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
 
 Задачи с матбоя
Сообщение03.03.2007, 21:40 


03/02/07
254
Киев
1) Найти все натуральные $n$, для которых числа Каталана $\frac{C^n_{2n}}{n+1}$ нечетные.
2) Для каких натуральных $n\geq 3$ существует множество из $n$ последовательных натуральных чисел таких, что наибольшее из этих чисел есть делителем НОК остальных чисел? При каких $n$ такое множество единственное?
3) Для положительных чисел $a,b,c,d,e$, таких, что $abcde=1$, доказать неравенство:
$\frac{a+abc}{1+ab+abcd} +\frac{b+bcd}{1+bc+bcde} +\frac{c+cde}{1+cd+cdea} +\frac{d+dea}{1+de+deab}+\frac{e+eab}{1+ea+eabc} \geq \frac{10}{3}$
4) Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром в точке $O$. Пусть $P$ -произвольная точка внутри четврехугольника $ABCD$, $O_1,O_2,O_3,O_4$ -центры окружностей описанных вокруг треугольников $PAB,PBC,PCD,PDA$ соответственно. Доказать, что середины отрезков $O_1O_3,O_2O_4,PO$ лежат на одной прямой.
5) Найти все функции $f:(0;+\infty)\to R$, если известно, что для любых положительных $x,y$ исполняется $|f(x)-f(y)|\leq |x-y|$, и существуют такие положительные константы $a,b,c$, что $f(ax)+f(\frac{b}{x})=f(cx)$
6) Остроугольный треугольник $ABC$ вписан в окружность с центром в точке $O$ и радиусом $R$. Прямая $AO$ пересекает окружность, описаную вокруг треугольника $BOC$ в точке $D$,
$BO$ пересекает окружность, описаную вокруг треугольника $AOC$ в точке $E$,$CO$ пересекает окружность, описаную вокруг треугольника $AOB$ в точке $F$. Доказать, что $OD \cdot OE \cdot OF\geq 8R^3$.
7)Задани три паралельные отрезки $AA_1,BB_1,CC_1$, которые не лежат в ондой плоскости. Пусть $M$ - точка пересечения плоскостей $ABC_1,BCA_1,CAB_1$, а $M_1$ - плоскостей $AB_1C_1,BC_1A_1,CA_1B_1$. Доказать, что $MM_1$ паралелен $AA_1$.
8) На шахматную доску $n*n$ положили несколько плиток домино, так, что положить еще одну такую плитку невозможно, если не двигать уже положенные и не ложить плитки друг на друга. Доказать, что свободных клеток на доске осталось не больше чем $\frac{n^2}{3}$.
9) Существуют ли 5 паралелограмов с разными острыми углами, каждый из которых можна составить из трех разных равнобедренных треугольников?
10) Доказать неравенство $\sum\limits_{k=2}^n\frac{3k-1}{(k-1)^2k^2(k+1)}<\frac{1}{2}$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.03.2007, 23:25 
Заслуженный участник


09/02/06
4401
Москва
1. Очевидно, что n+1 степень двойки.
2. Не понятно ваше условие. Если делитель НОК, то таких решений много.
Остальные условия ещё не читал, кроме короткого 10.
10. $\sum_{k=2}^n\frac{3k-1}{k^2(k^2-1)}=\sum_{k=2}^n(\frac{1}{k-1}-\frac{3}{k}+\frac{2}{k+1}+\frac{1}{k^2})=\frac{n-1}{n(n+1)}+\sum_{k=2}^n\frac{1}{k^2}$
Оценивая $\sum_{k=2}^n\frac{1}{k^2}=\frac{\pi ^2}{6}-1-\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{k^2}<\frac{\pi^2}{6}-1-\frac{1}{n+1}$ получаем
$\sum_{k=2}^n\frac{3k-1}{k^2(k^2-1)}<\frac{\pi^2}{6}-1.$
При этом эта оценка становится не улучшаемой при n стремящемся к бесконечности. Поэтому утверждение, что оно всегда меньше 1/2 не верное.
Заметил, что в знаменателе k-1 в квадрате. Тогда оно верное.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.03.2007, 08:53 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
2) Если $a=p_1^{\alpha_1}\ldots p_s^{\alpha_s}\geqslant n$ - наиб. из этих чисел, то для каждого $j=\overline{1,s}$ одно из чисел $a-1,a-2,\ldots,a-(n-1)$ должно делиться на $p_j^{\alpha_j}$, т.е. должно быть $p_j^{\alpha_j}<n$. Поэтому при $n=3$ это невозможно, при $n=4$ множество единственно ($a=6$), при $n\geqslant 5$ множеств несколько (например, $a=2p$ и $a=4p$, где $p$ - простое, $n/2<p<n$). (Конечно, можно и без постулата Бертрана, просто рассмотрев отдельно случаи $n=5$ и $n>5$.)


