# Úlohy domácího kola kategorie B 1. Do tabulky $4 \times 4$ jsou vepsána kladná reálná čísla tak, že součin v každé pětici tvaru 母 je rovný 1. Zjistěte maximální počet rüzných čısel zapsaných v tabulce. ŘEŠEní. Označme $a, b, c, d, e, f, g, h, i$ čísla vepsaná do levého horního čtverce $3 \times 3$ tabulky (obr. 1). Porovnáme-li součiny pro pětice tvaru $\mathbb{\text { a }}$ 且 umístěné v této části tabulky, musí platit $a b c d e=b d e f g$, neboli $a c=f g$. Analogicky pro pětice $€ \mathrm{a}$ 曲 nám vyjde $a h f d i=c i g d h$, neboli $a f=c g$. Protože jde vesměs o kladná čísla, plyne z obou rovností $f=c$ a $g=a$. Zároveň si uvědomme, že tuto vlastnost (tj. rovnost čísel v protějších rozích čtverce $3 \times 3$ ) musí mít každý ze čtyř takových čtverců, které v tabulce existují. To využijeme při dalším doplňování dané tabulky. ![](https://cdn.mathpix.com/cropped/2024_04_17_fca565adf729549b0cd4g-01.jpg?height=260&width=263&top_left_y=973&top_left_x=367) | $a$ | $b$ | $c$ | | | :--- | :--- | :--- | :--- | | $h$ | $d$ | $i$ | | | $f$ | $e$ | $g$ | | | | | | | Obr. 1 ![](https://cdn.mathpix.com/cropped/2024_04_17_fca565adf729549b0cd4g-01.jpg?height=260&width=534&top_left_y=972&top_left_x=1164) Obr. 2 Uvažujme opět umístění $\mathbb{\mathrm { v }} \mathrm{v}$ levém horním rohu dané tabulky $\mathrm{s}$ vepsanými čísly $a, b, c, d, e$, doplňme další čísla podle právě dokázané vlastnosti a označme $x$ chybějící číslo v pětici 团(obr. 2). Porovnáním obou shodných součinů dostáváme $a b c d e=a b d e x$, neboli $x=c$. Kdybychom stejnou úvahu udělali pro pětice polí $\mathbb{Q}$ a $\boxminus$, jež dostaneme z uvažovaných pětic překlopením podle svislé osy dané tabulky, vyjde nám analogická rovnost i pro další dvě dvojice polí tabulky (obr. 3). ![](https://cdn.mathpix.com/cropped/2024_04_17_fca565adf729549b0cd4g-01.jpg?height=261&width=266&top_left_y=1691&top_left_x=512) Obr. 3 | $a$ | $b$ | $c$ | $e$ | | :--- | :--- | :--- | :--- | | $b$ | $d$ | $y$ | $c$ | | $c$ | $e$ | $a$ | $b$ | | $y$ | $c$ | $b$ | $d$ | Obr. 4 Ted' už máme tabulku vyplněnou celou až na dvě políčka, do kterých vepíšeme číslo $y$ (obr.4). Porovnáním součinů v obou vyznačených pěticích dostáváme $a b c d e=a b c d y$, neboli $y=e$. Analogická rovnost musí ovšem platit i pro druhá dvě centrální pole tabulky ležící na druhé úhlopříčce, tj. $d=a$. Stačí, abychom celou úvahu zopakovali pro pětice polí, jež vzniknou z uvažovaných pětic překlopením podle svislé osy dané tabulky. Všimněme si ted' ve vyplněné tabulce pětic polí vyznačených na obr. 5. Žrejmě musí platit $a^{2} b c e=a b c e^{2}$, neboli $a=e$. Vidíme, že tabulka obsahuje nejvýše tři rưzná čísla $a, b, c$ (obr. 6), přičemž $a^{3} b c=1$. Nyní zbývá ověřit, že stejný součin $a^{3} b c$ má každá pětice polí tvaru $\$$, kterou lze do tabulky umístit. Protože vyplněná tabulka je osově souměrná podle obou úhlopřŕček, a tedy i středově souměrná, stačí to ověřit jen pro čtyři možné polohy stejně orientovaných pětic (např. 母 v obvyklé poloze písmene $\mathrm{T}$ ). | $a$ | $b$ | $c$ | $e$ | | :--- | :--- | :--- | :--- | | $b$ | $a$ | $e$ | $c$ | | $c$ | $e$ | $a$ | $b$ | | $e$ | $c$ | $b$ | $a$ | ![](https://cdn.mathpix.com/cropped/2024_04_17_fca565adf729549b0cd4g-02.jpg?height=252&width=263&top_left_y=427&top_left_x=714) Obr. 5 | $a$ | $b$ | $c$ | $a$ | | :--- | :--- | :--- | :--- | | $b$ | $a$ | $a$ | $c$ | | $c$ | $a$ | $a$ | $b$ | | $a$ | $c$ | $b$ | $a$ | Obr. 6 Odpověd. V tabulce jsou zapsána nejvýše tři různá kladná čísla $a, b, c$, přičemž $a^{3} b c=1$. 2. Určete, kolik čisel můžeme vybrat $z$ množiny $\{1,2,3, \ldots, 75599,75600\}$ tak, aby mezi nimi bylo číslo 75600 a aby pro libovolná dvě vybraná čísla a, b platilo, že a je dělitelem b nebo b dělitelem $a$. (Uved'te všechny možnosti.) ŘEŠENÍ. Uvažujme množinu M, která splňuje podmínky ze zadání. Protože M obsahuje číslo 75600 , musí být aspoň jednoprvková. Dále si všimněme, že pokud z množiny M odstraníme nějaké číslo $a \neq 75600$, dostaneme množinu $\mathrm{M}^{\prime} \subset \mathrm{M}$, která rovněž splňuje dané podmínky. Ověřme to. Množina $\mathrm{M}^{\prime}$ i nadále obsahuje číslo 75600 . Jsou-li $x, y$ libovolná dvě čísla $\mathrm{z}$ množiny $\mathrm{M}^{\prime}$, platí pro ně automaticky, že $x \mid y$ nebo $y \mid x$, protože to pro ně platí jako pro prvky množiny $\mathrm{M}$. Tím jsme vlastně dokázali, že pokud najdeme množinu, která má $m$ prvků a splňuje podmínky zadání, pak existuje $k$-prvková množina požadovaných vlastností pro libovolné $k, 1 \leqq k \leqq m$. Stačí tedy najít vyhovující množinu, která má maximální možný počet prvků. Je-li $a$ libovolný prvek množiny M, je především $a \leqq 75600$. Pokud $a<75600$, musí podle zadání platit, že $a \mid 75600$. Množina M tedy obsahuje jen dělitele čísla 75600 . Prvočíselný rozklad čísla 75600 je $75600=2^{4} \cdot 3^{3} \cdot 5^{2} \cdot 7$. Každý dělitel čísla 75600 má tedy tvar $2^{\alpha} \cdot 3^{\beta} \cdot 5^{\gamma} \cdot 7^{\delta}$, kde $0 \leqq \alpha \leqq 4,0 \leqq \beta \leqq 3,0 \leqq \gamma \leqq 2,0 \leqq \delta \leqq 1$. Každý prvek $\mathrm{M}$ je proto charakterizován uspořádanou čtveřicí $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ odpovídajících exponentů v uvedeném rozkladu na prvočinitele. Jsou-li $p$ a $p^{\prime}$ dva různé prvky $\mathrm{M}$ a platí-li například $p0$, právě když $p \in\left(-\frac{2}{3}, 2\right)$. Dosazením $x=-1$ snadno vidíme, že rovnice (4) má kořen -1 jen pro $p=\frac{4}{3}$. Rovnice (3) má proto tři různá řešení, právě když $p \in\left(-\frac{2}{3}, 0\right) \cup\left(0, \frac{4}{3}\right) \cup\left(\frac{4}{3}, 2\right)$. Obráceně, má-li rovnice (3) tři různá řešení, má tři různá řešení i soustava (2), (3), která je však pro $p \neq 0$ a $p \neq 2$ ekvivalentní $\mathrm{s}$ danou soustavou. Odpověd'. Daná soustava má v oboru reálných čísel právě tři řešení, právě když $p \in\left(-\frac{2}{3}, 0\right) \cup\left(0, \frac{4}{3}\right) \cup\left(\frac{4}{3}, 2\right)$. Poznámka. Úlohu je možno řešit více způsoby - například z první rovnice vyjádřit neznámou $y$ pomocí $x$ a to dosadit do druhé rovnice, anebo první rovnici vydělit $x$ a druhou $y$ a získané rovnice odečist. Oba tyto způsoby opět vedou na kubickou rovnici (3). 6. Je dán rovnostranný trojúhelník $M P Q$. Najděte množinu vrcholů $C$ všech trojúhelníkư $A B C$ takových, že body $P, Q$ jsou paty výšek $z$ vrcholu $A, B$ a bod $M$ je střed strany $A B$. ŘEŠENí. Uvažujme trochu obecnější úlohu. Předpokládejme jen, že trojúhelník $M P Q$ je rovnoramenný se základnou $P Q$, pričemž $|\Varangle P M Q|=\varphi$. Označme standardně $\alpha, \beta, \gamma$ vnitřní úhly trojúhelníku $A B C$. Body $P, Q$ jsou paty výšek z bodů $A, B$, takže body $A, B, P, Q$ leží na kružnici se středem $M$ (jde o Thaletovu kružnici nad průměrem $A B$ ). To znamená, že $|M A|=|M B|=|M P|=|M Q|$, a tedy trojúhelník $A M Q$ (pokud $A \neq Q)$ je rovnoramenný; analogicky trojúhelník $B M P$. Potom platí $$ \begin{gathered} |\Varangle A M Q|=180^{\circ}-2|\Varangle M A Q|, \quad|\Varangle B M P|=180^{\circ}-2|\Varangle M B P|, \\ |\Varangle P C Q|=\gamma . \end{gathered} $$ Dále rozeberme několik případů podle toho, zda má být trojúhelník $A B C$ ostroúhlý, pravoúhlý, anebo tupoúhlý. Příad 1. Trojúhelník $A B C$ je ostroúhlý. Zřejmě body $M$ a $C$ leží v opačných polorovinách určených přímkou $P Q$. Navíc platí $|\Varangle M A Q|=\alpha,|\Varangle M B P|=\beta$ a $|\Varangle A M Q|+\varphi+$ $+|\Varangle B M P|=180^{\circ}$, odkud po dosazení (1) dostáváme $\gamma=180^{\circ}-\alpha-\beta=90^{\circ}-\frac{1}{2} \varphi$. Případ 2. Trojúhelník $A B C$ má při vrcholu $A$ pravý úhel. Zřejmě body $M$ a $C$ leží v opačných polorovinách určených přímkou $P Q$. Dále $A \equiv Q$ a $|\Varangle B M P|=180^{\circ}-\varphi$. Z (1) potom vyplývá $\beta=|\Varangle M B P|=\frac{1}{2} \varphi$, a tedy $\gamma=90^{\circ}-\frac{1}{2} \varphi$. Pokud je pravý úhel prri vrcholu $B$, analogicky dostaneme $\gamma=90^{\circ}-\frac{1}{2} \varphi$. ![](https://cdn.mathpix.com/cropped/2024_04_17_fca565adf729549b0cd4g-08.jpg?height=580&width=501&top_left_y=1279&top_left_x=427) Obr. 11 ![](https://cdn.mathpix.com/cropped/2024_04_17_fca565adf729549b0cd4g-08.jpg?height=672&width=520&top_left_y=1214&top_left_x=1128) Obr. 12 Příad 3. Trojúhelník $A B C$ má při vrcholu $A$ tupý úhel. Zřejmě body $M$ a $C$ leží v opačných polorovinách určených přímkou $P Q$. Přitom $|\Varangle M A Q|=180^{\circ}-\alpha,|\Varangle M B P|=\beta$ a $\varphi-|\Varangle A M Q|+|\Varangle B M P|=180^{\circ}$, odkud po dosazení (1) dostáváme $\gamma=180^{\circ}-\alpha-$ $-\beta=90^{\circ}-\frac{1}{2} \varphi$. Pokud je tupý úhel při vrcholu $B$, analogicky dostaneme $\gamma=90^{\circ}-\frac{1}{2} \varphi$. Případ 4. Trojúhelník $A B C$ má při vrcholu $C$ tupý úhel. Zřejmě body $M$ a $C$ leží ve stejné polorovině určené přímkou $P Q$. Dále z pravoúhlých trojúhelníků $A B Q$ a $A B P$ dostáváme $|\Varangle M A Q|=\alpha,|\Varangle M B P|=\beta$ a $|\Varangle A M Q|+|\Varangle B M P|=180^{\circ}+\varphi$. Z (1) potom vyplývá $\gamma=90^{\circ}+\frac{1}{2} \varphi$. ![](https://cdn.mathpix.com/cropped/2024_04_17_fca565adf729549b0cd4g-09.jpg?height=708&width=442&top_left_y=199&top_left_x=478) Obr. 13 ![](https://cdn.mathpix.com/cropped/2024_04_17_fca565adf729549b0cd4g-09.jpg?height=525&width=502&top_left_y=342&top_left_x=1142) Obr. 14 Zřejmě trojúhelník $A B C$ nemůže mít při vrcholu $C$ pravý úhel. Jinak by body $C$, $P, Q$ splynuly. Celkově jsme tedy dostali, že pokud bod $C$ leží v polorovině opačné k polorovině $P Q M$, je $|\Varangle P C Q|=90^{\circ}-\frac{1}{2} \varphi$, a pokud bod $C$ leží v polorovině $P Q M$, je $|\Varangle P C Q|=90^{\circ}+\frac{1}{2} \varphi$. Množinou všech takových bodů $C$ je tedy kružnice, označme ji $k$, nad tětivou $P Q$ s výjimkou bodů $P, Q$ (kde větší oblouk kružnice $k$ je částí množiny všech bodů $X$ takových, že $\left.|\Varangle P X Q|=90-\frac{1}{2} \varphi\right)$. Obráceně necht̉ $C \in k \backslash\{P, Q\}$ a $M P Q$ je rovnoramenný trojúhelník se základnou $P Q$. Potom si snadno uvědomíme, jako bychom sestrojili body $A, B$. Bod $A$ leží na př́ímce $C Q$ a na přímce, která je kolmá na $C P$ a prochází bodem $P$. Analogicky dostaneme bod $B$. V takovémto trojúhelníku $A B C$ budou body $P, Q$ patami výšek z vrcholů $A, B$. Stačí tedy dokázat, že $M$ je střed $A B$. Označme $N$ střed strany $A B$. Dokážeme, že $M \equiv N$. Označme $\psi=|\Varangle P N Q|$. Žrejmě bod $N$ leží v polorovině $P Q M$ a je středem kružnice, na které leží body $A, B, P, Q$, takže trojúhelník $N P Q$ je rovnoramenný se základnou $P Q$. Přitom z výše uvedených úvah vyplývá, že pokud bod $C$ leží v polorovině opačné k polorovině $P Q M$, je $\gamma=90^{\circ}-\frac{1}{2} \psi$, a pokud bod $C$ leží v polorovině $P Q M$, je $\gamma=90^{\circ}+\frac{1}{2} \psi$. To znamená, že $\psi=\varphi$. Navíc oba body $M$ a $N$ leží na ose úsečky $P Q$. Takže nutně $M \equiv N$, a tedy $M$ je opravdu střed strany $A B$. Odpověd. Hledanou množinou všech vrcholů $C$ je kružnice $k \mathrm{~s}$ výjimkou bodů $P, Q$. Speciálně pro $\varphi=60^{\circ}$ je $k$ kružnice souměrně sdružená $\mathrm{s}$ kružnicí opsanou trojúhelníku $M P Q$ podle přímky $P Q$. JINÉ ŘEŠENí. Uvažujme znovu obecnější úlohu jako v předcházejícím řešení. Opět si uvědomme, že body $A, B, P, Q$ leží na kružnici se středem $M$. Vzhledem k tomu, že $M$ je střed úsečky $A B$, leži aspoň jeden z bodů $A, B$ nutně v polorovině $P Q M$. Bez újmy na obecnosti necht̉ je to bod $B$. Potom z věty o obvodových úhlech vyplývá, že $|\Varangle Q B P|=\frac{1}{2} \varphi$. Dále $$ |\Varangle B C Q|=90^{\circ}-|\Varangle Q B C|=90^{\circ}-|\Varangle Q B P|=90^{\circ}-\frac{\varphi}{2} . $$ Pokud $\gamma<90^{\circ}$, leží bod $C$ v polorovině opačné k polorovině $P Q M$ a platí $\gamma=$ $=|\Varangle B C Q|=90^{\circ}-\frac{1}{2} \varphi$. Pokud $\gamma>90^{\circ}$, leží bod $C$ v polorovině $P Q M$ a platí $\gamma=180^{\circ}-|\Varangle B C Q|=90^{\circ}+\frac{1}{2} \varphi$. Další postup je už analogický jako v prvním řešení. Diskusi př́ipadů v obou řešeních můžeme částečně obejít. Stačí si uvědomit několik faktů. Pokud $V$ je průsečíkem výšek v trojúhelníku $A B C$, je bod $C$ průsečíkem výšek v trojúhelníku $A B V$. Proto trojúhelník $A B C$ má vlastnost ze zadání úlohy, právě když ji má trojúhelník $A B C^{\prime}$, kde $C^{\prime}=V$. Znamená to, že množina vrcholů $C$ všech vyhovujících trojúhelníků je totožná $s$ množinou jejich průsečíků výšek $V$. Protože body $C, V$ leží vždy v opačných polorovinách určených přímkou $P Q$ a platí $|\Varangle P V Q|+|\Varangle P C Q|=180^{\circ}$, stačí najít množinu vrcholů $C$ jen v jedné ze zmíněnych polorovin (jak už víme, je jí kružnicový oblouk), v druhé polorovině touto množinou pak musí být doplněk toho oblouku do celé kružnice.