2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 
 
Сообщение17.07.2008, 14:09 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3131
Уфа
MM29
VAL писал(а):
А что же делать с этими: 13223140496, 20661157025, 29752066116, 40495867769, 52892561984, 66942148761? :)

VAL писал(а):
А разве обязательно приписывать четное число нулей?

Стормозил :oops: Конечно, можно умножать на квадрат любого числа, а не только на квадрат основания системы счисления :)
Однако, месье знает толк в извращениях (это я про себя)
При этом сильно упрощаются мои потуги доказательства для g = 4k+1. Получается явная формула:
$$((4k+1)^{2k+1}+1)\frac{4k^2}{(2k+1)^2}$$.
(вместо $4k^2$ в числителе последней дроби можно поставить квадрат меньшего числа, лишь бы только дробь оказалась не меньше 1/g).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.07.2008, 21:10 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
Руст писал(а):
Можно взять $g^2+1=(c^2+1)b^2$ при фиксированном с найдётся бесконечно много решений $(g,b), b>c^2+1$ (уравнения типа Пелля) и взять число $x=b(c^2+1)^2$.


Угу.

А теперь обещанное продолжение:
Для каких g существуют полукубические числа?
В частности, существуют ли они при g = 10 ?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.07.2008, 21:32 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Если речь всё ещё идёт о двузначных для g=10, то очевидно не существует $101$ - простое.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение17.07.2008, 22:35 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
Руст писал(а):
Если речь всё ещё идёт о двузначных для g=10, то очевидно не существует $101$ - простое.


Если бы речь шла о двузначных, я бы и не стал эту речь заводить :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение18.07.2008, 07:46 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Представим $$g^n+1=\prod_i p_i^{k_i}$$ и выделим сомножители $$a=\prod_{i|k_i=1\mod 3}p_i, \ b=\prod_{i|k_i=2\mod 3}p_i, \ c=\prod_i p_i^{[k_i/3]}.$$
Тогда n- значное число х полукубично тогда и только тогда, когда $x=a^2bd^3, y=abcd$ и $\frac{g^{n-1}}{g^n+1}\le\frac ab (\frac{d}{c})^3<1$.
Здесь единственное что можно доказать это конечность полукубических чисел при каждом фиксированном g. Однако из-за не эффективных оценок нельзя сказать при заданном g до какого n надо проверять для того, чтобы убедится что дальше решений нет.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение20.07.2008, 22:54 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
ММ41. Промежуточные итоги

Напомю условие.

VAL писал(а):
Двое играют в такую игру:
Игроки A и B выставляют на кон по банкноте одинакового достоинства, на каждой из которых имеется семизначный номер. Игроки сравнивают соответствующие (стоящие в одинаковых позициях) цифры номеров. Если i-я цифра на банкноте игрока A больше i-й цифры на банкноте B, то A получает зачетный балл, и наоборот. Побеждает (и забирает банкноту противника) тот, кто наберет больше зачетных баллов. В случае равенства баллов игроки остаются при своих.
Например, если у A номер банкноты 4987200, а у B - 4007311, то со счетом 3:2 победит B.
Какую наименьшую сумму цифр может иметь номер банкноты, для которой математическое ожидание выигрыша положительно?
_________________


Ответ: 31

Вот полный (с точностью до порядка цифр) перечень номеров с суммой цифр 31 и положительным мат. ожиданием выигрыша:
[0 0 0 6 7 9 9], 39689
[0 0 0 6 8 8 9], 142049
[0 0 0 7 7 8 9], 266685
[0 0 1 7 7 7 9], 32563
[0 0 0 7 8 8 8], 370665
[0 0 1 6 8 8 8], 20097
[0 0 1 7 7 8 8], 112813
После каждого номера x указана разность между W(x) ( количеством номеров, у которых x выигрывает) и L(x) (количеством номеров, которым x проигрывает).

Разумеется (законы сохранения и симметрию никто не отменял), раз есть выигрышные номера номера с суммой 31, должны быть и проигрывающие номера с суммой 32. Вот самый проигрышный:
[1 1 1 2 9 9 9], -370665.

Перейдем к обобщениям задачи.

Пусть $ x = [x_1 x_2 ... x_n] $ - n-значный номер в d-ичной системе счисления.
Назовем номер x парадоксальным, если $ x = 2(x_1+x_2+ ... +x_n) < n(d-1) $. $ R(x) = \frac{W(x)}{L(x)} > 1 $ назовем коэффициентом парадоксальности, а $ D(x) = n(d-1) - 2(x_1+x_2+ ... +x_n) $ - степенью парадоксальности.

Вот некоторые выводы по обобщенной задачке (из коих лишь часть доказаны, а остальные являются гипотезами):

1. Парадоксальные номера имеются для любых d > 7.
2. Степень парадоксальности может быть сколь угодно большой.
3. Степень парадоксальности D достигается, начиная с d = 4D+4 и при всех больших d (за естественным исключением случая d - нечетно, D - четно).
4. Наилучший коэффициент парадоксальности достигается для номеров вида [d-2 d-2 ... d-2 0 0 ... 0] (нулей меньше половины).
5. Двойственным образом номера вида [d-1 d-1 ... d-1 1 1 ... 1] (единиц больше половины, D(x) < 0) являются наиболее проигрышными.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.07.2008, 15:59 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
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.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.07.2008, 17:57 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
Руст в сообщении #133500 писал(а):
Здесь единственное что можно доказать это конечность полукубических чисел при каждом фиксированном g.

Не понял, откуда следует конечность полукубических чисел при фиксированным g.
Цитата:
Однако из-за не эффективных оценок нельзя сказать при заданном g до какого n надо проверять для того, чтобы убедится что дальше решений нет.


А откуда вытекает, что начиная хоть с какого-то n $ g^n+1 $ не может иметь подходящего разложения?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.07.2008, 18:25 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Сошлёмся к не доказанной $abc$ гипотезе c $a=g^n,b=1,c=g^n+1$. Согласно нему имеется только конечное множество (для этого случая они уже просчитаны, только не доказано что их больше нет) таких, что $rad(c)<c^{2/3}$, что необходимо для вышеуказанного разложения. Это доказывает конечность полукубических чисел при каждом $g$.
На самом деле этот результат можно получить уже из доказанных теорем теории чисел. Просто я не помню ссылок.

 Профиль  
                  
 
 MM45-46
Сообщение25.07.2008, 20:12 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
ММ45-46

Функция 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 $f(3^k)$.
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?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.07.2008, 20:53 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Володя!
Здесь всё это уже обсуждалось. Получилось так, что maxal просил моё мнение об этом, потом я выложил сюда.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.07.2008, 21:46 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
Руст писал(а):
Володя!
Здесь всё это уже обсуждалось. Получилось так, что maxal просил моё мнение об этом, потом я выложил сюда.


Понятно.
Однако с тех пор прошло более года. Полагаю за это время не только я забрел на этот форум. Может быть, у кого-нибудь появятся свежие идеи. Ведь последние два пункта, насколько я в курсе, так и не решены.

PS: А ММ57 не обсуждалась? А то все молчат...

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение26.07.2008, 07:27 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
VAL писал(а):
Однако с тех пор прошло более года. Полагаю за это время не только я забрел на этот форум. Может быть, у кого-нибудь появяться свежие идеи. Ведь последние два пункта, насколько я в курсе, так и не решены.

Здесь я дал полное решение. Ответы на 5) сюръективна бесконечнократно. 6) верно.
Однако так и не нашёл эту задачу. Если уже потерялась задача могу выложит более короткое решение.

