IMO 2008

Edward_Tur · 03/12/07 379 Україна

а) Докажите, что неравенство
$\frac{{x^2 }}{{\left( {x - 1} \right)^2 }} + \frac{{y^2 }}{{\left( {y - 1} \right)^2 }} + \frac{{z^2 }}{{\left( {z - 1} \right)^2 }} \ge 1$
выполняется для любых отличных от 1 действительных чисел $x,y,z$ таких, что $xyz = 1$ .
б) Докажите, что указанное неравенство обращается в равенство для бесконечного числа троек отличных от 1 рациональных чисел $x,y,z$ таких, что $xyz = 1$ .

daogiauvang · 21/06/08 476 Томск

Edward_Tur писал(а):

а) Докажите, что неравенство
$\frac{{x^2 }}{{\left( {x - 1} \right)^2 }} + \frac{{y^2 }}{{\left( {y - 1} \right)^2 }} + \frac{{z^2 }}{{\left( {z - 1} \right)^2 }} \ge 1$
выполняется для любых отличных от 1 действительных чисел $x,y,z$ таких, что $xyz = 1$ .
б) Докажите, что указанное неравенство обращается в равенство для бесконечного числа троек отличных от 1 рациональных чисел $x,y,z$ таких, что $xyz = 1$ .

Очень просто
Вставить: $\frac{x}{1-x}=a, \frac{y}{1-y}=b,\frac{z}{1-z}=c$
т.е : $abc=(a+1)(b+1)(c+1)$ от куда получим $2(ab+bc+ca)+2(a+b+c)+2=0$
надо докажить $a^2+b^2+c^2 \geq 1$ или $$(a+b+c+1)^2+1 \geq 1$.$
б тоже просто

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

Edward_Tur писал(а):

а) Докажите, что неравенство
$\frac{{x^2 }}{{\left( {x - 1} \right)^2 }} + \frac{{y^2 }}{{\left( {y - 1} \right)^2 }} + \frac{{z^2 }}{{\left( {z - 1} \right)^2 }} \ge 1$
выполняется для любых отличных от 1 действительных чисел $x,y,z$ таких, что $xyz = 1$ .

Автором этой задачи является известный специалист по неравенствам Вальтер Яноус.
Забавно, что практичеки та же самая задача была здесь почти два года назад.
Обвинять Яноуса в плагиате, конечно, не собираюсь, но вышел откровенный ляп.
Поздравляю Россию со вторым местом!

daogiauvang · 21/06/08 476 Томск

Поздравляю Россию со вторым местом и 6 золотых медалей.

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

А где можно найти полный список задач олимпиады? Тут почему-то не нашёл

Edward_Tur · 03/12/07 379 Україна

http://www.imo-2008.com/contest.html

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Edward_Tur писал(а):

http://www.imo-2008.com/contest.html

Тогда уж http://www.imo-2008.com/examenes/rus.pdf

Спасибо. Ни за что бы не догадался, что условия надо смотреть именно по тем ссылкам.

bot · 21/12/05 5937 Новосибирск

Edward_Tur дал ссылку не только для русскоязычных.
Вот к примеру на украинском

Brukvalub · 01/03/06 13626 Москва

А у меня ни одна из кодировок так и не показала корректно список задач, предложенный для русскоязычных пользователей

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Цитата:

Задача 4. Найти все функции $f : (0, +\infty) \to (0, +\infty)$ такие, что

$\frac{\big(f(w)\big)^2+\big(f(x)\big)^2}{f(y^2)+f(z^2)} = \frac{w^2+x^2}{y^2+z^2}$

для любых положительных $w$ , $x$ , $y$ , $z$ , удовлетворяющих равенству $wx=yz$ .

У меня получилось две функции: $f(x) = x$ и $f(x) = 1/x$ .

Решение.

Прямой подстановкой проверяем, что обе этих функции удовлетворяют условию задачи. Нужно показать, что других функций с этим свойством нет.

Предположим, что функция $f$ удовлетворяет условию задачи.

1) Подставляя $w=x=y=z=1$ , получаем $\big(f(1)\big)^2 = f(1)$ , откуда $f(1)=1$ .

2) Подставляя $w=y$ и $x=z=1$ , из (1) получаем $\big(f(w)\big)^2 = f(w^2)$ при любых $w \in (0,+\infty)$ .

3) Используя (2) и принимая во внимание, что каждое число из $(0,+\infty)$ является квадратом числа из того же интервала, имеем

$\frac{f(w)+f(x)}{f(y)+f(z)} = \frac{w+x}{y+z}$

для любых $w,x,y,z \in (0,+\infty)$ , таких что $wx=yz$ .

4) Для произвольного $u \in (0,+\infty)$ , подставляя в (3) $w=u^2$ , $x=1$ , $y=z=u$ и принимая во внимание (2), получаем $f(u) = u^{\pm 1}$ .

