Véges matematika 1/III. normál gyakorlat

Hasonló dokumentumok
1. Kombinatorikai bevezetés példákkal, (színes golyók):

Diszkrét matematika I. középszint Alapfogalmakhoz tartozó feladatok kidolgozása

Dr. Tóth László, Kombinatorika (PTE TTK, 2007)

6. Bizonyítási módszerek

Dr. Tóth László, Kombinatorika (PTE TTK, 2007) nem vagyunk tekintettel a kiválasztott elemek sorrendjére. Mennyi a lehetőségek száma?

Valószínűségszámítás feladatok

Legfontosabb bizonyítandó tételek

1. Komplex szám rendje

Kombinatorika. I. típus: Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböző elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ismétlés nélküli permutáció)

XL. Felvidéki Magyar Matematikaverseny Oláh György Emlékverseny Galánta 2016 Megoldások 1. évfolyam. + x = x x 12

Diszkrét matematika KOMBINATORIKA KOMBINATORIKA

k n k, k n 2 C n k k=[ n+1 2 ] 1.1. ábra. Pascal háromszög

LÁNG CSABÁNÉ KOMBINATORIKA. Példák és megoldások

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

Kombinatorika - kidolgozott típuspéldák

A gyors Fourier-transzformáció (FFT)

FELADATOK a Bevezetés a matematikába I tárgyhoz

Bevezetés a matematikába (2009. ősz) 1. röpdolgozat

Valószínőségszámítás feladatok A FELADATOK MEGOLDÁSAI A 21. FELADAT UTÁN TALÁLHATÓK.

Logikai szita (tartalmazás és kizárás elve)

23. Kombinatorika, gráfok

Definíció n egymástól megkülönböztethető elem egy sorrendjét az n elem egy (ismétlés nélküli) permutációjának nevezzük.

1. Fourier-sorok. a 0 = 1. Ennek a fejezetnek a célja a 2π szerint periodikus. 1. Ha k l pozitív egészek, akkor. (a) cos kx cos lxdx = 1 2 +

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny Makó, március 26. MEGOLDÁSOK

Diszkrét matematika 1.

1. Permutációk MATEMATIKA

æ A GYAKORLAT (* feladatok nem kötelezőek)

Kombinatorika (2017. február 8.) Bogya Norbert, Kátai-Urbán Kamilla

47. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló NYOLCADIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A szita formula és alkalmazásai. Gyakran találkozunk az alábbi kérdéssel, sokszor egy összetett feladat részfeladataként.

semelyik kivett golyót nem tesszük vissza később az urnába. Hányféle színsorrendben tehetjük ezt meg?

8. GYAKORLÓ FELADATSOR MEGOLDÁSA. (b) amelyiknek mindegyik számjegye különböző, valamint a második számjegy a 2-es?

n akkor az n elem összes ismétléses ... k l k 3 k 1! k 2!... k l!

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

Valószínűségszámítás és statisztika előadás Info. BSC B-C szakosoknak. Bayes tétele. Példák. Események függetlensége. Példák.

1. FELADATSOR MEGOLDÁSAI. = 6. Ezek a sorozatok a következők: ab, ac, ba, bc, ca, cb.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai. 81f l 2 f 2 + l 2

Kombinatorika gyakorló feladatok

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2009/2010 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló feladatainak megoldása

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

3. előadás Reaktorfizika szakmérnököknek TARTALOMJEGYZÉK. Az a bomlás:

Drótos G.: Fejezetek az elméleti mechanikából 4. rész 1

Tizenegyedik gyakorlat: Parciális dierenciálegyenletek Dierenciálegyenletek, Földtudomány és Környezettan BSc

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k

Számelmélet Megoldások

1. Három tanuló reggel az iskola bejáratánál hányféle sorrendben lépheti át a küszöböt?

8. OSZTÁLY ; ; ; 1; 3; ; ;.

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek

13. Előadás. 1. Aritmetikai Ramsey-elmélet (folytatás)

Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3

Sorozatok I. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

Kombinatorika avagy hányféleképp? Piros, fehér zöld színekből hány ország számára tudunk különböző zászlókat készíteni?

TELJES VALÓSZÍNŰSÉG TÉTELE ÉS BAYES-TÉTEL

1. Egyensúlyi pont, stabilitás

Kiegészítő részelőadás 2. Algebrai és transzcendens számok, nevezetes konstansok

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2013. NOVEMBER 23.) 3. osztály

Készítette: Ernyei Kitti. Halmazok

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló

Matematika szigorlat, Mérnök informatikus szak I jún. 11.

