Математический факультетИнформация для студентовЭлектронная библиотека
Карта сайтаКарта сайта
Недавние измененияНедавние изменения
ПоискПоиск
  
Вы посетилиВы посетили
История страницыИстория страницы
  
Вход/выходВход


Это старая версия документа.



ММ57

Конкурсная задача ММ57 (10 баллов)

Назовем многоугольник ординарным, если он выпуклый и никакие 3 его диагонали не пересекаются в одной точке внутри многоугольника. Пусть n - число сторон ординарного многоугольника.

1) На сколько частей разбивают диагонали ординарный многоугольник?
2) Верно ли, что при фиксированном n среди частей, на которые разбивается диагоналями ординарный многоугольник всегда одно и тоже число треугольников?
3) При каком минимальном n в разбиении ординарного многоугольника может получиться восьмиугольник?
4) Существует ли ординарный многоугольник, в разбиении которого получается больше пятиугольников, чем треугольников?
5) При каких n существуют разбиения ординарного многоугольника, содержащие только треугольники и четырехугольники?

Решение задачи ММ57

Решение

Введем некоторые обозначения.
Диагонали, соединяющие вершины многоугольника через одну, будем называть «короткими», а диагонали соединяющие противоположные вершины при четном n и наиболее близкие к противоположным при нечетном n - «длинными». (Таким образом и у четырехугольника, и у пятиугольника все диагонали являются короткими и длинными одновременно).

1) Первый пункт задачи ММ57 представляет собой широко известную задачу. Наиболее изящный способ решения - применить соотношение Эйлера для плоской укладки связного графа. Наш многоугольник задает такую укладку, если в качестве вершин графа рассматривать вершины и точки пересечения диагоналей многоугольника, а в качестве ребер - стороны исходного многоугольника и отрезки, на которые разбиваются диагонали.
Обозначим через В, Р и Г количества вершин, ребер и граней графа. По формуле Эйлера В + Г - Р = 1 (внешняя грань, не являющаяся частью разбиения, нас не интересует).
Поскольку каждая точка пересечения диагоналей находится в биективном соответствии с каждой (неупорядоченной) четверкой вершин многоугольника, количество точек пересечения равно C(n,4). Поэтому В = С(n,4) + n. Каждая диагональ разбивается на отрезки, количество которых на один больше числа точек пересечения, лежащих на этой диагонали. При этом каждая точка пересечения принадлежит двум диагоналям, а всего диагоналей - n(n-3)/2. Поэтому Р = 2С(n,4) + n(n-3)/2 + n (последнее слагаемое соответствует сторонам многоугольника).
Таким Образом, Г(n) = Р(n) - В(n) + 1 = C(n,4) + n(n-3)/1 + 1 = (n - 1)(n - 2)(n2 - 3n + 12)/24.

2) Нет. Пример: В разбиении семиугольника с вершинами A(-5;0), B(5;0), C(7;3), D(7;6), E(4;7), F(-4;8), G(-7;3) участвуют 32 треугольника. Если же вторую координату вершины C заменить на 4, то треугольников станет 35.

3) При n = 9. Пример подходящего девятиугольника: A(-50;0), B(50;0), C(70;35), D(70;60), E(42;72), F(3;80), G(-40;80), H(-60;56), I(-70;30).
Остается показать, что восьмиугольник не может возникнуть при меньшем n. Т.к в формировании одной части разбиения участвует не более двух диагоналей, выходящих из одной вершины, и при этом каждая диагональ инцидентна двум вершинам, восьмиугольник не может возникнуть при n < 8.
Допустим, что восьмиугольник возникает при разбиении восьмиугольника. Ясно что, части разбиения, примыкающие к сторонам исходного многоугольника, являются треугольниками.
Назовем диагонали, на пересечении которых образуется восьмиугольник, формирующими.
Очевидно, что короткие диагонали не могут быть формирующими (легко видеть, что части разбиения, примыкающие к коротким сторонам, не более чем пятиугольны) Тогда из каждой вершины должны выходить две соседние диагонали (одна длинная и одна «средняя»), формирующие восьмиугольник. При этом каждая такая диагональ должна пересекать все формирующие диагонали, не имеющие с ней общих вершин. Пусть ABCDEFGH исходный многоугольник. Длинная диагональ AE (как и любая длинная диагональ) обязана быть формирующей. Не нарушая общности рассуждений, можно считать, что AF - вторая формирующая диагональ, инцидентная A. Тогда дигональ EH тоже обязана быть формирующей, поскольку диагональ BE не пересекает AF. Остальные 5 формирующих диагоналей должны пересекать дигональ AE. Но это невозможно, поскольку шесть концов этих диагоналей (по два в точках B, C, D) лежат по одну сторону от AE и лишь четыре конца (два в точке G и по одному в точках F и H) - по другую.
Таким образом, восьмиугольник не может возникать в разбиении восьмиугольника.

4) Нет. Легко видеть, что сумма количеств углов всех многоугольников разбиения зависит только от n. Обозначим эту сумму через У(n). К каждой вершине исходного многоугольника примыкает n-2 угла, а к каждой точке пересечения диагоналей - 4.
Поэтому У(n) = 4C(n,4) + n(n-2).
У(n) - 4Г(n) = -(n-2)2.
Каждый m-угольник разбиения с числом сторон, большим 4, привносит в эту сумму m-4 единицы. И лишь треугольники дают «отрицательный вклад» (по -1 на каждый треугольник). Но У(n) - 4Г(n) является отрицательным при любом допустимом n. Поэтому количество треугольников превышает в разбиении суммарное количество всех многоугольников с числом сторон, превышающем 4, и, в частности, пятиугольников.

5) При n = 3 и n = 4. Короткие диагонали высекают внутри исходного многоугольника многоугольник с таким же количеством сторон. Легко видеть, что все части разбиения, лежащие вне этого многоугольника, являются треугольниками, а количество таких треугольников равно n(n-3).
Применим рассуждение, аналогичное приведенному в пункте 4, к n-угольнику, высекаемому короткими диагоналями:
У1(n) = У(n) - 3n(n-3), Г1(n) = Г(n) - n(n-3), У1(n) - 4Г1(n) = n - 4. Поэтому, начиная с n, равного 5, внутри многоугольника, ограниченного короткими диагоналями, обязаны присутствовать части разбиения, имеющие более четырех сторон.

Oбсуждение

Ситуация третьего пункта задачи легко обобщается. Если m нечетно, то m-угольник может (но не обязан) возникать в разбиении ординарного n-угольника, начиная с n = m. Если же m четно, то m-угольник может быть частью разбиения, начиная с n = m+1.

Из рассуждения, приведенного в пятом пункте, следует, что начиная с n = 5, в разбиении ординарного многоугольника появляются многоугольники, имеющие больше четырех сторон. Не сложно показать, что среди них всегда будут пятиугольники. При n = 5 пятиугольником разбиения будет сам многоугольник, высекаемый короткими диагоналями. А для бОльших значений n не менее n/2 пятиугольников будут примыкать с внутренней стороны к коротким диагоналям.

Награды

За правильное решение этой задачи Виктор Филимоненков и Влад Франк получают по 10 призовых баллов.

Эстетическая оценка задачи - 3 балла


ММ56

Конкурсная задача ММ56 (12 баллов)

Назовем трехпарным число, допускающее представление в виде суммы трех взаимно простых натуральных слагаемых, любые два из которых не взаимно просты. Конечно ли множество натуральных чисел, не являющихся трехпарными?

Решение задачи ММ56


ММ55

Конкурсная задача ММ55 (7 баллов)

Через точку внутри тетраэдра провели 4 плоскости, параллельные граням. На сколько частей разобьется тетраэдр? (1 балл) Какой наименьший объем может иметь тетраэдр, если объемы частей попарно различны и целочисленны? (6 баллов).

Решение задачи ММ55


ММ54

Конкурсная задача ММ54 (3 балла)

Доказать, что максимум площадей четырехугольников со сторонами a, b, c, d не зависит от порядка следования сторон.

Решение задачи ММ54


ММ53

Конкурсная задача ММ53 (8 баллов)

Найти самое маленькое число, допускающее представление в виде суммы шести слагаемых, обладающее следующими свойствами:
1) каждое слагаемое является натуральным числом;
2) любые два слагаемых не взаимно просты;
3) любые три слагаемых взаимно просты;
4) сумма любых четырех слагаемых кратна 4;
5) сумма любых пяти слагаемых кратна 5.

Решение задачи ММ53


ММ52

Конкурсная задача ММ52 (11 баллов)

Конечно ли множество натуpальных чисел m таких, что количество обpатимых элементов в кольце классов вычетов по модулю m pавно количеству квадpатов в том же кольце?

Решение задачи ММ52


ММ51

Конкурсная задача ММ4 (3 балла)

1) Какое наибольшее (при данном n) число можно получить, расставляя скобки в выражении 1:2:3:…:n? (1 балл)
2) Верно ли, что для любого положительного рационального числа a существуют такое n и такой способ расстановки скобок, что значение выражения 1:2:3:…:n станет равным а? (2 балла)

Решение задачи ММ51


ММ48

Конкурсная задача ММ48 (7 баллов)

Игоговую таблицу однокругового шахматного турнира будем называть «строгой», если никакие два участника не имеют поровну очков. Турнир с строгой таблицей также будем называть «строгим».

1) Гросмейстер Грустин Попалов выиграл в строгом турнире больше партий, чем каждый из других участников. На каком месте мог он оказаться в итоге, если в турнире участвовало n шахматистов? (2 балла)

2) Гроссмейстер Любомир Миролюбоевич шесть лет подряд играл в однокруговых рождественских турнирах в городе Зейк-ан-Вее. Каждый год он завершал все свои партии вничью, но год от года занимал все более высокое место. В каждом турнире было n участников и все они были строгие. При каком наименьшем n возможна такая ситуация? (2 балла)

3) Обозначим через d(n) количество мест, которые может занять Миролюбов, сыграв вничью, все партии строгого турнира при n участниках. Найти явное выражение для d(n). (3 балла)

Решение задачи ММ48


ММ47

Конкурсная задача ММ47 (4 балла)

В разностороннем треугольнике ABC провели биссектрису AD. При этом оказалось, что длины всех сторон треугольников ABD и ACD целочисленны. При каком наименьшем периметре треугольника ABC возможна такая ситуация?

Решение задачи ММ47


ММ44

Конкурсная задача ММ44 (3 балла)

Решить в натуральных числах:
xy = (x + y)x (1)

Решение задачи ММ44


ММ43

Конкурсная задача ММ43 (3 балла)

Эта задача предложена для марафона Владиславом Франком.

В вагоне экспресса Дакс-Бордо n мест.
Человек заходит в вагон, имея билет без места. Он знает, что в вагоне свободно ровно одно место. Садится на произвольное. Потом начинают заходить пассажиры, знающие, где они должны сидеть. Иногда его сгоняют и он пересаживается на произвольное оставшееся место. И так пока вагон не заполнится. Найти матожидание числа пересадок.

Решение задачи ММ43


ММ42

Конкурсная задача ММ42 (3 балла)

Вновь муха и тетраэдр.

На этот раз правильный тетраэдр со стороной в 1 метр поставили на плоскость, а точечных размеров муха ползет от одной из вершин основания так, что угол наклона ее траектории к плоскости основания остается постоянным и равняется arcsin √(2/21).
Какое расстояние преодолеет муха, когда она доползет до вершины тетраэдра?
Сколько раз муха пересечет ребра тетраэдра к тому моменту, когда позади останется 90% пути?

Решение задачи ММ42


ММ41

Конкурсная задача ММ41 (3 балла)

Двое играют в такую игру:
Игроки A и B выставляют на кон по банкноте одинакового достоинства, на каждой из которых имеется семизначный номер. Игроки сравнивают соответствующие (стоящие в одинаковых позициях) цифры номеров. Если i-я цифра на банкноте игрока A больше i-й цифры на банкноте B, то A получает зачетный балл. Побеждает (и забирает банкноту противника) тот, кто наберет больше зачетных баллов. В случае равенства баллов игроки остаются при своих.
Например, если у A номер банкноты 4987200, а у B - 4007311, то со счетом 3:2 победит B.
Какую наименьшую сумму цифр может иметь номер банкноты, для которой математическое ожидание выигрыша положительно?

Решение задачи ММ41


ММ40

Конкурсная задача ММ40 (4 балла)

Правильный тетраэдр со стороной в 1 метр находится в подвешенном состоянии. На одну из его вершин села муха точечных размеров и поползла по прямой по грани (не ребру) тетраэдра. С грани на грань муха переползает так, что на развертке тетраэдра ее путь оставался бы прямолинейным. Преодолев расстояние в целое число метров, не превосходящее десяти, муха вновь оказалась в вершине. Сколько метров проползла муха и сколько раз побывала при этом на грани, с которой начала движение?

Решение задачи ММ40


ММ39

Конкурсная задача ММ39 (8 баллов)

Эта задачка перекликается с задачей №29.
В качестве основания системы счисления рассматриваются натуральные числа, большие 1.

Назовем число «полукубическим», если, приписывая его себе, получим куб некоторого натурального (натуральный ряд начинается с 1).
1) Доказать, что существует бесконечно много g таких, что в системе счисления с основанием g существуют полукубические числа. (1 балл)
2) Привести пример таких a и g, что в системе счисления с основанием g число a будет трехзначным полукубическим числом. (2 балла)
3) Доказать, что существует бесконечно много g таких, что в системе счисления с основанием g существуют двузначные полукубические числа. (5 баллов)

Решение задачи ММ39


ММ38

Конкурсная задача ММ8 (3 балла)

Обозначим через f(n) количество последовательностей длины n из нулей, единиц и двоек таких, что никакие две единицы и никакие две двойки не могут стоять в них подряд. Найти явную формулу для f(n).

Решение задачи ММ38


ММ37

Конкурсная задача ММ37 (13 баллов)

Монетный двор Дурляндии чеканит монеты трех достоинств: 6, 10 и 15 дурок.
1) Некоторые суммы (в целое число дурок) в принципе не могут быть набраны дурляндскими монетами. Какова максимальная из них? (2 балла);
2) Доказать, что два дурляндца, в кошельках которых достаточно монет подходящих достоинств, всегда смогут осуществить взаиморасчет с точностью до одной дурки (1 балл);
3) Обобщить 1-й пункт задачи на случай монет достоинством в ab, ac и bc дурок, где a, b и c - попарно взаимно простые натуральные числа (5 баллов);
4) Обобщить 3-й пункт задачи на случай монет достоинством в
a_1a_2...a_{n-2}a_{n-1}, a_1a_2...a_{n-2}a_n,..., a_1a_3...a_{n-1}a_n, a_2a_3...a_{n-1}a_n дурок, где a_1, a_2, ...a_n - попарно взаимно простые числа. (5 баллов).

Решение задачи ММ37


ММ36

Конкурсная задача ММ36 (5 баллов)

Функция f сопоставляет каждому натуральному числу n сумму остатков от деления n на все натуральные числа, меньшие n.
1) описать все такие n, для которых f(n) = n; (2 балла)
2) Доказать, что для любого натурального k f(2k) = f(2k - 1). (3 балла)

Решение задачи ММ36


ММ35

Конкурсная задача ММ35 (5 баллов)

Васе и Пете задали задачку:
«В прямоугольном треугольнике с катетами a и b провели биссектрису прямого угла. В получившиеся при этом два треугольника вписали по окружности. Найти их радиусы.»
Васе и Пете были известны конкретные числовые значения a и b.
У Васи получились ответы 3 и sqrt 3, а у Пети - 2 и sqrt 2. Кто из них ошибся?

Решение задачи ММ35


ММ34

Конкурсная задача ММ34 (4 балла)

Последовательность задана рекуррентно:

f(0) = 0, f(n+1) = {3f(n) + sqrt{5f(n)^2 + 4}}/2

Доказать, что она целочисленная.

Решение задачи ММ34


ММ33

Конкурсная задача ММ33 (10 баллов)

Пусть E, F, G и H - середины сторон BC, CD, DA и AB четырехугольника ABCD, а K, L, M и N - точки пересечения прямых AE и BF, BF и CG, CG и DH, DH и AE соответственно. Назовем четырехугольник KLMN сопутствующим четырехугольником четырехугольника ABCD.

Пусть, далее, ABC - некоторый треугольник. Описать геометрическое место точек D таких, что сопутствующий четырехугольник четырехугольника ABCD - трапеция.

Решение задачи ММ33


ММ32

Конкурсная задача ММ32 (3 баллов)

Рассмотрим векторы, координаты которых в некотором ортонормированном базисе n-мерного пространства представляют собой перестановки множества {1, 2,.., n}. Каким может быть максимальный угол между такими векторами?

Решение задачи ММ32


ММ31

Конкурсная задача ММ31 (7 баллов)

Пусть Sn - симметрическая группа (т.е. группа, образованная всеми биекциями множества {1, 2,…, n} на себя относительно операции композиции) и On - множество порядков всех элементов Sn.
1) Могут множества On совпадать при различных n? (2 балла)
2) Найти наименьшее n такое, что максимальные элементы множеств On и On+3 равны. (5 баллов)

Решение задачи ММ31


ММ30

Конкурсная задача ММ30 (3 балла)

Доказать, что для любого натурального числа n, можно подобрать множество M из n (разумеется, попарно различных) натуральных чисел таких, что сумма чисел из любого непустого подмножества M не является квадратом натурального числа.

Решение задачи ММ30


ММ29

Конкурсная задача ММ29 (7 баллов)

Назовем натуральное число «полуквадратным», если приписывая это число само к себе, получим квадрат натурального числа.
1) существуют ли полуквадратные числа в десятичной системе счисления? (2 балла)
2) для каких g (натуральных, больших 1) в системе счисления с основанием g существуют полуквадратные числа? (5 баллов)

Решение задачи ММ29


ММ28

Конкурсная задача ММ28 (5 баллов)

Васе Пупкину задали задачку:
'В квадрат с целочисленной стороной a вписан правильный треугольник, площадь которого также выражается целым числом. Найти площадь треугольника.' Вася (которому число a было известно) выяснил, что задача имеет единственное решение, и имела бы единственное решение и для квадрата со стороной 2a. Чему равна площадь треугольника?

Решение задачи ММ28


ММ27

Конкурсная задача ММ27 (12 баллов)

Эта задача перекликается с задачей №9 и отчасти с задачами ММ11 и ММ7.

Граф G задан на множестве V = {1, 2,…, n} по правилу:
вершины a и b соединены ребром, если a+b есть квадрат натурального числа.

При каком наименьшем n в G есть:
1) циклы?
2) циклы четной длины?
3) четырехвершинная клика?
4) Те же вопросы, что и в п.п. 1-3, для графа заданного на множестве V по правилу:
вершины a и b соединены ребром, если a+b есть куб натурального числа.

Напомню, что клика - это такое подмножество вершин графа, что любые две из них соединены ребром.

Решение задачи ММ27


ММ26

Конкурсная задача ММ26 (9 баллов)

Описать все натуральные n, для которых задача «Найти все натуральные k, кратные t, и имеющие ровно n натуральных делителей» (1) имеет единственное решение, если:
1) t = n;
2) t = 2n;
3) t = n2.

Решение задачи ММ26


ММ25

Конкурсная задача ММ25 (4 баллов)

Единичный квадрат перегнули по прямой, проходящей через его центр. Какова наибольшая возможная площадь получившейся фигуры?

Решение задачи ММ25


ММ24

Конкурсная задача ММ24 (8 баллов)

Описать г.м.т, равноудаленных от:
1) плоскости и не принадлежащей ей точки;
2) прямой и не принадлежащей ей точки;
3) двух пересекающихся прямых;
4) двух скрещивающихся прямых;
5) плоскости и перпендикулярной к ней прямой;
6) плоскости и наклонной к ней прямой.

(Во всех пунктах рассмотрение проводится в трехмерном евклидовом пространстве. Для описания достаточно указать тип возникающей поверхности и ее расположение по отношению к заданным объектам.)

Решение задачи ММ24


ММ23

Конкурсная задача ММ23 (8 баллов)

Верно ли, что у любого тетраэдра есть сечение, являющееся:
а) параллелограммом;
б) ромбом;
в) прямоугольником;
г) квадратом;
д) трапецией;
е) равнобочной трапецией;
ж) равнобедренным треугольником;
з) правильным треугольником?

(Под тетраэдром понимается произвольная треугольная пирамида.)

Решение задачи ММ23


ММ22

Конкурсная задача ММ22 (6 баллов)

У одного султана было два мудреца Али и Вали. В очередной раз обеспокоившись, не зря ли они едят свой хлеб с шербетом, султан вызвал мудрецов и сказал:
- Прошлый раз вы успешно выдержали испытание, разгадав задуманные два числа. Но он было слишком легким. На этот раз я задумал три разных числа от 1 до 9. Али я сообщу их произведение, а Вали их сумму. После этого вы должны будете разгадать эти числа.
Узнав произведение и сумму, мудрецы, как обычно, сначала задумались, а затем разговорились.

А: Эх, если бы чисел как и в прошлый раз было два, я бы уже знал их. Но сейчас я их не знаю.
В: Я тоже пока не знаю этих чисел.
А: Зато я знаю их!

Что это за числа?

Решение задачи ММ22


ММ21

Конкурсная задача ММ21 (10 баллов)

Доказать, что уравнение {x_1}^2 + {x_2}^3 + ... + {x_{n-2}}^{n-1} = {x_{n-1}}^{n} (1) имеет бесконечно много решений в натуральных числах:
a) при любом нечетном простом n (4 балла);
б) при n=9 (6 баллов).

Решение задачи ММ21


ММ20

Конкурсная задача ММ20 (6 баллов)

Куб ABCDA1B1C1D1 склеен из единичных кубиков. Сечения EKLMN и OPRST, параллельные BD, имеют площади 50 и 100 соответственно. Найти объем куба.

Решение задачи ММ20


ММ19

Конкурсная задача ММ19 (6 баллов)

Функция f(x) задана кусочно по правилу:
f(x) = 4x+4 при x ≤ -1;
f(x) = 0 при -1 < x ≤ 1;
f(x) = x-1 при 1 < x ≤ 2;
f(x) = 3-x при x > 2.

Задать f(x) с помощью одного выражения, используя только знаки арифметических действий и абсолютной величины (разумеется значок 'x' и числовые коэффициенты тоже можно использовать).

Решение задачи ММ19


ММ18

Конкурсная задача ММ18 (3 балла)

Найти все простые p, такие что числа 2+6p2+2p+3, 4p3+10p2+2p+9, 5p3+10p2+2p+12, 5p3+8p2+7p+5 просты.

Решение задачи ММ18


ММ17

Конкурсная задача ММ17 (5 баллов)

Путник, оказавшийся на остpове, где живут pыцаpи (всегда говоpят пpавду) и лжецы (всегда вpут) встpетил гpуппу туземцев из семи человек. Hа плащах у туземцев кpасовались буквы A, B, C, D, E, F и G (по одной на каждого абоpигена).
На вопрос странника о возрасте их вождя (в дальнейшем для краткости он обозначен буквой n) туземцы произнесли следующее:
A: Если n < 60, то я рыцарь.
B: Если F - рыцарь, то я лжец.
C: G - лжец, а n+4 - составное.
D: То, что я лжец, равносильно тому, что С - лжец.
E: C - лжец или n+2 - составное.
F: Если E - рыцарь, то n - составное.
G: A - рыцарь или n+32 - составное.
Сколько лет вождю?

Решение задачи ММ17


ММ16

Конкурсная задача ММ16 (8 баллов)

Эта задача перекликается с задачей ММ15
Вновь рассматриваются перестановки множества {1,2,…n}.
Назовем перестановку правильной, если она не оставляет на месте ни одного элемента множества {1,2,…n}. Сколько существует правильных перестановок для n=20?

Решение задачи ММ16


ММ15

Конкурсная задача ММ15 (9 баллов)

В качестве вводной предлагается задачка из конкурса 'Кенгуру' 1998 года:
Мама печет 6 пирогов: сначала пирог с абрикосами (А), потом с брусникой (Б), с вишней (В), с грибами (Г), с джемом (Д) и с ежевикой (Е). Пока она этим занимается, на кухню иногда забегают дети и каждый раз съедают самый горячий пирог. В каком порядке не могли быть съедены пироги?
1) АБВГДЕ; 2) АБДГВЕ; 3) ВБДГЕА; 4) ГДЕБВА; 5) ЕДГВБА. (1 балл)

А теперь основная часть задачи:
Назовем перестановку множества {1,2,…,n} возможной, если она удовлетворяет условию вводной задачки. Сколько возможных перестановок для n=20? (8 баллов)

Решение задачи ММ15


ММ14

Конкурсная задача ММ14 (4 баллов)

Какой наименьший порядок может иметь подгруппа группы аффинных преобразований плоскости, содержащая хотя бы одно преобразование, отличное от движения?

Примечание
Напомню, что движением плоскости называется ее преобразование (т.е. биективное отображение на себя), сохраняющее расстояние. Иными словами, расстояние между любыми двумя точками плоскости равно расстоянию между образами этих точек. Аффинным называется преобразование плоскости, сохраняющее прямолинейность. Иными словами, при аффинном преобразовании образы трех точек, лежащих на одной прямой, снова лежат на одной прямой.

Решение задачи ММ14


ММ13

Конкурсная задача ММ13 (8 баллов)

(Эта задачка была предложена Ольгой Рукосуевой в конференции RU.Golovolomka. Но не вызвала особого интереса. На мой взгляд, зря.)

Для каких натуральных n можно расставить числа 1,2,…n по окружности так, чтобы абсолютная величина разности соседних чисел равнялась 3, 4 или 5.

Решение задачи ММ13


ММ12

Конкурсная задача ММ12 (5 баллов)

В магазине имеются следующие товары (по одной штуке каждого):
Общая тетрадь - 21 p.
Коврик для мыши - 35 p.
Шампунь - 49 p.
Пила - 56 p.
Энциклопедия на компакт-диске - 63 p.
Набор отверток - 72 p.
Кружка - 75 p.
Нож - 77 p.
Мышь для коврика - 107 p.
Альбом для фото - 119 p.
Кастрюля - 126 p.
Книжка по Delphi - 147 p.
Часы - 203 p.
Настольная лампа - 282 p.
Первым в магазин зашел Вася Пупкин. После него - Петя Покупкин. Когда в магазин прибежал Федя Плоскогубкин, то там оставался всего один товар. Что купил Вася Пупкин, если известно, что он потратил в два раза меньше денег, чем Петя Покупкин?

Решение задачи ММ12


ММ11

Конкурсная задача ММ11 (5 баллов)

Существует ли тетраэдр (под тетраэдром понимается произвольная треугольная пирамида), все грани которого прямоугольные треугольники и при этом прямые углы распределены по вершинам тетраэдра так:
а) (3, 1, 0, 0); (1 балл)
б) (2, 2, 0, 0); (1 балл)
в) (2, 1, 1, 0); (1 балл)
г) (1, 1, 1, 1)? (2 балла)
д) Существует ли тетраэдр, все грани которого прямоугольные треугольники, а все ребра имеют целочисленную длину? (3 балла)

Решение задачи ММ11


ММ10

Конкурсная задача ММ10 (5 баллов)

Задать во множестве целых чисел Z две бинарные операции (+) и (*) так, чтобы относительно этих операций множество Z стало коммутативным кольцом с единицей, в котором число 1 было бы нейтральным элементом по сложению (т.е. в аддитивной группе кольца), а число 0 - нейтральным элементом по умножению.

Решение задачи ММ10


ММ9

Конкурсная задача ММ9 93 баллов)

Пусть k - фиксированное натуральное число.
Рассмотрим граф, вершинами которого являются натуральные числа (таким образом, число вершин бесконечно). Вершины a и b соединены ребром, если a+b есть k-тая степень некоторого натурального числа. Доказать, что граф связен при:
k = 2 (2 балла);
k = 3 (3 балла);
k = 4 (4 балла).

Решение задачи ММ9


ММ8

Конкурсная задача ММ8 (8 баллов)

Последовательность задана по правилу:
f(n) = -1, если n mod 53 = 0
f(n) = n (mod (n mod 53)), в остальных слyчаях

1. Каков maximum значений f(n) (1 балл)
2. При каком наименьшем n достигается maximum. (1 балл)
3. Какое максимальное количество единиц, идyщих подряд, встречается в этой последовательности. (3 балла)
4. Какие числа встречаются в последовательности чаще чем -1? (3 балла)

Решение задачи ММ8


ММ7

Конкурсная задача ММ7 (7 баллов)

На сколько кубов можно разрезать куб?

Решение задачи ММ7


ММ6

Конкурсная задача ММ6 (5 баллов)

Какова вероятность того, что три случайных числа из интервала (0; 1) (распределение равномерное, выбор независим) являются сторонами тупоугольного треугольника?

Решение задачи ММ6


ММ5

Конкурсная задача ММ5 (3 баллов)

При каком наименьшем натуральном d (натуральный ряд начинается с 1) существует арифметическая прогрессия с разностью d, в которой встречаются 7 простых чисел подряд?

Решение задачи ММ5


ММ4

Конкурсная задача ММ4 (5 баллов)

Обозначим через f(n) количество представлений натурального числа n в виде суммы максимально возможного числа попарно различных натуральных слагаемых. Например, число 14 можно представить в виде суммы максимум 4-х попарно различных слагаемых. Поскольку таких представлений всего 5 (14 = 1+2+3+8 = 1+2+4+7 = 1+2+5+6 = 1+3+4+6 = 2+3+4+5), заключаем f(14) = 5.

Среди натуральных чисел, не превосходящих 1 000 000 000, найти число n, для которого f(n) максимально.

Решение задачи ММ4


ММ3

Конкурсная задача ММ3 (5 баллов)

Некий путешественник, идя по дороге в стране, где живут рыцари и лжецы, встретил группу из нескольких местных жителей. Каждый из встреченных по-очереди произнес две фразы (причем первые фразы зависели от порядкового номера говорящих, а вторые были одинаковы). k-й по счету сказал: «Среди нас не более k рыцарей. Среди моих спутников есть лжецы.» Сколько человек встретил путешественник? Напомню, что в задачках такого типа рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут.

Решение задачи ММ3


ММ2

Конкурсная задача ММ2 (7 баллов)

Пусть P - периметр выпуклого n-угольника, а S - сумма длин его диагоналей. Найти диапазон изменения P/S при:
n = 4; (2 балла)
n = 5; (2 балла)
произвольном n, большем 3; (3 балла)

Решение задачи ММ2


ММ1

Конкурсная задача ММ1 (5 баллов)

Фишка находится на расстоянии n клеток от заветной. Бросаем игральную кость (кубик) и, в зависимости от выпавшей суммы очков (от 1 до 6), перемещаем фишку к заветной клетке. В общем, все как в детской игре. Если мы еще не достигли заветной клетки, продолжаем этот процесс. Если мы после очередного хода оказались (ура!) в заветной клетке, мы выиграли. Если же мы проскочили (увы) заветную клетку, мы проиграли. При каком n вероятность выигрыша максимальна?

Решение задачи ММ1


 

 


Страница: [[marathon:old]]

marathon/old.1459075192.txt · Последние изменения: 2016/03/27 13:39 — letsko
Powered by DokuWiki  ·  УКЦ ВГПУ 2006