File size: 19,338 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 | # XVI РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Задачите и решенијата се скенирани од книгата<br>Десет години републички натпревари по математика '86- '95<br>подготвена од Илија Јанев, Никола Петрески и Милчо Аврамоски
## VI ОДДЕЛЕНИЕ
1. Најди ги сите двоцифрени и трицифрени броеви $a$, такви што помножени со 7 даваат куб на природен број.
2. Една продавница треба да добие 1100 бонбониери. Во складиштето за снабдување има доволно пакети од по 70,40 и 25 бонбониери. Цените на превозот за еден пакет се соодветно 20,10 и 7 денари. Од кои пакети и во колкава количина треба продавницата да порача за трошоците на превозот да бидат најмали?
3. Даден е полиномот $P(x)=2 x^{4}+x^{3}+4 x^{2}+x+2$.
a) Разложи го полиномот $P(x)$ на производ од два полинома од втор степен.
б) Докажи дека полиномот $P(x)$ е делив со 2 за секој природен број $x$.
4. Околу рамностраниот триаголник $A B C$ опишана е кружница. На кружниот лак $A B$ избрана е произволна точка $M$. Докажи дека $\overline{M C}=\overline{M A}+\overline{M B}$.
5. Две кружници $k_{1}\left(S_{1}, r\right)$ и $k_{2}\left(S_{2}, r\right)$ се сечат во точките $A$ и $B$ и притоа $S_{2} \in k_{1}$. Низ точката $A$ повлечена е права $p$, која кружниците $k_{1}$ и $k_{2}$ ги сече во точките $C$ и $D$. Докажи дека триаголникот $B D C$ е рамностран.
## XVI (91.VII.1)
Од условот $7 a=b^{3}$ следува дека $b$ е делив со 7 , т.е. $b=7 k$. Тогаш:
$$
7 a=(7 k)^{3}, a=49 k^{3}
$$
1) Ако $k=1$, тогаш $a=49$.
2) Ако $k=2$, тогаш $a=392$.
3) Ако $k=3$, тогаш $a=1323$ (четирицифрен број).
Следствено, бараните броеви се 49 и 392.
## XVI (91.VII.2)
Цената на превозот на една бонбониера од првиот вид пакети, со 70 бонбониери, е $\frac{20}{70}$, односно $\frac{2}{7}$ денари, од вториот вид пакети е $\frac{1}{4}$ денари, а од третиот е $\frac{7}{25}$ денари. Бидејќи $\frac{1}{4}<\frac{7}{25}<\frac{2}{7}$, следува дека најевтин е превозот на бонбониерите од вториот вид пакети. Но, $1100=40 \cdot 27+20$. Тоа значи дека ако се земат 27 пакети од по 40 бонбониери, ќе недостасуваат 20 бонбониери, а пакети од по 20 бонбониери нема. Понатаму од:
$$
\begin{aligned}
1100 & =40 \cdot 26+60 \\
& =40 \cdot 25+100 \\
& =40 \cdot 25+25 \cdot 4
\end{aligned}
$$
заклучуваме дека треба да се порачаат 25 пакети од по 40 бонбониери и 4 пакети од по 25 бонбониери. (Во тој случај цената е најмала и изнесува $25 \cdot 10+4 \cdot 7=278$ денари.)
## XVI (91.VII.3)
a).
$$
\begin{aligned}
P(x) & =2 x^{4}+x^{3}+4 x^{2}+x+2=\left(2 x^{4}+4 x^{2}+2\right)+x^{3}+x= \\
& =2\left(x^{4}+2 x^{2}+1\right)+x\left(x^{2}+1\right)=2\left(x^{2}+1\right)^{2}+x\left(x^{2}+1\right)= \\
& =\left(x^{2}+1\right)\left[2\left(x^{2}+1\right)+x\right]=\left(x^{2}+1\right)\left(2 x^{2}+x+2\right)
\end{aligned}
$$
б) Го запишуваме полиномот во видот $P(x)=2\left(x^{2}+1\right)^{2}+x\left(x^{2}+1\right)$. Очигледно, првиот собирок е делив со 2 за секој $x \in \mathbb{N}$. За $P(x)$ да биде делив со 2 , треба да покажеме дека и вториот собирок, изразот $x\left(x^{2}+1\right)$, е делив со 2. Броевите $x$ и $x^{2}+1$ се со различна парност, т.е. еден од нив е секогаш парен, па нивниот производ е сигурно делив со 2 за секој $x \in \mathbb{N}$. Следствено и полиномот $P(x)$ е делив со 2 за секој $x \in \mathbb{N}$.
