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 1, 2, 3  След.
 
 Перевернуть пирог по частям
Сообщение24.04.2019, 13:59 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


16/07/14
9151
Цюрих
Васе принесли пирог, покрытый сверху шоколадом. Вася вырезал из пирога кусок в $\alpha$ радиан, перевернул его и вставил обратно. Потом вырезал следующий кусок в $\alpha$ радиан (так что начало нового куска совпадает с концом предыдущего), и так далее. При каких $\alpha$ рано или поздно весь шоколад опять окажется сверху?

Disclaimer: увидел на math.se, сам решил неправильно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение24.04.2019, 14:44 
Аватара пользователя


24/03/19
147
При соизмеримых с $(2n-1)2\pi,$ не?

-- 24.04.2019, 20:53 --

UPD. Невнимательно прочитал условие. $(4n\pi)/m,$ конечно же, где $m,n -$ натуральные.

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение24.04.2019, 14:59 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


16/07/14
9151
Цюрих
Четверка лишняя, без нее множество то же самое получается - просто $\pi$-рациональные числа. Неправильно (хотя я дал тот же ответ, и почти все его же дают).

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение24.04.2019, 15:52 
Заслуженный участник


26/05/14
981
У меня нет сомнений что если $a \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$, то $2\pi a$ решает задачу. Вопрос есть ли другие решения в отрезке $[0, 1]$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение24.04.2019, 15:59 
Заслуженный участник


04/05/09
4587
А мне кажется, при любых.

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение24.04.2019, 16:56 


14/01/11
3040
Эмм, а, скажем, $\frac{3\pi}{4}$ не является контрпримером, или я ошибаюсь? Не забываем, что при переворачивании разноцветного куска границы между цветами в его пределах, вообще говоря, смещаются.

Ошибся, возврат происходит после 12 переворотов.

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение24.04.2019, 17:15 


05/09/16
12066
mihaild в сообщении #1389170 писал(а):
Четверка лишняя, без нее множество то же самое получается - просто $\pi$-рациональные числа. Неправильно

Целые доли круга $\dfrac{2 \pi}{n}$ точно катят. А вот 2-пи-рациональные хочется конечно ответить сразу, но они также кажется не все подходят, хотя какие-то наверное должны. Ну и физически же кусок больше $2 \pi$ быть не может

-- 24.04.2019, 17:46 --

mihaild в сообщении #1389164 писал(а):
Васе принесли пирог, покрытый сверху шоколадом. Вася вырезал из пирога кусок в $\alpha$ радиан, перевернул его и вставил обратно.

Кстати. Если при очередном отрезании сектор уже полосатый, то переворачивание это не просто смена белого на черное! А ещё и зеркальное отражение относительно серединного радиуса сектора. Так что задача, для нецелых долей круга, перестаёт быть томной...

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение24.04.2019, 18:13 
Заслуженный участник


04/05/09
4587
Точно для всех. Могу доказать.

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение24.04.2019, 21:23 
Заслуженный участник


12/08/10
1677
mihaild в сообщении #1389164 писал(а):
так что начало нового куска совпадает с концом предыдущего

Тут подвох и подходит любое $\alpha<2\pi$ :?:

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение24.04.2019, 23:05 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


16/07/14
9151
Цюрих
Нет, подвоха нет. Не знаю как лучше сформулировать. Сначала переворачиваем кусок $[0, \alpha)$, потом $[\alpha, 2\alpha)$ и т.д.

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение25.04.2019, 00:39 
Заслуженный участник


04/05/09
4587

(Доказательство на английском)

Let $2\pi=n\alpha+r, n\in \mathbb{Z}, 0\le r<\alpha$.
Now we mark sectors with angles $(r,\alpha-r,r,\alpha-r,...,r)$ around the pie and the plate.
After each flip we will rotate the pie on the plate by $\alpha$ so that the next flip will happen at the same place on plate. Note that after this operation all $r$ sectors of pie will remain on $r$ places of plate. It means that the pie configuration can be described by $2n+1$ bits indicating sectors that have chocolate on top.
The transformation of the state bits after each flip is deterministic in both directions of the flipping process so the sequence of states will cycle at some point returning to the original state.
QED

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение25.04.2019, 03:04 
Заслуженный участник


27/04/09
28128
А есть какие-то соображения насчёт числа операций до возвращения? Посмотрел быстро на повороты, задаваемые дробями с небольшими знаменателями (углы в $m/1,\ldots,m/5$ оборотов) и ничего не понял. Надо было бы вообще сразу посмотреть дальше (ещё бы на таком маленьком кусочке что-то увидеть!), но у нас уже поздно.

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение25.04.2019, 05:07 
Заслуженный участник


04/05/09
4587
Если $r\ne 0$, то потребуется $2n(n+1)$ операций.

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение25.04.2019, 10:19 


05/09/16
12066
venco в сообщении #1389282 писал(а):
Let $2\pi=n\alpha+r, n\in \mathbb{Z}, 0\le r<\alpha$.
Now we mark sectors with angles $(r,\alpha-r,r,\alpha-r,...,r)$ around the pie and the plate.
After each flip we will rotate the pie on the plate by $\alpha$ so that the next flip will happen at the same place on plate. Note that after this operation all $r$ sectors of pie will remain on $r$ places of plate. It means that the pie configuration can be described by $2n+1$ bits indicating sectors that have chocolate on top.
The transformation of the state bits after each flip is deterministic in both directions of the flipping process so the sequence of states will cycle at some point returning to the original state.

Пусть $2\pi=1\cdot 6 + r$ то есть $\alpha=6;n=1;0\le r<\alpha$
Утверждается, что тогда у торта всего $2^3=8$ конфигураций, то есть максимум через $8$ отрезаний торт станет шоколадным. Да?

-- 25.04.2019, 10:22 --

venco в сообщении #1389296 писал(а):
Если $r\ne 0$, то потребуется $2n(n+1)$ операций.

Ага, то есть при $\alpha=6;r\approx 0,28 \ne 0$ максимум через $16 $ отрезаний торт станет шоколадным, верно? Мне что-то кажется что сектор в $2\pi-6$ радиан будет в таком случае отличаться цветом и крутиться по торту вечно. То есть с точностью до поворотов, конфигураций будет ровно две:сектор в $6$ радиан белый остальное черное и наоборот сектор в 6 радиан черный, остальное белое. И так (вечное вращение остатка $r$) будет с любым $0<r<\alpha$
Ну а при $r=0$ очевидно после $2n$ переворачиваний торт станет весь шоколадный. Исхожу из этого алгоритма:
mihaild в сообщении #1389263 писал(а):
Сначала переворачиваем кусок $[0, \alpha)$, потом $[\alpha, 2\alpha)$ и т.д.

 Профиль  
                  
 
 Re: Перевернуть пирог по частям
Сообщение25.04.2019, 11:08 


14/01/11
3040
wrest в сообщении #1389324 писал(а):
Пусть $2\pi=1\cdot 6 + r$

Очевидно, venco говорит об $\alpha$, соизмеримых с $\pi$, потому что иначе мы не попадём в ранее сделанный разрез, а это неизбежно потребуется для возвращения.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  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