5) Предположим, что $f(w)=w$ и $f(x)=1/x$ при некоторых $w,x \in (0,+\infty)$ . Возьмём $y=z=\sqrt{wx}$ и подставим в (3). Если $f(y)=y$ , то

$\frac{w+1/x}{2y} = \frac{w+x}{2y}$

и $x=1$ . Если же $f(y) = 1/y$ , то

$\frac{w+1/x}{2/y} = \frac{w+x}{2y},$

откуда $w^2x=x$ и $w=1$ . В обоих случаях видим, что $f(w) = w^\alpha$ и $f(x) = x^\alpha$ при некотором $\alpha = \pm 1$ .

Всё, задача решена

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Цитата:

Задача 6. Пусть $ABCD$ --- выпуклый четырёхугольник, в котором $|BA| \neq |BC|$ . Обозначим окружности, вписанные в треугольники $ABC$ и $ADC$ через $\omega_1$ и $\omega_2$ соответственно. Предположим, что существует окружность $\omega$ , которая касается продолжения отрезка $BA$ за точку $A$ , продолжения отрезка $BC$ за точку $C$ , и касается прямых $AD$ и $CD$ . Докажите, что общие внешние касательные к окружностям $\omega_1$ и $\omega_2$ пересекаются на окружности $\omega$ .

Что-то мне никак не удаётся нарисовать окружность, которая бы касалась продолжения отрезка $BA$ за точку $A$ , продолжения отрезка $BC$ за точку $C$ , а также касалась бы прямых $AD$ и $CD$ . Это вообще возможно?

Хет Зиф · 20/05/06 668 куда, зачем, почему?

Профессор Снэйп
Прочитайте на английском, там написанно beyong A, то есть по идее не за точку, а за точкой!!. Тогда все может быть :wink:

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Цитата:

Задача 5. Пусть $n$ и $k$ --- натуральные числа такие, что $k \geqslant n$ , а число $k-n$ чётное. Имеются $2n$ лампочек, занумерованных числами $1, 2, \ldots, 2n$ , каждая из которых может находиться в одном из двух состояний: вкл. (включена) или выкл. (выключена). Вначале все лампочки были выключены. Рассматриваются упорядоченные последовательности шагов: на каждом шаге ровно одна из лампочек меняет своё состояние на противоположное (с вкл. на выкл. либо с выкл. на вкл.).

Обозначим через $N$ количество последовательностей из $k$ шагов, приводящих к ситуации, в которой все лампочки с $1$ -ой по $n$ -ую включены, а все лампочки с $(n+1)$ -ой по $(2n)$ -ую выключены.

Обозначим через $M$ количество последовательностей из $k$ шагов, приводящих к ситуации, в которой все лампочки с $1$ -ой по $n$ -ую включены, все лампочки с $(n+1)$ -ой по $(2n)$ -ую выключены, но при этом ни одна из лампочек с $(n+1)$ -ой по $(2n)$ -ую ни разу не меняла своего состояния.

Найдите значение отношения $N/M$ .

Пусть $a,b,c$ --- произвольные натуральные числа (я считаю ноль натуральным числом), а $A$ и $B$ --- пара непересекающихся конечных множеств, состоящих из $a$ и $b$ элементов соответственно. Через $h(a,b,c)$ обозначим количество всех последовательностей длины $c$ , составленных из элементов множества $A \cup B$ , в каждой из которых любой элемент $A$ встречается нечётное число раз, а любой элемент $B$ --- чётное число раз. В задаче требуется найти отношение

$\frac{h(n,n,k)}{h(n,0,k)}.$

Равенство

$h(a,b,c) = \sum_{s=0}^c C_c^s h(a,0,s) h(0,b,c-s)$

очевидно. Действительно, при каждом $s$ от $0$ до $a$ мы можем выбрать $C_c^s$ способами набор из $s$ членов $c$ -членной последовательности, которые будут принадлежать $A$ , и сделать остальные члены принадлежащими $B$ .

Пусть $S_{c,a}$ обозначает множество всех последовательностей длины $c$ , состоящих из элементов множества $\{ 1, \ldots, a \}$ . Для $i$ от $1$ до $c$ и $\sigma \in S_{c,a}$ пусть $\sigma(i)$ --- это $i$ -ый элемент последовательности $\sigma$ . Пусть

$F_c(x_1, \ldots, x_a) = (x_1 + \cdots + x_a)^c = \sum_{\sigma \in S_{c,a}} x_{\sigma(1)} \ldots x_{\sigma(c)}.$

Через $B_a$ обозначим множество всех последовательностей из нулей и единиц длины $a$ . Как и ранее, для $\tau \in B_a$ запись $\tau(i)$ при $1 \leqslant i \leqslant a$ обозначает $i$ -ый элемент последовательности $\tau$ . Через $|\tau|$ обозначаем число единиц в последовательности $\tau \in B_a$ .

Заметим теперь, что

$h(a,0,c) = \frac{1}{2^a} \sum_{\tau \in B_a} (-1)^{|\tau|} F_c((-1)^{\tau(1)}, \ldots, (-1)^{\tau(a)}).$

Действительно, посмотрим на отдельный член $x_{\sigma(1)} \ldots x_{\sigma(c)}$ в записи функции $F_c$ через сумму. Если каждая переменная входит в него в нечётной степени, то для любого $\tau \in B_a$ значение этого монома на наборе $(-1)^{\tau(1)}, \ldots, (-1)^{\tau(a)}$ равно $(-1)^{|\tau|}$ и в последней формуле для этого монома берётся сумма $2^a$ единиц. Если же есть переменная, входящая в этот моном в чётной степени, то меняя в $\tau$ элемент, соответствующий этой переменной с $0$ на $1$ и обратно, можно разбить сумму для этого монома на пары слагаемых так, чтобы внутри каждой пары она оказалась равной $0$ .

Далее, так как $F_c((-1)^{\tau(1)}, \ldots, (-1)^{\tau(a)}) = (a-2|\tau|)^c$ , то

$h(a,0,c) = \frac{1}{2^a} \sum_{t=0}^a C_a^t (-1)^t (a-2t)^c.$

Пусть теперь

$\Phi_a(x) = \frac{1}{2^a} \sum_{t=0}^a C_a^t (-1)^t e^{(a-2t)x}.$

Из этой и предыдущей формул сразу видим, что $h(a,0,c)$ можно получить, продифференцировав $c$ раз функцию $\Phi_a(x)$ и взяв значение этой производной при $x=0$ . С другой стороны, используя элементарные преобразования и формулу бинома Ньютона легко убедиться, что

$\Phi_a(x) = \frac{1}{2^a}(e^x - e^{-x})^a = \sh^a x.$

Таким образом, значение $h(a,0,c)$ равно $c$ -ой производной $a$ -ой степени гиперболического синуса в нуле.

Действуя по той же самой схеме, выводим

$h(0,b,c) = \frac{1}{2^b} \sum_{\tau \in B_b} F_c((-1)^{\tau(1)}, \ldots, (-1)^{\tau(b)})$

и

$h(0,b,c) = \frac{1}{2^a} \sum_{t=0}^a C_a^t (a-2t)^c.$

Далее, вводя функцию

$\Psi_b(x) = \frac{1}{2^b} \sum_{t=0}^b C_b^t e^{(b-2t)x} = \ch^b x$

видим, что $h(0,b,c)$ оказывается равным значению $c$ -ой производной этой функции в нуле.

Наконец, используя доказанные факты, разложения в ряд Маклорена и формулу произведения рядов, видим, что $h(a,b,c)$ равно значению в нуле $c$ -ой производной функции $\sh^a x \cdot \ch^b x$ .

Таким образом, мы свели задачу к нахождению отношения $k$ -ых производных функций $\sh^n x \cdot \ch^n x$ и $\sh^n x$ . Однако справедливо равенство

$\sh x \cdot \ch x = \frac{\sh (2x)}{2}.$

Ну а так как из разложения в ряд Маклорена немедленно следует, что $k$ -ая производная функции $\sh^n (2x)$ в нуле относится к $k$ -ой производной функции $\sh^n x$ в нуле как $2^k$ , то ответом к задаче является число $2^{k-n}$ .

-----------------------

Пфуй! Какое-то не совсем школьное решение получилось. Подозреваю, что составители имели в виду нечто другое

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Кстати, а возможно ли найти явные формулы для $h(a,b,c)$ , или хотя бы для $h(a,0,c)$ , $h(0,b,c)$ ?.. Я над пятой задачей целый день пропарился и больше всего времени убил на попытку отыскания этих формул...

Вообще, конечно, лох в комбинаторике. Сейчас вот почитал чуть-чуть в книжке про производящие функции... Наверное, эти гиперболические синус с косинусом можно было и сразу увидеть. Но нет, мы лёгких путей не ищем...

maxal · 11/01/06 5710

Профессор Снэйп писал(а):

Кстати, а возможно ли найти явные формулы для $h(a,b,c)$ , или хотя бы для $h(a,0,c)$ , $h(0,b,c)$ ?..

$h(a,b,c)$ - это просто $c!$ умноженный на коэффициент при $x^c$ в разложении $\sinh^a x\cosh^b x=\sinh^{a\bmod 2} x(\cosh^2 x - 1)^{\lfloor a/2\rfloor} x\cosh^b x$ . Чтобы найти явное выражение, нужно выразить это как многочлен от $\cosh x$ (домноженный на $\sinh x$ при нечетном $a$ ) и воспользоваться тождеством:
$(2\cosh y)^t = \sum_{k=0}^t \binom{t}{k} \cosh (t-2k)y.$

Научный форум dxdy

IMO 2008

Кто сейчас на конференции