## XVI (91.VII.4)
Нека $M$ е произволна точка на лакот $A B$ од опишаната кружница околу триаголникот $A B C$. Треба да покажеме дека:
$(*)$
$$
\overline{M A}+\overline{M B}=\overline{M C}
$$
За таа цел, на отсечката $M C$ избираме точка $D$ таква што:
$$
\overline{M D}=\overline{M A}
$$
Тогаш триаголникот $A M D$ е рамностран, бидејќи $\measuredangle A M D=\measuredangle A B C=60^{\circ}$, како периферни агли на ист кружен лак $A C$ (црт. 1). Треба уште да докажеме дека:
$$
\overline{M B}=\overline{D C}
$$
па имајќи го предвид равенството (1) ќе следува и точноста на равенството (*).
За да ја докажеме точноста на равенството (2), ќе докажеме дека $\triangle B M A \cong \triangle C D A$.
Црт. 1
$1^{0} \overline{B A}=\overline{C A}$, како страни на рамностран триаголник.
$2^{0} \beta=\gamma$, како периферни агли над ист кружен лак $A M$.
Следствено, $\triangle B M A \cong \triangle C D A$ по признакоо АСА. Оттука следува точноста на равенството (2), па имајќи го предвид равенството (1) добиваме:
$$
\overline{M A}+\overline{M B}=\overline{M D}+\overline{D C}=\overline{M C}
$$
Со тоа равенството (*) е докажано.
## XVI (91.VII.5)
Нека кружниците $k_{1}\left(S_{1}, r\right)$ и $k_{2}\left(S_{2}, r\right)$ се сечат во точките $A$ и $B$ и нека правата $p$ што минува низ точката $A$ ги сече кружниците во точките $C$ и $D$ (црт. 2). За да докажеме дека $\triangle B C D$ e рамностран, доволно е да докажеме дека тој има два агла од по $60^{\circ}$. (Зошто?)
Црт. 2
Очигледно, триаголниците $S_{1} S_{2} A$ и $S_{1} S_{2} B$ се рамнострани, бидејќи $\overline{S_{1} S_{2}}=\overline{S_{1} A}=\overline{S_{1} B}=\overline{S_{2} A}=\overline{S_{2} B}=r$. Значи, $\angle A S_{1} B=\measuredangle A S_{2} B=120^{\circ}$, а нивните соодветни периферни агли се $\gamma=\delta=60^{\circ}$.
Следствено, во $\triangle B C D$ два агла $\gamma$ и $\delta$ се еднакви на $60^{\circ}$, од што следува дека тој триаголник е рамностран.
## VIII ОДДЕЛЕНИЕ
1. Докажи дека збирот $1^{1991}+2^{1991}+3^{1991}+4^{1991}$ е делив со 10 .
2. Докажи дека во круг со дијаметар $18 \mathrm{~cm}$ не можат да се сместат 400 точки, такви што растојанието помеѓу кои било две од нив да биде поголемо од $1 \mathrm{~cm}$.
3. Еден патник тргнал од местото $A$ кон железничката станица. За првиот час тој поминал $3,5 \mathrm{~km}$ и пресметал дека ако се движи со истата брзина ќе задоцни 1 час. Затоа почнал да се движи со брзина од $5 \mathrm{~km}$ на час и пристигнал 30 минути пред тргнувањето на возот. Пресметај го растојанието од местото $A$ до железничката станица.
4. Во рамнокрак триаголник $A B C$, со крак $\overline{A C}=\overline{B C}=12 \mathrm{~cm}$, повлечена е висината $C D$ на основата $A B$. Низ средината $S$ на висината повлечена е права $p$ - паралелна со еден од краците, која ги сече другите две страни во точките $M$ и $N$. Пресметај ја должината на отсечката $M N$.
5. На страната $A C$ на триаголникот $A B C$ избрана е точка $S$, а на страната $B C$ точка $P$, такви што $\overline{A S}: \overline{S C}=1: 3$ и $\overline{B P}: \overline{P C}=1: 4$. Одреди го односот $\overline{S T}: \overline{T B}$, ако $T$ е пресечна точка на отсечките $A P$ и $B S$.
## XVI (91.VIII.1)
За да докажеме дека дадениот збир е делив со 10 , доволно е да докажеме дека тој збир завршува на 0. За таа цел е потребно да ја одредиме последната цифра на секој од степените $1^{1991}, 2^{1991}, 3^{1991}$ и $4^{1991}$.
Очигледно $1^{1991}=1$. Бидејќи $2^{1}=2,2^{2}=4,2^{3}=8,2^{4}=16,2^{5}=32,2^{6}=64, \ldots$ заклучуваме дека степените на бројот 2 завршуваат на една од цифрите: 2,4 , 8 или 6 и по тој ред се повторуваат, во зависност од тоа дали показателот при делење со 4 дава остаток $1,2,3$ или е делив со 4 . Бидејќи $1991=4.497+$ 3 , т.е. при делење со 4 дава остаток 3 , степенот $2^{1991}$ ќе завршува на 8 .
Бидејќи $3^{1}=3,3^{2}=9,3^{3}=27,3^{4}=81,3^{5}=243,3^{6}=729, \ldots$ заклучуваме дека степените на бројот 3 завршуваат на $3,9,7$ или 1 , во зависност од тоа дали показателот при делење со 4 дава остаток $1,2,3$ или е делив со 4 . Но, $1991=4 \cdot 497+3$, па следува дека степенот $3^{1991}$ ќе завршува на 7.
Од $4^{1}=4,4^{2}=16,4^{3}=64,4^{4}=256, \ldots$ заклучуваме дека степените на бројот 4 завршуваат на 4 или на 6 , во зависност од тоа дали показателот е непарен или парен број. Значи, $4^{1991}$ ќе завршува на 4.
Следствено, збирот $1^{1991}+2^{1991}+3^{1991}+4^{1991}$ ќе завршува на $1+8+7+4$, т.е. на 0 , од каде што следи дека тој збир е делив со 10.
## XVI (91.VIII.2)
Нека секоја од точките биде центар на круг со радиус $0,5 \mathrm{~cm}$. Бидејќи, по услов, растојанието помеѓу кои било од нив е поголемо од $1 \mathrm{~cm}$, ќе следува дека кои било два круга немаат заедничка област. Но, точки можеме да распоредиме и на самата кружница (црт. 3). Да ја споредиме плоштината на кругот со радиус $9,5 \mathrm{~cm}$ со збирот на плоштините на сите 400 кругови со радиус $0,5 \mathrm{~cm}$. Имаме:
Црт. 3
$$
\begin{aligned}
& P_{1}=9,5^{2} \pi=90,25 \pi \\
& P_{2}=400 \cdot 0,5^{2} \pi=100 \pi
\end{aligned}
$$
Бидејќи $P_{2}>P_{1}$, следува дека во круг со радиус $9 \mathrm{~cm}$ не можат да се распоредат 400 точки, такви што растојанието помеѓу кои било две од нив да е поголемо од $1 \mathrm{~cm}$.
## XVI (91.VIII.3)
Прв пачин Нека $x$ е должината на преостанатиот пат. Ако патникот се движи со брзина од $3,5 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ тој ќе задоцни 1 час, т.е. потребното време во тој случај е $\frac{x}{3,5}-1$ часови. Ако, пак, патникот се движи со брзина од $5 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$, тогаш тој стигнува половина час порано, па времето во овој случај е $\frac{x}{5}+\frac{1}{2}$ часови. Според тоа, ја имаме равенката $\frac{x}{3,5}-1=\frac{x}{5}+\frac{1}{2}$, од каде што добиваме:
$$
\begin{aligned}
20 x-70 & =14 x+35 \\
20 x-14 x & =70+35 \\
6 x & =105 \\
x & =17,5 .
\end{aligned}
$$
Следствено, растојанието од местото $A$ до железничката станица е: $3,5 \mathrm{~km}+17,5 \mathrm{~km}=21 \mathrm{~km}$.
Вйор начии. Нека $t$ е времето од поаѓањето на патникот до тргнувањето на возот. Ако патникот се движел со брзина од $3,5 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$, ќе му треба време од ( $t+1$ ) часови, па изминатиот пат $S=3,5(t+1)$. Но, патникот 1 час се движел со брзина од $3,5 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$, а $t-1-\frac{1}{2}$ часови со брзина од $5 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$, т.е. изминал пат $S=3,5+5(t-1,5)$. Од равенката:
$$
3,5(t+1)=3,5+5(t-1,5)
$$
добиваме дека $t=5$ часа. Тогаш за патот $S$ наоѓаме:
$$
S=3,5(t+1)=3,5 \cdot 6=21
$$
т.е. растојанието од местото $A$ до железничката станица е $21 \mathrm{~km}$.
Треї начин. Нека $t$ е времето по изминатите $3,5 \mathrm{~km}$, тогаш од условот $3,5(t+1)=5(t-0,5)$ добиваме $t=4$, а потоа $S=3,5+3,5(t+1)=21$.
Значи, растојанието од местото $A$ до железничката станица е $21 \mathrm{~km}$.
## XVI (91.VIII.4)
Нека $\triangle A B C$ е рамнокрак со крак $\overline{A C}=\overline{B C}=12 \mathrm{~cm}$ и нека правата $p$, јшто минува низ средината $S$ на висината $C D$ и е паралелна со кракот $A C$, ја сече основата $A B$ во точката $M$, а кракот $B C$ во точката $N$ (црт. 4). Треба да ја одредиме должината на отсечката $M N$.
Отсечката $M S$ е средна линија во триаголникот $A D C$, бидејќи $S$ е средина на страната $C D$ и $M S \| C D$. Оттука следува дека $M$ е средина на страната $A D$, т.е. $\overline{A M}=\overline{M D}$. Но, $\overline{A D}=\overline{D B}$, па следува дека $\overline{A M}=\frac{1}{4} \widehat{A B}$, а $\overline{M B}=\frac{3}{4} \overline{A B}$, т.е.
$$
\overline{M B}: \overline{A B}=3: 4
$$
Очигледно, триатөнниците $M B N$ и $A B C$ се слични
Црт. 4 ( $\measuredangle B$ е заеднички, а $\measuredangle M=\measuredangle A$ како агли со паралелни краци). Од сличноста на овие триаголници следува пропорцијата:
$$
\overline{M N}: \overline{A C}=\overline{M B}: \overline{A B}
$$
Имајќи го предвид равенството (1) и условот $\overline{A C}=12$ добиваме:
$$
\begin{aligned}
& \overline{M N}: 12=3: 4 \\
& \overline{M N}=\frac{3 \cdot 12}{4}=9
\end{aligned}
$$
Значи, должината на отсечката $M N$ е $9 \mathrm{~cm}$.
## XVI (91.VIII.5)
Нека точките $S$ и $P$ се такви што $\overline{A S}: \overline{S C}=1: 3$ и $\overline{B P}: \overline{P C}=1: 4$ (црт. 5). Треба да го одредиме односот $\overline{S T}: \overline{T B}$. За таа цел низ $S$ повлекуваме права $p \| A P$. Нека со $D$ го означиме пресекот на правата $p$ и отсечката $B C$. Тогаш, според Талесовата теорема, имаме:
$$
\begin{aligned}
\overline{A S}: \overline{A C} & =\overline{P D}: \overline{P C} \\
& 1: 4=\overline{P D}: \overline{P C} \\
\overline{P D} & =\frac{1}{4} \overline{P C} . \text { Но } \overline{P C}=\frac{4}{5} \overline{B C}
\end{aligned}
$$
па добиваме
$$
\overline{P D}=\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{5} \overline{B C}=\frac{1}{5} \overline{B C}
$$
Црт. 5
По услов $\overline{B P}=\frac{1}{5} \overline{B C}$, па следува дека $\overline{B P}=\overline{P D}$, т.е. точката $P$ е средина на отсечката $B D$. Бидејќи TPIISD, следува дека отсечката $T P$ е средна линија во $\triangle B D S$, односно точката $T$ е средина на отсечката $B S$. Следствено:
$$
\overline{S T}: \overline{T B}=1: 1
$$
Забелешка. Задачата може на сличен начин да се реши ако низ темето $B$ се повлече права $p \| A P$ и нејзиниот пресек со правата $A C$ се означи со $D$. Во тој случај треба да се докаже дека $A T$ е средна линија на триаголникот $D B S$. Направи цртеж и спроведи го доказот сам.
|