Trius писал(а):
5) Найти все функции $f:(0;+\infty)\to R$, если известно, что для любых положительных $x,y$ исполняется $|f(x)-f(y)|\leq |x-y|$, и существуют такие положительные константы $a,b,c$, что $f(ax)+f(\frac{b}{x})=f(cx)$

Можно считать $a=1$. Если $c=1$, то сразу $f(x)=0$. Пусть $c\ne1$.
Подстановка $x\to b/x$ даёт
$$f(cb/x)=f(b/x)+f(x)=f(cx),$$
значит, $f(b/x)=f(c^2x)$. Следовательно,
$$f(x)+f(c^2x)=f(cx).$$
Подстановка $x\to cx$ даёт $f(c^3x)=-f(x)$, значит, $f(c^6x)=f(x)$.
Имеем $|f(x)|=|f(cx)-f(c^2x)|\leqslant|c-c^2|x$, значит, $\lim\limits_{x\to+0}f(x)=0$. Учитывая $f(c^6x)=f(x)$, получаем $f(x)=0$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.03.2007, 11:22 


03/02/07
254
Киев
В 10-й эта сума просто равна $\frac{1}{2}-\frac{1}{n^2(n+1)}$
В 1-й все-таки не совсем очевидно, кое-какие выкладки все же нужны

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.03.2007, 11:28 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3828
$$\frac1{n+1}\binom{2n}n=\frac{2^n(2n-1)!!}{(n+1)!},$$
поэтому двойка входит в степени $n-(n+1-S_{n+1})=S_{n+1}-1$, где $S_{n+1}$ - сумма двоичных цифр числа $n+1$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.03.2007, 00:55 


03/02/07
254
Киев
В третьей пришел к такому $\frac{x_1+x_3}{1+x_2+x_4}+\frac{x_2+x_4}{1+x_3+x_5}+\frac{x_3+x_5}{1+x_4+x_1}+\frac{x_4+x_1}{1+x_5+x_2}+\frac{x_5+x_2}{1+x_1+x_3}\geq \frac{10}{3}$, где $x_1=a,x_2=ab,x_3=abc,x_4=abcd,x_5=abcde=1$, а как это доказать пока не знаю :oops:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.03.2007, 17:59 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Trius писал(а):
В третьей пришел к такому $\frac{x_1+x_3}{1+x_2+x_4}+\frac{x_2+x_4}{1+x_3+x_5}+\frac{x_3+x_5}{1+x_4+x_1}+\frac{x_4+x_1}{1+x_5+x_2}+\frac{x_5+x_2}{1+x_1+x_3}\geq \frac{10}{3}$, где $x_1=a,x_2=ab,x_3=abc,x_4=abcd,x_5=abcde=1$, а как это доказать пока не знаю :oops:


Если аккуратно проделать предлагающуюся вами подстановку, можно получить:

$\frac{x_1+x_3}{x_5+x_2+x_4}+\frac{x_2+x_4}{x_1+x_3+x_5}+\frac{x_3+x_5}{x_2+x_4+x_1}+\frac{x_4+x_1}{x_3+x_5+x_2}+\frac{x_5+x_2}{x_4+x_1+x_3}\geq \frac{10}{3}$
Обозначим далее знаменатели через $y_1,y_2,y_3,y_4,y_5$ соответственно. Тогда наше неравенство переходит в следующее:

$\frac{-2y_1+y_2+y_3+y_4+y_5}{3y_1}+\frac{y_1-2y_2+y_3+y_4+y_5}{3y_2}+\frac{y_1+y_2-2y_3+y_4+y_5}{3y_3}+$
$+ \frac{y_1+y_2+y_3-2y_4+y_5}{3y_4}+\frac{y_1+y_2+y_3+y_4-2y_5}{3y_5}\geq \frac{10}{3}$,
а это уже, очевидно, верно для положительных $y_i$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.03.2007, 19:06 


03/02/07
254
Киев
да, это я поторопился :wink:

 Профиль  
                  
 
 Re: Задачи с матбоя
Сообщение09.03.2007, 17:53 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Trius писал(а):
8) На шахматную доску $n*n$ положили несколько плиток домино, так, что положить еще одну такую плитку невозможно, если не двигать уже положенные и не ложить плитки друг на друга. Доказать, что свободных клеток на доске осталось не больше чем $\frac{n^2}{3}$.

Будем мостить нашу доску такими тримино, как показано на рисунке:

\begin{picture}(110,50)
\put(10,0){\line(1,0){60}}
\put(10,20){\line(1,0){60}}
\put(10,0){\line(0,1){20}}
\put(30,0){\line(0,1){20}}
\put(50,0){\line(0,1){20}}
\put(70,0){\line(0,1){20}}

\put(0,0){1)}
\put(90,0){2)}


\put(100,0){\line(1,0){40}}
\put(100,20){\line(1,0){40}}
\put(120,40){\line(1,0){20}}
\put(100,0){\line(0,1){20}}
\put(120,0){\line(0,1){40}}
\put(140,0){\line(0,1){40}}

\end{picture}

Пускай $n=3k$. Ясно, что в этом случае доску можно замостить тримино вида 1). Поскольку в каждом тримино закрыты как минимум 2 клетки из 3, то утверждение, очевидно, выполняется.
Пускай $n=3k\pm1$. Легко показать, что, если из доск5и выкинуть угловую или соседнюю (по стороне) клетку, то доску можно покрыть тримино вида 1) или 2). Так как какая-то из этих клеток закрыта, то утвеждение задачи, и здесь верно.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение05.04.2007, 19:13 


03/02/07
254
Киев
neo66
Почему в таких фигурках не может быть покрытой только средняя клетка?
В третьей задаче надо просто к каждой дроби прибавить по $1$и все сведется к неравенству между средним арифметическим и гармоническим.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.04.2007, 23:08 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Trius писал(а):
neo66
1) Почему в таких фигурках не может быть покрытой только средняя клетка?
2)В третьей задаче надо просто к каждой дроби прибавить по $1$и все сведется к неравенству между средним арифметическим и гармоническим.

1) Да, кажется, я поторопился.
2) Можно и так, тоже красиво. :)

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

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