Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

Συντονιστές: cretanman, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, socrates

simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

Ενόψει του προκριματικού διαγωνισμού νέων πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα να μπουν θέματα αντίστοιχου επιπέδου ώστε να εμπλουτιστούν οι γνώσεις-δεξιότητες των μαθητών (συμπεριλαμβανομένου και εμένα :)) που λαμβάνουν ή θέλουν να λάβουν μέρος σε δύσκολους διαγωνισμούς όπως ο συγκεκριμένος.
Κάνω την αρχή με ένα σχετικά εύκολο,διδακτικό όμως,γεωμετρικό θέμα για προθέρμανση.
Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ABC με \hat{A}=90^{\circ} και ύψος AD.Θεωρούμε τα σημεία M,N στα τμήματα AD,CD αντίστοιχα,έτσι ώστε να ισχύει AD=n\times    DM , CD=n\times  DN με n\succ 1.Να αποδείξετε ότι \hat{ABM}=\hat{CAN}
Σημαντήρης Γιάννης
raf616
Δημοσιεύσεις: 680
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 17, 2013 4:35 pm
Τοποθεσία: Μυτιλήνη

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από raf616 »

simantiris j. έγραψε:Ενόψει του προκριματικού διαγωνισμού νέων πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα να μπουν θέματα αντίστοιχου επιπέδου ώστε να εμπλουτιστούν οι γνώσεις-δεξιότητες των μαθητών (συμπεριλαμβανομένου και εμένα :)) που λαμβάνουν ή θέλουν να λάβουν μέρος σε δύσκολους διαγωνισμούς όπως ο συγκεκριμένος.
Κάνω την αρχή με ένα σχετικά εύκολο,διδακτικό όμως,γεωμετρικό θέμα για προθέρμανση.
Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ABC με \hat{A}=90^{\circ} και ύψος AD.Θεωρούμε τα σημεία M,N στα τμήματα AD,CD αντίστοιχα,έτσι ώστε να ισχύει AD=n\times    DM , CD=n\times  DN με n\succ 1.Να αποδείξετε ότι \hat{ABM}=\hat{CAN}
Καλησπέρα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτή την πρωτοβουλία και ομολογώ πως από καιρό ήθελα να δημιουργήσω ένα παρόμοιο θέμα αφού πολλά παιδιά από το :logo:

(μεταξύ των οποίων και εγώ :D ) θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και αυτό θα τους βοηθούσε αρκετά. Στην άσκηση τώρα:

Θα βάλω μία λύση χωρίς όμως σχήμα...

Ισχύει ότι \triangle{ABD} \approx \triangle{ADC} επειδή είναι ορθογώνια και \widehat{DAB} = \widehat{DCA} = 90^{o} - \widehat{B}. Επομένως:

\dfrac{BD}{AD} = \dfrac{AD}{CD} \Leftrightarrow \dfrac{BD}{AD} = \dfrac{DM}{DN} λόγω της σχέσης που δίνεται.

Το παραπάνω δηλώνει ότι ότι τα τρίγωνα BMD και ADN είναι όμοια και άρα \widehat{DAN} = \widehat{MBD}.

Έχουμε όμως ότι \widehat{ABD} = \widehat{CAD} λόγω της πρώτης ομοιότητας και άρα είναι \widehat{ABM} = \widehat{CAN} ως διαφορά ίσων γωνιών.

Εγώ θα βάλω μία ανισότητα η οποία είναι αρκετά διδακτική κατά τη γνώμη μου:

Αν a, b, c > 0 να δείξετε ότι:

\displaystyle{\prod{(a^2 + ab + b^2)} \geq (ab + bc + ca)^3}
Πάντα κατ' αριθμόν γίγνονται... ~ Πυθαγόρας

Ψυρούκης Ραφαήλ
Άβαταρ μέλους
emouroukos
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 1447
Εγγραφή: Δευ Δεκ 22, 2008 1:27 pm
Τοποθεσία: Αγρίνιο

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από emouroukos »

raf616 έγραψε: Αν a, b, c > 0 να δείξετε ότι:

\displaystyle{\prod{(a^2 + ab + b^2)} \geq (ab + bc + ca)^3}
Προκύπτει άμεσα από την ανισότητα Hölder:

\displaystyle{\left( {{a^2} + ab + {b^2}} \right)\left( {{b^2} + bc + {c^2}} \right)\left( {{c^2} + ca + {a^2}} \right) = \left( {ab + {a^2} + {b^2}} \right)\left( {{a^2} + ca + {c^2}} \right)\left( {{b^2} + {c^2} + bc} \right) \ge }

\displaystyle{ \ge {\left( {{{\left( {ab{a^2}{b^2}} \right)}^{\frac{1}{3}}} + {{\left( {{a^2}ca{c^2}} \right)}^{\frac{1}{3}}} + {{\left( {{b^2}{c^2}bc} \right)}^{\frac{1}{3}}}} \right)^3} = {\left( {ab + bc + ca} \right)^3}.}
Βαγγέλης Μουρούκος

Erro ergo sum.
raf616
Δημοσιεύσεις: 680
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 17, 2013 4:35 pm
Τοποθεσία: Μυτιλήνη

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από raf616 »

emouroukos έγραψε:
raf616 έγραψε: Αν a, b, c > 0 να δείξετε ότι:

\displaystyle{\prod{(a^2 + ab + b^2)} \geq (ab + bc + ca)^3}
Προκύπτει άμεσα από την ανισότητα Hölder:

\displaystyle{\left( {{a^2} + ab + {b^2}} \right)\left( {{b^2} + bc + {c^2}} \right)\left( {{c^2} + ca + {a^2}} \right) = \left( {ab + {a^2} + {b^2}} \right)\left( {{a^2} + ca + {c^2}} \right)\left( {{b^2} + {c^2} + bc} \right) \ge }

\displaystyle{ \ge {\left( {{{\left( {ab{a^2}{b^2}} \right)}^{\frac{1}{3}}} + {{\left( {{a^2}ca{c^2}} \right)}^{\frac{1}{3}}} + {{\left( {{b^2}{c^2}bc} \right)}^{\frac{1}{3}}}} \right)^3} = {\left( {ab + bc + ca} \right)^3}.}
:coolspeak: Αυτή ακριβώς τη λύση ήθελα για να προβληθεί η ανισότητα αυτή!
Πάντα κατ' αριθμόν γίγνονται... ~ Πυθαγόρας

Ψυρούκης Ραφαήλ
simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

Έσπαγα το κεφάλι μου, μέχρι που είδα πόσο απλή ήταν! :wallbash: Καλή επιλογή,που δείχνει ότι ποτέ δεν πρέπει να παραβλέπεις το προφανές! :clap2:

Και άλλη μια λύση για την πρώτη:διαιρώντας τις δοσμένες σχέσεις κατά μέλη,παίρνουμε ότι MN\parallel AC\Rightarrow MN\perp AB.Αυτό σημαίνει ότι το M είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου ABN,συνεπώς BM\perp AN και το ζητούμενο έπεται αφού οι γωνίες είναι ίσες,ως συμπληρωματικές της \hat{DAB}
Σημαντήρης Γιάννης
simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

ΑΣΚΗΣΗ 3
Λύστε στους πρώτους την εξίσωση:
p^4+2p+q^4+q^2=r^2+4q^3+1 (εθνική ολυμπιάδα νέων Τουρκίας,2013)
Σημαντήρης Γιάννης
Άβαταρ μέλους
emouroukos
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 1447
Εγγραφή: Δευ Δεκ 22, 2008 1:27 pm
Τοποθεσία: Αγρίνιο

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#7

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από emouroukos »

simantiris j. έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 3
Λύστε στους πρώτους την εξίσωση:
p^4+2p+q^4+q^2=r^2+4q^3+1 (εθνική ολυμπιάδα νέων Τουρκίας,2013)
Η δοσμένη σχέση γράφεται ισοδύναμα:

\displaystyle{{p^4} - {r^2} = 2{q^3} - {q^3}\left( {q - 1} \right) + {q^2}\left( {q - 1} \right) - 2p + 1} \bf \color{red} \left( 1 \right).