 Профиль  
                  
 
 Re: MM45-46
Сообщение01.08.2008, 23:05 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
VAL писал(а):
ММ45-46

Функция 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 $f(3^k)$.
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.
Очевидно, что отмечаются номера $\frac{k(k+1)}{2}+1\mod n$. 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 $a\mod n =n$,
1) Число 500501 первый раз отмечается при $k=1000, n>500500$. Если оно отмечается и при втором походе, то $n=\frac{k(k+1)}{2}-500500$ для некоторого k. Если $k>500500$ то это первое число отмеченное во втором круге а значит $f(\frac{k(k+1)}{2}-500500)=500501,k>500500$.
Удобнее работать с нечётными числами $s=2k+1$, тогда отмечаемые числа есть $\frac{s^2+7}{8}\mod n$. Пусть отмечается некоторое число первый раз ходом $s_1=2k_1+1$ и во второй раз $s_2=2k_2+1$. Тогда $(s_2-s_1)(s_2+s_1)=8an$. Тогда одно из чисел равно $2ml_1$ другое $2\frac{2n}{m}l_2$ для некоторого нечётного делителя m числа n. Соответственно $s_2=ml_1+\frac{2n}{m}l_2,s_1=|ml_1-\frac{2n}{m}l_2|$. Однако, чтобы $s_2$ было первым, отмечаемым второй раз ходом должно быть $l_1=l_2=1$. Отсюда получается явный вид $f(n)=\frac{s^2+7}{8}\mod n, \ s=m+\frac{2n}{m}$, где нечётный делитель m выбирается из условия минимальности $|2\ln m -\ln n|$ среди всех нечётных делителей числа n.
2) В частности для $n=3^k$ получается $m=3^{[(k+1)/2]}, s=3^{[(k+1)/2]}+2*3^{[k/2]}, f(n)=\frac{3^{2[k/2]}+7}{8}.$
3) В этом случае $m=1$ единственный нечётный делитель числа n, т.е. $n=2^k$. Соответственно для $n=1,f(1)=1$ а при $k>0$ $s=2^{k+1}+1,f(n)=1+\frac n2$.
4) Если n нечётное простое число, то $m=n,s=n+2,f(3)=1, f(p)=\frac{pl+11}{8}, l=p+4\mod 8, p>3$
Если не наврал, для 5) и 6) вначале давалось решение при предположении бесконечного количества простых значений квадратного многочлена, а потом получалось следующие решения.
Введём нечётные числа $x=s_2,y=s_1$, тогда
(1) $x^2-y^2=8n$ и
$8f(n)=7+x^2-k(x^2-y^2)$, где $k=[\frac{x^2}{8n}]=1+[\frac{y^2}{8n}]\in N$.
решим в начале задачу
6). Если $k=1$ то $8n=y^2+7=x^2-y^2$. В этом случае автоматический x - есть подходящее (минимальное нечётное число) и $(x_i+\sqrt 2 y_i)=(3+\sqrt 2)(3+2\sqrt 2)^i$. Это определяет автоматический некоторую бесконечную серию $n_i$ удовлетворяющую рекурентному соотношению $n_{i+1}=34n_i-n_{i-1}$ например $n_0=2,n_1=11$.
5) На самом деле здесь нет сюръективности..
Пусть m=f(n) фиксированное число, тогда $8m-7=ky^2-(k-1)^x^2$.
Случай $k=1$ соответствует $8f(n)=2y^2-x^2+7$. Bообще, если есть одно решение с $k=2$ и $7-8f(n)\not =x^2-2y^2$, то таких решений бесконечно, так как они не попадут случаю с $k=1$. Вообще говоря решение имеется не при всех $m=f(n)$.

 Профиль  
                  
 
 Re: MM45-46
Сообщение25.08.2008, 20:03 
Заслуженный участник


27/06/08
4062
Волгоград
Руст писал(а):
VAL писал(а):
ММ45-46

Функция 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 $f(3^k)$.
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,
$$ \Gamma(n) = P(n) - B(n) + 1 = C(n,4) + n(n-3)/2 + 1 = (n - 1)(n - 2)(n^2 - 3n + 12)/24. $$

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 $ Y(n) = 4*C(n,4) + n(n-2) $.
$ Y(n) - 4*\Gamma(n) = -(n-2)^2. $
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:
$$ Y_1(n) = Y(n) - 3n(n-3),  \Gamma_1(n) = \Gamma(n) - n(n-3), Y_1(n) - 4*/ _1(n) = n - 4. $$
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?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group