File size: 35,325 Bytes
802d9fe | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 | # ХХХ РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
## IV одделение - деветтолетка
Задача 1. На прашањето колку години има Стојан тој одговорил: “Ако од бројот на моите години го одземете 5 , добиениот број го поделите со 5 , па од тој резултат повторно одземете 5 , ке добиете 5 ". Колку години има Стојан?
Решение . Прв начин. Ќе тргнеме со решавање во обратна насока. На бројот 5 што е добиен како резултат му додаваме 5 , потоа го множиме со 5 , па пак му додаваме 5 и ќе ги добиеме годините на Стојан. Имено, Стојан има ( $5+5) \cdot 5+5=55$ години.
Втор начин. Нека $x$ е бројот на годините на Стојан. Тогаш од условот на задачата имаме
$$
\begin{aligned}
& (x-5): 5-5=5 \\
& (x-5): 5=10 \\
& x-5=50
\end{aligned}
$$
Значи Стојан имал 55 години.
Задача 2. На една полица има три книги. Првата има 90, втората 110 , третата 150 страници. Кориците на книгите се со еднаква дебелина и секоја од нив е дебела $2 \mathrm{~mm}$. Колку милиметри се дебели книгите заедно ако се знае дека 10 страници имаат дебелина $1 \mathrm{~mm}$ ?
Решение. Секоја книга има по две корици, па вкупниот број на корици е шест, а нивната вкупна дебелина е $12 \mathrm{~mm}$.Вкупниот број на страници е
$$
90+110+150=350
$$
Па вкупната дебелина на сите страници е $350: 10=35 \mathrm{~mm}$. Конечно, дебелината на сите три книги заедно е $12+35=47 \mathrm{~mm}$.
Задача 3. Колку триаголници има на цртежот. Испиши ги!
Решение. $A B C, A C D, D B C, D B A, A F B$, $A D F, D F G, F B C, M C G, G S C, M S C, M P N$, $C D Q$. Има вкупно 13 триаголници.
Задача 4. Иван почнал да гледа некој филм во 20 часот и 20 минути. За време на филмот два пати имало прекин заради прикажување на реклами. Првиот прекин траел 3 минути а вториот 4 минути. Прикажувањето на филмот завршило во 22 часот и 37 минути. Колку би траел филмот без реклами?
Решение. Од 22 ч и 37 мин. ги одземаме 20 ч и 20 мин, па добиваме 2 часа и 17 минути. Потоа од нив ќе ги одземеме $3+4=7$ минути кои се пауза за реклами, па добиваме дека филмот трае 2 часа и 10 минути.
Задача 5. Ана сака да купи неколку моливчиња. Ако купи 6 моливчиња, ќе иостанат 7 денари а ако купи 10 моливчиња ќе и недостигаат 5 денари. Колку чини секое моливче и колку денари имала Ана.
Решение. Нека едно моливче чини $x$ денари. Тогаш, од условот на задачата имаме дека $6 x+7=10 x-5$, односно $4 x=12$ или едно моливче чини $x=3$ денари. Ана имала $6 * 3+7=25$ денари.
## V одделение - деветтолетка
Задача 1. Правоаголник е поделен на 7 квадрати (види цртеж). Ако периметарот на најмалиот квадрат е $2 \mathrm{~cm}$, колкав е периметарот на почетниот правоаголник.
Решение. Периметарот на најмалиот квадрат е $2 \mathrm{~cm}$, па должината на неговата страна е $\frac{1}{2} \mathrm{~cm}$. Тоа значи дека должината на страна од вториот
по големина квадрат е $\frac{3}{2} \mathrm{~cm}$. Должината на едната страна на правоаголникот е $\frac{7}{2}$. Збирот на должините на две страни на најголемиот квадрат е еднаков на збирот од должините на три страни од средниотиот квадрат и една страна од најмалиот квадрат, па должината на страна на најголемиот квадрат е $\frac{7}{4} \mathrm{~cm}$. Оттука должината на правоаголникот е $\frac{14}{4} \mathrm{~cm}$, а ширината $\frac{13}{4} \mathrm{~cm}$. Затоа периметарот на правоаголникот е $\frac{54}{4} \mathrm{~cm}$.
Задача 2. Драган, Боби и Мартин имаат заедно 12000 денари. Драган половина од своите пари ги поделил на два еднакви дела и ги дал на Боби и Мартин, а другата половна ја задржал за себе. Исто така постапил и
Боби, а потоа и Мартин, после што тројцата пријатели имале ист износ, т.е. по 4000 денари кај себе. Колку пари има секој од нив на почетокот?
Решение. Ќе тргнеме со решавање на задачата во обратна насока. На крајот од поделбите на парите сите имале ист износ, односно 4000 денари. Пред поделбата на парите Мартин имал $4000 \cdot 2=8000$ денари, а Драган и Боби 4000-4000:2 = 2000 денари. Пред Боби да го подели својот дел на начин како во задачата тој имал $2000 \cdot 2=4000$, а Драган и Мартин имале $2000-2000: 2=1000$ и $8000-2000: 2=7000$ денари, соодветно. Конечно на почетокот Драган имал $1000 \cdot 2=2000$ денари, Боби имал $4000-1000: 2=3500$ денари и Мартин имал $7000-1000: 2=6500$ денари.
Задача 3. Мајката на Борче е три пати постара од Борче, а неговиот татко е четири години постар од мајката на Борче. Колку години има секој од нив, ако заедно имаат 88 години?
Решение. Ќе го означиме бројот на годините на Борче со $x$. Тогаш мајаката на Борче има три пати повеќе години, односно $3 x$ години, а таткото има четири години повеќе од мајката, односно има $3 x+4$ години. Бидејќи вкупно имаат 88 години, добиваме $x+3 x+(3 x+4)=88$, односно $7 x+4=88$. Значи $7 x=84$ и $x=12$. Значи, Борче има 12 години, неговата мајка 36 , а неговиот татко 40 години.
Задача 4. Збирот на 4 броеви е 100. Збирот на првиот, третиот и четвртиот е 65 , а збирот на првиот вториот и третиот е 78 . Одреди ги собироците, ако првиот собирок е за 10 помал од вториот.
Решение. Ако $a, b, c$ и $d$ се првиот, вториот, третиот и четвртиот број соодветно, од условот на задачата имаме
$$
a+b+c+d=100
$$
Бидејќи $a+c+d=65$, добиваме дека $b+65=100$, односно $b=35$. Од друга страна, од $a+b+c=78$, добиваме $78+d=100$, односно $d=22$. Бидејќи, $a+10=b$, добиваме $a=35-10=25$. Сега е јасно дека $c=18$.
Задача 5. Владо, Бобан и Кате имаат вкупно 600 денари. Ако Владо потроши половина од своите пари, Бобан две третини од своите пари а Кате потроши четири петтини од своите пари, тогаш секому од нив ќе му остане еднаква сума пари. По колку пари имал секој од нив?
Решение. Нека $x$ е сумата која им останала на секој од нив по трошењето. Владо потрошил половина, значи на почеток имал $2 x$. Бобан потро-
шил две третини, му останала една третина, па на почеток имал $3 x$. На Кате и останале една петтина од парите, значи на почеток имала $5 x$. Сите заедно имале 600 денари, односно $2 x+3 x+5 x=600$, од каде $x=60$ денари. Значи Владо имал 120 денари, Бобан 180 денари, а Кате 300 денари.
## $\mathrm{V}$ одделение - деветтолетка
Задача 1. Рамнокракиот триаголник $A B C$ има крак што е 3 пати подолг од основата. Ако точката $D$ е средина на основата, а точката $E$ средина на кракот $A B$, тогаш периметарот на четириаголникот $A E D C$ е за $42 \mathrm{~cm}$ поголем од периметарот на триаголникот $E B D$. Пресметај го периметарот на триаголникот $A B C$.
Решение. Нека основата на триаголникот $A B C$ има должина $a$. Тогаш должината на кракот е Зa . Важи
$$
L_{A E D C}=\frac{3}{2} a+\overline{E D}+\frac{a}{2}+3 a
$$
и
$$
L_{E B D}=\frac{3}{2} a+\overline{E D}+\frac{a}{2}
$$
Тоа значи дека $3 a=42$ односно $a=14 \mathrm{~cm}$. Должината на кракот е $42 \mathrm{~cm}$. Следува периметарот на триаголникот $A B C$ е $L=14+42+42=98 \mathrm{~cm}$.
