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
 
 Прошедшая олимпиада
Сообщение25.10.2009, 19:09 


20/11/08
36
Барнаул
Сегодня прошла олимпиада, если кто-нибудь захочет порешать, то вот задачки:

1)f(x) полином n-ой степени с целыми коэффициентами. Дано f(2a)=a, f(2b)=b. Вопрос: могут ли а и b быть оба целыми числами?

2) В выпуклом n-угольнике провели всевозможные диагонали. Никакие 3 диагонали не пересекаются в 1 точке. Найти количество точек пересечения диагоналей.

3) Решить 2f(x) +f($\frac {x}{x-1}$)= 2x, $\forall x\neq 1$

4) Сходится ли последовательность x_n= \sqrt{n} + \sqrt{n-1} - ( 1+ \frac {1}{\sqrt{2}}+\dots+\frac {1}{\sqrt{n}})

5) Найти наименьшее натуральное m, такое что во всяком множестве из m элементов, меньших 2009 найдутся 2 элемента делящиеся друг на друга.(Элементы - целые числа).

(П.С. условий с собой нет, восстанавливал задачи по памяти, если надо что то уточнить, спрашивайте.)
(П.П.С. сам решил 1,3,4 и написал что то подобное на решение на 2,5)

 Профиль  
                  
 
 Re: Прошедшая олимпиада
Сообщение25.10.2009, 20:38 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


14/02/07
2648
5) я думаю, имеются в виду все же натуральные числа. Это боян Эрдеша, а ответ -- 1005. Подсказка: 1004 числа указать легко; чтобы доказать для 1005, надо разбить числа от 1 до 2008 на 1004 группы, так что в любой паре чисел из одной группы одно делится на другое, и разбиение это донельзя простое.

 Профиль  
                  
 
 Re: Прошедшая олимпиада
Сообщение25.10.2009, 22:21 
Заслуженный участник


05/06/08
1097
1) Вычесть одно из другого и посмотреть на что делится каждый член, и сравнить с правой частью.
3) Можно через эквивалентность сходимость последовательности сходимости соотв. ряда.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение25.10.2009, 23:33 
Заслуженный участник


26/06/07
1929
Tel-aviv
Fsb4000 в сообщении #254844 писал(а):

2) В выпуклом n-угольнике провели всевозможные диагонали. Никакие 3 диагонали не пересекаются в 1 точке. Найти количество точек пересечения диагоналей.

$\binom{n}{4}$
B 3) вместо $x$ подставляем $\frac{x}{x-1}$ и решаем систему.

 Профиль  
                  
 
 Re: Прошедшая олимпиада
Сообщение26.10.2009, 00:59 


21/06/06
1721
В третьей задаче можно воспользоваться легко доказываемым неравенством

$2*\sqrt{n+1}-2*\sqrt{2}+1<(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+...+\frac{1}{\sqrt{n}})<2*\sqrt{n}-1$.
После чего ограниченность указанной в условии последовательности видна невооруженным глазом.
Далее, наверно также тривиально можно установить и монотонность.
Ну а далее уже дело техники.
Все это аккуратно расписать и решение готово.
Поправьте, если ошибаюсь.

 Профиль  
                  
 
 Re: Прошедшая олимпиада
Сообщение26.10.2009, 13:02 


25/05/09
231
Fsb4000 в сообщении #254844 писал(а):
3) Решить 2f(x) +f($\frac {x}{x-1}$)= 2x, $\forall x\neq 1$
(П.С. условий с собой нет, восстанавливал задачи по памяти, если надо что то уточнить, спрашивайте.)
По памяти там в правой части 3х,
2f(x) +f($\frac {x}{x-1}$)= 3x, $\forall x\neq 1$
что приводит к чуть более эстетичному ответу (можно начать как arqady)

 Профиль  
                  
 
 Re: Прошедшая олимпиада
Сообщение26.10.2009, 15:20 


20/11/08
36
Барнаул
nn910 в сообщении #255119 писал(а):
Fsb4000 в сообщении #254844 писал(а):
3) Решить 2f(x) +f($\frac {x}{x-1}$)= 2x, $\forall x\neq 1$
(П.С. условий с собой нет, восстанавливал задачи по памяти, если надо что то уточнить, спрашивайте.)
По памяти там в правой части 3х,
2f(x) +f($\frac {x}{x-1}$)= 3x, $\forall x\neq 1$
что приводит к чуть более эстетичному ответу (можно начать как arqady)


Да и вправду 3x. А еще там в 1) a и b разные целые
Ну 1) и 3) почти очевидны.

5)В 5 у меня ответ 1006 получался. В множестве {2009, 2008, 2007, ...,1005} нельзя выбрать 2 таких числа. А в этом множестве вроде 1005 элементов. Ну а дальше я думал примерно как Хорхе, то же пытался разбить на 2 класса.


А в 4) я делал так: (По теореме Штольца) $$\lim\limits_{n\to \infty}{\frac {2\sqrt{n}  }{ 1+ \frac {1}{\sqrt{2}}+\dots+\frac {1}{\sqrt{n}} }}=1$$
$$\lim\limits_{n\to \infty}{\frac {\sqrt{n}+\sqrt{n-1} }{ \sqrt{n}+\sqrt{n-1}}=1$$
По свойству производных дробей.
$$\lim\limits_{n\to \infty}{\frac {\sqrt{n}+\sqrt{n-1} -2\sqrt{n}}{ \sqrt{n}+\sqrt{n-1}-(1+ \frac {1}{\sqrt{2}}+\dots+\frac {1}{\sqrt{n}})}=1$$- Т.к. $$\sqrt{n}+\sqrt{n-1} -2\sqrt{n}$$ -сходится то и $${ \sqrt{n}+\sqrt{n-1}-(1+ \frac {1}{\sqrt{2}}+\dots+\frac {1}{\sqrt{n}})$$ сходится.

Вот вторую как сделать? Ну найдем количество диагоналей: n(n-3)/2. Ну найдем что у каждой диагонали точек пересечения k*m. Где k количество вершин лежащих в одной полуплоскости по отношению к диагоналям,а m- количество вершин лежащих в другой полуплоскости. А что дальше?

 Профиль  
                  
 
 Re: Прошедшая олимпиада
Сообщение26.10.2009, 16:28 


25/05/09
231
Fsb4000 в сообщении #255140 писал(а):
Вот вторую как сделать? Ну найдем количество диагоналей: n(n-3)/2. Ну найдем что у каждой диагонали точек пересечения k*m. Где k количество вершин лежащих в одной полуплоскости по отношению к диагоналям,а m- количество вершин лежащих в другой полуплоскости. А что дальше?
Доводится и этот путь,умением суммировать прогрессии и ряды из квадратов.
Но ответ arqady $C^4_n$Вам не подсказка? Какие бы мы ни взяли 4 вершины из n,...?

 Профиль  
                  
 
 Re: Прошедшая олимпиада
Сообщение26.10.2009, 16:43 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


14/02/07
2648
Fsb4000 в [url=http://dxdy.ru/post255140.html#p255140] писал(а):
5)В 5 у меня ответ 1006 получался. В множестве {2009, 2008, 2007, ...,1005} нельзя выбрать 2 таких числа. А в этом множестве вроде 1005 элементов. Ну а дальше я думал примерно как Хорхе, то же пытался разбить на 2 класса.

Так все-таки "меньших" или "не больших"? Число 2009 никак не меньше 2009. Если "не больших", то да, ответ 1006 (и такой же для 2010). Кстати, я не на два класса разбивал, а на 1004 (если "не больших", то на 1005).

 Профиль  
                  
 
 Re: Прошедшая олимпиада
Сообщение27.10.2009, 09:12 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


23/08/07
5494
Нов-ск
Хорхе в сообщении #255159 писал(а):
Кстати, я не на два класса разбивал, а на 1004 (если "не больших", то на 1005).
Можно каждое из $m$ чисел разделить на максимальное число вида $2^k.$
Если $m$ больше числа нечетных чисел, не превосходящих $n,$ то после деления получим два одинаковых числа.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

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