File size: 18,743 Bytes
f450bb6 | 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 | # СРПСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА
такмичење ученика средњих школа из математике
Ниш, 06.04.2010.
## Први дан
1. Неки од $n$ градова су повезани авионским линијама (све линије су двосмерне). Постоји тачно $m$ линија. Нека је $d_{i}$ број линија које полазе из града $i$, за $i=1,2, \ldots, n$. Ако је $1 \leqslant d_{i} \leqslant 2010$, за свако $i=1,2, \ldots, n$, доказати да важи
$$
\sum_{i=1}^{n} d_{i}^{2} \leqslant 4022 m-2010 n
$$
Одредити све $n$ за које може да се достигне једнакост.
(Александар Илић)
2. У оштроуглом $\triangle A B C$ тачка $M$ је средиште странице $B C$, а тачке $D, E$ и $F$ су подножја висина из темена $A, B$ и $C$, редом. Нека је $H$ ортоцентар $\triangle A B C, S$ средиште дужи $A H$, а $G$ пресек дужи $F E$ и $A H$. Ако је $N$ тачка пресека тежишне дужи $A M$ и описане кружнице $\triangle B C H$, доказати да је $\varangle H M A=\varangle G N S$.
(Марко Ђикић)
3. Нека је $A$ бесконачан подскуп скупа природних бројева. Одредити све природне бројеве $n$ такве да за свако $a \in A$ важи
$$
a^{n}+a^{n-1}+\ldots+a^{1}+1 \mid a^{n!}+a^{(n-1)!}+\ldots+a^{1!}+1
$$
(Милош Милосавлевић)
## СРПСКА МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА
такмичење ученика средњих школа из математике
Ниш, 07.04.2010.
## Други дан
4. Нека је $O$ центар описане кружнице $\triangle A B C$. Права кроз $O$ сече странице $C A$ и $C B$ у тачкама $D$ и $E$, редом, и описану кружницу $\triangle A B O$ у тачки $P$ унутар троугла (различитој од $O$ ). Тачка $Q$ на страници $A B$ је таква да је $\frac{A Q}{Q B}=\frac{D P}{P E}$. Доказати да је $\varangle A P Q=2 \cdot \varangle C A P$. (Душан Ђукић)
5. Таблица димензија $n \times n$, на чијим пољима су бројеви $1,2, \ldots, n^{2}$ (на сваком пољу тачно један број и сваки број на тачно једном пољу) назива се нишка ако сви производи од по $n$ бројева који се налазе на $n$ „разбацаних" поља дају исти остатак при дељењу са $n^{2}+1$. Да ли постоји нишка таблица за:
(a) $n=8$;
(б) $n=10$ ?
( $n$ поља су „разбацана" ако никоја два нису у истој врсти или у истој колони.)
(Марко Ђикић)
6. Нека су $a_{0}$ и $a_{n}$ различити делиоци природног броја $m>1$, а низ природних бројева $a_{0}, a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}$ такав да задовољава
$$
a_{i+1}=\left|a_{i} \pm a_{i-1}\right| \quad \text { за } 0<i<n
$$
Ако је НЗД $\left(a_{0}, \ldots, a_{n}\right)=1$, доказати да у низу постоји члан који је мањи од $\sqrt{m}$.
(Душан Ђукић)
## РЕШЕЊА
1. Услов задатка нам даје $0 \leqslant\left(d_{i}-1\right)\left(2010-d_{i}\right)$ за све $i$, тј. $d_{i}^{2} \leqslant 2011 d_{i}-2010$. Користећи услов $\sum_{i=1}^{n} d_{i}=2 m$, сабирањем ових неједнакости добијамо
$$
\sum_{i=1}^{n} d_{i}^{2} \leqslant 2011 \cdot \sum_{i=1}^{n} d_{i}-2010 n=4022 m-2010 n
$$
а једнакост важи ако и само ако је $d_{i} \in\{1,2010\}$ за свако $i \in\{1,2, \ldots, n\}$.
$1^{\circ}$ Нека је $n=2 k, k \in \mathbb{N}$. Ако успоставимо авиолинију између градова $i$ и $j$ ако и само ако је $|j-i|=k$, имамо $d_{i}=1$ за све $i$.
