File size: 11,895 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
# 48. ročník matematické olympiády Úlohy II. kola kategorie A 

1. Aritmetický průměr několika navzájem různých prvočísel se rovná 27 . Určete, jaké největší prvočíslo mezi nimi může být.
2. Je dán čtverec $A B C D$. Dokažte, že pro všechny body $P$ toho oblouku $A B$ kružnice čtverci opsané, který neobsahuje body $C$ a $D$, má výraz

$$
\frac{|A P|+|B P|}{|C P|+|D P|}
$$

stejnou hodnotu. Určete ji.

3. V libovolném trojúhelníku $A B C$ označme $M$ a $N$ po řadě středy stran $B C$ a $A C$. Dokažte, že těžiště trojúhelníku $A B C$ leží na kružnici opsané trojúhelníku $C M N$, právě když platí rovnost

$$
4 \cdot|A M| \cdot|B N|=3 \cdot|A C| \cdot|B C| .
$$

4. Najděte reálná čísla $a, b, c, d$, pro která všechna řešení $x$ nerovnice

$$
\frac{a x^{2}+b x+c}{a+d x-x^{2}} \leqq 2 x
$$

tvoří množinu $\{0\} \cup(4,+\infty)$.

II. kolo kategorie A se koná

## v úterý 19. ledna 1999

tak, aby začalo dopoledne a aby soutěžící měli na řešení úloh 4 hodiny čistého času. Za každou úlohu může soutěžící získat 6 bodů, úspěšným řešitelem je ten žák, který získá 10 bodů nebo více. Tyto údaje se žákům sdělí před zahájením soutěže.

1. Označme $P$ zkoumanou množinu prvočísel a ukažme nejprve, že $2 \notin P$. Číslo 2 je jediné prvočíslo, které není liché. Kdyby tudíž platilo $2 \in \mathrm{P}$, byl by součet lichého počtu všech prvočísel z P sudý, a součet sudého počtu naopak lichý, takže uvažovaný aritmetický průměr by nemohl být roven lichému číslu 27 . Proto $2 \notin P$.

Protože číslo 27 není prvočíslo, není množina $P$ jednoprvková a pro její největší prvek $p^{*}$ platí $p^{*}>27$. Nyní využijeme tento zřejmý poznatek: A ritmetický prưměr $A$ skupiny reálných čísel se zmenši, kdykoliv $k$ této skupině přidáme čislo menši než $A$ nebo z ní odstraníme čislo větši než $A$. Doplňme proto do dané množiny $\mathrm{P}$ všechna chybějící prvočísla $p, 2<p<27$, a odstraňme z ní všechna prvočísla $p, 27<p<p^{*}$ (pokud taková vůbec existují). Dostaneme tak množinu devíti prvočísel $\left\{3,5,7,11,13,17,19,23, p^{*}\right\}$, pro jejichž aritmetický průměr (který už nemusí být celým číslem!) platí odhad

$$
\frac{3+5+7+11+13+17+19+23+p^{*}}{9} \leqq 27
$$

(Rovnost nastane, pokud jsme ani žádné prvočíslo nepřidali, ani žádné neodstranili.) Odtud vychází $p^{*} \leqq 145$. Největší prvočíslo, které splňuje poslední nerovnost, je číslo 139.

Hodnota $p^{*}=139$ je možná, jak ukazuje příklad

$$
P=\{3,5,7,11,13,17,19,29,139\},
$$

který objevíme, když v součtu $3+5+7+11+13+17+19+23$ zaměníme prvočíslo 23 prvočíslem o $145-139=6$ větším. (Kdybychom si předem neuvědomili, že $2 \notin \mathrm{P}$, dostali bychom z nerovnosti

$$
\frac{2+3+5+7+11+13+17+19+23+p^{*}}{10} \leqq 27
$$

slabší odhad $p^{*} \leqq 170$. Pak by bylo nutné postupně vyloučit hodnoty $p^{*}=167,163,157$, 151,149 . Přitom si patrně uvědomíme, proč $2 \notin P$.)

