Fazakas Tünde: Ramsey tételéről

Hasonló dokumentumok
SzA II. gyakorlat, szeptember 18.

Gráfelmélet Megoldások

Érdemes egy n*n-es táblázatban (sorok-lányok, oszlopok-fiúk) ábrázolni a két színnel, mely éleket húztuk be (pirossal, kékkel)

1. zárthelyi,

Gráfokról 5-8. osztályosoknak Erdős Gábor, Nagykanizsa

Diszkrét matematika 2.

Ramsey-féle problémák

Láthatjuk, hogy az els szám a 19, amelyre pontosan 4 állítás teljesül, tehát ez lesz a legnagyobb. 1/5

MEMO (Middle European Mathematical Olympiad) Szoldatics József, Dunakeszi

Megoldások 9. osztály

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló

A zsebrádiótól Turán tételéig

Speciális gráfelméleti témák

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2010/2011-es tanév 1. forduló haladók III. kategória

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

Haladók III. kategória 2. (dönt ) forduló

Színezések Fonyó Lajos, Keszthely

Diszkrét matematika 2.

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

Diszkrét matematika 2.

Ramsey tétele(i) gráfokra

Megoldások 7. gyakorlat Síkgráfok, dualitás, gyenge izomorfia, Whitney-tételei

KOMBINATORIKA ElŐADÁS Matematika BSc hallgatók számára. Klikkek gráfokban-1. Definíció. Egy G gráfban egy K V(G) csúcshalmazt klikknek nevezünk, ha K

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Diszkrét matematika 1. estis képzés

Geometria 1 normál szint

Gráf csúcsainak színezése. The Four-Color Theorem 4 szín tétel Appel és Haken bebizonyították, hogy minden térkép legfeljebb 4 színnel kiszínezhető.

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

Érdekességek az elemi matematika köréből

SzA X/XI. gyakorlat, november 14/19.

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

5. feladatsor megoldása

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

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

Geometria 1 normál szint

Számelmélet Megoldások

24. tétel. Kombinatorika. A grá fok.

Alapfogalmak II. Def.: Egy gráf összefüggő, ha bármely pontjából bármely pontjába eljuthatunk egy úton.

1. Az ábrán látható táblázat minden kis négyzete 1 cm oldalhosszúságú. A kis négyzetek határvonalait akarjuk lefedni. Meg lehet-e ezt tenni

Javítókulcs, Válogató Nov. 25.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai

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

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

Diszkrét matematika 2. estis képzés

GEOMATECH TANULMÁNYI VERSENYEK ÁPRILIS

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai

1. tétel - Gráfok alapfogalmai

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Szakács Lili Kata megoldása

Matematika levelezős verseny általános iskolásoknak II. forduló megoldásai

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész

Bizonyítási módszerek - megoldások. 1. Igazoljuk, hogy menden természetes szám esetén ha. Megoldás: 9 n n = 9k = 3 3k 3 n.

Diszkrét matematika 2.C szakirány

Megoldókulcs. Matematika D kategória ( osztályosok) február 6.

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Síkbarajzolható gráfok Április 26.

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete?

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február II. forduló osztály

Elemi feladatsorok; 2G

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

Diszkrét matematika II. feladatok

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2015/2016-os tanév 1. forduló Haladók III. kategória

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév 2. forduló haladók II. kategória

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Számelmélet

VI. Felkészítő feladatsor

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

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI október 19. KÖZÉPSZINT

IV. Felkészítő feladatsor

XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

7. Számelmélet. 1. Lehet-e négyzetszám az a pozitív egész szám, amelynek tízes számrendszerbeli alakjában 510 darab 1-es és valahány 0 szerepel?

5. előadás. Skaláris szorzás

Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3

Logika, gráfok. megtalált.

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny MATEMATIKA II. KATEGÓRIA (GIMNÁZIUM)

Diszkrét matematika 2. estis képzés

Bonyolultságelmélet gyakorlat 06 Gráfos visszavezetések II.

Megoldások az A kategória feladataihoz (matematika, 5-6. osztályosok)

XXVII. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Nagyvárad, február I. forduló - 9. osztály

Feladatok Házi feladat. Keszeg Attila

Egészrészes feladatok

A skatulya-elv Béres Zoltán (Szabadka, Zenta)

Izsák Imre Gyula természettudományos verseny

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

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van.

HAMILTON ÚT: minden csúcson PONTOSAN egyszer áthaladó út

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Ezután az első megoldásban látott gondolatmenettel fejezhetjük be a feladat megoldását. = n(np 1)...(np p+1) (p 1)! ( ) np 1.

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

XXIII. Vályi Gyula Emlékverseny május 13. V. osztály

Minden feladat teljes megoldása 7 pont

Síkbarajzolható gráfok, duális gráf

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Logika-Gráfok

Háromszögek fedése két körrel

Átírás:

Fazakas Tünde Ramsey tételéről: a tétel előkészítése és alkalmazása (Készült a H533_003 továbbképzés záródolgozataként, Schultz János, Mike János és Ábrahám Gábor előadásához) Budapest, 2013. május 18. Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 1 / 13 -

I. Feladatok a Ramsey-tétel előkészítéséhez 1. Ketten játsszák a következő játékot: A-nak piros, B-nek kék színű ceruzája van. Egy szabályos ötszög csúcsait felváltva kötik össze, két pont között csak az egyik színű vonal haladhat, abból is legfeljebb egy. Az a játékos nyer, aki hamarabb tud olyan egyszínű háromszöget kialakítani, melynek csúcsai a szabályos ötszög csúcsai közül kerülnek ki. Kinek van nyerő stratégiája? 2. Meg lehet-e adni olyan ábrát az 1. feladathoz, amelyen döntetlen a végeredmény? 3. Bizonyítsuk be, hogy hat ember közül mindig ki lehet választani hármat úgy, hogy mindnyájan ismerjék egymást, vagy senki se ismerje a másik kettőt! (Az ismeretség kölcsönös.) 4. Igazoljuk, hogy minden hatpontú egyszerű gráf vagy komplementere tartalmaz háromszöget! 5. Egy hatpontú teljes gráf éleit két színnel színeztük: pirossal és kékkel. Hány egyszínű háromszög található a gráfban? 6. Igaz-e, hogy tetszőleges hétpontú egyszerű gráf vagy komplementer tartalmaz háromszöget? 7. Egy hétpontú teljes gráf éleit pirosra vagy kékre színeztük. Legalább hány egyszínű háromszög van a gráfban? 8. Mutassuk meg, hogy tetszőleges tízpontú egyszerű gráf tartalmaz háromszöget, vagy komplementere teljes négyszöget! 9. Lehet-e javítani az előző feladat eredményén? 10. Hány pontú egyszerű gráf esetén lehetünk biztosak abban, hogy a gráf vagy komplementere tartalmaz teljes négyszöget? 11. Igazoljuk, hogy tetszőleges n, k 1-nél nagyobb egészekhez létezik olyan R(n, k) pozitív egész, hogy bármely legalább R(n, k) csúcsú egyszerű gráfot tekintve a gráf tartalmaz n- klikket vagy komplementere k-klikket! II. A Ramsey-tétel alkalmazása 12. Meg lehet-e adni három pozitív egész számot úgy, relatív prímek legyenek, de bármely kettő legnagyobb közös osztója 1-nél nagyobb? 13. Meg lehet-e adni öt pozitív egész számot úgy, hogy bármely hármat kiválasztva legyen közöttük relatív prím pár is, és legyen olyan pár is, melynek legnagyobb közös osztója 1-nél nagyobb? Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 2 / 13 -

14. Meg lehet-e adni hat pozitív egész számot úgy, hogy bármely hármat kiválasztva legyen közöttük relatív prím pár is, és legyen olyan pár is, melynek legnagyobb közös osztója 1-nél nagyobb? 15. Adott a síkban egy P pont. Meg lehet-e adni öt P-ből induló félegyenest úgy, hogy közülük tetszőleges hármat kiválasztva, legyen közöttük két olyan félegyenes, melyek 90 -nál nem nagyobb, és olyan kettő is, melyek 90 -nál nagyobb szöget zárnak be egymással? (Mindig a konvex szöget tekintjük.) 16. Adott a síkban egy P pont. Meg lehet-e adni hat P-ből induló félegyenest úgy, hogy közülük tetszőleges hármat kiválasztva, legyen közöttük két olyan félegyenes, melyek 90 -nál nem nagyobb, és olyan kettő is, melyek 90 -nál nagyobb szöget zárnak be egymással? 17. 17 tudós mindegyike levelezést folytat az összes többivel. Összesen háromféle témáról leveleznek, de bármelyik pár mindig csak ugyanarról az egy témáróll. Bizonyítsuk be, hogy van közöttük lealább három olyan tudós, akik közül bármely kettő azonos témáról levelez egymással! 18. Igaz marad-e a 12. feladat állítása, ha csak 16 tudós van? 19. P 1, P 2,, P 10 a sík tíz olyan pontja, hogy közülük semelyik három nem esik egy egyenesbe, továbbá bármely két pont távolsága különböző. Igaz-e, hogy ki lehet választani a tíz közül két pontot (P i -t és P j -t) úgy, hogy valamely k-ra és l-re a P i P j P k illetve P i P j P l háromszög legrövidebb illetve leghosszabb oldala P i P j? 20. Bizonyítsuk be, hogy hat irracionális szám közül mindig ki lehet választani hármat úgy, hogy a kiválasztottak közül bármely kettő összege irracionális! 21. 99 irracionális szám közül szeretnénk kiválasztani n-et úgy, hogy az n közül bármelyik kettő összege irracionális legyen. Melyik az a legnagyobb n, amelyre ez bármely 99 irracionális szám esetén megtehető? 22. Igazoljuk, hogy tetszőlegesen megadott nyolc valós szám közül ki lehet választani négyet úgy, hogy ezek páronkénti összege mind racionális vagy irracionális legyen! Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 3 / 13 -

ok (előkészítő feladatok) 1. Ketten játsszák a következő játékot: Elsőnek piros, Másodiknak kék színű ceruzája van. Egy szabályos ötszög csúcsait felváltva kötik össze, két pont között csak az egyik színű vonal haladhat, abból is legfeljebb egy. Az a játékos nyer, aki hamarabb tud olyan egyszínű háromszöget kialakítani, melynek csúcsai a szabályos ötszög csúcsai közül kerülnek ki. Kinek van nyerő stratégiája? Elsőnek. Kezdő lépése az AB él behúzása.. Második kétféleképpen válaszolhat: vagy független élt húz, vagy csatlakozót. Első eset: Második a csatlakozó AC él behúzásával válaszolt, akkor Első AD-vel felel. Második kénytelen BD-t behúzni, mire Első AE-t lép. Most Másodiknak egyszerre kellene EB és ED szakaszokat meghúzni, előbbi AEB, utóbbi AED piros háromszög létrehozását akadályozná meg. Csak egyiket rajzolhatja meg, így Első nyer (lásd az 1.a_ábrát). 1.a ábra Második eset: Második a független CD éllel kezd, ekkor Első AEvel válaszol. Második kénytelen EB-t behúzni, mire Első AC-t lép. Most Másodiknak egyszerre kellene EC-vel AEC, BC-vel ABC háromszög létrejöttét megakadályoznia, így veszít (lásd az 1b_ábrát). 1.b ábra 2. Meg lehet-e adni olyan ábrát az 1. feladathoz, amelyen döntetlen a végeredmény? Igen, pontosan egyfélét. (Izomorf gráfok.) Ha egy pont (A) piros foka legalább három lenne (B-vel, C-vel és D-vel van összekötve), akkor ha BC, CD vagy DB piros él, akkor piros nyert volna. Így mindhárom él csak kék lehet, de ekkor kék háromszöget kapunk. Tehát mindegyik pont foka csak kettő lehet a piros színek esetén (lásd a 2.a_ábrát). 2.a ábra Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 4 / 13 -

Hasonlóan kapjuk, hogy mindegyik csúcsból legfeljebb két kék él indulhat. Mivel összesen négy szakaszt húzunk a pontok mindegyikéből, ezért két pirosnak és két kéknek kell kiindulnia. Öt pontnál csak úgy tudjuk a piros gráf kettes fokszámát garantálni, ha egy kör a gráf. A kékre hasonlóan. Izomorfia erejéig meghatározott a színezés (lásd a 2.b ábrát). 2.b ábra 3. Bizonyítsuk be, hogy hat ember közül mindig ki lehet választani hármat úgy, hogy mindnyájan ismerjék egymást, vagy senki se ismerje a másik kettőt! (Az ismeretség kölcsönös.) (Kürschák verseny) Válasszuk ki az egyik embert, A-t! A többi öt közül legalább hármat ismer, vagy legalább hármat nem ismer. Mondjuk ismeri B-t, C-t és D-t. (Nem ismeretség esetén a gondolatmenet hasonló.) Ha közülük valamelyik kettő ismeri egymást, akkor készen vagyunk, A-val a keresett hármas ismeretséget megtaláltuk. Így ők hárman nem ismerik egymást. Ekkor B, C és D három olyan ember, akik kölcsönösen nem ismerik egymást, készen vagyunk (lásd a 2.a ábrát). 4. Igazoljuk, hogy minden hatpontú egyszerű gráf vagy komplementere tartalmaz háromszöget! Az előző feladatban alkalmazott gondolatmenettel kapjuk az állítást. Az emberek a gráf csúcsai, az élek az ismeretségnek felelnek meg. 5. Egy hatpontú teljes gráf éleit két színnel színeztük: pirossal és kékkel. Hány egyszínű háromszög található a gráfban? Legalább kettő. Az előző feladat értelmében legalább egy biztosan van. (A piros élek a gráfhoz, a kékek a komplementerhez tartoznak.) Tegyük fel, csak egy háromszög van! Legyen ez piros, csúcsai A, B és C. Hagyjuk el a gráfból az A csúcsot a belőle induló élekkel együtt! A 2. feladatban láttuk, hogy a maradék öt pont között csak akkor nincsen háromszög, ha mind a gráf, mind a komplementere egy öt pontú kör. (BCDEF a piros, illetve BDFCE a kék kör.) Nézzük AD és AF élek színét! Ha valamelyik piros, akkor van még egy piros háromszög, például ABD. Ha mindkettő kék, akkor ADF kék háromszög. Így mindig van legalább két egyszínű háromszög: lehet, hogy mindkettő azonos színű, de az is lehet, hogy egyik piros, másik kék (lásd az 5.a ábrát). 5.a ábra Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 5 / 13 -

Az már nem igaz, hogy mindig van legalább három háromszög. Megadunk egy színezést, melyben csak két egyszínű háromszög található. Teljes páros gráfként tekintjük az ábrát, 3-3 alsó és fölső ponttal. A gráfban csak páros hosszúságú kör van, így nem tartalmaz háromszöget. A komplementerben csak az egy osztályban fekvő pontok vannak összekötve, ez a két háromszög (lásd az 5.b ábrát). 6. Igaz-e, hogy tetszőleges hétpontú egyszerű gráf vagy komplementere tartalmaz háromszöget? 5.b ábra Természetesen igaz. Takarjuk le az egyik pontot a belőle induló élekkel együtt! A maradék hatpontú gráf tartalmaz háromszöget, a pontokat és éleket visszavéve a háromszög megmarad. 7. Egy hétpontú teljes gráf éleit pirosra vagy kékre színeztük. Legalább hány egyszínű háromszög van a gráfban? 1. megoldás Egy pontot letakarva a maradék hatpontú gráfban van legalább két háromszög. Az egyik háromszög egyik csúcsát vegyük ki a belőle induló élekkel együtt, s az eredetileg letakart csúcsot tegyük vissza! Ebben a gráfban is van legalább két háromszög, köztük újnak is kell lennie, hiszen egyet megszűntettünk. Következésképpen legalább három háromszöget találtunk. Mivel csak hét pontunk van, ezért legalább egy pont legalább két háromszögnek csúcsa. Most ezt a pontot vegyük ki a gráfból! Megszűntek azok a háromszögek, melyek tartalmazták ezt a csúcsot. A maradék hat pont meghatároz legalább két háromszöget, ezek és a tőlük különböző két ideiglenesen megszűnt legalább négy háromszöget jelent. Többet már nem várhatunk. A mellékelt ábrán egy piros és három kék háromszög van (lásd a 7.a, 7.b ábrákat). 7.a ábra 7.b ábra Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 6 / 13 -

2. megoldás Ha egy pontot letörlünk, akkor a maradék hat legalább két háromszöget tartalmaz. Mind a hét ponttal megismételve az eljárást azt kapjuk, hogy legalább 7 2 = 14 háromszög van a gráfban. De mindegyik háromszöget többször számoltuk: négyszer, hiszen három csúcsukhoz négyféleképpen lehet a maradék négyből hármat kiválasztani. Ezért legalább 14 = 3, 5, azaz 4 legalább négy háromszög van a hétpontú gráfban. 8. Mutassuk meg, hogy tetszőleges tízpontú egyszerű gráf tartalmaz háromszöget, vagy komplementere teljes négyszöget! Minden pontból a gráfban és komplementerében összesen kilenc él indul. A gráf élei pirosak, a komplementeré kékek. Ha valamely P pont piros foka legalább négy, akkor az A, B, C és D pontok legyenek P szomszédai! Ha A, B, C és D között nincs él, akkor a közöttük futó élek mind kékek, négyes kék klikkünk van. Ellenkező esetben A, B, C és D között legalább egy piros él fut (például AB), P, A és B piros háromszög. Így ezzel az esettel végeztünk (lásd a 8.a_ábrát). 8.a ábra Ha P pont piros foka legfeljebb három, akkor kék foka legalább hat. Vegyük ezt a hat pontot! Hat pont között van piros vagy kék háromszög. Ha piros, készen vagyunk, ha kék, akkor a P- vel együtt kék teljes négyest adnak. Ezzel beláttuk az állítást (lásd a 8.b ábrát). 8.b ábra: ABC piros vagy kék háromszög 9. Lehet-e javítani az előző feladat eredményén? Igen, az állítás kilenc pontra is igaz. Tegyük fel indirekten, hogy kilenc pontú gráfra már nem igaz az állítás! A fenti bizonyítás alapján, ha valamely pont foka legalább négy, vagy a komplementerben legalább hat, akkor készen vagyunk. Így ellenpéldát csak akkor várhatunk, ha mindegyik pont foka legfeljebb három, a komplementerben pedig legfeljebb öt. Mivel mindegyik pontból összesen nyolc él indul ki a két gráfban, így mind a kilenc pont foka a gráfban három, a komplementerben öt. De egyetlen gráfban sem lehet páratlan sok páratlan fokú pont, ezzel ellentmondáshoz jutottunk. Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 7 / 13 -

Nyolc pontra az állítás már nem igaz. Mutatunk egy ellenpéldát: a gráf csúcsai egy szabályos nyolcszög csúcsai, a gráf élei a nyolcszög oldalai és főátlói. A gráfban nyilván nincs háromszög. A komplementerben a nyolcszög szomszédos csúcsai között nincs él, így négyes klikk csak úgy lehetne az ábrán, ha minden második csúcsot vesszük. Ekkor a főátlók hiánya akadályozza a klikk létezését (lásd a 9 ábrát). 9. ábra 10. Hány pontú egyszerű gráf esetén lehetünk biztosak abban, hogy a gráf vagy komplementere tartalmaz teljes négyszöget? Színezzük pirossal a gráf, kékkel a komplementer gráf éleit! Vegyünk egy tetszőleges P pontot! Ha piros foka legalább kilenc, akkor a piros szomszédait vesszük. Tetszőleges kilencpontú gráfra teljesül (lásd előző feladat), hogy a gráf tartalmaz piros háromszöget vagy a komplementere teljes kék négyszöget. A kék négyszög esetén készen vagyunk. Ha piros háromszög van benne, akkor a P ponttal együtt kapjuk a teljes piros négyszöget, ez az eset is kész. Ha a P pont kék foka legalább kilenc, akkor a fenti gondolatmenet ismétlésével (közben piros helyett kéket, kék helyett pirosat mondunk) kapjuk, hogy a komplementer vagy a gráf tartalmaz teljes négyes klikket. Ha a gráfnak legalább 18 pontja van, akkor P csúcsnak az egyik színből legalább 9 szomszédja van. Azaz 18 pontú egyszerű gráf vagy komplementere biztosan tartalmaz négyes klikket. Azt ezzel nem láttuk be, hogy az állítás 17 pontra nem igaz, ezzel a kérdéssel a továbbiakban nem foglalkozunk. 11. Igazoljuk, hogy tetszőleges n, k 1-nél nagyobb egészekhez létezik olyan R(n, k) pozitív egész, hogy bármely legalább R(n, k) csúcsú egyszerű gráfot tekintve a gráf tartalmaz n- klikket vagy komplementere k-klikket! (Ramsey tétele két színre) (n + k)-ra vonatkozó teljes indukcióval. n + k = 4 esetén két pont elég: a gráfban vagy komplementerében van él. n = 2, k = 3 esetén három csúcs elég: a gráfban van él, vagy a komplementerben háromszög. n = 3, k = 2 esetén három csúcs elég: a gráfban van háromszög, vagy a komplementerben él. Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 8 / 13 -

Tegyük fel, hogy (n + k) = m-re az állítás igaz. Bizonyítunk (m + 1)-re. n = 2, illetve k = 2 esetén az állítás nyilvánvaló. Vegyünk egy n, k párt! P a gráf egy tetszőleges csúcsa. (i) Ha P foka legalább R(n -1, k), akkor a gráf tartalmaz (n 1)-es klikket, vagy komplementere k-s klikket. Utóbbi esetben készen vagyunk, előbbi esetben P-t és a megfelelő éleket hozzávéve n-klikket kaptunk. (ii) Ha P foka a komplementerben legalább R(k 1, n), akkor a komplementer tartalmaz (k 1)-klikket, vagy a gráf n-klikket. Utóbbi eset kész, előbbi változatnál a (k 1) pontot P-vel kiegészítve k-klikkhez jutunk. Így azon esetben, ha a gráfnak P-n kívül legalább R(n -1, k) + R(k 1, n) 1 pontja van, a skatulya-elv értelmében (i) vagy (ii) feltétel teljesül, az indukciót befejeztük. R(n, k) = R(n -1, k) + R(k 1, n) választással a feladat állítását beláttuk. Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 9 / 13 -

ok (alkalmazások) 12. Meg lehet-e adni három pozitív egész számot úgy, relatív prímek legyenek, de bármely kettő legnagyobb közös osztója 1-nél nagyobb? Igen, meg lehet adni. Például 2 3, 3 5, 5 2. 13. Meg lehet-e adni öt pozitív egész számot úgy, hogy bármely hármat kiválasztva legyen közöttük relatív prím pár is, és legyen olyan pár is, melynek legnagyobb közös osztója 1-nél nagyobb? Igen, meg lehet adni. Az ábrán egy szabályos ötszög csúcsaiba írtuk a számokat, a relatív prímeket pirossal, a nem relatív prímeket kékkel kötöttük össze (lásd a 13. ábrát). 14. Meg lehet-e adni hat pozitív egész számot úgy, hogy bármely hármat kiválasztva legyen közöttük relatív prím pár is, és legyen olyan pár is, melynek legnagyobb közös osztója 1-nél nagyobb? 13. ábra Nem lehet. A számok legyenek egy gráf csúcsai, két pontot akkor kötünk össze pirossal, ha a megfelelő két szám relatív prím, különben kékkel. A Ramsey-tétel értelmében van piros vagy kék háromszög. A háromszög csúcsainak megfelelő számok kiválasztása esetén nem lesz vagy két egymáshoz relatív prím, vagy két olyan szám, melynek legnagyobb közös osztója egynél nagyobb. 15. Adott a síkban egy P pont. Meg lehet-e adni öt P-ből induló félegyenest úgy, hogy közülük tetszőleges hármat kiválasztva, legyen közöttük két olyan félegyenes, melyek 90 -nál nem nagyobb, és olyan kettő is, melyek 90 -nál nagyobb szöget zárnak be egymással? (Mindig a konvex szöget tekintjük.) Igen, meg lehet adni. Adott körüljárás szerint mérjünk fel 72 -os szögeket! A szomszédos félegyenesek hegyesszöget, a többi tompaszöget zár be egymással. Ha az öt félegyenesből hármat kiválasztunk, mindig lesz két szomszédos és két nem szomszédos is. 16. Adott a síkban egy P pont. Meg lehet-e adni hat P-ből induló félegyenest úgy, hogy közülük tetszőleges hármat kiválasztva, legyen közöttük két olyan félegyenes, melyek 90 -nál nem nagyobb, és olyan kettő is, melyek 90 -nál nagyobb szöget zárnak be egymással? Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 10 / 13 -

Nem lehet megadni. A félegyeneseket tekintsük egy gráf csúcsainak. A gráf éle piros, ha a félegyenesek szöge 90 -nál nem nagyobb; kék, ha nagyobb. Ramsey tétele szerint találunk egyszínű háromszöget. A megfelelő félegyeneseket kiválasztva csak az egyik féle szöget találjuk meg. 17. 17 tudós mindegyike levelezést folytat az összes többivel. Összesen háromféle témáról leveleznek, de bármelyik pár mindig csak ugyanarról az egy témáróll. Bizonyítsuk be, hogy van közöttük lealább három olyan tudós, akik közül bármely kettő azonos témáról levelez egymással! (IMO) Tekintsük A tudóst! 16 másikkal levelezik, a skatulya-elv szerint legalább 6-tal ugyanarról a témáról, a-ról. Ha közülük valamelyik kettő szintén a-ról levelezik, akkor A-t hozzávéve megtaláltuk a hármas társaságot, készen vagyunk. Így feltehetjük, hogy hatan egymás között csak b és c témáról leveleznek. Ekkor az 5. feladat értelmében találunk közöttük hármat, akik egymással ugyanarról a témáról leveleznek. A bizonyítást befejeztük. 18. Igaz marad-e a 12. feladat állítása, ha csak 16 tudós van? (Hraskó András) 16 tudós tud úgy levelezni egymással három nyelven, hogy nincs köztük három, aki azonos nyelven levelezik. Feleltessük meg e 16 tudóst a négydimenziós bináris vektoroknak, azaz négy hosszúságú 0-1 sorozatoknak. Két ilyen vektor bináris különbsége (ami ugyanaz, mint az összege) is egy négy hosszúságú 0-1 sorozat, ami a 0000 sorozattól különbözik. Két tudós levelezzen egymással az A, a B, illetve a C nyelven, ha sorozataik különbsége az alábbi A, B, ill. C csoportban van: A: 0001, 0010, 0100, 1000, 1111; B: 0011, 1100, 1001, 1110, 1011; C: 1010, 0101, 0110, 0111, 1101. A csoportokat úgy alakítottuk ki, hogy egy csoportban levő két vektor különbsége ne legyen ugyanabban a csoportban. Így épp azt értük el, hogy semelyik három tudós se levelezzen egymással egy rögzített nyelven. 19. P 1, P 2,, P 10 a sík tíz olyan pontja, hogy közülük semelyik három nem esik egy egyenesbe, továbbá bármely két pont távolsága különböző. Igaz-e, hogy ki lehet választani a tíz közül két pontot (P i -t és P j -t) úgy, hogy valamely k-ra és l-re a P i P j P k illetve P i P j P l háromszög legrövidebb illetve leghosszabb oldala P i P j? (Kvant) Tekintsük az adott pontokat egy gráf csúcsainak, két pont között akkor vezet él, ha van olyan háromszög, melynek a két pont által meghatározott szakasz a legrövidebb oldala! Tíz pont esetén Ramsey tétele garantálja, hogy gráf vagy komplementere tartalmaz háromszöget, legyen ez a háromszög mondjuk a P 1 P 2 P 3. Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 11 / 13 -

Először megmutatjuk, hogy a háromszög nem lehet a komplementer gráfban. Ugyanis ha a komplementer gráfban lenne, akkor a P 1 P 2 P 3 háromszög legrövidebb oldalát tekintve azt kapjuk, hogy ennek az oldalnak megfelelő él az eredeti gráfban van, ami ellentmondás. Így ez a háromszög csak a gráfban lehet. A háromszög leghosszabb oldalát vesszük. Ez a szakasz valamely háromszög legrövidebb, míg P 1 P 2 P 3 háromszög leghosszabb oldala. 20. Bizonyítsuk be, hogy hat irracionális szám közül mindig ki lehet választani hármat úgy, hogy a kiválasztottak közül bármely kettő összege irracionális! Tekintsük a számokat egy gráf csúcsainak! Két pontot akkor kötünk össze, ha a megfelelő számok összege racionális. Belátjuk, hogy a gráfban nincsen háromszög. Tegyük fel az ellenkezőjét! A háromszögben szereplő csúcsoknak megfelelő irracioális számok legyenek x, y és z. Az indirekt feltétel alapján (x + y), (x + z), (z + y) is racionális, így összegük fele, (x + y + z) is az. Ebből az összegből a racionális (x + y) számot levonva azt kapjuk, hogy z is racionális. Ellentmondáshoz jutottunk, tehát a gráf nem tartalmaz háromszöget. Ekkor a Ramsey-tétel értelmében a gráf komplementere tartalmaz háromszöget. A háromszög csúcsainak megfelelő számok páronkénti összege így irracionális, ezzel beláttuk az állítást. 21. 99 irracionális szám közül szeretnénk kiválasztani n-et úgy, hogy az n közül bármelyik kettő összege irracionális legyen. Melyik az a legnagyobb n, amelyre ez bármely 99 irracionális szám esetén megtehető? A számoknak megfeleltetjük egy gráf csúcsait. Ha két szám összege racionális, akkor a gráfban a megfelelő pontokat éllel kötjük össze. Tegyük fel hogy a gráfban van páratlan hosszúságú kör! A kört alkotó számok összege racionális, hiszen (lásd a 14. a). ábrát) a kör egyes élein a két szám összege racionális, és ezen racionális számokat a kör minden élére összeadva racionális számot kapunk, ami a kört alkotó számok összegének duplája. (x 1 + x 2 )+ (x 2 + x 3 )+ + (x 9 + x 1 )= 2(x 1 + x 2 + x 3 + + x 9 ) 14.a) ábra (x 1 +x 2 ) + (x 3 +x 4 ) + x 5 + (x 6 +x 7 ) + (x 8 +x 9 ) = (x 1 + x 2 + x 3 + + x 9 ) 14.b) ábra A kört alkotó számok összegét úgy is megkaphatjuk, hogy a kör minden második élét tekintjük (lásd a 14. b). ábrát), az annak két végén található számokat összeadjuk, és az így kapott értékeket is összeadjuk, és hozzátesszük még a kör egyetlen kimaradó csúcsát is. Ez az Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 12 / 13 -

utoljára egyedül maradó szám így racionális lenne, ami ellentmondás, azaz a gráfban nincs páratlan hosszúságú kör. Tehát páros gráfot kaptunk. A pontok egyik osztályában az összes pont felénél nem kevesebb van. Ezeknek megfelelő számokat kiválasztva a páronkénti összegek mind irracionálisak. Többet nyilván nem tudunk garantálni. Vegyük a k + 2 és az l 2 alakú számokat! (k és l pozitív egész.) Csak a 2 -t azonos előjellel tartalmazóak összege irracionális. k = l esetén a számok fele, k = l ± 1 esetén a számok felének fölső egészrésze választható ki, az adott esetben 50. 22. Igazoljuk, hogy tetszőlegesen megadott nyolc valós szám közül ki lehet választani négyet úgy, hogy ezek páronkénti összege mind racionális vagy irracionális legyen! (Fazekas matektábor) Ha a nyolc szám közül legalább négy racionális, akkor ezeket kiválasztva az összegek racionálisak, készen vagyunk. Ha legfeljebb három, de legalább egy racionális szám van, akkor legalább öt szám irracionális. Mint láttuk, közülük kiválasztható legalább három úgy, hogy bármely kettő összege irracionális. Hozzájuk véve egy racionális számot, a négy kiválasztott szám között fellépő összegek mind irracionálisak, hiszen egy racionális és egy irracionális szám összege nem lehet racionális. Végül ha mind a nyolc szám irracionális, akkor ahogy már beláttuk, kiválasztható négy, a feltételeknek megfelelő szám. Matematika Oktatási Portál, http://matek.fazekas.hu/ - 13 / 13 -

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