$2^{\circ}$ Нека је $n=2 k-1, k \in \mathbb{N}$. Не може да важи $d_{i}=1$ за све $i$ јер би иначе било $2 m=n=2 k-1$. Зато мора да буде $d_{j}=2010$ за неко $j$; отуда је $n \geqslant 2011$. С друге стране, успостављањем авиолиније између градова 1 и $i(1 \leq i \leq 2010)$ и између градова $2 i$ и $2 i+1$ $(i=1006, \ldots, k)$ даје мрежу у којој је $d_{1}=2010$ и $d_{i}=1$ за $2 \leqslant i \leqslant n$.
Према томе, једнакост се може достићи ако $2 \mid n$, или $2 \nmid n$ и $n \geq 2011$.
2. Нека је $A^{\prime}$ тачка таква да је $A B A^{\prime} C$ паралелограм. Тада важи $\varangle B A^{\prime} C=$ $\varangle B A C=180^{\circ}-\varangle B H C=180^{\circ}-$ $\varangle B N C$, па су тачке $A^{\prime}, B, C, H, N$ на истом кругу, тј. кругу над пречником $H A^{\prime}$. Одавде је $\varangle A N H=90^{\circ}$, дакле $N$ је на описаном кругу троугла $A E F$ чији је центар у $S$.
Сада имамо $\varangle S F G=90^{\circ}-\varangle E A F=$ $\varangle A C F=\varangle A D F$. Следи да су троуглови $S F G$ и $S D F$ слични, и одатле $S G \cdot S D=S F^{2}=S N^{2}$. Ово повлачи да је и $\triangle S N G \sim \triangle S D N$, и најзад $\varangle G N S=\varangle S D N=\varangle H M N$ јер је четвороугао $H D M N$ тетиван.
Друго решење. Четвороуглови $B D H F$ и $D C E H$ су тетивни и $A F \cdot A B=$ $\overline{A H \cdot A D=A E} \cdot A C$. Применимо инверзију $\mathcal{I}$ са центром $A$ и потенцијом $A F \cdot A B$. Очигледно је $\mathcal{I}(F)=B, \mathcal{I}(H)=D, \mathcal{I}(E)=C$, па $\mathcal{I}$ слика праву $B C$ у описани круг $\triangle F H E$, тј. у круг над пречником $A H$; даље, $\mathcal{I}$ слика круг $B C H$ у описани круг $\omega$ троугла $F D E$, а то је Ојлеров круг у $\triangle A B C$. Пошто је $M \in \omega \cap A M$ и $\mathcal{I}$ чува праву $A M$, имамо $\mathcal{I}(M)=N$.
Нека је $\mathcal{I}(G)=G^{*}$ и $\mathcal{I}(S)=S^{*}$. Како је $\mathcal{I}(E F)$ описани круг $\triangle A B C, S \in \omega$ и $\mathcal{I}(A H)=A H$, тачке $G^{*}$ и $S^{*}$ су други пресеци праве $A H$ са круговима $A B C$ и $H B C$, редом. Према томе, $\varangle G N S=\varangle G^{*} M S^{*}=\varangle H M A$ јер су $G^{*}$ и $S^{*}$ симетричне тачкама $H$ и $A$ у односу на $B C$.
3. Означимо $P(x)=x^{n}+x^{n-1}+\cdots+1$ и $Q(x)=x^{n!}+\cdots+x^{1!}+1$; нека је $Q(x)=C(x) P(x)+R(x)$, где су $C$ и $R$ полиноми са целим коефицијентима и $\operatorname{deg} R<\operatorname{deg} P$. По услову задатка $P(a) \mid Q(a)$, и самим тим $P(a) \mid R(a)$, за бесконачно много целих бројева $a$. Како за довољно велико $a$ важи $|R(a)|<|P(a)|$, мора бити $R(a)=0$; дакле, $R(x)$ има бесконачно много нула, па је $R(x) \equiv 0$ и $P(x) \mid Q(x)$.
Лема. Нека су $k_{0}, k_{1}, \ldots, k_{n} \in \mathbb{N}_{0}$. Полином $P(x)=x^{n}+x^{n-1}+\cdots+1$ дели $Q(x)=x^{k_{n}}+\cdots+x^{k_{1}}+x^{k_{0}}$ ако и само ако је $\left\{k_{0}, k_{1}, \ldots, k_{n}\right\}$ потпун систем остатака по модулу $n+1$.
