/
Текст
МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
НЕПРЕРЫВНОГО
МАТЕШ. ОБРАЗ.
Б.ВЛАСЬЕВСКИй.11
1241-05-00
ОРГКОМИТЕТ
московской
^математической;,
олимпиады
McGraw-Hiil Book Company
New York —London
1967
ЗАДАЧИ И ОЛИМПИАДЫ
Перевод с английского канд. физ.-мат. наук
Ю. Н. Сударева
Под редакцией и с предисловием д-ра физ.-мат. наук
проф. В. М. Алексеева
ИЗДАТЕЛЬСТВО • МИР- МОСКВА
1975
512
Т67
Тригг Ч.
Т67 Задачи с изюминкой. Пер. с англ. Ю. Н. Суда-
рева. Под ред. и с предисл. В. М. Алексеева. М.,
«Мир», 1975.
302 с. с илл.
Книга американского педагога Чарльза Тригга открывает
новую серию «Задачи и олимпиады». В ней собраны задачи,
которые при довольно сложной формулировке допускают про-
простое и изящное решение. Среди авторов оригинальных реше-
решений— имена известных американских математиков.
Сборник рассчитан на широкий круг читателей, интересую-
интересующихся математикой, особый интерес представляет для увлечен-
увлеченных этим предметом учащихся старших классов.
20202-454
1 041@1)—75 т ' 512
Редакция научно-популярной и научно-фантастической
литературы
© Перевод на русский язык, «Мир», 1975.
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА
Раздумывая над тем, стоит ли приобретать новую
книгу, Потенциальный Читатель обычно обращается к
предисловию, чтобы найти в нем ответ на вопросы: что
это за книга? Для кого она предназначена? О чем
она? С какими известными образцами ее можно срав-
сравнить?
Самое беглое знакомство с содержанием книги, ко-
которую вы держите в руках, убеждает, что речь идет о
математике: числа, делящиеся друг на друга, треуголь-
треугольники ABC, задачи — все это атрибуты «царицы наук».
Надеюсь, я не отпугну читателя, заявив, что это серьез-
серьезная книга и математика в ней тоже достаточно серьез-
серьезная.
Развлекательная или, лучше сказать, занимательная
математика существует, посвященная ей литература об-
обширна и пользуется большим спросом; к ее лучшим об-
образцам принадлежат, например, вышедшие в последние
годы книги М. Гарднера1. Не будучи ни в коей мере
противником этого направления и всячески его привет-
приветствуя, я все же склонен считать, что его содержание
большей частью находится в стороне от главного русла
математики: это изолированные островки и тихие про-
протоки, где приятно отдохнуть и развлечься, созерцая экзо-
экзотические цветы и любуясь диковинными мотыльками.
Математическая головоломка может доставить удоволь-
удовольствие, привлечь внимание и возбудить живой интерес
к математике, может, наконец, послужить толчком к вы-
выбору жизненного пути будущими Архимедами, но на-
1 М. Гарднер, Математические головоломки и развлечения,
М., изд-во «Мир», 1971; М. Гарднер, Математические досуги, М.,
изд-во «Мир», 1972; М. Гарднер, Математические новеллы, М.,
изд-во «Мир», 1974.
учить математике — не ее задача. Разумеется, разви-
развитие математики течет по извилистому руслу, которое,
вдобавок, постоянно меняется, и может статься, что се-
сегодняшний предмет забавы завтра приобретет глубокий
смысл, но сейчас речь не о том.
Чтобы научиться математике, как, впрочем, и любой
другой науке, нужны Учебник и Задачник, систематиче-
систематическое штудирование известных истин и самостоятельный
поиск решения сначала малых, а затем и больших проб-
проблем, приобретение эрудиции и развитие навыков творче-
творчества. Поэтому сборники задач всегда будут неотъемле-
неотъемлемой частью математического образования Они могут
быть разными.
Обычный школьный задачник, предназначенный для
закрепления приобретаемых знаний и развития навыков
«математического ремесла», построенный, как правило,
на небольшом числе шаблонных приемов. Задачник-учеб-
Задачник-учебник, в котором задачи группируются в циклы, располо-
расположенные в строгой последовательности; решая их, вы по-
постепенно, незаметно для себя осваиваете новую область,
как бы повторяя путь первопроходца. Наконец, задачник,
в котором просто собраны нестандартные интересные за-
задачи. Решить непривычную задачу, отрешившись от за-
заученных шаблонов, — это уже маленькая творческая по-
победа.
Поэтому, не являясь учебным пособием, задачники
последней из названных категорий могут оказать неоце-
неоценимую помощь как педагогу, так и тому, кто занимается.
Книга Чарльза Тригга «Mathematical Quickies» несомнен-
несомненно относится к их числу.
Вместе с планируемыми к изданию «Венгерскими
математическими олимпиадами» И. Кюршака (сборник
4 задач, предлагавшихся на этих олимпиадах с 1894 по
1974 год), «400 избранными задачами» (сборник памяти
Отто Дункеля, многолетнего редактора задачного отдела
в журнале American Mathematical Monthly) и рядом дру-
других сборников книга Тригга составит своеобразную се-
серию «Задачи и олимпиады», которую намеревается пуб-
публиковать издательство «Мир». Мне кажется, что эта се-
серия будет тепло принята читателем, несмотря на то что
занимательность составляющих ее книг в значительной
мере отходит на второй план, уступая место серьезной
математике.
Серия рассчитана в основном на широкий круг уча-
шейся молодежи — от старшеклассников до младшекурс-
младшекурсников, хотя необходимый уровень подготовки ее читате-
читателей сильно колеблется не только от книги к книге, но и
от задачи к задаче. (Так, значительная часть задач из
дункелевского сборника требует известной математиче-
математической культуры, тогда как в книге Тригга, за редким ис-
исключением, все задачи элементарны.) С другой стороны,
эти книги заинтересуют и тех читателей, чей возраст да-
далек от школьного (к тому же среди активных читателей
популярной математической литературы значительную
долю составляют родители, многочисленные мамы и
папы, стремящиеся обнаружить в своих детях математи-
математические способности).
Задачи, собранные Триггом, публиковались в разное
время в американских журналах (см. предисловие ав-
автора). Хотя даже самые крупные наши библиотеки «е
располагают полными комплектами этих журналов, за-
задачи из них, и уж во всяком случае идеи задач, довольно
широко представлены в «фольклоре» московских, да, ве-
вероятно, и не только московских, школьных математичес-
математических кружков. Поэтому не удивительно, что для ветера-
ветеранов-кружковцев многое в книге Тригга окажется зна-
знакомым '. Даже если оставить в стороне фактические
пересечения, общий стиль задач и круг тем, из которых
они почерпнуты, роднят сборник Тригга с первыми кни-
книгами «Библиотеки математического кружка»—прекрас-
кружка»—прекрасной серии, которая теперь уже состоит из дюжины то-
томиков и насчитывает за плечами двадцать с лишним
лет. Рядом с ней я и поставлю книгу Тригга на своей
книжной полке.
Эти книги роднят «олимпиадный дух» и нестандарт-!
ность задач, стремление сочетать кажущуюся несерьез-
несерьезность, а иногда и легкомысленность формулировок с не-
тривнальностью содержания и, наконец, забота о красоте
и изяществе решений, которые должны не только по-
1 Кстати, сам Тригг подчеркивает, что ссылка на автора и дата
публикации не носят приоритетного характера. Во многих случаях
задача и пи ее решение так или иначе известны. С некоторыми за-
задачами этого сборника я познакомился в школьном кружке при
МГУ за несколько лет до указанной в книге даты журнальной пуб-
публикации.
учать, но и вызывать эмоции (желательно, разумеется,
положительные).
Сегодняшние советские школьники располагают мас-
массой популярных книг, к их услугам прекрасный журнал
«Квант», на страницах которого постоянно публикуются
очень интересные и свежие задачи. И все же, исходя из
принципа «новое есть хорошо забытое старое», я пола-
полагаю, что издание задач, собранных в течение многих лет
(а если иметь в виду всю серию, то и в разных странах),
полезно не только простым расширением «задачного
фонда», но и, так сказать, «генофонда», поскольку оно
введет в обиход новые и оживит старые идеи задач, что
в общем-то гораздо важнее.
По замыслу Тригга, каждая из задач этого сборника
должна содержать в своем решении что-то неожиданное,
какую-то «изюминку». Вот почему мы в переводе остано-
остановились на несколько необычно звучащем названии, хотя
английское слово Quickies означает нечто другое. После
ряда неудачных попыток найти подходящий русский эк-
эквивалент редактор перевода провел закрытый конкурс
среди своих друзей. Неологизмы вроде «Раз-и-Готы»
(«раз и готово!») и «Вмиг-реши» («решил вмиг») были
признаны нежизнеспособными, и тогда, отвергнув «ореш-
«орешки», мы остановились на «изюминке».
Возможно, некоторым читателям не все «изюминки»
придутся по вкусу; я и сам нахожу часть из них «недо-
«недостаточно сладкими». Впрочем, особенностью книги Тригга
вообще является отсутствие систематизации. Задачи
трудные и легкие, остроумные и банальные идут впере-
вперемешку. Рядом с задачкой «на устный счет» (задача 7)
вы встречаете такую, решение которой, в сущности, тре-
требует интегрального исчисления (задача 15), а способ, ко-
которым решена задача 75, хотя и совершенно элементар-
элементарный, радует своим изяществом. Поэтому решать эти
задачи подряд и без разбора совершенно необязательно.
Каждый может и должен выбирать здесь то, что ему по
силам и по душе. Даже шестиклассник может найти
среди задач кое-что для себя интересное. Для более же
искушенного читателя хаотичность в расположении ма-
материала и пестрота тематики являются даже некоторым
достоинством, ибо помогают сохранить интерес к книге
на всем ее протяжении.
Наконец, я предвижу, что среди читателей найдутся
и такие, которые, выковыривая изюминку, заглянут в ре-
решение, не пытаясь решить задачу самостоятельно (ах,
как это непедагогично!). Основываясь на собственном
опыте, знаю, что это тоже может доставить удоволь-
удовольствие.
Как известно, иногда в изюме попадаются косточки.
Решение может опираться на малоизвестные факты, не
входящие в нашу школьную программу, хотя в большин-
большинстве своем задачи Тригга посильны школьникам вось-
восьмых-девятых классов. В некоторых случаях приведенное
в книге рассуждение слишком кратко и нуждается, на
мой взгляд, в разъяснении. Ряд мест (впрочем, их совсем
немного) может вызывать справедливое негодование рев-
ревнителя математической строгости. Потому я счел необ-
необходимым сопроводить русский перевод книги Тригга ком-
комментарием, в котором собраны некоторые сведения из
элементарной математики, поясняются трудные места и
приводятся правильные решения (может быть, и без
«изюминки») в тех случаях, когда это необходимо. (Тем
самым я частично отвечаю на обращение автора, поме-
помещенное в начале отдела решений.) Можно было бы и
исключить задачи, решения которых не вполне удовлет-
удовлетворительны, но, во-первых, разбор ошибок обычно не ме-
менее поучителен, чем разбор правильного решения, а во-
вторых, красивое, но неверное решение может послужить
стимулом к отысканию красивого и верного решения, и
читатель преуспеет в этом больше, чем я.
В оригинале книга Тригга вышла в 1967 году. За
прошедшие годы в тех же журналах, откуда главным
образом почерпнуто ее содержание, появилось немало
интересных задач. Переводчик книги Ю. Н. Сударев
отобрал некоторые из них, и мы добавили их к основ-
основному тексту, сохранив непрерывную нумерацию задач
(с задачи 271 и далее). Средний уровень трудности этих
задач несколько выше, чем у Тригга, а некоторые за-
задачи явно предполагают знакомство с началами мате-
математического анализа. Наш отбор был менее придирчив
(Тригг отбирал из обширной коллекции, насчитывающей
около 16 000 задач) и не претендует на обязательную
«изюминку» в задаче.
В дополнительной части книги вмешательство редак-
редактора иногда было весьма серьезным: текст сокращен за
9
счет малоинтересных подробностей или расширялся там,
где рассуждение казалось слишком беглым; исправля-
исправлялись незначительные неточности; в некоторых задачах
менялись «реалии» и «литературная обработка» при со-
сохранении математической идеи, лежащей в основе за-
задачи и ее решения. Иногда подобные замены были выз-
вызваны желанием обойтись без введения обозначений, при-
принятых у специалистов, но малоизвестных для широкого
круга читателей.
Мне остается выразить признательность всем энту-
энтузиастам, которые своими советами и дружеским уча-
участием способствовали нашей работе.
В. М. Алексеев
ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА
В данном сборнике представлены элементарные за-
задачи из области арифметики, алгебры, плоской и прост-
пространственной геометрии, тригонометрии, теории чисел и
традиционные головоломки, такие, как задачи на разре-
разрезание, криптарифмы и магические квадраты. Акцент
сделан на методе решения. Читателю предлагается не
просто найти решение, но и сделать его по возможности
более изящным, чем здесь представленное.
Я начал собирать подобные задачи с марта 1950 г.,
когда, будучи редактором раздела «Задачи и решения»
журнала Mathematics Magazine, ввел в него подраздел,
носящий название «Quickies». Во вводной статье к нему
говорилось: «Время от времени в этом разделе будут
публиковаться задачи, которые можно решить трудоем-
трудоемкими методами, но с которыми при надлежащем подходе
удается справиться в два счета. Мы предлагаем читате-
читателям присылать нам свои любимые задачи такого типа
вместе с изящными решениями, а также, если предста-
представится возможным, и с указанием источника, откуда взято
соответствующее решение». Раздел быстро завоевал по-
популярность и удерживает ее до настоящего времени.
Под «изящным» в математике принято понимать яс-
ясное и логичное решение, содержащее, так сказать, неко-
некоторую «изюминку». Краткость обычно достигается не за
счет пропуска облегчающих понимание шагов и не с по-
помощью известной математической уловки, состоящей
в использовании слова «очевидно». Разумеется, для чи-
читателя, уже знакомого с данным результатом, элемент
неожиданности пропадает.
Быстрота и изящество — понятия относительные. За-
Зачастую магический ключ к решению задачи дает исполь-
использование какой-то малоизвестной теоремы или теоремы,
заимствованной из другой дисциплины или из более «вы-
11
соких» разделов математики. В ряде случаев скорейшее
решение можно получить с помощью элементарной мате-
математики. Иногда желаемый эффект может дать какой-ни-
какой-нибудь специально придуманный или на первый взгляд не
связанный с данной задачей прием.
Часто хорошие задачи из-за различных по форме по-
постановок, которые порой маскируют тот факт, что мы
имеем дело с нашей давней знакомой, годами циркули-
циркулируют анонимно. Не стремясь увековечить подобную си-
ситуацию, но отдавая себе отчет в том, что обнаружить
действительно первое появление какой-нибудь задачи
практически невозможно, я счел необходимым в данной
книге указывать источник и автора решения. Если фа-
фамилия автора не приводится, то решение принадлежит
мне самому. Если же автор решения указан, но источник
не упомянут, то это означает, что автор прислал решение
непосредственно мне.
Иногда оригинальный текст решения перерабаты-
перерабатывался без изменения самого метода. В ряде случаев
в моем распоряжении не оказывалось подходящих сим-
символов, которые позволяли бы записать решение компакт-
компактно, поэтому оно может показаться излишне длинным,
хотя основных идей и шагов на самом деле в нем было
использовано мало.
Поскольку существенная часть решения опирается на
частную математическую дисциплину, я не проводил
классификацию задач на алгебраические, геометрические
и т. п. Трудность меняется от одной задачи к другой слу-
случайным образом, поэтому в любом месте читатель может
натолкнуться как на трудную, так и на легкую задачу.
Нарльз У. Тригг
ЗАДАЧИ
Здесь представлено 270 занимательных задач
различной степени трудности, взятых из разных ис-
источников и относящихся к различным областям ма-
математики. Они бросают читателю двойной вызов —
не просто найти решение, а попытаться отыскать
такое решение, которое было бы короче, аккуратнее
и элегантнее приведенного в книге.
Задачи помещены в случайном порядке. Автор
не старался отделить менее трудные задачи от бо-
более трудных. Поэтому читатель в любой момент
должен быть готов к встрече как с трудной, так и
с легкой задачей. Каждая задача снабжена поряд-
порядковым номером. Под тем же номером во второй ча-
части книги приводится соответствующее решение.
1. Рассеянная секретарша. Машинистка напечатала
десять писем и адреса на десяти конвертах, но рассеян-
рассеянная секретарша разложила эти письма по конвертам, ни-
нисколько не заботясь о соответствии между письмом и
адресатом. Правда, в каждый конверт она положила
только по одному письму. Какова вероятность того, что
ровно девять писем попали в предназначенные для них
конверты?
2. Теорема Пифагора. Докажите, что квадрат гипо-
гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квад-
квадратов его катетов.
3. Четыре уравнения с четырьмя неизвестными. Най-
Найдите все решения следующей системы уравнений:
х-\- y-\-z-\-w= 10
xyzw = 24
13
4. Тест с нулевой суммой. Некий тест состоит из 26
вопросов. За каждый неверный ответ у'испытуемого вы-
вычитается пять очков, а за каждый правильный — ему на-
начисляется восемь очков. Испытуемый ответил на все воп-
вопросы. На сколько вопросов он ответил правильно, если
в итоге сумма полученных им очков равнялась нулю?
5. Теорема Птолемея. Докажите, что в любом выпук-
выпуклом четырехугольнике, вписанном в окружность, произ-
произведение диагоналей равно сумме произведений противо-
противолежащих сторон.
6. Простое разложение на множители. Разложите
на множители, не группируя члены, выражение
л;8 — х7у + х*у2 — х?у3 + *У — *V + x2tf — xtf
7. Устный счет. Возведите в уме 85 в квадрат.
8. Уравнение четвертого порядка. Сколько отрица-
отрицательных корней имеет уравнение
хА — 5х3 — 4х2 — 7х + 4 = О?
9. По миллиону с каждой стороны. Два миллиона
отмеченных точек целиком расположены внутри окруж-
окружности, диаметр которой равен 1 см. Существует ли пря-
прямая, по каждую сторону от которой находилось бы ровно
по одному миллиону таких точек?
10. Бесконечность множества простых чисел. Пока-
Покажите, что существует бесконечно много простых чисел,
11. Комплексные числа. Упростите выражение
14
12. Перекрывающиеся круги. Окружность радиуса
15 пересекается с окружностью радиуса 20 под прямым
углом. Рассмотрим две области, которые получатся после
удаления из соответствующих кругов их общей части.
Нему равна разность их площадей?
13. Соревнования по теннису. В соревнованиях по
теннису участвуют п игроков. Каждый теннисист выбы-
выбывает из турнира после первого поражения. Сколько сле-
следует провести встреч, чтобы выявить победителя?
14. Суммирование факториалов. Чему равна сумма
1A!)+ 2B!)+ 3C!)+ ... + п(п!)?
15. Пересекающиеся цилиндры. Оси симметрии двух
прямых круговых цилиндров, диаметр каждого из кото-
которых равен 2 см, пересекаются под прямым углом. Чему
равен объем общей части этих цилиндров?
16. Представление целого числа в виде суммы. Число
3 можно представить четырьмя способами как сумму
одного или более положительных чисел, а именно как 3,
1+2, 2+1 и 1 + 1 + 1. Покажите, что любое целое по-
положительное число п можно подобным же образом выра-
выразить 2"-1 способами.
17. Многочлен четвертого порядка с рациональными
корнями. Покажите, что уравнение четвертого порядка
где скобки в произвольном порядке заполнены числами
1, —2, 3, 4, —6 (по одному числу в каждой скобке) s
всегда имеет рациональный корень.
18. Проволочный куб. Каждое ребро проволочного
куба имеет сопротивление 1 Ом. Чему равно
15
сопротивление между двумя противоположными верши*
нами данного куба?
19. Деление-шутка. Каждая букьа криптарифма
АННААН:ЮКЕ = НА единственным образом представ-
представляет какую-то десятичную цифру. Восстановите зашиф-
зашифрованное здесь деление.
20. Продавец цветов. Девушка купила в магазине
х роз, заплатив за все у долларов (л; и у— целые числа).
Когда она собиралась уходить, продавец сказал ей:
«Если бы вы купили еще 10 роз, то я отдал бы вам все
розы за 2 доллара и вы сэкономили бы 80 центов на
каждой дюжине». Найдите хну.
21. Отношение площадей у многоугольников. Пери-
Периметры некоторого равностороннего треугольника и пра-
правильного шестиугольника совпадают. Чему равно отно-
отношение их площадей?
22. Перевернутые чашки. Требуется перевернуть
вверх дном п чашек, следуя такому правилу: за один раз
разрешается перевернуть ровно п—1 чашку (любые), и
эту процедуру можно повторить несколько раз. Покажи-
Покажите, что задача разрешима при четном п и неразрешима
при нечетном.
23. Конец света. Первого апреля 1946 г. газета
«Иерихон Дейли Ляпсус» сообщила: «Известный астро-
астролог и знаток чисел из Гайясуелы, профессор Евклид Па-
рацельсо Бомбаст Умбуджо, предсказал что конец света
наступит в 2141 г. Его предсказание основано на глубо-
глубоких математических и исторических исследованиях. Про-
Профессор Умбуджо вычислил, чему равно выражение
1492"- 1770"- 1863"+ 2141"
при п = 0, 1, 2, 3 и т. д. до 1945, и обнаружил, что все
числа, которые он получил в результате многомесячной
кропотливой работы, делятся на 1946. Числа 1492, 1770
16
и 1863 представляют собой даты исторических событий:
открытия Нового Света, Бостонской резни и Геттисберг-
ского послания соответственно. Что же может произойти
в 2141 г.? Очевидно, конец света».
Лишить бы звания такого профессора! Получите его
результат с помощью простой выкладки.
24. Шесть целых чисел. Найдите шесть наименьших
различных целых чисел таким образом, чтобы произве-
произведение каждых пяти произвольно выбранных из этой ше-
шестерки чисел равнялось одному или нескольким перио-
периодам в десятичном представлении числа, обратного к ос-
оставшемуся шестому числу. Например, если мы возьмем
десятичное представление числа, обратного к 41,
^- = 0,243902439 ....
то период будет равен 02439.
25. Длина спирали. Кусок проволоки спиралеобразно
намотан на цилиндрическую трубку, образуя 10 витков.
Длина трубки 9 см, длина ее внешней окружности 4 см.
Концы спирали лежат на одной и той же образующей
цилиндра. Найдите длину проволоки.
26. Задача на минимум. Покажите, что для любых
положительных чисел р, q, r и s дробь
(р2 + Р + П(<72 + д + П(г2 + г + l)(s2 + s + 1)
pqrs
не меньше 81.
27. Цифры точного квадрата. Покажите, что любой
точный квадрат, который в десятичной системе записы-
записывается с помощью двух или более цифр, содержит по
крайней мере две различные цифры.
28. Члены комитетов. Совет директоров одной круп-
крупной компании состоит из 15 человек, которые одновре-
одновременно должны войти в состав 20 комитетов при этом со-
совете. Комитеты требуется составить таким образом,
чтобы:
1) каждый директор входил в 4 комитета;
17
2) в каждый комитет входило по 3 директора-
3) никакие два комитета не содержали бы более од-
одного директора, входящего одновременно в оба эти коми-
комитета.
29. Разрезанная картинка. Всем известна голово-
головоломка, которая состоит в том, что кусок фанеры с нари-
нарисованной на нем картинкой разрезают на мелкие части,
а затем предлагают вновь собрать из этих перемешанных
частей исходную картинку. Пусть картинка разрезана на
п мелких частей. Назовем «ходом» соединение вместе
двух кусков независимо от того, состоит ли каждый ку-
кусок из одной или нескольких мелких частей, соединенных
ранее. Как нужно действовать, чтобы собрать картинку
за минимальное число ходов? '
30. Неизвестный остаток. Найдите остаток от деле-
деления f(x5) на f(x), если
31. Загадочное деление. Наш хороший приятель и
выдающийся знаток чисел профессор Евклид Парацельсо
Бомбаст Умбуджо с головой ушел в работу, подвергая
проверке на своем арифмометре 8Ь109 предполагаемых
решений следующей задачи. Нужно восстановить приве-
приведенное ниже деление, заменив каждое х соответствую-
соответствующей цифрой.
хххххххх
XXX
XXX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X Х8ХХ
Посрамите профессора, сведя число возможных ре-
решений к (8Ы09H!
1 В московских школьных математических кружках по сути
дела та же задача формулируется так: шоколадка разделена бо*
роздками на т X п долек, на которые ее надо разломить; за один раз
разрешается произвести разлом (самой шоколадки или одного из
уже получившихся ее кусков) вдоль одной бороздки. Каково ми-
минимальное число необходимых разломов? — Прим. ред.
18
32. Треугольники в круге. Пусть п точек окружности
соединены между собой всевозможными способами с по-
помощью прямых линий, никакие три из которых не
пересекаются в одной и той же внутренней точке круга.
Определите число образованных этими прямыми тре-
треугольников, все вершины которых лежат внутри данного
круга.
33. Простое умножение. Умножьте 5 746 320819 на
125.
34. Ряд с повторениями. Чему равен п-й член ряда
— 4 + 7-4 + 7 — 4 + 7— ...?
35. Упрощение радикалов. Упростите выражение
-^2 + V5 + $2 — V5".
36. Зарытые сокровища. Некий пират решил спря-
спрятать свои сокровища на берегу необитаемого острова.
Рядом находились два валуна А и В, а подальше от бе-
берега росли три кокосовые пальмы С\, С2, С3. Встав у С\,
пират отложил отрезок C\AU равный и перпендикуляр-
перпендикулярный отрезку С\А, направив его от прямой С\А в сторону,
противоположную той, где был треугольник АС\В. Ана-
Аналогичным образом он отложил отрезок С\В\, равный и
перпендикулярный отрезку СХВ и направленный также
от треугольника АСф. Затем он отметил Ри точку пере-
пересечения АВ\ и ВА\. Став последовательно в С2 и Сз, он
отметил подобным образом точки Р2 и Рз и, наконец, за-
зарыл сокровища в центре круга, описанного вокруг тре-
треугольника Р\РчРз-
Вернувшись через несколько лет на остров, пират об-
обнаружил, что после сильного урагана от кокосовых пальм
19
не осталось и следа. Как ему отыскать свои спрятанные
сокровища?
37. Сверхурочная работа. Некая компания предло-
предложила 350 своим служащим выполнить сверхурочную ра-
работу, причем каждому мужчине предлагалось в виде
вознаграждения 10 долларов, а каждой женщине —
8 долларов 15 центов. Женщины все согласились с этим
предложением, а часть мужчин отказалась. При под-
подсчете выяснилось, что общая сумма вознаграждения не
зависит от числа служащих-мужчин. Какова сумма воз-
вознаграждения, выплаченного всем женщинам?
38. Произведение. Упростите следующее произведе-
произведение:
C2°+0C2l+i)C22+i)...C2n+i).
39. Распутанные веревки. Три веревки привязаны к
трем гвоздикам, вбитым в доску А, и переплетены между
собой, как показано на рисунке. К их свободным концам
требуется привязать новые три веревки, концы которых
(их также разрешается переплетать между собой) сле-
следует прикрепить к трем гвоздикам на доске В таким об-
образом, чтобы, разведя после всех манипуляций доски А
и В в стороны, получить три параллельно натянутые ве-
веревки. Как это можно сделать?
40. Разность равна частному. Найдите два числа,
разность и частное которых были бы равны 5.
41. Задремавший школьник. Один школьник, про-
проснувшись в конце урока алгебры, услышал лишь обрывок
произнесенной учителем фразы: «... скажу только, что
все корни действительны и положительны». Взглянув на
доску, он увидел там уравнение 20-й степени, заданное
на дом, и попытался его быстро записать. Ему удалось
20
выписать только первые два члена х20 — 20 х19, прежде
чем учитель вытер доску; однако он запомнил, что сво-
свободный член равнялся +1. Не поможете ли вы нашему
незадачливому герою решить это уравнение?
42. Ребра многогранника. Покажите, что в трехмер-
трехмерном пространстве ни у какого многогранника не может
быть ровно семь ребер, в то время как имеются много-
многогранники, у которых число ребер равно любому другому
целому числу, которое больше пяти.
43. Простое сравнение. Покажите, что 63! = 61!
(mod 71), то есть что 63! — 61! делится на 71.
44. Треугольник оказывается равносторонним. Пока-
Покажите, что если а, Ь, с — стороны некоторого треуголь-
треугольника и
а2 + Ь2 -+¦ с2 = ab + be ~\- са,
то этот треугольник обязательно равносторонний.
45. Проще, чем кажется. Вычислите корень
( 1 •2-4 + 2-4-8 + 3-6-12 +
U-3-!
6.18
9-27+
_ у/,
46. Домино и шахматная доска. Если из шахматной
доски 8X8 вырезать два квадрата противоположных
цветов, то можно ли оставшуюся часть доски полностью
покрыть костяшками домино (каждая из костяшек по-
покрывает ровно два квадрата)?
Ш
SSI
PS
us
47. Числовое равенство. Покажите, что
1110- 1111 • 1112- 1113 = A235431J— 1
в любой системе счисления с основанием, большим 5.
48. Книжная серия. Некая серия книг публиковалась
с интервалом в семь лет. Когда вышла в свет седьмая
книга, сумма всех лет, в которые выходили книги этой
серии, равнялась 13524. Когда была опубликована пер-
первая книга серии?
21
49. Три средних значения. Покажите геометрически,
что среднее геометрическое G двух чисел а и b равно
среднему пропорциональному между средним арифмети-
арифметическим А и средним гармоническим Н этих же чисел.
50. Конкурс красоты.
— Не скажете ли вы мне по секрету, в каком по-
порядке пять самых красивых девушек заняли первые
пять мест в конкурсе красоты, который проводил ваш
журнал? — спросил я издательницу. Она, разумеется,
отказалась преждевременно разгласить тайну, но пообе-
пообещала сказать, правильно ли я угадал места.
— Места распределились в порядке А—В— С—-
D — E7 — спросил я.
— Однако вы мастер попадать пальцем в небо,—
пошутила издательница. — Вы не только не назвали
верно места участниц, но и не угадали ни для одной из
них соперницу, занявшую непосредственно предшествую-
предшествующее место.
— Тогда, наверное, девушки распределились в по-
порядке D — А — Е — С — В? — спросил я.
— Вы начинаете исправляться, — осторожно обод-
ободрила она меня — Вы правильно указали места для двух
участниц, а для двух из них даже верно назвали со-
соперницу, занявшую предшествующее место.
После некоторых подсчетов я сообщил правильный
порядок, и издательница взяла с меня слово не разгла-
разглашать его. Как же распределились места среди пяти
участниц конкурса?
51. Уравнение, содержащее суммы. Найдите п, если
•¦• +B«- IK 199
2з + 43 + б3 + ... + BиK ~ 242 '
52. Стопка из домино. Пусть п гладких костяшек до-
домино, каждая размером 1 X 2 X 0,25 дюйма, положены
плашмя друг на друга. На какое максимальное расстоя-
расстояние (в горизонтальной плоскости) можно при этих усло-
условиях сдвинуть самую верхнюю костяшку относительно
самой нижней, чтобы наша стопка из домино не разва*
лилась?
Г
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
53. Игральная кость. Игральную кость, на гранях
которой изображены цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, подбрасы-
подбрасывают до тех пор, пока общая сумма выпавших очков
не превзойдет 12. Чему, скорее всего, будет равна эта
сумма?
54. Система линейных уравнений.
— У этой системы п линейных уравнений с п неиз-
неизвестными есть одно любопытное свойство, — сказал Ве-
Великий Математик.
— О боже! — воскликнула Бедняжка. — Что это за
свойство?
— Обрати внимание, — сказал Великий Матема-
Математик,— что коэффициенты образуют арифметическую
прогрессию.
— После ваших объяснений все становится таким
ясным, — сказала Бедняжка. — Вы имеете в виду, что
Бта система похожа на 6х-\-9у = 12 и 15х+18*/= 21?
— Совершенно верно, — согласился Великий Мате-
Математик, доставая из футляра свой фагот. — Между нами
говоря, у этой системы есть единственное решение. Не
можешь ли ты его найти?
— Великий боже! — воскликнула Бедняжка. — Я со-
совершенно озадачена.
А вы?
55. Свойство биссектрисы. Докажите, что биссектри-
биссектриса любого угла треугольника делит противолежащую
сторону на части, пропорциональные прилежащим сто-
сторонам.
56. Вероятность делимости. Найдите вероятность то-
того, что если цифры 0, 1, 2, ..., 9 поместить в случайном
порядке на пустые места в ряд цифр
5 — 383 — 8 — 2 — 936 — 5 — 8 — 203 — 9-3-76,
то получившееся при этом число разделится на 396.
57. Уравнение без целых решений. Докажите, что
уравнение х2 — Зу2 — П не имеет решений в целых
числах.
58. Сын профессора математики. Профессор матема-
математики выписал на доске многочлен f(x) с целыми коэф-
коэффициентами и сказал:
— Сегодня у моего сына день рождения. Если его
возраст А подставить в данный многочлен вместо х, то
23
получится равенство f(A) = A. Заметьте также, что
Д0) = Р, где Р — простое число, большее А.
Сколько лет сыну профессора?
59. Положение в пространстве. Пусть нам дана
плоскость Е и три неколлинеарные точки А, В, С, рас-
расположенные по одну сторону от ? и лежащие в плоско-
плоскости, пересекающейся с Е. Возьмем на плоскости Е три
произвольные точки А', В' и С. Обозначим через L, М,
N соответственно середины отрезков АА', ВВ', СС, а че-
через S — центр тяжести треугольника LMN. Пусть теперь
точки А', В' и С перемещаются по плоскости Е не-
независимо друг от друга. Где при этом может оказаться
точка S?
60. Метеорологические наблюдения. На метеостан-
метеостанции заметили, что в течение некоторого периода вре-
времени, если утром шел дождь, то вечером было ясно,
а если дождь шел вечером, то было ясно утром. Всего
было 9 дождливых дней, причем 6 раз выпадали ясные
вечера и 7 раз было ясным утро. Сколько дней охваты-
охватывал весь этот период времени?
61. Теорема Штейнера-Лемуса. Докажите, что если
биссектрисы двух внутренних углов некоторого тре-
треугольника равны, то этот треугольник равнобедренный.
62. Хула-хуп. Представьте себе стройную девушку,
которая замерла на мгновение, в то время как вокруг
ее талии вращается (без скольжения) обруч хула-хуп.
Талия девушки имеет форму окружности, диаметр ко-
которой вдвое меньше диаметра хула-хупа. Покажите, что
после одного оборота обруча точка на нем, находив-
находившаяся первоначально в соприкосновении с талией де-
девушки, проходит расстояние, равное периметру квад-
квадрата, описанного вокруг талии,
24
63. Деление круга на восемь частей. Покажите, что
если k — произвольное действительное число, то кривая
х4 + kx3y — 6*У — kxif + У1 = О
делит окружность х2 + у2=1 на восемь равных частей.
64. Арифметическая прогрессия, лишенная степеней.
Найдите арифметическую прогрессию, состоящую из
целых чисел, с произвольно большим числом членов,
ни один из которых не представляет собой точную г-ю
степень для г = 2, 3, ..., п.
65. Площадь многоугольника. Найдите площадь
многоугольника, изображенного на рисунке.
66.1 Уравнение в факториалах. Найдите все решения
уравнения
п\.(п— 1)! = ш!
67. Два треугольника. Покажите, что если отрезки
а, Ь, с образуют треугольник, то отрезки л/а, у^/ь, Vc
также образуют некоторый треугольник.
68. Наибольший угол в круге. Пусть внутри некото-
некоторого круга заданы две точки Л и В. Для какой из точек
С, расположенных на окружности, угол АСВ принимает
наибольшее значение?
69. Определитель магического квадрата. Пусть S —
сумма всех элементов магического квадрата третьего
порядка, составленного из целых чисел, a D — опреде-
определитель этого квадрата, если последний рассматривать
как матрицу. Покажите, что D/S — целое число.
70. Неквадратные пятизначные числа. Докажите, что
никакой точный квадрат нельзя записать в десятичной
системе с помощью ровно пяти различных цифр, одно-
одновременно четных или одновременно нечетных.
1 Здесь и далее курсивом отмечены задачи, решение которых
выходит за рамки элементарной математики. — Прим, ред.
25
71. Разрезание сферы. На какое максимальное число
конгруэнтных кусков можно разрезать сферу так, чтобы
каждая сторона каждого куска представляла собой
дугу окружности большого круга, которая меньше чет-
четверти такой окружности?
72. Трисекция стороны треугольника. Докажите, что
если прямая, проведенная из вершины С некоторого
треугольника ABC, делит медиану, опущенную из вер-
D
шины А, пополам, то она делит сторону АВ в отноше-
отношении 1 :2.
73. Разложение на множители. Разложите на мно-
множители а15+ 1-
74. Любопытное число. Найдите такое положитель-
положительное число, чтобы 7б его, умноженная на его 77, равня-
равнялась этому числу.
75. Два правильных шестиугольника. Найдите, не
пользуясь радикалами, отношение площадей двух пра-
правильных шестиугольников, один из которых вписан
в данную окружность, а другой описан вокруг нее.
76. Общие члены последовательностей. Найдите вы-
выражения для общих членов каждой из приведенных
ниже последовательностей:
(a) 0, 3, 26, 255, 3124, ...;
(b) 1, 2, 12, 288, 34560
77. Тепловой поток. Температура трех сторон квад-
квадратного металлического листа поддерживается равной
0°С, а температура четвертой стороны поддерживается
равной 100°С. Пренебрегая потерями тепла при излуче-
излучении, найдите температуру центра данного листа.
78. Имеет ли это смысл? Если 7* от 20 равна 6, то
чему равна .Vs от 10?
26
79. Тетраэдры из конверта. Не могли бы вы, проведя
единственный прямой разрез, сложить из прямоуголь-
прямоугольного почтового конверта два конгруэнтных тетраэдра.
CHARLES W. TRIGG
24°4 Lunlrvc Stbfet
San Diego
California 92109
McGrau-Hlll Book Company
330 UJast (•2nd Street
Neu Vork
N.V. 10036
80. Криптарифм с «ветчиной». В следующем крипта-
рифме каждая буква поставлена вместо десятичной
цифры (своей для каждой буквы):
7 (FRY НАМ) = 6 (НАМ FRYI.
Определите, какую цифру изображает каждая буква.
81. Покупатели овец. Один фермер умер, оставив
в наследство двум сыновьям стадо коров. Сыновья про-
продали это стадо, причем за каждую голову выручили
столько долларов, сколько было голов в стаде. На вы-
вырученные деньги сыновья купили овец по 10 долларов
за штуку и одного ягненка, который обошелся дешевле
10 долларов. Потом они поделили овец и ягненка между
собой так, что каждый из братьев получил одинаковое
количество животных. Сколько должен заплатить сво-
своему брату тот из сыновей, которому достались одни
овцы, чтобы каждый наследник получил равную долю?
82. Постоянный объем. Рассмотрим тетраэдр, опре-
определяемый двумя отрезками, которые принадлежат скре-
скрещивающимся прямым. Докажите, что объем тетраэдра
1 Fry ham (англ.) — жареная ветчина.
27
не изменится, если мы сдвинем наши отрезки (не меняя
их длин) вдоль соответствующих прямых.
83. Что в периоде? Определите, что стоит в периоде
у десятичного разложения дроби V49-
84. Уравнение, содержащее радикалы. Решите урав-
уравнение
Fл; + 28)'/з - Fх - 28)'/з = 2.
85. Конкурс. Евклид Парацельсо Бомбаст Умбуджо
пытается пополнить свою скудную профессорскую зар-
зарплату, участвуя в состязаниях на приз компании по
производству мыла. В одном из таких соревнований
требовалось определить число путей, двигаясь по ко-
которым на данной диаграмме можно было бы прочитать
слово MATHEMATICIAN1: Умбуджо насчитал 1587 пу-
М
МАМ
МАТАМ
М А Т Н Т А М
МАТНЕНТАМ
МАТНЕМЕНТАМ
МАТНЕМАМЕНТАМ
МАТНЕМАТАМЕНТАМ
МАТНЕМАТ ITAMEHTAM
МАТНЕМАТ 1С ITAMEHTAM
МАТНЕМАТ 1С 1С ITAMEHTAM
МАТНЕМАТ 1С IA 1С ITAMEHTAM
МАТНЕМАТ 1С IANA 1С ITAMEHTAM
тей, начинающихся в одной из первых пяти строк. Когда
подошло время сообщить результаты, он был весьма
озадачен, чтобы не сказать больше. Помогите профес-
профессору сосчитать все пути, используя как можно меньше
вычислений.
86. Постоянная сумма. Пусть ABC — равносторонний
треугольник, а Р — произвольная точка вписанной в него
1 Mathematician (англ.) — математик.
28
окружности. Докажите, что величина (РАJ-\-(РВJ-{-
-{-(PCJ постоянна.
А
87. Два числа. Покажите, что если х и у— положи-
положительные целые числа и у > 2, то Iх + 1 не делится на
2»—1.
88. Выбор пары. Из перечисленных ниже пар чисел
одна и только одна не удовлетворяет уравнению 187л: —
— 104# = 41. Какая именно?
1) лг==3, у = 5; 2) ж =107, у = 192;
3) лг = 211, # = 379; 4)л;=314, ^ = 565;
5) х=419, у = 753.
89. Пересечение медиан. Докажите, что медианы АА',
ВВ\ СС произвольного треугольника ABC пересекаются
в одной точке.
90. Удивительный квадрат. В какой системе счисле-
счисления число 11111 представляет собой точный квадрат?
91. Многоугольник вписан в эллипс. Покажите, что
в эллипс, оси которого не равны между собой, нельзя
вписать правильный многоугольник, содержащий более
четырех сторон.
92. Телефонный разговор с Синкьянгом. Один человек
ожидал, когда ему предоставят телефонный разговор
с Синкьянгом. От нечего делать он стал выписывать
число 0,12345..., у которого в десятичном разложении на
п-м месте стоит п. Будучи аккуратным, человек быстро
производил необходимые выкладки и записывал число
в стандартном виде1. Покажите, что он скорее дож-
дождется телефонного разговора, чем выпишет цифру 8.
93. Загон для скота. Владелец одного ранчо решил
огородить прямоугольный загон для скота площадью
1 Имеется в виду, что все промежуточные вычисления прово-
проводятся в уме. — Прим.'ред.
29
5,445 га. Забор требовалось поставить только с трех
сторон, так как с четвертой стороны будущего загона
возвышался крутой утес. При каких размерах вагона
стоимость забора будет минимальной?
94. Система из пяти линейных уравнений. Решите
следующую систему уравнений:
У
u+v+x+y=0
95. Почти универсальная теорема- Сформулируйте
теорему, справедливую для любого целого числа п, за
исключением п = 5, 17 и 257.
96. Трисекция угла. В треугольнике ABC отрезки BD
и BE делят на три равные части угол В, a CD и СЕ де-
делят на три равные части угол С. Е — точка, располо-
расположенная ближе к стороне ВС. Докажите, что угол BDE
равен углу EDC.
97. Последовательность Фибоначчи. Возьмем после-
последовательность Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5, 13, .... члены ко-
которой Fn (числа Фибоначчи) удовлетворяют соотноше-
соотношению Fn+2 = Fn + ^n+ь Fi — F2=l. Рассмотрим далее
последовательность цифр, стоящих в разряде единиц
у чисел Фибоначчи. Будет ли эта последовательность
циклической, то есть можно ли получить ее с помощью
неограниченного повторения одного и того же конечного
набора цифр, как это справедливо, например, в случае
последовательности 055055...?
30
98. Два кубических уравнения. Пусть а, Ь, с — корни
уравнения х3 + qx + г = 0. Напишите уравнение, кор-
корнями которого будут числа
b + с с + а а + 6
99. Криптарифм-произведение. Произведение трех
последовательных четных чисел равно 87*****8. Най-
Найдите эти числа и заполните пробелы в данном произве-
произведении.
100. Вписанные десятиугольники. Если окружность
разделить на десять равных частей, а затем соединить
соседние точки деления хордами, то получится правиль-
правильный десятиугольник. Соединив хордами каждую точку
деления через две точки с третьей, получим равносто-
равносторонний звездчатый десятиугольник. Покажите, что раз-
разность между длинами сторон этих двух десятиугольник
ков равна радиусу данного круга.
.в л в
101. Рукопожатия. Каждый человек в мире пожал
какое-то количество рук. Докажите, что число людей,
пожавших нечетное число рук, четно.
102. Колода карт. Карты в колоде перенумерованы
последовательно числами от 1 до 7, а затем тщательно
перетасованы. Из колоды случайным образом выни-
вынимаются последовательно 5 карт. Какова вероятность
того, что номера этих карт будут идти в возрастающем
порядке?
103. Серединный перпендикуляр. Докажите, что пер-
перпендикуляр, восставленный из середины отрезка, соеди-.
няющего основания двух высот треугольника, делит
третью сторону этого треугольника на две равные части,
104. Условие делимости. При каком целом а много-
многочлен х13 + х + 90 делится на х2 — х + а?
Ы
105. Задача фермера. Некий фермер должен купить
100 голов скота за 100 долларов. Если каждый теленок
стоит 10 долларов, каждый ягненок 3 и каждый поросе-
поросенок 0,5 доллара, то сколько всего телят, ягнят и поро~
сят купит фермер?
106. Разложение на множители. Найдите простые
делители числа 10 000 27.
107. Сложенная карта. У прямоугольной карты один
угол загибается так, что его вершина попадает на сто-
сторону карты. При этом получаются три прямоугольных
треугольника, площади которых образуют арифметиче-
арифметическую прогрессию. Если площадь наименьшего из этих
треугольников равна 3 см2, то чему равна площадь
наибольшего из них?
108. Уникальный квадрат. Какой квадрат равен про-
произведению четырех последовательных нечетных чисел?
109. Строгое неравенство. Покажите, что п"> 1 • 3 •
• 5-7- ... .Bл— 1).
110. Сумма косинусов. Вычислите сумму
cos 5° + cos 77° + cos 149° + cos 221° + cos 293°.
111. Величина, делящаяся на 9. Покажите, что
2Ю_28 + 26 —24 + 22—1 делится на 9.
112. Треугольные числа в девятеричной системе. По-
Покажите, что каждый член бесконечной последовательно-
последовательности 1, 11, 111, 1111, ... представляет собой треугольное
число', записанное в девятеричной системе счисления
(то есть в системе с основанием 9).
1 Число Л/ называется треугольным, если Л" биллиардных ша-
шаров равного радиуса можно приложить друг к другу так, что по-
получится правильный треугольник (как в начале игры: в первом
ряду 1 шар, во втором — 2, в третьем — 3 и т. д.). — Прим. ред.
113. Отношение объемов двух многогранников.
У правильных тетраэдра и октаэдра длины ребер равны.
Найдите отношение их объемов, не вычисляя объема
каждого из данных многогранников.
114. Заполнение пространства. Покажите, что про-
пространство можно заполнить кристаллической структу-
структурой, ячейки которой имеют форму правильных октаэд-
октаэдров и тетраэдров. (Под кристаллической структурой мы
понимаем здесь такое разбиение пространства на
ячейки, которое получается периодическим повторением
одной и той же исходной комбинации ячеек.)
115. Простое умножение. Сократите, насколько это
возможно, дробь 116 690 151/427 863887.
116. Сумма синусов. Докажите, что в произвольном
треугольнике сумма синусов всех его углов не превосхо-
з V3~
дит —|—.причем равенство достигается только в слу-
случае равностороннего треугольника.
117. Два парома. Два парома ходят между двумя
противоположными берегами реки с постоянными ско-
скоростями. Достигнув берега, каждый из них тут же на-
начинает двигаться в обратном направлении. Паромы
отчалили от противоположных берегов одновременно,
встретились впервые в 700 м от одного из берегов, по-
поплыли дальше каждый к соответствующему берегу, за-
затем повернули назад и вновь встретились в 400 м от
другого берега. Определите в уме ширину реки.
118. За обедом. У Альберта и Берты Джонс пятеро
детей: Кристина, Даниель, Элизабет, Фредерик и Грэйс.
Отец решил, чтобы в течение некоторого цикла обедов
все члены семьи ежедневно рассаживались за круглым
столом по-новому, причем за весь такой цикл каждый
член семьи должен точно по одному разу посидеть
2 Зак. 753
33
рядом со всеми остальными. Как отцу удалось осуще-s
ствить свой план?
119. Сумма цифр. Найдите сумму цифр, которыми
записаны все числа данной последовательности: 1, 2, ...
..... (Ю"-1).
120. Три водителя. Три водителя грузовиков зашли
в придорожное кафе. Один водитель купил четыре санд-
сандвича, чашку кофе и десять пончиков на общую сумму
1 доллар 69 центов. Второй водитель купил три санд-
сандвича, чашку кофе и семь пончиков за 1 доллар 26 цен-
центов. Сколько заплатил третий водитель за сандвич,
чашку кофе и пончик?
121. Перекрывающиеся квадраты. Вершина А квад-
квадрата ABCD расположена в центре квадрата MNPQ,
а сторона АВ отсекает третью часть стороны MN. Най-
Найдите площадь общей части двух квадратов, если АВ —.
= MN.
м
в
122. Не раскрывая скобки. Решите следующее урав-
уравнение, не раскрывая скобки:
A2*— l)F.v — 1) Dл: — l)Cv— 1) = 5.
123. Задача с простыми числами. Произведение не-
некоторого трехзначного числа на некоторое двузначное
число имеет вид
РРР
РР_
РРРР
РРРР
РРРРР
Здесь буква р может означать любую из простых цифр,
отличных от единицы (не обязательно одну и ту же)^
34
Восстановите все числа и покажите, что решение дан-
данной задачи единственно.
124. Пересечение больших кругов. Известно, что на
сфере п больших кругов в общем случае пересекаются
в п(п—1) точках. Каким образом следует расставить
в этих точках числа 1, 2, ..., п(п—1), чтобы суммы
чисел, расположенных на каждой окружности, были
равны между собой. (Напомним, что большие круги ле-
лежат в плоскостях, проходящих через центр сферы.)
125. Дорогой клуб. Десять человек решили основать
клуб. Если бы их было на 5 человек больше, то каждый
внес бы на 100 долларов меньше. Сколько денег внес
каждый из членов?
126. Биномиальные коэффициенты. Найдите такое
наибольшее значение у, чтобы в разложении некото-
некоторого бинома у последовательных коэффициентов относи-
относились между собой как 1:2:3: ... : у. Определите это раз-
разложение и выпишите соответствующие коэффициенты.
127. Число, которое делится на 8640. Покажите, что
при любом целом х число
х9 - 6х7 + 9г5 — 4х3
делится на 8640.
128. Разрезанный пятиугольник. Пятиугольник со-
состоит из квадрата, к одной стороне которого симмет-
симметрично присоединены два прямоугольных равнобедрен-
равнобедренных треугольника. Разрежьте этот пятиугольник на три
части так, чтобы из них можно было сложить новый
равнобедренный прямоугольный треугольник.
129. Бесконечное произведение. Вычислите следую-
следующее бесконечное произведение: 3'•91/в-271/ю... .
130. Невозможный квадрат. Докажите, что ни при
каком целом положительном п число п4 + 2и3 + 2и2 +
рЬ2«+ 1 не может быть точным квадратом.
131. Хорды в круге. Некоторая окружность разде-
разделена на п равных частей. Каждая точка деления
2* 35
соединена прямой со всеми другими точками деления,
расположенными от нее через т шагов, причем ни одна
из полученных хорд не совпадает с диаметром. Дока-
Докажите, что через любую внутреннюю точку круга могут
проходить не более чем две такие хорды.
132. Определители из девяти цифр. Девять положи-
положительных цифр можно расположить в виде определителя
третьего порядка 9! способами. Найдите сумму всех та-
таких определителей.
133. Шесть общих точек. Найдите шесть общих точек
у кривых с уравнениями
2х2 + Зху — 2у2 — 6х + Зу = 0
и
Зх2 -
134. Перетасованная колода. Докажите, что если
у обычной перетасованной колоды карт среди верхних
26 карт находится больше красных карт, чем среди 26
нижних карт имеется черных, то в этой колоде по край-
крайней мере 3 карты одного цвета идут подряд.
135. Равные углы. В остроугольном треугольнике
ABC опустим высоту АН. Выбрав на АН произвольную
точку D, проведем прямую BD до пересечения со сторо-
стороной АС в точке Е. Проведем далее прямую CD до пере-
пересечения со стороной АВ в точке F. Докажите, что угол
АНЕ равен углу AHF..
А
136. Совместная система. При каких значениях k со-
совместна приведенная здесь система?
I
36
137. Диофантово уравнение. Докажите, что при лю-
любом целом положительном а уравнение х2— у2 = а3 раз-
разрешимо в целых числах.
138. Разбиение одного треугольника на два подоб-
подобных. Покажите, что любой заданный треугольник можно
прямыми разрезами разделить на четыре части, из ко-
которых загем удается сложить два треугольника, подоб-
подобных данному.
139. Передвигая цифры. Некое число, которое запи-
записывается с помощью менее чем 30 цифр, начинается
(если двигаться слева направо) с цифр 15, то есть имеет
вид 15 ... . Если мы умножим его на 5, то результат
можно получить, просто передвинув эти две цифры на
правый конец; в итоге получится число вида ... 15. Най-
Найдите исходное число.
140. Вершины тетраэдра. Покажите, что у любого
(не обязательно правильного) тетраэдра есть по крайней
мере одна вершина, все плоские углы при которой острые.
141. Счастливые узники. Некий тюремщик, осуще-
осуществляя частичную амнистию, поступил следующим об-
образом. Сначала он открыл все камеры. Затем запер
каждую вторую камеру (в этой тюрьме все камеры
были расположены в один ряд). На третьем этапе он
повернул ключ в каждой третьей камере (при очеред-
очередном повороте ключа открытая камера запирается, а за-
закрытая отпирается). Продолжая действовать подобным
образом, тюремщик на п-и этапе поворачивал ключ
в каждой п-и камере. Закончив на этом, он выпустил
всех заключенных, которые оказались в открытых каме-
камерах. Укажите номера камер, в которых сидели эти сча-
счастливчики.
142. Ни одной общей точки. На плоскости даны 6
37
кругов, причем центр каждого из них не принадлежит
никакому из остальных 5 кругов. Покажите, что у этих
6 кругов нет ни одной общей точки.
143. Устный счет. Умножьте в уме 96 на 104.
144. Уникальная триада. Докажите, что существует
только одно множество из трех различных положитель-
положительных целых чисел, не имеющих общего делителя, боль-
большего 1, и обладающих тем свойством, что сумма любых
двух таких чисел делится на третье число.
145. Отгороженный угол. Один из углов прямоуголь-
прямоугольной комнаты отгорожен с помощью двух одинаковых
ширм, длина каждой из которых 4 м. Как следует распо-
расположить ширмы, чтобы площадь отгороженного участка
была максимальной?
146. Взаимно простые числа. Пусть а, Ъ, с — целые
числа, не имеющие общего делителя, отличного от 1, и
пусть 1/а + 1/Ь=1/с. Покажите, что числа (а-\-Ь),
(а — с) и (Ь — с) представляют собой точные квадраты.
147. Диофантова система. Решите в положительных
целых числах следующую систему уравнений:
148. Бимедианы тетраэдра. Докажите, что в пра-
правильном тетраэдре прямые, соединяющие середины про-
противоположных ребер, пересекаются между собой под
прямыми углами.
149. Рассыпанный набор. В типографии набирали
строку с умножением вида abc-bca-cab1; но набор рас-
рассыпался и цифры произведения перемешались. В резуль-
результате произведение было напечатано в виде 2342355286.
Известно, что а > Ъ > с и что в разряде единиц напеча-
1 abc— сокращенное обозначение числа, записываемого циф-
цифрами а, Ь, с; в десятичной системе abc = 100а +106 + с. — Прим.
ред.
38
тана верная цифра 6. Восстановите истинное значение
произведения.
150. Странное число. Если из некоторого числа вы-
вычесть 7, а остаток умножить на 7, то получится тот же
результат, как если бы мы вычли из данного числа 11, а
остаток умножили на 11. Найдите это число.
151. Трое из шести. Докажите, что если выбрать на-
наугад 6 человек, то либо среди них найдутся трое, каждый
из которых знаком с остальными двумя, либо — трое, ни
один из которых не знаком с остальными.
152. Упрощение. Упростите выражение
153. Произведение трех простых чисел. Некоторое
число представляет собой произведение трех простых со-
сомножителей, сумма квадратов которых равна 2331. Су-
Существует 7560 чисел (включая 1), меньших данного н
взаимно простых с ним. Сумма всех делителей данного
числа (включая 1 и само число) равна 10560. Найдите
это число.
154. Представление рационального числа в виде
суммы. Докажите, что любое положительное рациональ-
рациональное число можно представить в виде конечной суммы
различных членов гармонического ряда 1, '/г, Уз. 'А. ..,
•••» In, ....
155. Условие равнобедренности. Докажите, что если
в некотором треугольнике перпендикуляры, восставлен-
восставленные из оснований биссектрис внутренних углов этого
треугольника, пересекаются в одной точке, то данный
треугольник — равнобедренный.
156. Классификация чисел. Разбейте множество це-
целых чисел 1,2,3, ... , 16 на два класса по восемь чисел
39
так, чтобы множество Се = 28 сумм всевозможных пар
чисел из первого класса совпадало с множеством соот-
соответствующих сумм из второго класса.
157. Избирательные бюллетени. Одному физиче-
физическому обществу потребовалось провести выборы на три
руководящие должности. На каждую из трех должностей
претендовало соответственно 3, 4 и 5 кандидатов. Дабы
тот номер, под которым каждый кандидат указан в из-
избирательном бюллетене, не оказал влияния на резуль-
результаты голосования, было решено применить правило, сог-
согласно которому в списке кандидатов на каждую долж-
должность каждый кандидат должен появиться под каждым
номером одинаковое число раз. Какое минимальное
число различных бюллетеней требуется для того, чтобы
соблюсти это правило?
158. Сравнение дробей. Пусть х и у — положитель-
положительные числа. Какая из дробей больше:
х2 + у2 х2 — и2 ^
или — ?
х + У х — у
159. Криволинейный треугольник. Найдите радиус
круга, вписанного в криволинейный треугольник, у ко-
которого две стороны совпадают с катетами данного
прямоугольного треугольника ABC, а третья сторона
представляет собой полуокружность, построенную на
гипотенузе АВ, как на диаметре, и расположенную вне
треугольника ABC.
160. Пандиагональный гетероквадрат. Мы опреде-
определяем пандиагональный гетероквадрат как такое распо-
расположение первых п2 положительных целых чисел в виде
квадрата, при котором никакие две суммы чисел, распо-
расположенных вдоль любой строки, столбца или диагонали
(прямой или ломаной), между собой не совпадают1. Су-
Существует ли такое п, при котором эти An сумм совпа-
совпадают с последовательными целыми числами?
161. Кратное 2m+l. Докажите, что наименьшее
целое число, превышающее (V3+lJm, делится на
i
1 Под ломаной диагональю здесь понимается любое подмноже-
подмножество, содержащее п чисел, которые окажутся расположенными на
одной прямой диагонали двух приставленных друг к другу одина-
одинаковых квадратов. Подробнее см. М. Гарднер, Математические голо-
головоломки и развлечения, М, «Мир», 1971, стр. 260. — Прим. перее.
40
162. В девятиугольнике. Пусть АВ и ВС — две при-
прилежащие стороны правильного девятиугольника, вписан-
вписанного в круг с центром О. Пусть, далее, М — середина АВ,
а N — середина радиуса, перпендикулярного к ВС. По->
кажите, что угол OMN = 30°.
163. Уменьшенная доля. Отец дал своим детям на
развлечения 6 долларов, которые следовало разделить
поровну. Но к компании присоединились еще две юные
кузины. Деньги были разделены поровну между всеми
детьми, так что каждый ребенок получил на 25 центов
меньше, чем предполагалось ранее. Сколько всего было
детей?
164. Бесконечный ряд. Найдите сумму бесконечного
ряда
1 + 2х + 3.v2 + 4х3 + . . ., | х |< 1.
165. Квадратное поле. Квадратное поле огорожено
дощатым забором, который сколочен из 10-метровых до-
досок, расположенных горизонтально. Высота забора рав-
равна четырем доскам. Известно, что число досок в заборе
равно площади поля, выраженной в гектарах. Опреде-
Определите размеры поля.
166. Треугольные числа из нечетных квадратов. До-
Докажите, что каждый нечетный квадрат оканчивается
в восьмеричной системе (то есть в системе с основанием
8) на 1; причем если эту единицу отбросить, то остав-
оставшаяся часть будет представлять собой некоторое тре-
треугольное число.
167. Вписанные круги. У какого из двух треуголь-
треугольников вписанный круг больше: у треугольника со
41
сторонами 17, 25 и 26 или у треугольника со сторонами
17, 25 и 28?
168. Вписанный двенадцатиугольник. У выпуклого
двенадцатиугольника, вписанного в круг, длины каких-то
шести сторон равны -\/'2> а длина каждой из оставшихся
шести сторон равна д/24. Чему равен радиус круга?
169. Впечатляющее диофантово уравнение. Найдите
хотя бы одно решение уравнения с3 + ЬА = с5 в положи-
положительных целых числах.
170. Антифриз. Радиатор автомобиля вместимостью
в 21 кварту1 заполнен 18-процентным спиртовым раство-
раствором. Сколько кварт этого раствора нужно отлить из ра-
радиатора, чтобы, заменив их тем же количеством 90-про-
90-процентного раствора, получить в итоге 42-процентнып спир-
спиртовой раствор?
171. Максимум — минимум без анализа. Найдите
максимальное и минимальное значения выражения
х2 — 2х + 2
¦—2д._2—, не пользуясь методами математического ана-
анализа.
172. Сумма тангенсов, равная произведению. Рас-
Рассмотрите тангенсы* углов в 117°, 118° и 125°. Докажите,
что сумма этих тангенсов совпадает с их произведением.
173. Поврежденная рукопись. В поврежденной руко-
кописи удалось разобрать только несколько цифр, осталь-
1 Для любознательных сообщаем: 1 кварта США = 0,94625 л;
1 британская кварта = 1,1365 л. Как это влияет на ответ задачи? —¦
Прим. ред.
42
ные цифры заменены звездочкой. Восстановите запись
полностью.
* * * * 0 *
* *
*
*
*
*
*
1
*
3
*
*
* *
* * * *
174 Разрежьте инь и ян. Великая монада, или инь
и ян', представляет собой круг, разделенный на две рав-
равные части двумя равными полуокружностями, построен-
построенными на противоположных сторонах диаметра. Разде-
Разделите каждую из этих двух равных частей пополам с по-
помощью единственной линии.
175. Делитель своего палиндрома. В какой системе
счисления 792 делится на 297?
176. «Квадратный» папа. Вступив некогда в Кали-
Калифорнии в законный брак, мой сосед достиг теперь воз*
раста, который представляет собой точный квадрат. Про-
Произведение цифр, выражающих возраст соседа, равно
возрасту его жены. Возраст их дочери равен сумме цифр
в возрасте отца, а возраст их сына равен сумме цифр
в возрасте матери. Сколько лет каждому члену семьи?
177. Тетраэдр — сквозь соломинку. Возьмем гибкий
тонкостенный цилиндр диаметра d, например соломин-
соломинку для коктейля. Чему равно ребро е максимального
правильного тетраэдра, который можно протолкнуть
сквозь эту соломинку?
1 Инь и ян — символы женского и мужского (а также темного
в светлого) начал в древнекитайской философии. — Прим. перев.
43
178. Кратное (а—IJ. Покажите, что ап+1 —
—п(а— 1) — а делится на (а— IJ при любом целом по-
положительном п.
179. Определитель треугольника Паскаля. Паскаль
расположил биномиальные коэффициенты в виде сле-
следующей таблицы (треугольника Паскаля) ':
1111 1 1 ...
1
1
1
1
2
3
4
5
3
6
10
15
4
10
20
35
5
15
35
70
6
21
56
126
1 6 21 56 126 252 ...
Докажите, что если мы вырежем из этой бесконечной
таблицы квадрат любого размера, первая строка (или
столбец) которого будет расположена на первой строке
(столбце) данной таблицы, то определитель любого та-
такого квадрата будет равен 1.
180. Рациональные координаты. Докажите, что для
любого рационального числа х найдется по крайней мере
одно рациональное число у, такое, что пара (х, у) будет
удовлетворять уравнению
2х3 + 2у3 - Зх2 - Зу2 + 1 = 0.
181. Замкнутая конструкция. Возьмем на стороне
ВС некоторого треугольника ABC произвольную точку Р.
в
1 Строго говоря, треугольником Паскаля называется любой
треугольник, отсекаемый от этой таблицы прямой, проведенной сле-
слева вверх под углом 45° (например, через числа 1, 5, 10, 10, ...),
вдоль которой стоят коэффициенты одного и того же бинома. —
Прим. ред.
44
и отметим затем на стороне АВ точку Q так, чтобы
BQ = ВР. Далее, на СА отметим точку R так, чтобы
AR = AQ; на ВС — точку Р' так, чтобы СР'= CR; на
ДВ — точку Q' так, чтобы BQ' = ВР', и т. д. Докажите,
что полученная таким образом конструкция замкнута (то
есть что СР = СР") и что все шесть точек Р, Q, R, Р',
Q', R' лежат на одной окружности.
182. Сгруппированные числа. Последовательные не-»
четные числа сгруппированы следующим образом: 1;
C, 5); G, 9, 11); A3, 15, 17, 19); ... . Найдите сумму
чисел в и-й группе.
183. Шестнадцатиточечная сфера. Может ли у како-
какого-нибудь тетраэдра радиус его шестнадцатиточечной
сферы составлять половину радиуса сферы, описанной
вокруг этого тетраэдра? (Шестнадцатиточечной назы-
называется сфера, проходящая через центры окружностей,
описанных около граней данного тетраэдра.)
184. Пересекающиеся окружности. Три точки пере-
пересечения трех окружностей, проходящих через одну точку,
не совпадающие с этой точкой, лежат на одной прямой.
Докажите, что центры этих окружностей и их общая
точка пересечения лежат на некоторой новой окруж-
окружности.
185. Соревнования по гольфу. Профессиональные
игроки в гольф решили устроить соревнование между 16
членами своего клуба. В каждой встрече участвуют че-
четыре игрока, причем за время соревнований каждый иг-
игрок должен оказаться в одной четверке с каждым из
остальных игроков ровно один раз. Как следует распре-
распределить участников по четверкам в каждом туре, если
в любом туре каждый участник играет один раз?
186. Квадратные треугольные числа. Покажите, что
существует бесконечно много чисел, каждое из которых
одновременно и треугольно, и квадратно.
187. Система с тремя неизвестными. Решите следую-
следующую систему уравнений:
ху + У* + zx = 11
xyz — 6
188. «Развернутый» многогранник. У некоторого
многогранника удалили все грани, а затем его вершины
45
и ребра «развернули» на плоскость. (При этом допуска-!
лось растяжение и сжатие ребер, а также изменение
углов.) В результате получилась конфигурация, изобра-
изображенная на рисунке. Набросайте примерный вид этого
многогранника.
189. Бейсбольные соревнования. Ниже
выигрыши и проигрыши бейсбольных
США
приведены
р рр команд Нацио-
Национальной лиги США по состоянию на 14 июля 1965 г.
Выигрыши Проигрыши
Выигрыши Проигрыши
Чикаго
Цинциннати
Хьюстон
Лос-Анд-
Лос-Анджелес
Милуоки
41
49
39
51
42
46
36
45
38
40
Нью-Йорк
Филадель-
Филадельфия
Питсбург
Сент-Луис
Сан-Фран-
Сан-Франциско
29
45
44
41
45
56
39
43
45
38
Расположите команды в порядке убывания процента
выигрышей, не вычисляя соответствующих процентов.
190. «Сладкая» покупка. Хозяйка купила некоторое
количество сахара за 2 доллара 16 центов. Если бы фунт
сахара стоил на 1 цент меньше, то хозяйка могла бы ку-
купить за ту же сумму на 3 фунта сахара больше. Сколько
фунтов сахара она купила?
191. Пересечение диагоналей. Найдите число точек
пересечения диагоналей выпуклого и-угольника.
192. Исчезающие тройки. Пусть сумма членов в каж-
каждой из двух заданных числовых троек равна нулю. По-
Покажите, что суммы кубов членов этих троек относятся
между собой так же, как и произведения их членов.
193. Условие разложимости. Пусть а и Ь — два це-
целых числа, каждое из которых взаимно просто с 3 и
сумма которых а + Ь равна 3k. Покажите, что многочлен
ха ь+ хь _+ 1 можно разложить на множители1.
1 Имеются в виду
тами. — Прим. перев.
множители с вещественными коэффициен-
коэффициен46
194. Параллельные сопротивления. Если мы соеди-
соединим параллельно два проводника, сопротивления кото-
которых равны соответственно х и у, то сопротивление z та-
такого участка мы получим из соотношения
Найдите положительные целые числа х, у, г, удовлетво-
удовлетворяющие этому соотношению.
195. Кривая минимальной длины. Какая кривая ми*
ннмальной длины делит равносторонний треугольник на
две равновеликие части?
196. Интересный квадрат. Найдите целое девятизнач-
девятизначное число вида a\a2a3blb2bzala2ci3, которое представляло
бы собой произведение квадратов четырех различных
простых чисел, причем
(а, ф 0).
197. Серия тестов. Профессор Тестер проводит серию
тестов, на основании которых он выставляет испытуе-
испытуемому средний балл. Ответив на последний тест, Джон
понял, что если бы за этот последний тест он получил
97 очков, то его средний балл равнялся бы 90. С другой
стороны, если бы он получил за последний тест всего
73 очка, то все равно его средний балл составил бы 87
Сколько тестов в серии- профессора Тестера?
198. Совпадение точек в четырехугольнике. Пока-
Покажите, что в произвольном четырехугольнике середина от-
отрезка, соединяющего середины диагоналей, совпадает
с точкой пересечения отрезков, соединяющих середины
противоположных сторон данного четырехугольника.
199. Несократимые дроби. Пусть п — положительное
Целое число, большее 2. Покажите, что среди дробей
12 3 п - 1
7f. —, —, .... содержится четное число несо-
несократимых дробей.
47
200. Чайный сервиз. Торговец выставил на витрине
серебряный чайный сервиз с указанием себестоимости
каждого предмета и его розничной цены ' в долларах:
Сахарница . . НКНС 6,72 Сливочник . . НСКН F.00
Поднос .... AMSL 50,16 Чайник .... SIAB 91,08
Щипцы .... NBLT 1,72 Ложки .... HMIT 10,52
Весь сервиз BLCSK 166,20
Здесь буквами зашифрованы цифры, указывающие себе-
себестоимость. Известно, однако, что в каждом случае на-
наценка составляет один и тот же процент от себестоимости
данного предмета. Расшифруйте код торговца.
201. Отрезки, определяющие равносторонний тре-
треугольник. Три отрезка длиной соответственно 3, 4 и 5 см
соединяют внутреннюю точку Р равностороннего тре-
треугольника с его вершинами. Чему равна длина стороны
этого треугольника?
202. Инвариантный остаток. Найдите число, кото-
которое при делении на него чисел 1108, 1453, 1844 и 2281
давало бы один и тот же остаток.
203. Девять цифр. Найдите девятизначное число, все
цифры которого различались бы между собой и не со-
содержали нуля и квадратный корень из которого имел бы
вид аЪаЪс, где ab = с3.
204. Разрезание конгруэнтных треугольников. Рас-
Рассмотрим на плоскости два конгруэнтных треугольника,
которые можно получить друг из друга с помощью зер-
зеркального отражения. На какие части нужно разрезать
эти треугольники для того, чтобы каждый из них можно
было перевести в другой, просто перемещая полученные
части по плоскости (без отражений)?
205. Посрамленный Умбуджо. Недавно профессор
Евклид Парацельсо Бомбаст Умбуджо ходил буквально
1 Розничная цена = Себестоимость + Наценка. Правильнее да-
далее было бы писать И К, НС AM, SL и т. д, — Прим. ред.
48
надутым от гордости, поскольку ему удалось угадать ко-
корень уравнения четвертой степени, которое получалось
после освобождения от радикалов в уравнении
Посрамите профессора и решите данное уравнение, поль-
пользуясь уравнениями не выше второй степени.
206. Характеристики мужчин. У 70% из некоторой
совокупности мужчин карие глаза; у 75%—темные во-
волосы, у 85% —рост превышает 5 футов 8 дюймов и 90%'
весят более 140 фунтов. Какой процент мужчин заведомо
обладает всеми четырьмя названными характеристи-
характеристиками?
207. Область постоянной ширины. Пусть А и В —¦
внутренние точки некоторой области постоянной ши-
ширины 1. Покажите, что существует путь из А в В, кото-
который имеет общую точку с границей Ь данной области и
длина которого l
Областью постоянной ширины называется такая вы-
выпуклая область, у которой расстояние между двумя лю-
любыми параллельными касательными, проведенными к ее
границе (опорными прямыми), постоянно.
208. Сравнение радикалов. Какая из двух величин
8 _ 9 _
больше: -у/8\ или -у/9\?
209. «Тетраэдр Фибоначчи». Найдите объем тетра-
тетраэдра, вершины которого расположены в точках с коорди-
координатами (/•"„, Fn+i, Fn+2), (Fn+3, Fn+ь Fn+ь), (Fn+6, Fn+i,
Fn+a) и (Fn+S, Fn+i0, Fn+n), где Fi — i-и член последова-
последовательности Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8 ....
