BMO 2014

Συντονιστές: cretanman, Demetres, polysot, achilleas, socrates, silouan

raf616
Δημοσιεύσεις: 680
Εγγραφή: Κυρ Φεβ 17, 2013 4:35 pm
Τοποθεσία: Μυτιλήνη

BMO 2014

#1

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από raf616 »

Σήμερα ξεκινάει και επίσημα η BMO 2014 στη Βουλγαρία. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να πάρει κανείς από εδώ.

Καλή επιτυχία σε όλα τα μέλη της αποστολής κάποια από τα οποία έχουν λογαριασμούς και στο :logo:.
Πάντα κατ' αριθμόν γίγνονται... ~ Πυθαγόρας

Ψυρούκης Ραφαήλ
Άβαταρ μέλους
chris_gatos
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 6970
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 9:03 pm
Τοποθεσία: Ανθούπολη

Re: BMO 2014

#2

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από chris_gatos »

Εννοείται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά!
Χρήστος Κυριαζής
simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Re: BMO 2014

#3

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

Επίσης καλή επιτυχία σε όλα τα μέλη της ελληνικής εθνικής ομάδας για μεθαύριο :thumbup:
Θα ήταν ωραίο αν μπορούσε κάποιος μόλις αποκτήσει πρόσβαση στα θέματα να τα ανεβάσει στο :logo:
Σημαντήρης Γιάννης
Άβαταρ μέλους
S.E.Louridas
Δημοσιεύσεις: 6166
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 21, 2009 10:53 am
Τοποθεσία: Aegaleo.
Επικοινωνία:

Re: BMO 2014

#4

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από S.E.Louridas »

Καλή επιτυχία (είναι αναμενόμενη και δεδομένη) στους Έλληνες διαγωνιζόμενους.
Όλοι την έχουμε ανάγκη, η Πατρίδα πάνω απ' όλα την έχει ανάγκη.
S.E.Louridas

1.Μιλώ, μόνο όταν έχω να πώ κάτι καλύτερο από την σιωπή (Πυθαγόρας).
2.Οι αξίες αντανακλώνται, Δεν επιβάλλονται.
3.Είναι Κορυφαία η κάθε στιγμή επίλυσης ενός Μαθηματικού προβλήματος.
Άβαταρ μέλους
cretanman
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 4124
Εγγραφή: Πέμ Δεκ 18, 2008 12:35 pm
Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης
Επικοινωνία:

Re: BMO 2014

#5

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από cretanman »

Καλή επιτυχία στους Έλληνες διαγωνιζόμενους και καλή δύναμη στους συνοδούς τους ιδιαίτερα τη μέρα της διόρθωσης!

Ευχόμαστε τα καλύτερα!

Αλέξανδρος
Αλέξανδρος Συγκελάκης
Άβαταρ μέλους
george visvikis
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 14865
Εγγραφή: Παρ Νοέμ 01, 2013 9:35 am

Re: BMO 2014

#6

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από george visvikis »

Καλή Επιτυχία στην Ελληνική αποστολή.
simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Re: BMO 2014

#7

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

O διαγωνισμός τελείωσε!

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Έστω x,y,z θετικοί πραγματικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε xy+yz+xz=3xyz.Αποδείξτε ότι
x^2y+y^2z+z^2x \ge 2(x+y+z)-3
Πότε ισχύει η ισότητα ?
Σημαντήρης Γιάννης
nickthegreek
Δημοσιεύσεις: 413
Εγγραφή: Δευ Μαρ 01, 2010 2:07 pm

Re: BMO 2014

#8

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από nickthegreek »

Για το πρώτο πρόβλημα,

Η σχέση δίνει ισοδύναμα \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=3

Τότε γράφουμε x^2y+y^2 z+z^2x +\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} \geq 2(x+y+z) Μα από AM-GM κυκλικά x^2y +\frac{1}{y}\geq 2x
και το αποτέλεσμα προκύπτει. Σχετικά εύκολο πρώτο πρόβλημα..

Καλή επιτυχία στα παιδιά!

Kαι για να μη ξεχάσουμε την ισότητα, αυτή προκύπτει όταν x^2 y =1/y ,y^2 z=1/z, z^2 x =1/x δηλαδή x=y=z=1
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος nickthegreek την Κυρ Μάιος 04, 2014 5:09 pm, έχει επεξεργασθεί 4 φορές συνολικά.
Νίκος Αθανασίου
Μεταδιδακτορικός ερευνητής, τμήμα μαθηματικών- Πανεπιστήμιο Κρήτης
Άβαταρ μέλους
chris_gatos
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 6970
Εγγραφή: Κυρ Δεκ 21, 2008 9:03 pm
Τοποθεσία: Ανθούπολη

Re: BMO 2014

#9

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από chris_gatos »

simantiris j. έγραψε:O διαγωνισμός τελείωσε!