Доказ. Нека је $r_{i}$ остатак при дељењу $k_{i}$ са $n+1$. Пошто $x^{n+1}-1$ дели $x^{k_{i}}-x^{r_{i}}$ за све $i$, следи да $P(x)=\frac{x^{n+1}-1}{x-1}$ дели $Q(x)-Q_{1}(x)$, где је $Q_{1}(x)=x^{r_{0}}+x^{r_{1}}+\cdots+x^{r_{n}}$ и притом $\operatorname{deg} Q_{1} \leqslant n$. Ако $P(x) \mid Q(x)$, онда $P(x) \mid Q_{1}(x)$, тј. $Q_{1}(x)=c P(x)$ за неку константу $c$, а то важи ако и само ако је $c=1$ и $\left\{r_{0}, r_{1}, \ldots, r_{n}\right\}=\{0,1, \ldots, n\}$.
Из леме следи да су тражени бројеви $n$ они за које је $\{0,1!, \ldots, n!\}$ потпун систем остатака по модулу $n+1$.
Ако је $n>3$ и $n+1$ је сложен број, онда је $n!\equiv 0(\bmod n+1)$, па услов није задовољен. Ако је $n+1=p>3$ прост, по Вилсоновој теореми је $(p-1)!\equiv-1(\bmod p)$, одакле је $(p-2)!\equiv 1=1!(\bmod p)$, и опет услов није задовољен. Остају случајеви $n \leqslant 3$; директном провером се добија да $n=1$ и $n=2$ задовољавају услове.
Друго решење. Доказаћемо јаче тврђење: ако $A=a^{n}+\cdots+a+1$ дели $a^{k_{n}}+\cdots+a^{k_{1}}+a^{k_{0}}$ за неко $a \in \mathbb{N} \backslash\{1\}$, онда је $\left\{k_{0}, k_{1}, \ldots, k_{n}\right\}$ потпун систем остатака по модулу $n+1$.
Нека $A \mid B=a^{k_{n}}+\cdots+a^{k_{1}}+a^{k_{0}}$. Означимо са $r_{i, j}$ остатак при дељењу $k_{i}+j$ са $n+1$ и посматрајмо бројеве $B_{j}=a^{r_{n, j}}+\cdots+a^{r_{1, j}}+a^{r_{0, j}}$. Тада је $B_{j} \equiv a^{j} B(\bmod A)$, одакле следи да $A \mid B_{j}$ за $j=0,1, \ldots, n$. С друге стране, $B_{0}+B_{1}+\cdots+B_{n}=\sum_{j} a^{r_{n, j}}+\cdots+\sum_{j} a^{r_{1, j}}+\sum_{j} a^{r_{0, j}}=(n+1) A$, па како је $B_{j}>0$, мора бити $B_{j}=A$ за све $j$. Из неједнакости $A<2 a^{n}$ закључујемо да је, за свако $j$, највише један од остатака $r_{i, j}$ једнак $n$. Али ако је $k_{i} \equiv k_{i^{\prime}} \equiv n-j(\bmod n+1)$, онда је $r_{i, j}=r_{i^{\prime}, j}=n$, што је немогуће. Према томе, $k_{0}, k_{1}, \ldots, k_{n}$ су међусобно различити по модулу $n+1$, што је и требало доказати.
4. Нека је $X$ тачка на полуправој $A P$ таква да је $E X \| A C$. По Талесовој теореми је $A P: P X=D P: P E=$ $A Q: Q B$, одакле следи $B X \| Q P$.
Права $P E$ је спољашња симетрала угла $A P B$ и полови угао $B P X$. Такође, пошто је $\varangle B E X=180-$ $\varangle A C B$ и $\varangle B P X=180^{\circ}-\varangle A P B=$ $180^{\circ}-2 \varangle A C B$, добијамо $\varangle B E X=$
$90^{\circ}+\frac{1}{2} \varangle B P X$. Следи да је $E$ центар уписаног круга троугла $B P X$ и одатле $\varangle A P Q=\varangle P X B=2 \varangle P X E=2 \varangle C A P$.
Друго решеъе. Конструкција из задатка је могућа само ако је $\triangle A B C$ оштроугли. Означимо $\varangle P A D=\varphi, \varangle Q P A=\psi$ и $\varangle B C A=\gamma$. Из $\varangle A P B=2 \gamma$ и $\varangle D A P+\varangle E B P=\varangle A P B-\varangle A C B=\gamma$ следи $\varangle P B E=\gamma-\varphi$ и $\varangle B P Q=2 \gamma-\psi$. Како је $\varangle A P D=\varangle B P E=90^{\circ}-\gamma$, такође имамо $\varangle A D P=90^{\circ}+\gamma-\varphi$ и $\varangle B E P=90^{\circ}+\varphi$.
Синусне теореме у троугловима $A P D$ и $P B E$ дају $\frac{D P}{P E}=\frac{D P}{P A} \cdot \frac{P A}{P B} \cdot \frac{P B}{P E}=$ $\frac{\sin \varphi \cos \varphi}{\sin (\gamma-\varphi) \cos (\gamma-\varphi)} \cdot \frac{P A}{P B}=\frac{\sin 2 \varphi}{\sin (2 \gamma-2 \varphi)} \cdot \frac{P A}{P B}$. С друге стране, $\frac{A Q}{Q B}=\frac{A Q}{A P} \cdot \frac{A P}{B P} \cdot \frac{B P}{Q B}=$ $\frac{\sin \psi}{\sin (2 \gamma-\psi)} \cdot \frac{A P}{P B}$, па се услов $\frac{A Q}{Q B}=\frac{D P}{P E}$ своди на $f(2 \varphi)=f(\psi)$, где је $f(x)=$ $\frac{\sin (2 \gamma-x)}{\sin x}=\sin 2 \gamma \operatorname{ctg} x-\cos 2 \gamma$. Јасно је да је $f$ строго опадајућа функција на $(0, \pi)$, па мора бити $\psi=2 \varphi$.
5. (a) Претпоставимо да постоји нишка таблица $8 \times 8$ и да производ ма којих 8 разбацаних бројева даје остатак $r$ по модулу $8^{2}+1=65=5 \cdot 13$. Сви бројеви у таблици се могу поделити на 8 дисјунктних осморки разбацаних бројева. Међу овим осморкама постоји једна која садржи умножак броја 13 и једна која не садржи такав умножак. Производ бројева у првој осморци је дељив са 13, а у другој није, контрадикција. Закључујемо да нишка таблица $8 \times 8$ не постоји.
(б) Број $n^{2}+1=101$ је прост. Попунимо таблицу као на слици, где је $g$ примитиван корен по модулу 101. Лако се види да је производ бројева у ма којих 10 разбацаних поља конгруентан са $g^{495}(\bmod 101)$, па је ово пример нишке таблице.
| $g^{0}$ | $g^{1}$ | $g^{2}$ | $\cdots$ | $g^{9}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $g^{10}$ | $g^{11}$ | $g^{12}$ | $\cdots$ | $g^{19}$ |
| $g^{20}$ | $g^{21}$ | $g^{22}$ | $\cdots$ | $g^{29}$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | | $\vdots$ |
| $g^{90}$ | $g^{91}$ | $g^{92}$ | $\cdots$ | $g^{99}$ |
6. Посматрајмо два најмања (различита) члана низа, $p$ и $q$. Ако је $\min \{p, q\}=$ 1, тврђење тривијално важи; зато надаље претпостављамо да је $p, q>1$.
Лема 1. Постоје индекси $k$ и $l$ за које је $a_{k}=p, a_{l}=q$ и $|k-l| \leq 2$.
Доказ. Нека је $a_{k}=p$ и $a_{l}=q(k<l)$. Претпоставимо да је $r=l-k>2$. Доказаћемо индукцијом по $r$ да за неко $i, k<i<l$, важи $a_{i} \in\{p, q\}$. Како је $a_{k+3} \neq\left|a_{k+2}-a_{k+1}\right|=p$, имамо $a_{k+3}=a_{k+1}+a_{k+2}$; слично је и $a_{l-3}=a_{l-2}+a_{l-1}$. Нека је $a_{m}=\max _{p<i<q} a_{i}$. Јасно је да је $k+2<m<l-2$ (дакле, $l-k \geqslant 6$ ), а такође и $a_{m+2}=a_{m}-a_{m+1}=a_{m-1}$ и $a_{m+1}=a_{m}-a_{m-1}=a_{m-2}$. То значи да низ $\left(a_{i}^{\prime}\right)$, дефинисан са $a_{i}^{\prime}=a_{i}$ за $i<m$ и $a_{i}^{\prime}=a_{i+3}$ за $i \geqslant m$, задовољава услове задатка; притом је $a_{k}^{\prime}=p$ и $a_{l-3}^{\prime}=q$, па по индуктивној претпоставци (јер је $(l-3)-k \geqslant 3$ ) важи $a_{i}^{\prime} \in\{p, q\}$ за неко $i(k<i<l-3)$. Тада је и $a_{i} \in\{p, q\}$ или $a_{i+3} \in\{p, q\}$, чиме је индукција готова.