49
210. Правильный октаэдр. Правильный октаэдр
с ребром е пересекается плоскостью, параллельной од-
одной из его граней. Найдите периметр и площадь полу-
полученного сечения.
211. Дробное число. Докажем, что выражение
не будет целым ни при каком п > 1.
212. Три нечетных числа. Покажите, что не сущест-
существует трех последовательных нечетных чисел, каждое из
которых представляло бы собой сумму двух квадратов,
отличных от нуля.
213. Нулевая векторная сумма. Докажите, что сум*
ма всех векторов, выходящих из центра правильного п-
угольника и заканчивающихся в его вершинах, равна
нулю.
214. Скользящий эллипс. Пусть заданы две взаимно
перпендикулярные прямые и пусть какой-нибудь эллипс
перемещается по плоскости, постоянно касаясь обеих
прямых. Определите, какую линию опишет при этом
центр эллипса.
215. Суперпозиция радикалов. Вычислите, чему
равно выражение Л/ 11 + 4Л^14 + 10^17 + 18^G77].
216. Прямоугольные треугольники Фибоначчи. Най«
днте прямоугольные треугольники, у которых длины сто-<
рон выражаются числами Фибоначчи.
217. Продырявленный шар. Ось цилиндрического от-
отверстия, проделанного в шаре, имеет в длину 10 см и ле-
Б0
жит на диаметре этого шара. Чему равен объем остав-
оставшейся части шара?
218. На работу и обратно. Если некий человек идет
пешком на работу, а обратно едет на транспорте, то всего
на дорогу он затрачивает полтора часа. Если же в оба
конца он едет на транспорте, то весь путь занимает
у него 30 мин. Сколько времени затратит человек на до-
дорогу, если и на работу и обратно пойдет пешком?
219. Система с нечетным основанием. Покажите, что
целое число, записанное в системе счисления с нечетным
основанием, нечетно в том и только в том случае, если
оно содержит нечетное число нечетных цифр.
220. Путешествие по додекаэдру. Изобразим пункты,
которые хотим посетить, с помощью вершин некоторого
многогранника, а единственно возможные пути, соеди-
соединяющие эти пункты, — с помощью ребер. Гамильтон рас-
рассматривал задачу, где требовалось составить такой мар-
маршрут, при котором каждый пункт посещался бы ровно
по одному разу без повторений. Эту задачу легко решить
для пятиугольного додекаэдра. Докажите, что в случае
ромбического додекаэдра она неразрешима.
221. Ромбические додекаэдры. Покажите, что прост-
пространство можно заполнить ячейками, имеющими форму
ромбических додекаэдров.
222. Соотношение Фибоначчи. Последовательность
Фибоначчи {Fn} удовлетворяет рекуррентному соотноше-
соотношению Fn = Fn-i + ^n-2, ti ^ 3 и Fi = F2 = 1. Покажите,
что каждый пятый член этой последовательности делится
на 5.
223. Криптарифм с умножением. Произведя обыч*
ное умножение «столбиком», некий человек заменил
51
затем в нем каждую четную цифру буквой Е, а каждую
нечетную — буквой О1. При этом получилось выражение
ОЕЕ
ЕЕ
ЕОЕЕ
ЕОЕ
О ОЕЕ
Восстановите данное умножение полностью.
224. Сложенный прямоугольник. Две противоположи
ные вершины прямоугольника со сторонами х и у совме-
совмещены. Найдите длину линик сгиба.
225. День рождения. Один человек обнаружил
в 1937 г., что в х2-м году ему было х лет, и сказал: «Если
к числу моих лет прибавить число моих месяцев, то по-
получится квадрат дня моего рождения». Когда родился
этот человек?
226. Уравнение, содержащее дроби. Решите уравне-
уравнение
х — а , х — Ъ Ъ . а
Ь "*" а х—а^х—Ъ'
227. Равнобедренный треугольник. У равнобедрен-
равнобедренного треугольника ABC угол при вершине С = 20°. На
боковых сторонах АС и ВС выбраны соответственно
точки М и N так, что угол АВМ = 60°, а угол BAN =
= 50°. Докажите, не прибегая к тригонометрии, что
угол BMN = 30°.
м
228. Листья на дереве. Выясните, справедливо ли
следующее утверждение: если деревьев больше, чем ли-
листьев на каждом из них, то по меньшей мере на двух
деревьях число листьев одинаково.
1 Even, odd (англ.) — четный и нечетный соответственно.
62
229. Кубическое диофантово уравнение. Решите в
целых числах уравнение
л-3 + 1 = if.
230. «Страны» на сфере. Допустим, что с помощью
некоторой триангуляции мы разбили сферу на «страны».
Здесь под триангуляцией мы понимаем такое разбиение
сферы, при котором каждая получившаяся «страна»
граничит (то есть имеет общий участок границы нену-
ненулевой длины) ровно с тремя остальными «странами».
Вершину графа, состоящего из граничных линий, мы
назовем четной или нечетной, если из нее выходит со-
соответственно четное или нечетное число таких линий.
Можно ли построить такую триангуляцию сферы, при
которой получились бы ровно две нечетные вершины,
причем эти вершины оказались бы смежными?
231. Прогулка Генри. Генри отправился на загород-
загородную прогулку где-то между 8 и 9 часами утра, когда
стрелки его часов были совмещены. К месту назначения
Он прибыл между 2 и 3 часами дня; при этом стрелки
его часов были направлены в прямо противоположные
Стороны. Сколько длилась прогулка Генри?
232. Степенной ряд. Разложите
в степенной ряд.
233. Параллельные прямые в треугольнике. Через
внутреннюю точку Р треугольника ABC проведем пря-
прямые, параллельные его сторонам. При этом каждая
сторона разобьется на три отрезка. Обозначим средние
отрезки сторон а, Ь и с соответственно через а', Ъ' и с'.
Покажите, что
4
53
234. Представление числа в виде суммы. Пред-
Представьте число 316 в виде суммы двух слагаемых, одно
из которых делилось бы на 13, а другое — на 11.
235. Шестеричный криптарифм. В приведенном ниже
выражении каждая буква заменила некоторую цифру
в шестеричной системе счисления
FARES = (FEEJ
(одинаковые буквы означают одинаковые цифры). Вос-
Восстановите исходную запись.
236. Сколько лет Вилли?
— Эту задачу тебе дал учитель? — спросил я у Вил-
Вилли.— Она выглядит довольно-таки нудной.
— Нет, — ответил Вилли, — я ее сам придумал.—¦
Вот видишь этот многочлен? Мой возраст служит его
корнем. Я хочу сказать, что если вместо х подставить
столько лет, сколько мне было, когда я последний раз
отмечал свой день рождения, то многочлен обратится
в нуль.
— Постой-ка, — заметил я, — это, наверное, не слиш-
слишком трудно сделать. У нашего уравнения — целые ко-
коэффициенты, требуется найти целый корень.., Попро-
бую-ка я взять х = 7... Нет, получается 77.
— Разве я выгляжу таким маленьким? — спросил
Вилли.
— Ну ладно, возьмем тогда целое число побольше...
Нет, теперь получилось 85, а вовсе не нуль.
— Ты все шутишь, — сказал Вилли. — Тебе же хо-
хорошо известно, что я — не такой уж ребенок.
Сколько лет Вилли?
237. Ускоряющаяся частица. Частица, находившаяся
в состоянии покоя, начинает двигаться по прямой, про-
проходит какое-то расстояние и останавливается; причем
всего она проходит единичное расстояние и затрачивает
на это единицу времени. Докажите, что в некоторый мо-
момент времени ускорение частицы достигает величины,
равной по крайней мере 4 единицам. Мы, разумеется,
предполагаем, что как скорость v, так и ускорение а
зависят от времени t непрерывно.
238. Покупка марок. Мальчику дали 1 доллар, чтобы
он купил на эту сумму почтовых марок. Причем ему
нужно было приобрести несколько 2-центовых марок,
в 10 раз больше 1-центовых, а на оставшиеся деньги
54
следовало взять 5-центовые марки. Сколько марок каж-
каждого достоинства купил мальчик?
239. Двадцать вопросов. Я хочу предложить вам
одну разновидность известной игры в «двадцать вопро-
вопросов», суть которой такова. Я задумываю натуральное
число, а вы должны отгадать его, задав не более два-
двадцати вопросов, на каждый из которых можно ответить
только «да» или «нет». Чему равно наибольшее число,
задумав которое, я все еще смогу получить от вас пра-
правильный ответ после двадцати вопросов?
240. Вписанные сферы. Если грани некоторого гек-
гексаэдра представляют собой равносторонние треуголь-
треугольники, конгруэнтные граням правильного октаэдра, то
чему равно отношение радиусов сфер, вписанных в эти
многогранники?
241. Круги из кругов. Из фанерного круга диаметром
80 см выпилены два меньших круга, диаметры которых
равны соответственно 20 и 10 см. Чему равен диаметр
наибольшего круга, который можно выпилить из остав-
оставшегося куска фанеры?
242. Сумма квадратов биномиальных коэффициентов.
Найдите сумму квадратов коэффициентов в разложе-
разложении (а-\-Ь)п.
243. Рождественский криптарифм. Рождественское
поздравление A MERRY XMAS TO ALL> представляет
собой криптарифм, где каждая буква означает вполне
определенную десятичную цифру, а каждое слово
* A merry Xmas to all (англ.) — всем счастливого рождества.
55
заменяет квадратное число. Расшифруйте эту запись,
если известно, кроме того, что сумма цифр в каждом
слове также совпадает с некоторым квадратом.
244. Центры тяжести. Найдите центры тяжести од-
однородной полуокружности и однородного полукруга.
245. Две совпадающие тройки. Ни одно из трех по-
положительных чисел х, у, z не меньше минимального из
трех положительных чисел а, Ь, с. Ни одно из чисел х,
у, z не больше максимального из чисел а, Ь, с. Известно
также, что х-\- y-\-z — a-\-b -\- с и xyz = abc. Пока-
Покажите, что множество {x,y,z} совпадает с множеством
{а,Ь,с}.
246. Иррациональная сумма. Докажите, что выраже-
°° 2-Зп-пг
яие 2j 6 2 иррационально.
247. Шесть экзаменующихся студентов. Предполо-
Предположим, что во время экзамена шесть студентов сидят па
одной скамейке, по обе стороны которой расположены
проходы. Они заканчивают экзамен в случайном по-
порядке и тут же уходят. Какова вероятность того, что
кому-то из студентов придется побеспокоить кого-нибудь
из своих оставшихся пяти товарищей для того, чтобы
добраться до прохода?
248. Построение с помощью циркуля. Разделите ок-
окружность на четыре равные части, используя только
циркуль.
249. Премиальный фонд. В некотором учреждении
имелся премиальный фонд. Его собирались распреде-
распределить таким образом, чтобы каждый служащий этого
учреждения получил по 50 долларов. Но при этом, как
выяснилось, последнему в списке служащему досталось
бы только 45 долларов. Тогда, дабы соблюсти справед-
справедливость, было решено выдать каждому служащему
45 долларов; при этом остались нерозданными 95 дол-
долларов, которые пошли в фонд будущего года. Какова
сумма первоначального фонда?
250. Жалование придворного математика. Однажды
придворный математик получил сразу все свое годовое
жалование серебряными талерами, из которых он сло-
сложил девять кучек, составивших в совокупности магиче-
магический квадрат. Король, увидев это, восхитился, ко за-
56
метил с сожалением, что ни в одной из кучек число мо-
монет не равно простому числу.
— Если бы у меня было на девять монет больше, —
сказал математик, — то, добавив по монете в каждую
кучку, я получил бы магический квадрат, состоящий
только из простых чисел.
Король прикинул и убедился, что это действительно
так. Он уже собрался было выдать математику еще
9 талеров, как королевский шут, неожиданно восклик-
воскликнув: «Постойте!», изъял из каждой кучки по одной мо-
монете, и все убедились, что получился новый магический
квадрат, содержащий только простые числа. Так шут
сэкономил королю 9 талеров. Чему равно годовое жа-
жалование придворного математика?
251. Упаковка цилиндров. Сорок цилиндров диа-
диаметра 1 см и одинаковой высоты плотно разместили
в ящике в 5 рядов по 8 цилиндров в каждом так, чтобы
они не «болтались» во время перевозки. Сколько ци-
цилиндров нужно удалить из ящика, чтобы, передвинув
оставшиеся в нем цилиндры и добавив в конце вынутые
цилиндры и еще один цилиндр, упаковать в этом ящике
41 цилиндр того же размера? Будут ли цилиндры «бол-
«болтаться» в этом случае?
252. Катет прямоугольного треугольника. Покажите,
что в прямоугольном треугольнике, стороны которого
выражаются целыми числами, один из катетов кратен 3,
253. Степени двойки. Вычислите сумму
2 + 22 + 23 + 24+ ... +2".
254. Цветные квадратики. Сколькими способами
9 равных квадратиков C красных, 3 белых и 3 голубых)
можно расположить в виде квадрата 3X3 так, чтобы
57
в каждой строке и в каждом столбце встречались квад-
квадратики всех цветов?'
255. Разделенный параллелограмм. Точка Е выбрана
на стороне ВС, а точка F— на стороне AD параллело-
параллелограмма ABCD; АЕ пересекается с BF в точке G, a ED
пересекается с CF в точке Н. Докажите, что прямая
GH делит параллелограмм на две равные части.
256. Квадраты палиндромов. Некоторый квадрат за-
записывается в шестеричной системе счисления с помощью
5 различных ненулевых цифр. Если цифру, стоящую
в разряде единиц, перенести из конца этого числа в на-
начало, то квадратный корень из полученного числа совпа-
совпадает с квадратным корнем исходного числа, записанным
в обратном порядке. Найдите исходное число.
257. Подозрительная сумма. Пусть а и Ъ — целые
числа. Может ли сумма a/b + bja быть целой?
258. Прочен ли квадрат? Можно ли из 18 костей домино
2 X 1 сложить прочный квадрат? Мы назовем квадрат
прочным, если ни одна прямая линия (отличная, ра-
разумеется, от границ квадрата), образованная краями
домино, не соединяет противоположные стороны этого
квадрата 2.
259. Взаимно простые числа. В каких системах счи-
счисления числа 35 и 58 взаимно просты?
1 Расположения, которые можно перевести друг в друга пово-
поворотом всего квадрата, различными не считаются. — Прим. ред.
2 Если вместо квадрата из домино строить стенку из кирпичей,
то подобное требование необходимо непременно соблюдать, иначе
стенка не будет прочной. — Прим. ред.
т
260. Пять целых чисел. Существуют ли 5 последо-
последовательных целых чисел, таких, чтобы сумма первых че-
четырех из них, возведенных в четвертую степень, равня-
равнялась четвертой степени пятого числа?
261. Ломаный путь на решетке. Пусть дана решет-
решетка, содержащая N X N узлов. Покажите, что на этой
решетке существует ломаный путь, проходящий через
все N2 узлов и состоящий из 2N — 2 отрезков. (Путь,
изображенный на рисунке, содержит 2N—1 отрезок.)
262. Разыскиваются целые решения. Найдите все ре«
шения в целых числах уравнения
у2 + у = х4 + х3 + х2 + х.
263. Составное число. Пусть pi и р2 — два последо-
последовательных нечетных простых числа, так что рх-\-р2 =
= 2q. Покажите, что q — составное число.
264. Система из четырех линейных уравнений. Ре-
Решите следующую систему уравнений:
х-\
8х -i
2х-
Ъх-
К7г/ + 3
MS/ + 6
1-6^ + 4
ЬЗу + 7
о + 5« =
v -f- 2« = —
и + 8« =
и+ и = —
16
16
16
16
A)
B)
C)
D)
265. Свойство четырехугольника. Некоторый четы-
четырехугольник площади Q разделен своими диагоналями
на 4 треугольника, площади которых равны соответ-
соответственно А, В, С и D. Покажите, что
A-B-C-D =
(А + Bf (В + СУ (С + Р)г (D + АJ
1
266. Когда деление точно. При каком положительном
целом п величина n4 -f- n2 разделится без остатка на
2+1?
Б9
267. Сомнительное равенство. Утверждение «342=97»
можно сделать справедливым, вставив между цифрами
несколько алгебраических знаков, например (—3 + 4) •
•2 = 9 — 7. Можно ли придать смысл этому равенству, не
вставляя никаких знаков?
268. Разрезанный двенадцатиугольник. Разрежьте
правильный двенадцатиугольник на квадраты и равно-
равносторонние треугольники.
Пусть Л, Рч, -••, Р\ч — последовательные вершины
правильного двенадцатиугольника. Что можно сказать
о пересечении диагоналей PiPg, /Vu и .Р4Р12?
269. Ни одного вещественного корня. Покажите, что
уравнение
х2 х3 х2п
не имеет вещественных корней.
270. Невозможный куб. Докажите, что ни в одной
системе счисления трехзначное число ааа не может
удовлетворять соотношению ааа = а3.
271. Диофантова система •. Докажите, что система
а + Ь-\- с = х-\- у
а3 -\- Ь3 + с3 = х3 + у3
имеет бесконечно много решений в целых числах, об-
обладающих тем свойством, что а, Ь, с образуют арифме-
арифметическую прогрессию.
272. Вычисление суммы. Пусть п — фиксированное
1 1 '~Х
положительное число. Положим хо = — и Xj = _ 1 у xt
1 = 0
п-\
для /=1, 2, ..., п— 1. Вычислите сумму X х}.
1=0
273. Неравенство в треугольнике. Пусть задан остро-
остроугольный треугольник ABC. Выберем внутри него про-
произвольную точку Р. Покажите, что РА-\-РВ-\-РС^
2
^ -о- X(периметр треугольника, образованного точками
касания вписанной в ABC окружности со сторонами
ABC).
1 Задачи 271—393 в оригинале книги Ч. Тригга отсутствуют.—
Прим. ред.
60
274. Упаковка квадратов. Пусть дан набор квадра-
квадратов, общая площадь которых равна 1. Покажите, что
их можно уложить внутри квадрата со стороной, рав-
равной -\ji, так чтобы они не перекрывались. (Для квад-
квадрата со стороной < V^ это утверждение несправед-
несправедливо.)
275. Максимальное число. Пусть дано множество
различных комплексных чисел z,-, i—\, 2, ..., п, удов-
удовлетворяющих неравенству
min | г,- — Z; | ^ max | zt |.
i Ф 1 I
Найдите максимальное возможное п и для этого п все
множества, удовлетворяющие условию задачи.
276. Одна немультипликативная функция. При лю-
любом натуральном п обозначим через rs(n) число реше-
решений уравнения
х\ + Х1 + • • • +х] = п
в целых числах *,, х2, .... х„. Положим далее /s =
= Bs)-'rs(n). Известно, что при s= 1, 2, 4, 8 функция
fs мультипликативна, то есть для любой пары взаимно
простых натуральных чисел тип выполняется равен-
равенство fs(mn) = fs(m)fs(n). Докажите, что fs не является
мультипликативной ни при каком другом значении s.
277. Комбинаторная задача. Найдите количество упо-
упорядоченных наборов (аьа2,...,а„) из п натуральных
чисел, в которых
1 ^О] «SCas^ ... ^ап; at^.i (i = 1, 2, ..., и).
278. Еще неравенство в треугольнике. Пусть биссект-
биссектрисы внутренних углов треугольника Т равны соответ-
соответственно ра, р6, рс, его медианы — та, ть, тс, а радиусы
его вписанной и описанной окружностей — г и R. Дока-
Жите, что
где р — полупериметр данного треугольника Т, и что ра-
равенство достигается в том и только том случае, если
треугольник Т — равносторонний.
279. Последовательность составных чисел. Докажите,
Что для любого натурального п существует множество
61
из п составных чисел, образующих арифметическую
прогрессию, и таких, что все эти числа попарно взаймы
просты.
280. Что за формула? Найдите формулу для общего
члена последовательности {*„}, определяемой реку. -
рентно:
Хп = (п— 1) (х„_, + л:„_2), , п>4, х2=1, *з = 2.
281. Точки на отрезке. Пусть0 = л:0 < Х\ < ... <С.хп =
d= 1 —точки, которые делят единичную окружность на п
частей (не обязательно равных). Докажите или опро-
опровергните следующее утверждение: существует такое те-
лое составное число т, что в каждом из отрезков
[xiy X{+i], i = 0, ..., п — 1 содержится по крайней мере
одна несократимая дробь вида —.
282. Условие, определяющее параболу. Пусть на гра-
графике нелинейной функции/(л:) заданы точки Р,- (i=0,1,...
,.., «). Обозначим через т{ угловой коэффициент пря-
прямой, соединяющей точки Яг- и Pi+i (мы полагаем
Р„+1 = Я0)- Пусть далее f(x)— функция, определенная
при всех вещественных х и не равная тождественно
константе. Докажите, что f(x) является квадратные
трехчленом, а ее график будет параболой в том и только
том случае, если на этом графике найдется такая точка
Ро, что для любых других п точек Р\, ..., Рп того я.а
графика будет выполняться соотношение
(
1=0
283. Полный квадрат. Найдите все целые числа х,
у, z, при которых величина 4* + 4У + 42 представляе
собой полный квадрат.
284. Суммирование. Пусть /г^2—произвольное це-
целое число. Докажите, что V — = -$, где суммироваш а
проводится по всем целым р, q, взаимно простым меж ту
собой и таким, что 0 < р <.q ^ и; р + q> п.
285. Несуществующий треугольник Умбуджо. С за*
рактерным для него упорством профессор Евклид Па
рацельсо Бомбаст Умбуджо пытается доказать следую*
62
тую теорему: если в треугольнике ABC ортоцентр 1 Я,
центр / вписанной и центр О описанной окружностей
образуют равносторонний треугольник, то
cos A + cos В + cos С = -j.
Прекратите мучения профессора, показав, что, во-
первых, треугольник НЮ не может быть равносторон-
равносторонним и, во-вторых, что если выполняется соотношение
cos A + cos В + cos С = -^-, то треугольника НЮ вообще
не существует.
286. Обобщенные числа Ферма. Пусть k — ненулевое
целое число. Покажите, что числа BftJ" + 1, где п=:
= 1, 2, ..., взаимно просты.
287. Синус от косинуса. Докажите, что на интервале
(О, '/г") существует единственная пара чисел с <Cd, та-
таких, что
sin cos с — с, coss\nd = d.
288. Нуль многочлена. Пусть f(x) —xn-\-alxn-l-^l
+ ... +ап, где 1 ^ а\ ^ а2 ^ ... ^ ап ^ 0. Пусть,
далее, К — комплексный корень /, такой, что |Я|^1.
Докажите, что К равен некоторому корню из 1*.
289. Замечательное число. Найдите такое число,
чтобы его дробная часть, его целая часть и оно само
образовывали геометрическую прогрессию*.
290. Числа, кратные 27. Покажите, что числа
25»+1-|-5п+2 делятся на 27 при п = 0, 1, 2, ... .
291. Число, не равное сумме квадратов. Докажите,
что число 3ft нельзя представить в виде суммы двух це-
целых положительных квадратов.
292. Еще одно неравенство в треугольнике. Дока-
Жите, что в произвольном треугольнике ABC выпол».
пяется неравенство
sin A + sin В + sin С ^ .
sin А • sin В • sin С ^ '
причем равенство достигается только в случае равносто-*
роннего треугольника.
Точка пересечения высот. — Прим. ред.
03
293. «Арифметика планет». Решите следующий крип-
тарифм:
THE
EARTH
VENUS
SATURN
URANUS
NEPTUNE
294. Интересное уравнение. Пусть задано уравнение
уХ — ху_ Ответьте на следующие вопросы:
а. Что представляет собой множество положитель-
положительных чисел х, для каждого из которых единственным по-
положительным решением у данного уравнения является
тривиальное решение у = х?
б. Если мы рассмотрим те значения х, для которых
существуют нетривиальные решения у данного уравне-
уравнения, то сколько таких нетривиальных решений при каж-
каждом х?
в. Если мы случайно выберем некоторое значение х
из интервала @, е), то какова вероятность того, что со-
соответствующее нетривиальное решение у будет лежать
в том же интервале?
295. Тригонометрическое неравенство. Докажите, что
для любого множества вещественных чисел {Г,}, где
/= 1, 2, .... п,
t cos(rfe-r;-)>0.
296. Подобные ромбы. Докажите, что все ромбы, впи-
вписанные в данный прямоугольник, подобны.
297. Рациональное число. Образуем число х —
= х0, Х\Х2Хг ... в десятичной системе следующим образом.
Пусть Хо = 1, а хп представляет собой наименьший по-
положительный остаток, который получается при делении
*о ~Ь Xi + ... + xn-i на 9. Покажите, что х рационально.
298. Могут или нет? Могут ли величины У sin 6 и
У cos 9 одновременно принимать рациональные значения
для какого-нибудь 9 из интервала @,я/2)?
299. Одни единицы. Может ли натуральное число,
которое в десятичной системе записывается с помощью
6k — 1 единиц, быть простым?
64
300. Вписанные многоугольники. Квадрат и треуголь-
треугольник равной площади вписаны в некоторый полукруг,
причем одна из сторон треугольника совпадает с диа-
диаметром этого полукруга. Покажите, что центр окружно-
окружности, вписанной в данный треугольник, лежит на одной
из сторон данного квадрата.
301. Тетраэдрическое неравенство. Пусть п треуголь-
треугольников имеют одинаковые основания и известна сумма
всех их боковых сторон. Доказать, что сумма высот
этих треугольников максимальна в том случае, когда
все треугольники равнобедренны и равны между собой1.
302. Знакочередующийся ряд. Докажите, что знако-
знакочередующийся ряд
условно сходится, и найдите его сумму.
303. Задача о девяти точках. Пусть в единичном
квадрате задано 9 произвольных точек. Покажите, что
среди всех треугольников, вершины которых располо-
расположены в данных точках, есть по крайней мере один, чья
площадь не превосходит '/е- Обобщите этот результат.
304. Новое неравенство. Покажите, что для произ-
произвольных вещественных чисел а,- > 0 и при любых целых
М, Р > 0 выполняется неравенство
(Л1
1 Это утверждение в оригинале используется как промежуточ-
промежуточный этап для отыскания максимального значения величины
? хп
1 < i < / < 4
Z
К i <4
где pi — расстояние от некоторой внутренней точки Р правильного
тетраэдра AiA2A3AA до его вершины А,, а хц — расстояние от Р до
ребра AtAj. В связи с ошибкой в последующих рассуждениях
эта величина осталась невычисленной. Читатель может считать оты-
отыскание максимума Х(Р) задачей 301а, решение которой мне, впро-
впрочем, неизвестно *. — Прим. ред.
3 Зак, 753 65
305. Равнобедренный треугольник. Докажите, что
если для углов А, В, С некоторого треугольника выпол-
выполняется соотношение
то этот треугольник равнобедренный.
306. Восьмиугольник — из двух квадратов. Пусть
заданы два концентрических квадрата, соответствующие
стороны которых параллельны, а площади находятся
в отношении 2:1. Покажите, что если мы через вер-
вершины меньшего квадрата проведем отрезки, перпенди-
перпендикулярные соответствующим диагоналям, то эти отрезки
вместе со сторонами большего квадрата образуют пра-
правильный восьмиугольник.
307. Делимость на 30. Докажите, что при любом це-
целом п выражение (п5 — п) делится на 30.
308. Простая «игра». В следующем криптарифме
А
MATH
MAGS
MATH
GAME
слово GAME' поставлено вместо некоторого простого
числа. Найдите это число.
309. Соотношение между высотами и сторонами.
Пусть ABC — остроугольный треугольник. Докажите,
р
что Т< KaXhb + cC <1» где Ла> hb' k —высоты, а а, Ь,
с — стороны данного треугольника.
310. Объем параллелепипеда. Вычислите определи-
определитель
а2 + Ь2 - с2 - d2 2bc - 2ad 2bd + 2ac
2bc + 2ad a9-b2 + c2-d2 2cd-2ab
2bd - 2ac 2cd + 2ab a2 - b2 - c2 + d2
1 GAME (англ.) — игра.
66
311. Тригонометрический предел. Докажите, что пре-
п-1
> I — tg-g—1
существует при р > 1 и не существует при р^ 1.
312. Пересечение больших кругов. Докажите, что
если на сфере п различных больших кругов пересе-
пересекаются более чем в двух точках, то они пересекаются
по крайней мере в %п точках (л ^ 2; учитываются все-
всевозможные точки, общие по крайней мере двум из
кругов).
313. Хиппи и геометрия. Мистер Хиппи, заядлый
искатель правды, слегка задремал на уроке. Проснув-
Проснувшись, он услышал, как учитель геометрии говорил, что,
соединив между собой середины сторон произвольного
четырехугольника, можно получить параллелограмм.
Мистер Хиппи, дабы никто не превзошел его в умении
строить гипотезы «на песке», решил, что если на сторо-
сторонах произвольного четырехугольника выбрать точки, де-
делящие эти стороны на 3 равные части, а затем такие
точки соединить между собой, то при этом снова полу-
получится параллелограмм. Какова вероятность того, что
мистер Хиппи прав?
Докажите, что, кроме середин, не существует других
точек, делящих стороны в заданном отношении г и та-
таких, что, соединяя их между собой, мы получаем парал-
параллелограмм независимо от длины сторон исходного че-
четырехугольника.
314. Точки в треугольнике. Пусть внутри некоторого
треугольника задано конечное число точек. Соединим
эти точки между собой и с вершинами треугольника
так, чтобы полученные отрезки не пересекались и раз-
разбивали весь треугольник на меньшие треугольники. По-
Покажите, что число таких маленьких треугольников
всегда нечетно.
315. Хорды в шаре. Пусть в некотором шаре заданы
три взаимно перпендикулярные хорды АРВ, CPD и EPF,
проходящие через одну точку. Определите радиус шара,
если известно, что АР = 2а, ВР = 2Ь, СР = 2с, DP =¦.
= Ы, ЕР = 2е и FP = 2f.
316. Пирожное с глазурью. Пирожное, сделанное
в форме треугольной призмы с очень маленькой высо-
3* 67
той, покрыто со всех сторон тонким слоем глазури. Как
следует разделить это пирожное между 11 приятелями,
чтобы при этом каждому досталось одинаковое количе-
количество как самого пирожного, так и глазури?
317. Составные значения многочлена. Покажите, что
многочлен 4л:3 + 6л:2 + Ах + 1 при всех натуральных х
принимает значения, представляющие собой составные
числа.
318. Любопытное произведение. Докажите, что
я 2я 7яI
COSCOS COS
319. Мальчик, девочка и собака. Мальчик ходит со
скоростью 4 км/час, девочка — со скоростью 3 км/час,
а собака бегает со скоростью 10 км/час. В некоторый
момент времени мальчик и девочка начинают двигаться
по дороге из одного пункта и в одном направлении,
а собака начинает бегать все время от одного из них
к другому. Где через час окажется собака и в каком ня-
правлении она будет смотреть?
320. Делитель. При каких значениях N число №— 71
делится на 7N + 55?
321. Сферы и куб. Однажды при перевозке потребо-
потребовалось упаковать сферу диаметром в 30 см в кубический
ящик со стороной 32 см. Чтобы сфера не двигалась во
время перевозки, в углы ящика пришлось поместить
8 одинаковых маленьких сфер. Чему равен диаметр та-
такой маленькой сферы?
322. Предел суммы. Вычислите, чему равно выраже-
выражение
323. Интересные числа. Если мы просуммируем ве-
величины, обратные всем делителям числа 6, то получим
Vi + V2 + 7з + 7е = 2. Найдите два других числа, для
которых аналогичная сумма также равна 2.
324. Интересное уравнение. Решите уравнение
325. Тетраэдр — из прогрессии. Двенадцать чисел
а,- образуют арифметическую прогрессию, так что аи +
68
-f- d = ah+\- Найдите объем тетраэдра с вершинами
в точках (of, а|, а*), (а*, а§, а§), D, а|, а|), (о*0, а*,, d\2).
326. Сильны ли вы в логике? Пусть S и Т — некото-
некоторые множества. Обозначим через Р следующее утвер-
утверждение: «По крайней мере два элемента множества 5
содержатся в Г». Известно, что отрицание Р можно
сформулировать в виде: «По крайней мере два элемента
из S не содержатся в Г». Какое заключение можно от-
отсюда вывести?
327. Диагонали куба. Хорошо известно, что диаго-
диагонали квадрата взаимно перпендикулярны и, пересе-
пересекаясь, делятся пополам. Справедливы ли аналогичные
утверждения для л-мерного куба?
328. Попробуйте силы в комбинаторике. Докажите,
что
ttiDj
i=0 /=0
329. Еще один криптарифм. Решите следующий
кринтарифм:
CHUCK
TRIGG
TURNS
TRICKS
330. Простые пары. Пусть п — натуральное число,
большее 3. Докажите, что существует два нечетных про-
простых числа рх и р2, таких, что 2и — pi делится на р2
(случай 2л— р\ < 0 не исключается).
331. Предельные точки. Пусть ABC — равнобедрен-
равнобедренный треугольник с прямым углом при вершине С. Пусть,
далее, Ро = A, Pi = середине ВС, Р2к = середине AP2k-i
и Рък+i = середине BP2h Для k = 1, 2, 3, ... . Покажите,
что последовательности [Ры) и (Яг/ж) сходятся к точ-
точкам, делящим гипотенузу на 3 равные части.
332. Свойство медиан. Пусть задан треугольник ЛВС.
Пусть, далее, Л', В' и С лежат строго внутри отрезков
ВС, СА н АВ, причем АА', ВВ' и СС пересекаются
п AG BG CG , ,
в точке G, а "ел7"== "GB77 == "СС7"" Д°кажите. что "" >
ВВ' и СС представляют собой медианы треугольника
69
ABC. Как изменится данное утверждение, если слова
«строго внутри отрезков» заменим словами «на пря-
прямых»?
333. Не вычисляя интегралы. Покажите, не вычисляя
ни один из следующих интегралов, что
1 1
. ' dx.
Vl 2
334. Оцените погрешность. Можно ли сказать, чго
е2737 приближенно равно 1000!/70!270!300!220!140!? Евк-
Евклид Парацельсо Бомбаст Умбуджо хочет использовать
второе число в качестве приближенного значения для
первого.
335. Простые числа и геометрическая прогрессия.
Могут ли квадратные корни из трех различных простых
чисел быть членами одной и той же геометрической
прогрессии?
336. Простые делители. Покажите, что у числа
(Ргр2---Рп+ IJ*— 1, где ри р2, ..., рп — первые п
нечетных простых чисел, есть по крайней мере п + k
различных простых делителей.
337. Число решений криптарифма. Покажите, что
у криптарифма
SEND
MORE
MONEY
в системе счисления с основанием Ъ есть ровно C^Ls ре-
решений.
338. Кубическое уравнение. Покажите, что все целые
решения уравнения
x3 + S/3 + 23 = u3,
где х, у, z, и образуют арифметическую прогрессию,
кратны х = 3, у = 4, z = 5, и = 6.
339. Положение центра вписанной окружности.
Пусть /, О, Н — соответственно центры вписанной, опи-
описанной окружностей и ортоцентр треугольника ABC,
у которого С > В > А. Покажите, что точка / обязана
лежать внутри треугольника ВОН.
340. Иррациональное число. Покажите, что число
loge2 иррационально,
70
341. Наибольший общий делитель. Пусть а, т, п~<
положительные целые числа и п, кроме того, нечетно.
Докажите, что наибольший общий делитель чисел
ап — 1 и ат + 1 не превосходит 2.
( 1 \2
342. Простое вычисление. Пусть ( х-\—J =3; выяс-
ните, чему равно -Г + -р--
343. Олимпийский бегун. Мистер Эдмэн Эмдэм, бе-
бегун-любитель, очень хотел бы попасть в олимпийскую
команду.
,SO:HE = .RAN RAN RAN ...'
Каждая буква этого криптарифма представляет собой
вполне определенную ненулевую цифру в девятеричной
системе счисления. Найдите единственное решение крип-
криптарифма, меньшее '/г и, следовательно, более похожее
на шансы мистера Эдмэна попасть в олимпийскую
команду.
Существует ли решение в десятичной системе?
344. Майские жуки. В коробке сидят майские жуки.
Среди них п самцов и т самок. Мистер Энтомолог вы-
вынимает жуков из коробки в случайном порядке одного
за другим, без возвращения до тех пор, пока у него не
окажется k самцов, 1 ^ k ^ п. Пусть xh — общее число
жуков, которых он вынул из коробки. Найдите вероят-
вероятность, с которой xh = х, где х = k, k-\-\, ..., k-\-m,
и определите среднее значение xh.
345. Гномон-магические квадраты. Квадрат 3X3 мы
называем гномон-магическим, если суммы чисел, со-
составляющих квадраты 2X2, которые остаются после
удаления из исходного квадрата одного из четырех
«уголков» (гномонов), равны между собой. Покажите,
что у гномон-магического квадрата третьего порядка
суммы чисел, стоящих на двух диагоналях, равны между
собой. Сохраняется ли это свойство для более высоких
порядков?
1 Поэтому он бегал, бегал, бегал... (англ.). Следует иметь в ви-
¦чу, что в правой части криптарифма стоит так называемая деся-
десятичная точка, которая в англоязычных странах заменяет нашу деся-
десятичную запятую. Если целая часть числа равна нулю, как это имеет
место в данном случае, то она иногда опускается. Так, например,
число 0,534 записывается как ,534, — Прим. перев.
71
346. Верно ли неравенство? Пусть xt — расстояние
от некоторой внутренней точки треугольника ЛИ2Л3 до
стороны, противоположной вершине Аи i=\, 2, 3,
и пусть г—радиус вписанной в этот треугольник окруж-
окружности. Докажите или опровергните следующее нера-
неравенство:
± + ± + ±>±.
Xi Х2 Х3 -^ Л
347. Спички на картоне. Предположим, что у нас есть
коробок спичек, длина каждой из которых равна 1.
Пусть нам дан также картонный квадрат со стороной
длиною в п единиц. Разделим наш квадрат прямыми ли-
линиями на п2 меньших квадратиков. Задача состоит
в том, чтобы расположить спички на картоне, выполняя
три условия:
1) каждая спичка должна покрывать сторону одного
из маленьких квадратов;
2) у каждого из маленьких квадратиков ровно две
стороны должны быть покрыты спичками;
3) спички нельзя помещать на краю картона.
При каких п эта задача имеет решение?
348. Неравенство с интегралами. Пусть при
О ^ х ^ 1 определена непрерывная функция f(x), та-
такая, что
0< Л </(*)< В
для всех х из данной области определения. Докажите,
что в этом случае
349. Уравнение без решений. Докажите, что диофан-
тово уравнение 5жН-2= 17" не имеет решений.
350. Еще один крипта-рифм. Решите следующий
криптарифм:
SIX
х Т W О
Т W E L V Е
72
351. «Невидимый» многоугольник. Найдите такую
область, ограниченную простым замкнутым многоуголь-
многоугольником, чтобы для любых двух сторон данного много-
многоугольника существовала бы внутренняя точка, из кото-
которой эти стороны были бы видны. Однако при этом ни из
одной внутренней точки не должны быть видны все сто-
стороны одновременно.
352. Касающиеся графики. При каком значении а
график функции ах касается графика функции logax?
353. Центр эллипса. Покажите, что ни у какого рав-
равностороннего треугольника, вписанного в эллипс (с не-
неравными осями) или описанного около него, центр не
может совпадать с центром эллипса.
354. Делимость на 120. Предположим, что а—1 и
а + 1 — простые числа (такая пара называется про-
простыми близнецами), большие 10. Докажите, что а3 — 4а
делится на 120.
355. Диагонали многоугольника. Найдите наиболь-
наибольшее возможное число пересечений диагоналей плоского
выпуклого п-угольника.
356. Простой криптарифм. Каждая буква следую-
следующего криптарифма поставлена вместо вполне определен-
определенной десятичной цифры:
3 (BIDFOR) = 4 (FORBID).
Восстановите исходную запись.
357. Палка внутри полусферы. Палка длиной d по-
помещена в полусферический чан диаметром d. Пренебре-
Пренебрегая толщиной палки и считая, что сила трения отсут-
отсутствует, определите угол, который палка будет состав-
составлять с диаметром в положении равновесия.
358. Построение с помощью циркуля. Пусть заданы
две точки А и В, которые служат вершинами квадрата.
Найдите с помощью одного циркуля другие две вершины
этого квадрата.
359. Среднее арифметическое и среднее гармониче-
гармоническое. В треугольнике со сторонами а, Ь, с прямая, сое-
соединяющая центр тяжести с центром вписанной окруж-
окружности, перпендикулярна биссектрисе угла, противоле-
противолежащего стороне с. Покажите, что среднее арифметиче-
арифметическое чисел а, Ь, с равно среднему гармоническому чи-
чисел а и Ь.
73
360. Многоугольник на шахматной доске. Пусть'
шахматная доска состоит из квадратов со стороной,
равной 4. Пусть, далее, на эту доску бросают правиль-
правильный 4п-угольник «радиуса» 1 '. Определите вероятность
того, что этот многоугольник пересечет сторону какого-
либо квадрата.
361. Целые числа, похожие на свои делители. У ка-
каких положительных целых чисел вида рп — 1 (р — про-
простое) все их делители имеют тот же вид?
362. Верно или нет? Докажите или опровергните
следующее утверждение: комплексное число z удовле-
удовлетворяет неравенству \z\ — Rez^-rf в том и только том
случае, если z совпадает с произведением чисел ас, та-
таких, что |с— а\ <: 1.
363. Тригонометрическое тождество. Покажите, что
cos" cos" h ... +(— 1) 'cos"- — = -szr.
ft П fl ?
364. Лесенка из двоек. Фиксировав п, рассмотрим
«лесенку» из п двоек;
2
2
2
Обозначим через Nn число различных целых чисел, ко-
которые можно получить из этой лесенки подходящей
и недвусмысленной расстановкой вложенных друг
в друга скобок. Например, iV3 = 1, N4 = 2. Найдите ./Vn.
365. Замечательное свойство тройки. Покажите, что
если т и п — положительные целые числа, то наимень-
п т
шая из величин л]т и -у/п не может превосходить у 3.
366. Степень двойки. Покажите, что если число 2~т
записать в виде конечной десятичной дроби, то при этом
потребуется ровно т цифр 2.
1 То есть единице равен радиус окружности, описанной вокруг
этого многоугольника. — Прим. перед.
2 См. примечание на стр. 71.
74
367. Чему «равен» Ромни?
Если
-Q- =. Romney Romney Rotnney ..."
десятичное представление некоторой правильной дроби,
где каждая буква обозначает какую-то десятичную
цифру, то найдите, чему в этом случае равно слово
Romney (буквы N и п обозначают одну и ту же цифру;
то же относится к О и о).
368. Удвоенный палиндром. Не могли бы вы найти
число, которое, будучи записанным в десятичной си-
системе, обладает тем свойством, что если записать его
цифры в обратном порядке, то получится число в 2 раза
больше данного?
369. Катеты-близнецы. Докажите, что длины двух
катетов прямоугольного треугольника с целочисленными
сторонами не могут выражаться простыми числами-
близнецами.
370. «Промышленный шпионаж». Издатель одного
математического журнала сказал как-то своему по-
помощнику:
— Вот криптарифм, в котором двузначное число
умножается само на себя. Вы видите, здесь только
дважды записано данное число и конечное произведе-
произведение; промежуточные выкладки опущены.
Помощник ответил:
— Я уже пытался решить этот криптарифм, но ре-
решение оказалось не единственным. Если бы вы мне ска-
сказали, четно или нечетно исходное число, то я, быть мо-
может, сообщил бы вам решение.
Опасаясь, что его подслушают, издатель на ухо шеп-
шепнул своему помощнику ответ на его вопрос. Тогда по-
помощник сказал:
— Я так и думал. Теперь я знаю решение.
К несчастью, агент конкурирующего математического
журнала уже успел поставить микрофон в кабинете из-
издателя, и весь разговор был записан. Хотя конкуренты
не видели криптарифма, они смогли его полностью вос-
восстановить. А вы сумели бы это сделать?
1 Нет Ромни, Ромни, Ромни... (англ.) — лозунг противников
этого кандидата во время одной из предвыборных кампаний в
США. — Прим. ред.
75
371. Циклический четырехугольник. Постройте цик-
циклический четырехугольник', такой, чтобы каждая его
сторона касалась одной из четырех фиксированных
окружностей.
372. Деление круга. Четыре прямые на плоскости
пересекаются в точке О, причем все восемь углов равны
45°. На эту конфигурацию наложен круг, так, что точка
О расположена внутри круга. Образовавшиеся секторы
заштрихованы через один. Покажите, что заштрихован-
заштрихованные секторы покрывают ровно половину круга.
373. Распиливание куба. В одном математическом
журнале появились следующие вопрос и ответ.
Вопрос: «Плотник хочет распилить деревянный куб
со стороной в 3 дюйма на 27 кубиков со стороной
в 1 дюйм. Он может легко сделать это, произведя 6 рас-
распилов и поддерживая при этом кусочки так, чтобы они
не распались. Чему равно наименьшее число распилов,
если плотнику при распиливании разрешается перестав-
переставлять кусочки произвольным образом?»
Ответ: «Наименьшее число распилов равно 6, по-
поскольку для отделения внутреннего кубика требуется
6 распилов, по одному на каждую грань.»
Допустим теперь, что внутренний кубик отсутствует.
Чему в этом случае равно минимальное число распилов,
если в процессе распиливания можно переставлять ку-
кусочки произвольным образом?
374. Минимум функции. Найдите наименьшее значе-
значение функции
не пользуясь дифференциальным исчислением.
375. Многочлен и интеграл. Определим величину
Th(x) следующим образом:
Пусть Р (х)—многочлен минимальной степени, обла-
обладающий тем свойством, что
P(k)=Tk(k), k = l, 2 п.
1 Четырехугольник называется циклическим, если вокруг него
можно описать окружность. — Прим. персе.
76
Покажите, что если мы возьмем два целых числа s
t таких, что 1 <: s ^ n и 1 <: / <: п, то
1
J P (x) dx = 0.
376. Удивительный треугольник. Найдите прямоуголь-
прямоугольный треугольник, стороны которого выражались бы це-
целыми числами, причем все 9 цифр, участвующих в записи
сторон, различны.
377. Почти золотой прямоугольник. Рассмотрим пря-
прямоугольник R со сторонами х и у, х < у. Предположим,
что мы удалили из R квадрат со стороной х и получили
при этом прямоугольник R'. Известно, что если R' ока-
окажется подобным R, то R — «золотой прямоугольник»
и — = ^-—. Предположим, однако, что R' не подо-
бен R. Проделаем с R' ту же операцию, что и с R, уда-
удалив из R' квадрат со стороной, равной меньшей из сто-
сторон R'. В результате получится прямоугольник R". При
каких условиях R" подобен R?
378. Задача с лепешками. Повариха печет лепешки
на круглой сковороде, диаметр которой равен 26 едини-
единицам. Она кладет три круглых куока теста разных разме-
размеров так, что их центры лежат на одной прямой и вместе
они покрывают весь диаметр сковороды, но — только
половину ее площади. Найдите диаметры трех лепешек,
если известно, что они выражаются целыми числами.
379. Орбита космического корабля. Постройте орби-
орбиту космического корабля, из любой точки которой Земля
и Луна казались бы одинаковыми по величине.
380. Почему это невозможно? Объясните, почему на
приведенном рисунке изображена невозможная си-
ситуация.
y=2ax+b
77
381. Не принимайте это всерьез. Найдите единствен-
единственное решение следующего криптарифма:
MERRY
XMAS
FROM
MAXEY
382. Берите ножницы! Известно, что минимальное
число прямолинейных разрезов, необходимых для того,
чтобы разрезать данный тупоугольный треугольник на
остроугольные треугольники, равно 7. Покажите, как
практически следует провести эти разрезы.
383. Рациональные числа и многоугольник. Пока-
Покажите, что если число сторон выпуклого многоугольника,
описанного около некоторой окружности, нечетно,
а длина каждой его стороны выражается рациональным
числом, то длина каждого из отрезков, на которые* сто-
стороны разбиваются точками касания, также выражается
рациональным числом.
384. Целая величина. Покажите, что при любом по-
(Зи)!
ложительном целом п число 6„ . ¦¦ также целое.
385. Подобные треугольники. Найдите тупоугольный
треугольник, подобный своему высотному треугольнику'.
386. Какая площадь больше? У двух треугольников
стороны соответственно равны V^? + b2, -y/b2 + с2,
Vc2 + fl2 и Vp2 + <72> VV + f2» V^ + P2- У какого из
них площадь больше, если известно, кроме того, что
a2b2 + b2c2 + с2а2 = p2q2 + q2r2 + г2р2 и а > р, b > <??
387. Расчетливый перевозчик. Корабль А бросил
якорь в 9 милях от ближайшей к нему точки прямоли-
прямолинейного берега О. Корабль В стоит в 3 милях от берега
напротив точки берега, расположенной в 6 милях от О.
Лодка отчаливает от корабля А, плывет к некоторой
точке на берегу, забирает там пассажира и доставляет
его на борт В. Одна миля пути обходится владельцу
лодки в 1 доллар вне зависимости от того, везет ли он
пассажира или идет порожняком. Пассажир за 1 милю
пути платит владельцу лодки 2 доллара. Где следует
1 Так называется треугольник, вершинами которого являются
основания высот исходного. — Прим. перев.
78
владельцу лодки назначить встречу с пассажиром,
чтобы его чистый доход (на пути от Л до берега и далее
до В) был максимален?
388. Три салфетки. Одна леди сделала 3 круглые
салфетки радиусом соответственно 2, 3 и 10 дюймов.
Она положила их на круглый стол так, чтобы каждая
салфетка касалась двух остальных и края стола. Чему
равен радиус крышки стола?
389. Ученица Декарта. До нас дошла забавная исто-
история о том, как Декарт предложил одной из своих титу-
титулованных учениц знаменитую задачу Аполлония: по-
построить окружность, касательную к трем заданным
окружностям. Дабы выразить свое скрытое презрение
к претензиям ученицы прослыть способной, он не преду-
предупредил бедную девушку, что ей следует воспользоваться
методами синтетической геометрии. Она же, применив
его новый аналитический метод, попала в ловушку,
сведя задачу к системе трех квадратных уравнений, ко-
которую не сумела решить. Покажите, каким образом она
могла бы выбраться из этой ловушки.
390. Перестановка цифр. Возьмем некоторое число,
записанное в произвольной системе счисления, и пере-
переставим его цифры произвольным образом. Докажите,
что разность между этими двумя числами делится на
число, на единицу меньшее основания данной системы
счисления.
391. Принцип Ферма. Примените принцип Ферма
к круглому зеркалу. Другими словами, если внутри не-
некоторого круга заданы две точки Л и В, то требуется
найти на окружности точку Р, такую, что величина
АР -\- РВ принимает экстремальное значение.
392. Центральная симметрия. Докажите, что если
любая прямая, проходящая через фиксированную внут-
внутреннюю точку О четырехугольника ABCD, разбивает его
периметр на 2 части равной длины, то этот четырехуголь-
четырехугольник — параллелограмм.
393. Запутанное завещание. У одного пожилого
джентльмена было 3 замужние дочери: миссис Джонс,
миссис Смит и миссис Уайт. У каждой из них было
ровно по одному ребенку. Джентльмен умер, оставив
все состояние своим дочерям, зятьям и внукам, причем,
согласно завещанию, все деньги следовало разделить
между ними следующим образом.
79
Каждый из девяти наследников получал некоторое
количество конвертов (свое для каждого из них).
В каждом конверте находилось столько долларов,
сколько конвертов получал данный человек. Доля каж-
каждой из женщин превосходила долю ее мужа на ту же
сумму, на которую доля ее мужа превосходила долю их
ребенка. Хотя ни одна из семей не получала одинаковой
суммы, каждая из них получала тем не менее одинако-
одинаковое число конвертов. Общее число конвертов, получен-
полученных миссис Джонс и миссис Смит, равнялось общему
числу конвертов, полученных миссис Уайт и мистером
Джонсом.
До того как нотариус прочел завещание, каждая из
семей была «без гроша в кармане». После тоге как
воля покойного была исполнена, все они стали бога-
богатыми людьми, хотя и никто из них не сделался миллио-
миллионером. Какую сумму получил каждый из девяти наслед-
наследников?
РЕШЕНИЯ
Для каждой задачи автор приводит наиболее
элегантное из ее решений, которое ему удалось
найти, вместе с указанием источника. Не можете
ли вы улучшить это решение?
1. Если девять писем попали в предназначенные для
них конверты, то и с десятым письмом обязательно про-
произойдет то же самое. Поэтому вероятность того, что
ровно девять писем попали в свои конверты, равна нулю.
[М. М., 33, 210 (March 1950).]1
2. В прямоугольном треугольнике ABC опускаем на
гипотенузу высоту СН (см. рис.). Треугольники АСВ,
А н в
АНС и СНВ подобны, значит *2
х'. а = а'- с и (с — х)'. b = b '. с,
отсюда
а2 = сх и Ь2 = с2 — сх.
Складывая эти два неравенства, получаем
1 В книге приняты следующие сокращения названии журналов:
А. М. М. — American Mathematical Monthly; M. M. — Mathematics
Magazine; N. М. М. — National Mathematics Magazine; P. M. E. J. —
Pi Mu Epsilon Journal; S. S. M. — School Scienc'e and Mathematics. —
Прим. nepee.
2 Здесь и далее звездочкой отмечены места, по поводу кото-
которых редактор перевода рекомендует обратиться к послесловию. —
Прим. ред.
81
Это и еще 365 других доказательств теоремы Пифа-
Пифагора можно найти в книге Е. Е. S. Loom is, The Pytha-
Pythagorean Proposition, Edwards Brothers, Ann Arbor, Michi-
Michigan, 1940.
3. Непосредственной проверкой убеждаемся, что чет-
четверка чисел A, 2, 3, 4) удовлетворяет первому и четвер-
четвертому, а также второму и третьему уравнениям. По-
Поскольку все уравнения системы симметричны относи-
относительно х, у, z, w, то остальные 23 перестановки чисел 1,
2, 3, 4 тоже являются решениями данной системы. Но
произведение степеней всех четырех уравнений равно 4!,
поэтому других решений у нашей системы нет *.
[М. М., 23, 211 (March 1950).]
4. Отношение числа ответов каждого типа равно об-
обратному отношению соответствующих очков. Следова-
Следовательно, число правильных ответов равно 5 4-8 • 26= 10.
[М. М., 31, 237 (March 195§).]
5. Во вписанном четырехугольнике ABCD проведем
отрезок АЕ так, чтобы точка Е лежала на диагонали BD
и чтобы угол ВАЕ равнялся углу CAD. Тогда треуголь-
треугольник ВЕА окажется подобным треугольнику CDA, а тре-
В.
угольник AED — подобным треугольнику ABC. Следова-
Следовательно, АС:АВ=CD:BE и АС:AD=ВС:ED. Отсюда
AC-BE = AB-CD и AC-ED — AD-BC. Складывая эти
два равенства и замечая, что BE -\- ED = BD, получим
AC-BD = AB-Cf + AD- ВС,
что и доказывает теорему Птолемея.
[Р. Маккэй, S. S. М., 35, 314 (March 1935).]
83
Кстати заметим, что, выбрав четырехугольник пря-
прямоугольным, мы тут же получим теорему Пифагора.
6. Напишем следующую цепочку равенств:
откуда
~ху + У2) (х6 -
[Э. Сейболд, М. М., 34, 434 (November 1961).]
7. Так как A0а + 5J = 100а2 + 100а + 25 -= а{а +
+ 1) 100 + 25, мы получаем, что (85J = 8-9-100 + 25 =
= 7225*.
[М. М., 24, 273 (May 1951).]
8. Уравнение л;4 — 5х3 — 4х2 — 7х + 4 = 0 можно пе-
переписать в виде (х2 — 2J = 5л:3 + 7х. Поскольку при
любом отрицательном х левая часть уравнения положи-
положительна, а правая отрицательна, исходное уравнение не
может иметь отрицательных корней.
[Р. Е. Хортон, М. М., 24, 114 (November 1950).]
9. Рассмотрим все прямые, определяемые всевоз-
всевозможными парами наших отмеченных точек. Возьмем не-
некоторую точку вне данного круга, не лежащую ни на
одной из этих прямых. Йроведем через эту точку пря-
прямую так, чтобы все отмеченные точки оказались справа
от нее. Будем теперь поворачивать полученную прямую
вокруг данной точки слева направо. В процессе своего
83
движения эта прямая будет последовательно проходить
через отмеченные точки, причем она не сможет прохо-
проходить одновременно более чем через одну такую точку.
Следовательно, повернув прямую так, чтобы она после-
последовательно прошла ровно через миллион отмеченных то-
точек, и зафиксировав ее в этом положении, мы и получим
искомую прямую.
[Г. Уилле, М. М., 37, 206 (May 1964).]
10. Предположим, что существует самое большое
простое число р. Рассмотрим число, на единицу превы-
превышающее произведение всех простых чисел, меньших или
равных р, то есть
Q = 2-3-5-7- ... -р + 1.
Заметим теперь, что Q не делится ни на одно простое
число, участвующее в написанном выше произведении
(поскольку при делении Q на любое из этих чисел оста-
остаток будет равен 1). Следовательно, либо Q само про-
простое, либо, если оно составное, разлагается в произведе-
произведение простых сомножителей, каждый из которых больше
р. В любом случае существует простое число, большее
р. Значит, среди простых чисел нет наибольшего.
[Евклид, Начала, т. Ill, M.—Л., Гостехиздат, 1950,
кн. IX, предложение 20.]
Даже будучи хорошо известным, это красивое клас-
классическое доказательство, принадлежащее Евклиду, по
всем критериям можно отнести к тем решениям, кото-
которые заслуживают названия элегантных.
11. Поскольку ?2 =—1, t8=l, мы получаем
[Дж. М. X aye л л, М. М., 26, 287 (May 1953).]
12. В общем случае, если у нас есть две пересекаю-
пересекающиеся области, площади которых равны соответственно
а и Ь, а площадь их общей части равна х, то площади
соответствующих неперекрывающихся частей равны а—х
и b — х. Разность этих площадей равна, следовательно,
84
\a — b\. В нашей задаче эта разность, очевидно, равна
лB0J — яA5J= 175я.
[М. М., 26, 287 (May 1953).]
13. После каждой встречи выбывает один из игро-
игроков. Поскольку в итоге выбывает п — 1 теннисист, то
всего следует провести п — 1 встречу.
[Ф. Марер, М. М., 23, 278 (May 1950).]
14. Мы имеем
1A!)+ 2 B!)+ 3C!)+ ... +(n-l)[(n-l)!
,.— И —2! —3! — ... — (я—1I —n! = (n
— 1.
15. Рассмотрим плоскость, проходящую через оси
симметрии данных цилиндров. Сечение общей части ци-
цилиндров этой плоскостью представляет собой квадрат.
Если мы проведем плоскость, параллельную данной, то,
как видно из рисунка, в сечении получится тоже квад-
рат, а окружность, вписанная в этот квадрат, будет
представлять собой сеченк% плоскостью сферы, вписан-
вписанной в общую часть цилиндров. Следовательно, объем
общей части наших цилиндров относится к объему впи-
85
санной сферы, как площадь квадрата к площади впи-
вписанного в него круга *. Поэтому
4 16г3 16 з
[Л. Мозер, М. М., 25, 290 (May 1952).]
Отсюда следует, что общую часть двух данных ци-
цилиндров можно разбить на бесконечно малые пирамиды,
вершины которых лежат в точке пересечения осей ци-
цилиндров, а их основаниями служат элементы цилиндров.
Все такие пирамиды имеют высоту, равную единице. Сле-
Следовательно, площадь поверхности общей части цилинд-
цилиндров равна 16 см2.
[Дж. X. Батчарт, М. М., 26, 54 (September 1952).]
16. Выпишем в строчку п единиц с промежутками
между ними. Ясно, что существует взаимно-однозначное
соответствие между представлениями п в виде суммы
и способами заполнения (п—1) промежутков между
единицами, куда мы либо ничего не вставляем* либо
вставляем знак +. Таким образом, с каждым из (п— 1)
промежутков мы можем поступить двумя различными
способами. Следовательно, число различных способов,
которыми можно представить целое число в виде суммы
целых положительных слагаемых, равно 2п~1.
[У. Мозер, Р. М. Е. /., I, 186 (November 1951).]
17. Для любого полинома f(x) число /A) равно сум-
сумме коэффициентов. Есл-и эта сумма равна нулю, то f(x)
делится на х — 1. Поскольку 1 — 2 + 3 + 4 — 6 = 0, от*
сюда следует, что х = 1 является корнем нашего урав-
уравнения независимо от того, в каком порядке скобки за-
заполнены данными числами.
18. Предположим, что ребра нашего куба закреп-
закреплены в вершинах шарнирно. Приподнимем куб за одну
из вершин; ребра провиснут, образовав конструкцию,
состоящую из трех последовательно соединенных групп
проводников, каждая из которых в свою очередь состоит
соответственно из трех, шести и трех параллельно соеди-
соединенных проводников *. Концами полученной конструк-
конструкции служат как раз противоположные вершины исход-
?6
ного куба. Следовательно, общее сопротивление между
противоположными вершинами куба равно 7з + 1/е +
•f '/з = 5/б Ом.
19. Ясно, что
АННААН
=100
ЛЯ A0001)
на
Далее, 10001=73-137. Поскольку 10001—пятизначное
число, НА должно делиться на один из его делителей,
откуда НА = 73. Окончательно получаем, что наше де-
деление имеет вид 377337:5169 = 73.
20. Так как у — целое число <2, у = 1 *. Далее, вы-
выражая стоимость одной розы в центах, получим
100 200 _ 80
х х + 10 12
или
+ 25л;—150 = 0.
Единственный положительный корень данного уравне-
уравнения х = 5. Это и есть искомое количество роз, куплен-
купленных девушкой первоначально.
21. Стороны треугольника и шестиугольника отно-
относятся как 2:1. Следовательно, треугольник можно раз-
разрезать на четыре, а шестиугольник—на шесть конгру-
87
энтных между собой треугольников. Поэтому их пло-
щади находятся между собой в отношении 2:3.
[М. М., 34, 308 (May 1961).]
22. Если п четно и мы п раз перевернем чашки,
оставляя при каждой очередной манипуляции нетрону-
нетронутой новую чашку, то в итоге каждая чашка перевернется
п— 1 раз и окажется расположенной кверху дном.
Если п нечетно, то будем писать возле каждой пра-
правильно стоящей чашки + 1> возле каждой чашки, пере-
перевернутой вверх дном, —1. Тогда вначале произведение
всех этих чисел равно + 1- Каждый раз переворачивая
чашки, мы меняем положение (п—1), то есть четного
числа чашек. Поэтому произведение наших чисел на
каждом шаге будет по-прежнему равно +1, а в итоге
мы хотим получить произведение, равное —1, что, оче-
очевидно, невозможно.
[Е. П. Стар к.]
23. Все, что надо знать для решения задачи, — это
что хп — уп при п = 0, 1, 2, ... делится на х — у. Пусть
величина, которую вычислял профессор, равна F(n).
Тогда, поскольку 2141 — 1863 = 1770— 1492 = 278,
F(n) делится на 278 при любом п. Аналогичным обра-
образом 2141 — 1770=1863—1492 = 371, числу взаимно
простому с 278. Таким образом, F(n) всегда делится на
278-371 = 53-1946 и, разумеется, на само число 1946.
[Е. П. Ст ар к, А. М. М., 54, 43 (January 1947).]
24. Если b — период в десятичном представлении
числа, обратного к а, то все цифры произведения ab —
девятки. Далее, 99 = 9-11, 999 = 3-9-37, 9999 = 9-11-
•101, 99999 = 9-41-271 и 999999 = 3-7-9-11-13-37. По-
Последние шесть чисел и являются искомыми наимень-
наименьшими различными целыми числами, удовлетворяющими
заданному условию. Действительно,
у = 0,333333 ... -|L = 0,090909 ...
у = 0,142857 ... ^- = 0,076923...
¦g- = 0,llllll ... -^г = 0,027027 ...
[М. М., 35, 311 (November 1962) ].
88
25. Развернем поверхность цилиндра вместе с про-
проволокой на плоскость. Образующая (9 см), десяти-
десятикратно повторенная окружность A0-4 см) и проволока
(L) образуют теперь прямоугольный треугольник. По-
Поэтому L = (81 + 1600) V* = 41 см.
Отсюда следует, между прочим, что если только про-
проволоку не намотать вокруг цилиндра так, чтобы она пе-
пересекала его образующие под постоянным углом, то
с течением времени она может ослабнуть.
[М. М., 23, 278 (May 1950).]
26. Данную дробь можно переписать в виде
Далее, сумма двух положительных взаимно-обратных
чисел ^2. Поэтому каждая скобка ^3, а все произве-
произведение ^s81.
[Р. Л. Моентер, S. S. М., 54, 667 (November 1954).]
Отсюда непосредственно следует, что
>3
.. ап "¦"
для любых положительных щ.
27. Изучение таблицы квадратов в десятичной си-
системе показывает, что
1) квадрат может оканчиваться только цифрами 0,
1, 4, 5, 6 или 9;
2) если у нашего квадрата в разделе единиц стоит
цифра 6, то в разряде десятков у него — нечетная цифра,
в противном случае — соответствующая цифра четная.
N ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...
№ ... 100 121 144 169 196 225 253 289 324 361 ...
Таким образом, все цифры нашего квадрата не мо-
могут совпадать между собой, если только они не равны 4.
(Квадрат, состоящий из одних нулей, очевидно, не имеет
смысла.) Но... 444 = 4 (... 111), а поскольку у числа, за-
89
ключенного в скобки, в разделе десятков стоит нечетная
цифра, мы делаем вывод, что в десятичной системе ника-
никакой квадрат не может состоять из одинаковых цифр.
28. Представим директоров с помощью вершин,
центра и центров граней некоторого куба. Шестнадцать
комитетов изобразим как диагонали этого куба и диаго-
диагонали его граней, причем каждый директор окажется в
четырех комитетах, за исключением тех директоров, ко-
которым соответствуют центры граней. Но эти центры слу-
служат вершинами октаэдра, и мы можем в качестве новых
комитетов взять перемежающиеся треугольные грани
этого октаэдра.
[Дж. Евернден и Р. Спира, А. М. М., 69, 921 (No-
(November 1962).]
29. Поскольку вначале у нас п кусков, а в конце
остается 1 и поскольку каждый ход уменьшает число
кусков на 1, то картинку можно собрать за п—1 ход,
причем это число, очевидно, не зависит от способа со-
соединения. Конечно, такое рассуждение остается спра-
справедливым лишь при условии, что, однажды соединив
вместе какие-либо части, мы больше их не разъединяем,
[Л. Мозер, М. М., 26, 169 (January 1953).]
30. Поскольку / (л:) = л;4+л;3+ х2+х+1, (л; — 1) f(x) =
х5— 1. Далее, f(x5) = (х20 — 1) + (х15 — l) + (x10— 1)+;
+ E1L-4 + 1. Но х5—1, а значит, и f(x) являются
делителями каждой из скобок. Следовательно,
/ (хъ) = [кратное / (л:)] + 5.
[Н. Аннинг, 5. 5. М., 54, 576 ^October 1954).]
90
31. Обозначив делитель через d, мы получим, что
8d < 1000, a d < 125. Поскольку Id < 900, из первого
вычитания следует, что первая цифра частного равна 8.
Следовательно, частное равно 80 809. Так как 80 809с(>'
> 10 000 000, мы получаем, что с? > 123. Значит, d =*.
= 124, а восстановленное деление имеет вид
10020316
992
1003
992
1116
1116
124
80809
[У. Б. Карвер, А. М. М., 61, 712 (December 1954).]
32. Каждое множество из шести точек окружности
можно разбить на пары одним и только одним способом
так, чтобы прямые, соединяющие между собой точки
в каждой из пар, образовывали допустимый треуголь-
треугольник. И обратно: стороны каждого допустимого треуголь-
треугольника ведут к шести точкам на окружности. Следова-
Следовательно, число допустимых треугольников равно
гъ п\
L"~ 61 (п-6I •
[Л. Мозер, М. М., 26, 226 (March 1953).]
На рисунке показан случай п = 7.
33. Поскольку 125=1000:8, 5746320819-125 =
.= 5746320819000 : 8 .= 718290102375.
[Af. M., 25, 289 (May 1952).]
91
34. Вычитая '/2G — 4)= 1,5 из каждого члена ряда
-4 + 7-4+7-4 + 7- ....
получим
- 5,5 + 5,5 - 5,5 + 5,5 - 5,5 + 5,5 - ... .
Следовательно, п-й член данного ряда равен 1,5 +
55A)
35. Пусть
Тогда
х3 = а3 + 3a2b + 3ab2 + Ь3 = а3 + b3 + 3ab (a + b) =
Значит, х3-\-Зх — 4 = 0, а единственный веществен-
вещественный корень данного уравнения равен 1.
[К. Адлер, А. М. М., 59, 328 (May 1952).]
36. Так как треугольники AB[Ci и А\ВС\ равны
между собой, угол C\ABX равен углу С^Аф. Далее, угол
АР\АХ равен углу АС\Аи который в свою очередь равен
90°. Следовательно, угол АРХВ = 90°. Значит, Рх и ана-
логичным образом Яг, ^"з лежат на окружности, диаметр
которой совпадает с АВ. Поэтому сокровища зарыты
в середине Т отрезка А В.
37. Пусть пг — общее число мужчин, а х — доля
мужчин, отказавшихся от сверхурочной работы. Тогда
общая сумма выданного вознаграждения равна
Т = 8,15 C50 -т)+ 10A -х)ш =
= 2852,50+ т( 1,85- 10*),
что не зависит от m только в случае, если х = 0,185.
Известно, кроме того, что m < 350 и что как т, так
92
и 0,185m — целые числа. Значит, т = 200. Отсюда сле-
следует, что 150 женщин получили вознаграждение на об-
общую сумму 1220 долларов 50 центов.
38. Умножив произведение на 1 ^ -^ C-° — 1), мы по-
получим
i-C2"+1-l), поскольку C-°-l)C2° + l) = 32l-l,
(З21 — 1)C2' + 1) = 322— 1, и т. д.
В общем случае если мы вместо 3 возьмем любое
основание л:>1, то наше произведение будет равно
+1
х- 1 -
[Af. M., 38, 124 (March 1965).]
39. Требуемое расположение новых веревок можно
получить, отразив зеркально данное расположение отно-
относительно пунктирной линии.
[II. Кроссм а н, Р. М. Е. /., 2, 26 (November 1954).]
40. Поскольку частное двух чисел равно 5, разность
между ними в четыре раза больше меньшего из них.
Следовательно, меньшее число равно 5/4, а большее 25/4-
В общем случае если х — у== — = а, то
х •— i~, а // -— т~.
а — 1 J a—\
41. Корни положительны; их среднее арифметиче-
арифметическое равно —(—20)/20, а среднее геометрическое равно
(+1)'/я. Поскольку оба эти значения совпадают, отсюда
следует, что все корни равны 1*.
[Д. С. Гринстейн, А. М. М., 63, 493 (September 1956).]
93
42. Пусть п > 3. Простой многогранник с 2п реб-
ребрами представляет собой пирамиду, в основании кото-
которой лежит n-угольник. Если «-угольник перегнуть вдоль
диагонали так, чтобы он оказался лежащим в двух раз-
2п,п>3
2п + 1,п>3
личных плоскостях, а затем соединить его вершины пря-
прямыми с точкой, не принадлежащей этим плоскостям, то
мы получим многогранник с 2п + 1 ребром.
Каждая вершина многогранника представляет собой
также вершину многогранного угла с тремя (по край-
крайней мере) ребрами, а каждое ребро многогранника есть
в то же время общее ребро двух многогранных углов.
Многогранник с четырьмя вершинами — это тетраэдр;
у него шесть ребер. У любого другого многогранника
число вершин больше или равно пяти. Поэтому у его
многогранных углов по крайней мере 5-3 ребер, а у него
самого —по крайней мере E-3)/2 = 7'/2 ребер. Следо-
Следовательно, не существует многогранника ровно с семью
ребрами.
[Е. П. Стар к, А. М. М., 58, 358 (March 1951).]
43. Поскольку
63! —61! =F3-62—1) F1!) =5-11-71 F1!),
мы получаем 63! = 61! (mod 71).
[М. М., 34, 358 (September 1961).]
44. Уравнение а2 + Ь2 + с2 = ab -\- be + ca эквива-
эквивалентно уравнению (а — bJ-\-(b — сJ-{-(с — аJ = 0.
Отсюда заключаем, что а = b = с, поскольку каждый
член обязан обратиться в нуль.
{М. С. Кламкин, М. М., 27, 287 (May 1954).]
94
45.
4 + 2-4-8 + 3-6-12+
9 + 2-6-18 + 3-9-27
... У/а __
... )
-(¦
1.2-4A3
[М. Беберман, 5. 5. М., 49, 588 (October 1949).]
46. Оставшуюся часть доски можно полностью по-
покрыть костями домино. Для доказательства надо всего
лишь покрыть доску замкнутым путем шириной в одну
клеточку. На левом рисунке показан путь, предложенный
Ральфом Е. Гомори и приведенный в книге М. Гарднера
«Математические досуги» (М., изд-во «Мир», 1972,
стр. 265). Три остальных варианта также удовлетво-
удовлетворяют всем требованиям.
X;
W
Ч\-
Si
W
<S:
Цвета квадратов перемежаются вдоль всего пути.
Если мы уберем любые два квадрата противоположных
цветов, то наш путь разобьется на две не связанные
между собой части (или будет состоять из одной части
со свободными концами, если мы уберем два соседних
квадрата). Поскольку каждая часть содержит четное
число квадратов, ее (а значит, и всю доску) можно пол-
полностью покрыть костями домино.
47. Это специальный случай алгебраического тож-
тождества
а {а + Ь) {а + 2Ь) {а + 36) = (а2 + ЗаЬ + Ь2J - Ь\
где а = г3 + г2 + г (г — основание системы счисления),
а Ъ = 1, так что
а2 + ЪаЬ + Ь2 = г6 + 2г5 + З/-4 + 5г3 + 4/-2 + Зг + 1.
Поскольку ни один коэффициент не превышает 5, ра-
равенство, сформулированное в условии, справедливо
в любой системе счисления с основанием, большим пяти.
[Е. П. Стар к, А. М. М., 51, 590 (December 1944).]
95
48. Среднее арифметическое лет публикации равно
13524/7 = 1932, или среднему члену нашей арифмети-
арифметической прогрессии. Первый член этой прогрессии отли-
отличается от среднего члена на три разности. Следова-
Следовательно, первая книга была опубликована в 1932 г.—
— 3-7= 1911 г.
[М. М., 34, 372 (September 1961).]
49. На отрезке ВС (где BE = а, ЕС = Ъ), как на
диаметре, построим полуокружность с центром в О. Из
точки Е восставим перпендикуляр к ВС, пересекающий
полуокружность в точке D. Проведем отрезок OD и из
В
В DEC
точки Е опустим на него перпендикуляр EF. Тогда ра-
радиус OD = (а + 6)/2 = A, a ED = (abL* = G. Из по-
подобных треугольников OED и EFD находим, что
DF :ED =: ED :OD. Таким образом, DF = ^-qjt- —
= —r—r=H. Следовательно, G2 = НА. Более того,
[А. Л. Гесс, S. S. М., 61, 45 (January 1961).]
50. При порядке D — А — Е — С — В две участницы,
стоящие на верных местах, должны следовать непо-
непосредственно друг за другом. В противном случае, по-
поскольку у двух участниц верно названы непосредствен-
непосредственные предшественницы (то есть девушки, занявшие непо-
непосредственно предшествующее место), были бы пра-
правильно указаны места не для двух, а для трех девушек.
Это означает, чго верно названа одна из пар D— 1,
А— Е, Е — С или С—В. Пары А — Е и Е — С следует
отбросить, так как при таких комбинациях у двух уча-
участниц нельзя было бы верно назвать непосредствен-
непосредственных предшественниц. Если бы верной парой оказалась
D — А, то порядок должен был бы совпасть либо
с D —А —В —Е — С, либо с D — A — C — B — E, и мы
96
пришли бы к противоречию с комментарием, который
дала издательница относительно первой догадки. Следо-
Следовательно, верно угадана пара С — В. Порядок А—Е—
D — С — В следует отбросить, опять-таки учитывая ком-
комментарий к первой догадке. Таким образом, остается
единственное возможное распределение месг Е — D —
А — С — В, удовлетворяющее всем условиям.
[Дж. Ф. Литч, А. М. М., 68, 669 (August 1961).]
51. Заметим сначала, что если a:b — c:d, то, оче-
очевидно, (а + Ь): Ъ — (с-\- d): d. Применяя такое преоб-
преобразование к дробям, входящим в наше уравнение, по
лучим
I3 + 23 + З3 + ¦ ¦. + BпK _ 441
23 (I3 + 23 + З3 + ... + п3) ~ 242 *
Затем, применяя известную формулу для суммы кубов
натуральных чисел ', получим
BпJBп+1J ¦ 8п2(п + 1)г _ 441 _ B1 )г
4 • 4 242 2-A1J '
Bп + 1 J _ B1 J
(п+1J (ПJ'
Отсюда ясно, что п = 10. (Отрицательный квадратный
корень приводит к отрицательному п.)
52*. Если мы поместим стопку из (k—1) прямо-
прямоугольных параллелепипедов, каждый из которых имеет
длину 2х, на ?-й горизонтальный параллелепипед того
же вида и будем сдвигать нашу стопку до тех пор, пока
ее центр тяжести не окажется на одной вертикали
с краем этого k-vo параллелепипеда, то центр тяжести
всей конфигурации будет отстоять по горизонтали от
края k-vo параллелепипеда на расстояние xlk.
Отсюда следует, что п костяшек домино нашей
стопки (х = 1 дюйму) можно так сдвинуть между
двумя вертикальными параллельными плоскостями, ог-
f 23 +... +/п3 = ffi2(m + 1J/4- См. примечание к задаче
182. — Прим. перев.
4 Зак, 753 97
стоящими друг от друга на 1 дюйм, чтобы суммарная
длина «выступающих» краев, если двигаться сверху
вниз, выражалась как 1 + тг + т + • • • Н г • При
л О fl "™ 1
этом костяшки образуют полуарку, которая будет нахо-
находиться в положении равновесия. Данная сумма пред-
представляет собой частичную сумму гармонического ряда;
а поскольку этот ряд расходится, мы можем, выбрав п
достаточно большим, добиться того, чтобы край верхней
костяшки отстоял по горизонтали от края нижней кос*
тяшки на любое расстояние.
Для того чтобы вся верхняя костяшка зашла за край
нижней, п нужно взять по меньшей мере равным 5.
В этом случае суммарная длина «выступающих» краев
будет равна 1 + -к + у + -г • или приблизительно
2,-083 дюйма.
Если мы теперь сдвинем наши костяшки так, чтобы
все грани 2 X 0,25 были параллельны одной и той же
плоскости, а центр тяжести каждой верхней части нашей
стопки был расположен над углом ближайшей снизу
костяшки, то расстояние в горизонтальной плоскости
между углами самой верхней и самой нижней костяшек
увеличится по сравнению с предыдущим случаем в
[Р. М. Е. ]., 1, 411 (April 1954).]
53. Рассмотрим предпоследний бросок. После этого
броска сумма очков может равняться 12, 11, 10, 9 или
8. Если она равна 12, то после последнего броска итого-
итоговая сумма очков может с равными шансами принимать
значения 13, 14, 15, 16 или 17. Аналогично если эта
сумма равна 11, то итоговая сумма может с равными
шансами принимать значения 13, 14, 15 или 16 и т. д.
Отсюда ясно, что наиболее вероятное значение итоговой
суммы очков равно 13.
[Н. Дж. Файн, А. М. М., 55, 98 (February 1948).]
Если вместо 12 взять любое N >3, то наиболее ве-
вероятное значение суммы равно N -\-1*.
54. Если п ^ 3, то уравнения нашей системы зависи-
зависимы и, следовательно, ее решение не единственно *, Зна-
чит, п < 3. Но, поскольку мы говорим о «системе»,
п > 1. Следовательно, п = 2.
Так как наша система имеет вид
{а + 3d) х + (а + Ad) у = а + Ы,
то
х + у=1 и х = — 1, # = 2.
[Д. Ротман, Л. Ж. М., 70, 93 (January 1963).]
На самом деле система двух любых уравнений, при-
принадлежащих семейству
имеет то же самое единственное решение.
55. Отношение площадей тех частей, на которые
биссектриса угла С = 2<р делит данный треугольник:
Sbcd '¦ Sdca = (у at sin ф) : ("г Ы sin ф) = а : b-
Но площади двух треугольников с равной высотой про-
пропорциональны их основаниям, следовательно,
= m : n = a:b.
В DA
[Р. П. Гольдберг, М. М., 34, 435 (November 1961).]
56. Число 76, образованное последними двумя циф-
цифрами, делится на 4. Разность между 73 (суммой всех
цифр, стоящих на четных местах) и 17 + 45 (суммой
всех цифр, стоящих на нечетных местах) делится на 11
независимо от порядка, в котором заполняются пустые
места *. Сумма всех цифр, 90 + 45, делится на 9. От-
Отсюда следует, что наше число делится на 4-11 -9 = 396.
Значит, искомая вероятность равна 1.
[П. Нагара, А. М, М., 58, 700 (December 1951.]
57. Любое целое число х можно записать в виде Зп
или Зп ± 1. Если числа такого вида мы подставим
в уравнение х2— Зу2 = 17, то получим соответственно
3C«2 — у2)=17 и 3Cп2±2п-у2)=\6.
Поскольку ни 17, ни 16 не делятся на 3, наше уравнение
не имеет решений в целых числах.
[Е. П. Стар к, А. М. М., 52, 580 (December 1945).]
58. Поскольку /@)= Р,
Следовательно, Р делится на А. Так как Р > А и Р про-
простое, А = 1. Значит, сыну профессора исполнился 1 год.
Профессор мог выписать любой многочлен из бесконеч-
бесконечного класса таких многочленов, например х3 — Зж2 + 3,
59. Поместим в каждую из точек А, В, С, А', В', С
по частице единичной массы. Пусть R— центр тяжести
тех частиц, которые находятся в точках А, В, С, а Т —
аналогичный центр тяжести для частиц в точках А', В',
С Мы можем, далее, считать, что 5 представляет собой
центр тяжести системы их трех частиц (каждая мас-
массой 2), помещенных в точках L, М и N. Но с тем же
успехом можно считать, что S — это центр тяжести gh-
стемы из двух частиц (каждая массой 3), располпжеи-
ных в точках R и Т. Следовательно, S — это середина
отрезка RT; но, поскольку R фиксировано, а Т переме-
перемещается произвольным образом в плоскости Е, точка S
100
опишет при таком движении некоторую плоскость, па-
параллельную Е.
[Д. Педо, А. М. М., 71, 670 (June 1964).]
60. Всего было '/2F + 7 — 9) =2 полностью ясных
дней, так что рассматриваемый период времени охваты-
охватывал 9 + 2 = 11 дней.
[М.М.,34, 244 (March 1961).]
61. Для доказательства воспользуемся известными
формулами, выражающими длины биссектрис через сто-
стороны треугольника *:
Ьс(а + Ь + с)(Ь + са) оч пч
{Ь + сJ —Pa —Pi —
ас (а + Ь + с) (с + а — Ь)
— (a~TW2 -
После упрощений мы приходим к
с{а + Ъ + с) (а - Ь) [(а + Ь) (с2 + аЬ) + ЗаЬс + о3] = 0.
Поскольку все сомножители положительны, кроме а — Ь,
отсюда следует, что а — Ъ.
Этот метод применил Якоб Штейнер где-то около
1844 г.
62. Поскольку движение относительно, мы можем счи-
считать обруч неподвижным, а бедную девушку перемещаю-
перемещающейся внутри него. Первоначальная точка соприкоснове-
соприкосновения на талии пройдет вдоль диаметра обруча дважды, а
это и есть требуемое расстояние*.
[Л. Мозер, А.М.М., 66, 918 (December 1959).]
101
Когда девушка перемещается внутри обруча, перво-
первоначальная точка соприкосновения С движется вдоль диа-
диаметра BD, поскольку
^ АВ = RQ = -§-29 = ^ АС.
63. Применим обычные формулы поворота на 45е!
х = X cos 45° - Y sin 45° = ^J~,
¦V2
у = X sin 45° + Y cos 45° = Щ?-г
¦V2
Подставив данные выражения для х и у в наше уравне-
уравнение, получим
X4 + kX3Y - 6Z2F2 - kXY3 + F4 = 0.
Следовательно, вся картинка не изменится при повороте
на 45°, так что круг разрезается данной кривой на
360:45 = 8 равных частей *,
[Н. А н н и н г, М. М., 32, 285 (May 1959).]
Левая часть данного уравнения распадается в произ-
произведение вида
(а-1)у\{ах-уI(а-1)х-
- (а+ 1H] = 0,
где
п~ а(а2-1) *
64. Прогрессия 2,6, 10, ..., D& + 2), ... не содержит
ни одной степени, поскольку степень любого нечетного
числа нечетна, а степень каждого четного числа делится
на 4.
[А. Розенфельд, А. М. М., 62, 185 ,(March 1955).]
102
Существует также еще одно тривиальное решение,
у которого первый член не является степенью, а разность
равна нулю.
65. Существует теорема *, утверждающая, что пло-
площадь любого простого многоугольника, вершины кото-
рого расположены в узлах решетки, вычисляется по фор->
муле
4
где Ъ — число узлов решетки, расположенных на границе
/данного многоугольника, ас — число таких узлов внутри
многоугольника. Следовательно, площадь многоуголь-
многоугольника, изображенного на рисунке, равна 7 + 42—1 =48.
66. Имеем п\(п— 1)! = п[(п— I)!]2 = т\ Очевидно,
что 1101 = 1! и 211! = 2! — решения данного уравнения.
Во всех остальных случаях п < т; так что если т\ со-
содержит неквадратный множитель ~>т, то решения отсут-
отсутствуют*. Далее, для т > 10 всегда существуют два про-
простых числа р и q, которые >т/2 и ^.т. При этом
+
Следовательно, для т > 10 решений нет. Для т ^ 10,
кроме указанных выше двух решений, существует еще
только одно решение 7!6! = 10!.
(/ /^) = \Ь — с\<
следует, что
отсюда
67._ Поскольку |-\/б — J
< (Va) < Ф + с) < (д/^ + V^J
] Vc | < л/а < (д/Ь + Vc ).
[Ван Цзи-и, А. М. М., 67, 82 (January I960).]
103
68. Для того чтобы получить искомый угол, проведем
через точки А и В две окружности, касающиеся изнутри
заданной окружности. Точка касания С меньшей из них
с заданной окружностью и есть та точка, для которой
угол АСВ принимает наибольшее значение. Действи-
Действительно, если мы возьмем любую другую точку на данной
окружности, расположенную по ту же сторону от прямой
АВ, что и С, то соответствующий угол (опирающийся на
тот же отрезок АВ) будет меньше угла АСВ, поскольку
его вершина лежит вне меньшей окружности. Если же
мы возьмем точку на данной окружности, расположен-
расположенную по другую сторону от прямой АВ, то соотвегствую-
щий угол будет меньше угла АСВ, поскольку его вер-
вершина расположена вне (или, в крайнем случае, на) боль-
большей из внутренних окружностей.
[А. Сатклифф, М. М., 38, 124 (March 1965).]
69. Пусть .V = S : 3 — сумма чисел, стоящих в каждом
столбце, строке и на каждой диагонали магического
квадрата
а Ъ с
d e f
g h i
Тогда
104
a S = 9е. Отсюда, складывая строки и столбцы опреде-
определителя, получим
а Ъ с
й е f
g h i
a b с
d e f
3e 3s 3?
a
d
3e
b
e
3e
3s
3?
9<?
=
a
d
1
b
e
1
e
e
1
[P. Дж. Уокер, А.М.М., 56, 33 (January 1949).]
70. Существует только два множества, состоящих
каждое из пяти различных цифр, сравнимых между со-
собой по модулю 2, а именно: 0, 2, 4, 6, 8 и 1, 3, 5, 7, 9.
Сумма цифр каждого квадрата при делении на 9 дает
остаток 0, 1, 4 или 7. Но сумма цифр первого множе-
множества при делении на 9 дает остаток 2. Значит, из цифр
этого множества нельзя составить пятизначный квадрат.
Если последняя цифра квадрата нечетная, то его пред-
предпоследняя цифра обязана быть четной *. Однако во вто-
втором множестве нет четных цифр. Следовательно, и из
цифр второго множества нельзя образовать пятизначный
квадрат.
[А. М. М., 44, 248 (April 1937).]
71. Впишите в данную сферу правильный додекаэдр
или икосаэдр и опустите перпендикуляры из центра сфе-
сферы на каждую грань. Постройте 60 равнобедренных тре-
треугольников, у которых вершины находятся в основаниях
данных перпендикуляров и основаниями которых служат
стороны соответствующих граней. Теперь спроектируйте
из центра сферы эти треугольники на сферу. Получив-
Получившиеся при этом равнобедренные сферические треуголь-
треугольники и будут как раз искомыми конгруэнтными кусками,
на которые следует разрезать сферу*.
[У. Р. Рэнсом, А. М. М., 40, 114 (February 1933).]
72. Проведем из вершины В прямую, параллельную
медиане AD и пересекающую продолжение стороны СА
в точке Е. Обозначим через М середину медианы AD и
продолжим СМ до пересечения с BE в точке F. Очевидно,
что А — середина СЕ, a F—середина BE. Поэтому АВ
105
Л В
и СЕ — медианы треугольника СВЕ, а значит, они делят
друг друга в отношении 1 :2.
[А. Бачмен, S.S.M., 50, 757 (December 1950).]
73. Разложим данное выражение на множители раз-
разными способами:
= (а + 1)(а2-а+
= (a + 1) (a4 - a3 + a2 — a + 1) (a10 - a5 + 1).
Проверка показывает, что a4 — a3 + a2 — a -\- \ не де-
делится на a2 — a-\- 1, следовательно, на последнее выра-
выражение должно делиться а10 — аъ -\-\. В самом деле,
а10 - а5 + 1 = (а10 - а9 + а8) + (а9 - а8 + а7) -
- (а7 - а6 + а5) - (а6 - а5 + а4) - (а5 - а4 + а3) +
Следовательно,
а'5 + 1 = (а + 1) (a4 — a3 + a2 — с + 1) (а2 - а + 1) X
X (а8 + а7 - а5 - а4 - а3 + а + 1).
[М. М., 27, 287 (May 1954).]
74. Если (N:5)(N:7) = N, то N(W — 35) = 0, так что
N = 35. Иначе говоря, если данное число умножить на
себя, то результат получится в 35 раз больше, чем в слу-
J06
чае, если мы умножим 1/ь этого числа на Vz от него. По-
Поэтому искомое число равно 35.
к
В общем случае, если число равно JI(l/a,- этого чи-
ела), то оно равно I Па«)
75. Рассмотрим правильный вписанный шестиуголь-
шестиугольник, вершины которого делят соответствующие стороны
описанного шестиугольника пополам. Соединим центр ок-
окружности с вершинами вписанного шестиугольника, а за-
затем центры получившихся равносторонних треугольников
соединим с вершинами этих треугольников. В результате
h/
I-- ^
мы получим 24 равных треугольника, составляющих
в совокупности описанный шестиугольник. Восемнадцать
из них расположены внутри вписанного шестиугольника.
Следовательно, отношение площадей вписанного и опи-
описанного шестиугольников равно 18 :24 = 3 : 4.
[М.М., 35, 70 (March 1962).]
76. В обоих случаях шестой член может быть равен
любому числу. Поэтому если нам удастся описать еди-
единой формулой первые пять членов данной последователь-
последовательности, то можно этой же формулой задать и остальные
члены этой последовательности. Например, мы можем
положить
(a) 0, 3, 26, 255, 3124, ..., (пя—1);
(b) 1, 2, 12, 288, 34566, .... [A!)B!)C!) ... (и!)].
107
То, что первые пять членов каждой последовательности
находятся по соответствующей формуле, легко показать
простой проверкой.
77. Если наложить друг на друга четыре таких листа
так, чтобы с каждой стороны было по одному краю с тем-
температурой 100 СС, то средняя температура каждой из сто-
сторон окажется равной 25 СС*. Следовательно, темпера-
температура в центре листа равна 25СС.
[Л. Мозер, М. М., 24, 273 (May 1951).]
Обобщая этот прием, можно доказать, что если сто-
стороны правильного металлического и-угольника поддер-
поддерживаются при температурах, равных соответственно tt
градусам, i = 1, 2, 3, ..., п, то температура в центре
этого многоугольника равна —
градусам.
78. Если 'Д от 20 оказалась равной 6, то это значит,
что мы действовали в системе счисления с основанием
12. Следовательно, 1/ь от 10 равна 22/5, так как
10,2=12,0.
[М.М,. 31, 178 (January 1958).]
79. Поскольку полные поверхности конгруэнтных тет-
тетраэдров равны, конверт следует разрезать на два куска,
площади которых были бы равны. Этого мы добьемся,
А
Z^-'-D
D
В
проведя разрез через центр прямоугольника. Наметьте
сначала отчетливые сгибы вдоль диагоналей конверта и
вдоль прямой, проходящей через его центр перпендику-
перпендикулярно более длинным сторонам. Теперь разрез можно
сделать одним из следующих четырех способов: вдоль
одной из диагоналей; вдоль прямой, проходящей через
центр перпендикулярно длинным сторонам; через центр
под некоторым углом так, чтобы разрез пересек длинные
108
стороны; через центр таким образом, чтобы разрез пере-
пересек короткие стороны. В любом из этих случаев согните
каждую полученную половинку вдоль диагоналей и вдоль
прямой, проходящей через центр перпендикулярно длин-
длинным сторонам, и соедините у каждой половинки края
разреза между собой так, чтобы противоположные концы
разреза совместились. В результате вы получите два кон-
конгруэнтных тетраэдра.
Единственное исключение составляет случай квадрат-
квадратного конверта. Здесь вместо тетраэдров вы получите,
произведя все операции, два новых квадратных конверта.
[А.М.М., 56, 410 (June 1949).]
80. Пусть FRY = х, а НАМ = у; тогда
7 A000* + у) = 6 (Ю00# + *),
6994* = 5993//,
538* = 461//.
Поскольку в последнем равенстве числовые коэффи-
коэффициенты взаимно просты, мы получаем х = FRY = 461 и
у = НАМ = 538.
81. Пусть х — число коров в стаде, у — число овец,
2—стоимость ягненка. Тогда х2 = 10г/ + г, где у — не-
нечетное число, a z < 10. Но предпоследняя цифра квад-
квадрата нечетна в том и только в том случае, если послед-
последняя цифра равна 6'. Таким образом, z = 6, и более сча-
счастливый сын должен заплатить своему брату 2 доллара.
[И. Капланский, А.М.М., 51, 166 (March 1944) ]
82. Будем сдвигать отрезки последовательно. Пусть,
например, отрезок CD неподвижен, а отрезок АВ переме-
В
Щается на новое место А'В'. Площадь треугольника ABC
1 См. задачу 70. — Прим. ред.
109
равна площади треугольника А'В'С, поскольку у них
равны основания, а высота одна и та же. Кроме того,
расстояние от точки D до плоскости, в которой лежит
треугольник ABC, не меняется при движении отрезка АВ
по соответствующей прямой. Поскольку у тетраэдра не
меняются площадь основания и высота, то остается неиз-
неизменным и его объем.
[Л. Бэнкоф, P.M.E.J., 1, 281 (November 1952).]
83. Если мы ограничимся первым периодом в десятич-
десятичном разложении числа 1/7, то получим 0, 142857. Повто-
Повторим этот период 7 раз и разделим полученное число на 7,
причем остатка не будет *. В результате получится пер-
первый период десятичного разложения числа { hJ. Так,
0,142857 142857 142857 142857 142857 142857 142857:7 =
= 0,020408 163265 306122 448979 591836 734693 877551.
{Д. К. Дункан, М.М., 25, 224 (March 1952).]
84. Если а + Ь -f с = 0, то a3 -f & -f с3 = ЗаЬс *;
поэтому
Fх + 28) - Fх - 28) - 8 = 3 [Fх + 28) F* — 28) (8)]'/s,
48 = 6 (Збг2 - 784)'/а,
512 = 36^-784,
х=±6.
{Ф. Е. Нем мер с, S.S.M., 41, 291 (March 1941).]
85. Можно прокладывать путь, двигаясь «назад» от
W. Если мы рассмотрим левую половину диаграммы,
включая и центральный столбец, то при каждом шаге на-
назад у нас есть выбор между двумя возможными направ-
направлениями, что дает нам 212 путей. Удвоив это число и вы-
вычитая 1 (чтобы не сосчитать центральный столбец дваж-
дважды), мы получим 213— 1 = 8191 путь.
[Дж. Ф. Литч, А.М.М., 68, 296 (March 1961).]
86. Введем в пространство декартову систему коорди-
координат, и пусть Л A,0, 0), В@, 1,0), С@, 0, 1) и P{x,y,z) —
соответственно вершины нашего треугольника и точка
НО
на окружности. Окружность, вписанная в этот треуголь-
треугольник, представляет собой линию пересечения сферы х2 -J-
'.J- у2 + Z2 = С\ И ПЛОСКОСТИ X + у ^ Z — С2.
Следовательно,
+ (z — IJ = 3ct — 2c2 + 3 = постоянной.
[Л. Мозер, А.М.М., 56, 180 (March 1949).]
Это доказательство сохраняется и для произвольной
окружности, концентрической с данной.
87. Запишем наши числа в двоичной системе:
2* +1 = 100 ...001, 2^ — 1 = 111 ... 111.
Попытаемся теперь разделить первое из них на вто-
второе «уголком».
100
111
... 111
100
.. 001
...001
111 ...
1 ....
111
Числа разделятся нацело в том и только в том случае,
если последний остаток будет состоять из стольких же
единиц, сколько их содержится в делителе. Но каждый
остаток записывается с помощью всего лишь двух единиц
на концах, между которыми стоит серия нулей. Делитель
111
же, по предположению, содержит больше двух единиц.
Следовательно, первое из наших чисел не делится на
второе.
{Д. К. Дункан, 5.5. М., 36, 321 (March 1936).]
88. Поскольку разность двух членов, стоящих в левой
части уравнения, равна нечетному числу 41, то один из
этих членов должен быть нечетным, а другой четным
числом. Так как 104t/ четно, то 187х нечетно, а значит,
нечетен х. Следовательно, пара х = 314, у = 565 не удов-
удовлетворяет нашему уравнению.
{Д. Вудс, 5.5. М., 64, 242 (March 1964).]
89. Теорема, обратная известной теореме Чевы *, гла-
гласит: если три точки, взятые на сторонах треугольника,
делят эти стороны на шесть таких отрезков, что произве-
произведение трех из них, не имеющих общих концов, равно
произведению трех оставшихся отрезков, то прямые, сое-
соединяющие данные три точки с противолежащими вер-
вершинами треугольника, пересекаются в одной точке.
Поскольку медианы делят стороны треугольника по-
пополам, (ABr) (CA') {ВС) = {ВГС){А'В){СА), они пере-
пересекаются в одной точке.
[М.М., 24, 114 (November 1950).]
Более того, из теоремы Чеды следует, что
~ CGСВ' , СА'
GC В'А ' А'В
_ , , ,
поэтому CG = 2GC и CG = 2/3СС'. Следовательно, ме-
медианы пересекаются в точке, расположенной на расстоя-
расстоянии, равном 2/3 длины каждой медианы от соответствую-
соответствующей вершины треугольника.
112
90. Если основание системы счисления равно В, а
В > 1, то число 11111 можно записать в виде В4 + В3 +
+ В2 + ? + 1. Далее,
и если средний член точный квадрат, то должно выпоч-
авенство '
(B2 + -f- + !J = B4 + fi3 + BL> + ? + i.
пяться равенство '
откуда
В2 В 3
4 2 4
и для В = 3 мы получим 11111 = A02J.
{В. Теболт, Л.М. М., 15, 149 (December 1940).]
91. Если бы такой многоугольник существовал, то
описанная вокруг него окружность пересекла бы эллипс
более чем в четырех точках — вершинах многоугольника,
а это невозможно.
[М. С. Кламкин, М.М., 34, 58 (September I960).]
92. Поскольку
5 = 0,1+0,02 + 0,003 + 0,0004+ ••.,
0,15= 0,01+0,002 + 0,0003+...,
0.9S = 0,1+0,01+0,001+0,0001 + ... =
_ 0,1 _ 1
1—0,1 9 •
значит, 5 = 10/81 = 0,123456790123456790 ... — это деся-
десятичная периодическая дробь, не содержащая цифры 8.
{Н. Аннинг, М.М., 29, 173 (January 1956).]
93. Если бы требовалось огородить прямоугольный за-
загон площадью 10,89 га на открытой местности, то перн-
1 См. решение задач 130 и 262. — Прим. ред.
113
метр был бы минимален у квадратного загона. Длина
стороны у такого загона равнялась бы A0,89• 104)'^ =
= 330 м. Теперь мы можем считать, что утес делит попо-
пополам такой загон и, разумеется, служит бесплатным забо-
забором. Следовательно, наш загон минимальной стоимости
должен иметь размеры 330 X 165 м.
94. Сложив все пять уравнений и разделив результат
на 4, получим
Теперь остается только вычесть из этого уравнения по
очереди каждое исходное уравнение, чтобы получить ис-
искомое решение v = —2, х = 2, у — 1, z = 3, и — —1.
95. Теорема состоит в том, что (п — 5) (п—17) (п —
.— 257) Ф 0.
[Л. Мозер, М.М., 25, 49 (September 1951).]
96. Поскольку Е — точка пересечения двух из биссект-
биссектрис треугольника BCD, то отрезок DE — третья биссект-
\
риса.
[К. Ф. Пи иска, М.М., 34, 182 (January 1961).]
97. Да, можно. Каждый член искомой последователь-
последовательности 11235831 ... удается получить, сложив предыду*
Ш
щие два члена и взяв цифру этой суммы, стоящую в раз-
разряде единиц.
В данной последовательности чередуются два нечет-
нечетных и один четный члены. Всего существует 5-5 = 25
упорядоченных пар, составленных из нечетных цифр.
Поэтому после не более чем 3-25 = 75 последовательных
сложений одна из этих нечетных пар повторится и нач-
начнется новый цикл. Причем, поскольку сумма (или раз-
разность) двух цифр единственна, эта повторившаяся пара
должна совпадать с первой нечетной парой (с которой
начинается последовательность), а не с какой-либо из
«внутренних» нечетных пар. И в самом деле, оказывается
достаточно произвести всего 60 сложений и начнется но-
новый цикл из 60 цифр: 11 23 58 314594370774 156
178538 1 90998752796516730336954932
572910* 11 ....
Аналогичные рассуждения окажутся справедливыми
в любой системе счисления, а также не только для после-
последовательности Фибоначчи, но и для любой последова-
последовательности, удовлетворяющей рекуррентному соотноше-
соотношению
98. Поскольку коэффициент при х2 в исходном урав-
уравнении равен 0, отсюда следует, что а + Ъ + с = 0. Зна-
Значит, Ь -\- с = —а, с -+- а = —Ь и а -\- b = —с. Другими
словами, нам нужно найти уравнение, корнями которого
служат , —т- и величины, обратные кор-
корням исходного уравнения, взятым с противоположным
знаком. Поэтому мы должны просто записать коэффи-
коэффициенты исходного уравнения в обратном порядке и у тех
из них, которые стоят при четных степенях х, изменить
знак. В результате получится искомое уравнение
гх? — qx2 — 1 = 0.
[А. Уэйн, 5.5. М., 48, 492 (June 1948).]
99. Ни одна из цифр, стоящих в разряде единиц у со-
сомножителей, не может равняться нулю. 4-6-8 = 192, а
2-4-6 = 48. (87)'/» = 4,4..., а (88)''» = 4,4 .... Следова-
Следовательно, произведение 442 • 444 • 446 = 87526608.
[М.М., 37, 360 (November 1964).]
115
100. Диаметры ID и JE соответственно параллельны
сторонам АВ и ВС правильного десятиугольника и сто-
сторонам /С и AD звездчатого десятиугольника. Следова-
н
'Е
тельно, АВСМ и JMDO— ромбы; поэтому AD — BC —
= AD — AM = MD = JO, радиусу данного круга.
101*. Пока еще не было совершено ни одного руко-
рукопожатия, число людей, пожавших нечетное число рук,
равнялось нулю. После первого рукопожатия появилось
два «нечетных» человека (то есть два человека, каждый
из которых пожал нечетное число рук). Далее каждое
рукопожатие совершалось либо между двумя «четными»,
либо между двумя «нечетными» людьми, либо, наконец,
между одним «четным» и одним «нечетным» человеком.
Если рукопожатиями обмениваются два «четных» чело-
человека, то число «нечетных» людей увеличивается на два.
Если рукопожатиями обмениваются два «нечетных» че-
человека, то число «нечетных» людей уменьшается на два.
Если, наконец, рукопожатиямипобмениваются «четный»
человек с «нечетным», то в результате «четный» человек
становится «нечетным», а «нечетный» — «четным», и об-
общее количество «нечетных» людей остается неизменным.
Таким образом, мы видим, что в любом случае четность
числа «нечетных» людей не меняется при каждом оче-
очередном рукопожатии, а поскольку после самого первого
рукопожатия это число было четным, то оно и останется
таковым после того, как все рукопожатия будут закон-
закончены.
[Дж. К. Шенфельд в книге М. Gardner, 2nd
Scientific American Book of Mathematical Puzzles and
Diversions, N. Y., 1961, 60.]
116
102. Нас интересует только порядок вынутых карт.
Всего существует 5! перестановок из пяти чисел; поэтому
искомая вероятность равна '/i2o-
[Дж. Р. 3 игл ер, М.М., 23, 278 (May 1950).]
103. Сторона треугольника является диаметром ок-
окружности, проведенной через основания высот, опущен-
опущенных на две другие стороны этого треугольника. Отрезок,
соединяющий эти два основания, представляет собой
хорду данной окружности. Поэтому перпендикуляр, вос-
восставленный из середины нашего отрезка, пройдет через
центр окружности, то есть через середину третьей сто-
стороны исходного треугольника.
[А. Бачмен, S.S.M., 47, 490 (May 1947).]
104. Пусть f(x) = х2 — х + а, g(x) = х13 + х + 90.
Тогда f{0) = a, f{\) = a, g@) = 90, g{l) = 92. Поэтому
наибольший общий делитель 90 и 92, то есть 2, должен
делиться на а. Далее, f(— 1) = а+ 2, g(—1) = 88; по-
поэтому а не равно ни 1, ни —2; f (—2) = а + 6, g(—2) =
= —8104, поэтому аф\я*\. Следовательно,
а==
а
= хи + х10 -хд- 3v8 - х7 + 5х6 + 7х5 -
— Зх4 - 17л:3 - 1 1л:2 + 23* + 45.
[Л. Е. Баш, А.ММ., 71, 640 (June 1964).]
105. Средняя стоимость одной головы скота равна
1 доллару. Стоимость каждого теленка отличается от
средней на +9 долларов, каждого ягненка —на +2 и
117
каждого поросенка — на —7г доллара. Поэтому вместе
с каждым теленком фермер должен купить 18 поросят,
а вместе с каждым ягненком — 4 поросенка. Следова-
Следовательно, — поскольку 5A + 18) + A +4) = 100 — он дол,
жен купить 5 телят, 1 ягненка и 94 поросят *.
[Б. Е. Митчел, М.М., 26, 153 (January 1953).]
106. 1000027 =A00K + CK = A00 + 3) • A0000 —
— 300 + 9) = 103-9709 = 103-7-1387 = 103-7- A460 —
— 73)= 103-7-73-19.
107. Если Sbeh = 3, то положим SCed = 3 + 4а; тогда
Sehd = 3 + 8а*. Опустим на AD перпендикуляр EF, пе-
пересекающий HD в точке G. Через точку G проведем А К,
а также проведем отрезок АЕ, пересекающий HD в точке
/. Теперь прямоугольник ABCD разбит на 10 прямо-
прямоугольных треугольников. Из соображений симметрии
следует, что Segk = SAcf = SBeh = 3. SCEd = SEFD,
поэтому SCkd = SCFI) = 2a. Следовательно, площадь
каждого из четырех треугольников, составляющих ромб
AHEG, равна За.
Из двух пар подобных треугольников получаем
СЕР
ВЕН
(ЕНJ
__ SJED
откуда
118
4а2 — 2а — 3 = 0,
Следовательно, площадь_наибольшего треугольника EHD
равна 8а + 3 = 5+2Vl3«12,2111 см2-
[P. P. Poy, Civil Engineering — ASCE, 18, 70 (Feb-
(February 1948).]
108. Если n(n + 2)(rc + 4) (rc-f 6) = m2, то (n2+1
Ц- 6n + 4J = m2 -\- 16. Однако среди квадратов только 0
и 9 имеют вид а2— 16; а поскольку т2 нечетно, искомый
квадрат равен 9 = (—3) (—1) A) C).
[Д. Л. Силвермэн, М. М., 38, 60 (January 1965).]
109. Среднее арифметическое множество чисел, не все
из которых равны между собой, больше их среднего гео-
геометрического; поэтому
_ п2 _ 1+3 + 5 + 7+ ... +Bп — 1)
п~1Г~ п >
> [1-3-5-7 ... Bп-1)]1/п.
Следовательно, пп > 1 -3-5-7- ... Bп— 1).
{Ф. Е. Н е м м е р с, S. S. М., 40, 586 (June 1940).]
ПО. Спроецируем стороны произвольного многоуголь*
ника на прямую, лежащую в плоскости этого многоуголь-
многоугольника. Тогда сумма таких проекций, взятых с соответст-
соответствующим знаком, равна нулю. Возьмем теперь правиль-
ный пятиугольник с единичной стороной и обратим вни-
внимание на то, что его внешний угол равен 72°. Члены же
нашей суммы представляют собой проекции сторон этого
пятиугольника на прямую, которая составляет с одной
из таких сторон угол в 5°. Следовательно,
cos 5° + cos 77° + cos 149° + cos 221° + cos 293° = 0.
[M. С. К л а м к и н, Мш М., 28, 293 (May 1955).]
119
111. В тождество
подставим х = 2:
2б —24 + 22— 1= 2'2~1 4096~1
22 + 1 4+1
= 819=9(91).
[М.М., 26, 287 (May 1953).]
112. Треугольные числа имеют вид ——„-—-, так что
1 является треугольным числом в любой системе счис-
счисления. Далее будем рассуждать по индукции. Легко за-
заметить, что каждый член исходной последовательности
можно получить, умножив предыдущий член на основа-
основание данной системы счисления и прибавив затем 1. Если
мы будем действовать в девятеричной системе счисления
и некоторый член нашей последовательности равен тре-
угольному числу 2 , то следующий член будет
п я(я + 1) ¦ . (Зя+1)(Зя
то есть также есть треугольное число.
[Э. А. М е р и л л, А. М. М., 39, 179 (March 1932) ]
Г) ,- Я (Я + I)
Вообще если мы к числу ^ • записанному в си-
системе с основанием B&4- IJ, припишем справа число
2 , записанное в той же системе, то получим
ИЗ. Если мы проведем плоскость через середины трех
ребер тетраэдра, выходящих из одной вершины, то она
отсечет маленький тетраэдр, объем которого составляет
1/23 объема большого тетраэдра (поскольку их ребра от-
относятся как 1:2). Объем четырех таких маленьких тет-
тетраэдров равен половине объема большого тетраэдра.
Если мы проведем еще три аналогичные плоскости,
то в результате получим многогранник, 8 граней кото-
которого представляют собой равносторонние треугольники,
причем четыре таких треугольника лежат на гранях боль-
120
того тетраэдра, а четыре остальных лежат в секущих
плоскостях. Таким образом, мы получили правильный
октаэдр, ребро которого равно ребру маленького тет-
тетраэдра, или, что то же самое, половине ребра большого
тетраэдра.
Отсюда следует, что объем маленького тетраэдра ра-
равен lU объема получившегося октаэдра. Кроме того, из
приведенной конструкции становится очевидным, что
двугранные углы правильного тетраэдра и правильного
октаэдра дополняют друг друга до 180°.
114. Куб с помощью непрерывной деформации можно
превратить в параллелепипед, у которого все ребра по-
прежнему были бы равны, а все плоские углы при одной
из вершин равнялись бы 60°. Возьмем три ребра, выхо-
выходящие из этой вершины, и соединим отрезками их концы;
то же самое проделаем и у противоположной вершины.
В результате наш параллелепипед разобьется на два
правильных тетраэдра и один октаэдр. Заполним теперь
пространство кристаллической структурой, ячейки кото-
которой имеют форму куба. Непрерывной деформацией* ее
можно перевести в структуру с ячейками, имеющими
форму параллелепипеда, о котором говорилось выше.
Разбив каждый параллелепипед на два тетраэдра и один
октаэдр, мы и получим искомую кристаллическую струк-
структуру; причем область пространства, которую раньше за-
заполняли п параллелепипедов, теперь заполнится 2и тет-
тетраэдрами и п октаэдрами.
121
Мы можем действовать и по-другому*. Заполним про-
пространство кристаллической структурой, ячейки которой
имеют форму правильных тетраэдров. Поступим теперь
с каждым из этих тетраэдров так же, как и в предыду-
предыдущей задаче, разбив его на четыре меньших тетраэдра и
один октаэдр. В результате мы снова получим искомую
кристаллическую структуру, состоящую из правильных
тетраэдров и октаэдров.
115. Сумма цифр числителя равна 30, так что он де-
делится на 3. Разность сумм чередующихся цифр знаме-
знаменателя равна 32 — 21 = 11; следовательно, знаменатель
делится на 11. Выделив эти множители, получаем
116 690151 _ 38 896 717-3 _ 3
427863887 ~ 38896717-11 ~ 11 '
116. Допустим, что максимум, который, очевидно, су-
существует*, достигается при двух неравных углах Л и В,
Тогда сумма синусов равна
sin A + sin В + sin [180° — (Л + В)] —
= 2 sin (^y^-) cos (^-^) + sin (Л + В).
Но это выражение, очевидно, меньше того, которое полу-
А + В
чится, если мы эти два угла возьмем равными —н— •
я I р
а именно 2 sin —н— cos 0° -+- sin (Л -+- В). Следовательно,
максимум достигается, когда все_углы равны, а его зна-
о . /о
чение совпадает с 3 sin 60° = —х—.
[Д. Н и к с о н и Д ж. В а х а б, А. М. М., 71, 916 (October
1964).]
.117. Паром А отчаливает от берега, проплывает 700 м
и встречает паром В. К этому моменту они проходят сум-
суммарное расстояние, равное ширине реки. Л доплывает до
В
400 : г
1700
700
122
противоположного берега, поворачивает обратно и,
пройдя после поворота еще 400 м, вновь встречает В*
К этому моменту они проходят суммарное расстояние,
равное утроенной ширине реки. Поскольку их скорости
постоянны, то А всего прошел расстояние 3 X 700 =.
= 2100 м. Ширина реки меньше расстояния, пройденного
А, на 400 м, то есть равна 1700 м.
[У. К. Руфус, A.M. M., 47, 111 (February 1940).]
118. Всего существует 6:2 = 3 различные пары, ме-
между которыми должен посидеть Альберт; поэтому цикл
состоит из трех обедов. Обозначим каждого члена семьи
начальной буквой его имени, рассадим всю семью сна*
чала по порядку и, разорвав круг слева около Альберта,
выпишем все инициалы в строку. Затем возьмем все ини-
инициалы, стоящие на четных местах, и поставим их, сохра-
сохраняя порядок, на самые правые места, а слева от них
(также с сохранением порядка) расположим инициалы,
стоявшие ранее на нечетных местах. Повторим такую
операцию дважды. Если мы проделаем ее в третий раз,
то вернемся к первоначальному расположению. Таким
образом, мы получим
А Б К Д Е Ф Г
А К Е Г Б Д Ф
АЕБФКГД
А Б К Д Е Ф Г
Изучим далее пары, между которыми находится каждый
член семьи во время очередного обеда, и обнаружим при
этом неожиданно для себя, что мы получили решение
задачи *:
А-БГ Б-АК К-БД Д-КЕ Е-ДФ Ф-ЕГ Г-ФА
КФ ГД АЕ БФ КГ ДА ЕБ
ЕД ЕФ ФГ ГА АБ БК КД
Мы видим, что в течение данного цикла не только каж-.
дому члену семьи удается посидеть ровно по одному разу
рядом со всеми остальными, но и ни одна из пар, между
которыми он сидит во время всех трех обедов, не повто-
повторяется у других членов семьи. Впрочем, последнее об'
стоятельство не так удивительно, поскольку всего у нас
21 пара, а 21 как раз и равно числу сочетаний Cj.
123
119. Объединим в пары числа а и (Юп — 1 — а),
а ^ 0. Сумма цифр каждой такой пары равна 9п, а всего
таких пар 10п/2. Следовательно, искомая сумма равна
9пA0»/2).
[Л. Мозер, М.М., 26, 225 (March 1953).]
120. Используя данные относительно покупок первых
двух водителей, можно составить два уравнения:
4s + c+ 10rf= 169,
3s + c + 7d=126,
где s, с и d обозначают соответственно стоимость в цен-
центах одного сандвича, одной чашки кофе и одного пон-
пончика '. Умножим первое уравнение на 2, а второе — на 3,
при этом получим
8s -f 2c + 2Qrf = 338,
Вычтем из последнего уравнения предпоследнее:
Таким образом, третий водитель заплатил 40 центов.
[S.S.M., 66, 561 (June 1966).]
121. Продолжим стороны угла А; при этом квадрат
MNPQ разобьется на четыре конгруэнтных четырехуголь-
Q М
ника. Следовательно, площадь общей части равна lU пло-
площади квадрата MNPQ. Результат не зависит от того от-
отношения, в котором АВ делит MN. Он не зависит также
1 Sandwich, cup, doughnut (англ.) —сандвич, чашка, пончик
соответственно.
124
и от размеров квадрата; нужно только, чтобы АВ ^
^ МР/2.
122. Подставив х = у/12 в исходное уравнение, полу-
получим
(</- 0(</- 2)(г/- 3)(*/- 4)= 120 = 2 • 3 • 4 • 5.
Любой целый корень этого уравнения превратит его ле-
левую часть в произведение четырех последовательных це-
целых чисел, у = —1 и у = 6 — два таких корня.
Воспользуемся теперь известными соотношениями
между корнями уравнения и его коэффициентами*:
(-1) F) г,г2 =-120 + (-1) (-2) (-3) (-4),
откуда
/у-2= 16;
— (— 1 + 6 + rj + г2) = — 1 — 2 — 3 — 4,
откуда
г\ + г2 = 5.
Таким образом, rt и г2 совпадают с корнями уравнения
у2 — 5у + 16 = 0, то есть равны E±i"V39)/2.
Итак, четыре корня исходного уравнения равны соот-
соответственно —Vi2, xh иE±г-\/39)/24.
123. Нам нужно найти трехзначное и однозначное
числа, произведение которых представляет собой четы-
четырехзначное число, причем разрешается пользоваться
только цифрами 2, 3, 5 или 7. Существует всего четыре
возможных варианта: 3-775 = 2325, 5-555 = 2775,
5-755 = 3775 и 7-325 = 2275.
Поскольку в этих четырех произведениях ни одно из
трехзначных чисел не встречается дважды, мы заклю-
заключаем, что искомое двузначное число состоит из одинако-
одинаковых цифр. Таким образом, единственное решение имеет
вид
775
33
2 325
2 325
25 575
[У. Е. Бакер, А. М. М., 43, 499 (October 1936).]
12Б
124. Поместим в какую-нибудь точку число Ь, а в точ-
ку, расположенную на противоположном конце соответ-
соответствующего диаметра, — «дополнительное» число, равное
п(п—1) + 1 — Ь. Продолжим этот процесс до тех пор
пока не исчерпаем всех чисел (и точек). Поскольку
на каждом большом круге находится п—1 пара точек
пересечения, общая сумма всех чисел на нем равна
[„(„_1)+1](„_1).
[Л. Мозер, М.М., 25, 114 (November 1951).]
125. Если первоначальное число участников увеличи-
увеличивается на 50%, то на долю каждого приходится всего по
2/з прежнего индивидуального взноса. Таким образом,
100 долларов составляют Уз исходного взноса и каждый
член клуба заплатил по 300 долларов.
[М. М., 32, 229 (March 1959).]
126. Для того чтобы условие задачи было выполнено
при у — 3, при некоторых п и k должны иметь место ра-
равенства 2Cn = Cn+l и ЗСп = с1+2. После упрощения по-
получаем п = 3/г + 2 и 3(/г+ 1)(/г + 2) = (n — k)(n —
— k — 1). Решив данную систему уравнений и отбросив
отрицательное решение, получим k = 4, п = 14.
Таким образом, степень соответствующего бинома
равна 14, а пятый, шестой и седьмой коэффициенты
равны соответственно 1001, 2002, 3003. Поскольку для
у = 3 решение единственно, при у > 3 решений нет,
126
127. Произведение и последовательных целых чисел
делится на п. Боле? того, произведение четырех последо-
последовательных целых чисел делится на 23. Далее,
ц = х9 - 6л;7 + 9л:5 — 4*» =
Величина, стоящая в каждой квадратной скобке первого
разложения, делится на 3; значит, N делится на З3. Из
второго разложения видно, что N делится ка 5. Каждая
квадратная скобка третьего разложения делится на 23;
следовательно, N делится на 26. Таким образом, при лю-
любом целом х величина N делится на 26-33-5 — 8640.
128. Если сторона данного квадрата равна 2, то пло-
площадь всего пятиугольника равна 5; поэтому катет нового
равнобедренного прямоугольного треугольника должен
равняться VlO. Но именно такова длина каждой из двух
больших диагоналей нашего пятиугольника. Таким обра-
образом, если мы разрежем пятиугольник вдоль одной из
этих диагоналей, то две стороны разреза можно исполь-
использовать в качестве катетов нового прямоугольного треу-
треугольника. Далее заметим, что вершины неразрезанных
Углов пятиугольника окажутся внутри нового треуголь-
треугольника, а стороны, выходящие из этих вершин, в нем по-
попарно совпадут. Отсюда мы делаем вывод, что новый
Разрез должен начинаться из любого конца большой диа-
127
гонали и делить пополам сторону пятиугольника, не
имеющую общих точек с этой диагональю. В результате
мы получаем два различных решения, не считая зеркаль-
зеркальных отражений.
Обратим внимание еще на одну любопытную деталь.
Если мы разрежем наш пятиугольник любым из двух
указанных способов и, не сдвигая с места, закрепим их
шарнирно в любых двух (из трех) концах проведенных
разрезов, то мы сможем затем сложить нужный треуголь-
треугольник, просто поворачивая части вокруг этих шарниров.
[У. Ф. Чин и.]
129*. Пусть N =31/>-3''"-3!V . .=3'/.+!/»+7гг+---+п/з"+ ..._
= 3Л. Тогда
М 1 2 3
о ог "Г оз "Г QI "Г
З3
З1
3"
Поэтому
_I , I, _L
3 ' З2 ~ 33
-i
2 *
Следовательно, N = 33/< = -
[Дж. Ф. Арена, S.S.M., 46, 678 (October 1946).]
130. Имеем (п2 + пJ = п4 + 2п3 + п2 < п4 + 2п3 +
+ 2п2 + п + 1 < п4 + 2n3 + 3n2 -f 2n -f 1 = (п2 + и +
+ 1J. Следовательно, наше число заключено строю
между двумя последовательными квадратами.
131. Полученные хорды касаются некоторой окружно-
окружности, концентрической с данной. Если бы через какую-то
128
точку проходило больше двух таких хорд, то мы полу-
получили бы, что из внешней точки проведено более двух ка-
касательных к кругу, а это невозможно.
[Б. У. Альфред, М.М., 35, 193 (May 1962).]
132. Если мы поменяем местами две соседние строки
определителя, то он изменит знак. Если мы переставим
всеми возможными способами строки некоторого опре-
определителя третьего порядка, то получим три положитель-
положительных и три отрицательных определителя, равных между
собой по абсолютной величине. Следовательно, наши 9!
определителей распадаются на 9!/6 групп, причем сумма
рпределителей внутри каждой такой группы равна нулю.
[М.М., 36, 77 (January 1963).]
133. Если две кривые второго порядка имеют более
2-2 = 4 общих точек, то их уравнения должны быть вы-
вырожденными и иметь общий делитель. Два данных урав-«
нения можно записать в виде
Следовательно, все точки прямой х -f- 2y — 3 = 0 принад-
принадлежат двум нашим кривым. Например, мы можем взять
следующие шесть точек, удовлетворяющих условию за-
задачи: (-1,2), A, 1), @,3/2), C,0), D,-'/а). E,-1).
134. Число красных карт в верхней половине колоды
обязательно совпадает с числом черных карт в ее ниж-
нижней половине. Значит исходная посылка всегда ложна, а
тогда согласно законам логики из нее следует любое ут-
утверждение.
[Л. Мозер, М.М., 26, 167 (January 1953).]
[«Если 2 X 2 = 5, то существуют ведьмы» — математиче-
математический фольклор. — Ред.]
135. Через точку D параллельно ВС проведем пря-
прямую, пересекающую НЕ, HF, АС и АВ соответственно
в точках Р, Q, R, S. Тогда
DP___BH_ DS^__J3C^ PR __ СИ
DR ~ ВС ' DQ~ СН И DS ~~ ВН '
Перемножив эти три равенства, мы получим, что
DP = DQ. Таким образом, в треугольнике HPQ высота
5 Зак, 753 129
делит основание PQ на две равные части, следова-
следовательно, треугольник HPQ— равнобедренный, НА— бис-.
/ Е
сектриса угла FHE, а углы АНЕ и AHF равны между со-
собой.
[Н. А. Курт, М. М., 37, 338 (November 1964).]
136. Сложив второе и третье уравнения данной си-
системы, получим
Учитывая первое уравнение, находим отсюда искомое
значение k = 4. Для этого k имеем к = 7з> у = 2/з-
137. Положим х-{-у = а2, х— у = а, откуда х =
а(а + \) а(а—\) _ ,
= 5 и # = 9— • Поскольку при любом целом
а в числителе каждой из данных дробей стоит произведе-
произведение четного и нечетного чисел, определенные таким об-
образом х и у представляют собой целые числа и удовлет-
удовлетворяют исходному уравнению.
[Л. Е. Баш, i4.Af.Af., 61, 548 (October 1954).]
хну представляют собой два последовательных треу-
треугольных числа.
138. Выберем на сторонах АВ, ВС и СА данного треу*
гольника ABC соответственно точки D, Е и F так, чтобы
AD : АВ = СЕ: СВ = AF : FC = 1 : 5. Возьмем затем на
стороне АС точку G так, чтобы AG = 2AF, и отметим на
DE середину Н. Теперь надо разрезать треугольник по
линиям DE, DF и GH. Одним из двух искомых треуголь-
треугольников будет треугольник BDE. Три остальных куска
можно передвинуть в данной плоскости так, чтобы они
образовали второй треугольник, подобный данному.
[А. Бачмен, i4.Al.Af., 58, 112 (February 1951).]
130
На самом деле можно было бы шарнирно закрепить
три меньших куска в точках F и Н, а затем получить
второн треугольник, просто поворачивая эти куски вок-
вокруг шарниров.
139. Обозначим через / правильную дробь, в десятич-
десятичном периодическом разложении которой один период
совпадает как раз с исходным числом 15 ... .В силу ус-
условий данной задачи 5/ = 0, ... 15 ... 15 ... , а 100/ =
= 15, ... 15 ... 15 ... , откуда 95/ = 15 и f = 3/i9- Раз-
Разлагая 3/i9 в десятичную дробь, мы обнаружим, что ее
период состоит из 18 цифр: 157894736842105263. Это и
есть искомое число. Оно единственно, если мы рассмат-
рассматриваем не более чем 30-значные числа. Если же мы из-
изменим это ограничение и рассмотрим, например, числа,
которые записываются с помощью не более чем 50 цифр,
то найдется еще одно решение задачи — 36-значное чис-
число, совпадающее с двумя периодами дроби /.
[X. Т. Р. Ауде, А.М.М., 41, 268 (April 1934).]
140. Если плоский угол при одной из вершин тет-
тетраэдра прямой или тупой, то сумма всех плоских углов
при этой вершине больше зх радиан*. Если бы по край-
крайней мере один из углов при каждой вершине тетраэдра
был прямым или тупым, то сумма всех плоских углов
тетраэдра превышала бы 4зх. Но это невозможно, по-
скольку у четырех треугольных граней сумма всех углов
в точности равна 4я. Следовательно, у тетраэдра есть по
крайней мере одна вершина, все плоские углы при кото-
которой острые.
[Р. Маккэй, А.М.М., 42, 453 (August 1935).]
5* 131
141. Пусть в камере под номером q ключ поворачи-
поворачивался t раз. Тогда t равно числу делителей q. Так, если
q = р • Рг2 • • • Pftft» гДе Pi — отличные друг от друга
простые -числа, то t = (а, + 1) (а2 + 1) ... {ah-\-\). Да-
Далее, если хотя бы одно из а,- нечетно, то t четно и
в итоге q-я камера останется запертой. Если все at четны,
то q представляет собой квадрат, a t нечетно. Таким
образом, счастливчики сидели в камерах, номера кото-
которых представляли собой точные квадраты.
[P. M.E.J,. 1, 330 (April 1953).]
142. Допустим, напротив, что у данных 6 кругов есть
хотя бы одна общая точка. Соединим эту точку отрез-
отрезком с центром каждого из кругов. По крайней мере одна
пара таких отрезков образует между собой угол, не пре-*
восходящий 60°. Рассмотрим два соответствующих круга.
Тогда центр меньшего из этих двух кругов принадлежит
большему кругу. (Если эти два круга равны, то цетр
каждого из них принадлежит второму.) Но по условию
ни у одного из данных 6 кругов центр не принадлежит
никакому из 5 остальных кругов. Получившимся проти-
противоречием и завершается доказательство.
[Е. Л. М а гну сон, А.М.М., 70, 569 (May 1963).]
143. Применив тождество (а — b)(a-{-b) = а2 — Ь2,
мы получим: (96) A04) = A00 —4) ' A00+4) =«!
= 10000—16 = 9984.
144. Требуется найти три различных целых числа,
удовлетворяющих системе уравнений
х + у = tnz
132
где m, n, p — положительные целые числа. Условие того,
что данная однородная система имеет решение, отличное
от нулевого, можно записать в виде
1 1 —т
~п 1 1
1 -р 1
= 0.
Отсюда тпр = т'-^п-\-р+ 21. Очевидно, тройка B,2,2)
удовлетворяет этому соотношению. У любого другого ре-
решения одно из чисел т, п, р должно равняться 1. Пусть,
например, р=1; тогда тп = т -f- n -\- 3. Очевидно,
C,3)—решение этого уравнения. В любом другом реше-
решении одно из чисел т, п должно быть меньше 3. Легко
понять, что E,2) — еще одно решение данного уравнения
и других решений нет. Таким образом, существуют три
набора чисел т, п, р, а именно B, 2, 2), A, 3, 3) и
A, 2, 5), при которых исходная система имеет ненуле-
ненулевые решения (х, у, z).
Эти решения имеют соответственно вид (k, k, k)t
(k, k, 2k) и Bk, k, 3&). Единственная триада, удовлетво-
удовлетворяющая всем условиям задачи, состоит, следовательно,
из чисел 1, 2, 3.
[S.S.M., 49, 590 (October 1949).]
145. Отгороженный участок имеет форму четырех-
четырехугольника, две стороны которого, выходящие из вер-
шины, противолежащей прямому углу, равны между со-
собой. Из четырех четырехугольников, конгруэнтных дан-
1 К этому же выводу можно прийти путем поочередного исклю-
исключения неизвестных, — Прим. ред.
133
ному, можно сложить равносторонний восьмиугольник.
Среди таких восьмиугольников максимальную площадь
имеет правильный восьмиугольник. Следовательно, чет--
вертая часть этого правильного восьмиугольника и пред-
представляет собой искомый четырехугольник максимальной
площади 8(V2 + 1) м2. Поэтому ширмы нужно поставить
так, чтобы каждая из них образовала со стеной и бис-
биссектрисой прямого угла равносторонний треугольник,
сторона которого равнялась бы длине ширмы.
[Ф. Хауторн, N.M.M., 19, 322 (March 1945).]
146. Если ¦^¦ + 7Г==~» то а-\-Ь = —. Поскольку а
и Ь — целые числа, то с распадается в произведение, ска-
скажем, с = qr, где один сомножитель делит а, а другой де-
делит Ь, так что а = mq, b = рг. Поэтому mq -f- рг =i
= mqpr: qr *= тр. Поскольку у всех трех чисел а, Ь, с
нет общего делителя, отличного от 1, т взаимно просто
с г (значит, оно делит р), а р взаимно просто с q (зна-
(значит, оно делит т). Следовательно, т=р, откуда {)
|== Р2 и q + г = р. Отсюда вытекает, что
а + Ь — pq + рг = р {q + г) = р2,
и
Ь — с == рг — qr = г (р — q) = г2.
[S.S.M., 63, 604 (October 1963).]
147. Первое уравнение системы можно записать в вида
(а — Ь-с) [а2 + (Ь- сJ + ab + bc + са] = 0.
Поскольку при положительных а, Ь, с второй сомножи-
сомножитель не может обратиться в нуль, мы получаем
, . а2
а = Ь + с = -j-.
Следовательно, единственное решение нашей системы
134
в положительных целых числах имеет вид а = 2, Ь =
i«= с = 1.
[Е. У. Марчанд, Л.М. Л1, 65, 43 (January 1958).]
148. Правильный тетраэдр можно вписать в куб, при-
причем противоположные ребра тетраэдра совпадут с непа-
непараллельными диагоналями противоположных граней
куба. Поэтому середины ребер тетраэдра совпадают
с центрами соответствующих граней куба. Значит, отре-
отрезок, соединяющий середины двух противоположных ре-
ребер тетраэдра, проходит через центр куба, перпендикуля-
перпендикулярен двум противоположным граням и параллелен четы-
четырем ребрам данного куба. Но поскольку три ребра куба,
выходящие из одной его вершины, взаимно перпендику-
перпендикулярны, мы получаем, что три отрезка, соединяющие се-
середины противоположных ребер тетраэдра, взаимно пер-
перпендикулярны и пересекаются в одной точке.
149. Пусть п = abc, a N — искомое произведение.
Если бы с= 1, то наибольшее возможное п, а именно
981, дало бы произведение N = 159080922, которое слиш-
слишком мало. Следовательно, 982 ^ п sg: 987. Сумма цифр
числа N равна 35 = 2 (mod 3); поэтому п и числа, полу-
получающиеся из п перестановкой цифр, дают остаток 2 при
делении на 3. Значит, п равно либо 986, либо 983. Но 6
в разряде единиц получится у произведения только в слу-
случае п = 983. Отсюда следует, что правильно набранная
строка должна принять вид
(983) (839) C98) = 328 245 326.
[У. Р. Тальбот, А. М. М., 66, 726 (October 1959).]
135
150. Результат должен делиться как на 7, так и на 11;
следовательно, искомое число равно 7-f- 11 = 18*. В об-
общем случае число k-\-m будет решением уравнения
(х — k)k= (х — т)т.
[М.М., 33, 58 (September 1959).]
151. Мы здесь предполагаем, что знакомство двух
люден взаимно, то есть если некий человек знаком с дру-
другим человеком, то и второй знаком с первым. Отождест-
Отождествив каждого из 6 человек с некоторой вершиной окта-
октаэдра, мы сведем задачу к эквивалентной задаче: если
каждое ребро и каждая диагональ октаэдра окрашен i
произвольным образом в зеленый или красный цвет, то
нужно доказать, что в некотором треугольнике1 все сто-
стороны окрашены в один и тот же цвет.
Каждая вершина соединена ребром или диагональю
с любой другой вершиной. Из пяти отрезков, соединяю-
соединяющих данную вершину с остальными, по крайней мере три
должны быть окрашены в одинаковый цвет. Взяв эти
три отрезка, мы увидим, что возможны два случая.
1. У двух таких отрезков концы соединены отрезком
того же цвета. В этом случае два данных отрезка и отре-
отрезок, соединяющий их концы, образуют нужный треуголь-
треугольник.
2. Любые два из трех наших отрезков соединены от-
отрезком противоположного цвета. Тогда искомый треу-
треугольник образуют три отрезка, соединяющих концы на-
наших трех отрезков.
1 Имеются в виду только треугольники, вершины которых сов-
совпадают с вершинами октаэдра; а кстати, сколько их всего? — flpi и.
ред.*
136
152. Умножив числитель и знаменатель нашей дроби
на 2э/г, получим
(8 + 2 yi5)'/s 4- E - 2 VI5 4- 3)'/l
A2 + 2 У35)"/8 _ G - 2 V35 + 5K/'
7
(У7 + У5 K - W7- У5"K 2 B1 Уб~+ 5 У5) ~~ 13 "
[S.S.M., 55, 567 (October 1955).]
153. Пусть N = pqr. Тогда р2 + <72 +V = 2331; зна-
значит, каждое из этих простых чисел меньше B331 )'Л <С 49,
а все простые числа нечетны*.
Сумма всех делителей числа N равна (l"-f'p)'A4-
'+ q) ¦ A + г) == 10560 = 11 -960. Единственное крат-
кратное И, не превосходящее 49 и на 1 большее некоторого
простого числа, равно 44, так что г = 43. Поэтому р2 +
+ Ф = 482 и каждое из этих двух чисел меньше
D82)'Л<;22. Далее заметим, что квадрат нечетного
числа может оканчиваться лишь на 1,5 или 9, так что н
р2 и q2 оканчиваются на 1. Следовательно, р = 11, q = 19
и N = 11-19-43 = 8987*.
154. Пусть alb — рациональное число. Тогда его можно
представить как сумму а повторяющихся членов гармо-
гармонического ряда
Т = У + Т+ "• +Т*
Оставим первое слагаемое неизменным, а остальные
(а— 1) слагаемых преобразуем с помощью тождества
1! . 1
и~~и+1 п
Далее еще раз применим к повторяющимся слагаемым
данное тождество и будем продолжать этот процесс до
тех пор, пока все члены суммы не станут различными*.
[Г.С Чаннингхэм, А. М. М., 69, 435 (May 1962).]
Например: 3/7 = Ч? + 4i + Чт = Чт + Чъ'+ Vee +, Ve +
.+ V» - 4l +. 4b + 7w + 79 + 772 + 7б7 + 73192.:
137
155. Биссектриса любого внутреннего угла треуголь-
треугольника делит противоположную сторону на части, пропор-
пропорциональные прилежащим сторонам. Если из какой-ни-
какой-нибудь внутренней точки треугольника опустить перпенди-
перпендикуляры на стороны, то суммы квадратов длин переме-
перемежающихся отрезков, на которые основания данных пер-
перпендикуляров разбивают стороны треугольника, будут
равны между собой*. Допустим теперь, что все три пер-
перпендикуляра, восставленные из точек пересечения бис-
биссектрис со сторонами треугольника а, Ь, с, пересекаются
в одной точке; тогда
Объединяя члены с одинаковыми знаменателями, полу-
получим
аЦЪ-с) . ЬЦс-а) . сЦа-b) _
Ь + с "*" с + а ~*~ а-\-Ь '
откуда
{Ь — с)(с — а){а — Ь){а + Ъ + сJ = 0.
Поскольку по крайней мере один из первых трех сомно-
сомножителей равен нулю, наш треугольник равнобедренный,
[А.М.М., 46, 513 (October 1939).]
156. Если мы расположим наши числа в виде квад-
квадратной таблицы
12 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
138
то можно заметить, что каждая строка представляет со-
собой арифметическую прогрессию с разностью, равной 1,
г каждый столбец — арифметическую прогрессию с раз-
разностью, равной 4. Следовательно, сумма любой пары чи-
чисел, стоящей на главных диагоналях, совпадает с суммой
по крайней мере одной из пар, расположенной вне этих
диагоналей1. Поэтому искомые два класса — это
Л:
В:
1
2
4
3
6
5
7
8
10
9
11
12
13
14
16
15
{У.
и
X.
Б
е н с о н]
Выпишем все 28 сумм в каждом из классов: 5, 7, 8,
10, 11 B), 12, 13, 14B), 15, 16, 17 D), 18, 19, 20 B), 21,
22, 23 B), 24, 26, 27, 29. Можно заметить, что сумма чле-
членов данной последовательности, равноотстоящих от кон-
концов, постоянна и равна 34 = 2 A + 16).
Этот же результат был получен другим способом
в журнале Р. М. Е. /., 3, 182 (Spring 1961).
157. Быть может, кто-нибудь сразу скажет, что необ-
необходимо взять 3-4-5 = 60 различных бюллетеней. Однако
если мы добавим две фиктивные фамилии к группе из
трех кандидатов и одну фиктивную фамилию к группе
из четырех кандидатов, то потребуется всего лишь 5 раз-
различных бюллетеней. Этот прием не только снижает рас-
расходы на печать, но и позволяет собрать статистический
материал, позволяющий сделать вывод, что более влияет
на результаты голосования: номер, под которым данный
кандидат входит в список, или его фамилия.
[М. С. Кламкин, М. М., 30, ПО (November 1956).]
158. Для ответа на вопрос задачи достаточно заме-
заметить, что
х2 — у2 , . , 2ху х2 4- у2
х — у '*> у х + у х + у
159. Введем прямоугольную систему координат, оси
которой направим вдоль катетов треугольника ABC.
1 Сместив одно из этих чисел «ходом ладьи» на одно илн два
места по вертикали или горизонтали, передвинем второе в противо-
противоположном направлении, — Прим. ред.
139
В этой системе координаты центра вписанного круга и
центра заданной полуокружности равны соответственно
(г, г) и (а/2, Ь/2), где г — радиус искомого круга, а а и
Ъ — длины катетов треугольника ABC. Расстояние ме-
между центрами равно разности радиусов, то есть спра-
справедливо соотношение (г — а/2J-\-(г — Ь/2J = (с/2 —
— гJ. Отсюда, воспользовавшись равенством а2 + Ь2 =
.= с2, мы получим, что г = a -f- b — с. Другими словами,
радиус искомого круга равен диаметру круга, вписанного
в прямоугольный треугольник ABC*.
[М. А. К и р х б е р г, А. М. М., 62, 444 (June 1955).]
160. Если мы просуммируем все числа, стоящие вдоль
каждой строки, столбца или диагонали, то при этом каж-
каждое число сосчитаем четырежды. Следовательно, общая
сумма всех таких сумм равна 4 [п2(п2 + 1)/2] = 2п2(п2 -\-\
'+ 1). Если бы существовало такое k, что An наших сумм
представляли бы собой последовательные числа от к до
k-\-4n — 1 включительно, то общая сумма равнялась бы
2nBk -f-4n— 1). Приравнивая между собой данные два
выражения, мы получили бы, что п(п2+1)=2&+'
|+4п—1. Но слева стоит четное, а справа — нечетное
число. Следовательно, нужного k не существует ни при
каком п, а это значит, что ни при каком п наши суммы
не совпадают с 4п последовательными целыми числами.
[Д. К. Б. Марш, А.М.М., 62, 42 (January 1955).]
161. Рассмотрим выражение/ = (V3 + 02m + (V3—
— lJm, которое, очевидно, представляет собой целое
число. Поскольку (V^ — lJm меньше 1, / совпадает
140
с наименьшим целым числом, превосходящим (УЗ+lJ.
Далее
-2m-'C)ra(m -
[С. Б. Рид, S.M.M., 62, 622 (November 1962).]
162. Дуга А В = 40°, а дуга AD = 60°, поэтому треу-
треугольник AOD — равносторонний и AN — перпендикуляр,
м
опущенный на OD. Следовательно, точки А, М, N, О ле-
лежат на окружности, диаметр которой совпадает с АО,
Значит, ZOMN = ZOAN = Z30°, поскольку они вписа-
вписаны в одну и ту же окружность и опираются на одну и
ту же дугу.
[Хоуорд Иве, А.М.М., 63, 423 (June 1956).]
163. Доля каждого ребенка уменьшилась на '/24 всей
суммы. Далее, 24 = 2« 12 = 3-8 = 4-6. Из этих пред-
представлений числа 24 выберем такую пару q\C\ = <72<~г.
чтобы qi + 1 = q2, а С] = с2 + 2. Таким образом, детей
сначала было 6, а затем их стало 8.
[М.М., 31, 217 (January 1958).]
164*. Пусть
= х + 2х2
A-х)
Отсюда S
х2+ х3+ ... =1/A-
141
165. Разобьем квадратное поле на треугольники, каж-
каждый из которых ограничен одной секцией (то есть уча-
участком длиной 10 м) забора и двумя прямыми, соединяю-
соединяющими концы этой секции с центром квадрата. Площади
всех таких треугольников равны между собой, а их об-
общая высота составляет '/г часть стороны х нашего квад-
квадрата Площадь каждого из них равна стольким гекта-
гектарам, сколько досок содержится у него в основании, то
есть 4 га = 40000 м2. Поэтому ('/г) (*/г) A0) = 40000 и,
следовательно, сторона квадратного поля равна
16000 м = 16 км.
Вообще, если поле имеет форму правильного много-
многоугольника, его площадь равна 7г (периметр) (радиус
вписанного круга). В нашем случае 4-р/10= Vipr/10000
и 2г= 16 000 м = 16 км.
[P. P. Poy, Civil Engineering — ASCE, 11, 70
(January 1941).]
166. Заметим, что B/г + 1J = An2 + An + 1 =»
t= An (n + 1) + 1 = 8/г + 1, поскольку из двух последо-
последовательных целых чисел одно обязательно четно. Отбро-
Отбросить 1 — это все равно что разделить Ап(п-\- 1) на осно-
основание системы 8. При этом как раз и получится тре-
треугольное число п(п-\-1)/2.
[Г. У. Уишард, N.M.M., 10, 313 (May 1936).]
167. Ответ: ни у какого. Радиус вписанной окружно-
окружности треугольника со сторонами а, Ъ, с вычисляется по
формуле
142
Отсюда для каждого из наших треугольников получится
значение радиуса, равное 6.
Редким примером «тупоугольных близнецов» служат
треугольники со сторонами, равными соответственно 97,
169, 122 и 97, 169, 228. У каждого из них радиус впи-
вписанного круга равен 30.
[Б. X. Браун, М.М., 29, 275—276 (May 1956).]
168. Пусть АВ и ВС — две смежные, но не равные
стороны нашего двенадцатиугольника. Тогда kjAB -f-
r-f \jBC == \jAC = 36076 с= 60°; значит, АС = г. Приме-
Применяя теорему косинусов к треугольнику ABC, у которого
угол ABC = 150°, получим
(АСJ = (У 2J + (V24J - 2 л/2 • л/24 ( - л/З/2) = 38.
Таким образом, г = У38.
[Норман Аннинг, М.М., 28, 113 (November 1954).]
169. Поскольку 224 -f 224 = 225, мы получаем B8K-f
el- B6L = B5M; откуда а = 256, Ъ = 64, с = 32.
[Лео Мозер, М.М., 26, 53 (September 1954).]
170. Процентное содержание спирта в старом рас-
растворе отличается от процентного содержания спирта в
новом (или смешанном) растворе на —24%, а процент-
процентное содержание спирта в растворе, который доливают в
радиатор, отличается от процентного содержания спирта
в новом растворе на +48%- Следовательно, на каждую
кварту 90%-ного раствора, долитую в радиатор, должны
приходиться 2 кварты старого 18%-ного раствора. По-
143
этому из радиатора нужно отлить 7з всего объема, или
7 кварт старого раствора.
[Б. Е. Митчелл, М.М., 26, 153 (January 1953).]
171. Сделаем преобразования:
! 1 х* 1
1'
fix) *'-2* + 2 '(у 1
'W~ 2*-2 ~~ 2 L
2(x-\)
Сумма двух взаимно обратных чисел принимает наи-
наименьшее по абсолютной величине значение в том слу-
случае, когда эти числа равны ±1. Поэтому f(x) прини-
принимает наименьшее по абсолютной величине значение при
ч
i
•х 1
1
х — I = ± I, то есть при х = 2 или 0. Из последнего
выражения для f(x) становится ясным, что f (x) не огра-
ограничена сверху при х > 2, не ограничена снизу при #<0
и не определена при х = 1.
Отсюда следует, что в точке х = 2 у f (x) — локаль-
локальный минимум, равный 1, а в точке х = 0 у нее локаль-
локальный максимум, равный —1. "~
172. Заметим, что 360°—125°= 117°+118°; поэтому
= tgA17°+1180) =
= (tg 117° + tg 118°): A - tg 117° • tg 118°).
Упрощая это выражение, получим
tg 117° • tg 118° • tg 125° = tg 117° + tg 118° + tg 125°.
[Норман Аннинг, М.М., 32, 113 (November 1958).]
В общем случае сумма тангенсов углов в А°, В0 и С,
ЛоВ° Со 60°
у у
таких, что ЛоГГ1В° + Со =
этих тангенсов.
равна произведению
144
173. Сохранившиеся цифры показывают, что 3+ 1 =
= 10; следовательно, выкладки проводились в четверич-
четверичной системе счисления, то есть в системе с основанием 4.
По в этой системе различных цифр всего 4. Одно из
кратных делителя имеет вид **1, а другое 3*. Далее*,
в той же системе C-13)= 111, 3-23 = 201, 3-33 = 231,
2-13 = 32 и 1 -33 = 33. Однако 2-13 + 1 < 100; поэтому,
воспользовавшись результатом первого вычитания, мы
находим делитель, равный 33. Отсюда следует, что част-
частное равно 1031, а делимое— 102003.
174. Повернем всю конфигурацию на 180° вокруг дан-
данного диаметра. При этом мы получим два круга, диа-
диаметр каждого из которых составляет 1/2 данного диа-
диаметра и, следовательно, площадь каждого из которых
равна 1Д площади исходного круга. Значит, площадь
каждой из областей, полученных удалением из инь и ян
соответствующих кругов, тоже равна '/г их площади.
[М. М., 34, 107—108 (November I960).]
175. В любой системе счисления с основанием В ^ 10
справедливы неравенства
2 B97) < 2 C00) = 600 < 792 < 800 = 4 B00) < 4 B97).
Следовательно, 792 = 3B97), так что + +
= 3BВ2 + 9В + 7], или В2— 18В— 19 = 0. Отбрасы-
Отбрасывая отрицательный корень этого квадратного уравнения,
получим В = 19.
[Д. Л. С и л в е р м э н, М. М., 38, 124 (March 1965).]
176. То, что брак был совершен законно, сводит число
Возможных вариантов к трем *:
64 10 49 13 36 9
24 6 36 9 18 9
145
Если мы теперь сопоставим возраст детей с возрастом
родителей, то обнаружим единственный возможный ва-
вариант, а именно: отцу сейчас 49, матери —36, дочери —
13 и сыну — 9 лет. Хотя любопытно отметить, что
1 + 3 = 4, а членов семьи также четверо, все же 13 не
является точным квадратом и тем нарушает поголовную
«квадратность» семьи. Эти числа обладают и еще од-
одним интересным свойством: сумма возрастов матери и
дочери равна возрасту отца.
177. Если мы составим параллелограмм из четырех
приложенных друг к другу равносторонних треуголь-
треугольников со стороной е, то в этом параллелограмме длина
А е С е А'
любого отрезка, проведенного параллельно большей его
стороне, будет равна 2е. Отсюда следует, что если мы
сложим из этого параллелограмма правильный тетраэдр
и проведем затем любую плоскость, перпендикулярную
отрезку, соединяющему середины противоположных ре-
ребер тетраэдра (бимедиане), то периметр полученного
сечения будет равен 2е.
Следовательно, если мы совместим бимедиану с осью
цилиндра, то тетраэдр можно будет протолкнуть сквозь
гибкий тонкостенный цилиндр, периметр сечения кото-
которого равен nd = 2е. Таким образом, ребро искомого
тетраэдра равно е = nd/2. На практике края одного из
концов цилиндра полезно слегка отогнуть наружу, что-
чтобы тетраэдр легче было втиснуть внутрь цилиндра.
Если тетраэдр расположить по-другому относительно
оси цилиндра, то некоторая плоскость, перпендикуляр-
перпендикулярная этой оси, пройдет через вершину тетраэдра и пере-
пересечет два ребра, не выходящих из данной вершины. Как
легко заметить на нашей развертке, периметр такого
сечения AEFA' окажется больше 2е, и мы не сможем
в таком положении протолкнуть наш тетраэдр сквозь
данный цилиндр. Отсюда следует, что ребро максималь-
146
ного тетраэдра, который можно протолкнуть сквозь ци-
цилиндр диаметра d, равно nd/2.
[М.М., 39, 133 (March 1966).]
178.
f(a, n) = an+l-n(a-l)-a =
= (a—l)[a(cp-i + cei-i + ... + 1) - n\.
Поскольку многочлен в квадратных скобках обра-
обращается в нуль при а = 1, этот многочлен делится на
(а—1). Таким образом, f(a,n) делится на (а—IJ.
179. Закон, по которому составлена наша таблица,
заключается в том, что каждый элемент равен сумме
двух других элементов, один из которых стоит непосред-
непосредственно над данным элементом, а второй — слева от дан-
данного элемента. Применим к нашему определителю д-го
порядка операцию вычитания столбцов (столб.), —
— (столб.)i-u i = n, (n—1), ..., 2, а затем разложим
его по первой строке. В результате мы получим опреде-
определитель (п—1)-го порядка, равный минору, который
определяется элементом, стоящим в левом 'нижнем углу
исходного определителя. Продолжая этот процесс, мы
придем в конце концов к значению 1. Например:
1
3
6
1 1 1
4 5 6
10 15 21
10 20 35 56
1
3
6
10
0
1
4
10
0
1
5
15
0
1
6
21
1 1 1
4 5 6
10 15 21
1
4
Э
0
1
5
0
1
6
_
1
5
0
1
= 1.
Поскольку исходная таблица симметрична относитель-
относительно главной диагонали, приведенное доказательство
остается справедливым и для определителей, первый
столбец которых расположен в первом столбце таб-
таблицы. Только в этом случае следует вычитать не столб-
столбцы, а строки.
147
180. Наша кривая третьего порядка представляет
собой объединение эллипса и прямой, что станет оче-
очевидным, если мы запишем исходное уравнение в виде
(х + у - 1)Bх2 - 2ху + 2у2 - х - у - 1) = 0.
Взяв на прямой х-\-у— 1 = 0 произвольную точку с ра-
рациональной координатой х, мы обнаружим, что соответ-
соответствующая координата у=1—х рациональна.
181. Пусть Ро, Qo и Re — точки, в которых вписанная
окружность касается сторон треугольника ABC; тогда
РР0 = QQ0 = RR0 = Р'РС = Q'Q0 = R'R0 = Р"Р0. От-
Отсюда ясно, что наша конструкция замкнута и что точки
Р, Q, R, P', Q', R' лежат на некоторой окружности, кон*
центрической с вписанной.
[Хоуорд Иве, А.М.М., 50, 391 (June 1943).]
Это доказательство проходит и для многоугольника
нечетного порядка, в который можно вписать окруж-
окружность, а также для многоугольника нечетного порядка,
который можно деформировать, не меняя длины его
сторон, в другой многоугольник, обладающий вписанной
окружностью.
182. и-я группа содержит п целых чисел; следова-
следовательно, количество целых чисел во всех группах от 1-й
до п-и включительно равно и(п+1)/2, а количество
чисел во всех группах до (п—1)-й включительно равно
(п—1)«/2. Эти два множества представляют собой
И8
арифметические прогрессии с общей разностью, рав-
равной 2. Поэтому сумма всех чисел n-й группы равна
w(n+l)
2
(n-I)n
_
' ТЬ а
183. Пусть R— радиус описанной сферы, а г — радиус
шестнадцатиточечной сферы. Если данный тетраэдр
правильный, то r = R/3; если же у него три плоских
угла при некоторой вершине прямые, то г=ю (по-
(поскольку в этом случае все центры описанных окружно-
окружностей лежат в одной плоскости), a R— конечен. Так как
правильный тетраэдр можно с помощью непрерывной де-
деформации превратить в тетраэдр с тремя прямыми уг-
углами при вершине, существует промежуточное положе-
положение, при котором г = R/2. Более того, существуют про-
промежуточные положения, при которых величина r/R
принимает любые заданные значения, большие 7з-
[X о у орд Иве, А.М.М., 50, 389 (June 1943).]
184. Пусть окружности с центрами в Ои О2, О3 про-
проходят через общую точку А. Пусть, далее, окружности
149
(Oi) и @2) пересекаются в точке В; (Oi) и (О3) — в
точке С; а окружности (О2) и (О3) пересекаются в точ-
точке D. Отрезок О3О\ перпендикулярен С А, а отре-
отрезок О3О2 перпендикулярен AD; поэтому ZOiO3O2-f-
+ Z CAD =180°. В круге (О,) ?ACB = 4avAB =
— Z.AOiO2 (поскольку О\О2— серединный перпендику-
перпендикуляр к отрезку АВ). В круге (О2) ZADB = 7г ^АВ =
= Z i4O2Oi. Далее, точки С, В, D по условию колли-
неарны; следовательно, треугольники ACD и АО\О2 по-
подобны, a Z СЛО = Z OiAO2. Отсюда следует, что
ZOiO2O3-\-ZOiAO2= 180°, а четырехугольник OiO3O2,l
вписан в некоторый круг.
[А.М.М., 72, 547 (May 1965).]
185. Возьмем следующие четыре перестановки из че-
четырех букв: Pi(xyzw), P2(zwxy), P3(wzyx) и Pt(yxwz).
Каждый игрок встречается ровно один раз с каждым
из остальных 15 игроков; поэтому соревнование должно
состоять из 15/3 = 5 туров. Расположим инициалы 16
участников в виде квадратной таблицы (матрицы) 4X4.
Затем выпишем еще три матрицы, оставив первый стол-
столбец неизменным и применив ко второму столбцу первой
матрицы последовательно перестановки /4, ^з. ?2, к
третьему столбцу — перестановки Р2. Pi, Рз и, наконец,
к четвертому столбцу — перестановки Р3, Р2, Рц. Таким
образом, мы получим
AEIM
BFJN
CGKO
DHLP
AFKP
BELO
CHIN
DGJM
АНЮ
BGIP
CFLM
DEKN
AGLN
внкм
CEJP
DFIO
Четверки в первых четырех турах задаются с помощью
строк этих четырех матриц; в пятом же туре четверки
задаются с помощью столбцов первой матрицы. Заме-
Заметим, что если бы мы данными буквами обозначили не-
некоторые числа, а затем раскрыли определитель первой
матрицы, то обнаружили бы, что элементы, произведения
которых берутся со знаком плюс, как раз и образуют
строки трех остальных матриц.
Если мы захотим поступить подобным же образом
с теми элементами, произведения которых берутся со
знаком минус, то нам нужно для этого применить по-
150
следовательно ко второму столбцу первой матрицы пе-
перестановки Р3, Р^ Р2, затем к третьему столбцу — пере-
перестановки Р2, Рз, Pi и, наконец, к четвертому столбцу
первой матрицы — перестановки Рь Р2, Рз- Таким путем
мы получим второе решение данной задачи *.
AEIM
BFJN
CGKO
DHLP
AHKN
BGLM
CFIP
DEJO
AFLO
BEKP
CGJM
DHIN
AGJP
BHIO
CELN
DFKM
186. Если Т[п] = п(п-{- 1)/2 является п-и треуголь-
треугольным числом, совпадающим одновременно с некоторым
квадратом, то число Т[Ап(п-\- 1)] = 4Г[п]Bп+IJ тоже
представляет собой точный квадрат. Поскольку первое
треугольное число 1 обладает, очевидно, нужным свой-
свойством, существует бесконечно много квадратных тре-
треугольных чисел.
[А. У. С ил вест ер, А.М.М., 69, 168 (February 1962).]
187. Вспоминая о связи между корнями и коэффи-
коэффициентами уравнения 3-го порядка с одним неизвестным,
мы замечаем, что х, у, z совпадают с корнями кубиче-
кубического уравнения
а3 —6а2 + Па —6 = 0.
Далее,
а=1, 2, 3.
Поскольку исходная система симметрична относительно
х, у, z, все ее шесть решений совпадают с шестью пере-
перестановками чисел 1, 2, 3, а именно:
(х, у, 2) ==A,2,3), A,3,2), B,1,3),
B, 3, 1), C, 1, 2), C, 2, 1).
[Д. Г. Бакли, S.S.M., 40, 483 (May 1940).]
151
188. В качестве такого многогранника можно взять
тетраэдр, из которого вырезан кусок, также имеющий
форму тетраэдра, как показано на рисунке. Легко ви-
видеть, что полученный граф преобразуется в граф, ука-
указанный в условии задачи.
[Р. Кон не л и, А.М.М., 69, 1009 (December 1962).]
189. Мы сравним сначала каждую команду с некой
условной командой, у которой выигрыши составляют
50%, а разность В — Я равна, очевидно, нулю. Если у
нашей команды В > Я, то ее выигрыши составляют бо-
более 50% и мы, по определению, отнесем ее к верхнему
классу. Если же у нашей команды В < Я, то мы отне-
отнесем ее к нижнему классу. Очевидно, каждая команда
верхнего класса должна располагаться в таблице выше
любой команды нижнего класса. Рассмотрим, далее, две
команды Л и С. Команда А должна располагаться в
таблице заведомо выше С, если ВА > Вс, а ПА ^ Яс
или если Вл = Вс, а Пл <! Яс. Таким образом, мы по-
получим таблицу, в которой сомнение может вызывать
только относительное расположение команд, отмеченных
звездочкой.
В П В П
«Цинциннати
•Лос-Анджелес
Сан-Франциско
Филадельфия
¦Милуоки
Пусть В а = Вс + х, а ПА = Пс-\- У- Тогда если обе
команды принадлежат верхнему классу и х ^ у, то А
должна быть расположена в таблице ниже С. Если обе
команды принадлежат нижнему классу и х ^ у, то А
должна располагаться выше С. Следовательно, послед-
последние сомнения отпадают и приведенная выше таблица
составлена правильно.
152
49
51
45
45
42
36
38
38
39
50
«Питсбург
Сент-Луис
«Чикаго
¦Хьюстон
Нью-Йорк
44
41
41
39
29
43
45
46
45
56
190. Поскольку 216 = 23-33 = 8-27 = 9-24, хозяйка
купила 24 фунта.
[М.М., 33, 118 (November 1959).]
191. Рассмотрим многоугольник с п сторонами, где
п ^ 4. Любые четыре вершины этого многоугольника
определяют некоторый четырехугольник, диагонали ко-
которого совпадают с двумя пересекающимися диагона-
диагоналями исходного «-угольника. И обратно; любые две пе-
пересекающиеся диагонали исходного и-угольника опреде-
определяют некоторый четырехугольник. Следовательно, иско-
искомое число точек пересечения диагоналей равно С?г. Раз-
Разумеется, некоторые точки пересечения могут между со-
собою совпасть.
[Норберт Кауфман и Р. X. Кох, А. М. М., 54, 344
(June 1947).]
192. Дано, что а + Ь-{-с = 0 и d + е_+/ = 0. По-
Поэтому
а3 + & + с3 = — Зяб (а + Ь) = ЗаЬс.
Аналогично
d3 + е3 + f — - Me (d + e) = 3def.
Наконец,
3 3
abc
d3 + e3 + f3 ~~ def '
[Аарон Бачмэн, S.S.M., 38, 220 (February 1938).]
193. Пусть f(x) = xa + xb + 1 «= xa + Xs*-x-* + 1. Ку-
Кубические корни из 1 равны соответственно 1, ю =•
= —— о — и ю2. Поскольку а взаимно просто с 3, то
либо юа = ю, а ю~а = ю2, либо юа — ю2, а ю"а = и.
В любом из этих случаев
/ (о) == / (со2) = 1 + © + оJ = 0.
153
Следовательно, (л: — ю) (л; — ю2) = х2 -(- х -(- 1 является
делителем многочлена ха-{-хь-\- 1.
[Хоуорд Д. Гроссмэн, 5. S. М., 45, 486 (May 1945).]
194. Поскольку х, у, z положительны, х > z и y>z.
Пусть х = z-\-u, а у = z-\-v; и, а > 0. Уравнение
— == —|— приведется к виду z2 = uv. Поэтому при
z х у
любом z нам нужно всего лишь разложить z2 в произ-
произведение двух целых положительных чисел w и v.
[Марион Л. Гейне, N.M.M., 19, 100 (November
1944).]
195. Зафиксируем одну вершину треугольника и от-
отразим его вместе с искомой кривой несколько раз отно-
относительно сторон, выходящих из этой вершины. При этом
мы получим правильный шестиугольник и замкнутую
кривую, которая разделит этот шестиугольник на две
равновеликие части, как показано на рисунке. Поскольку
длина кривой минимальна, эта кривая представляет со-
собой окружность с центром в данной фиксированной
вершине.
[Л. Мозер.]
196. Заметим, что
1 002 001 =
132.
Следовательно, число aia2a3 равно квадрату простого
числа Р, отличного от 7, 11 и 13. Далее, а ф- 0, а
bib2b3 < 1000; поэтому 10<Р<23. Следовательно, ~Р
совпадает либо с 17, либо с 19; aia2as = 289 либо 361;
//2 = 289 578 289, либо 361722 361. Оба эти случая дают
решение нашей задачи.
[П. Н. Нагара, М.М., 24, 108 (November 1950).]
154
197. Если разность баллов, полученных за один тест,
равная 97 — 73 = 24 очкам, вызывает изменение сред-
среднего балла на 90 — 87 = 3 очка, то в данной серии со-
содержится всего 24/з = 8 тестов.
198. Середины сторон произвольного четырехуголь-
четырехугольника ABCD служат вершинами некоторого параллело-
параллелограмма MQNP, а диагонали параллелограмма PQ и MN,
пересекаясь в точке О, делятся пополам. Рассмотрим
теперь четырехугольник ACDB со сторонами AC, CD,
DB и ВА. Точки М, N и X, Y (середины диагоналей
исходного четырехугольника) делят стороны четырех-
четырехугольника ACDB пополам. Значит, MYNX— параллело-
параллелограмм. Диагонали MN и XY этого параллелограмма,
пересекаясь, делятся пополам. Следовательно, середина
отрезка XY совпадает с серединой отрезка MN, то есть
с точкой О *.
[Л. Р. Чейз, S.S.M., 31, 616 (May 1931).]
199. Если несократимо, то 1 = тоже
представляет собой несократимую дробь. Поэтому не-
несократимые дроби входят в данную последовательность
парами и, следовательно, их количество всегда четно.
[Н. Анн и иг, М.М., 27, 284 (May 1954).]
200. Поскольку себестоимость любого предмета мень-
меньше его розничной цены, мы можем, изучив цены сахар-
сахарницы и сливочника, заключить, что Н = 0. Сравнивая
далее эти цены между собой, находим
КОС : СК~0 = 672 : 600 == 28 J 25.
Отсюда следует, что /@ кратно 25, то есть что К = 5.
Можно заметить также, что С — четное число, меньшее
155
/(*; поэтому КОС — 504, а СКО = 450. Следовательно,
стоимость составляет 45о/боо = 3/л розничной цены. От-
Отсюда мы немедленно получаем, что поднос стоит 37,62
доллара, чайник 68,31 доллара, Т = 9, а ключ к коду
торговца имеет вид
2 3 4 5 6
1
В
LACKS
7 8 9 0
М I Т Н
201. В треугольнике ABC отношение данных трех от-
отрезков равно PC: РА : РВ = 3:4:5. Построим равно-
равносторонний треугольник PCF так, чтобы точки Р и F
находились по разные стороны от АС. Проведем отре-
отрезок AF. На продолжение отрезка СР опустим из точки
А перпендикуляр АЕ. Заметим, что Z РСВ = 60° —
— Z PC A = Z ACF; поэтому треугольник РСВ равен
треугольнику FCA, a AF = ВР — 5. Значит, треугольник
APF прямоуголен, откуда Z.APE = 180° — 6СГ — 90° =
= 30°. Следовательно, АЕ = 2, а ЕР=2<у/3. Таким
образом,
АС = УBJ + C + 2УЗJ = У25+12УЗ»6,7664 см.
[S.S.M., 33, 450 (April 1933).]
202. Поскольку остаток не меняется, делитель обяз< н
быть нечетным. Далее, 1453—1108=345, 1844—1453=
= 391, 2281 — 1844 = 437. Теперь заметим, что
437 — 391 = 391 — 345 = 46 = 2 • B3). Так как всегда
справедливо соотношение
г) - (N2 d + V) = d (Nt - N2),
156
искомое число равно 23, а соответствующий остаток ра-
равен 4.
[М. М., 35, 62 (January 1962).]
203. Цифра с может совпадать только с 3 или 4.
Однако число F4 644J — десятизначно. Поэтому един-
единственным решением нашей задачи будет B7273J =
= 743 816 529.
[Н. Фарнум, S.S.M., 63, 603 (October 1963).]
Это решение будет единственным даже в гоы слу-
случае, если мы отбросим ограничение ab — с3. Более того,
27273 = 3(9091), а 9091 представляет собой наиболь-
наибольший простой делитель любого квадрата, составленного
из девяти неповторяющихся ненулевых цифр.
204. Один из двух заданных треугольников вовсе не
нужно разрезать, а другой следует разрезать на не-
несколько равнобедренных треугольников. Если исходный
треугольник прямоугольный, то разрез нужно провести
по медиане, опущенной на гипотенузу. Тупоугольный
треугольник следует разрезать сначала на два прямо-
прямоугольных треугольника вдоль высоты, опущенной на
самую большую из сторон, а затем поступить- так же,
как и в предыдущем случае. Наконец, остроугольный
треугольник можно разбить на три равнобедренных
треугольника, проведя разрезы вдоль отрезков, соеди-
соединяющих центр окружности, описанной около данного
треугольника, с его вершинами.
[Луис Р. Чейз, S. 5. М., 30, 949 (November 1930).]
205. Пусть b=(x — y)V' Hft = (l — y)/s#. тогда
x = a-\-b, A)
157
а поскольку хфО,
Ъ
Складывая A) и B), получим
откуда b = 1.
Следовательно,
х = 1, х2 — х— 1=0 и х =
1 +V5
2
Однако исходному уравнению удовлетворяет только
[П. М. А н с е л о у н и С. К у к, А. М. М., 62, 728 (December
1955).]
(А кстати, как решал это уравнение профессор Умбуд-
жо? — Ред.)*
206. Возьмем 100 мужчин и будем записывать каж-
каждую из четырех характеристик для каждого из мужчин,
который этой характеристикой обладает. В результате
мы получим 70 + 75 + 85 + 90 = 320 записей. Поскольку
на 100 мужчин приходится 320 записей, можно заме-
заметить, что при самом равномерном распределении харак-
характеристик среди мужчин на одного мужчину придется не
менее 3 характеристик. Следовательно*, по крайней
мере 20 мужчин (или 20%) обладают всеми четырьмя
характеристиками. В общем случае если п — число раз-
различных характеристик, a Pi — процент мужчин, обла-
обладающих i-й характеристикой, то процент Р мужчин, об-
обладающих всеми п характеристиками, находится по фор-
формуле
п
[М.М., 38, 211 (September 1965).]
158
207. Пусть С и D — точки пересечения прямой АВ
с границей Ь. Поскольку ширина данной области рав-
равна 1, CD<^\*. Но (AC CB) {BDA) 2CD
Следовательно, по крайней мере одна из величии
{АС+СВ) и (BD^-DA) не превосходит 1.
[Л. Мозер.]
208. В общем случае и!<(и+1)п, поскольку каж-
каждый из п сомножителей, стоящих в левой части, меньше
(и + 1). Поэтому
!)"и! <(«!)"(«+1)" или («!)n+1 < [(« + 1)!]".
Извлекая из обеих частей данного неравенства корень
степени п{п-\- 1), мы получим
(и!)""" < [(и-f l)!]№+!>.
В нашем конкретном случае мы могли бы рассуждать
н так. Допустим, что (8!I/e ^ (91 )_''•. Возведя обе части
данного неравенства в 72-ю степень, мы придем к не-
неравенству (8!)9 ^ (9!)8, ложность которого станет оче-
очевидной, если мы разделим обе его части на (8!)8. (Дей-
(Действительно, мы получим при этом 8! Г5= 98, что неверно.)
8 9
Таким образом, V8! < V9!-
209. Последовательность Фибоначчи удовлетворяет
рекуррентному соотношению Fn + Fn+J = Fn+2, поэтому
любые три последовательных числа Фибоначчи удовлет-
удовлетворяют уравнению x^y — z.. Следовательно, все че-
159
тыре вершины нашего тетраэдра лежат в одной плоско-
плоскости, а его объем равен 0.
Мы можем заметить, что все рассуждения сохранятся
и в том случае, если координаты вершин не будут сов-
совпадать с 12 последовательными числами Фибоначчи. До-
Достаточно, чтобы координаты каждой из вершин совпа-
совпадали с любыми тремя последовательными числами Фи-
Фибоначчи.
210. Если мы разрежем правильный октаэдр ABCDEF
вдоль некоторых ребер, то затем его можно будет «раз-
«развернуть» на плоскость; при этом получится параллело-
параллелограмм ADD1 А', состоящий из шести равносторонних
В
С А1
К А"
треугольников. "(Треугольников получится 6, а не 8 по-
потому, что при такой «развертке» ребра АС, С В и АВ
располагаются вдоль одной прямой; то же относится
и к ребрам DE, EF и FD. В результате «исчезают» две
грани: АСВ и DEF.) Отсюда видно, что периметр сече-
сечения, параллельного, например, грани ABC, равен длине
отрезка АА' на нашей «развертке», то есть Зе.
Если AJ =.х (см. рисунок), то сечение представляет
собой шестиугольник, который можно получить, отрезав
от углов равностороннего треугольника со стороной е-\-х
три меньших равносторонних треугольника со сторо-
стороной х. Следовательно, стороны такого шестиугольника,
длина которых х и е — х, чередуются между собой, а его
площадь равна [(е +хJ- Зх2] Уз/4 и принимает ми-
минимальное значение при х = 0 и максимальное —при
160
х = е/2. Максимальный шестиугольник получится, когда
сечение пройдет через середины ребер октаэдра. Этот
шестиугольник будет правильным, а его площадь соста-
составит % площади грани октаэдра.
211. Рассмотрим конечную числовую последователь-
последовательность 1, 2, ..., п. Среди ее членов есть один и только
один член 6, в разложении которого на простые сомно-
сомножители 2 содержится в максимальной степени. Обозна-
Обозначим наименьшее общее кратное всех членов данной по-
последовательности через 2М. Умножим далее обе части
равенства S = 1 + 1/2 + 7з • • • + 7и на М. В правой ча-
части каждое слагаемое, за исключением 1/Э, после умно-
умножения на М даст целое число. Число М/в не может
быть целым, поскольку после всех сокращений в знаме-
знаменателе этой' дроби останется 2. Следовательно, число
SM (а значит, и S) не может быть целым.
212. Каждое целое число можно представить в одном
из следующих видов: 4k, 4/г -{- 1, 4k -j- 2 или 4k -J- 3. По-
Поэтому квадраты целых чисел представимы либо в виде
4k, либо в виде 4k-\- 1, а сумма двух таких квадратов
имеет вид 4k, или 4k-\-\, или, наконец, 4k + 2. Любое
нечетное число имеет вид 4k -J- 1 или 4k -J- 3; следова-
тельно, не только среди трех, но даже и среди двух по-
последовательных нечетных чисел обязательно есть одно,
не представимос в виде суммы двух квадратов.
213. Пусть R— сумма заданных векторов. Повернем
всю нашу конфигурацию вокруг центра О на 2я/м ра-
радиан. Тогда конфигурация совместится сама с собой,
а вектор R тоже повернется на 2я/м радиан и перейдет
в R'. Ясно, что R = R', но поскольку эти два вектора
отличаются направлением, R = R' = 0.
[Р. Коучмэн, М.М., 26, 287 (May 1953).]
214. Рассмотрим канонически расположенный эллипс
Ь2х2 + а2У2 = cl b2. Геометрическое место точек пересе-
пересечения двух взаимно перпендикулярных касательных к
этому эллипсу представляет собой окружность x2-J-i/2=
= a2^\-b2*. Отсюда следует, что если мы зафиксируем
две взаимно перпендикулярные прямые и будем пере-
перемещать эллипс по плоскости так, чтобы он их касался,
то его центр будет все время отстоять от точки пересе-
пересечения этих прямых на расстояние, равное (a2-$-b2)'b.
6 Зак. 753 161
Примем данные две прямые за оси координат, тогда
центр нашего эллипса будет ближе всего расположен
к этим осям в точках (а, Ь) и (Ь,а). Следовательно, при
движении эллипса его центр опишет меньшую дугу
окружности х2 + у2 = а2 -\- Ь2, заключенную между эти-
этими точками. (Длина такой дуги равна
(a2 + b2I'*arctg^Ti
[А. Строй к, М.М., 24, 231 (March 1951).]
215. Общий член последовательности 11, 14, 17 .,.
равен 8 + Зм, а общий член последовательности 4, 10,
18 ... равен п2-\-Зп. Первый целый куб, превышающий 11,
равен 27 = З3. Для того чтобы выражение под первым
радикалом равнялось 27, соответствующее выражение
под вторым радикалом должно равняться 43 = 64, по-
поскольку II -{-16 = 27. Но для того, чтобы под вторым
радикалом стояло 64= 14 + 50, под третьим радикалом
должно оказаться 53 = 125. В общем случае можно ска-
зять, что если под (м+1)-м радикалом стоит (п-{-3K,
то выражение под п-м радикалом равно (8 + Зм)+'
+ (и2 + Зп) -у/{п + ЗK = (п + 2K. Следовательно, исходная
величина равна 3*.
[Э. Карст, М.М., 32, 169 (January 1959).]
216. Последовательность Фибоначчи удовлетворяет
соотношению Fn+2 = Fn + Fn+U F, = F2=1. Если мы
возьмем три члена этой последовательности и обозначим
их в порядке возрастания соответственно через а, Ь и с,
162
то обнаружим, что с ^ a -J- Ь. Следовательно, ни у ка-
какого треугольника длины всех сторон не могут выра-
выражаться числами Фибоначчи, поскольку сумма любых
двух сторон треугольника всегда больше третьей сто-
стороны.
[Н. Миллер, А.М.М., 60, 191 (March 1953).]
217. Представим себе шар радиуса k, ограниченный
тонкой растяжимой мембраной, которая удерживает со-
согласно законам поверхностного натяжения жидкость,
находящуюся внутри данного шара. Проткнем теперь
наш шар вдоль диаметра и вставим внутрь цилиндриче-
цилиндрическую трубку длиной 2k, способную растягиваться в ра-
радиальном направлении таким образом, чтобы не поте-
потерять при этом ни капли жидкости. После того, как диа-
диаметр трубки (но не ее длина) увеличится, поверхностное
натяжение придаст внешней части мембраны форму
участка сферы большего радиуса R; причем объем по-
получившегося «обручального кольца» останется неизмен-
неизменным. _Длина внутренней окружности такого «кольца»,
2зх VR2 — kr, увеличится по сравнению с тем, что было
до растяжения, а толщина кольца R — yR2—К1, наобо-
наоборот, уменьшится. Итак, объем той части шара радиуса
R, которая осталась после того, как в шаре проделали
цилиндрическое отверстие длиной 2k, равен объему
шара радиуса k, то есть 4зг&3/3. Следовательно, объем
оставшейся части не зависит от радиуса исходного
шара. В нашем случае V = 4пE3)/3 да 523,6 см3.
218. Если человек дважды проделает путь на работу
и обратно первым способом, то при этом он два раза
проедет расстояние между домом и работой на транс-
транспорте и дважды пройдет его пешком, затратив на все
3 часа. Следовательно, он может пешком добраться до
работы и вернуться назад за 3—'/г = 2'/г часа.
6* 163
219. Любое число в системе счисления с основанием г
представимо в виде аогп + а^г™-1 + ... + апг°. Если в
произведении нескольких целых чисел хотя бы один из
сомножителей четен, то и все произведение четно; в про-
противном случае оно нечетно. Далее, если г нечетно, то
и rk нечетно; поэтому четность каждого из слагаемых
ahrh нашей суммы совпадает с четностью соответствую-
соответствующего аи- Если мы сложим любое количество четных сла-
слагаемых или четное число нечетных слагаемых то сумма
окажется четной. Если же мы сложим четные числа с не-
нечетным или возьмем нечетное число нечетных слагае-
слагаемых, то сумма будет нечетной. Следовательно, целое
число, записанное в системе счисления с нечетным осно-
основанием, нечетно в том и только в том случае, если оно
содержит нечетное число нечетных цифр.
[N. М. М., 12, 197 (January 1938) ]
220. У ромбического додекаэдра есть восемь вершин
Т, в которых сходятся по три ребра, и шесть вершин F,
в которы'х сходятся по четыре ребра. Непосредственными
соседями вершин Т служат вершины F, а соседями вер-
вершин F—вершины Т. Следовательно, при любом выбран-
выбранном маршруте вершины Т и вершины F будут чередо-
чередоваться. Но из 8 символов Гиб символов F нельзя со-
составить чередующуюся последовательность независимо
от того, хотим мы или нет вернуться в конце в исходный
пункт.
[А. Розенталь, А. М. М., 53, 593 (December 1946).]
Вершины Т определяют некоторый куб, а вершины
F — правильный октаэдр. Неразрешимость данной за-
задачи можно легко увидеть с помощью диаграммы Шле-
геля из книги Н. S. Coxeter, Regular Polytopes, Met-
huen, 1948, 8.
164
221. Кубическими ячейками, очевидно, можно запол-
заполнить пространство. Рассмотрим часть кубической ре-
решетки, изображенную на рисунке. Средний куб мы оста-
оставим нетронутым, а в каждом из «окаймляющих» кубов
проведем плоскости через все шесть пар противополож-
противоположных ребер. При этом «окаймляющие» кубы разобьются
на шесть конгруэнтных пирамид с квадратными основа-
основаниями и боковыми ребрами, равными половине диаго-
диагонали куба. Пирамиды, примыкающие к нетронутому
SI
\
\
1
yS
S
s
у
С'
г
~~~
<
У^
ft
<
S?
А
s
у^
\ уУ
\
кубу, и образуют вместе с последним ромбический до-
додекаэдр, причем ребра куба служат диагоналями гра-
граней этого додекаэдра. Отсюда ясно, что ромбическими
додекаэдрами можно заполнить все пространство.
Как следствие мы получаем, что объем ромбического
додекаэдра равен удвоенному объему куба, ребро кото-
которого совпадает с меньшей диагональю грани данного
додекаэдра.
222. Применяя данное рекуррентное соотношение не-
несколько раз, мы получим
Fn = Fn-\ + Fn-2 = Fn~2 + 2/v-g + fn_4 =
Далее, F^ = 5, поэтому каждый пятый член последова-
последовательности Фибоначчи делится на 5.
