ΈχουμεMihalis_Lambrou έγραψε: Πέμ Αύγ 24, 2023 12:24 am Άσκηση 21. Έστω, με
μη τέλειο τετράγωνο. Αν ισχύει
, δείξτε ότι η ανισότητα βελτιώνεται στην
, άρα
Παίρνουμε
Συνεπώς 
αφού ισχύει επίσης ότι
.Συντονιστές: cretanman, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, socrates
ΈχουμεMihalis_Lambrou έγραψε: Πέμ Αύγ 24, 2023 12:24 am Άσκηση 21. Έστω, με
μη τέλειο τετράγωνο. Αν ισχύει
, δείξτε ότι η ανισότητα βελτιώνεται στην
, άρα
Παίρνουμε
Συνεπώς 
.
και
μη τέλειο τετράγωνο και
, τότε
.
, και η προς απόδειξη μετά από ύψωση στο τετράγωνο , γράφεται
, που ισχύει, διότι
.
και οι συνθήκες γίνονται ίδιες με του λήμματος.
.
είναι ρητός ο
;
και
Επομένως,
, θέτω
και είναι
Θέτω
Το τριώνυμο (ως προς χ) έχει διακρίνουσα
που είναι τέλειο τετράγωνο φυσικού αριθμού. Είναι
, αναγκαστικά 
, τότε
άτοπο.
, τότε
δεκτό.
μας κάνει.Η λύση που έχω κατά νου (παραλλαγή της προηγούμενης) ε'ιναι: ΑνMihalis_Lambrou έγραψε: Τετ Σεπ 13, 2023 11:06 pm Άσκηση 22. Για ποιες τιμές του φυσικού αριθμούείναι ρητός ο
;
, τότε με ύψωση στο τετράγωνο έχουμε
. Άρα
για κάποιο φυσικό
και τότε
. Αν
τότε έχουμε
. Δηλαδή ο
είναι ανάμεσα σε δύο διαδοχικά τέλεια τετράγωνα και άρα ο ίδιος δεν είναι τέλειο τετράγωνο, οπότε
άρρητος. Η μόνη, λοιπόν, εκδοχή που έχουμε ρητό
, ισοδύναμα
, είναι η
, δηλαδή
.
είναι ρητός ο
;
για το οποίο ισχύει το συμπέρασμα.Έστω ότι για κάποιοMihalis_Lambrou έγραψε: Σάβ Σεπ 16, 2023 9:08 pm Άσκηση 23. Για ποιες τιμές του φυσικού αριθμούείναι ρητός ο
;
Σχόλιο: Η άσκηση είναι παραλλαγή επί το δυσκολότερο της προηγούμενης. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι τώρα υπάρχει μη τετριμμμένογια το οποίο ισχύει το συμπέρασμα.
ισχύει ότι ο
.
.
και
, τότε
και
και
, το οποίο συνεπάγεται ότι
και
για κάποιους φυσικούς
(γιατί;).
και αφού
έχουμε ότι
.
.
, δεκτή, ενώ οι άλλες δίνουν
(;).
.
το συμπέρασμα είναι φανερό. Ας υποθέσουμε ότι
.
και μάλιστα
.
και
ο.ε.δ.
για τους οποίους οι
και
είναι και οι δύο ρητοί αριθμοί. ΈστωMihalis_Lambrou έγραψε: Τρί Σεπ 26, 2023 5:09 pm Άσκηση 24. Να βρεθούν όλοι οι άρρητοι αριθμοίγια τους οποίους οι
και
είναι και οι δύο ρητοί αριθμοί.
και
.
οπότε
.
τότε θα παίρναμε
, άτοπο. Άρα πρέπει 
Και λίγο διαφορετικά:Mihalis_Lambrou έγραψε: Τρί Σεπ 26, 2023 5:09 pm Άσκηση 24. Να βρεθούν όλοι οι άρρητοι αριθμοίγια τους οποίους οι
και
είναι και οι δύο ρητοί αριθμοί.
και
, τότε αφού
και
άρα
οπότε αφού επιπλέον ισχύει
άρα το πολυώνυμο
θα διαιρεί το πολυώνυμο
οπότε θα υπάρχει κάποιο
ώστε:
και από την ισότητα των τελευταίων πολυωνύμων παίρνουμε
απ' όπου
κλπ
με
τέτοιοι ώστε οι
και
είναι ρητοί και οι δύο. Δείξτε ότι οι
και
είναι ρητοί. Για ευκολία θέτωMihalis_Lambrou έγραψε: Κυρ Οκτ 01, 2023 9:40 am Άσκηση 25. Δίνονται πραγματικοί αριθμοίμε
τέτοιοι ώστε οι
και
είναι ρητοί και οι δύο. Δείξτε ότι οι
και
είναι ρητοί.
και
και θέλουμε να δείξουμε ότι οι
και
είναι ρητοί με δεδομένο ότι οι
και
είναι επίσης ρητοί.
.
οπότε
και λόγω της
παίρνουμε και ότι
.
για τους οποίους ισχύει
.
θετικός πραγματικός αριθμός με
, να αποδείξετε ότι οι
και
είναι και οι δύο τετράγωνα ρητών αριθμών.
συμβολίζει "κλασματικό μέρος").
ρητός.
ρητός.
ρητός.
ρητός.
με
,
είναι ακόμα αναπάντητη, και τώρα πρόσθεσα την
.
και η
.Η δοσμένη ισότητα γράφεται:Mihalis_Lambrou έγραψε: Τρί Οκτ 03, 2023 9:09 pm Άσκηση 27. Να βρεθούν όλα τα ζεύγη φυσικών αριθμώνμε
,

φυσικοί αριθμοί, θα πρέπει:
, όπου
θετικοί ακέραιοι (το ότι μπορούμε να τους θεωρήσουμε θετικούς, 

να διαιρεί τον
, άρα
και με δεδομένο ότι
,
τότε
, που απορρίπτεται
τότε
και άρα 
τότε
και άρα 
, τότε
και άρα 
, ως εξής:
. An
, τότε
και αυτές οι τιμές δεν επαληθεύουν την
. Τότε η διακρίνουσα του παραπάνω τριωνύμου είναι:
, οπότε για να είναι τέλειο τετράγωνο όπως πρέπει, θα ισχύει ότι 
, θα βρούμε ότι πρέπει
)Mihalis_Lambrou έγραψε: Κυρ Οκτ 01, 2023 8:00 pm Άσκηση 26. α) Να βρεθούν όλοι οι φυσικοί αριθμοίγια τους οποίους ισχύει
.
, όπου
. Τότε
(οι αγκύλες δηλώνουν το ακέραιο μέρος)
. Τότε εύκολα βλέπουμε ότι
, για κάθε τέτοιο 
, ή ![\displaystyle{[\sqrt{x^2 +17}]=[x+1]=[x]+1} \displaystyle{[\sqrt{x^2 +17}]=[x+1]=[x]+1}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/8115606c6495f62dc0dcfce191d628a2.png)
, η δοσμένη εξίσωση γράφεται στην πρώτη περίπτωση:![\displaystyle{\{\sqrt{n}\}=\{\sqrt{n+17}\}\Rightarrow \sqrt{n} - [\sqrt{n}]=\sqrt{n+17} - [\sqrt{n+17}]\Rightarrow} \displaystyle{\{\sqrt{n}\}=\{\sqrt{n+17}\}\Rightarrow \sqrt{n} - [\sqrt{n}]=\sqrt{n+17} - [\sqrt{n+17}]\Rightarrow}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/a195697e388cec158a8bb110addbc1df.png)
, άτοπο.
, που είναι άτοπο.
και 
, τότε
, άρα
και
.
, δηλαδή αν
, δηλαδή αν
, το οποίο ισχύει.
, τότε εύκολα βλέπουμε ότι
, οπότε:
, ή ![\displaystyle{[\sqrt{x^2 +17}]=[x]+2} \displaystyle{[\sqrt{x^2 +17}]=[x]+2}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/8936bf50fafdfa280d33a92015e6687d.png)
, δηλαδή αν:
, δηλαδή αν:
, δηλαδή αν:
, ή
, ή
, ή
, που απορρίπτεται, αφού έχουμε 
, άρα
, άρα 
είναι αριθμός φυσικός.
εύκολα βλέπουμε ότι
, τότε ομοίως είναι άτοπο.
, βρίσκουμε ότι
και πάλι ομοίως καταλήγουμε σε άτοπο
, τότε
και ομοίως καταλήγουμε σε άτοπο.
, ως εξής:
είναι
και άρα:![\displaystyle{[x]\leq x\leq \sqrt{x^2 +17}<x+5 <[x+5]+1=[x]+5 +1=[x]+6} \displaystyle{[x]\leq x\leq \sqrt{x^2 +17}<x+5 <[x+5]+1=[x]+5 +1=[x]+6}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/ab1106ffbd7162e3c217964a3f30c3b0.png)
και άρα
, ή
, ... , ή ![\displaystyle{\sqrt n-[x]=\sqrt{n+17}-([x]+5)} \displaystyle{\sqrt n-[x]=\sqrt{n+17}-([x]+5)}](/forum/ext/geomar/texintegr/latexrender/pictures/693dee51b0986af6be1b72e1e28c696e.png)
Mihalis_Lambrou έγραψε: Κυρ Οκτ 01, 2023 8:00 pm Άσκηση 26. .
β) Ανθετικός πραγματικός αριθμός με
, να αποδείξετε ότι οι
και
είναι και οι δύο τετράγωνα ρητών αριθμών.
(Τοσυμβολίζει "κλασματικό μέρος").
Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες