Главная страница Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Задача 8-1
|
|
ІІІ етап Всеукраїнської
Олімпіади з математики
Обласна олімпіада
Юних математиків
Умови та розв’язання задач
Тур
17 січня 2016 року
Ви думаєте, усе так просто?
Так, усе просто. Але зовсім не так
Альберт Ейнштейн
7 клас
1. Дідусь, тато та онук пробігли дистанцію від дому до крамниці та назад. При цьому онук туди і назад біг з однаковою швидкістю. Дідусь туди біг удвічі швидше за онука, а назад у 3 рази повільніше. Тато біг туди удвічі повільніше за онука, а назад у 3 рази швидше. В якому порядку вони повернуться додому?
Відповідь: першим прибіг онук, другим – тато, останнім – дідусь.
Розв’язання. Позначимо швидкість онука через 
, а відстань через 
. Тоді час забігів онука, тата та дідуся відповідно дорівнюють:
, 
, 
.
Тобто треба порівняти такі числа:
, 
, 
.
Таким чином, першим прибіг онук, другим – тато, останнім – дідусь.
2. З 22-х карток, на яких записані числа 1, 2,..., 22, склали 11 дробів (перегортати картки не можна). Яка найбільша кількість цілих чисел може виявитись серед отриманих дробів?
Відповідь: 10 дробів.
Розв’язання. Прості числа 
можуть дати ціле число лише за умови, що вони стоять у чисельнику та у них в знаменнику стоятиме 
, тому принаймні один дріб буде не цілим числом. Покажемо, як зробити так, щоб 10 дробів були цілими числами:
.
3. По кругу вишукувалися 30 дітей – хлопчиків та дівчат. При цьому виявилось, що немає жодної дитини, у якої обидва сусіди – хлопчики. Яка при цьому може бути найменша кількість дівчат?
Відповідь: 
.
| Рис. 1 |
| . |
| . |
| . |
, то хлопців не менше 
груп, але тоді й дівчат не менше груп, звідси дівчат не менше , а тому їх загальна кількість більше зазначених 
. Одержана суперечність показує, що хлопців не більше 
. Тоді дівчат не менше . Те, що потрібна розстановка існує – очевидно. Розглянемо 
груп хлопців по 
, які чергуються з 
групами дівчат по 
та однією групою з 
дівчат.
4. На папері в клітину нарисований квадрат, сторони якого йдуть по лініях клітин. У квадраті провели одну з діагоналей та усі клітини, через центри яких проходить проведена діагональ, пофарбовані в чорний колір. Після цього клітини квадрату, що розташовані над чорними деяким чином поділили на дві фігури, а клітини, що розташовані під чорними – на 3 фігури, наприклад, як це показане на рис. 1. Площі (кількість клітин) чотирьох з п’яти фігур виявились такими – 70, 80, 90 та 100. Якою може бути площа п’ятої фігури?
(Рубльов Богдан)
Відповідь: 
.
Розв’язання. Позначимо площі цих п’яти шматочків 
, 
, 
, 
та невідома площа п’ятої фігури 
. Оскільки площа під чорними та над чорними клітинами співпадають, то сума двох з наведених доданків повинна дорівнювати сумі трьох. Таким чином, виходячи з умов задачі, повинна справджувати одна з наведених рівностей:
1. 
, тобто 
, звідки 
;
2. 
, тобто 
, звідки ;
3. 
, тобто 
, звідки 
;
4. 
, тобто 
, звідки 
;
5. 
, тобто 
, звідки 
;
6. 
, тобто 
, звідки 
.
Але крім того сума площ усіх п’яти шматочків повинна дорівнювати площі квадрата, без його діагоналі. Якщо позначити сторону квадрата через 
, то сума площ п’яти фігур повинна мати вигляд: 
.
1. Для цього випадку маємо, що 
. Цей випадок не можливий, оскілки
| а | б | в | г | |
| Рис. 2 |
.
2. Для цього випадку маємо, що 
. З попередніх нерівностей бачимо, що цей випадок можливий при 
.
3. Тут 
, 
.
4. Тут 
, 
.
5. Тут 
, 
.
6. Тут 
, 
.
3.1. У таблиці 
, що показана на рис. 2, треба у 4 комірки поставити по одній зірочці таким чином, щоб ця розстановка задовольняла такі умови: у кожному стовпчику та кожному рядку не повинно бути більше однієї зірочки, жодні дві зірочки не мають стояти у сусідніх по діагоналі комірках. У яких полях можуть стояти зірочки? Вкажіть усі можливі відповіді.
Відповідь: «а2», «б4», «в1», «г3» або «а3», «б1», «в4», «г2».
| Рис. 3 |
|
|
|
Нехай зірочка в полі «а2», тоді єдине поле далі «б4», і однозначно «в1» та «г3».
Зрозуміло, що є ще аналогічне розташування.
4.1. Чому дорівнює площа чотирикутника 
, що зображений на рис. 3, якщо сторона малого квадратика дорівнює 1 см?
Відповідь: 
.
Розв’язання. В основі міркувань – діагональ прямокутника розбиває його на два трикутники однакової площі. Проведемо відрізки 
, 
, 
та 
(рис. 4). Тоді з наведених міркувань:
|
| Рис. 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, 
, 
, 
.
Звідси, площа чотирикутника дорівнює площі цих чотирьох трикутників та площі квадрату 
.
.
8 клас
1. Скільки існує трицифрових чисел з ненульовими цифрами, які мають таку властивість: при будь-якій перестановці цифр отримаємо трицифрове число, що ділиться націло на 
?
Відповідь: 
чисел.
Розв’язання. Очевидно, що усі цифри числа – парні, бо на останній позиції може стояти лише парна цифра. Якщо серед чисел є одна із цифр 
або 
, то таке число умову не задовольняє, бо на 
діляться лише числа із закінченням 
та 
. Тому число має складатися лише з цифр 
або 
. Порахуємо їх кількість:
З трьох цифр 
(або 
) -- таке число єдине.
З двох цифр та однієї 
(або навпаки) -- таких чисел три.
Разом – чисел.
2. Знайдіть принаймні одну пару натуральних чисел 
, що задовольняє рівність:
.
(Рожкова Марія)
Відповідь: 
.
Розв’язання. Перепишемо умови задачі таким чином:
.
Неважко побачити як шукані розв’язки легко знаходяться.
3. Андрій, Богдан та Олеся йшли однією дорогою від будинку до школи. Андрій йшов зі швидкістю 
км/год протягом 
годин, Богдан йшов зі швидкістю 
км/год протягом 
годин, Олеся йшла зі швидкістю с км/год протягом 
годин, де 
– деякі, необов’язково цілі, числа. Яка відстань між будинком та школою, якщо відомо, що вона вимірюється цілою кількістю кілометрів?
(Рубльов Богдан)
Відповідь: 
км.
Розв’язання. Запишемо рівності, які визначаються умовами задачі:
, 
, 
,
де 
- натуральне число, що дорівнює шуканій відстані від дому до школи.
| Рис. 5 |
|
|
|
. Якщо 
, то, якщо швидкість більша на той самий шлях, то час менший, тобто 
або 
. Звідси аналогічно маємо, що 
або 
. Таким чином, одержали суперечність. Так само отримаємо суперечність у припущенні, що 
. Залишається можливість 
. Тоді маємо, що 
. Покажемо, що 
. Дійсно, 
. Таким чином маємо, що з одного боку - натуральне число, з іншого 
. Звідси 
.
Зауваження. Або інше пояснення до другої частини доведення. Маємо, що 
. Оскільки для кожної пари множників 
, то 
, звідси .
4. На колі вибрані 
точок. Вони послідовно з’єднані за рухом годинникової стрілки таким чином, що утворився -кутник. Аліса та Базиліо по черзі (розпочинає Базиліо) проводять в ньому діагоналі, які можуть перетинатися лише у вершинах багатокутника, доти, доки це можливо. По завершенню гри, багатокутник буде розбитий на трикутники, які діляться на три типи – нульові, одиничні та двійкові, в залежності від того, скільки із сторін трикутника співпадає зі сторонами заданого багатокутника (рис. 5). За кожний нульовий трикутник у прикінцевому розподілі Аліса отримує 1 золотий, а Базиліо отримує 1 золотий за кожний двійковий трикутник. Хто з них може отримати більше золотих та на скільки при правильній грі обох?
Відповідь: Базиліо на 
золотих.
| Рис. 6 |
|
|
|
|
|
|
|
нульових, 
одиничних та 
двійкових. З умови на кількість сторін 
-кутника маємо, що 
. Крім того, з загальної кількості трикутників маємо, що 
. Звідси 
. Таким чином, як би не проводили ці діагоналі Аліса та Базиліо, у Аліси буде на 2 золотих більше.
5. У трикутнику 
проведено бісектриси 
та 
. Доведіть, що 
тоді і тільки тоді, коли 
.
