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.
 
 Re: Задачи....
Сообщение02.04.2007, 13:10 
Заслуженный участник


01/12/05
458
Trius писал(а):
5)Пусть $a,b,c$ - стороны треугольника, периметр которого не превышает $2\pi$. Доказать, что $\sin a,\sin b,\sin c$ также являются сторонами некоторого треугольника.

Предположим $\sin c>\sin a + \sin b$. Рассмотрим один из возможных случаев $0<a<b<\frac \pi 2$. Тогда $\inf c=\arcsin(\sin a +\sin b)$, но в этом случае $c>a+b$ в силу неравенства $\arcsin(\sin a+\sin b)>a+b, \ \sin a+ \sin b<1$(а оно очевидно равносильно $\sin a+ \sin b > \sin a \cos b + \sin b \cos a$).

 Профиль  
                  
 
 Re: Задачи....
Сообщение02.04.2007, 13:12 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Юстас писал(а):
Trius писал(а):
1) Пусть $M$- такое подмножество множества $\{1,2,...,15\}$, что произведение любых трех различных чисел из $M$ не является точным квадратом. Найти наибольшее возможное количество чисел в множестве $M$.

Несложно догадаться, что достаточно выкинуть(например) $(1,2,3,5,7)$ - один точный квадрат и маленькие простые. А короткого доказательства без разбора вариантов, что из 11 чисел всегда можно выбрать тройку так, чтобы нарушилось условие, я не вижу.
Upd. На самом деле вариантов немного и разбор короткий.

$6\cdot10\cdot15=30^2$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.04.2007, 13:26 
Заслуженный участник


01/12/05
458
Точно, просмотрел. В любом случае, перебор вариантов - это плохое решение задачи матбоя.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.04.2007, 13:38 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Trius писал(а):
Найти все функции $f:\mathbb Q \to \mathbb R$, для которых исполняются условия: a) $f(1)+1>0$
б) $f(x+y)-xf(y)-yf(x)=f(x)f(y)-x-y+xy$ в) $f(x)=2f(x+1)+x+2$

С числом разрешается проводить следующие операции :1) вознести в произвольную натуральную степень 2) отрезать 2 последние цифры, умножить образованое ими число на 3, и прибавить к числу, образованому остальными числами. Возможно ли с помощью таких операций получить из 2005 число 2006?

Доказать, что в десятичной записи дроби $\frac{1}{3^{100}}$ обязательно встретится последовательность цифр 20002001200220032004200520062007200820092010

решить в натуральных числах $x,y,z$ уравнение $2^x+3^y=z^2$

1) Вводя функцию g(x)=f(x)+x условие b) эквивалентно g(x+y)=g(x)g(y), т.е. g(x)=a^x, из c) получаем a=1/2.
2. Нет, так как 2005=1(mod 3), а все разрешённые операции всегда дают числа дающие 1 при делении на 3.
3) Очевидно из иррациональности lg(3) (десятичного логарифма).
4) Нет решений для натуральных имеется единственное целое решение $2^3+3^0=3^2$. При доказательстве из рассмотрения по модулю 3 получаем, что х чётное. Разлагая на множители $3^y=(z-2^{x/2})(z+2^{x/2})$ получаем все решения.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.04.2007, 15:39 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3131
Уфа
Руст писал(а):
Trius писал(а):
Доказать, что в десятичной записи дроби $\frac{1}{3^{100}}$ обязательно встретится последовательность цифр 20002001200220032004200520062007200820092010

3) Очевидно из иррациональности lg(3) (десятичного логарифма).

Не понял. lg(2) тоже число иррациональное, но $\frac{1}{2^{100}}$ = 0.0000000000000000000000000000007888609052210118054117285652827862296732064351090230047702789306640625.
Это число не содержит требующейся в задаче последовательности.

И вообще $\frac{1}{3^{100}}$ --- периодическая дробь в десятичной записи. Она не всякие последовательности содержит.

Добавлено спустя 49 минут 17 секунд:

Руст писал(а):
4) Нет решений для натуральных имеется единственное целое решение $2^3+3^0=3^2$.

А как же $2^4+3^2=5^2$ ?
Тут всё сводится к решению $3^n-2^m=1$. По-моему, это весьма нетривиальное уравнение. Если считать, что всем известно, что оно имеет только 2 решения (1,1) и (2,3), то и у исходного уравнения получается тоже 2 решения.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение02.04.2007, 16:07 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Да в третьей задаче не углядел, что речь идёт о конкретной степени. Здесь период будет определяться числом $$\frac{10^{3^{98}}-1}{3^{100}}=\prod_{k=0}^{97}\frac{10^{2*3^k}+10^{3^k}+1}{3}.$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.04.2007, 00:03 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
worm2 писал(а):
Тут всё сводится к решению $3^n-2^m=1$. По-моему, это весьма нетривиальное уравнение. Если считать, что всем известно, что оно имеет только 2 решения (1,1) и (2,3), то и у исходного уравнения получается тоже 2 решения.

Да нет, это уравнение весьма простое. Во-первых, если $m\geqslant2$, то $n$ чётно (рассмотрение $\pmod4$). Переписываем $(3^{n/2}-1)(3^{n/2}+1)=2^m$, получаем систему
$$\left\{\begin{matrix}3^{n/2}-1=2^a;\\3^{n/2}+1=2^b.\end{matrix}\right.$$
Отсюда $2^b=2^a+2$, следовательно, $a=1$, $b=2$, $n=2$.



Trius писал(а):
Доказать, что в десятичной записи дроби $\frac{1}{3^{100}}$ обязательно встретится последовательность цифр 20002001200220032004200520062007200820092010

Можно воспользоваться следующей теоремой:
Пусть $m,q~-$ натуральные числа, $m$ нечётно, $q\geqslant2$, $(m,q)=1$. Пусть $m=p_1^{\alpha_1}\ldots p_s^{\alpha_s}$, положим $m_1=p_1\ldots p_s$. Пусть $\tau,\tau_1~-$ показатели числа $q$ $\pmod m$ и $\pmod {m_1}$ соответственно. Пусть $a~-$ целое число, $(a,m)=1$, $\{\frac am\}=(0,\gamma_1\gamma_2\ldots)_q~-$ (запись в системе счисления с основанием $q$). Возьмём любой набор $\delta_1\ldots\delta_n$ $q$-ичных цифр и обозначим через $N$ количество целых $x$, $0\leqslant x\leqslant \tau-1$, таких что выполняется система равенств $\gamma_{x+k}=\delta_k$ ($k=1,\ldots,n$). Тогда
$$|N-\frac{\tau}{q^n}|\leqslant(1-\frac1{q^n})\tau_1.$$

Док-во можно найти в книге Коробов Н.М. — Тригонометрические суммы и их приложения, глава I, $\S$8. :D

В нашем случае $q=10,m=3^{100},m_1=3,\tau=3^{98},\tau_1=1,a=1,n=44$. Получаем, что $|N-\frac{3^{98}}{10^{44}}|<1$, т.е. искомая последовательность цифр (как и любая другая длины $44$) встречается в периоде примерно $\frac{3^{98}}{10^{44}}=572,\ldots$ раз ($\pm1$ раз).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.04.2007, 06:05 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Руст писал(а):
Trius писал(а):
С числом разрешается проводить следующие операции :1) вознести в произвольную натуральную степень 2) отрезать 2 последние цифры, умножить образованое ими число на 3, и прибавить к числу, образованому остальными числами. Возможно ли с помощью таких операций получить из 2005 число 2006?


Нет, так как 2005=1(mod 3), а все разрешённые операции всегда дают числа дающие 1 при делении на 3.

Но ведь из 2005 получается $20+3\cdot5=35\equiv2\pmod3$.

По модулю 23 операция 2) эквивалентна умножению на 3. Поскольку 2005 и 3 - квадратичные вычеты по модулю 23, а 2006 - нет, то 2005 нельзя прооперировать в 2006

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.04.2007, 07:27 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
RIP писал(а):
Руст писал(а):
Trius писал(а):
С числом разрешается проводить следующие операции :1) вознести в произвольную натуральную степень 2) отрезать 2 последние цифры, умножить образованое ими число на 3, и прибавить к числу, образованому остальными числами. Возможно ли с помощью таких операций получить из 2005 число 2006?


Нет, так как 2005=1(mod 3), а все разрешённые операции всегда дают числа дающие 1 при делении на 3.

Но ведь из 2005 получается $20+3\cdot5=35\equiv2\pmod3$.

По модулю 23 операция 2) эквивалентна умножению на 3. Поскольку 2005 и 3 - квадратичные вычеты по модулю 23, а 2006 - нет, то 2005 нельзя прооперировать в 2006

Разрешается вырезать две последние цифры (из 2005 получаем 20), умножать на 3 образованное (20*3=60) и прибавить 1 - получается 61=1(mod 3). По модулю других чисел типа 23 нечего не сохраняется к тому же при возведении в любую степень.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.04.2007, 08:04 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
Руст писал(а):
Разрешается вырезать две последние цифры (из 2005 получаем 20), умножать на 3 образованное (20*3=60) и прибавить 1 - получается 61=1(mod 3). По модулю других чисел типа 23 нечего не сохраняется к тому же при возведении в любую степень.

А почему прибавляем 1?
Я так понял, что на 3 умножаются именно 2 последние цифры (в данном случае 05), а к результату прибавляется обрезанное число (в данном случае 20).



Trius писал(а):
1) Пусть $M$- такое подмножество множества $\{1,2,...,15\}$, что произведение любых трех различных чисел из $M$ не является точным квадратом. Найти наибольшее возможное количество чисел в множестве $M$.


Можно взять (вроде бы) $M=\{4,5,6,7,9,10,11,12,13,14\}$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.04.2007, 09:42 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3131
Уфа
RIP писал(а):

Всё же кажется, можно чуть проще. Приведу некоторые соображения (до строгого доказательства не довёл):
поскольку $3^{-100}$ < $10^{-47}$, десятичная запись $3^{-100}$ начинается с по крайней мере 47 нулей. Значит, умножая $3^{-100}$ на соответствующее N, можно добиться, чтобы $N\cdot 3^{-100}$ начиналось бы с любых 46 цифр, в частности, с 0.20002001...2010XY. Далее, возводя 10 в степени 0, 1, ..., $3^{98}-1$ и беря остатки от деления на $3^{100}$, получаем всевозможные остатки вида 9k+1, k --- целое (1, 10, 19, 28, ...). Значит, найдётся такое p, что $0 \leqslant (10^p-N) \pmod{3^{100}} < 9$, а, значит, $\left\{\frac{10^p}{3^{100}}-\frac{N}{3^{100}}\right\}$ < $\frac{9}{3^{100}} < 10^{-46}$ ({} - дробная часть), а это как раз означает, что начиная с (p+1)-го знака после запятой в десятичной записи $3^{-100}$ идут не менее 46 нужных нам цифр.

RIP писал(а):
Можно взять (вроде бы) $M=\{4,5,6,7,9,10,11,12,13,14\}$.

Компьютерный перебор показывает, что таки Вы правы, и что меньше пяти чисел нельзя вычеркнуть. Есть ещё варианты вычёркивания пяти чисел. Любопытно, что для оптимального варианта ни 1, ни 3, ни 4 не обязательно вычёркивать, но обязательно 2, 8 и 15. Вот ещё вариант: {1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14}.
Только вот как это всё легко и изящно доказать без перебора вариантов :?:

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.04.2007, 14:05 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
worm2 писал(а):
Всё же кажется, можно чуть проще.

