2014. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 11. évfolyam

Hasonló dokumentumok
2015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 12. évfolyam

2015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 11. évfolyam

2015. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 9. osztály

2014. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 9. osztály

Hatvány, gyök, normálalak

(d) a = 5; c b = 16 3 (e) b = 13; c b = 12 (f) c a = 2; c b = 5. Számítsuk ki minden esteben a háromszög kerületét és területét.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Bolyai János Matematikai Társulat. 1. Az a és b valós számra a 2 + b 2 = 1 teljesül, ahol ab 0. Határozzuk meg az. szorzat minimumát. Megoldás.

Németh László Matematikaverseny április 16. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

Németh László Matematikaverseny, Hódmezővásárhely április 8. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

I. A gyökvonás. cd c) 6 d) 2 xx. 2 c) Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam. Kedves 10. osztályos diákok!

Megoldások. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

Oktatási Hivatal. 1 pont. A feltételek alapján felírhatók az. összevonás után az. 1 pont

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012 Matematika I. kategória (SZAKKÖZÉPISKOLA) 2. forduló - megoldások. 1 pont Ekkor

Az 1. forduló feladatainak megoldása

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi második fordulójának feladatmegoldásai. x 2 sin x cos (2x) < 1 x.

Gyakorló feladatok 9.évf. halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Add meg a következő halmazokat és ábrázold Venn-diagrammal:

Trigonometria Megoldások. 1) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( )

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

Emelt szintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Pataki János; dátum: november. I. rész

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2014/2015-ös tanév első (iskolai) forduló Haladók II. kategória

Koordinátageometria Megoldások

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II.

M/D/13. Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát a közös nevezővel, 12-vel; így a következő egyenlethez jutunk: = 24

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2007/2008-as tanév 2. forduló haladók I. kategória

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van!

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm

egyenletrendszert. Az egyenlő együtthatók módszerét alkalmazhatjuk. sin 2 x = 1 és cosy = 0.

1. megold s: A keresett háromjegyű szám egyik számjegye a 3-as, a két ismeretlen számjegyet jelölje a és b. A feltétel szerint

XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

I. A négyzetgyökvonás

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / május a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek?

9. évfolyam Javítóvizsga szóbeli. 1. Mit ért két halmaz unióján? 2. Oldja meg a következő egyenletrendszert a valós számok halmazán!

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Koordináta-geometria

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT II. 135 perc

Azononosító matrica FIGYELMESEN RÁRAGASZTANI MAT B MATEMATIKA. alapszint MATB.32.MA.R.K1.20 MAT B D-S032. MAT B D-S032 MAG.indd

Trigonometria. Szögfüggvények alkalmazása derékszög háromszögekben. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június EMELT SZINT JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Vizsgafejlesztő Központ

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló

A kör. A kör egyenlete

Egyenletek, egyenlőtlenségek VII.

, D(-1; 1). A B csúcs koordinátáit az y = + -. A trapéz BD

3. A megoldóképletből a gyökök: x 1 = 7 és x 2 = Egy óra 30, így a mutatók szöge: 150º. 3 pont. Az éves kamat: 6,5%-os. Összesen: 2 pont.

Hasonlóság 10. évfolyam

4,5 1,5 cm. Ezek alapján 8 és 1,5 cm lesz.

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

1. Legyen egy háromszög három oldalának a hossza a, b, c. Bizonyítsuk be, hogy Mikor állhat fenn egyenlőség? Kántor Sándorné, Debrecen

Nagy András. Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály 2010.

Egy általános iskolai feladat egyetemi megvilágításban

Intergrált Intenzív Matematika Érettségi

A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA)

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

Függvények Megoldások

I. rész. 4. Határozza meg a valós számok halmazán értelmezett x x 2 4x függvény szélsőértékét és annak helyét! Válaszát indokolja!

10. Koordinátageometria

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint)

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév kezdők III. kategória I. forduló

3 függvény. Számítsd ki az f 4 f 3 f 3 f 4. egyenlet valós megoldásait! 3 1, 3 és 5 3 1

Lineáris algebra zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I márc.11. A csoport

4 = 0 egyenlet csak. 4 = 0 egyenletből behelyettesítés és egyszerűsítés után. adódik, ennek az egyenletnek két valós megoldása van, mégpedig

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Paraméter

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Vektorok II.

Exponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások

1. Határozd meg az a, b és c értékét, és az eredményeket közönséges tört alakban írd a megfelelő helyre!

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2016/2017-es tanév első (iskolai) forduló Haladók II. kategória

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

1. Feladatsor. I. rész

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév 1. forduló haladók III. kategória

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

III. Vályi Gyula Emlékverseny december

Szélsőérték problémák elemi megoldása II. rész Geometriai szélsőértékek Tuzson Zoltán, Székelyudvarhely

Halmazok. Gyakorló feladatsor a 9-es évfolyamdolgozathoz

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2008/2009-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések

3. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek

PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÁSA: MATEMATIKA, KÖZÉP SZINT. 3, ahonnan 2 x = 3, tehát. x =. 2

Középszintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Pataki János; dátum: november. I. rész

Próbaérettségi feladatsor_b NÉV: osztály Elért pont:

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

Átírás:

01. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny A közölt megoldási utak a feladatoknak nem az egyetlen helyes megoldási módját adják meg, több eltérő megoldás is lehetséges. Az útmutatótól eltérő megoldásokat a kialakult tanári gyakorlat alapján, az útmutató jainak súlyozását alapul véve kell értékelni. Geometriai feladatok megoldásának elején a helyes ábrára jár az ott jelzett részszám, ha a versenyző az ábrát a szöveges leírásnak megfelelően használja. A feladatokat követő megjegyzések kitérnek néhány tipikus hibás megoldás ozására. Minden évfolyamon 100 érhető el, minden iskolából a 0 on felüli dolgozatokat, illetve minden évfolyam három legjobbját kérjük beküldeni. Kérjük az összes olyan dolgozatok számait, melyeket levélben nem küldtek el, de legalább 10 ot elértek, a zsirp@freemail.hu címre elektronikus formában elküldeni.

01. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny 11. évfolyam 1. Lajos az új lakásában három képet szeretne felrögzíteni az egyik üres falra. A képek méretei: 5x5, 51x0, 8x60 cm. (Az első adat a kép szélességét, a második a magasságát jelzi.) Lajos szeretné, ha a képek alja egy vonalban lenne, a képek bal felső sarkai is egy egyenesre esnének, illetve ha két-két szomszédos kép távolsága is egyenlő lenne (az ábra szerint). Számítsa ki, hány cm távolságra helyezze el egymástól a szomszédos képeket? Hosszabbítsuk meg a képek bal felső sarkait tartalmazó egyenest a képek alsó sarkainak egyeneséig! Legyen ez a metszés A, a képek bal felső sarkai B, C és D ok, a jobb alsó sarkok pedig E, F, G ok. Legyen a képek közti távolság x és AE=y. ABE ~AFC ~AGC A hasonlósági arányokat felírva: y y + 5 + x y + 5 + x + 51 + x 8 = = 5 0 60 Ha mindhárom kifejezést szorozzuk 600-zal, majd kettébontjuk, ezt az egyenletrendszert kapjuk: y = 15y + 15x + 55 y = 10y + 0x + 860 Ebből y=80 és x=1 5 Tehát egymástól 1 cm-re kell a képeket elhelyezni. 1 Indoklás nélküli vagy méréssel adott válaszok esetén nem jár.. Oldja meg a valós számok halmazán az egyenletet! x + 5 + x = 0 Rendezzük az egyenletet: x Mindkét oldalt köbre emeljük: x ( x ) x + 5 x + 5 = + x ( x + 5) x 5 = 8

Rendezés, majd kiemelés: 01. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny ( x ) x + 5 + x ( x + 5) = 0 x x + 5 ( x x + 5) = 0 Egy szorzat akkor lehet 0, ha valamelyik tényezője 0, emiatt: x = 0, azaz x= vagy x + 5 = 0, azaz x= 5 vagy x x + 5=0, ahonnan átrendezéssel és köbre emeléssel = 5 ellentmondásos egyenlet keletkezik, tehát innen nincs megoldás. Indoklás nélkül a két megoldás - ot ér. Ha a versenyző minden vizsgálat nélkül leoszt a ( x x + 5) kifejezéssel, az utolsó három ot és a nulla szorzat alkalmazására adható két ot veszíti el összesen ötöt. A nulla szorzat alkalmazására adható két akkor is jár, ha a folytatásból derül ki, hogy a versenyző így gondolkozott.. Egy ABCD trapéz nem paralelogramma, BC alapja dm hosszú. A trapéz dm hosszú AC átlója merőleges az alapokra és két hasonló háromszögre bontja a trapézt. Igazoljuk, hogy a CD szár minden P jára teljesül az alábbi egyenlőség! PA + PB = 5 + PC 5 A mellékelt ábra szerint ABC ~DCA. Itt ACD szög CAB szöggel egyenlő, mert ha CBA szöggel lenne egyenlő, akkor ABCD paralelogramma lenne. 5 Legyen P-nek az AC átlóra eső merőleges vetülete Q. Mivel PCQ ~DCA ~ABC, emiatt PQ : QC = :, ezért jelölhetjük PQ szakaszt x-szel és QC szakaszt xszel. A Pitagorasz-tétel miatt PC=5x. Írjunk fel Pitagorasz-tételt a PA és PB szakaszokat átfogóként tartalmazó két derékszögű háromszögre! PA = (x) + ( x) PB = (x) + ( + x)

01. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny Helyettesítsünk be ezek szerint az igazolandó egyenlőség bal oldalába! PA + PB = (x) + ( x) + (x) + ( + x) = = 5 + 50x = 5 + PC Éppen a kérdéses egyenlőség jobb oldalát kaptuk. 6 Az első 5 a helyes ábráért jár, melyről (akár később) kiderül, hogy a megfelelő módon hasonló az ABC és a BCA háromszög. Koordináta-geometriai úton is adható helyes megoldás.. Béla, amikor autójával hétvégén vidékre megy nagynénjéhez, az út egy szakaszát autópályán szokta megtenni. Egy alkalommal útjavítás miatt le volt zárva az autópálya egy része, egy 8 km-rel hosszabb elterelő úton kellett mennie. Emiatt átlagsebessége a teljes úton 15 km/h-val volt kevesebb és menetideje is 1 perccel hosszabb volt a szokásosnál. Egy újabb alkalommal a kerülő utat is lezárták útjavítás miatt, így Bélának az út egy szakaszát igen rossz minőségű földúton kellett megtennie, a megtett teljes útja még az elterelő útnál is 7 km-rel hosszabb volt. Ez alkalommal az egész útra számított átlagsebessége további 10 km/h-val csökkent, a menetideje pedig még 1 perccel több lett. Számítsa ki, hány perc alatt szokott odaérni nagynénjéhez az útjavítások előtti időszakban! Jelölje x (km/h) Béla szokásos átlagsebességét, y (h) pedig a szokásos menetidejét. Ekkor xy a megtett útja. Az első útjavítás esetén átlagsebessége x 15 (km/h), a menetideje y+0, (h), a megtett útja pedig xy+8 volt A második útjavítás idején átlagsebessége x 5 (km/h), a menetideje y+0, (h), a megtett útja pedig xy+15 volt Az s=vt egyenleteket felírva: (x 15)(y + 0,) = xy + 8 (x 5)(y + 0,) = xy + 15 xy kiesik mindkét egyenletből, ha rendezzük őket: 0,x 15y = 11 0,x 5y = 5 Ebből y=0,6 és x=100 Tehát 0,6 óra=6 perc alatt szokott odaérni. 1 Megjegyzés: Indoklás nélküli helyes végeredményért 5 jár. 5. Adott a következő három másodfokú egyenlet, amelyekben a és c nem egyenlő, és egyikük sem nulla: I. ax + bx + c = 0 II. cx + bx + a = 0 III. bx + cx + 8a = 0

01. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny a) Adja meg az I. és II. egyenlet lehetséges közös gyökeit! b) Adja meg az I. és III. egyenlet lehetséges közös gyökeit! a) Ha egy x szám gyöke az I és II. egyenletnek is, akkor gyöke az egyenletek különbségének is: ax cx + c a = 0 (a c)x (a c) = 0 Mivel a c, ezért oszthatunk mindkét oldalon (a c) vel: x 1 = 0, amiből x=1 vagy x= 1. Behelyettesítéssel látható, hogy mindkettőre teljesül, hogy ha gyöke I-nek, akkor II-nek is és fordítva. b) Az x szám gyöke marad az egyenletnek akkor is, ha mindkét oldalt x-szel megszorozzuk: ax + bx + cx = 0 A kapott egyenletből vonjuk ki a III. egyenletet: ax 8a = 0 Leoszthatunk a-val, mert nem 0, így x 8=0 x= Behelyettesítéssel látható, hogy ha x= gyöke I-nek, akkor III-nak is és fordítva. Megjegyzés: Indoklás nélküli helyes végeredményért az a) és b) részre is jár. 6