File size: 7,064 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 | # 48. ročník matematické olympiády
## Úlohy II. kola kategorie B
1. Najděte všechny čtveřice přirozených čísel $a, b, c, d$, pro které platí
$$
\begin{aligned}
& a b+c d=1999 \\
& a c+b d=1999 \\
& a d+b c=1999
\end{aligned}
$$
2. Je dán pravouhlý trojúhelník $A B C$, nad jehož odvěsnami $A B$ a $B C$ (jako nad průměry) jsou vně trojúhelníku sestrojeny po řadě polokružnice $k$ a $l$. Vrcholem $B$ ved'te přímku $p$, která protíná polokružnice $k$ a $l$ po řadě v bodech $X$ a $Y$ tak, aby čtyřúhelník $A X Y C$ měl co největší obvod.
3. Najděte všechny možné hodnoty výrazu
$$
\frac{x+y}{x^{2}+y^{2}}
$$
kde $x$ a $y$ jsou libovolná reálná čísla splňující podmínku $x+y \geqq 1$.
4. Necht $A$ a $B$ jsou různé body roviny. Dále je dán orientovaný úhel $\omega\left(0^{\circ}<\omega<90^{\circ}\right)$. Pro libovolný bod $X$ označme po řadě $X_{A}, X_{B}$ obrazy bodu $X$ v otočeních kolem středů $A$ a $B$ o úhel $\omega$. Najděte všechny takové body $X$, pro něž je trojúhelník $X X_{A} X_{B}$ rovnostranný.
II. kolo kategorie B se koná
## v úterý 30. března 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. Po odečtení druhé rovnice od první a třetí rovnice od druhé dostaneme dvě rovnice, které po jednoduché úpravě mají tvar
$$
(a-d)(b-c)=0, \quad(a-b)(c-d)=0
$$
Odtud plyne, že ze čtyř čísel $a, b, c, d$ jsou aspoň tři sobě rovna. Necht je např. $a=b=c$. Po dosazení do první rovnice původní soustavy dostaneme
$$
a^{2}+a d=a(a+d)=1999 .
$$
Jelikož 1999 je prvočíslo, vyhovuje jedině $a=1$ a $a+d=1999$. Odtud plyne, že
$$
a=b=c=1, \quad d=1998 .
$$
Záměnou dostaneme další tři řešení
$$
a=b=d=1, c=1998, \quad a=c=d=1, b=1998, \quad b=c=d=1, a=1998 .
$$
Dosazením se snadno přesvědčíme, že všechny čtyři čtveřice vyhovují.
Za úplné řešení je 6 bodů. Řešení nalezená odhadem, tj. když chybí důkaz, že jiná řešení neexistují, oceňte 2 body, pokud nejsou uvedena všechna řešení, dejte 4 body.
2. Označme $|A B|=a,|B C|=b$ a $\varphi$ velikost úhlu $X A B\left(0<\varphi<90^{\circ}\right.$, obr. 1$)$. Zřejmě je také $|\Varangle C B Y|=90^{\circ}-|\Varangle A B X|=|\Varangle X A B|=\varphi$. Protože délka strany $A C$ čtyřúhelníku $A X Y C$ na poloze bodů $X, Y$ nezávisí, stačí vyšetřovat délku $d$ lomené čáry $A X Y C$, pro kterou platí
$$
\begin{aligned}
d & =|A X|+|X B|+|B Y|+|Y C|= \\
& =a \cos \varphi+a \sin \varphi+b \cos \varphi+b \sin \varphi= \\
& =(a+b)(\sin \varphi+\cos \varphi)= \\
& =\sqrt{2}(a+b)\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \varphi+\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \varphi\right)= \\
& =\sqrt{2}(a+b) \sin \left(\varphi+45^{\circ}\right) \leqq \sqrt{2}(a+b) .
\end{aligned}
$$
Přitom v poslední nerovnosti nastane rovnost, právě když

Obr. 1 $\varphi+45^{\circ}=90^{\circ}$, tj. právě když $\varphi=45^{\circ}$.
Odtud jednoduše plyne konstrukce přímky $p$.
Poznámka. Hodnota $d$ je maximální, právě když je maximální hodnota $d^{2}$, proto můžeme místo $d$ vyšetřovat hodnotu $d^{2}$ :
$$
d^{2}=(a+b)^{2}\left(\sin ^{2} \varphi+2 \sin \varphi \cos \varphi+\cos ^{2} \varphi\right)=(a+b)^{2}(1+\sin 2 \varphi) \leqq 2(a+b)^{2}
$$
Odtud vychází, že $d \leqq \sqrt{2}(a+b)$, přičemž maximální hodnoty dosahuje $d$, právě když $\sin 2 \varphi=1$, tj. $\varphi=45^{\circ}$.
Jiné řešení. Jak jsme už zjistili výše, je $|\Varangle C B Y|=|\Varangle X A B|$, takže oba pravoúhlé trojúhelníky $B C Y$ a $A B X$ jsou podobné $\mathrm{s}$ koeficientem podobnosti $\lambda=|B C|:|A B|=$ $=b: a$. Pro délku $d$ lomené čáry $A X Y C$ tedy platí, že $d=(1+\lambda)(|A X|+|X B|)$ bude maximální, právě když bude maximální součet $|A X|+|X B|$. Z rovnosti $(|A X|+|X B|)^{2}=$ $=a^{2}+2|A X||X B|$ plyne, že uvedený součet bude maximální, právě když bude maximální obsah $\frac{1}{2}|A X||X B|$ trojúhelníku $A B X$, tedy právě když bude trojúhelník $A B X$ rovnoramenný, tj. $|A X|=|X B|$ a $\varphi=45^{\circ}$.
Za úplné řešení je 6 bodů. Konstrukce přímky $p$ není nutná.
3. Abychom určili obor hodnot daného výrazu, najdeme pro každé $s \geqq 1$ všechna ta čísla $p$, pro která má soustava rovnic
$$
x+y=s, \quad \frac{x+y}{x^{2}+y^{2}}=p
$$
v oboru reálných čísel řešení ( $z$ předpokladu $s \geqq 1$ zřejmě plyne, že je $p>0$ ).
$\mathrm{Z}$ první rovnice vyjádříme $y=s-x$ a dosadíme do druhé rovnice. Po úpravě dostaneme pro neznámou $x$ kvadratickou rovnici
$$
2 p x^{2}-2 p s x+s(p s-1)=0 \text {. }
$$
Ta má reálné řešení, právě když je její diskriminant $D=4 p s(2-p s)$ nezáporný. Protože jsou obě čísla $s$ a $p$ kladná, nerovnost $D \geqq 0$ platí, právě když $p s \leqq 2$. To znamená, že uvažovaná soustava rovnic má reálné řešení pro každé $p \leqq \frac{2}{s} \leqq 2$ a speciálně pro $s=1$ pro každé kladné $p \leqq 2$.
Zkoumaný výraz tedy nabývá všech hodnot z intervalu $(0,2\rangle$.
Jiné řešení. Z Cauchyovy nerovnosti $(x+y)^{2} \leqq 2\left(x^{2}+y^{2}\right)$, jež platí pro libovolná reálná čísla $x$ a $y$, plyne za předpokladu $x+y \geqq 1$ odhad
$$
0<\frac{x+y}{x^{2}+y^{2}} \leqq \frac{x+y}{\frac{1}{2}(x+y)^{2}}=\frac{2}{x+y} \leqq 2
$$
Naopak pro každé $p \in(0,2\rangle$ stačí položit např. $x=y=\frac{1}{p}$. Potom
$$
\frac{x+y}{x^{2}+y^{2}}=p \quad \text { a } \quad x+y=\frac{2}{p} \geqq 1 .
$$
Hledanou množinu hodnot tedy tvoří polouzavřený interval $(0,2)$.
Za úplné řešení je 6 bodů. Za důkaz, že hodnoty zkoumaného výrazu padnou do intervalu $(0,2)$ dejte 4 body, za důkaz, že pro každé $p \in(0,2)$ existují odpovídající $x$ a $y$, pro něž se výraz rovná $p$, dejte 2 body.
4. Předpokládejme, že bod $X$ má požadovanou vlastnost, tj. že trojúhelník $X X_{A} X_{B}$ je rovnostranný. Potom jsou trojúhelníky $A X X_{A}$ a $B X X_{B}$ shodné, nebot jsou rovnoramenné se shodným vrcholovým úhlem a shodnou základnou (obr. 2). Proto $|A X|=|B X|$. A protože $\left|\Varangle X_{A} X X_{B}\right|=60^{\circ}$, je trojúhelník $B X X_{B}$ obrazem trojúhelníku $A X X_{A}$ v otočení kolem vrcholu $X$ o úhel $60^{\circ}$. V tomto otočení je obrazem bodu $A$ bod $B$, proto $|\Varangle A X B|=60^{\circ}$. To znamená, že trojúhelník $A B X$ je rovnostranný. Takové body $X$ existují v rovině právě dva.
Za úplné řešení je 6 bodů.

Obr. 2
|