CHRISTOPH DRÖSSER CSÁBÍTÓ SZÁMOK, AVAGY A MINDENNAPOK MATEMATIKÁJA

Hasonló dokumentumok
352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm

7. 17 éves 2 pont Összesen: 2 pont

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

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

Matematika szintfelmérő dolgozat a 2018 nyarán felvettek részére augusztus

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

5. feladatsor megoldása

1. Mennyi a dobókockák nem látható lapjain levő pontok ( számok ) összege? A ) 14 B ) 20 C ) 21 D ) 24

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

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

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

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

Kombinatorika - kidolgozott típuspéldák

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész

(1 pont) (1 pont) Az összevont alak: x függvény. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete? (2 pont)

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

Matematika 10 Másodfokú egyenletek. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27.

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

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

Függvények Megoldások

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

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

1. Feladatsor. I. rész

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?

3. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek

Kombinatorika. Permutáció

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

A(a; b) = 2. A(a; b) = a+b. Példák A(37; 49) = x 2x = x = : 2 x = x = x

IX. PANGEA Matematika Verseny I. forduló 9. évfolyam

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

Megoldás: Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 29. KÖZÉPSZINT

Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek

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

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

13. Egy január elsejei népesség-statisztika szerint a Magyarországon él k kor és nem szerinti megoszlása (ezer f re) kerekítve az alábbi volt:

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

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

Jó munkát! 8. OSZTÁLY 2 = C = A B =

Érettségi előkészítő emelt szint évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

2009. májusi matematika érettségi közép szint

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2016/2017-es tanév Kezdők III. kategória I. forduló

Minden feladat teljes megoldása 7 pont

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 1. FELADATSORHOZ

;3 ; 0; 1 7; ;7 5; 3. pozitív: ; pozitív is, negatív is: ;

Mintapélda1 Hányféleképpen állhatnak sorba egy bolt pénztáránál a vásárlók, ha 3-an, 4-en, 5-en, k-an vannak?

Függvények július 13. Határozza meg a következ határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. x 7 x 15 x ) = (2 + 0) = lim.

PISA2000. Nyilvánosságra hozott feladatok matematikából

SZÁMTANI SOROZATOK. Egyszerű feladatok. 1. Egy számtani sorozatban:

SZÁMTANI SOROZATOK. Egyszerű feladatok

Református Iskolák XXI. Országos Matematikaversenye osztály

Egészrészes feladatok

PISA2006. Nyilvánosságra hozott feladatok matematikából

Tamás Ferenc: Nevezetes szögek szögfüggvényei

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

A III. forduló megoldásai

Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli

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

VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály Pontozási útmutató

1. Egy italautomatában hétféle rostos üdítő kapható. Hányféle sorrendben vehet Anna a rostos üdítőkből három különbözőt?

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA május 29. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc

10. Koordinátageometria

Megoldások p a.) Sanyi költötte a legkevesebb pénzt b.) Sanyi 2250 Ft-ot gyűjtött. c.) Klára

Matematika érettségi emelt 2013 május 7. 4 x 3 4. x 3. nincs megoldása

Függvények december 6. Határozza meg a következő határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. Megoldás: lim. 2. Feladat: lim.

X. PANGEA Matematika Verseny II. forduló 10. évfolyam. 1. Az b matematikai műveletet a következőképpen értelmezzük:

I. RÉSZ. 1. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amelyik áthalad az A(5;-3) és B(7;4) pontokon!

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I.

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI május EMELT SZINT. 240 perc

Harmadikos vizsga Név: osztály:

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

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 2. FELADATSORHOZ

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

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

b) B = a legnagyobb páros prímszám B = 2 Mivel csak egyetlen páros prímszám van, és ez a kettő, így egyben ő a legnagyobb is.

NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI MATEMATIKA VERSENY 2014 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY OSZTÁLY ÁPRILIS 7.

} számtani sorozat első tagja és differenciája is 4. Adja meg a sorozat 26. tagját! A = { } 1 pont. B = { } 1 pont. x =

Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3

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

1. Az idei tanév a 2018/2019-es. Mindkét évszámnak pontosan négy-négy osztója van. Mennyi a két legnagyobb prímosztó különbsége?

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

Szerb Köztársaság FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA. a 2018/2019-es tanévben TESZT. matematikából

11. Sorozatok. I. Nulladik ZH-ban láttuk:

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

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

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

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

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0

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

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

Átírás:

CHRISTOPH DRÖSSER CSÁBÍTÓ SZÁMOK, AVAGY A MINDENNAPOK MATEMATIKÁJA MEGOLDÁSOK 16. oldal Ha négy emberrel számolunk négyzetméterenként, akkor mindenkire egy negyed négyzetméteres, azaz egy fél méterszer fél méteres terület jut, ami még viszonylag kényelmesnek mondható. A Balaton felszínét (594 km = 594 000 000 m ) ezzel elosztva azt kapjuk, hogy körülbelül,38 milliárd ember férne el a tavon. Ez valamivel több, mint a Föld lakosságának egyharmada. 4. oldal A trükk az, hogy azt számoljuk ki, mi a valószínûsége annak, hogy mindenki születésnapja más napra esik. Két fõre nézve annak a valószínûsége, hogy B születésnapja nem esik egybe A születésnapjával: 364/365. Ha hozzáveszünk egy harmadik személyt, C-t, akkor neki az év 365 napjából még 363 napon lehet a születésnapja. És így tovább! Ezeket összeszorozzuk 364 363 36 365 365 365 addig, amíg az eredmény 1/-nél kevesebb nem lesz. Ez 3 fõnél következik be. Tehát ennél nagyobb társaságban 50%-nál kisebb annak az esélye, hogy mindenki máskor ünnepli a születésnapját, vagyis több mint 50% a valószínûsége, hogy két vendégnek ugyanakkor van a születésnapja. 31. oldal Úttakarítás: 10 hókotró 9 perc alatt végez a munkával. Whisky és víz: a feladatot meg lehet oldani egyrészt arányossági feladatként, másrészt némi belegondolással is. A végén mindkét po-

hárban ugyanannyi folyadék van, vagyis a vízben annyi whiskynek kell lennie, mint amennyi víz került a whiskybe. 40. oldal Az átlagsebesség nem a két sebesség átlaga (10 km/h), hanem v v = 1 v = 9,6 v 1 + v (Ez a sebességek úgynevezett harmonikus közepe.) Magyarázat: Ha az A és B pontok közötti távolság s kilométer, a futó sebessége pedig 1 km/h, akkor a t = s/v képlettel számolva t 1 = s 1 idõre van szüksége az odaúton. Visszafelé 8 km/h-s sebességgel tovább tart az út, nevezetesen t = s 8 Az átlagsebességet úgy kapjuk meg, hogy az összes utat osztjuk a teljes idõvel, vagyis: s s s 48s v = = = = = 96, s s s s t + 3 + t + 5s 1 1 8 4 15 14 51. oldal Összesen 315 puszit adnak, és 10-szer fognak kezet. (Tipp: egy házaspár tagjai együtt mennek haza, így egymástól nyilván nem búcsúznak el.) MAGYARÁZAT: Ha 15 férfi van a társaságban, akkor egy adott férfi 14-szer fog kezet a többiekkel. 15 férfi így 15 14-szer fog kezet összesen, de mivel ebben az összesítésben mindenki oda-vissza fogott kezet mindenkivel, kettõvel el kell osztanunk az eredményt, így -t,

azaz 105-öt kapunk. Hasonlóan járhatunk el a nõk közötti puszik számát illetõen is, de mivel õk két puszit adnak, az elõzõ megoldást kettõvel szorozni kell, így 10-et kapunk eredményül. A férfiak és nõk közötti kézfogások esetében is épp a fenti képletre van szükségünk. Itt ugyan elvileg mind a 15 férfi mind a 15 nõvel kezet foghatna, de a házastársak miatt egy fõ mindig kimarad, így a képlet nem változik. Hasonlóan számolhatjuk össze a puszikat is. MEGJEGYZÉS: Az egyes számítások egyenértékûek a következõ kérdéssel: hányféleképpen vehetünk ki két golyót egy 15 különbözõ golyót tartalmazó urnából visszarakás és a sorrendre való tekintet nélkül? A választ a Függelék végén található b. képlettel tudjuk megadni, ami természetesen ugyanazt adja eredményül, mint az imént bemutatott megoldás. 61. oldal Egyikõjüknek sincs igaza, de mindhárom érvben van valami igazság. Nem létezik egyedül üdvözítõ módszer egy ilyen választás nyertesének a meghatározására. A választás elõtt kell eldöntenünk, hogy milyen szempontokat tartunk fontosnak, és ennek megfelelõen elõre választani egyet a módszerek közül. 7. oldal Ha a háztartások 55%-ában csak egyvalaki él, akkor a háztartások 45%-ában legalább ketten élnek. Ha pont ketten lennének, akkor 100 háztartásban összesen (55 + 45), azaz 145-en élnének, így az egyedül élõk aránya körülbelül 38% lenne (55/145). A valóságban még kisebb ez az arány, hisz a háztartások egy részében nem csak ketten élnek. 84. oldal Ha a kabátok száma n, akkor n! ( n faktoriális, vagyis n (n 1) 3 1) féleképpen lehet kiosztani a kabátokat. Az a kérdés, hogy hány olyan permutáció, vagyis sorrend van, melynek létezik fixpontja, vagyis akad legalább egy olyan vendég, aki a saját kabátját kapja vissza. Ennek meghatározásához

elõször megpróbáljuk megkeresni a fixpontmentes permutációkat, vagyis az olyan sorrendek számát, amelyeknél minden összekeveredik. Némi gondolkodás után rájövünk, hogy ha tudjuk, hogy n 1 és n kabát esetén hány fixpontmentes permutáció létezik (jelöljük ezeket f n 1, f n -vel), akkor meg tudjuk határozni ugyanezt n kabátra vonatkozóan is. Hogyan lehet n 1 kabát sorrendezve, ha ebbõl egy kabátot hozzávéve n kabát egy fixpontmentes sorrendjét kapjuk? Lehet, hogy az n 1 kabát is fixpontmentes sorrendben volt (f n 1 ), ekkor az újabb kabátot bármelyikkel kicserélve (ez n 1 féleképp lehetséges) egy n hosszú fixpontmentes sorrendet kapunk. Vagy az n 1 kabát közül pont egy volt a saját helyén (ez is n 1 féleképp történhet), a maradék n kabát fixpontmentesen volt sorrendezve (f n ), és ezt a fixpontot szüntetjük meg azzal, hogy kicseréljük az újabb kabáttal. Tehát: f n =(n 1) (f n 1 +f n ) Ha ezeket az értékeket sorra kiszámoljuk, f 1 = 0 és f = 1-gyel kezdve, akkor már 6 kabát esetén is 36,8% körül van a fixpontmentes permutációk aránya, és nagyobb értékekre sem változik jelentõsen. (A pontos arány 1/e, ahol e a könyvben többször említett Euler-féle szám.) Ez azt jelenti, hogy 63,3% annak a valószínûsége, hogy legalább egy vendég a saját kabátját kapja vissza. 97. oldal 106. oldal Itt is egy tipikus Simpson-paradoxonnal állunk szemben. A táblázat szerint minden korcsoportban jobbak a nemdohányzók túlélési esélyei. Az összesítés azonban mely azt mutatja, hogy

a dohányzók esélyei jobbak torz képet mutat, ugyanis a dohányzók közül lényegesen kevesebben élik meg egyáltalán a 65. életévüket, mint a nemdohányzók közül. Tehát a nemdohányzók között jóval több 65 év feletti van, így nyilván nagyobb számban halnak is meg. 10. oldal Ha Hasselhoff s 1 utat fut a homokban és s hosszú utat úszik, akkor így kapjuk meg, hogy mennyi idõ alatt éri el Pamelát: s1 s t = + 5 Püthagorasz tételével minden x pontra, ahol a vízi mentõ a tengerbe vetheti magát, ki tudjuk számolni a megfelelõ idõt. Így kapunk egy t(x) függvényt, melynek a minimumát határozzuk meg. Eredmény: legjobb, ha majdnem addig a pontig elfut, ahonnan a legrövidebb szakaszt kellene úsznia. (Pontosabban: 7,8 méterrel ez elõtt a pont elõtt kellene vízbe ugrania.) 13. oldal Itt is van egy trükk, ami segít. Úgy képzeljük el, hogy a második dominót az elsõ alá toljuk, aztán a harmadikat az elsõ kettõ alá úgy, hogy az egész építmény még épp egyensúlyban legyen. Ha az elsõ egység széles, akkor a második dominót egy egységgel eltolva kell az elsõ alá helyezni. A következõket rendre 1/, 1/3, 1/4 egységgel eltolva, és így tovább. Az eltolás mértéke láthatóan egyre kisebb. Az alábbi összefüggést kapjuk az összes eltolásra: 1 1 + 1 1 + 1 3 + 4 + 5 + Ennek a sorozatnak azonban nincs véges határértéke, azaz minden határon túl nõ. Tehát a dominókkal tetszõlegesen nagy távolságot is át tudunk hidalni. 143. oldal A megoldáshoz jelöljük az A, B, C és D partokat egy-egy ponttal, az õket összekötõ hidakat pedig egy-egy szakasszal:

A B D C Le tudjuk rajzolni ezt a gráfot egy vonallal? Ha ez lehetséges lenne, akkor legföljebb két olyan pont lenne, amelyekbõl páratlan sok él fut ki (a kezdõ és a végpont).az összes többi esetben minden bejövõ él tovább is megy. Az ábrán azonban mindegyik pontból páratlan számú él indul, tehát a vasárnapi séta nem lehetséges. 151. oldal A hiba a rajzban van. Ugyanis az S pont lényegesen magasabban fekszik, el sem fér a lapon. Íme egy ábra, melyen az egyik szög derékszög, a másik 80, de ugyanaz a probléma. Láthatjuk, hogy a BDS háromszög kívül fekszik, vagyis a D pont balra van a BS élhez képest,és így az egész érvelés megdõl,hisz a DBA szöget így nem a két szög összege, hanem különbsége adja meg. S C M? D A M? B

f f 1 l = l 161. oldal A csövek frekvenciája fordítottan arányos a hosszuk négyzetével. Ez azt jelenti, hogy: Ha a frekvenciát szeretnénk megduplázni, akkor a rúd hoszszát negyedére kell változtatnunk. 178. oldal Az adatokból egy kétismeretlenes egyenletrendszert tudunk felírni. Ha k jelöli a gyerek, m pedig az anya életkorát, akkor: k = m 1 5 (k + 6) = m + 6 m = k + 1 m = 5k + 4 k + 1 = 5k + 4 4k = 3 k = 3 4 1 Mindkét egyenletbõl kifejezzük m-et: Így a jobb oldali kifejezések is megegyeznek, tehát: A gyerek életkorára egy negatív értéket kapunk, nevezetesen 9 hónapot. 189. oldal Egy kör sugarát megkapjuk, ha a kerületét elosztjuk π-vel. Ha egy méterrel növeljük az öv hosszát, vagyis a kör kerületét, akkor a sugár 1/π = 0,16 méterrel nõ. Tehát az öv 16 centiméterrel a felszín fölött fut, ami bõven elég az egérkének.