Задача 2. Најди ги сите прости броеви $p$ и природни броеви $n$ за кои важи $\frac{1}{p}=\frac{n}{2010}$ ?
Решение. Прв начин. Од условот на задачата имаме дека $n \cdot p=2010$, односно $n \cdot p=2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 67$. Од овде вредноста на бројот $p$ може да биде 2 , $3,5,67$. Па, конечно за $p=2, n=1005$, за $p=3, n=670$, за $p=5$, $n=402$, за $p=67, n=30$.
Втор начин. Бројот 2010 можеме да го запишеме во облик
$$
2010=2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 67
$$
па според тоа $p$ може да биде $2,3,5,67$.
а) за $p=2$ имаме $\frac{1}{2}=\frac{n}{2010}$, односно $n=1005$,
б) за $p=3$ имаме $\frac{1}{3}=\frac{n}{2010}$, односно $n=670$,
в) за $p=5$ имаме $\frac{1}{5}=\frac{n}{2010}$, односно $n=402$,
г) за $p=67$ имаме $\frac{1}{67}=\frac{n}{2010}$, односно $n=30$.
Задача 3. Определи ги вредностите на цифрите $a$ и $b$ така што бројот $\overline{78 a 9 b}$ е делив со 18.
Решение. Бројот $\overline{78 a 9 b}$ е делив со 2 и 9 , па според тоа $b \in\{0,2,4,6,8\}$. Секоја од можностите ќе ја разгледаме одвоено.
a) за $b=0$ добиваме $7+8+9+a+b=24+a$, па според тоа $a=3$.
б) за $b=2$ добиваме $a=1$,
в) за $b=4$ добиваме $a=8$,
г) за $b=6$ добиваме $a=6$
д) за $b=8$ добиваме $a=4$.
Задача 4. Во правоаголникот $A B C D$, должината $\overline{A B}$ е двапати поголема од ширината $\overline{B C}$. На страната $\overline{A B}$ е избрана точка $P$ така што $P$ е средина на $\overline{A B}$. Со отсечката $\overline{P C}$ правоаголникот е поделен на еден четириаголник и еден триаголник чии периметри се разликуваат за $20 \mathrm{~cm}$. Определи ја плоштината на правоаголникот $A B C D$.
Решение. Ако означиме дека $\overline{B C}=b$ тогаш $\overline{A P}=\overline{P B}=\overline{A D}=b$. Периметарот на четириаголникот $A P C D$ е $b+b+2 b+\overline{P C}$, а периметарот на триаголникот $P B C$ е $b+b+\overline{P C}$. Од условот на задачата имаме
дека периметрите се разликуваат за 20 па се добива $2 b=20$, односно $b=10 \mathrm{~cm}$. За должината на правоаголникот $\overline{A B}=a$ имаме $a=2 b=20 \mathrm{~cm}$, а за плоштината $P=a b=10 \cdot 20=200 \mathrm{~cm}^{2}$.
Задача 5. Да ја разгледаме следната табела
Во која редица (хоризонтала) се наоѓа бројот 2012.
Решение. Прв начин. Во првата вертикала, разликата меѓу два соседни броја е за 4 поголема од разликата на претходните два такви броја. Според тоа, во првата колона се броевите:
$4,8,16,28,44,64,88,116,148,184,224,268,316,368,424,484,548,616,688,764$, 844,928,1016,1108,1204,1304,1408,1516,1628,1744,1864,1988, 2116
Бројот 2012 се наоѓа помеѓу броевите 1988 и 2116, па според тоа тој се наоѓа во 32 -та редица (хоризонтала).
Втор начин. Забележуваме дека последен елемент во $n$-тата редица е $2 n(n+1)$. Ако 2012-от број е во $n$-тата редица, важи
$$
2(n-1) n<2012 \leq 2 n(n+1) \text { или }(n-1) n<1006 \leq n(n+1) \text {. }
$$
Јасно $n>30$, бидејќи $30 \cdot 31=930$. За $n=31,31 \cdot 32=992$ и за $n=32$, $32 \cdot 33=1056$. Оттука добиваме дека $n=32$. Значи 2012-от елемент се наоѓа во 32 редица.
## VI одделение
Задача 1. Да се определат внатрешните агли на триаголникот, ако е познато дека големината на еден агол е $\frac{8}{15}$ од големината на другиот агол и $\frac{4}{11}$ од големината на третиот агол.
Решение. Нека со $\alpha, \beta$ и $\gamma$ ги означиме внатрешните агли во триаголникот. Од условот на задачата следува дека $\alpha=\frac{8}{15} \beta$ и $\alpha=\frac{4}{11} \gamma$. Тогаш $\beta=\frac{15}{8} \alpha$ и $\gamma=\frac{11}{4} \alpha$. Бидејќи збирот на внатрешните агли во триаголникот е $180^{\circ}$ добиваме $\alpha+\frac{18}{8} \alpha+\frac{11}{4} \alpha=180^{\circ}$. Решението на равенката е $\alpha=32^{0}$. Тогаш $\beta=60^{0}$ и $\gamma=88^{0}$.
Задача 2. Да се напишат сите петцифрени броеви од облик $\overline{a b c d a}$ деливи со 45 , при што цифрата на местото на стотките е најголемиот едноцифрен прост број.
Решение. Еден број е делив со 45, ако тој е делив со 9 и 5 . Еден број е делив со 5 ако тој завршува на Оили 5. Бидејќи бројот почнува на $a$, цифрата $a$ мора да биде 5 .
Од условот на задачата цифрата $c$ е еднаква на 7.
Еден број е делив со 9 ако збирот на неговите цифри е делив со 9. Па затоа збирот $5+b+7+d+5=17+b+d$ мора да биде делив со 9 , збирот $b+d$ мора да биде еднаков на 1 или 10 .
Ако $b+d=1$, тогаш броевите се 50715 и 51705 .
Ако $b+d=10$, тогаш броевите се
51795, 52785, 54765, 56745, 58725, 59715.
Задача 3. Нека $A B C$ е правоаголен триаголник со хипотенуза $A B$ таков што $\measuredangle B A C=60^{\circ}$. Нека $M$ е пресекот на симетралата на аголот $\measuredangle B A C$ со катетата $B C$. Точката $N$ е средина на $A B$. Докажи дека $\overline{C M}=\overline{M N}$.
Решение. Од условот на задачата имаме $\angle A B C=30^{\circ}$. Бидејќи $A M$ е симетрала (види цртеж), имаме
$$
\measuredangle A B C=\measuredangle B A M=30^{\circ}
$$
Значи, триаголникот $A B M$ е рамнокрак. Според тоа, $M N$ е и висина во $A B M$
повлечена кон $A B$. Оттука добиваме $\triangle A N M \cong \triangle A C M$, од каде добиваме дека $\overline{M N}=\overline{C M}$.
Задача 4. Учениците од едно училиште требало да одат на екскурзија. Се пријавиле $\frac{2}{9}$ повеќе ученици од планираниот број. Пред тргнување поради настинка се откажале $\frac{3}{11}$ од пријавените ученици, па на екскурзија отишле 5 ученици помалку од планираниот број. Колку ученици заминале на екскурзија?
Решение. Да го означиме планираниот број на ученици со $x$. Тогаш по пријавувањето имало $x+\frac{2}{9} x=\frac{11}{9} x$. Бидејќи пред тргнувањето се откажале $\frac{3}{11}$ од пријавените ученици, т.е. се откажале $\frac{3}{11} \cdot \frac{11}{9} x=\frac{3}{9} x=\frac{1}{3} x$ од планираниот број на ученици. Значи вкупниот број на ученици кои одат на екскурзија е $\frac{11}{9} x-\frac{1}{3} x=\frac{8}{9} x$. На екскурзија отишле 5 ученици помалку од планираниот број, па според тоа $\frac{8}{9} x=x-5$, т.е. $x=45$
Значи, на екскурзија заминале $x-5=45-5=40$.
Задача 5. Цената на некој материјал е намалена за $52 \%$. По тоа намалување, за 240 денари може да се купи $1 \mathrm{~m}$ материјал повеќе отколку што би можело да се купи пред намалувањето за 270 денари. Одреди ја цената на тој материјал пред намалувањето.
Решение. Нека означиме со $x$ - цената на материјалот, а со $y$ - количината на материјалот во метри. После намалувањето имаме:
$$
x-52 \% x=x-0,52 x=0,48 x
$$
Тогаш
$$
240=0,48 x \cdot y+0,48 x
$$
Пред намалувањето имаме: $270=x y$, па затоа
$$
\begin{aligned}
& 240=0,48 \cdot 270+0,48 x \\
& 240=129,6+0,48 x \\
& x=230
\end{aligned}
$$
Цената на материјалот пред намалувањето била 230 денари.
## VII одделение
Задача 1. Набрани се 600 кг. печурки чија влажност е $98 \%$. По сушењето, влажноста е намалена на $96 \%$. Колкава е масата на печурките по сушењето?
Решение. Во 600 кг. печурки со влажност $98 \%$ има 588 кг. вода и 12 кг. сува материја. После сушењето 12 кг. сува материја претставува $4 \%$ од вкупната маса на печурките. Нека со $x$ ја означиме масата на печурките после сушењето. Тогаш $0.04 \cdot x=12$, од каде $x=300$ кг.
Задача 2. Одреди ги сите парови цели броеви $x$ и $у$ за кои важи
$$
x y-7 x-y=3
$$
Решение. Равенката $x y-7 x-y=3$ може да се запише како
$$
x y-y=3+7 x, \text {,.е. } y(x-1)=7 x+3
$$
За $x=1$ добиваме равенка $y \cdot 0=10$ која нема решенија. За $x \neq 1$, имаме $y=\frac{7 x+3}{x-1}=7+\frac{10}{x-1}$. Па $y$ е цел број ако $\frac{10}{x-1}$ е цел број, односно мора $x-1 \in\{1,-1,2,-2,5,-5,10,-10\}$, па $x \in\{2,0,3,-1,-4,6,11,-9\}$. Значи цели решенија на равенката се $(2,17),(0,-3),(3,12),(-1,2),(6,9),(-4,5),(11,8)$, $(-9,6)$.
Задача 3. Една кутија боја е доволна да се обои парче картон во облик на правоаголник на кој едната страна му е трипати поголема од другата страна. Ако од парчето картон направиме нов правоаголник, скратувајќи ја подолгата страна за $18 \mathrm{~cm}$ и продолжувајќи ја другата за $8 \mathrm{~cm}$ за боење ќе потрошиме исто количество боја. Одреди го периметарот на новиот правоаголник.
Решение. Да го означиме почетниот правоаголник со $A B C D$, каде $\overline{A B}=a$ и $\overline{B C}=b$. Од условот на задачата имаме $a=3 b$. Ако пак со $A E F G$ го означиме новиот правоаголник, тогаш
$$
\overline{A E}=\overline{A B}=3 b-18 \text { и } \overline{E F}=\overline{B C}+8=b+8
$$
Бидејќи за боењето ќе искористиме исто количество боја, имаме
$$
P_{A B C D}=P_{A E F G}
$$
т.е.
$$
3 b^{2}=(3 b-18)(b+8)
$$
односно
$$
3 b^{2}=3 b^{2}+24 b-18 b-144
$$
Од последната равенка имаме $b=24 \mathrm{~cm}$.
Според тоа,
$$
L_{A E F G}=2(3 \cdot 24-18+24+8)=172 \mathrm{~cm}
$$
Задача 4. На еден фудбалски турнир учествувале 10 фудбалски екипи и притоа секоја екипа одиграла точно по еден натпревар со секоја друга. За секоја победа се добива 3 поени, за нерешено 1 поен, и за пораз 0 поени. На крај е дадена конечна табела од збирот на поени на секоја екипа. Ако збирот од сите поени на конечната табела изнесувал 120 , тогаш колку натпревари на фудбалскиот натпревар завршиле нерешено?
Решение. Бројот на сите одиграни натпревари на фудбалскиот натпревар е $9+8+7+\ldots+2+1=45$. Ако со $x$ го означиме бројот на нерешени натпревари тогаш $45-x$ е бројот на натпревари кои завршиле со победник. Оттука ја добиваме равенката
$$
3(45-x)+2 x=120
$$
чие решение е $x=15$.
Значи, на фудбалскиот турнир 15 натпревари завршиле нерешено.
Задача 5. Во конвексен четириаголник $A B C D$ (трапезоид) точките $E, F, G$ се средини на страните $A D, D C$ и $A B$ соодветно. При тоа $G E \perp A D, G F \perp C D$. Пресметај го аголот $\measuredangle A C B$.
Решение. Од условот на задачата $\overline{A E}=\overline{E D}, \measuredangle G E A=\measuredangle D E G=90^{\circ}$ и $G E$ е заедничка страна, па според САС триаголниците $A G E$ и $D G E$ се складни. Од складноста следи дека $\overline{A G}=\overline{G D}$. Аналогно, ${ }_{\Delta} G F D \cong{ }_{\Delta} G F C$ од каде што $\overline{G D}=\overline{G C}$.
Значи $\overline{A G}=\overline{G D}=\overline{G C}$ и $\overline{A G}=\overline{G B}$ од условот точката $G$ да е средина на страната $A B$, што значи дека $\overline{G C}=\overline{G B}$ односно дека $\triangle G B C$ е рамнокрак.
Нека означиме $\measuredangle C A G=\alpha$. Тогаш и $\Varangle G C A=\alpha$, па
$$
\measuredangle C G B=\measuredangle C A G+\measuredangle G C A=2 \alpha
$$
Понатаму,
$$
\measuredangle B C G=\measuredangle G B C=\frac{180^{\circ}-\not C C G B}{2}=90^{\circ}-\alpha
$$
На крај,
$$
\measuredangle A C B=\measuredangle G C A+\measuredangle B C G=\alpha+90^{\circ}-\alpha=90^{\circ}
$$
## VIII одделение
Задача 1. Даден е тапоаголен триаголник $A B C$ со тап агол во темето $C$. Нека точката $P$ е средина на страната $\overline{A B}$ и нека $\measuredangle P C A=90^{\circ}$, $\measuredangle B C P=30^{\circ}, \overline{A C}=3 \mathrm{~cm}$. Да се најде должината на страната $\overline{B C}$.
Решение. Триаголникот $A B C$ го дополнуваме до паралелограм $A E B C$. Тогаш важи $\measuredangle A E C=30^{\circ}$, што значи дека триаголникот $A E C$ е половина од некој рамностран триаголник, па
$$
\overline{A E}=2 \overline{A C}=2 \cdot 3=6
$$
односно $\overline{B C}=6 \mathrm{~cm}$.
Задача 2. Реши го системот равенки
$$
\left\{\begin{array}{l}
x(y+z)=5 \\
y(x+z)=10 \\
z(x+y)=13
\end{array}\right.
$$
Решение. Прв аначин. Ја воведуваме смената $x_{1}=x y, x_{2}=x z, x_{3}=y z$. Тогаш системот го добива обликот
$$
\left\{\begin{array}{l}
x_{1}+x_{2}=5 \\
x_{1}+x_{3}=10 \\
x_{2}+x_{3}=13
\end{array}\right.
$$
Го изразуваме $x_{2}$ од првата равенка и го заменуваме во третата,
$$
\left\{\begin{array}{l}
x_{2}=5-x_{1} \\
x_{1}+x_{3}=10 \\
5-x_{1}+x_{3}=13
\end{array}\right.
$$
па според тоа
$$
\left\{\begin{array}{l}
x_{2}=5-x_{1} \\
x_{1}+x_{3}=10 \\
-x_{1}+x_{3}=8
\end{array}\right.
$$
Го изразуваме $x_{3}$ од третата равенка и го заменуваме во втората.
$$
\left\{\begin{array} { l }
{ x _ { 2 } = 5 - x _ { 1 } } \\
{ x _ { 1 } + 8 + x _ { 1 } = 1 0 } \\
{ x _ { 3 } = 8 + x _ { 1 } }
\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l }
{ x _ { 2 } = 5 - x _ { 1 } } \\
{ 2 x _ { 1 } = 2 } \\
{ x _ { 3 } = 8 + x _ { 1 } }
\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l }
{ x _ { 2 } = 4 } \\
{ x _ { 1 } = 1 } \\
{ x _ { 3 } = 9 }
\end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}
x y=1 \\
x z=4 \\
y z=9
\end{array}\right.\right.\right.\right.
$$
Ако ги поделиме првите две равенки и добиваме $\frac{z}{y}=4$ или $z=4 y$. Ако, пак, замениме во третата равенка добиваме $4 y^{2}=9$ или $y= \pm \frac{3}{2}$. Според тоа, $z= \pm 6$ и $x= \pm \frac{2}{3}$.
