Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων 2009

Συντονιστές: cretanman, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, socrates

socrates
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 6595
Εγγραφή: Δευ Μαρ 09, 2009 1:47 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επικοινωνία:

Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων 2009

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από socrates »

2009.PNG
2009.PNG (144.46 KiB) Προβλήθηκε 468 φορές
Θανάσης Κοντογεώργης

Ετικέτες:
mick7
Δημοσιεύσεις: 1453
Εγγραφή: Παρ Δεκ 25, 2015 4:49 am

Re: Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων 2009

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από mick7 »

4)
Aπο ΑGM έχουμε {x + y + z \ge 3\sqrt[3]{xyz} = 3,}

που την βρίσκουμε εαν \displaystyle{x = y = z = 1}

Ικανοποίει και την x+y+z=xy+yz+zx
Άβαταρ μέλους
KARKAR
Δημοσιεύσεις: 17573
Εγγραφή: Τετ Δεκ 08, 2010 6:18 pm

Re: Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων 2009

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από KARKAR »

2009 Γεω.png
2009 Γεω.png (49.17 KiB) Προβλήθηκε 442 φορές
Τα σημεία K ,L , M , N είναι συμμετρικά των μέσων των πλευρών του ABCD ως προς O .
Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18373
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων 2009

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou »

Πρόβλημα 3. Αν a,b,c μη μηδενικοί φυσικοί για τους οποίους ο \dfrac{a\sqrt 2+b\sqrt 3}{b\sqrt 2+c\sqrt 3}, να αποδείξετε ότι ο \dfrac {a^2+b^2+c^2}{a+b+c} είναι ακέραιος.

Λύση. Είναι

\dfrac{a\sqrt 2+b\sqrt 3}{b\sqrt +c\sqrt 3} = \dfrac{(a\sqrt 2+b\sqrt 3)(b\sqrt 2-c\sqrt 3)}{(b\sqrt 2+c\sqrt 3)(b\sqrt 2+c\sqrt 3)}=\dfrac{(2ab-3bc) +(b^2-ac)\sqrt 6}{2b^2-3c^2}

Εφ' όσον είναι ρητός, έπεται ότι ο συντελεστής του \sqrt 6 είναι 0. Άρα \boxed {b^2 =ac}. Έχουμε τώρα

\dfrac {a^2+b^2+c^2}{a+b+c} = \dfrac {(a^2+2ac+c^2)- b^2}{a+b+c} = \dfrac {(a +c)^2- b^2}{a+b+c}=\dfrac {(a +c+b)(a+c-b)}{a+b+c}=a+c-b, ίσον ακέραιος.
Mihalis_Lambrou
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 18373
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 2:04 am

Re: Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων 2009

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Mihalis_Lambrou »

Πρόβλημα 1

Εφόσον κάθε φορά ένα χαρτάκι κόπηκε σε 7 μικρότερα, σημαίνει ότι το συνολικό πλήθος των χαρτιών αυξήθηκε κατά 7-1=6. Άρα ανά πάσα στιγμή το πλήθος των χαρτιών, που ξεκίνησαν από 7, θα είναι της μορφής 7+6N. Αφού δεν υπάρχει N με 7+6N=2009 (διότι ο 2009-7=2002 δεν είναι πολλαπλάσιο του 6), σημαίνει ότι ποτέ το πλήθος των χαρτιών δεν θα γίνει 2009.
Άβαταρ μέλους
Al.Koutsouridis
Δημοσιεύσεις: 1957
Εγγραφή: Πέμ Ιαν 30, 2014 11:58 pm
Τοποθεσία: Αθήνα

Re: Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων 2009

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Al.Koutsouridis »

Πρόβλημα 4
Να προσδιορίσετε τους θετικούς πραγματικούς αριθμούς x,y,z που είναι λύσεις του συστήματος

x+y+z=xy+yz+zx, \quad xyz=1

και έχουν το ελάχιστο δυνατό άθροισμα.

Λύση:

Έστω a=x+y+z=xy+yz+zx. Από τους τύπους του Vieta για τριτοβάθμια εξίσωση, οι αριθμοί x,y,z είναι ρίζες της εξίσωσης

t^3-at^2+tx-1=0 η οποία γράφεται ισοδύναμα

t^3-1 -at^2+at=0

t^3-1 +ax(x-1)=0

(t-1)(t^2+t+1)-at(t-1)=0

(t-1)(t^2+(1-a)t+1)=0

Για να έχει τρεις ρίζες η παραπάνω εξίσωση θα πρέπει το δευτεροβάθμιο τριώνυμο t^2+(1-a)t+1 να έχει μη αρνητική διακρίνουσα. Δηλαδή θα πρέπει να ισχύει

(1-a)^2-4 \geq 0 ή ισοδύναμα |1-a| \geq 2.

Δεδομένου ότι a>0 από την παρπάνω ανίσωση βρίσκουμε ότι a \geq 3.

Για a=3 η εξίσωση γίνεται (t-1)^3=0 και αντίστοιχα x=y=z=1, που επαληθεύουν το αρχικό σύστημα.
Απάντηση

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

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης