниченного короткими
диагоналями, обязаны присутствовать части разбиения, имеющие более четырех
сторон.
Обсуждение
Ситуация третьего пункта задачи легко обощается.
Если m нечетно, то m-угольник может (но не обязан) возникать в разбиении
регулярного n-угольника, начиная с n = m.
Если же m четно, то m-угольник может быть частью разбиения, начиная с n = m+1.
Из рассуждения, приведенного в пятом пункте, следует, что начиная с n = 5,
в разбиении регулярного многоугольника появляются многоугольники, имеющие
больше четырех сторон. Не сложно показать, что среди них всегда будут
пятиугольники. При n = 5 пятиугольником разбиения будет сам многоугльник,
высекаемый короткими диагоналями. А для бОльших значений n не менее n/2
пятиугольников будут примыкать с внутренней стороны к коротким диагоналям.
А теперь некоторые из вопросов, ответы на которые не столь прозрачны.
1) Верно ли, что, начиная с некоторого n, в разбиении ординарного многоугольника обязательно будут присутствовать шестиугольники, семиугольники...?
2) Легко видеть, что с ростом n число средее число сторон одной части разбиения стремится к 4. Следует ли отсюда, что, начиная с некоторого n, число четырехугольников в разбиении ординарного многоугольника начнет превышать число треугольников?
3) Очевидно, что при четных n, бОльших 4, правильный многоугольник не является ординарным. Верно ли, что при нечетных n правильные многоугольники всегда ординарны?
4) Степенью неординарности выпуклого n-угольника назовем число C(n, 4) - v, где v - число точек пересечения диагоналей данного многоугольника. Верно ли, что четных n правильные n-угольники всегда имеют наибольшую возможную при данном n степень неординарности?
Конечно, можно умножать на квадрат любого числа, а не только на квадрат основания системы счисления 
.
в числителе последней дроби можно поставить квадрат меньшего числа, лишь бы только дробь оказалась не меньше 1/g).
при фиксированном с найдётся бесконечно много решений 
(уравнения типа Пелля) и взять число 
.
- простое.
и выделим сомножители ![$$a=\prod_{i|k_i=1\mod 3}p_i, \ b=\prod_{i|k_i=2\mod 3}p_i, \ c=\prod_i p_i^{[k_i/3]}.$$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/0/d/f0dc61c0cf882c8348d2a2740cd52ddc82.png "$$a=\prod_{i|k_i=1\mod 3}p_i, \ b=\prod_{i|k_i=2\mod 3}p_i, \ c=\prod_i p_i^{[k_i/3]}.$$")
и 
.
![$ x = [x_1 x_2 ... x_n] $](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/e/b/4/eb42bf1daba3d2e973bf9d4b9581574e82.png "$ x = [x_1 x_2 ... x_n] $")
- n-значный номер в d-ичной системе счисления.
. 
назовем коэффициентом парадоксальности, а 
- степенью парадоксальности.
не может иметь подходящего разложения?
гипотезе c 
. Согласно нему имеется только конечное множество (для этого случая они уже просчитаны, только не доказано что их больше нет) таких, что 
, что необходимо для вышеуказанного разложения. Это доказывает конечность полукубических чисел при каждом 
.
. Здесь всвязи с нумерацией от 1 до n, а не от 0 до n-1, вычеты по модулю имеют такую же нумерацию, т.е. при делении числа a на n считается 
,
. Если оно отмечается и при втором походе, то 
для некоторого k. Если 
то это первое число отмеченное во втором круге а значит 
.
, тогда отмечаемые числа есть 
. Пусть отмечается некоторое число первый раз ходом 
и во второй раз 
. Тогда 
. Тогда одно из чисел равно 
другое 
для некоторого нечётного делителя m числа n. Соответственно 
. Однако, чтобы 
было первым, отмечаемым второй раз ходом должно быть 
. Отсюда получается явный вид 
, где нечётный делитель m выбирается из условия минимальности 
среди всех нечётных делителей числа n.
получается ![$m=3^{[(k+1)/2]}, s=3^{[(k+1)/2]}+2*3^{[k/2]}, f(n)=\frac{3^{2[k/2]}+7}{8}.$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/f/b/5fbd9f6c19e6f6b862369568d29b529182.png "$m=3^{[(k+1)/2]}, s=3^{[(k+1)/2]}+2*3^{[k/2]}, f(n)=\frac{3^{2[k/2]}+7}{8}.$")
единственный нечётный делитель числа n, т.е. 
. Соответственно для 
а при 
.
, тогда
и
, где ![$k=[\frac{x^2}{8n}]=1+[\frac{y^2}{8n}]\in N$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/5/2/652ed7947ae986bc5a5bb9391434cea282.png "$k=[\frac{x^2}{8n}]=1+[\frac{y^2}{8n}]\in N$")
.
то 
. В этом случае автоматический x - есть подходящее (минимальное нечётное число) и 
. Это определяет автоматический некоторую бесконечную серию 
удовлетворяющую рекурентному соотношению 
например 
.
.
. Bообще, если есть одно решение с 
и 
, то таких решений бесконечно, так как они не попадут случаю с 
.