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1
Έστω x,y,z θετικοί πραγματικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε xy+yz+xz=3xyz.Αποδείξτε ότι
x^2y+y^2z+z^2x \ge 2(x+y+z)-3
Πότε ισχύει η ισότητα ?
Αρκεί να δείξω ότι: x^2y+y^2z+z^2x+3\ge 2(x+y+z)

Από τη δοθείσα, αρκεί:

\displaystyle{x^2y+y^2z+z^2x+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\ge 2(x+y+z)}

Αυτό όμως ισχύει αφού:

\displaystyle{{x^2}y + \frac{1}{y} \ge 2\sqrt {{x^2}y\frac{1}{y}}  = 2x}

\displaystyle{{y^2}z + \frac{1}{z} \ge 2\sqrt {{y^2}z\frac{1}{z}}  = 2y}

\displaystyle{{z^2}x + \frac{1}{x} \ge 2\sqrt {{z^2}x\frac{1}{x}}  = 2z}

και με πρόσθεση κατά μέλη τελειώσαμε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Ισότητα για x=y=z=1.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος chris_gatos την Κυρ Μάιος 04, 2014 11:30 pm, έχει επεξεργασθεί 3 φορές συνολικά.
Χρήστος Κυριαζής
simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Re: BMO 2014

#10

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
Αποκαλούμε ένα θετικό ακέραιο n special, αν μπορεί να γραφεί ως n=\frac{a^3+2b^3}{c^3+2d^3}
για θετικούς ακεραίους a,b,c,d.
α)Να αποδείξετε ότι υπάρχουν άπειροι special αριθμοί
β)Να αποδείξετε ότι ο 2014 δεν είναι special
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος simantiris j. την Κυρ Μάιος 04, 2014 5:47 pm, έχει επεξεργασθεί 3 φορές συνολικά.
Σημαντήρης Γιάννης
Άβαταρ μέλους
Nick1990
Δημοσιεύσεις: 669
Εγγραφή: Παρ Ιαν 23, 2009 3:15 pm
Τοποθεσία: Peking University, Πεκίνο

Re: BMO 2014

#11

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Nick1990 »

Τόσο εύκολο ήταν το 1; Η συνθήκη ισοδυναμεί με \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 3

Άρα αρκεί να δείξουμε ότι:

x^2y + y^2z + z^2x + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 2(x + y + z)

Αυτό είναι άμεσο προσθέτοντας κυκλικά τις x^2y + \frac{1}{y} \geq 2x (από ΑΜ-ΓΜ)

Ισότητα όταν x^2y = \frac{1}{y} \Leftrightarrow xy = 1 και κυκλικά, άρα 3xyz = 3 = 3xy = 3xz = 3yz \Leftrightarrow x = y = z = 1
Κολλιοπουλος Νικος.
Μεταδιδακτορικός ερευνητής.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στοχαστικές ΜΔΕ, ασυμπτωτική ανάλυση στοχαστικών συστημάτων, εφαρμογές αυτών στα χρηματοοικονομικά και στη διαχείριση ρίσκων.
Παύλος Μαραγκουδάκης
Επιμελητής
Δημοσιεύσεις: 1515
Εγγραφή: Παρ Ιαν 30, 2009 1:45 pm
Τοποθεσία: Πειραιάς
Επικοινωνία:

Re: BMO 2014

#12

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Παύλος Μαραγκουδάκης »

Από υπόθεση \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=3.

Λόγω της ανισότητας Cauchy \left(x^2y+y^2z+z^2x \right)\left( \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}\right)\geq \left(x+y+z \right)^2

οπότε x^2y+y^2z+z^2x\geq \dfrac{(x+y+z )^2}{3}.

Αρκεί λοιπόν \dfrac{\left(x+y+z \right)^2}{3}\geq 2\left(x+y+z \right)-3

που ισχύει γιατί είναι ισοδύναμη της \left(x+y+z-3 \right)^2}\geq 0.
Στάλα τη στάλα το νερό το μάρμαρο τρυπά το,
εκείνο που μισεί κανείς γυρίζει κι αγαπά το.
ArgirisM
Δημοσιεύσεις: 224
Εγγραφή: Δευ Απρ 16, 2012 10:38 pm

Re: BMO 2014

#13

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ArgirisM »

Πράγματι εύκολο πρώτο πρόβλημα. Νομίζω πως η περισυνή γεωμετρία ήταν πολύ πιο δυνατή. Ακόμη φαίνεται πως αποφάσισαν να βάλουν γεωμετρία σε 3-4 θέμα, γεγονός που αποτελεί θετικό στοιχείο καθώς ήταν κάπως υποβαθμισμένη συγκριτικά με τους άλλους διαγωνιστικούς κλάδους. Να δούμε πώς θα αντεπεξέλθει η ελληνική ομάδα. Αλήθεια τα προβλήματα που τα βρήκατε; Όσο κι αν ψάχνω δεν τα βρίσκω πουθενά...
Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει!
Νόμος του Μέρφυ
simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Re: BMO 2014

#14

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3
Έστω ABCD τραπέζιο εγγεγραμμένο σε κύκλο C_{1} με διάμετρο AB.Έστω E το σημείο τομής των διαγωνίων AC,BD.O κύκλος με κέντρο B και ακτίνα BE τέμνει τον C_{1} στα σημεία K,L όπου το K βρίσκεται στο ίδιο ημιεπίπεδο με το C ως προς την AB.Η κάθετη στην ευθεία BD στο E τέμνει την CD στο M.Αποδείξτε ότι η KM είναι κάθετη στην DL
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος simantiris j. την Κυρ Μάιος 04, 2014 6:58 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Σημαντήρης Γιάννης
nickthegreek
Δημοσιεύσεις: 413
Εγγραφή: Δευ Μαρ 01, 2010 2:07 pm

Re: BMO 2014

#15

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από nickthegreek »

Για το δεύτερο πρόβλημα:

1) Αυτό είναι πολύ δύσκολο αν έχουμε πολλούς βαθμούς ελευθερίας. Θέτουμε λοιπόν c=d=1 και τότε οποιαδήποτε a,b ώστε a \equiv b (mod 3) δουλεύουν. Αφήνοντας τα a,b να μεγαλώνουν αυθαίρετα, προκύπτει το ζητούμενο.

2) Για αυτό, χρειάζεται να ξέρουμε ότι 2014=2 \cdot 19 \cdot 53. Μια πρώτη σκέψη είναι ότι αν p \mid a,b,c,d τότε μπορούμε να θέσουμε (a,b,c,d)=(a,b,c,d)/p και το κλάσμα δεν αλλάζει. Έστω λοιπόν WLOG ότι gcd(a,b,c,d)=1

Γράφουμε λοιπόν a^3+2b^3=2 \cdot 19 \cdot 53 (c^3+2d^3) . Τέτοιου είδους προβλήματα μας θυμίζουν την τεχνική της άπειρης καθόδου. Παρατηρούμε
ότι ο 2014 είναι squarefree και άρα αυτό μας οδηγεί στη στρατηγική του να ψάξουμε για αριθμό k τέτοιον ώστε: k \mid a^3+2b^3 \Rightarrow k \mid a, k \mid b .

Ψάχνουμε πρώτα αυτούς τους αριθμούς που υπάρχουν ως πρώτοι παράγοντες στο 2014. Ευτυχώς, το k=19 λειτουργεί (τσεκάρουμε με το χέρι...) Τότε 19 \mid a^3 +2b^3 και άρα 19 \mid c^3+2d^3  \Rightarrow 19 \mid a,b,c,d , άτοπο εξ υποθέσεως.

Το ζητούμενο έπεται.
Νίκος Αθανασίου
Μεταδιδακτορικός ερευνητής, τμήμα μαθηματικών- Πανεπιστήμιο Κρήτης
Άβαταρ μέλους
Demetres
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 9010
Εγγραφή: Δευ Ιαν 19, 2009 5:16 pm
Τοποθεσία: Λεμεσός/Πύλα
Επικοινωνία:

Re: BMO 2014

#16

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Demetres »

simantiris j. έγραψε:ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2
Αποκαλούμε ένα θετικό ακέραιο n special, αν μπορεί να γραφεί ως n=\frac{a^3+2b^3}{c^3+2d^3}
για θετικούς ακεραίους a,b,c,d.
α)Να αποδείξετε ότι υπάρχουν άπειροι special αριθμοί
β)Να αποδείξετε ότι ο 2014 δεν είναι special
Και αυτό είναι σχετικά απλό: (Ήρθα δεύτερος αλλά το αφήνω για τον κόπο.)

(α) Παίρνουμε a=b=m,c=d=1 που δίνει ότι ο m^3 είναι special.

(β) Έστω a,b,c,d \in \mathbb{N} ώστε \displaystyle{ \frac{a^3+2b^3}{c^3 + 2d^3} = 2014 = 2 \cdot 19 \cdot 53.}

Χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα a,b,c,d δεν έχουν κοινό παράγοντα.

Έχουμε ότι a^3 + 2b^3 \equiv 0 \bmod 19. Οι κύβοι όμως \bmod 19 (το μόνο σημείο που θέλει πράξεις) είναι τα 0,\pm 1, \pm 7, \pm 8. Αν 19 \nmid b παίρνω x ώστε bx \equiv 1 \bmod 19. Τότε (ax)^3 \equiv -2(bx)^3 \equiv -2 \bmod 19 δηλαδή το -2 είναι κύβος \bmod 19, άτοπο. Άρα 19|b και άρα 19|a. Τότε όμως 19^3|a^3 + 2b^3 άρα 19|c^3 + 2d^3 και με την ίδια διαδικασία έχουμε 19|c και 19|δ
Άβαταρ μέλους
Nick1990
Δημοσιεύσεις: 669
Εγγραφή: Παρ Ιαν 23, 2009 3:15 pm
Τοποθεσία: Peking University, Πεκίνο

Re: BMO 2014

#17

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Nick1990 »

Για το 2:

Το α) είναι απλό. Παίρνουμε απλά τα a,b να είναι πολλαπλάσια του παρονομαστή, με το πηλίκο να τρέχει στους φυσικούς.

Για το β), θεωρούμε ότι υπάρχουν a,b,x,y,k ώστε (a^3 + 2b^3) = 19k(x^3 + 2y^3), (19, k) = 1 και ώστε το a + b + x + y να είναι ελάχιστο.
Αν 19|a και 19|b τότε a = 19c και b = 19d και αναγώμαστε στην 19^2(c^3 + 2d^3) = k(x^3 + 2y^3). Αν 19|x,y, τότε x = 19u, y = 19v και λαμβάνουμε: 19k(u^3 + 2v^3) = (c^3 + 2d^3), όπου προφανώς a + b + x + y > c + d + u + v, άτοπο. Σε άλλη περίπτωση έχουμε ότι το 19 διαιρεί έναν αριθμό της μορφής a^3 + 2b^3 χωρίς να διαιρεί τους a,b, άρα αν bf = 1 (mod19) (f αντίστροφο στο σώμα υπολοίπων mod19), πρέπει (af)^3 = -2 (mod19) \Leftrightarrow 1 = (af)^{18} = (-2)^6 = 64 (mod19) \Rightarrow 19|63 άτοπο.

Άρα τα πολλαπλάσια του 19 αλλά όχι του 19^2 δεν είναι special, άρα ούτε και το 2014 = 19 \times 2 \times 53.
Κολλιοπουλος Νικος.
Μεταδιδακτορικός ερευνητής.
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στοχαστικές ΜΔΕ, ασυμπτωτική ανάλυση στοχαστικών συστημάτων, εφαρμογές αυτών στα χρηματοοικονομικά και στη διαχείριση ρίσκων.
simantiris j.
Δημοσιεύσεις: 245
Εγγραφή: Σάβ Ιαν 18, 2014 5:07 pm

Re: BMO 2014

#18

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από simantiris j. »

Τα προβλήματα έχουν ανεβεί στην επίσημη ιστοσελίδα που υπάρχει στην αρχή αυτής της δημόσιας συζήτησης.
Μπορεί κάποιος να μεταφράσει το τελευταίο πρόβλημα με ακρίβεια από τα αγγλικά :?:
Σημαντήρης Γιάννης
Άβαταρ μέλους
Al.Koutsouridis
Δημοσιεύσεις: 1957
Εγγραφή: Πέμ Ιαν 30, 2014 11:58 pm
Τοποθεσία: Αθήνα

Re: BMO 2014

#19

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Al.Koutsouridis »

Προβλημα 4:

Έστω n θετικός ακέραιος. Κανονικό εξάγωνο μήκους πλευράς n διαιρείτε σε ισόπλευρα τρίγωνα πλευράς 1 με παράλληλες ευθείες προς τις πλευρές του.
Να βρείτε τον αριθμό των κανονικών εξαγώνων των οποίων όλες οι κορυφές είναι μεταξύ των κορυφών των ισόπλευρων τριγώνων.
Άβαταρ μέλους
Demetres
Γενικός Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 9010
Εγγραφή: Δευ Ιαν 19, 2009 5:16 pm
Τοποθεσία: Λεμεσός/Πύλα
Επικοινωνία:

Re: BMO 2014

#20

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Demetres »

Για το 4 βγάζω n^3. Αν κάποιος γνωρίζει την απάντηση και είναι σωστή ας μας πει για να βάλω και πιο αναλυτική εξήγηση. (Αν και σχήματα δεν υπόσχομαι!)

Επεξεργασία Όπως με πληροφόρησαν τόσο ο Γιώργος Βλάχος όσο και ο Βαγγέλης Μουρούκος η απάντηση είναι λάθος αφού μέτρησα μόνο τα εξάγωνα με πλευρές παράλληλες στις αρχικές. Τώρα βγάζω \displaystyle{ \frac{n^2(n+1)^2}{4}.}
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Demetres την Κυρ Μάιος 04, 2014 9:24 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Απάντηση

Επιστροφή στο “Άλγεβρα - Θεωρία Αριθμών - Συνδυαστική (Seniors) - Παλαιότερες Συζητήσεις”

Μέλη σε σύνδεση

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