A táblára felírtuk a 0-tól 2003-ig terjedő egész számokat (tehát összesen 2004 db számot). Mekkora a táblán levő számjegyek összege?



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

Az 1. forduló feladatainak megoldása

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

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

Függvények Megoldások

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

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

10. Koordinátageometria

Németh László Matematikaverseny április 16. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

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

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

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

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Függvények

Németh László Matematikaverseny, Hódmezővásárhely március 30. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

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

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

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

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

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

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

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

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm

b) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben a g függvényt! (2 pont) c) Oldja meg az ( x ) 2

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2012/2013-as tanév első (iskolai) forduló haladók II. kategória

Kisérettségi feladatsorok matematikából

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

Hatvány, gyök, normálalak

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

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

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

15. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

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

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

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

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

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

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

Egészrészes feladatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

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

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

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Megoldások 9. osztály

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Abszolútértékes és gyökös kifejezések

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

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

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie.

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

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

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Függvények

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

(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.

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

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

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

Feladatok. 1. a) Mekkora egy 5 cm oldalú négyzet átlója?

XXIV. NEMZETKÖZI MAGYAR MATEMATIKAVERSENY Szabadka, április 8-12.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. EMELT SZINT

XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

A tanévi matematika OKTV I. kategória első (iskolai) fordulójának pontozási útmutatója

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

Megoldás A számtani sorozat első három eleme kifejezhető a második elemmel és a differenciával. Összegük így a 2. d =33, azaz 3a 2. a 2.

( ) ( ) Bontsuk fel a zárójeleket: *1 pont Mindkét oldalon vonjunk össze, majd rendezzük az egyenletet: 34 = 2 x,

a b a b x y a b c d e f PSZT/PSZSZT 1.) Az ábrán e, f egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki a hiányzó adatokat!

Számelmélet Megoldások

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

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

A TERMÉSZETES SZÁMOK

Trigonometria Megoldások. 1) Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! (12 pont) Megoldás:

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek Megoldások

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú.

Pitagorasz-tétel. A háromszög derékszögű, ezért írjuk fel a Pitagorasz-tételt! 2 2 2

Abszolútértékes és gyökös kifejezések Megoldások

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2009/2010-es tanév első (iskolai) forduló haladók II. kategória

OSZTHATÓSÁG. Osztók és többszörösök : a 3 többszörösei : a 4 többszörösei Ahol mindkét jel megtalálható a 12 többszöröseit találjuk.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

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

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Bartha Gábor feladatjavaslatai az Arany Dániel Matematika Versenyre

Másodfokú egyenletek. 2. Ábrázoljuk és jellemezzük a következő,a valós számok halmazán értelmezett függvényeket!

11. osztály. 1. Oldja meg az egyenletrendszert a valós számok halmazán! (10 pont) Megoldás: A három egyenlet összege: 2 ( + yz + zx) = 22.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai

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

Helyvektorok, műveletek, vektorok a koordináta-rendszerben

Koordinátageometria. , azaz ( ) a B halmazt pontosan azok a pontok alkotják, amelynek koordinátáira:

XXIV. NEMZETKÖZI MAGYAR MATEMATIKAVERSENY Szabadka, április 8-12.

a) A logaritmus értelmezése alapján: x 8 0 ( x 2 2 vagy x 2 2) (1 pont) Egy szorzat értéke pontosan akkor 0, ha valamelyik szorzótényező 0.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont:

Koordináta - geometria I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Abszolútértékes és Gyökös kifejezések

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

A kör. A kör egyenlete

Átírás:

! " # $ %& '()(* $ A táblára felírtuk a 0-tól 00-ig terjedő egész számokat (tehát összesen 004 db számot). Mekkora a táblán levő számjegyek összege? 0 0 0 0 0. 9 7. 9 9 9 + ')./ &,- $ Először a 0-tól 999-ig terjedő számok jegyeinek az összegét számítjuk ki; egyszerűség kedvéért itt minden számot nullákkal háromjegyűvé egészítünk ki (p. helyett 00-t írunk). Ezeket a számokat egymás alá írjuk; mivel minden ilyen háromjegyű számot úgy kaphatunk meg, hogy minden jegyét 0 jegy közül tetszőlegesen választhatjuk, ezért minden oszlopban minden jegyből ugyanannyi lesz, ti. 00 darab. Az egy oszlopban levő számjegyek összege így 00( + + 0 0 0+ 9) 4500, a három oszlopban pedig összesen 4500 500; a 0 999 számok jegyeinek összege tehát 500. Az 000 999 számokat úgy kaphatjuk meg, hogy a fenti oszlopban minden sor elé egy -est írunk, ezért az 000 999 számok jegyeinek összege: 000 + 500 4 500. A 000 00 számok jegyeinek összege 4, ezért a kérdéses jegyösszeg pont pont 500 + 4 500 + 4 8 040 $ %& '()(* $ Határozzuk meg azokat a valós számokat, amelyek kielégítik a következő egyenletrendszert: + &,- ')./ $ lg( 45) + lg (lg 4lg 5), lg(+ 5) 4lg (lg 5 4lg )0 Egyenletrendszerünk logaritmusmentes alakja: ( 45) 5, 6 5 60, mivel logaritmusaik léteznek. + 5 Összesen: 7 pont 5 0

E két egyenlet megfelelő oldalainak a hányadosa: () Ugyanezek szorzata: () 6( 45) + 5 5 0 ( 45 ), azaz ( 45 ) 0 Az () egyenlet bal oldali törtjének a számlálóját és nevezőjét elosztjuk 5-nal, majd bevezetjük a következő jelölést: 5 0 Ebből és így ( 6 ) 5 4 5 + 6 46 +, azaz 45 + 6 00 5, 5, Ezeket az értékeket ()-be helyettesítve kapjuk: 5, 5 0 pont (95 45 ), 5 6 0 Mivel az ismeretlenek számértéke csak pozitív lehet, 5 4, 4 0 Továbbá: (45 45 ), 5, 5, 0 A megoldások tehát: ( ) 4, 4 ezek valóban ki is elégítik az egyenletrendszert. és (, ), Összesen: 7 pont

A feladat más gondolatmenettel is megoldható; pl. ()-ből, illetve ()-ből átalakításokkal kapjuk, hogy () 55 465, illetve + 5 0 E két egyenlet összevetéséből Ezt ()-ba helyettesítve a egyenlet adódik, ebből 55 465 + 5, 45 + 0 pont 05 5 4 45 + 0 5 6, 5, a továbbiak az előző megoldás mintájára folytathatók. Általában pontozásnál a következőket tartsuk szem előtt: a logaritmusmentes alakért, az egyik ismeretlen közvetlen kifejezéséért a másik ismeretlennel pont, gyökpáronként - adható. $ %& '()(* $ Az,, 0 0 0, 80 nyolcvantagú sorozatban a tagok pozitívak, az első és utolsó tagon kívül minden tag egyenlő két szomszédjának a szorzatával. Az első 40 tag szorzata 8, ugyanennyi mind a 80 tag szorzata is. Írjuk fel a sorozat első 8 tagját. + &,- ')./ $ Ha a sorozat valamely belső tagja, a feltétel szerint +, azaz () + 0 Ez azt jelenti, hogy minden tag a megelőző kettő hányadosa, tehát két egymást követő tag egyértelműen meghatározza az összes utánuk következőt. Egyszerűség kedvéért legyen,, ekkor a sorozat kezdő tagjai az () képzési szabály szerint,,,,,,,, ezek szerint a sorozat tagjai a hetediktől kezdve újra ismétlődnek, 6-os periódussal rendelkeznek, +6 0 Az első 40 tag szorzata, mivel 40 6 6 + 4: pont ( ) 6 6,

ezért 80 () A 80 tag szorzata (80 6 + ):, () 80 A () és () egyenletek megfelelő oldalainak a szorzata: 64, ebből A sorozat első 8 tagja: 4 és 0, 4,,, 4,,, 40 $ %& '()(* $ Kivágtuk papírból a 7 cm területű téglalapot, majd összehajtottuk úgy, hogy a csúcs éppen az csúcsot fedje. Az összehajtott papírlap pontosan egy olyan ötszög alakját veszi fel, amelynek a területe a téglalap területének a 68,75%-a. Mekkorák az téglalap oldalai? # $ &,- ')./ $ Legyen,. Egy Összesen: 7 pont összehajtott papírlapon azok a pontok fedik egymást, amelyek eredeti helyzetükben tükrösek arra az egyenesre, amely mentén az összehajtás történt; ezért az és csúcsok tükrösek az átló felező merőlegesére. Jelölje metszéspontját -vel, -vel, az összehajtással az ötszöget kapjuk, ahol a csúcs -re vonatkozó tükörképe. Az összehajtás az derékszögű háromszöget az háromszögbe viszi át, ezért, és így () 40 7 68,75 Az ötszög területe a feladat szerint 49,5 (cm -ekben mérve). Az 00 négyszög éppen fele a téglalapnak, ezért a területe 6, az derékszögű háromszög területére tehát 49,5 46,5 marad. 4

Az,, méretek között a következő összefüggések ismertek: a téglalap területe 7; az derékszögű háromszög kétszeres területe,5 7; ugyanerre Pitagorasz tételéből Mivel 7, 7, ezeket az előbbi egyenletbe helyettesítve egyismeretlenes egyenletet kapunk: + ( 4) 4+ 40 7 7 7 4, 4 96, 6, és így. Az téglalap oldalai: cm és 6 cm. Összesen: 7 pont ')./ $ &,- $ Megoldásunk első része a ()-gal jelzett pontig megegyezik előző megoldásunkkal. Mivel az négyszög területe a téglalap területének az 50%-a, azért az háromszög területe a téglalap területének a 68,75 450 8,75%-a. Viszont 8,75% 8,75 00, tehát az háromszög területe a téglalap területének része, 6 6 ezért amiből 4 5 6, ebből 8, következik. Ezekkel az adatokkal alkalmazzuk Pitagorasz tételét az 8 háromszögre: + ( ) 8 ( 5 ), 64 6, 8 0 A téglalap területe: amiből 6 cm és cm. 7, Összesen: 7 pont 5

$ %& '()(* $ Az paralelogramma oldalán úgy jelöljük ki az és a oldalán az pontot, hogy teljesüljön; az és egyenesek metszéspontját jelölje. Bizonyítsuk be, hogy a egyenes felezi a paralelogramma -nél levő szögét. # $ &,- ')./ $ (. ábra). ábra. ábra Jelölje a -ből az,,, oldalegyenesekre állított merőleges szakaszok hosszát rendre,,, 5, és legyen. Elegendő megmutatnunk, hogy 5, mert ez azt jelenti, hogy egyenlő távol van az szög száraitól, tehát rajta van a szög felezőjén. Írjuk fel az háromszög kétszeres területét két különböző módon: 4 (+ ) 4, 4 ( + 5) 4 50 A területek egyenlősége miatt 5, amiből a bizonyítandó 5 következik. $ &,- ')./ $ (. ábra) A egyenest a -n át -vel húzott párhuzamos -ban, a egyenes pedig -ben metszi; továbbá: a egyenest a -n át -vel húzott párhuzamos -ben, az egyenes pedig -ben metszi. Vezessük be az,,, 5,, jelöléseket. Összesen: 7 pont Állításunk bizonyítására elegendő megmutatnunk, hogy 5, mert ebben az esetben a négyszög rombusz, és így a átló szögfelező. Alkalmazzuk most kétszer a párhuzamos szelők tételét a szögre:, azaz +, azaz +45 +, ebből: 4 0 +5 4, ebből: 0 4 6

Az -ra kapott két kifejezés egymással egyenlő: +5 4, 4 4 ( 4) ( 4 )(+5 4), () 4 5 +5 0 pont Ha most a párhuzamos szelők tételét az előzőkhöz hasonlóan a szögre alkalmazzuk, meggondolásainkban az és, valamint az és 5 szerepet cserélnek; ennek megfelelően ()-ből azt kapjuk, hogy () 5 4 + 0 () és () megfelelő oldalainak különbségéből 4 5 0 adódik, ami éppen a bizonyítandó 5 egyenlőséget jelenti. Összesen: 7 pont 7

! "#$% " # # & ' () *+,+-' Az./0 trapéz párhuzamos oldalai./ és 0. Az./ alap felezőpontja, a 0 alap felezőpontja, az. szár felezőpontja 4. Határozza meg az.04 és a /4 négyszögek területének arányát! 5 )67 *,89 ' Jelöléseink az. ábrán láthatók. < 0 0 4 : 4. ; /. /. ábra. ábra Az.04 négyszög területének kiszámításához tekintsük a. ábrát! Az ábráról leolvasható, hogy >?@A >B@C D?B@ D@CAE A szereplő területek ;, <, : -ből kiszámíthatók: >B@C ; + < F :,?B@ ; F : ; : F F 4 @CA, < : < : F F F E 4 Így: () >?@A ; : F + < : F D; : 4 F >?@A ; + < 4 F : >B@CE D< F : 4, Hasonlóképpen számítjuk a /4 négyszög területét: BGCA >B@C D@GB D>BAE

4. / 0 A szereplő területek: Az () és () összefüggések együtt azt jelentik, hogy >?@A BGCA, vagyis a két négyszög területének aránya :. >B@C ; + < F :, @GB < F : < : F F E 4 >BA ; : ; : F F F E 4 Innen már látható, hogy BGCA ; + < >B@C () E 4 ' () *+,+- ' Oldja meg a egyenletet, ha valós szám! [sin ] F sin sin (Az valós szám esetén [ ] az egész D része jelöli E azt az egész számot, amelyre [ ] Az valós szám esetén az törtrésze jelöli azt a számot, amelyre D [ ] E 5 )67 *,89 ' Ha sin, akkor sin 0, tehát az egyenlet bal oldala 0, ezért a jobb oldal is 0 kell legyen, vagyis amiből sin 0, Összesen: 8 pont () F ( ) E Ha 0 sin, akkor [sin ] 0, vagyis ismét sin 0 kellene, hogy teljesüljön, de a feltétel szerint sin 0, így ekkor nincs megoldása az egyenletnek. Ha pedig D sin 0, akkor [sin ] D, és sin sin +, ezért egyenletünk a következő: D ( ) (sin + ) sin, F

átrendezve E sin D Ennek megoldásai: () 7 F + 6 F, ( ), F +: F, (: ) E () pont 6 A megoldás során lépéseink ekvivalensek voltak, ezért az (), () és () pont alatti megoldások az eredeti egyenletnek is gyökei. () és () összevontan írható ( D ) + F 6 +, ( ) alakban is. F ' () *+,+- ' A valós számok halmazán értelmezett () függvényről tudjuk, hogy továbbá () ; F + + F D + < F D, D D E ( ) 8; () és (5) 6 Határozza meg az () függvényt! Vázolja a függvény grafikonját a [ D ; 5] intervallumban! Adja meg a függvény legkisebb értékét, és azt, hogy ezt a legkisebb értéket a függvény hol veszi fel! 5 )67 *,89 ' Az ( D ) 8 feltételből () ; + + 5< 8, az () D feltételből () ; ++< D, az (5) 6 feltételből () 6; + 4+ < 6 következik. Összesen: 8 pont Az (), () és () egyenletekből álló egyenletrendszer megoldása: ; D, 5 és < D E Ezért tehát amivel ()-et meghatároztuk. () D F + + 5 F D D D,

Az () függvény grafikonjának elkészítéséhez felírjuk az egyes intervallumokon a megfelelő lineáris függvényeket. Eredményeinket táblázatba is foglalhatjuk. + D D + + + D D + D + D D D D + D + D + D ] D ; D ] [ D ; [ [; [ [; [ () D + 4 D 6 4 D 0 D 4 Ennek alapján a grafikon: 6 D D 0 4 5 D 6 Az () függvény minimumának helye tehát D E, a minimum értéke pedig () 6. Ha a versenyző a grafikon lineáris szakaszait leíró képleteket táblázat nélkül adja meg, természetesen akkor is kapja meg az erre a részre járó ot. Ha a versenyző a grafikont néhány pont alapján a lineáris szakaszokat leíró képletek nélkül adja meg, akkor csupán ot kapjon a részre. Összesen: 0 pont 4

' () *+,+- ' Felveszünk egy 00 mm hosszúságú./ szakaszt, majd felosztjuk 00 egyenlő részre. Ezután az./ szakaszra az. pontjában 8 mm hosszúságú merőleges szakaszt állítunk. Ennek 0 végpontját összekötjük /-vel és az./ szakasz összes osztópontjával. Az így keletkezett összes háromszög közül melyek azok, amelyekben minden oldal hossza milliméterben mérve egész szám? 0 5 )67 *,89 ' Készítsünk vázlatos ábrát! :. 4 / A Pitagorasz-tétel szerint: ahonnan () 8 +:, 64 D:, 64 ( D : ) F ( + : ) Válasszuk ki az. és a 0 pontokat, valamint az egyik osztópontot, 4-t, és jelöljük : -mel az.4 távolságot. Az.40 háromszög.-ban derékszögű, így oldalaira érvényes a Pitagorasztétel. Jelölje a 40 átfogó hosszát (nyilván teljesül, hogy : ). adódik, ahol és : pozitív egész számok, valamint D : és +: is pozitív egészek, és nyilvánvaló, hogy D : +:. Ezek szerint fel kell bontanunk 64-et két különböző pozitív egész szám szorzatára. Ezt a következőképpen tehetjük meg: Eszerint három eset lehetséges: Ha D : és +: 64, akkor az egyenletrendszerből 64 F 64 F 4 F 6E,5; :,5, mivel ezek nem egészek, ezért a feladatnak nem megoldásai. Ha D : és +:, akkor az egyenletrendszer megoldása: amelyek az összes feltételnek megfelelnek. Ha D : 4 és +: 6, akkor az egyenletrendszerből adódik 7 és : 5, 0 és : 6, ez a számpár szintén eleget tesz minden feltételnek. pont 5

Azt kaptuk tehát, hogy két olyan derékszögű háromszög van, amely megfelel a feladat feltételeinek. Jelöljük ezután a 6. osztáspontot -vel, a 5. osztáspontot -vel! Az.0 derékszögű háromszög oldalainak hossza 8 mm, 6 mm és 0 mm, az. 0 derékszögű háromszög oldalainak hossza 8 mm, 5 mm és 7 mm. 0 0 8 0 8 7. 6 0 0 7 9. 5 Így azonban a 0 háromszög oldalainak hossza is egész szám lesz, mégpedig 0 0 mm, 0 7 mm, (5 D 6) mm 9 mm. Tehát ez is megoldása a feladatnak A feladat összes feltételének tehát három háromszög felel meg, mégpedig az.0, az. 0 és a 0 háromszög. ' () *+,+- ' Határozza meg az összes olyan pozitív egész számot, amelyre teljesül az, hogy ha egymás után leírjuk és 4 tízes számrendszerbeli alakját, akkor a kapott tízjegyű számban mind a tíz számjegy pontosan egyszer fordul elő! 5 )67 *,89 ' Ha 0 0 és, akkor 000, tehát legfeljebb -jegyű, és 4 0 000, így 4 legfeljebb 4-jegyű. A számokat egymás után leírva így legfeljebb 7-jegyű számot kapnánk, ezért 0 Összesen: 0 pont nem lehet megoldása a feladatnak. Másrészt ha 0 4 lenne, azaz legalább 5-jegyű, akkor és így 0 4, 4 0 6, vagyis 6

4 0 5 F 0, ami azt jelenti, hogy 4 legalább 6-jegyű, és ekkor a feladat utasítását követve legalább -jegyű számot kapnánk, amelyben legalább egy számjegy legalább kétszer kell szerepeljen (a skatulya-elvnek megfelelően), tehát a feladatnak nem lehet ilyen megoldása. Ezekől következik, hogy csakis 4-jegyű, és emiatt 4 csakis 6-jegyű szám lehet, azaz () és () 000 0 000 Az () és () alatti egyenlőtlenségekből azt kapjuk, hogy E () 0 és 8 00 000 4 000 000 E (Ugyanis valamint és 96 0 000 0648, 7 4 8 5 00 000 8 4 04976, 4 9 5 000 000 4 048 576 E ) A () alatti feltételeket összevetve: (4) 8, ami azt jelenti, hogy csak a számok közül kerülhet ki. 8, 9, 0, Figyelembe vehetjük még, hogy a tíz egymás mellé írt számjegy összege mindenképpen osztható kell, legyen 9-cel. Ebből következik, hogy 9 és 0 nem lehetséges. Az 8 és az számokra elvégezve a számolást, látjuk, hogy nem felel meg a feltételeknek (a 9 6 94 48 tízjegyű számot kapnánk), de 8 igen, ekkor a * 8 58 és a 8 4 04 976 számokat egymás mellé írva valóban olyan tízjegyű számot fogunk kapni, amelyik mind a tíz számjegyet pontosan egyszer tartalmazza (ez a szám a 5 8 04 976). A *-gal jelzett ot akkor is kapja meg a versenyző, ha más módon zárja ki a 9 és a 0 számokat. Összesen: 7

' () *+,+- ' Egy előadáson 50 személy vett részt. Tudjuk, hogy bármely négy résztvevő között van olyan, aki a másik három személy mindegyikével találkozott már korábban. Bizonyítsa be, hogy bármely négy résztvevő között van olyan személy, aki korábban már mindegyik résztvevővel találkozott! 5 )67 *,89 ' Feltételezhetjük, hogy van a hallgatóság között két olyan személy (nevezzük őket.-nak és /-nek), akik korábban még nem találkoztak. Ha ugyanis ilyen hallgatópár nem létezne, akkor bármelyik hallgató megfelelne a feladat követelményének. Ha az. / páron kívül nincs olyan pár, amelynek tagjai korábban nem találkoztak, akkor.-n és /-n kívül bármelyik hallgató megfelel a feltételnek. Tegyük fel ezért, hogy létezik egy, az. /-től különböző pár, amelynek tagjai korábban még nem találkoztak. Ebben a párban azonban szerepelnie kell vagy.-nak, vagy /-nek, ellenkező esetben az. / és egy ezektől különböző 0 pár olyan négyest alkotna, amelyben., /, 0, közül egyik sem találkozott volna korábban mindhárom másik résztvevővel, így ezekre nem teljesülne a feladat feltétele. Az általánosság megsértése nélkül feltehetjük, hogy. / mellett még. 0 az a pár, amelynek tagjai, vagyis. és 0 korábban még nem találkoztak. Vegyünk most hozzá az., /, 0 hármashoz negyediknek egy -vel jelölt résztvevőt! Azt állítjuk, hogy olyan személy, aki korábban minden hallgatóval találkozott. Az előzőek alapján ugyanis az., /, 0, négyesből csak lehet az, aki korábban találkozott mindhárom másik hallgatóval. Ezért, ha most 0 helyébe bármelyik, -szel jelölt hallgatót írjuk, akkor a feltétel szerint vagy, vagy az a személy, aki korábban már találkozott a másik hárommal (. és / nyilván nem lehet). Ez azonban azt jelenti, hogy találkozott már -szel (a találkozás kölcsönös!). Eszerint valóban találkozott mindenkivel. Ebből pedig következik a feladat állítása. Ha ugyanis az 50 fős hallgatóságból kiválasztunk négy főt úgy, hogy a kiválasztottak között nem szerepel., /, 0 egyike sem, akkor az állítás a fentieknek megfelelően nyilvánvaló. Ha viszont., /, 0 valamelyike (vagy akár mindegyikük) szerepel a kiválasztott négyesben, a társaság negyedik tagja (-hez hasonlóan) akkor is ismer mindenkit az 50 fős hallgatóságból. Ezzel a bizonyítást befejeztük. pont pont pont pont A feladat állítása általánosítható úgy, hogy az 50 fős hallgatóságból bizonyíthatóan van legalább 47 fő olyan, aki az összes többi hallgatóval már találkozott. Az a versenyző, aki ezt az általánosítást bizonyítja, kapjon jutalompontot. Összesen: 8