Лема 2. За свако $i(0 \leqslant i \leqslant n)$ постоје $x_{i}, y_{i} \in \mathbb{N}_{0}$ такви да је $a_{i}=x_{i} p+y_{i} q$ и $\left(x_{i}, y_{i}\right)=1$.
Доказ. Посматрајмо векторе $v_{k}=(1,0)$ и $v_{l}=(0,1)$ и, за свако $i$, дефинишимо $v_{i+2}=\varepsilon_{i} v_{i}+\varepsilon_{i}^{\prime} v_{i+1}$ ако је $a_{i+2}=\varepsilon_{i} a_{i}+\varepsilon_{i}^{\prime} a_{i+1}\left(\varepsilon_{i}, \varepsilon_{i}^{\prime} \in\{-1,1\}\right)$. Једноставном индукцијом добијамо да за $v_{i}=\left(x_{i}, y_{i}\right)$ важи
$$
a_{i}=x_{i} p+y_{i} q
$$
Како је $x_{i+1} y_{i+2}-x_{i+2} y_{i+1}=x_{i+1}\left(\varepsilon_{i} y_{i}+\varepsilon_{i}^{\prime} y_{i+1}\right)-\left(\varepsilon_{i} x_{i}+\varepsilon_{i}^{\prime} x_{i+1}\right) y_{i+1}=$ $-\varepsilon_{i}\left(x_{i} y_{i+1}-x_{i+1} y_{i}\right)$ и слично $x_{i} y_{i+2}-x_{i+2} y_{i}=\varepsilon_{i}^{\prime}\left(x_{i} y_{i+1}-x_{i+1} y_{i}\right)$, имамо
$$
x_{i} y_{i+1}-x_{i+1} y_{i}, x_{i} y_{i+2}-x_{i+2} y_{i} \in\{-1,1\} \text { за } 0 \leqslant i<n
$$
и одатле $\left(x_{i}, y_{i}\right)=1$. Остаје још да покажемо да су $x_{i}, y_{i} \geqslant 0$ за све $i$.
Претпоставимо да је $x_{i}<0$ за неко $i<k$ (случај $y_{i}<0$ и/или $i>l$ је аналоган) и посматрајмо највеће такво $i$. Због $a_{i}>0$ и (1) имамо $y_{i}>0$. Из (2) и $x_{i} y_{i+1}, x_{i} y_{i+2} \leqslant 0 \leqslant x_{i+1} y_{i}, x_{i+2} y_{i}$ следи да су $v_{i+1}$, $v_{i+2} \in\{(0,1),(1,0)\}$, а тада мора бити $v_{i}= \pm(1,-1)$, тј. $a_{i}=|p-q|$. Међутим, како су $p$ и $q$ узајамно прости и већи од 1 , важи $\max \{p, q\}>$ $|p-q| \notin\{p, q\}$, противно избору $p$ и $q$.
Нека је $m=d a_{0}=e a_{n}$. По леми 2 је $m=d x_{0} p+d y_{0} q=e x_{n} p+e y_{n} q$, при чему је $\left(d x_{0}, d y_{0}\right) \neq\left(e x_{n}, e y_{n}\right)$ јер због $a_{0} \neq a_{n}$ важи $\frac{x_{0}}{y_{0}} \neq \frac{x_{n}}{y_{n}}$. Одатле следи да $p \mid d y_{0}-e y_{n}$, па је $d y_{0}>p$ или $e y_{n}>p$; коначно, $m>p q$ и према томе $\min (p, q)<\sqrt{m}$.
|