A feladatok megoldása

BÖLCS BAGOLY LEVELEZŐS MATEMATIKAVERSENY IV. forduló MEGOLDÁSOK

1. tétel Halmazok és halmazok számossága. Halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata.

Eseményalgebra, kombinatorika

8. feladatsor. Kisérettségi feladatsorok matematikából. 8. feladatsor. I. rész

EGY ÖTLET. A Venn-diagram és a logikai szita alkalmazásai

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Halmazelmélet. 1. előadás. Farkas István. DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék. Halmazelmélet p. 1/1

Számelméleti alapfogalmak

5 labda ára 5x. Ez 1000 Ft-tal kevesebb, mint a nyeremény 1p. 7 labda ára 7x. Ez 2200Ft-tal több, mint a nyeremény 1p 5 x x 2200

Kombinatorika. Permutáció

Próbaérettségi feladatsor_b NÉV: osztály Elért pont:

Diszkrét matematika 1.

Adatszerkezetek II. 10. előadás

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

7! (7 2)! = 7! 5! = 7 6 5! 5 = = ből 4 elem A lehetőségek száma megegyezik az 5 elem negyedosztályú variációjának számával:

MATEMATIKA 11. osztály I. KOMBINATORIKA

æ A GYAKORLAT (* feladatok nem kötelezőek)

Permutációegyenletekről

Felvételi tematika INFORMATIKA

Biomatematika 2 Orvosi biometria

A CSOPORT 4 PONTOS: 1. A

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK

BAYES-ANALÍZIS A KOCKÁZATELEMZÉSBEN, DISZKRÉT VALÓSZÍNŰSÉG ELOSZLÁSOK ALKALMAZÁSA 3

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 1. MA3-1 modul. Kombinatorika

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Gyakorló feladatsor matematika javítóvizsgára évfolyam.docx

Furfangos fejtörők fizikából

I. A PRIMITÍV FÜGGVÉNY ÉS A HATÁROZATLAN INTEGRÁL

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik

FOLYTATÁS A TÚLOLDALON!

A Katedra Matematikaverseny 2013/2014-es döntőjének feladatsorai Összeállította: Károlyi Károly

1. tétel. Halmazok, halmazműveletek, halmazok számossága, halmazműveletek és logikai műveletek kapcsolata.

GEOMATECH TANULMÁNYI VERSENYEK ÁPRILIS

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet

HALMAZOK. A racionális számok halmazát olyan számok alkotják, amelyek felírhatók b. jele:. A racionális számok halmazának végtelen sok eleme van.

1. Feladatsor. I. rész

Varga Tamás Matematikaverseny Javítási útmutató Iskolai forduló 2016/ osztály

Műveletek egész számokkal

Átírás:

Véges matematia 1/III normál gyaorlat Emléeztető (logiai szitaformula a dobju i a rosszat elv általánosításaént: Legyen A 1, A 2,,A n H Eor H \ (A 1 A n = H ( A 1 + A 2 + + A n + ( A 1 A 2 + + A n 1 A n ( A 1 A 2 A 3 + + A n 2 A n 1 A n + + ( 1 ( A 1 A + + A n +1 A n + + ( 1 n A 1 A n, ahol tehát a -adi zárójeles ifejezésen az A 1,,A n halmazo összes lehetséges -as metszete pontosan egyszer szerepel (Ilyen -as metszetből ( n darab van Szummás alaban is fölírhatju (ez egyenértéű az előző imondással; bármelyi teljes értéű: H \ (A 1 A n = H + n ( 1 =1 1 i 1 <i 2 < <i n A i1 A i2 A i (Itt az első szummában a futóindex azt jelenti, hogy hány halmazt metszün össze, a ( 1 az alalmas előjelet biztosítja, a másodi szummában pedig az összegzés az indexe összes lehetséges -asára (i 1,,i megy (Ha a szumma nem a szoásos módon valamettől valameddig megy, aor a szumma alá írju az indexe által bejárandó tartományt; pl ha X = {1, 2, 4, 5, 7}, aor i 3 = 2 3 + 5 3 + 7 3 i X, i prím Fontos, hogy jól értsü a formulát! Illusztrációéppen fölírju a formulát ettő, három, illetve négy rossz halmaz estére (ez nem része a formula imondásána, csa a megértést elősegítendő áll itt Feltesszü, hogy a szóban forgó A i halmazo mindig részhalmazai a H alaphalmazna H \ (A 1 A 2 = H ( A 1 + A 2 + A 1 A 2 H \ (A 1 A 2 A 3 = H ( A 1 + A 2 + A 3 + +( A 1 A 2 + A 1 A 3 + A 2 A 3 A 1 A 2 A 3 H \ (A 1 A 2 A 3 A 4 = H ( A 1 + A 2 + A 3 + A 4 + +( A 1 A 2 + A 1 A 3 + A 1 A 4 + A 2 A 3 + A 2 A 4 + A 3 A 4 ( A 1 A 2 A 3 + A 1 A 2 A 4 + A 1 A 3 A 4 + A 2 A 3 A 4 + Emléeztető (és illusztráció vége + A 1 A 2 A 3 A 4 1 Hányféleéppen tehetün be 30 szál virágot ülönböző színű vázába, ha a virágo a egyformá; b egyformá, és minden vázába ell jutnia legalább egyne; c ülönböző; d ülönböző, és minden vázába ell jutnia legalább egyne? Megoldás: a Ismétléses ombináció (30 iválasztójel, 9 elválasztójel, tehát ( 39 30 b Először minden vázába tegyün egy-egy virágot (mivel egyformá, lényegtelen, hogy mely virágot osztju i itt, majd a maradé 20 virágot a a feladat szellemében iosztju Tehát a megoldás ( 29 c Virágonént döntési lehetőségün van, tehát 30 d (Itt nem volna jó, ha első örben minden vázába tennén egy-egy virágot, mert a végeredményben nem tudju megülönböztetni az első örös virágoat a ésőbb iosztottatól, míg a számolt döntési sorozatoban ez doumentálva volna Az összes lehetséges iosztás halmazát jelölje H, és legyen A i azon iosztáso halmaza, amelyenél az i váza üresen marad, 1 i (Tehát pl az A 5 -ben levő iosztáso azért rossza, mert az ötödi váza üresen marad A jó iosztáso halmaza tehát H \ (A 1 A 2 A H = 30 (lásd c A i = 9 30 (függetlenül az i-től, hiszen virágonént 9-féleéppen dönthetün (az i váza üresen ell maradjon A i A j = 8 30, mert jelenleg ét váza tiltott (az i és a j Hasonlóéppen egy -as

metszetne ( 30 eleme van ( váza tiltott Általában -as metszetből ( darab van, eze elemszáma mind ugyanaora A szita-formula szerint tehát H \ (A 1 A 2 A = 30 9 30 + = 30 =1 ( ( 8 30 + ( 1 2 ( ( 1 ( 30 = =0 ( ( 30 + + ( 1 ( ( 1 ( 30 Kiegészítő magyarázat ( mese : a szummás alao csa tömörítése, a válasz teljes értéű azo nélül is Vegyü észre, hogy az utolsó tag ( = -re persze nulla, hiszen nincs olyan iosztás, amelynél mind a váza üresen maradna A = 0 pedig anna felel meg, amior nincs tiltott váza, így nem meglepő, hogy ( 1 0( 0 ( 0 30 = 30, pont az összes iosztáso számát apju 2 Hány olyan 20 hosszúságú ocadobás-sorozat van, amelyben a van 1-es? b pontosan három darab 1-es szerepel? c legfeljebb egy darab 2-es szerepel? d 4 ülönböző szám alotja, és mindegyiből 5 szerepel? e van 1-es és 2-es is? f az 1, 2,,6 számo mindegyie szerepel? Megoldás: a ( Dobju i a rosszat: 6 20 5 20 b Kiválasztju a három egyes helyét, többit feltöltjü más dobásoal: 20 3 5 17 c Azaz 0 vagy 1 darab, esetszétválasztással: 5 20 + ( 20 1 5 19 d Kiválasztju a négy számot, majd az innentől fogva adott észletet sorbaraju: ( 6 20! 4 e Dobju i a rosszaat, de ompenzálju (5! 4 a étszer idobottaat (mini szita: 6 20 5 20 5 20 + 4 20 f Szitaformulával: legyen A az összes, A i pedig azon dobássorozato halmaza, melyben nem dobtun i-t (1 i 6 Eor A i = 5 20, A i A j = 4 20 stb (bármely -as metszet elemszáma (6 20, így a szitaformula alapján a válasz A \ (A 1 A 6 = 6 20 6 5 20 + ( 6 2 4 20 = 6 =0 ( 1( 6 (6 20 3 Hány olyan 12 betűs szó észíthető az a, a, b, b, c, c, d, d, e, e, f, f betűből, melyben a szomszédos betű nem lehetne egyformá? Megoldás: Rossz: ha valamelyi betűpár egymás mellett szerepel, ami hatféle szempont Legyen H a fenti eleme összes sorrendjeine halmaza, továbbá legyen A 1 H azon sorrende halmaza, ahol a ét a betű egymás mellett van, A 2 H azon sorrende halmaza, ahol a ét b betű egymás mellett van, stb, A 6 H pedig a ét f- et egymás mellett elhelyező sorrende halmaza Ismétléses permutációval H = 12!/2 6 ; a ragasztós módszerrel pedig A i = 11!/2 5 bármelyi 1 i 6-ra A ettes metszetenél ettőt ragasztva A i A j =!/2 4 bármely 1 i < j 6-ra, és általában bármelyi -as metszet elemszáma (12!/2 6 A szitaformula alapján H \ {A 1 A 6 } = 12! 2 6 6 11! 2 5 + ( 6 2! ( 6 2 4 + + ( 1 (12! 2 6 + + Ugyanez szummás alaban (nem muszáj felírni; a azt jelenti, hogy hány betűpár szerepel egymás melletti helyen: 6 ( 6 ( 1 (12! 2 6 =0 4 Valai vatában tűet szúr egy 1m oldalhosszúságú rombusz alaú táblába, melyne az egyi belső szöge 120 -os Legevesebb hány tű beszúrása után lesz bizonyosan négy olyan tű a táblában, melye páronénti távolsága a legalább egy méter? b legfeljebb egy méter? Megoldás: a Ezt soha nem garantálhatju, aárhány tűt beszúrhatun egymáshoz nagyon özel b Természetes módon felosztva a táblát ét darab, 1m oldalhosszúságú szabályos háromszögre, a satulyaelv szerint 7 > 3 2 tű esetén valamelyi háromszögben bizonyosan lesz legalább négy tű Eze páronénti távolsága legfeljebb 1m Ezzel még nincs ész a feladat, mert meg ell mutatnun, hogy hat tű azonban nem garantálja ezt: ha 3-3 tű erül a tábla ét távolabbi sarához, aor bármely négy tűt iválasztva biztosan lesz öztü ettő, melye ülönböző sarohoz vanna özel, és így a távolságu több mint egy méter 5 Hány olyan -betűs szó van, melyben 3 a, 5 b és 2 c szerepel, de a ét c nincsen egymás mellett? ( 6 6 6! 0 30

! Megoldás: önnyű megszámolni 5! 3! 2! 9! 5! 3! : az összesből idobju azoat, melyeben a ét c egymás mellé erül, amit ragasztással 6 18 egyforma alaú, még színtelen arácsonyfadíszt szeretnén megfesteni Hányféleéppen tehetjü meg ezt, ha ötféle festéün van? Megoldás: Ismét azt ell megmondani, hogy melyi színűből mennyi díszt aarun festeni, tehát n = 5 ülönböző dologhoz (színe rendelün számoat, összesen = 18 összegűeet Ezt tehát ( ( 5+18 1 18 = 22 18 -féleépp tehetjü meg (Úgy is épzelhetjü, hogy boltban ötféle arácsonyfadíszt árulna, és mi abból aarun veni 18-at; az eredmény teintetében mindegy, hogy festün vagy vásárlun 7 Egy édesipari vállalat ínálatában nyolcféle ülönböző bonbon található, melye özül négy szögletes, négy pedig ere alaú a A vállalat ajándécsomagjaina mindegyiébe 30 szem bonbont válogatna a cég nyolcféle édességéből úgy, hogy minden fajtából legalább ettő erüljön a zacsóba Hányféle csomagot állíthatna össze? b A cég termémintáját egy ör alaú dobozban szervírozza, melyben örben helyezedi el a nyolcféle desszertből egy-egy darab (özépen nincs Hányféleéppen rendezheti el a bonbonoat a dobozban, ha szögletes és ere bonbono felváltva soraozna, és a forgatással egymásba vihető elrendezéseet azonosna teintjü? Megoldás: a Mindegyiből ettőt beraun, marad 30 8 2 = 14 szabadon választható további bonbon a nyolc fajtából; ez a gombóc-pálcia módszerrel (ismétléses permutáció 14 gombóc, 7 pálcia sorrendjeine száma, azaz ( 21 14 b Jelöljün i egy tetszőleges bonbont, pl egy szögleteset A forgathatóság miatt föltehető, hogy ez a legfölső pozícióban (12 óránál van a dobozban Innentől ezdve örben haladva fölváltva ell ere és szögletes bonbont választanun a helyere, ami 4 3 3 2 2 1 1 = 4 (3! 2 lehetőség Más megoldás: Raju a dobozba felváltva a szögletes és a ere bonbonoat mondju a legfölső pozíciónál ezdve Ez 4 4 3 3 2 2 1 1 = (4! 2 lehetőség Eddig minden elrendezést többször számoltun, ugyanis megaptu az elforgatottjait is Figyelem! Egy elrendezésne nem apju meg mind a 8 elforgatottját, hiszen csa olyanoat számoltun, ahol 12 óránál szögletes bonbon van Emiatt csa 4 elforgatottat apun, így néggyel ell osztanun a tehénszabály értelmében A válasz tehát (4! 2 /4 Más megoldás: Raju a dobozba a bonbonoat mondju a legfölső pozíciónál ezdve Az első helyre 8-féléből választhatun A övetező viszont másmilyen alaú ell legyen, tehát csa négyféle lehet; a továbbiaban is figyelve a váltaozó alaora összesen 8 4 3 3 2 2 1 1 = 8 4! 3! elrendezést aptun Viszont minden elrendezésne megapju a nyolc elforgatottját is, tehát a válasz 4! 3! 8 Maximum hány pozitív egész számot adhatun meg, ha 2000 nem oszthatja semelyi ettő összegét, sem ülönbségét? Megoldás: A {0}, {1, 1999}, {2, 1998},,{999, 01}, {00} satulyába tegyü azon számoat, amelyne a 2000-rel vett osztási maradéa a megfelelő satulyába esi Ha volna ét szám ugyanabban a satulyában aor azo összege vagy ülönbsége osztható volna 2000-rel Mivel 01 satulya van, max 01 számun lehet Annyi ténylegesen lehet, pl 1, 2,, 00, 2000 9 a Hányféleéppen tudun 6 ülönböző színű vázába szétosztani 9 ülönböző tulipánt és 13 ülönböző rózsát úgy, hogy semelyi váza ne maradjon üresen? b És ha az azonos fajtájú virágoat egyformána teintjü? Megoldás: a Ez ugyanaz, mintha 9 + 13 = 22 teljesen ülönböző virágun volna; a megoldása szita-formulával (pont ugyanúgy, mint egy orábbi feladatnál 6 =0 ( 1( 6 (6 22 b Itt étféle virágun van; azt ell megmondani, melyi vázába mennyi erül ezeből, de a ét típusra ülönülön Legyen H azon összes iosztáso halmaza (azaz nem vesszü figyelembe, hogy nem maradhat üres váza, A i pedig azon iosztáso halmaza, ahol az i váza üresen marad (1 i 6 A pálcia-bogyós módszerrel megszámolva a rózsá és a tulipáno lehetséges iosztásait H = ( ( 13+5 9+5 13 5 adódi Bármely darab Ai metszetében ( ( 13+5 9+5 13 9 iosztás van, hiszen a 6 váza 5 pálciát ad, ami mellé 13, illetve 9 bogyó lesz Tehát összegezve a válasz 5 =0 ( 1( ( 6 13+5 ( 9+5 13 9 A hatjegyű számoat csoportosítom aszerint, hogy melyi számjegyből mennyi szerepel bennü (Pl az

117777 és az 771177 ugyanabban a csoportban vanna, de pl a 717171 másiban van a Hány csoport van összesen? b Mennyi számból áll az a csoport, amelyben a 757733 szám szerepel? És amiben a 1200? c Hány olyan csoport van, melyeben pontosan négyféle számjegyből álló számo vanna? Megoldás: a Ismétléses ombináció (melyiből mennyi típus: a számjegyből 6-ot választun, tehát 6 gombóc és 9 pálcia van; viszont nincs olyan hatjegyű szám, melyne minden jegye nulla, így a válasz ( 15 6 1 6! b Ezeet a számjegyeet ell sorba rani (ismétléses permutáció, tehát 3! 2! A másodi esetben nulla nem állhat az elején; eleinte megülönböztetve az azonos számjegyeet, majd a tehénszabály szerint orrigálva a válasz 3 5! 3! 2! c Ezen csoportoat egyértelműen azonosítja az, hogy melyi négy számot használjá, és melyiet hányszor Kiválasztun négy ülönböző számjegyet, majd azoból választun ismétléssel úgy, hogy mindből legalább egyet vegyün; tehát ét szabad választásun marad (ét gombóc a négy jegyhez (három pálcia Így a megfelelő csoporto száma ( ( 4 5 2 11 Hányféleépp oszthatun szét egy 52-lapos franciaártya-csomagot 4 játéos özött, ha mindeni 13 lapot ap, és a minden játéosna jut ász? b minden figura ét, egymással szemben ülő játéoshoz erül? c minden játéosna jut (min egy őr? d minden játéosna jut minden számból és figurából? ( 39 ( 26 Megoldás: Ha nem lenne semmilyen megötés: ( 52 13 13 13 (a játéosona sorban választun 13 13 lapot a Négy ász van, mindenine ell egy, ezért az elején iosztju a négy ászt 4!-féleéppen, majd a maradé 48 lapból fejenét 12-t, tehát 4! ( ( 48 36 ( 24 12 12 12 b Válasszu i, melyi ét játéos apja a figuráat (ez ét lehetőség, majd először osszun i 13 13 nem figurás lapot (ilyenből 36 darab van, ha az ászt is figurásna vesszü, ami szoás a mási ét játéosna, és a maradéot a figurás játéosona Ezt 2 ( ( 36 23 ( 26 13 13 13 -féleéppen tehetjü meg c Mese egy ROSSZ MEGOLDÁSRÓL: Itt sem övetjü el a típushibát, miszerint minden játéosna adnun egy-egy őrt a biztonság edvéért (így négy itüntetett őrt osztanán i az elején, amit viszont a véegeredményt nézve valójában nem tudun megülönböztetni a ilenc további őrtől, ld virágos-vázás feladat Amior az ellett, hogy mindenine jusson ász, az azért műödött így, mert az összes ászt iosztottu az elején, nem maradta a másodi osztási örbe; itt viszont több mint négy őr van JÓ MEGOLDÁS: szitálun Az alaphalmaz, H, legyen az összes iosztáso halmaza; ezen belül négy rossz halmazun van: A i H legyen azon iosztáso halmaza, ahol az i játéos nem ap őrt (1 i 4 (Nagyon fontos! Az A 1 halmazban nem azo a leosztáso vanna, amior egy játéos nem ap őrt! És az A 2 -ben sem azo, amelyeben ét játéos nem ap őrt Hanem az A 1 -ben azo, melyeben az 1-es játéosna (személy szerint nem jut őr, az A 2 -ben azo, ahol a 2-es játéosna nem jut őr Ha valai ilyesmit ír, az nulla pont, mert pont a lényeget veszti el Ai nem definiálja rendesen a rossz halmazoat, szintén nulla pont Így pl A 3 = ( ( 39 39 ( 26 13 13 13, mert a harmadi játéosna a 39 nem őr lapból adun 13-at, a többiene a maradéot tetszőlegesen iosztju Bármelyi ettes metszet elemszáma hasonló ooból ( ( 39 26 ( 26 13 13 13 stb A szita-formulát alalmazva H \ (A 1 A 4 = H ( A 1 + A 2 + A 3 + A 4 + ( A 1 A 2 + + A 3 A 4 ( A 1 A 2 A 3 + + A 2 A 3 A 4 + A 1 A 2 A 3 A 4 = ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( 52 39 26 39 39 26 4 39 26 26 4 39 26 13 13 = 4 + + 0 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 3 13 13 13 13 d Mindegyi számos vagy figurás lapból négy darab van; egy számos vagy figurás lapnégyest 4!-féleéppen oszthatun szét; ezt mind a 13 típussal megismételve (független döntése az eredmény (4! 13 12 Hányféleéppen vásárolhatun hatféle gyümölcsből összesen tizenöt darabot, ha legfeljebb egyféle gyümölcs lehet, amiből nem veszün? Megoldás: Ismétléses ombináció (pálcia-gombóc esetszétválasztással Ha mindből veszün legalább egyet, aor 9 gombóc marad és 6 1 = 5 pálcia, azaz ebben az esetben ( ( 6+9 1 4 = 14 9 -féleéppen vásárolhatun Ha van olyan gyümölcs, amiből nem viszün: először azt iválasztju, majd a maradé ötféle mindegyiéből viszün egyet, amit 6 (5+ 1 ( -féleéppen tehetün meg Tehát a válasz 14 ( 9 + 14

13 Legfeljebb hány egész számot választhatun 1 és 00 özött úgy, hogy semelyi ettő ne legyen relatív prím egymáshoz? 14 Hány ötjegyű szám van, melyben a számjegye a szigorú monoton nőne; b monoton nőne?

2025 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés