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

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

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

Számelmélet, műveletek, egyenletek, algebrai kifejezések, egyéb

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

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

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

Síkgeometria 12. évfolyam. Szögek, szögpárok és fajtáik

Elemi matematika szakkör

Az 1. forduló feladatainak megoldása

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

Telepítő programok. Euklides 2.4 (Geometriai szerkesztőprogram) (A makrók megnyitásához szükséges!) Wingeom (Geometriai szerkesztőprogram)

XX. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

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

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

XXIII. Vályi Gyula Emlékverseny május 13. V. osztály

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

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

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

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

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

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

XVIII. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

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

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

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

Megoldások 9. osztály

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

Bartha Gábor feladatjavaslatai az Arany Dániel Matematika Versenyre

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam

1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT:

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q

352 Nevezetes egyenlôtlenségek. , az átfogó hossza 81 cm

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai

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.

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

Református Iskolák XX. Országos Matematikaversenye osztály

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

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

Geometria 1 összefoglalás o konvex szögek

XXII. Vályi Gyula Emlékverseny április 8. V. osztály

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ 1. forduló NYOLCADIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK

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

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

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

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

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

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

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

Ismételjük a geometriát egy feladaton keresztül!

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria

Elemi algebrai eszközökkel megoldható versenyfeladatok Ábrahám Gábor, Szeged

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 9. évfolyam

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

A III. forduló megoldásai

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

4. Vektorok. I. Feladatok. vektor, ha a b, c vektorok által bezárt szög 60? 1. Milyen hosszú a v = a+

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

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

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

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

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

VI. Vályi Gyula Emlékverseny november

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

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

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

10. Tétel Háromszög. Elnevezések: Háromszög Kerülete: a + b + c Területe: (a * m a )/2; (b * m b )/2; (c * m c )/2

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

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

Fonyó Lajos: A végtelen leszállás módszerének alkalmazása. A végtelen leszállás módszerének alkalmazása a matematika különböző területein

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

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tanévi első fordulójának feladatmegoldásai

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.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

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

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Számelmélet

Kisérettségi feladatsorok matematikából

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

10. Koordinátageometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

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

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

EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK TENGELYES TÜKRÖZÉS

GEOMETRIA. b a X O Y. A pótszögek olyan szögpárok, amelyek az összege 90. A szögek egymás pótszögei. b a

XI. PANGEA Matematika Verseny I. forduló 9. évfolyam

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

300 válogatott matematikafeladat 7 8. osztályosoknak

III. Vályi Gyula Emlékverseny december

48. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló HETEDIK OSZTÁLY MEGOLDÁSOK = = 2019.

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

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

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

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5

13. Trigonometria II.

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

Átírás:

XXIV. NEMZETKÖZI MGYR MTEMTIKVERSENY Szabadka, 05. április 8-. IX. évfolyam. Egy -as négyzetháló négyzeteibe a bal felső mezőből indulva soronként sorra beirjuk az,,3,,400 pozitív egész számokat. Ezután a táblázat négyzeteiből az ábrán látható kereszt alakú síkidommal mindig ötöt letakarunk az összes lehetséges módon. Hányszor lesz a letakart öt szám összege négyzetszám? Milyen szám áll ezekben az esetekben a kereszt közepén? 0 0. Egy háromjegyű számot osztva a számjegyeinek összegével 37-et kapunk. Ha e háromjegyű számhoz hozzáadunk 97-et, a megfordított (felcserélt sorrendben felírt) számjegyekből álló számot kapjuk. Mely háromjegyű számok esetében lehetséges ez? 3. Hány megoldása van a prímszámok halmazában a egyenletnek? p q r s pqrs 4 4. Egy háromszögben 60. Legyenek rendre az M és N pontok az és oldalak olyan pontjai, melyekre M N. z szakasz felezőpontja legyen, míg az oldal felezőpontja. izonyítsd be, hogy F F F M. 5. Keresd meg az összes olyan pozitív egészekből álló x, y, z számhármast, amelyre érvényes, hogy F x y, y z és 3 3 z x. 6. z hegyesszögű háromszög magasságpontja M. Igazold, hogy ha M, akkor az 45. Igaz-e az állítás tompaszögű háromszögben is? MN feladatok kidolgozására 40 perc áll rendelkezésre. Jó munkát!

XXIV. NMMV FELDTINK MEGOLDÁSI IX. évfolyam IX/. Egy 0 0 -as négyzetháló négyzeteibe a bal felső mezőből indulva soronként sorra beirjuk az,,3,,400 pozitív egész számokat. Ezután a táblázat négyzeteiből az ábrán látható kereszt alakú síkidommal mindig ötöt letakarunk az összes lehetséges módon. Hányszor lesz a letakart öt szám összege négyzetszám? Milyen szám áll ezekben az esetekben a kereszt közepén? (Nemecskó István, udapest, Magyarország) Megoldás: Ha a kereszt közepső mezőjében k áll, akkor az öt mező összege 5k. Ha ez négyzetszám, akkor teljesül. középső mező viszont nem lehet a tábla szélén, ezért: 0 k 380, valamint, ha i,,,0, és k 0 j, ha j 0,,,9. Mivel 5k 5 k k 0i négyzetszám, így k 5l alakú, ahol z előző feltételek miatt adódik, hogy 4 l 76, ebből pedig 9. esetén k 53 45, ami teljesíti a feltételt. k 54 80, ami nem teljesíti a feltételt. esetén k 55 5, ami teljesíti a feltételt. k 56 80, ami nem teljesíti a feltételt. k 57 45, ami teljesíti a feltételt. esetén k 58 30, ami nem teljesíti a feltételt. megfelelő értékek tehát, és mezői, rendre, 45, 5 és 45 lehetnek. l 3 l 4 esetén l 5 l 6 esetén l 7 esetén l 8 l 3 l 5 l l természetes szám. l 7, s így a letakart keresztek középső IX/. Egy háromjegyű számot osztva számjegyeinek összegével 37-et kapunk. Ha e háromjegyű számhoz hozzáadunk 97-et, a megfordított (felcserélt sorrendben felírt) számjegyekből álló számot kapjuk. Mely háromjegyű számok esetében lehetséges ez? (Kovács éla, Szatmárnémeti, Erdély) Megoldás: Legyen a háromjegyű szám 00a 0b c. z első feltétel alapján adódik 00a 0b c 37( a b c), innen pedig 63a 7b 36c. Elosztva 9-cel a kapott egyenletet, kapjuk a 7a 3b 4c összefüggést. második feltétel alapján adódik a 00a 0b c 97 00c 0b a egyenlet, innen pedig 99a97 99c, amely 99-cel osztva adja az a3 c összefüggést. z első egyenlőségbe helyettesítve kapjuk, hogy 7a 3b 4( a 3), ahonnan 3a3b, amely 3-mal osztva adja az ab 4 egyenlőséget. Tehát: ab 4 és cb 7. Mivel abc,, számjegyek, ezért b lehetséges értékei: 0, vagy. Ha b 0, akkor a 4 és c 7, a keresett háromjegyű szám pedig a 407. Ha b, akkor a 5 és c 8, a keresett háromjegyű szám pedig az 58. Ha b, akkor a 6 és c 9, a keresett háromjegyű szám pedig a 69. keresett háromjegyű számok tehát: 407, 58 és 69. 407: 37 és 704 407 97, 58:4 37 és 85 58 97, 69:7 37 és 96 69 97.

IX/3. Hány megoldása van a prímszámok halmazában a p q r s pqrs 4 egyenletnek? (Mészáros József, Galánta, Felvidék) Megoldás: Mind a négy prímszám nem lehet páratlan. Tegyük fel, hogy. Ekkor p q r pqr. megmaradt prímszámok sem lehetnek mind páratlanok, mert akkor a bal oldal páratlan volna a jobb oldal pedig páros. Legyen p q 4 4pq p q 4 pq. bal oldali kifejezés miatt mindkettő páratlan volna, akkor r. Ekkor, illetve p és p q s paritása megegyező kell, hogy legyen. Ha 4k és q 4l alakú, ahol valamilyen pozitív egész számok. Ekkor viszont a p q 4 pq k és egyenlet bal oldala 4 alakú, ahol m pozitív egész szám, a jobb oldala pedig 4 többszöröse. Következésképpen csak a eset lehetséges. Ekkor viszont 4 4 4 3, ami ellentmondás, tehát az adott egyenletnek nincs a feladat feltételeit kielégítő megoldása. m pq IX/4. Egy háromszögben az és oldalak olyan pontjai, melyekre felezőpontja legyen, míg az oldal felezőpontja F I.Megoldás: Tekintsük az 60. Legyenek rendre az M F F csúcsnak az és N pontok. z szakasz. izonyítsd be, hogy M N F MN M. (író éla, Sepsiszentgyörgy, Erdély) F pontra vonatkozó szimmetrikus képét. (lásd az ábrát) feltevést is figyelembe véve, az M N négyszög paralelogramma. ĺgy M N és M N. Emiatt N N és N 60, ahonnan következik, hogy az N szabályos. Következésképpen N M. Végezetül: FF középvonal az háromszögben, s ebből az következik, hogy F F M, amit igazolni kellett. l

II.Megoldás: z általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy az hegyesszögű, és az oldala hosszabb az oldalnál. háromszög oldalán vegyünk fel egy D pontot úgy, hogy legyen. Ekkor az oldalú, ugyanis M D, valamint az csúcsban lévő szög 60. Mivel az pont az M D szakasz felezőpontja, és D M N, így az a felezőpontja. z MND -ben ezek alapján FF MD. Figyelembe véve az oldalú voltát megkapjuk a feladat bizonyítandó állítását: FF MD M. Megjegyzés: ha a szakasz hossza nagyobb a szakaszétól, a feladat megoldása akkor is hasonlóan alakul a fentiekhez. F N MD egyenlő FF F pont a DN MD egyenlő F szakasznak is a háromszög középvonala, vagyis IX/5. Keresd meg az összes olyan pozitív egészekből álló x, y, z számhármast, amelyre érvényes, hogy x y, y z és 3 3 Megoldás: z x y, y z és 3 3 z x. (Kekeňak Szilvia, Kassa, Felvidék) z x feltételekből következik, hogy x y, yz és 3zx 3. Szorozzuk be az első egyenlőtlenséget -vel és alkalmazzuk egymás után az első két egyenlőtlenséget. Ekkor azt kapjuk, hogy x y z 4, illetve hogy x4 z. Figyelembe véve a x4 z és a 3zx 3 egyenlőtlenségeket adódik, hogy 3 x 4 3z x 3 3 x 4 x 3., azaz x. 3 3 z utóbbi egyenlőtlenség megoldása 3 3 x 3, ezért 3 x Figyelembe véve a 3 3 Mivel y z alapján z x feltételből következik, hogy, így az x 3 feltételt is figyelembe véve adódik, hogy x 3. z x feltételt, azt kapjuk, hogy 3 z 6, vagyis z biztosan páros szám, így z. Visszahelyettesítve a kapott értékeket a x y z 4 egyenlőtlenségbe, adódik, hogy 6 y 6, ahonnan y. feladat egyetlen megoldása tehát a 3,, számhármas. z.

IX/6. z hegyesszögű háromszög magasságpontja M. Igazold, hogy ha, akkor az 45. Igaz-e az állítás tompaszögű háromszögben is? (Katz Sándor, onyhád, Magyarország) M Megoldás: z ábrán -val jelölt és TM szögek egyenlők, mert merőleges szárú hegyesszögek. feladat feltétele szerint az és M szakaszok egyenlők, ezért az T és MT derékszögű háromszögek egybevágók, mert egyenlők az átfogóik és a szögeik. Így az szög melletti befogók is egyenlők, azaz. Tehát a derékszögű háromszög egyenlő szárú, ezért 45. T T T T M Ha a háromszög tompaszögű, és a tompaszög -nél van, akkor a fenti megoldással azonos módon igazolható, hogy 45. Ha viszont -nél van a tompaszög, akkor M teljesülhet, de nyilván 45 nem teljesülhet. z -val jelölt szögek most is merőleges szárúak, ezért egyenlők, és ha M, akkor az MT és derékszögű háromszögek egybevágók. Ezért az -val szemközti oldalak egyenlők, azaz T T, tehát a T háromszög itt is egyenlő szárú, derékszögű, így itt T 45. Tehát most 35. T T -nál vagy T M