Pro $p^{*}=139$ existuje ještě jedna jediná množina $\mathrm{P}$ požadovaných vlastností. Je jí jedenáctiprvková množina

$$
P=\{3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,139\}
$$

Za úplné řešení je 6 bodů. Za úvahy vedoucí $\mathrm{k}$ vyloučení 2 dejte 2 body, za uvedení příkladu pro $p^{*}=139$ rovněž 2 body.

2. Protože zkoumaný podíl $V$ nezávisí na velikosti $a$ strany daného čtverce, budeme pro jednoduchost předpokládat, že $a=1$.

Pokud $P=A$ nebo $P=B$, je zřejmě $V=\frac{1}{\sqrt{2}+1}=\sqrt{2}-1$. Pokud platí tvrzení úlohy, je $\sqrt{2}-1$ hledaná hodnota zkoumaného podílu.

Předpokládejme dále, že bod $P$ je vnitřním bodem uvedeného oblouku. Protože obvodové úhly nad shodnými tětivami téže kružnice jsou shodné, platí (obr.1)

$$
|\Varangle A P D|=|\Varangle C P D|=|\Varangle C P B|=|\Varangle C A B|=\frac{1}{4} \pi .
$$

![](https://cdn.mathpix.com/cropped/2024_04_17_98799c754fc85121b892g-3.jpg?height=448&width=420&top_left_y=329&top_left_x=820)

Obr. 1

Označme $\alpha=\frac{1}{4} \pi$ a dále (obr.1) $\varphi=|\Varangle A D P|, \psi=|\Varangle B C P|$, potom $\varphi+\psi=\alpha$, $|\Varangle P B C|=\pi-(\alpha+\psi),|\Varangle P A D|=\pi-(\alpha+\varphi)$, takže podle sinové věty

$$
V=\frac{\sin \varphi+\sin \psi}{\sin (\alpha+\varphi)+\sin (\alpha+\psi)}=\frac{2 \sin \frac{\varphi+\psi}{2} \cos \frac{\varphi-\psi}{2}}{2 \sin \frac{2 \alpha+\varphi+\psi}{2} \cos \frac{\varphi-\psi}{2}}=\frac{\sin \frac{1}{2} \alpha}{\sin \frac{3}{2} \alpha}=\text { konst. }
$$

Tím je dokázáno, že $V$ je konstantní, a protože $\alpha=\frac{1}{4} \pi$, vyjde skutečně $V=\sqrt{2}-1$, jak se snadno přesvědčíme např. pomocí identity

$$
\begin{aligned}
\sin \frac{3}{2} \alpha & =\sin \alpha \cos \frac{\alpha}{2}+\sin \frac{\alpha}{2} \cos \alpha=2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos ^{2} \frac{\alpha}{2}+\sin \frac{\alpha}{2}\left(1-2 \sin ^{2} \frac{\alpha}{2}\right)= \\
& =\sin \frac{\alpha}{2}\left(2 \cos ^{2} \frac{\alpha}{2}+1-2 \sin ^{2} \frac{\alpha}{2}\right)=\sin \frac{\alpha}{2}(1+2 \cos \alpha),
\end{aligned}
$$

kam za $1+2 \cos \alpha$ dosadíme $1+\sqrt{2}$.

Jiné řešení. Pokud $P=A$ nebo $P=B$, zjistíme stejně jako v prvním řešení, že hodnota zkoumaného podílu je $\sqrt{2}-1$. Je-li bod $P$ vnitřním bodem uvedeného oblouku, jsou oba čtyřúhelníky $A P B C$ i $A P B D$ (obr. 1) tětivové, proto podle Ptolemaiovy věty platí

$$
\begin{aligned}
& |A P| \cdot|B C|+|B P| \cdot|A C|=|C P| \cdot|A B|, \\
& |A P| \cdot|B D|+|B P| \cdot|A D|=|D P| \cdot|A B| .
\end{aligned}
$$

Sečtením obou rovností a dosazením $|B C|=|A D|=|A B|,|B D|=|A C|=\sqrt{2}|A B|$ dostaneme

$$
(|A P|+|B P|)(1+\sqrt{2})=|C P|+|D P|, \quad \text { neboli } \quad \frac{|A P|+|B P|}{|C P|+|D P|}=\sqrt{2}-1 .
$$

Tím je tvrzení úlohy dokázáno. Daný výraz má pro každý bod $P$ uvedeného oblouku hodnotu $\sqrt{2}-1$.

Za úplné řešení je 6 bodů.

3. Protože těžiště $T$ leží v opačné polorovině $s$ hraniční přímkou $M N$ než vrchol $C$, leží body $C, M, N$ a $T$ na jedné kružnici, právě když pro úhly $\gamma=|\Varangle M C N|$ a $\delta=|\Varangle M T N|$ platí $\gamma+\delta=\pi$, neboli $\sin \gamma=\sin \delta$ (rovnost $\gamma=\delta$ je a priori vyloučena: bod $T$ leží uvnitř trojúhelníku $A B C$, takže $|\Varangle A T B|>|\Varangle A C B|$, neboli $\delta>\gamma$ ). Zapišme nyní, že obsah trojúhelníku $A B T$ je roven jedné třetině obsahu trojúhelníku $A B C$ :

$$
\frac{1}{2} \cdot\left(\frac{2}{3}|A M|\right) \cdot\left(\frac{2}{3}|B N|\right) \cdot \sin \delta=\frac{1}{3} \cdot\left(\frac{1}{2}|A C| \cdot|B C| \cdot \sin \gamma\right) .
$$

Odtud již okamžitě plyne, že rovnost $\sin \gamma=\sin \delta$ je ekvivalentnís rovností ze zadání úlohy.

Jiné řešení. Využijeme větu o mocnosti bodu ke kružnici. Označme $T$ zmíněné těžiště, $k$ kružnici opsanou trojúhelníku $C M N$ a rozlišme tři možné případy jejich vzájemné polohy. (Zdůrazněme, že vrcholy $A$ a $B$ vždy leží ve vnější oblasti kružnice $k$, nebot úsečky $M C$ a $N C$ jsou její tětivy.)

Je-li $T \in k$, pak $|A N| \cdot|A C|=|A T| \cdot|A M|$, tedy

$$
\frac{b}{2} \cdot b=\left(\frac{2}{3} t_{a}\right) \cdot t_{a}, \quad \text { neboli } \quad 4 t_{a}^{2}=3 b^{2}
$$

stejně odvodíme i rovnost $4 t_{b}^{2}=3 a^{2}$. Vynásobením obou rovností a následným odmocněním dostaneme $4 t_{a} t_{b}=3 a b$, což je rovnost ze zadání úlohy.

Ležíli bod $T$ ve vnitřní oblasti kružnice $k$, pak platí nerovnost $|A N| \cdot|A C|<$ $<|A T| \cdot|A M|$ (platí totiž rovnost $|A N| \cdot|A C|=\left|A T^{\prime}\right| \cdot|A M|$, kde $T^{\prime}$ je průsečík úsečky $A T$ s kružnicí $k$, takže $\left.\left|A T^{\prime}\right|<|A T|\right)$. Postupem z předchozího odstavce tentokrát vyjde nerovnost $4 t_{a} t_{b}>3 a b$.

Leží-li bod $T$ ve vněš̌̌ oblasti kružnice $k$, pak platí nerovnost $|A N| \cdot|A C|>|A T| \cdot|A M|$ (platí totiž rovnost $|A N| \cdot|A C|=\left|A T^{\prime}\right| \cdot|A M|$, kde $T^{\prime}, T^{\prime} \neq M$, je průsečík polopřímky $T M$ s kružnicí $k$, takže $\left.\left|A T^{\prime}\right|>|A T|\right)$. V tomto případě vyjde nerovnost $4 t_{a} t_{b}<3 a b$.

Tím je důkaz u konce. Všimněme si jedné zajímavosti, která z něj plyne: rovnost $4 t_{a} t_{b}=3 a b$ v libovolném trojúhelníku $A B C$ platí, jedině když zároveň $4 t_{a}^{2}=3 b^{2}$ a $4 t_{b}^{2}=$ $=3 a^{2}$.

Za úplné řešení je 6 bodů. Za důkaz toho, že rovnost ze zadání platí, pokud body $C, M, N, T$ leží na kružnici, udělte 2 body, za důkaz opačné implikace 4 body.

4. Danou nerovnici ekvivalentně upravíme na

$$
\frac{2 x^{3}+(a-2 d) x^{2}+(b-2 a) x+c}{x^{2}-d x-a} \geqq 0 .
$$

Nerovnici tvaru $\frac{A(x)}{B(x)} \geqq 0$ umíme vyřešit, známe-li reálné kořeny obou mnohočlenů $A(x), B(x)$. Odpovídající množiny jejich reálných kořenů označme $\mathrm{A}, \mathrm{B}$. Označíme-li $\mathrm{R}$ množinu řešení nerovnice $\frac{A(x)}{B(x)}>0$, která je zřejmě ekvivalentní nerovnici $A(x) B(x)>0$, bude množinou řešení původní nerovnice $\frac{A(x)}{B(x)} \geqq 0$ množina $(\mathrm{R} \cup \mathrm{A}) \backslash \mathrm{B}$.

Při řešení nerovnice $A(x) B(x)>0$ můžeme z rozkladu její levé strany odstranit libovolný kvadratický trojčlen $x^{2}+p x+q$ se záporným diskriminantem, a protože nás zajímá řešení nerovnice $A(x) B(x)>0$ zejména pro $x \notin \mathrm{A} \cup \mathrm{B}$, tak i libovolnou mocninu $(x-\alpha)^{n}$ se sudým exponentem. Tak se vždy dostaneme $\mathrm{k}$ nerovnici tvaru

$$
\left(x-\alpha_{1}\right)\left(x-\alpha_{2}\right) \ldots\left(x-\alpha_{k}\right)>0,
$$

kde $\alpha_{1}<\alpha_{2}<\ldots<\alpha_{k}$ jsou ty reálné kořeny mnohočlenu $A(x) B(x)$, které měly lichou násobnost. Rešením poslední nerovnice je pro $k=1$ interval $\left(\alpha_{1}, \infty\right)$, pro $k=2$ sjednocení $\left(-\infty, \alpha_{1}\right) \cup\left(\alpha_{2}, \infty\right)$, pro liché $k \geqq 3$ sjednocení $\left(\alpha_{1}, \alpha_{2}\right) \cup \ldots \cup\left(\alpha_{k-2}, \alpha_{k-1}\right) \cup\left(\alpha_{k}, \infty\right)$ a pro sudé $k>2$ sjednocení $\left(-\infty, \alpha_{1}\right) \cup \ldots \cup\left(\alpha_{k-2}, \alpha_{k-1}\right) \cup\left(\alpha_{k}, \infty\right)$.

Vraẗme se ted' k nerovnici (1). Protože $x=0$ je jejím řešením, musí být nula kořenem čitatele, ne však kořenem jmenovatele, proto $c=0$ a $a \neq 0$. Navíc z toho, že nula je „izolovaným“ řešením, plyne podle našich předchozích úvah, že nula je kořenem sudé násobnosti, tedy dvojnásobným. Proto je také $b-2 a=0$.

Protože do množiny řešení patří interval $(4, \infty)$, ne však jeho krajní bod $x=4$, je číslo 4 kořenem jmenovatele, takže $a+4 d=16$. Po dosazení $a=16-4 d$ a rozkladu jmenovatele dostaneme ekvivalentní nerovnici

$$
\frac{x^{2}(x+8-3 d)}{(x-4)(x-d+4)} \geqq 0 .
$$

Odtud však plyne, že řešením nerovnice

$$
(x-4)(x+8-3 d)(x-d+4)>0
$$

musí být interval $(4, \infty)$, proto $3 d-8=d-4$, neboli $d=2, a=8, b=16, c=0$. Pro tyto hodnoty tak dostáváme nerovnici

$$
\frac{x^{2}(x+2)}{(x-4)(x+2)} \geqq 0
$$

jejíž množinou řešení je skutečně $\{0\} \cup(4,+\infty)$.

Za úplné řešení je 6 bodů. Nestrhávejte body, pokud řešitel tvrzení o násobnosti nulového kořene uvede bez řádného zdůvodnění. Za nalezení rovností $c=0, a+4 d=16$ udělte po 1 bodu. Je-li řešení vedeno tak, že v jeho závěru je nutná zkouška, a přitom o ní není ani zmínka, strhněte 1 bod.