Ну так в книжке делается ровно то же самое, только в общем случае.

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

worm2 писал(а):
Только вот как это всё легко и изящно доказать без перебора вариантов :?:

Да там перебор-то совсем небольшой. Думаю, что совсем без перебора не обойтись.
Этот перебор показывает, что оптимальное множество $M$ в задаче по сути единственное: обязательно выкидываем 2,8,15, один из квадратов (1,4 или 9) и одно из чисел 3 или 12.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение03.04.2007, 17:58 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Trius писал(а):
Доказать, что в десятичной записи дроби обязательно встретится последовательность цифр 20002001200220032004200520062007200820092010


Это задача М1280 из "Кванта".
Решение в №9, 1991г. http://kvant.mccme.ru/1991/09/p25.htm
См. также статью "Периодические дроби": "Квант" №2, 2000г.

Trius писал(а):
10) Доказать, что для произвольных положительных чисел $a_1,a_2,..., a_n$ исполняется неравенство $\frac{1}{a_1}+\frac{2}{a_1+a_2}+..+\frac{n}{a_1+a_2+...+a_n}<4(\left\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...\frac{1}{a_n}\right)$

Константу $4$ в правой части можно уменьшить до $2$. И эта константа уже неулучшаема.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.04.2007, 15:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/01/06
3824
neo66 писал(а):
Trius писал(а):
10) Доказать, что для произвольных положительных чисел $a_1,a_2,..., a_n$ исполняется неравенство $\frac{1}{a_1}+\frac{2}{a_1+a_2}+..+\frac{n}{a_1+a_2+...+a_n}<4(\left\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+...\frac{1}{a_n}\right)$

Константу $4$ в правой части можно уменьшить до $2$. И эта константа уже неулучшаема.

Не могли бы Вы привести Ваше док-во. Вот моё:

Рассмотрим последовательность $c_n$:
$$c_1=1,\ c_{m+1}=\frac1{\sqrt{\frac1{c_m^2}-\frac m{2S_m^2}}},$$
где $S_m=c_1+c_2+\ldots+c_m$. По индукции проверяется, что $\frac{S_m}{c_m}\geqslant\frac{m+1}2$, поэтому все $c_m$ определены.
Обозначим $p_{mk}=\frac{c_k}{S_m}$. Тогда
1) $$\sum_{k=1}^mp_{mk}=1;$$
2) $$\sum_{m=k}^nmp_{mk}^2=c_k^2\sum_{m=k}^n\frac m{S_m^2}=2c_k^2\sum_{m=k}^n\left(\frac1{c_m^2}-\frac1{c_{m+1}^2}\right)=2c_k^2\left(\frac1{c_k^2}-\frac1{c_{n+1}^2}\right)<2$$

К чему это я? А вот к чему:

$$\sum_{m=1}^{n}\frac m{\sum_{k=1}^ma_k}=\sum_{m=1}^nm\left(\sum_{k=1}^mp_{mk}(p_{mk}/a_k)^{-1}\right)^{-1}\leqslant\sum_{m=1}^nm\sum_{k=1}^mp_{mk}\cdot(p_{mk}/a_k)=$$
$$=\sum_{k=1}^n\left(\sum_{m=k}^nmp_{mk}^2\right)a_k^{-1}<2\sum_{k=1}^n\frac1{a_k}.$$


Пример $a_m=m$ показывает, что постоянную 2 нельзя уменьшить (так, чтобы она годилась для всех $n$).

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение04.04.2007, 17:29 
Заслуженный участник


14/01/07
787
Увы, мне нечего прибавить к Вашему доказательству. У меня та же идея, но техническое исполнение не столь блестяще. :) В частности. расчеты по Вашим формулам показывают, что, если $2$ заменить на $1.6$, неравенство будет выполняться $\forall n<=16$.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  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