ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 2017

Συντονιστές: cretanman, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, socrates

christinat
Δημοσιεύσεις: 50
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 23, 2018 11:26 pm
Τοποθεσία: Αθήνα

Re: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 2017

#41

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από christinat » Τετ Νοέμ 25, 2020 11:43 pm

christinat έγραψε:
Τετ Νοέμ 25, 2020 10:33 pm
Θέματα μεγάλων
3)Θέτοντας στην αρχική σχέση (1)x=y=0 προκύπτει ότι
g(0)=f(-3f(0))

Αν x=0 τότε f(-3f(y))=-yf(0)+g(0)(2)

Αν y=0 τότε f(x-3f(0))=xf(0)+g(x)
Έστω k=3f(0)
Οποτε f(x-k)=xf(0)+g(x)(3)

Θέτω στην αρχική x=y:
f(x-3f(x))=g(x)(4)

Έστω h(x)=f(-3f(x))=-xf(0)+g(0) για κάθε πραγματικό x

Αν f(0)\neq 0:
Έστω x{_{1}},x{_{2}} πραγματικοί αριθμοί και f(x{_{1}})=f(x{_{2}})

Τότε -3f(x_{1})=-3f(x_{2})\Rightarrow f(-3f(x_{1}))=f(-3f(x_{2}))\Rightarrow h(x_{1})=h(x_{2})

Αρα από την σχέση (2) έπεται ότι x_{1}= x_{2} επομένως η f είναι «1-1»

Η h είναι συνεχής ως πράξη συνεχών συναρτήσεων

\lim_{x\rightarrow x_{0}}h(x)=\lim_{x\rightarrow x_{0}}f(-3f(x))= \lim_{u\rightarrow l}f(u)
, όπου

u=-3f(x) και l=\lim_{x\rightarrow x_{0}}(-3f(x))


Αφού h συνεχής στο x_{0} \in\mathbb{R} ισχύει ότι :
\lim_{x\rightarrow x_{0}}h(x)=h(x_{0})=f(-3f(x_{0}))=f(u_{0})

Έστω ότι η συνάρτηση t(x)=-3f(x) είναι ασυνεχής σε κάποιον πραγματικό x_{0}

Έτσι l\neq u_{0}(A)

Αν l πραγματικός:
x_{0} \neq l
Τότε η f
είναι συνεχής στο l αφού η f(x)=\frac{-t(x)}{3} συνεχής στο l(t συνεχής στο l)

οποτε:
\lim_{u\rightarrow l}f(u)=f(l)

Επομένως f(u_{0})=f(l) και αφού f “1-1” θα είναι u_{0}=l ,άτοπο από σχέση (A)

Αν l=\propto τότε προφανώς \lim_{x\rightarrow x_{0}}f(x)= \lim_{x\rightarrow x_{0}}(\frac{-t(x)}{3})=\frac{-l}{3}=\propto

Συνεπώς το \doteq \lim_{x\rightarrow x_{0}}h(x)=\lim_{x\rightarrow x_{0}}f(-3f(x))=\lim_{u\rightarrow l}f(u) βγαίνει άπειρο ,άτοπο αφού h συνεχής

Άρα t συνεχής
Επομένως και η f συνεχής

Επειδή η f είναι και συνεχής και «1-1» ,θα είναι γνησίως μονότονη

Απόδειξη:
Έστω a,b,c\in \mathbb{R} με a<b<c

Αν f(a)<f(c)<f(b) τότε:
Αφού f συνεχής στο[a,b] ,f(a) \neq f(b) και f(c)\in [f(a),f(b)] από θεώρημα ενδιάμεσων τιμών θα υπάρχει ένα τουλάχιστον k \in (a,b) τέτοιο ώστε f(k)=f(c)

Και επειδή η f είναι «1-1» θα ισχύει ότι k=c
Οποτε c \in (a,b),άτοπο

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και στις περιπτώσεις που
f(c)<f(a)<f(b) ή f(b)<f(a)<f(c) ή f(b)<f(c)<f(a)

Οπότε f(a)<f(b)<f(c) ή f(c)<f(b)<f(a)
Η h είναι παραγωγισιμη(από σχέση (2)) και με παραγώγιση προκύπτει ότι είναι γνησίως μονότονη(f(0)\neq 0)

Από σχέση (2) έπεται ότι το σύνολο τιμών της h είναι όλο το \mathbb{R}

Επομένως το σύνολο τιμών της f είναι το ( -\propto ,+\propto )=\mathbb{R}*(αποδεικνύεται)

Οπότε υπάρχει πραγματικός αριθμός v τέτοιος ώστε f(v)=0

Θέτω στην αρχική y=v:f(x)=-vf(x)+g(x)

Αρα g(x)=(v+1)f(x) αρκεί v\neq -1

Από σχέση (4) για x=v βγαίνει f(v)=g(v)=0(5)

Θέτω στην σχέση (5) x=0:g(0)=(v+1)f(0)

Αν v=-1 τότε g(x)=f(x-3f(x))=0 για κάθε πραγματικό αριθμό x
,άτοπο

Η αρχική σχέση μέσω της σχέσης (5) γίνεται :
f(x-3f(y))=xf(y)+f(x)(v+1-y)(6)

Θέτοντας στην σχέση (2) x=v+1 προκύπτει ότι
f(-3f(v+1))=-(v+1)f(0)+g(0)=0\Leftrightarrow f(-3f(v+1))=f(v)\Leftrightarrow f(v+1)=\frac{-v}{3} αφού
f «1-1»

Θέτω στην σχέση (6) όπου y=v+1
Τότε f(x+v)=\frac{-v}{3}x

Για a=x+v:
f(a)=\frac{-v}{3}(a-v) και με αλλαγή μεταβλητής είναι
f(x)=\frac{-v}{3}(x-v)

Στην σχέση (5):
Έστω x=1

g(1)=(v+1)f(1)\Rightarrow -8=(v+1)\frac{v(v-1)}{3} \Rightarrow (v+3)(v^{2}-3v+8)=0 \Rightarrow v=-3

Άρα f(x)=x+3 και g(x)=-2(x+3)


Τσούρα Χριστίνα

Λέξεις Κλειδιά:
christinat
Δημοσιεύσεις: 50
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 23, 2018 11:26 pm
Τοποθεσία: Αθήνα

Re: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ 2017

#42

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από christinat » Τρί Μαρ 23, 2021 1:39 am

Πρόβλημα 2(Μεγάλων)
A=\binom{4n}{2n}\frac{(2n)!}{n!} , όπου
\frac{(2n)!}{n!}=(n+1)*(n+2)....*2n

Εύκολα προκύπτει λοιπόν ότι ο αριθμός A
είναι ακέραιος

Ισχύει ότι: \frac{(2n)!}{n!}=2(2n-1)\frac{[2(n-1)]!}{(n-1)!}

Όμοια \frac{[2(n-1)]!}{(n-1)!}=2(2n-3)\frac{[2(n-2)!]}{(n-2)!}

Έτσι προκύπτει μια αναδρομική ακολουθία κατά την οποία:

a_{n}=2(2n-1)\frac{[2(n-1)]!}{(n-1)!} ,όπου

\frac{[2(n-1)]!}{(n-1)!}=a_{n-1} για κάθε θετικό ακέραιο n

Οπότε:
a_{n}=2(2n-1)a_{n-1}
a_{n-1}=2(2n-3)a_{n-2}
....
a_{2}=2(2*2-1)a_{1}
a_{1}=2

Έστω P_{n}=a_{n}*a_{n-1}*...*a_{2}*a_{1}
P_{n-1}=a_{n-1}*a_{n-2}*....*a_{2}*a_{1}

Πολλαπλασιάζοντας τους όρους της ακολουθίας κατά μέλη έπεται ότι : P_{n}=2^{n}*(2n-1)*(2n-3)....*3P_{n-1}\Rightarrow \frac{P_{n}}{P_{n-1}}=2^{n}*(2n-1)*(2n-3)*...*3

Οπότε a_{n}=2^{n}*(2n-1)*(2n-3)*...*3

Αφού 2^{n}|a_{n} τότε 2^{n}|\frac{(2n)!}{n!}(1)

Επιπλέον \binom{4n}{2n}=\frac{4n(4n-1)!}{(2n)!
(2n)!}=2\binom{4n-1}{2n}

Άρα 2|\binom{4n}{2n}(2)

Από τις σχέσεις (1),(2) προκύπτει ότι το 2^{n+1} είναι παράγοντας του A


Τσούρα Χριστίνα
Απάντηση

Επιστροφή σε “Θέματα διαγωνισμών (ΕΜΕ, ΚΥΜΕ, BMO, JBMO, IMO, Kangaroo κλπ)”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 7 επισκέπτες