Нестандартные задачи

Скорцонер · 10/03/07 59 Казань

To Arqady.
По поводу Wow. Открою небольшой секрет. Сведения о Вас я почерпнул из статейки Л. Радзивилловского о «монгольском неравенстве» в сборнике «Математическое просвещение» за который-то год, который оказался на моем компьютере. Он там с восхищением вспоминает урок по неравенствам, который Вы давали в этой школе. Похоже, что с тех пор он сильно увлекся этой темой.
Я сразу подумал – два знатока в одном месте – не слишком ли жирно для Тель-Авива? Собирался спросить, не имеете ли Вы отношения к М.Розенбергу? Но тут как раз Вы распсевдовались.
EV скачал.

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

Скорцонер
Кстати, известно ли вам, что монгольское неравенство для пяти переменных верно для всех положительных переменных? :wink:

Это впервые доказал ( и очень красиво! ) Российский математик.

Скорцонер · 10/03/07 59 Казань

Попробую разобраться.

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

Артамонов Ю.Н. писал(а):

Argady.
Хочется посмотреть решение вашего неравенства. Вроде больше желающих порешать нет.

Вот оно:
После гомогенизации получаем
$\sum_{cyc}\frac{a}{b^2+5}\geq\frac{1}{2}\Leftrightarrow\sum_{cyc}(70a^6+330a^5b+60a^5c+15a^4b^2-39a^4c^2-274a^3b^3+480a^4bc-210a^3b^2c+6a^3c^2b-438a^2b^2c^2)\geq0\Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow18\sum_{cyc}(4a^2-b^2-2ac-bc)^2ab+18\sum_{cyc}(a^6+3a^4b^2-4a^3b^3)+\sum_{cyc}(a-b)^2(26a^4+94a^3b+19a^2b^2+94ab^3+26b^4)+6abc\sum_{cyc}(122a^3-14a^2b-23ab^2-85abc)\geq0.$
К сожалению, ничего красивого найти не удалось.

Edward_Tur · 03/12/07 379 Україна

Наибольшее $\lambda$ , для которого неравенство $\frac{a}{{b^2 + \lambda }} + \frac{b}{{c^2 + \lambda }} + \frac{c}{{a^2 + \lambda }} \ge \frac{3}{{1 + \lambda }}$ выполняется для всех неотрицательных $a,b,c$ , удовлетворяющих условию $a + b + c = 3$ , равно $3 + 2\sqrt 3$ . Равенство достигается на наборах $\left( {1,1,1} \right)$ и $\left( {0,\sqrt 3 ,3 - \sqrt 3 } \right)$

arqady · 26/06/07 1929 Tel-aviv

Edward_Tur
Вот здесь это было упомянуто тоже:
http://www.artofproblemsolving.com/Foru ... hp?t=71764
У Вас имеется красивое доказательство? Спасибо!

Trius · 03/02/07 254 Киев

Про натуральное $n>1$ и простое $p$ известно, что $p-1$ делится на $n$ , а $n^3-1$ на $p$ . Доказать, что $\sqrt{4p-3}$ натуральное.

Добавлено спустя 26 минут 23 секунды:

Доказать, что существует бесконечно много таких пар целых чисел $a$ и $b$ , для которых $a^{2006}+1$ делится на $b$ , а $b^{2006}+1$ делится на $a$ .

Kid Kool · 17/01/08 110

Понятно, что n-1 не делится на p, значит, $n^2+n+1$ делится на p, тогда $n^2+n+1 = pk = (p-1)k + k$ , откуда получаем k-1 делится на n. Если k не равно 1, то $k \geqslant n+1$ и также ясно, что $p \geqslant n+1$ , а тогда $n^2+n+1 \geqslant (n+1)^2$ , что неверно. Т.о., k=1 и $n^2+n+1-p = 0$ . Дискриминант этого квадратного уравнения должен быть квадратом целого, а он равен 4p-3.

Добавлено спустя 1 час 28 минут 7 секунд:

Существует бесконечно много b, таких что $3b^2 = t^2 + 1$ (уравнение Пелля). Для такого b найдется целое a, такое что $a^2 + b^2 + 1 = 4ab$ (a = 2b+t). a, b - искомые.

Trius · 03/02/07 254 Киев

Пусть $p>3$ простое число. Доказать, что число $(p-1)^p +1$ имеет простой делитель не равный $p$ .

ИСН · 18/05/06 13440 с Территории

То есть что оно не степень $p$ . Это частный случай от частного случая гипотезы Каталана, что две степени вообще никогда не бывают соседними числами (кроме 8 и 9), но я не помню, доказана ли она.

Руст · 09/02/06 4401 Москва

Здесь это очевидно, поскольку $p^p>(p-1)^p>p^{p-1}$ при р>2.

Trius · 03/02/07 254 Киев

Даны непостоянные многочлены $P(x),Q(x)$ со старшими коэффициентами равными 1. Доказать, что сумма квадратов коэффициентов многочлена $P(x)Q(x)$ не меньше суммы квадратов свободных членов $P(x)$ и $Q(x)$ .

Trius · 03/02/07 254 Киев

1)Построить функцию $f: N\to N$ , такую что $f(f(n))=2008n^{2007}$
2) $ABC$ - равнобедренный треугольник( $AC=BC$ ). Внутри треугольника взята такая точка $P$ , что углы $PAB$ и $PBC$ равны между собой. Пусть $M$ - середина $AB$ . Доказать, что сумма углов $APM$ и $BPC$ равна $180$

Kid Kool · 17/01/08 110

2) Пусть N - точка пересечения описанной окружности треугольника BPM с прямой CB (не умаляя общности, N лежит на отрезке BC, иначе рассмотрим AC вместо BC). Тогда $\hat{PNB} = \hat{PMA}$ , и треугольник APM подобен треугольнику BPN. Пусть D - точка на прямой BC такая что N - середина BD. Тогда треугольник APB подобен треугольнику BPD, следовательно, $\hat{PDB} = \hat{PBA} = \hat{PAC}$ , отсюда D - точка пересечения описанной окружности треугольника PAC с прямой BC. Рассмотрим случай, когда D лежит на отрезке BC. В этом случае $\hat{PCD} = \hat{PAD}$ , тогда $\pi - \hat{BPC}$ = $\hat{PCD} + \hat{PBC}$ = $\hat{PAD} + \hat{PAB}$ = $\hat{DAB}$ = $\hat{NMB}$ = $\hat{BPN}$ = $\hat{APM}$ .

Случай, когда D не лежит на отрезке BC рассматривается аналогично. Перебора можно избежать, если рассматривать направленные углы между прямыми.

Профессор Снэйп · 18/12/07 8774 Новосибирск

Trius писал(а):

1)Построить функцию $f: N\to N$ , такую что $f(f(n))=2008n^{2007}$

Такие функции, безусловно, существуют, причём их целый континуум. Вас что интересует: доказательство того факта, что они существуют, или ответ в виде какой-то красивой формулы?

Насчёт формулы не знаю, но доказательство существования очень простое.

Пусть $g(x) = 2008x^{2007}$ и для натуральных $n,x$ пусть $g^{(n)}(x)$ --- это результат применения функции $g$ к иксу $n$ раз (то есть $g^{(0)}(x) = x$ , $g^{(1)}(x) = g(x)$ , $g^{(2)}(x) = g(g(x))$ , $g^{(3)}(x) = g(g(g(x)))$ и т. д. Скажим, что натуральные числа $x$ и $y$ связаны отношением $R$ , если существует $n \in \mathbb{N}$ , такое что либо $g^{(n)}(x) = y$ , либо $g^{(n)}(y) = x$ .

Легко проверить, что введённое таким образом отношение $R$ является отношением эквивалентности. Фактор-множество $\mathbb{N}/R$ (то есть множество классов эквивалентности) счётно: оно содержит один одноэлементный класс $[0]$ , а любой другой класс эквивалентности также счётен.

Занумеруем $\mathbb{N}/R$ так, чтобы оно разбивалось на пары. Другими словами, пусть

$\mathbb{N}/R = \{ [0], a_0, b_0, a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots \}$

Для каждого $i \in \mathbb{N}$ пусть $a_i^0, a_i^1, \ldots$ и $b_i^0, b_i^1, \ldots$ --- все элементы классов $a_i$ и $b_i$ соответственно, перечисленные в порядке возрастания.

Полагаем $f(0) = 0$ , $f(a_i^j) = b_i^j$ и $f(b_i^j) = a_i^{j+1}$ .

Легко проверить, что так определённая функция $f$ удовлетворяет требуемым в задаче свойствам. Кроме того, легко доказат, что любая функция, являющаяся ответом к задаче, является функцией, построенной таким образом (для подходящего разбиения множества $\mathbb{N}/R$ на пары). Таким образом, описаны все решения задачи и показано, что их ровно континуум.

Научный форум dxdy

Нестандартные задачи

Кто сейчас на конференции