Втор начин. Ако во секоја равенка од системот се ослободиме од заграда добиваме
$$
\left\{\begin{array}{l}
x y+x z=5 \\
y x+y z=10 \\
z x+z y=13
\end{array}\right.
$$
Ако трите равенки ги собереме, добиваме $2(x y+y z+z x)=28$, т.е. $x y+y z+z x=14$. Ако од последната равенка ги одземеме првата равенка, па втората равенка, па третата равенка, добиваме $y z=9, x z=4$ и $x y=1$.
Ако ги поделиме првите две од последните три равенки се добива $y=\frac{9}{4} x$, па со замена во третата равенка се добива $\frac{9}{4} x^{2}=1$, т.е. $x^{2}=\frac{4}{9}$. Броеви за кои е исполнета последната равенка се $x=\frac{2}{3}$ и $x=-\frac{2}{3}$. Лесно се добива $y= \pm \frac{3}{2}$ и $z= \pm 6$.
Задача 3. Бројот $\overline{a b c}$ е делив со 37. Докажи дека и бројот $\overline{b c a}+\overline{c a b}$ е делив со 37.
Решение. За трите броја запишани со истите цифри како дадениот важи
$$
\begin{aligned}
\overline{a b c}+\overline{b c a}+\overline{c a b} & =100 a+10 b+c+100 b+10 c+a+100 c+10 a b \\
& =111 a+111 b+111 c=37(3 a+3 b+3 c)
\end{aligned}
$$
односно
$$
\overline{a b c}+\overline{b c a}+\overline{c a b}=37 k
$$
Но од условот имаме дека $\overline{a b c}=37 \mathrm{~m}$. Тогаш добиваме
$$
\overline{b c a}+\overline{c a b}=37(k-m)
$$
што и требаше да се докаже .
Задача 4. Водена трска чии врв се нао́́a $20 \mathrm{~cm}$ над површината од едно планинско езеро, под налет на ветрот ја допрел водата и исчезнал во точка оддалечена $60 \mathrm{~cm}$ од местото каде што првобитно се наоѓал. Сметајќи дека трската е доволно крута за да остане права при движењето определи ја длабочината на езерото.
Решение. Конструираме кружница со центар во дното на трската и радиус $l=\overline{O D}=\overline{O A}$-должината на трската (направи цртеж). Да забележиме дека триаголникот $\triangle A D E$ е правоаголен па триаголникот $\triangle A B D$ е сличен со $\triangle D B E$ од каде имаме $\frac{\overline{A B}}{\overline{B D}}=\frac{\overline{B D}}{\overline{B E}}$, што значи дека $\overline{B E}=\frac{\overline{B D}^{2}}{\overline{A B}}$. Од друга страна $\overline{B E}=2 x+20$, па $x=80 \mathrm{~cm}$.
Задача 5. Еден тест со заокружување на понудени решенија се состои од 20 задачи. За секоја точно решена задача се добиваат 8 поени, а за
погрешно решена се одземаат 5 поени. Доколку на некоја задача не се заокружи ниеден од понудените одговори, за неа се даваат 0 поени. Некој ученик на крајот освоил 13 поени. Колку задачи точно решил ученикот?
Решение. Нека $x$ е бројот на точно решени задачи, $y$ е бројот на неточно решени задачи, а $z$ е бројот на задачи на кои ученикот не одговорил ништо. Според условите од задачата, се добива системот
$$
\left\{\begin{array}{l}
x+y+z=20 \\
8 x-5 y=13
\end{array}\right.
$$
при што $x, y$ и $z$ се ненегативни цели броеви.
Од втората равенка, се добива дека
$$
\begin{aligned}
& 8 x=13+5 y \\
& x=\frac{13+5 y}{8}=1+\frac{5+5 y}{8}=1+\frac{5}{8}(1+y)
\end{aligned}
$$
од каде, за $x$ да е цел број, треба $1+y$ да биде делив со 8 , т.е. $1+y=0$ или $1+y=8$ или $1+y=16$. При тоа
1) $y=-1$, што не можно, бидејќи $y$ не може да е негативен.
2) $y=7, x=\frac{13+5 y}{8}=\frac{48}{8}=6, z=20-6-7=7$
3) $y=15, x=\frac{13+5 \cdot 15}{8}=11, z=20-15-11=-6<0$, што не е можно бидејќи $z \in \mathbb{N}$.
Значи, ученикот одговорил точно на 7 задачи.
|