(Хілько Данило)
Розв’язання. Позначимо точку перетину бісектрис 
через 
(рис. 6). Також відмітимо точку 
, яка є симетричною до точки 
відносно бісектриси 
. Тоді 
та 
. Незалежно від умов, які дано в задачі, точка 
, бо в рівнобедреному 
пряма 
містить висоту, а тому є бісектрисою кута 
. Якщо 
, то, як відомо, 
. Тоді 
, бо рівнобедрений. Звідси, 
Тоді трикутники 
за спільною стороною і двома прилеглими кутами, тому 
і .
| Рис. 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Навпаки, якщо , то 
, а тому за двома сторонами і кутом між ними. Тоді 
. Також з рівнобедреності 
. Звідси, 
, а тому
.
4.1. Чи можна розрізати рівносторонній трикутник на:
а) три однакових чотирикутники;
б) три однакових п’ятикутники?
Чотирикутники та п’ятикутники не обов’язково опуклі.
Відповідь: а), б) так, можна.
Розв’язання. а) Розглянемо рівносторонній 
, позначимо середини його сторін через 
, 
, 
відповідно (рис. 7). Відрізки 
, 
та 
перетинаються в точці 
. Для розбиття на однакові чотирикутники достатньо розглянути, наприклад, чотирикутники 
, 
та 
.
б) позначимо тепер середини відрізків
, 
та 
через 
, 
та 
відповідно. Шуканими п’ятикутниками є 
, 
та 
.
5.1. У чотирикутнику 
, що зображений на рис. 8, справджуються рівності: 
та 
. На стороні 
вибрана така точка 
, що 
. Доведіть, що 
.
Розв’язання. Нехай 
— середина сторони 
(рис. 9). Тоді 
, та оскільки , то 
— рівнобічна трапеція. Тому 
та 
. 
за стороною 
та прилеглим кутам, тому й 
.
9 клас
Задача 8-1
2. Розв’яжіть систему рівнянь:
(Рубльов Богдан)
Відповідь: 
та 
.
Розв’язання. Додамо ці рівняння і одержимо, що
або 
.
таким чином маємо два варіанти.
Варіант 1. 
. Тоді з першого рівняння одержимо, що
| Рис. 10 |
|
,
після аналогічних міркувань одержимо 
, звідки маємо перший розв’язок .
Варіант 2. 
. Знову з першого рівняння одержимо, що
,
звідки одержимо 
– другий розв’язок.
3. Знайдіть усі натуральні 
, для яких число 
ділиться націло на 
.
Відповідь: таких натуральних не існує.
| Рис. 11 |
, то 
повинно ділитися на 
. Якщо розглянути остачі при діленні на 
чисел 
, матимемо таку послідовність: 
. Таким чином 
. Але тоді 
ділиться на 
, і далі на 
, на 
, тобто на 
, що неможливо.
| Рис. 12 |
|
|
». За один крок можна поміняти знак на протилежний в усіх клітинах фігури «хрест» (рис. 11), що повністю розташована всередині «великого хреста». Чи можна за скінченну кількість кроків одержати «великий хрест», що повністю заповнений числами «
»?
(Юрченко Кирило)
Відповідь: не можна.
Розв’язання. Припустимо, що це можливо. Розглянемо сукупність ходів змін знаків, за якими досягається шукана зміна усіх знаків у великому хресті на протилежні. Очевидно, що двічі змінювати знаки у хресті на тому самому місці немає сенсу, таким чином положення хреста, що були використані для зміни знаку, є унікальними. І порядок, в якому робиться зміна знаків по хрестах, не суттєвий.
Розглянемо клітини, що розташовані вздовж діагоналі, від самої верхньої «А» до самої лівої «В» (рис. 12). Для зміни знаку в клітинах «А» та «В» існує єдине розташування хреста, яке це робить. При цьому змінюється знак у сусідніх клітинах до «А» та «В». Після цього на виділеному шматочку клітин треба змінити знаки на решті 
клітинах. Будь-яке розташування хреста, що зачіпає цей набір клітин (і не зачіпає клітин «А» та «В», бо для них це робиться рівно 1 раз і з самого початку) змінює знак рівно у двох клітинах. Таким чином добуток клітин не змінюється на виділеному ланцюгу клітин. Але у початковий момент вона додатна, а у останній – від’ємна, що й доводить неможливість.
| Рис. 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
та 
трикутника 
вибрані точки 
та 
відповідно таким чином, що відрізки 
та 
рівні та перпендикулярні. Доведіть, що якщо 
, то 
.
(Гоголєв Андрій)
Розв’язання. Нехай 
та 
перетинаються в точці 
. Розглянемо коло з діаметром 
, тоді точка 
лежить на ньому (рис. 13). Воно перетинає 
в точках 
відповідно. Точки 
та 
лежать на сторонах 
, а не на їх продовженнях, бо трикутник гострокутний. Зауважимо також, що оскільки та – чевіани, то точка лежить всередині 
, тобто на дузі 
побудованого кола. Доведемо, що 
. В такому разі трикутник 
був би рівнобедреним, бо 
– бісектриса та висота в ньому, тому 
. Справді, припустимо, що 
. Тоді 
. Вочевидь, 
. Тоді
.
| Рис. 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. Оскільки 
, то 
, а тобто 
, а тому 
. Але , тобто 
– суперечність. Аналогічно розглядається випадок 
.
Альтернативне розв’язання. Позначимо 
, 
. Тоді оскільки 
та 
, то 
(рис. 14). Будемо вважати, що 
, тоді позначимо відрізки 
, 
, тоді 
, 
. Оскільки 
та 
, то можемо умову записати таким чином: 
або
,
звідки 
. Тепер маємо, що
,
що й треба було довести.
4.1. Вершини куба деяким чином перенумеровані числами 
. Петрику повідомили для трьох з шести граней кубу номера вершин, що їм відповідають: 
, 
, 
. Чи зможе Петрик за цими даними сказати, який номер має вершина, що найбільш віддалена від вершини з номером 5?
Відповідь: зможе, це вершина з номером 
.
Розв’язання. Якщо подивитись на куб, то з кожної вершини виходить три ребра, кожне ребро є межею двох граней. Таким чином, якби Петрику були б відомі відомості одразу по усіх шести граней, то ми зробили б такі висновки. Якщо вершини сусідні по ребру, то у списку усіх граней відповідна пара номерів була б записані двічі. Якщо вершини є протилежними у одній грані, то вони потрапили б у список один раз. Якщо вони протилежні по великій діагоналі куба, то вони не зустрілися б жодного разу. Із заданих граней бачимо, що вершина з номером 
є тричі, тобто виписані номери усіх трьох суміжних граней кубу, які мають цю вершину спільною. Таким чином три ребра кубу мають такі номери: 
, 
та 
. Тепер зовсім просто вже визначити нумерацію вершин (рис. 1).
| Рис. 15 |
та 
квадрату 
вибрані точки 
та 
відповідно таким чином, що 
, точка 
– точка на відрізку 
, для якої 
. Доведіть, що 
.
| Рис. 16 |
|
|
|
|
|
(рис. 15), з рівності відрізків 
випливає рівність 
. З іншого боку . Звідси випливає, що 
- рівнобедрений, тому висоти 
, тому 
і прямокутні трикутники 
та 
рівні. Тому 
- бісектриса 
та 
, тобто 
. З іншого боку, 
- вписаний, тому 
, що й завершує доведення.
10 клас
1. Близнюки Петрик та Остап посварилися і стали ходити з дому до школи різними шляхами. Петрик спочатку йде 
метрів на південь, а далі 
метрів на схід і потрапляє до школи. Остап спочатку йде певний час на північ, а далі по прямій до школи. Скільки саме метрів Остап йде на північ, якщо близнюки ходять з однаковою швидкістю і приходять до школи одночасно?
Відповідь: 
.
Розв’язання. Позначимо точки таким чином: домівка – 
, місце школи – 
, точка де Петрик повертає на схід – 
, точка, де повертає Остап – 
(рис. 16). Тоді за умовою 
, 
, 
, 
. Крім того, з умов задачі випливає, що 
.
Запишемо теорему Піфагора: 
або
.
, звідки 
.
2. Є 
стільців, розташованих в одну лінію та перенумеровані зліва направо числами 
. Отець Федір може стрибати по цих стільцях за такими правилами: зі стільця з номером 
він може стрибнути на стілець з номером 
тоді і тільки тоді, коли 
або 
. Відомо, що отець Федір, розпочавши з деякого стільця, зміг пострибати по них так, що побував на кожному стільці рівно 1 раз. Із стільця з яким номером отець Федір мав почати стрибати?
Відповідь: 
або 
.
Розв’язання. Випишемо список пар стрибків, які міг зробити коник:
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
.
Як бачимо, диски за номерами 
та 
зустрічаються тут по одному разу. Тобто, якщо коник не розпочне з такого стільця, то він на ньому має закінчувати, але таких стільців два. Тому з одного повинен розпочати, на іншому – закінчити свої стрибки, наприклад так
.
3. Квадратний тричлен 
з цілими коефіцієнтами для кожного цілого значення 
ділиться націло на натуральне число 
. Чи обов’язково на 
ділиться кожний з коефіцієнтів тричлена 
, якщо
а) 
; б) 
?
Відповідь: а) не обов’язково; б) обов’язково.
| Рис. 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
добуток 
завжди парний. Тому можна навести такий приклад шуканого три