Το δεξί μέλος της σχέσης \bf \color{red} \left( 1 \right) είναι περιττός αριθμός. Άρα, ο αριθμός \displaystyle{{p^4} - {r^2}} είναι περιττός, οπότε ένας τουλάχιστον από τους p και r είναι άρτιος πρώτος αριθμός, άρα ίσος με 2. Διακρίνουμε, λοιπόν, δύο περιπτώσεις:

\bullet Αν r=2, τότε η \bf \color{red} \left( 1 \right) γράφεται ισοδύναμα

\displaystyle{{p^4} + 2p + {q^4} - 4{q^3} + {q^2} = 5 \Leftrightarrow {p^4} + 2p + {q^2}\left[ {{{\left( {q - 2} \right)}^2} - 3} \right] = 5} \bf \color{red} \left( 2 \right).

Αν \displaystyle{q \ge 5,} τότε \displaystyle{{q^2}\left[ {{{\left( {q - 2} \right)}^2} - 3} \right] \ge 150,} οπότε η \bf \color{red} \left( 2 \right) είναι αδύνατη. Άρα, θα είναι \displaystyle{q \in \left\{ {2,3} \right\}.}

Για q =2, είναι \bf \color{red} \left( 2 \right) \displaystyle{ \Leftrightarrow {p^4} + 2p = 17}, που είναι αδύνατη για p \ge 2.

Για q =3, είναι \bf \color{red} \left( 2 \right) \displaystyle{ \Leftrightarrow {p^4} + 2p = 23}, που είναι επίσης αδύνατη για p \ge 2.

Άρα, στην περίπτωση r=2 δεν έχουμε λύσεις.

\bullet Αν p=2, τότε η \bf \color{red} \left( 1 \right) γράφεται ισοδύναμα

\displaystyle{{q^4} - 4{q^3} + {q^2} + 19 = {r^2}} \bf \color{red} \left( 3 \right).

Παρατηρούμε τώρα ότι αν q >5, τότε ισχύει

\displaystyle{{\left( {{q^2} - 2q - 2} \right)^2} < {q^4} - 4{q^3} + {q^2} + 19 < {\left( {{q^2} - 2q - 1} \right)^2},}

οπότε η \bf \color{red} \left( 3 \right) είναι αδύνατη. Άρα, θα είναι \displaystyle{q \in \left\{ {2,3,5} \right\}.}

Για q =2, είναι \bf \color{red} \left( 3 \right) \displaystyle{ \Leftrightarrow {r^2} = 7}, που είναι αδύνατη.

Για q =3, είναι \bf \color{red} \left( 3 \right) \displaystyle{ \Leftrightarrow {r^2} = 1}, που είναι αδύνατη.

Για q =5, είναι \bf \color{red} \left( 3 \right) \displaystyle{ \Leftrightarrow {r^2} = 169 \Leftrightarrow r = 13}, που είναι δεκτή.

Ώστε, έχουμε τη μοναδική λύση \displaystyle{\boxed{\left( {p,q,r} \right) = \left( {2,5,13} \right)}}.
simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#8

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

ΑΣΚΗΣΗ 4
Αν οι αριθμοί a,b,c είναι θετικοί,αποδείξτε ότι
\frac{1}{a} +\frac{1}{b} +\frac{1}{c} \geq \frac{4a}{2a^2 +b^2 +c^2} +\frac{4b}{a^2 +2b^2 +c^2} +\frac{4c}{a^2 +b^2 +2c^2}
Σημαντήρης Γιάννης
raf616
Δημοσιεύσεις: 680
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 17, 2013 4:35 pm
Τοποθεσία: Μυτιλήνη

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#9

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από raf616 »

simantiris j. έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 4
Αν οι αριθμοί a,b,c είναι θετικοί,αποδείξτε ότι
\frac{1}{a} +\frac{1}{b} +\frac{1}{c} \geq \frac{4a}{2a^2 +b^2 +c^2} +\frac{4b}{a^2 +2b^2 +c^2} +\frac{4c}{a^2 +b^2 +2c^2}
Είναι:

2a^2 + b^2 + c^2 = (a^2 + b^2) + (a^2 + c^2) \geq 2ab + 2ac \implies \dfrac{4a}{2a^2 + b^2 + c^2} \leq \dfrac{2}{b + c}

Επομένως:

\displaystyle{RHS \leq \sum{\dfrac{2}{a + b}}}

Από τη βασική (x + y)^2 \geq 4xy έχουμε:

\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} \geq \dfrac{4}{a + b} \implies \dfrac{2}{a + b} \leq \dfrac{1}{2} \cdot \left({\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}\right)

Επομένως:

\displaystyle{\sum{\dfrac{2}{a + b}} \leq \sum{\dfrac{1}{2} \cdot \left({\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}\right)} \implies \sum{\dfrac{2}{a + b}} \leq \sum{\dfrac{1}{a}}

Έτσι, το ζητούμενο απεδείχθη.
Πάντα κατ' αριθμόν γίγνονται... ~ Πυθαγόρας

Ψυρούκης Ραφαήλ
simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#10

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

ΑΣΚΗΣΗ 5
Βρείτε όλους τους φυσικούς m,n τέτοιους ώστε 2^n-1\mid 2^m+1
Σημαντήρης Γιάννης
raf616
Δημοσιεύσεις: 680
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 17, 2013 4:35 pm
Τοποθεσία: Μυτιλήνη

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#11

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από raf616 »

simantiris j. έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 5
Βρείτε όλους τους φυσικούς m,n τέτοιους ώστε 2^n-1\mid 2^m+1
Ωραία άσκηση!

Αρχικά, για n = 1 έχουμε τις λύσεις (n, m)= (1, m).

Στη συνέχεια, θέτω m = nk + u, 0 < u < n(αφού την περίπτωση u = 0 την καλύψαμε). Έτσι:

\displaystyle{2^n \equiv 1 \pmod{2^n - 1} \implies 2^{nk} \equiv 1 \pmod{2^n - 1} \implies 2^{nk + u} \equiv 2^{u} \implies 2^{m} + 1 \equiv 2^{u} + 1 \pmod{2^n - 1}}

Επομένως 2^n - 1 | 2^u + 1. Άρα:

2^n - 1 \leq 2^u + 1 \Leftrightarrow 2^{n - 1} \leq 2^{u - 1} + 1 \Leftrightarrow 2^{n-1} -2^{u - 1} \leq 1

Είναι όμως u < n \implies 2^{n - 1} > 2^{u - 1} \Leftrightarrow 2^{n - 1} - 2^{u - 1} > 0. Άρα:

0 < 2^{n - 1} - 2^{u - 1} \leq 1

Επειδή όμως u, n \in \Bbb{N} θα είναι αναγκαστικά:

2^{n - 1} - 2^{u - 1} = 1 \Leftrightarrow 2^{n - 1} - 1 = 2^{u - 1}

Όμως, για n \geq 3 το αριστερό μέλος θα είναι περιττός >1 και το δεξί άρτιος. Επομένως, n \leq 2 \implies n = 1, n = 2.

\bullet n = 1. Τότε:

2^{u - 1} = 0, άτοπο.

\bullet n = 2. Τότε:

2^{u - 1} = 1 \implies u = 1.

Επομένως m = 2k + 1.

Επομένως θα πρέπει 3 | 2^{m} + 1. Όμως για περιττό m είναι:

2^m + 1 = (2 + 1)(2^{m - 1} - 2^{m - 2} + ... + 1) = 3r.

Έτσι, οι λύσεις είναι:

(n, m) = (1, m) για m \in \Bbb{N}

(n, m) = (2, m) για m = 2k + 1.
Πάντα κατ' αριθμόν γίγνονται... ~ Πυθαγόρας

Ψυρούκης Ραφαήλ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 4830
Εγγραφή: Τρί Αύγ 31, 2010 10:37 pm
Τοποθεσία: Ιστιαία Ευβοίας

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#12

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ »

ΑΣΚΗΣΗ 6

Αφού ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που διακρίθηκαν και στον "ΑΡΧΙΜΗΔΗ" , καλή επιτυχία και στις επόμενες φάσεις,προτείνω την παρακάτω άσκηση:

Να αποδείξετε ότι ο αριθμός \displaystyle{2^{2^{4n+1}}+7} είναι σύνθετος, για κάθε \displaystyle{n\in N^{*}}
Antonis_Z
Δημοσιεύσεις: 522
Εγγραφή: Δευ Σεπ 05, 2011 12:07 am

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#13

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Antonis_Z »

ΔΗΜΗΤΡΗΣ έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 6

Αφού ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που διακρίθηκαν και στον "ΑΡΧΙΜΗΔΗ" , καλή επιτυχία και στις επόμενες φάσεις,προτείνω την παρακάτω άσκηση:

Να αποδείξετε ότι ο αριθμός \displaystyle{2^{2^{4n+1}}+7} είναι σύνθετος, για κάθε \displaystyle{n\in N^{*}}
Παρατηρώ ότι το order του 11 ως προς το 2 είναι 10.
Επομένως 2^{2^{4n+1}}+7\equiv 2^x+7(mod 11),όπου x το υπόλοιπο της διαίρεσης 2^{4n+1}:10.
Τώρα έχω 2^{4n+1}\equiv 2(mod 5) και 2^{4n+1}\equiv 0(mod 2),άρα 2^{4n+1}\equiv 2(mod 10).
Οπότε ισχύει 2^{2^{4n+1}}+7\equiv 2^2+7=11\equiv 0(mod 11).
Επιπλέον,2^{2^{4n+1}}+7>11,άρα ο αριθμός αυτός είναι διαιρετός με το 11 και δεν ισούται με 11,συνεπώς είναι σύνθετος.
simantiris j. έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 5
Βρείτε όλους τους φυσικούς m,n τέτοιους ώστε 2^n-1\mid 2^m+1
Απ'τη συνθήκη έπεται ότι 2^n-1|2^{2m}-1.Το order του 2^n-1 ως προς το 2 είναι n,άρα πρέπει n|2m.
1η περίπτωση:n περιττός.
Τότε n|m,δηλαδή m=nk.2^n-1|(2^n)^k+1\Rightarrow 2^n-1|2\Rightarrow n=1.
Άρα (n,m)=(1,m).
2η περίπτωση:n άρτιος,n=2r.
Τότε r|m,δηλαδή m=ra.Έχουμε τότε 4^r-1|(2^r)^a+1.
Αν a άρτιος,τότε απ την τελευταία έπεται ότι 4^r-1|2 αδύνατο.
Αν a περιττός(a=2b+1),τότε απ την τελευταία έπεται ότι 4^r-1|2^r+1\Rightarrow 2^r-1|1\Rightarrow r=1.
Άρα (n,m)=(2,m) με m περιττό.
Αντώνης Ζητρίδης
simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#14

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

ΑΣΚΗΣΗ 7
Αν a,b,c\succ 0,a^2+b^2+c^2=3 αποδείξτε ότι \frac {a^3}{2b^2 + c^2} + \frac {b^3}{2c^2 + a^2} + \frac {c^3}{2a^2 + b^2} \ge 1
Σημαντήρης Γιάννης
Άβαταρ μέλους
Demetres
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 9010
Εγγραφή: Δευ Ιαν 19, 2009 5:16 pm
Τοποθεσία: Λεμεσός/Πύλα
Επικοινωνία:

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#15

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Demetres »

simantiris j. έγραψε:ΑΣΚΗΣΗ 7
Αν a,b,c\succ 0,a^2+b^2+c^2=3 αποδείξτε ότι \frac {a^3}{2b^2 + c^2} + \frac {b^3}{2c^2 + a^2} + \frac {c^3}{2a^2 + b^2} \ge 1
Μια μικρή επισήμανση για να χρησιμοποιείται το σύμβολο > από το πληκτρολόγιο και όχι το \succ το οποίο συνήθως έχει διαφορετική χρήση.

Πάμε τώρα στην άσκηση. Δεν βρήκα «απευθείας» λύση αλλά με επαναλαμβανόμενες Cauchy-Schwarz βγαίνει:

Από Cauchy-Schwarz είναι

\displaystyle{\left(a(2b^2 + c^2) + b(2c^2+a^2) + c(2a^2 + b^2) \right)\left(\frac {a^3}{2b^2 + c^2} + \frac {b^3}{2c^2 + a^2} + \frac {c^3}{2a^2 + b^2}\right) \geqslant (a^2 + b^2 + c^2)^2 = 9}

Αρκεί λοιπόν να δείξω ότι

\displaystyle{ 9 \geqslant a(2b^2 + c^2) + b(2c^2+a^2) + c(2a^2 + b^2) = ab(2b+a) + bc(2c+b) + ca(2a+c).}

Πάλι όμως από Cauchy-Schwarz είναι

\displaystyle{ ab(2b+a) + bc(2c+b) + ca(2a+c) \leqslant \left(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2\right)^{1/2}\left((2b+a)^2 + (2c+b)^2 + (2a+c)^2\right)^{1/2}}

Όμως

\displaystyle{9 = (a^2+b^2+c^2)^2 \geqslant 3(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}

και

\displaystyle{ (2b+a)^2 + (2c+b)^2 + (2a+c)^2 = 5(a^2 + b^2 + c^2) + 4(ab+bc+ca) \leqslant 9(a^2+b^2+c^2) = 27.}

Βάζοντας τα όλα μαζί το ζητούμενο έπεται.
simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#16

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

Μήπως θα μπορούσε κάποιος να βάλει πρόβλημα συνδυαστικής ή γεωμετρίας (κλάδοι στα οποία έχουμε τα λιγότερα προβλήματα);
Ευχαριστώ
Υ.Γ. Ευχαριστώ Demetres,για την επισήμανσή σας.
Σημαντήρης Γιάννης
Άβαταρ μέλους
Demetres
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 9010
Εγγραφή: Δευ Ιαν 19, 2009 5:16 pm
Τοποθεσία: Λεμεσός/Πύλα
Επικοινωνία:

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#17

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Demetres »

Ζητήθηκαν ασκήσεις συνδυαστικής και γεωμετρίας. Ας δώσω 2 σε 1.

ΑΣΚΗΣΗ 8: Δίνονται n \geqslant 2 ευθείες στο επίπεδο οι οποίες το διαμερίζουν σε κάποια χωρία. Έστω k ο μέγιστος αριθμός από αυτά τα χωρία ώστε ανά δύο να μην είναι γειτονικά. (Επιτρέπεται να έχουν κοινή κορυφή αλλά όχι κοινό ευθύγραμμο τμήμα.) Να δειχθεί ότι \displaystyle{ k \leqslant \frac{n(n+1)}{3}}
gavrilos
Δημοσιεύσεις: 1031
Εγγραφή: Παρ Δεκ 07, 2012 4:11 pm

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#18

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από gavrilos »

Και δύο ασκήσεις γεωμετρίας.

ΑΣΚΗΣΗ 9

Θεωρούμε τρίγωνο \displaystyle{ABC} εγγεγραμμένο σε κύκλο \displaystyle{(c)}.Έστω \displaystyle{P} τυχαίο σημείο του τόξου \displaystyle{BC} που δεν περιέχει το \displaystyle{A}.Σχηματίζουμε το παραλληλόγραμμο \displaystyle{APCD} και έστω \displaystyle{H,K} τα ορθόκεντρα των \displaystyle{ABC,ACD} αντίστοιχα.Τέλος ονομάζουμε \displaystyle{E,Z} τις προβολές του \displaystyle{K} στις ευθείες \displaystyle{AC,AB} αντίστοιχα.Να αποδείξετε ότι η \displaystyle{EZ} διχοτομεί το τμήμα \displaystyle{KH}.

ΑΣΚΗΣΗ 10

Θεωρούμε τρίγωνο \displaystyle{ABC} εγγεγραμμένο σε κύκλο \displaystyle{(c)} και μια ευθεία \displaystyle{\epsilon} που διέρχεται από το \displaystyle{A} και τέμνει τον κύκλο στο \displaystyle{D}.Αν \displaystyle{H,Q} τα ορθόκεντρα των τριγώνων \displaystyle{ABD,ACD} να δειχθεί ότι \displaystyle{HQ\parallel BC}.
Γιώργος Γαβριλόπουλος
gavrilos
Δημοσιεύσεις: 1031
Εγγραφή: Παρ Δεκ 07, 2012 4:11 pm

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#19

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από gavrilos »

Έχοντας πέσει με τα μούτρα στην 8. βάζω και μια ακόμη ανισότητα.

Αν \displaystyle{x_{1},x_{2},...,x_{n}} είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί με \displaystyle{\sum_{i=1}^{n} x_{i}=1} να αποδειχθεί ότι \displaystyle{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_{i}}{\sqrt{1-x_{i}}}\geq \frac{\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_{i}}}{\sqrt{n-1}}.
Ναι,έχει ξαναπροταθεί στο forum πριν από αρκετό καιρό.Η πηγή (το λινκ για να ακριβολογούμε) ας δοθεί μετά τη λύση (αν και όποτε υπάρξει αυτή).
Γιώργος Γαβριλόπουλος
Άβαταρ μέλους
matha
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 6428
Εγγραφή: Παρ Μάιος 21, 2010 7:40 pm
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Re: Ασκήσεις για Προκριματικό Νέων

#20

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από matha »

gavrilos έγραψε:Έχοντας πέσει με τα μούτρα στην 8. βάζω και μια ακόμη ανισότητα.

Αν \displaystyle{x_{1},x_{2},...,x_{n}} είναι θετικοί πραγματικοί αριθμοί με \displaystyle{\sum_{i=1}^{n} x_{i}=1} να αποδειχθεί ότι \displaystyle{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_{i}}{\sqrt{1-x_{i}}}\geq \frac{\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_{i}}}{\sqrt{n-1}}.
Η συνάρτηση \displaystyle{f:(0,1)\to \mathbb{R}} με \displaystyle{f(x)=\frac{x}{\sqrt{1-x}}} έχει \displaystyle{f''(x)=\frac{4-x}{4(1-x)^{\frac{5}{2}}}>0} άρα είναι κυρτή.

Τότε, από την ανισότητα Jensen ισχύει

\displaystyle{\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{\sqrt{1-x_i}}\geq n\frac{\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}}{\sqrt{1-\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}}}=\sqrt{\frac{n}{n-1}}}

Αρκεί πλέον να αποδειχθεί ότι

\displaystyle{\sqrt{n}\geq \sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i},}

δηλαδή ότι

\displaystyle{\sqrt{n(\Big(\sum_{i=1}^{n}x_i\Big)}\geq \sum_{i=1}^{n}\sqrt{x_i}.}

Αυτή όμως είναι άμεση συνέπεια της Cauchy-Schwarz ή αλλιώς της ανισότητας Αριθμητικού-Τετραγωνικού μέσου.

\displaystyle{\rule{400pt}{2pt}}

Σχόλιο:
Οι μαθητές (γυμνασίου) που μας διαβάζουν, ας μην ''απογοητεύονται'' από τέτοιου είδους ασκήσεις. Αν ανατρέξει κανείς στα θέματα προκριματικών μικρών των τελευταίων ετών, θα διαπιστώσει ότι όποτε προτείνεται θέμα ανισοτήτων είναι κατά πολύ ευκολότερο από το παραπάνω (χωρίς να σημαίνει αυτό ότι το παραπάνω θέμα είναι δύσκολο).

Ενδεικτικά αναφέρω:

\displaystyle{1.} (Προκριματικός 2005) Αν \displaystyle{x,y,z\in \mathbb{R}} να αποδείξετε ότι

\displaystyle{\frac{x^2-y^2}{2x^2+1}+\frac{y^2-x^2}{2y^2+1}+\frac{z^2-x^2}{2z^2+1}\leq 0.}

\displaystyle{2.} (Προκριματικός 2006) Να βρεθεί η ελάχιστη τιμή της παράστασης \displaystyle{K(x,y)=16\frac{x^3}{y}+\frac{y^3}{x}-\sqrt{xy}} όταν οι \displaystyle{x,y} παίρνουν όλες τις επιτρεπόμενες πραγματικές τιμές.

\displaystyle{3.} (Προκριματικός 2008) Αν \displaystyle{a,b,c>0} να αποδείξετε ότι

\displaystyle{\frac{a^2b^2}{a+b}+\frac{b^2c^2}{b+c}+\frac{c^2a^2}{c+a}\leq \frac{a^3+b^3+c^3}{2}}

\displaystyle{4.} (Προκριματικός 2013) Αν \displaystyle{x,y>0} να αποδείξετε ότι

\displaystyle{\Big(x+\frac{2}{y}\Big)\Big(\frac{y}{x}+2\Big)\geq 8.}

Για ποιες τιμές των \displaystyle{x,y} ισχύει η ισότητα;

Οι 1,2,4 αντιμετωπίζονται με την ανισότητα ΑΜ-ΓΜ για δύο ή τρεις όρους, ενώ η 3. αποδεικνύεται με χρήση της \displaystyle{x^3+y^3\geq xy(x+y).}
Μάγκος Θάνος
Απάντηση

Επιστροφή στο “Θέματα διαγωνισμών (ΕΜΕ, ΚΥΜΕ, BMO, JBMO, IMO, Kangaroo κλπ)”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης