Сумма 35 чисел равно 100

daogiauvang · 21/06/08 476 Томск

Дано 35 положительных целых чисел, которые не более 50 и сумма этих чисел равна 100. Доказать, что можно расделить эти числа на две группы, сумма каждой группы равна 50.

waxtep · 07/01/16 1637 Аязьма

Пусть $m$ - наибольшее из этих чисел (очевидно, $m>2$ ), $n_i$ - количество чисел $i$ .

Случай №1: $m$ - четное или ( $m$ - нечетное и $n_1>0$ ) - в этом случае нельзя позволить набрать из единичек и двоек $50-m$ , т.е. должно быть $n_1+2n_2<50-m$ ; с другой стороны, $\frac{100-n_1-2n_2}{35-n_1-n_2}\ge3$ (оставшиеся числа не меньше трех), т.е. $2n_1+n_2\ge5$ . Это дает $n_2<45-m+n_1$ и $40+3n_1<m$ , т.е. $m\ge41$ и $n_1\le8$ . Что невозможно, т.к. в самом благоприятном случае $8\cdot1+26\cdot2+1\cdot41=101>100$ .
Случай №2: $m$ - нечетное и $n_1=0$ . Здесь, $\frac{100-2n_2-3n_3}{35-n_2-n_3}\ge4$ , т.е. $2n_2+n_3\ge40$ . Рассмотрим различные возможные значения $n_3$ :
если $n_3=0$ , $n_2\ge20$ и $m<5$ (иначе можно сложить $50$ из двух нечетных чисел и имеющихся двоек) - что невозможно;
если $n_3=1$ , единственный вариант: $20$ двоек, тройка, пятерка и $13$ четверок - его можно разбить на две половинки;
если $n_3=2$ - так же один вариант из $19$ двоек и $14$ четверок, бьется пополам;
для $n_3=3,4,5$ - то же самое;
для $n_3\ge6$ - $50$ всегда можно сложить из двоек и троек.

waxtep · 07/01/16 1637 Аязьма

Упс, в первом случае грубая ошибка, $40+3n_1<m$ ниоткуда не следует. Решения нет

waxtep · 07/01/16 1637 Аязьма

Вторая попытка, навороченная, но, кажется, рабочая.
Пусть по-прежнему $n_i$ - количество чисел $i$ в наборе.
1. Легко показать, рассматривая количество чисел $>2$ , что $2n_1+n_2\ge5$
2. Случай $n_1=0$ будем считать (коряво) разобранным в предыдущей попытке, в нем $2n_2+n_3\ge40$ , и, либо, большое количество двоек не позволяет иметь слишком большое максимальное число в наборе, либо троек становится так много, что $50$ можно сложить из одних двоек и троек.
3. Далее считаем $n_1>0$ , и, следовательно (см. п.1), в наборе есть хотя бы одна единица и одна двойка, либо хотя бы три единицы. Значит, сложив из других чисел $47$ , $48$ или $49$ , мы сможем добраться и до $50$ .
4. Основная часть. Рассмотрим $L_m$ - сумму всех чисел $\le m$ , и $H_m(x)$ - сумму любых чисел $>m$ , взятых в количестве $x$ штук. Для каких-то значений $m, x$ возможны следующие варианты:
а. $H_m(x)=0$ - в наборе нет $x$ чисел $>m$
б. $H_m(x)\ge51$ - сумма больших чисел чересчур велика, добавление к ней чисел маленьких не поможет сложить $50$ .
в. $H_m(x)+L_m\le49$ - сложение $x$ больших и всех маленьких чисел не дотягивает до $50$ ; в частности, это означает, что $n_1\le49-H_m(x)$ . С другой стороны, величина всех прочих чисел не меньше $m+1$ , т.е. $100-L_m-H_m(x)\ge (m+1)(35-x-\sum_{i=1}^{m}{n_i})$ . Оставляя в этом неравенстве от $L_m$ только $n_1$ и комбинируя с предыдущим, получим ограничение сверху на сумму $x$ больших чисел: $H_m(x)\le14+x+\frac{51}{m+1}$
Возьмем $m=4$ , $H_4(x)\le x+24$ , т.е.:
$H_4(1)\le25$
$H_4(2)\le26\Rightarrow H_4(1)\le21$ (случай $H_4(2)\ge51$ невозможен)
$H_4(3)\le27\Rightarrow H_4(1)\le17$ (случай $H_4(3)\ge51$ так же невозможен)
и так мы добираемся до $H_4(6)\le30$ (шесть пятерок; более шести чисел $>4$ быть не может, т.к. $H_4(7)\le31$ невозможно).
Таким образом, $H_4(x)$ "отвечает" не более чем за $30$ из $100$ ; как минимум $70$ сложено из чисел $1,2,3,4$ . А тогда отложим в сторону единицы и двойки из п.3 выше, сложим из оставшихся $1,2,3,4$ число в диапазоне $47-50$ и добьем ими до $50$ , если понадобится!

Rak so dna · 26/02/14 600 so dna

waxtep в сообщении #1245502 писал(а):

$H_m(x)$ - сумму любых чисел $>m$ , взятых в количестве $x$ штук.

waxtep в сообщении #1245502 писал(а):

Таким образом, $H_4(x)$ "отвечает" не более чем за $30$ из $100$ ; как минимум $70$ сложено из чисел $1,2,3,4$ . А тогда отложим в сторону единицы и двойки из п.3 выше, сложим из оставшихся $1,2,3,4$ число в диапазоне $47-50$ и добьем ими до $50$ , если понадобится!

Возьмем набор:
$1\cdot9+2\cdot1+3\cdot18+5\cdot7=100$ тогда, в ваших обозначениях, $H_4(7)=35$

(Оффтоп)

Возможно я что-то ни так понял.

waxtep · 07/01/16 1637 Аязьма

Rak so dna в сообщении #1245531 писал(а):

Возможно я что-то ни так понял.

Эх, снова ерунда! Во втором неравенстве п.3в нельзя оставлять только $n_1$ , это делает неравенство более сильным, а не наоборот. Спасибо! Снова нет решения + пора в третий класс переучиваться :facepalm:

waxtep · 07/01/16 1637 Аязьма

Третья попытка должна быть без осечки :idea:

1. Снова $n_i$ - количество чисел $i$ в наборе; начнем с верного для любого $1\le m \le35$ неравенства $100-\sum_{i=1}^{m}{in_i}\ge (m+1)(35-\sum_{i=1}^{m}{n_i})$ , которое дает $\sum_{i=1}^{m}{(m+1-i)n_i}\ge35m-65$
и, поскольку $(1-i)\le0$ , тем более верно $\sum_{i=1}^{m}{in_i}\ge\sum_{i=1}^{m}{n_i}\ge35-\frac{65}m$
Нам понадобятся следующие частные случаи этих формул:
$2n_1+n_2\ge5\eqno(a)$
$3n_1+2n_2+n_3\ge40\eqno(b)$
$\sum_{i=1}^{6}{in_i}\ge\sum_{i=1}^{6}{n_i}\ge24\eqno(c)$

2. В случае $n_1=0$ , из $(a,b)$ следует $n_2\ge5, 2n_2+n_3\ge40$ . Если $n_3\ge5$ , $50$ всегда можно сложить из двоек и троек. Предположение о невозможности разбиения на две группы по $50$ для $0\le n_3\le4$ легко приводится к противоречию (не может быть $n_2\ge25$ , но и чисел $\ge4$ не может быть слишком много).

3. Далее $n_1>0$ . Из $(a,b)$ следует, что набор содержит хотя бы одну из групп $(1,1,1,3)$ или $(1,1,2,3)$ или $(1,2,2,2)$ . Это означает, что сложив из других чисел некую сумму $S$ , сможем сложить и любую из $S+1, S+2,...S+6$ (любое значение остатка по модулю $6$ нам доступно).

4. В частности, если в наборе все числа $\le6$ , $50$ всегда можно будет сложить.
Более того, если $\sum_{i=1}^{6}{in_i}\ge50$ , всегда можно сложить $50$ из чисел $\le6$ .

5. В завершение, докажем, что в наборе, который невозможно разбить на две группы по $50$ , не может быть чисел $>6$ , дающих в сумме $\ge51$ . Предположим обратное.
Из формулы $(c)$ и п.3 выше следует, что из чисел $\le6$ можно сложить любое число от $1$ до $24$ . Значит, каждое из чисел $>6$ должно быть $\le25$ , любая их частичная сумма $\le25$ или $\ge51$ , а сумма их всех $\ge51$ . Что невозможно ни при каком их количестве (очевидно, их не может быть одно или два, а для трех: сумма любых двух $\le25$ , третье так же $\le25$ , а сумма всех трех $\ge51$ - так не бывает; аналогично для более чем трех чисел).

waxtep · 07/01/16 1637 Аязьма

waxtep в сообщении #1245684 писал(а):

3. Далее $n_1>0$ . Из $(a,b)$ следует, что набор содержит хотя бы одну из групп $(1,1,1,3)$ или $(1,1,2,3)$ или $(1,2,2,2)$ . Это означает, что сложив из других чисел некую сумму $S$ , сможем сложить и любую из $S+1, S+2,...S+6$ (любое значение остатка по модулю $6$ нам доступно).

небольшое уточнение: или $(1,1,1,1,1,1)$

В формуле $(c)$ можно смело добавить единичку, т.е. $\ge25$

И п.2 можно сформулировать аккуратнее, для $n_3=5$ понадобится еще одно из нечетных чисел, неравных $3$ , для сложения $50$ .

Научный форум dxdy

Сумма 35 чисел равно 100

Кто сейчас на конференции