[Е. М. Шей ер, А. М. М., 67, 694 (August I960).]
165
А именно: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,
377, 610, ....
223. Поскольку 188-8= 1504, первое О должно быгь
больше 1. После умножения этого О на первое Е мно*
жителя должно получиться число =SC8; так что 0 = 3,
а Е = 2. Числами вида ЗЕЕ, которые после умножения
на 2 давали бы ЕОЕ, могут быть только 306, 308, 326,
328, 346 и 348. Но если мы умножим эти числа на 4
и 6, то ни в одном случае не получится выражение
ЕОЕЕ. Если же мы умножим их на 8, то при этом только
последние два числа дадут выражение вида ЕОЕЕ. Да-
Далее, 346-28 = 9688; следовательно, единственное реше-
решение имеет вид
348
28
2 784
696
9 744
[У. Чини.]
224. Пусть у прямоугольника ABCD стороны АВ =
= CD = х, a AD = ВС = у, где х ^ у. Совместим вер-
Р В
шину С с Л; обозначим линию сгиба через PQ. В силу
симметрии PC = РА — CQ = AQ, так что отрезок АС
перпендикулярен PQ и делит его пополам в точке О.
Треугольник АОР подобен треугольнику ABC, откуда
РО АО
ВС
АВ
PQ
[А. У эй н, S. S. М., 64, 241 (March 1964).]
166
225. Если человек жил в 1937 г., то в 1849 г. ему
не могло быть 43 года: 1849 = D3J*. Следовательно,
ему было 44 года в 1936 г. В силу заданных условий
44 + m = d2; 0 < т < 13.
Единственным целым решением будет т = 5, d = 7.
Таким образом, человек родился 7 мая 1892 г.
" [Л. Г. Мей ер, N. М. М., 11, 282 (March 1937).]
226. Непосредственной подстановкой мы можем убе-
убедиться, что х = О и х = а + Ь — решения нашего урав-
уравнения. Более того, если т-\-п=1/т-\- \/п, то (т + ")Х
X (тп — 1) = 0. Следовательно, при х=/=0и фа + b
х ~а + *~ = 0, то есть (а + Ь)х = а2 + Ь2.
Поэтому третьим корнем нашего уравнения будет
2 Ь
227. Поскольку сумма внутренних углов треугольника
равна двум прямым, или 180°, ZCBA = ZCAB = 80°,
Z СВМ = 20° и Z Б/Ш = 50° = Z ?М4 (так что
BN = АВ). Проведем MR параллельно АВ и соединим
точки А и R отрезком AR, пересекающим ВМ в точке D.
Проведем ND. В силу симметрии треугольники ABD и
DRM — равнобедренные; значит, их углы соответственно
N
м
равны между собой. Далее, BD = АВ = BN, откуда
Z BND = Z BDN = 80° и Z NDR = 40°. Теперь заме-
заметим, что Z МЯС = 80°; следовательно, Z A^/?D = 40° =
= Z yVD/? и ND = NR. Поскольку DM = MR, отрезок
NM перпендикулярен отрезку DR и делит его пополам.
Таким образом, Z BMN = 60°/2 = 30°.
[М.М., 39, 253 (September 1966).]
228. Поскольку каждое из п различных неотрицатель-
неотрицательных чисел 0, 1, 2, ..., (п—1) меньше п, наше утвер-
утверждение, очевидно, не верно. Тем не менее если потребо-
167
вать, чтобы среди данных деревьев не было ни одного
совершенно голого дерева, то это утверждение окажется
справедливым, поскольку множество, состоящее из чи-
чисел 1, 2, ..., (м—1), содержит меньше чем п элемен-
элементов. (Если мы возьмем п произвольных чисел из дан-
данного множества, то среди них заведомо окажутся хотя
бы два одинаковых числа.)
229. Одно решение очевидно: (л\ «/) = (—1,0). Более
того, легко заметить, что х не может принимать других
отрицательных значений, поскольку у2 не отрицательно.
Запишем наше уравнение в виде
О
Далее, выражение —д—г будет целым только при х = 0
или х = 2. Отсюда * мы можем найти оставшиеся че-
четыре решения: @, ±1) и B, ±3). Других решений нет.
230. Допустим, что такая триангуляция осуществима
с помощью графа G. Если мы удалим линию, соединяю-
соединяющую две нечетные вершины (при этом образуется одна
«страна», граничащая с четырьмя другими «странами»),
то получится новый граф G', у которого все вершины
окажутся четными. Поэтому мы сможем окрасить
«страны» G' в два цвета (скажем, красный и черный)
так, чтобы граничащие между собой «страны» были
окрашены в разные цвета. Пусть г и Ь обозначают число
«стран» графа С, окрашенных соответственно в крас-
красный и черный цвета. Мы можем предположить без огра-
ограничения общности, что единственная «страна», гранича-
1С8
щая с четырьмя «странами», окрашена в красный цвет.
Поскольку каждая из оставшихся «стран» граничит с
, 4 + (г — 1) 3 _
тремя другими, о= —^—-—. Однако это число не
будет целым ни при каком г. Следовательно, искомой
триангуляции не существует.
[Дж. У. Мун, А.М.М., 72, 81 (January 1965).]
231. Прогулка длилась 6 часов. Допустим, что мы
продолжили часовую стрелку в обратном направлении.
Если в начале прогулки часовая и минутная стрелки
были совмещены, то через шесть часов часовая стрелка
и ее продолжение просто поменяются местами, а минут-
минутная стрелка, описав ровно шесть кругов, вернется в ис-
исходную позицию и, следовательно, совпадет с продол-
продолжением часовой стрелки.
[Ч. Сэлкинд, М.М., 28, 241 (March 1955).]
232. Имеем следующую цепочку равенств:
1 1 -X
= 1 - х + х16 - х17 + х32 - г" +
[М. С. Кламкин, М.М., 29, 53 (September 1955).]
233. Рассмотрев параллелограммы и подобные тре-
треугольники, изображенные на рисунке, мы можем соста-
составить следующие пропорции: а': а = Ь\: Ь; а': а = с2: с;
Ь': Ъ — С\: с; Ъ' ;Ъ = а2:а; с': с = Ь2:Ь\ с': с = а{ : а.
Эти равенства вместе с тождествами а' :а — а': а;
b':b = b':b; c':c=zc':c составляют в совокупности
систему из девяти уравнений.
169
Сложив все девять уравнений, мы получим
а' , Ь' ,с'\ а, + а' + а2 ,
+ + ) = а +
C|+c'+c2_Q
~ 3
Следовательно, —- + -г- + — = 1.
о. о с
[S.S.M., 55, 660 (November 1955).]
234. Если мы поделим 316 на И, то получим частное,
равное 28, и 8 в остатке; но 8: A3—11) = 4. Следова-
Следовательно, искомые два слагаемых равны соответственно
4-13 = 52 и 264. Можно также представить 316 в виде
суммы чисел 52+ 11-13= 195 и 264—11-13= 121.
235. В шестеричной системе счисления
12=1, 22=4, 32=13, 42 = 24 и 52 = 41.
Следовательно, F=\. Аналогично 112= 121, 222 = 524,
ЗЗ2 = 2013, 442 = 3344 и 552 = 5401, откуда Е = 2. Та-
Таким образом, первоначальна запись имела вид 15324 =
= A22J.
Мы получили также в качестве «бесплатного прило-
приложения» равенство 53241 =B21J.
236. Приятель Вилли, слишком понадеявшись на ме-
метод «проб и ошибок», упустил из виду один факт, кото-
который мог бы ему весьма пригодиться. Дело в том, что
если мы возьмем многочлен Р{х) с целыми коэффи-
коэффициентами и два различных целых числа а и Ь, то
Р(а)—Р(Ь) разделится без остатка на а — Ь. Обозна-
Обозначим возраст Вилли через Л, а то самое число «побольше»,
которое подставлял в уравнение приятель Вилли, — че-
через Af. Тогда 85 — 77 = 8 разделится на N — 7; 77 раз-
разделится на Л — 7; 85 разделится на Л — N и будет спра-
справедливо неравенство 7 < N < Л. Отсюда следует, что N
совпадает с одним из чисел 8, 9, 11, 15, а Л — с одним из
чисел 14, 18, 84. Поскольку 85 делится на Л — N, число N
должно равняться 9, а А = 14. Таким образом, Вилли ис-
исполнилось 14 лет.
[Д. К. Б. М а р ш, Л. М. М., 64, 593 (October 1957).j
Многочлен из нашей задачи обязан иметь вид
(х — 7) {х — 9) {х — 14) Q (ж) - 3v2 + 52х - 140.
170
237. Если мы изобразим в декартовых координатах
кривую зависимости v от t, то площадь под такой кривой
A квадратная единица) совпадает с площадью равно-
равнобедренного треугольника с основанием 1 и высотой, рав-
равной 2. Угловые коэффициенты сторон такого треуголь-
треугольника равны ±4. Часть нашей кривой обязана выйти за
пределы треугольника или, на худой конец, совпасть
с его сторонами. Поэтому в некоторой точке угловой
коэффициент касательной к этой кривой ^4 по абсо-
абсолютной величине.
[P. M. E. J., 1, 280 (November 1952).]
238. Все 1- и 2-центовые марки можно разбить на
одинаковые кучки стоимостью по 12 центов каждая. Об-
Общая сумма, затраченная на такие марки, должна де-
делиться на 5, то есть она равна 60 центам. Следователь-
Следовательно, мальчик купил пять 2-центовых марок, пятьдесят
1-центовых и восемь 5-центовых марок.
[М.М., 32, 171 (January 1959).]
239. Если из конечного множества объектов выбран
один, то наилучший способ, с помощью которого спра-
спрашивающий может его определить, заключается в сле-
следующем. На каждом шаге нужно выяснить, обладает ли
данный объект свойством, которое есть ровно у поло-
половины «подозреваемых» объектов. В этом случае при лю-
любом ответе число «подозреваемых» объектов уменьшается
171
ровно вдвое. Применяя такой способ, спрашивающий
может, задав 20 вопросов, определить любое задуман-
задуманное натуральное число, не превышающее 220.
Например, на i-м шаге (i= 1, 2, ..., 20) можно за-
задать вопрос: «Если число записать в двоичной системе,
то будет ли его t'-я цифра равна 1?» Отметим, что если
на все вопросы мы получим ответ «нет», то искомое чис-
число 21-значно (в двоичной системе) и состоит из 1, за
которой следуют 20 нулей, то есть равно 220. Если хотя
бы на один из вопросов получен ответ «да», то задуман-
задуманное число, самое большее, 20-значно и полностью опре-
определяется после 20 ответов.
[X. Гехман, А. М. М., 58, 40 (January 1951).]
240. Наш гексаэдр составлен из двух правильных
тетраэдров объема Vt. Далее заметим, что VtIV0 — У4
(см. решение задачи 113), где Vq— объем октаэдра. От-
Откуда, обозначив объем гексаэдра через Vh, мы получим
VfJVo = 7г- Кроме того, поверхность гексаэдра состав-
составляет 6/8 поверхности октаэдра, так что Sh/S0 = 3U. По-
Поскольку Vh = rhS,J2> и Vo = r0S0/2>, мы находим, что
J (VIV)(SlS) *l
[X. Иве, Л. М. М., 56, 693 (December 1949).]
241. Теорема Стюарта утверждает, что произведение
квадрата расстояния точки, принадлежащей основанию
треугольника, до противолежащей вершины на длину
основания равно сумме произведений квадратов боковых
сторон на несмежные с ними отрезки, на которые дан-
данная точка разбивает основание, минус произведение длин
этих отрезков на длину основания.
172
Применив эту теорему к треугольнику, образован-
образованному центрами наших трех кругов (см. рисунок), мы
получим
15A5-хJ=10A0 + хJ + 5E + хJ-15. 10-5.
Это уравнение приводится к виду 700л; = 3000. Следова*
тельно, диаметр наибольшего круга, который можно вы-
выпилить из оставшегося куска фанеры, равен 30/7 см.
Разумеется, мы все время пренебрегаем в данной задаче
толщиной лобзика.
[S. S. М., 59, 326 (April 1959).]
242. Если мы из п красных и п черных шаров вы-
выбираем произвольным образом п шаров, то число воз-
возможных комбинаций равно *
СП _^_ У-.0 y-.fl I У-.1 y-.II—1 | У-.2 г\П— 2 |
Но Cn = Cn~k, поэтому
С^п = Zj (fin) •
[М.М., 24, 54 (September 1950).]
Это эквивалентно утверждению, что сумма квадра-
квадратов чисел, стоящих на k-ii диагонали треугольника Пас-
Паскаля (см. задачу 179), равна fe-му (среднему) числу из
Bk—1)-й диагонали. Другое короткое доказательство
данного соотношения привел Г. Силлер [А. М. М., 42, 46
(January 1935).]
243. С помощью таблицы квадратов можно быстро
определить, что ALL совпадает с одним из чисел 100,
144, 400 или 900, а ТО с 36 или с 81.
Единственное четырехзначное квадратное число, сум-
сумма цифр которого представляет собой квадрат и у ко-
которого в разряде десятков стоит 1,4 или 9, — это 7396 =
= XMAS; следовательно, ALL = 900. Поскольку каж-
каждая буква обозначает только одну цифру, ТО обязано
совпасть с 81. Тогда MERRY должно равняться либо
35 224, либо 34 225. Но из этих двух чисел только по-
последнее представляет собой квадрат. Таким образом,
расшифрованная фраза примет вид
9 34225 7396 81 900.
173
Если мы не будем требовать, чтобы суммы цифр сов-
совпадали с некоторыми квадратами, то найдется второе
решение данной задачи:
4 27556 3249 81 400.
244. Очевидно, что центр тяжести однородной полу-
полуокружности радиуса г лежит на перпендикуляре к диа-
диаметру, восставленном из центра окружности, на рас-
расстоянии у от этого диаметра. Если мы будем вращать
нашу окружность вокруг диаметра, то получим сферу.
Первая теорема Паппа1 утверждает, что площадь по-
поверхности, образованной при вращении плоской кривой
вокруг прямой, которая лежит в той же плоскости и не
пересекает данную кривую, равна произведению длины
этой кривой на длину окружности, описываемой при вра-
вращении ее центром тяжести. В нашем случае 4лг2 =
= яг Bга/), откуда у = 2г/я.
[М. Кламкин, М.М., 26, 226 (March 1953).]
Вторая теорема Паппа утверждает, что объем тела,
образованного при вращении плоской области вокруг
прямой, которая лежит в той же плоскости и не пере-
пересекает данную область, равен произведению площади
этой области на длину окружности, описываемой при
вращении ее центром тяжести.
Центр тяжести однородного полукруга, очевидно, ле-
лежит на радиусе г, перпендикулярном диаметру, на рас-
расстоянии z от этого диаметра. При вращении полукруга
вокруг этого диаметра мы получим шар. Следователь-
Следовательно, 4лг3/3 = (яг2/2) Bnz), так что z = ir/Зп.
[М. Кламкин, М.М., 27, 227 (March 1954).]
1 В нашей литературе первая и вторая теоремы Паппа больше
известны как теоремы Гюльдеиа или Гюльдена — Паппа — Прим.
персе.
174
245. Если x-\-y-\-z = a-\-b-\-c и xyz = abc, то
abc(ab + be + ca — лч/ — yz — zx) =
= fee (x — a) (y — a){z — a) — ca (x — b)(y — b) (z — b) =
= ab(x — с) (у — c)(z — c).
Если бы ни одно из последних трех выражений не об-
обращалось в 0, то какое-то из них было бы положитель-
положительным, а остальные два — отрицательными, так что они
не могли бы равняться друг другу. Поэтому каждое из
этих выражений содержит нулевой сомножитель. Сле-
Следовательно, множество {х, у, z) совпадает со множеством
{а, Ь, с).
[У. Бландон, А.М.М., 72, 185 (February 1965).]
246. Показатели степени, участвующие в данном вы-
выражении, образуют последовательность —1, —4, —8,
—13, —19, —26, ..., у которой разность между двумя
соседними членами возрастает с каждым шагом на 1.
Если мы запишем наше выражение в системе счисления
с основанием 6, то получим бесконечную непериодиче-
непериодическую дробь 0,1001000100001000001 ... /равную, очевид-
очевидно, иррациональному числу.
[Д. Сил вер мэн, М.М., 32, 229 (March 1959).]
247. Пусть на скамейке сидит п студентов. Тогда ве-
вероятность того, что первому из них, закончившему экза-
экзамен, не придется никого беспокоить, когда он будет
пробираться к проходу, равна, очевидно, 2/п. Следова-
Следовательно, вероятность того, что кому-то из 6 студентов
придется побеспокоить кого-нибудь из остальных 5,
. 2 2 2 2 43
равна 1 -б---5--т-1" = 15"-
[X. Иве, Л. М. М., 50, 202 (March 1943).]
248. Проведем окружность радиуса г с центром в
точке О. Тем же радиусом сделаем засечки в точках Л,
В, С и D. При этом дуги АВ, ВС и CD будут равны
между собой, а отрезок AD совпадет с некоторым диа-
диаметром данной окружности. Из точек А и D как из
центров проведем дуги окружностей радиуса АС, кото-
175
рые пересекутся в точках Е и Е'. Из точки А как из
центра проведем окружность радиуса ОЕ, которая пе-
пересечет исходную окружность в точках F и С; при этом
точки A, F, D и G совпадут с вершинами некоторого
квадрата, вписанного в данную окружность.
[Дж. А. Дайер, P.M.E.J., 1, 55 (April 1950).]
Доказательство: АС = гл/3 = АЕ; О Е = л/(АЕJ — г2 =*
249. Фактически было изъято по 5 долларов у
95:5= 19 человек; поэтому первоначальная сумма фон-
фонда составляла 20-50 — 5 = 995 долларов.
250. Как установил Л. С. Фрайерсон, элементы про-
произвольного магического квадрата третьего порядка мож-
можно на самом деле представить с помощью трех пара-
параметров:
(е + х), (е — х — у), (е + у),
(е — х + у), е, (е + х — у),
(е — у), (е + х + у), (е — х).
Ясно, что эти числа можно переставить так, чтобы в
каждой строке получились арифметические прогрессии
с одной и той же разностью, а в каждом столбце тоже
получились арифметические прогрессии с общей раз-
разностью:
(е — х-у), (е—у), (е + х — у),
(е — х), е, (е + х),
(е — х + у), (е + у), (е+х + у).
176
Нам нужно составить магический квадрат третьего
порядка из множества простых чисел ри обладающих
тем свойством, что все pt + 2 также просты. Далее за-
заметим, что все pi (не равные 3 и 5) должны оканчи-
оканчиваться на 9, 7 или 1. Поэтому параметр е представляет
собой среднее арифметическое двух простых чисел, окан-
оканчивающихся соответственно либо на 9 и 9, либо на 7
и 1, либо на 7 и 7, либо, наконец, на 1 и 1. Следова-
Следовательно, элементы нашего квадрата мы должны искать
среди последовательности, образованной меньшими из
последовательных простых чисел-близнецов:
3, 5, 11, 17, 29, 41, 59, 71, 101, 107, 137, 149, 179, 191,
197, 227, 239, 269, 281
Наименьшее значение е, оканчивающееся на 9, ко-
которое представляет собой среднее арифметическое по
крайней мере четырех пар простых чисел, определяется
равенствами
2 A49) = 107 + 191 = 101 + 197 = 71 + 227 = 59 + 239 =
= 29 + 269=17 + 281.
(Для любого простого числа < 149 и оканчивающегося
на 1 и 7 существует не более трех членов данной по-
последовательности с той же конечной цифрой.) Подстав-
Подставляя в среднюю строку приведенного выше квадрата по-
последовательно вместо е число 149, а вместо (е — л:) и
(е + л;) полученные пары чисел, мы обнаружим, что
только при одном расположении три из оставшихся пар
удается поместить на правильные места, а именно:
17 59 101
107 149 191
197 239 281
Отсюда мы немедленно находим три магических квад-
квадрата, о которых шла речь в задаче:
191 17 23Э 192 18 240 193 19 241
197 149 101 198 150 102 199 151 103
59 281 107 60 282 108 61 283 109
177
Придворному математику платили в год 9е+9A49+1)=-
= 1350 талеров.
Этот же результат был получен другим путем —
А. М. М., 55, 429 (September 1948). Следующее решение
нашел У. Бен сон:
2088 1302 4800
5442 2730 18
660 4158 3372
В этом случае годовое жалование придворного матема-
математика составляет 24 570 талеров.
251. Из ящика нужно удалить всего лишь два ци-
цилиндра. Перенумеруем цилиндры, как показано на ри-
рисунке. Вынем цилиндры 6 и 16.
Передвинем цилиндры 7—10 вправо и вверх (см. ри-
рисунок). Передвинем цилиндры //—15 влево, цилиндры
А/
У)
'/)
(V)
(в)
E)
(ю)
<.")
(>з)
(и)
(V
(ю)
(го}
B0
B2)
B3)
B5)
B6)
BЬ
B8)
B9)
(зо)
(з/)
C2)
(зз)
(з*)
С35)
С»;
(з?
[38^
(зэ^
jy
к(/;4
г)н
<12]
<У~4
к(/3
'И
¦4MJ
7 )>^3
1^2,^
^7>Н
М22
7SW
ИЗ;
/9>-<
н>
И
н
28]
м
29J
37
м
27
н
и
и
,32
н
33
М
34.
и
зе
js)
/7—20 вверх и влево, а цилиндры 21—25 влево. Остав-
Оставшиеся цилиндры можно передвигать по-разному. На-
Например, передвиньте цилиндры 26, 28, 29, 30, 31 Елево;
прижмите цилиндр 32 к цилиндрам 31 и 37; цилиндр
27 —к цилиндрам 28 и 32; цилиндр 26 —к цилиндрам 21
и 22. Передвиньте цилиндр 31 влево; цилиндр 32 —
вплотную к цилиндрам 36 и 37; цилиндр 27—вверх к
цилиндру 31; цилиндры 28, 29, 30 — вверх и влево; ци-
цилиндры 33, 34, 35 — вверх и вправо. Вставьте цилинд-
цилиндры 6, 16 и 41 на места, указанные на рисунке. Если
цилиндры в новом расположении плотно прижать друг
к другу, то расстояние между_линиями центров сосед-
соседних «колонок» будет равно_ V3/2 см. Поэтому вся упа-
упаковка займет в длину 8 (V3/2)+ 1 = 4 V3 + 1 «7,928 <
< 8 см. Следовательно, теперь уже цилиндры при пере-
перевозке будут немного «болтаться»,
178
252. Так называемая «малая теорема Ферма» утвер-
утверждает, что если р— простое число, а т не делится
на р, то щр-1 == 1 (mod р). И соотношение а2 + Ъ2 = с2
можно записать в виде
(а3-1- 1)+ (&'-'- 1) = с2 —2 = (с3-1 —1)— 1.
Если бы ни а, ни b не делились на 3, то каждое из
слагаемых, стоящих в левой части нашего равенства,
делилось бы на 3. Однако правая часть ни при каком
целом с не делится на 3. Следовательно, по крайней
мере одно из чисел а, Ь должно быть кратно 3 *.
253. В двоичной системе счисления наша сумма запи-
запишется с помощью п. единиц, к которым присоединен
один 0. Едли мы прибавим к сумме две единицы, то по-
получим число, записывающееся в двоичной системе с по-
помощью одной 1, за которой следует п -\- 1 нуль. Сле-
Следовательно, данная сумма равна 2п+1 — 2.
254. Заметим прежде всего, что существует по край-
крайней мере три различных расположения, удовлетворяю-
удовлетворяющие условию задачи, которые отличаются между собой
цветом квадратика, расположенного в центре.
Исследуем теперь различные логические возможно-
возможности. Мы можем тремя способами заполнить левый верх-
верхний угол. В каждом из этих трех случаев можно двумя
способами выбрать квадратик, стоящий во второй ячейке
первой строки, а затем еще двумя способами — квадра-
квадратик, стоящий в первой ячейке второй строки. Выбрав
указанные три квадратика, мы можем только единствен-
единственным образом заполнить остальные ячейки. Таким обра-
образом, существует всего 3-2-2=12 различных располо-
расположений. Поворачивая квадрат, мы можем перевести каж-
каждое из них в три других. Следовательно, всего суще-
существует не более 12:4 = 3 существенно различных рас-
расположении, а в сочетании со сказанным вначале это
означает, что их ровно 3.
[У. Бен сон.]
255. Теорема Паппа утверждает, что если вершины
некоторого шестиугольника расположены, чередуясь, на
двух прямых, то точки пересечения противоположных
сторон этого шестиугольника коллинеарны. Обозначим
через / точку пересечения диагоналей (центр) нашего
179
параллелограмма. В силу теоремы Паппа точки О, I и Н
пересечения противоположных сторон шестиугольника
AEDBFCA коллинеарны. Теперь осталось заметить, что
С
в
А
ь
D
любая прямая, проходящая через центр параллелограм-
параллелограмма, делит его на две равные части '.
[М. Ч а р о ш, М. М., 38, 252 (September 1965).]
256. 12 345 < N2 < 54 321, поэтому 113<#<221.
Если мы запишем цифры числа N в обратном порядке, то
получившееся при этом число также будет удовлетворять
данным неравенствам. Число N2 делится на 5, так что и
N делится на 5 *. Выпишем все трехзначные числа, деляч
щиеся на 5 и удовлетворяющие данным неравенствам:
113, 122, 131, 140, 145, 154, 203, 212 и 221. Среди них есть
только одна пара палиндромов. Возведя в квадрат,
убеждаемся, что она и дает единственное решение нашей
задачи: B21J = 53 241, 15 324 = A22J.
В качестве «бесплатного приложения» мы получаем,
что B03J — 42013 — еще одной перестановке пяти по-
последовательных цифр.
257. Мы можем считать без ограничения общности,
чте а и Ъ взаимно просты и а > 0. Если бы a/b + b/a = k,
целому числу, то выполнялось бы равенство а2 + Ь2 =,
= abk, то есть Ь2 = а(Ыг — а). Отсюда следовало бы,что
Ъ2 делится на а; но это возможно лишь в случае а = ±Ь.
Таким образом, наша сумма равна целому числу в том
и только в том случае, когда а = ±Ь.
1 Речь шла, очевидно, о невыпуклом шестиугольнике. Обозна-
Обозначим буквами его последовательные вершины. В том же порядке
обозначим теми же буквами вершины некоторого правильного ше-
шестиугольника. Назовем противоположными те стороны нашего ше-
шестиугольника, которым (в тех же обозначениях) соответствуют про-
противоположные стороны правильного шестиугольника. Именно в этом
смысле употребляется термин «противоположные» в теореме Пап-
Паппа. — Прим. перев.
180
258. Сложить прочный квадрат из 18 костей домино
невозможно. Рассмотрим квадратную сетку 6X6, кото-
которая образована из квадрата с помощью пяти вертикаль-
вертикальных и пяти горизонтальных разделяющих прямых. Каж-
Каждая кость домино покрывает ровно две ячейки такой сет-
сетки. Покроем всю нашу сетку 18 костями домино. Полу-
Получившийся при этом квадрат будет прочным в том и толь-
только в том случае, когда каждая разделяющая линия пе-
пересечет по крайней мере одну кость домино.
Слева от каждой вертикальной разделяющей прямой
находится четное число клеток. Поскольку каждое «не-
«неразрезанное» (то есть не пересекаемое данной прямой)
домино занимает четное число клеток, половинки «раз-
«разрезанных» домино также должны занимать слева от этой
прямой четное число клеток. Таким образом, если бы
среди всех разделяющих линий не было ни одной, раз-
разрушающей прочность, то каждая из них разрезала бы по
крайней мере две кости. Ясно также, что каждую кость
можно разрезать только одной разделяющей линией. По-
Поэтому для 10 разделяющих линий нам потребуется 20 ко-
костей домино. Но, поскольку у нас всего 18 костей, по-
построить из них прочный квадрат невозможно.
[С. Гол ом б, Scientific American, 168 (December I960).]
259. Обозначим наибольший общий делитель чисел х
и у через (х, у). Тогда
C5,58) = C5,23) = A2,23) = A2,11) = A,11)=1.
Следовательно, 35 и 58 взаимно просты в любой системе
счисления с основанием >8.
[Д. Силвермэн, М. М., 38, 326 (November 1965).]
181
260. Четвертую степень любого четного числа можно
представить в виде 4k, а любого нечетного — в виде
4k-\- 1. Следовательно, сумма четвертых степеней любых
четырех последовательных чисел имеет вид 4k -f- 2 и, оче-
очевидно, не может равняться четвертой степени целого
числа.
261. На рисунке показан для N = 3 путь, содержа-
содержащий 2N — 2 = 4 отрезка, проходящий через все З2 узлов
и оканчивающийся в точке Е. Если мы добавим два до-
дополнительных (пунктирных) отрезка, оканчивающиеся
в точке F, то получим искомый путь для N = 4. Если мы
X х х х х- --*-{]
добавим еще два отрезка, оканчивающиеся в точке F, то
получим нужный путь для N = 5. На самом деле, такой
процесс добавления по 2 отрезка позволяет построить
искомый путь для случая любого, сколь угодно боль-
большого, N.
[М. Кламкин, А. М. М, 62, 124 (February 1955).]
262. Умножив данное уравнение на 4 и прибавив за-
затем 1 к обеим его частям, мы получим
4л;4 + 4х3 + 4х2 + 4х + 1 = Bу + IJ.
При х = — 1, у = —1 или 0; при х = 0, у = —1, или 0;
при х = 2, у = —6 или 5; при х = 1, у не будет целым.
Это единственные 6 решений в целых числах данного
уравнения. Действительно, при х < —1 или х > 2 левая
часть преобразованного уравнения будет больше
Bл;2-)- хJ, но меньше Bх2-\-х-\- IJ. Поэтому ни при ка-
каком целом х из этих областей левая часть не может рав-
равняться целому квадрату.
[Д. Марш, А. М. М., 73, 895 (October 1966).]
263. Число q = (pi -f- pz) /2 представляет собой сред-
среднее арифметическое чисел pi и рч\ поэтому р\<. q < рг-
182
Ho pi и рг — последовательные простые числа; следова-
следовательно, q — составное число.
[Дж. Баум, М. Л1, 39, 196 (May 1966).]
264. Если мы поменяем местами х и и, у и v в урав-
уравнении A), то получим уравнение D), правда, с противо-
противоположным знаком в правой части. Если мы сделаем то
же самое в уравнении B), то получим с той же оговор-
оговоркой уравнение C). Следовательно, и = —х и v = —у.
Подставив эти равенства в A) и B), мы получим
8х =-16
Таким образом *, х = —2, у — 2, v = —2, и = 2.
265. Площади треугольников равной высоты отно-
относятся друг к другу как длины соответствующих основа-
оснований. Поэтому, обозначив соответствующие площади и
отрезки так же, как и на рисунке, мы получим
А _ т _ D __ A+D _Р + А
А + В ~~ т+п ~~ С + D ~~ А+В + С + D ~ Q '
Аналогично
В _ А + В . С В + С . D
С~~ Q ' C+D Q ' D+A Q '
Перемножив между собой данные четыре равенства,
мы и придем к нужному соотношению:
л r г п (А + В)ЦВ + СУ + (С+ Р)*(Р +А)*
[Л. Бэнкоф, М. М., 38, 248 (September 1965).]
ЛЬЬ. lW—2n+\~ 2n+l ~
183
Очевидно, что наибольший общий делитель чисел п и
2п + 1 равен 1. Поэтому /(га) может равняться целому
числу только в том случае, когда » , . целое число,
то есть при /г = 2, 0, —1 или —3. Следовательно, един-
единственным целым положительным числом, при котором
f(n) окажется целым, будет п = 2. [В этом случае
f(n) = 4.]
267. Для того чтобы такое утверждение оказалось
справедливым, необходимо, чтобы данные два числа были
записаны в разных системах счисления, то есть 342а =
= 97Ь. Если b = 10, то, поскольку 3DJ = 48 и 3FJ =
= 108, а = 5. В самом деле, 3EJ + 4E) +2 = 97.
В общем случае из того, что За2 + 4а + 2 = 9Ь + 7,
, За2 + 4а — 5 ,, ,
следует, что о— „ . Но такая величина будет
целой только тогда, когда а = 9х + 5; при этом b =
= 27л;2 + 34л: + 10. Следовательно, существует бесконеч-
бесконечно много решений данной задачи; например, 3425 = 97ю,
34214 = 9771 и т. д.
268. Опишем вокруг данного двенадцатиугольника
окружность. Тогда станет очевидным, что девять диаго-
диагоналей, исходящих из любой вершины, делят угол при
вершине, равный 150°, на 10 равных углов по 15° каждый.
184
Проведем каждую из диагоналей РуРв, Р2Р9, РзРг,
, РъРю, P-iPtz До пересечения с диагоналями, исхо-
исходящими из соседних вершин. Углы Р^зРв, РзР^Руу и т. д.
равны 60°; поэтому треугольники, которые опираются на 6
чередующихся (через одну) сторон нашего двенадцати-
двенадцатиугольника,— равносторонние. Отсюда следует, что вер-
вершины данного многоугольника служат вершинами квад-
квадратов, построенных на остальных 6 сторонах (так как
углы РгРзРъ, РзРгРй и т. д. равны 90°). Четвертые сто-
стороны таких квадратов ограничивают правильный шести-
шестиугольник, который очевидным образом можно разбить
на 6 равносторонних треугольников. Таким образом, наш
двенадцатиугольник удается разрезать на 12 конгруэнт-
конгруэнтных равносторонних треугольников н 6 конгруэнтных
квадратов.
Каждый из углов РуРуъРь и PyzPyPg равен 45°, так что
прямые РуРд и Р^Руг совпадают с диагоналями квадрата.
PzPyi представляет собой ось симметрии равностороннего
выпуклого шестиугольника, образованного двумя равно-
равносторонними треугольниками и квадратом. Следовательно,
PzPyi проходит через центр данного квадрата. Таким об-
образом, прямые РуРв, Р?,Руу и Р^Ра пересекаются в одной
точке.
269. Если бы вещественный корень данного уравне-
уравнения существовал, то он равнялся бы отрицательному
числу, скажем, (—у). Но
.,2 .,3 ,,2rt
Следовательно, исходное уравнение не имеет веществен-
вещественных корней.
[Д ж. Л и п м э н, А. М. М., 67, 379 (April 1960).]
270. Поскольку ar2 -f- ar + а = ав,г2 + г + 1 = а2. Лю-
Любая цифра а в произвольной системе счисления всегда
меньше основания г этой системы. Следовательно, дан-
данное равенство не может выполняться ни при каких аф 0
и г.
[Ч. Маккракен мл., S. S. М., 52, 241 (March 1952).]
271. Положим а = 3d, с = 2Ь — 3d. Тогда к + у = ЗЬ
и второе уравнение можно представить в виде
(х - уJ = (Ь — 8dJ — 40d2.
185
откуда
V2 —
Однако выражение, стоящее в правой части данного не-
неравенства, равно
(
V2 — si
чем и завершается доказательство*.
[Д. Ньюмэн, Л. М. М., 76, 89 (January 1969).]
275. Пусть 1 zm | = max | zt |. Тогда на комплексной
плоскости все точки Zi будут располагаться внутри кру-
круга R радиуса \zm\ с центром в точке z = 0. Очевидно,
что 6 точек Zu расположенных на окружности R и обра-
образующих правильный шестиугольник, вместе с точкой
г, = 0 дают п = 7. Если же п ^ 7 и некоторая точка
г ф 0 расположена не на окружности R, то, применяя
теорему косинусов, мы получим, что \z\ — Zj| < |zm| для
некоторых Zi и 2/*. Следовательно, верхняя граница для
п равна 7.
Максимальные множества задаются следующим об-
образом:
= { Zi | Zj = 0 или zf = r [cos (у йя + 6J +
+ isin(±kn + б)], k = 0, 1, ..., 5}.
где б, г— произвольные целые числа, такие, что г > 0 и
0 < б < я/3.
[П. Корина, А. М. М., 76, 91 (January 1969).]
276. Мы покажем, что fsB)fsC)=? /sF) при s Ф'
Ф 1, 2, 4, 8. Заметим, что если xi, х2, • • •. ^s — целые чис-
числа, удовлетворяющие уравнению х- + х\ + ... + х^ = 2,
то (s — 2) из них равны 0, а остальные два равны ±Ь
Поэтому
Аналогично
188
Далее, если целые числа хи х2, ..,, xs удовлетворяют
уравнению х\-\-х\-\- ••• +^ — 6, то либо (s — 6) из
них равны 0, а остальные 6 равны ±1; либо s — 3 из них
равны 0, два из них совпадают с ±1, а оставшееся х\
равно ±2. Поэтому
—
Таким образом,
fsB) = s-l; f,C) = -|(s-l)(s-2);
LF) = ^-(s - l)(s- 2)(s - 3)(s - 4)(s - 5) +
После простых выкладок мы придем к выражению
f Л6) - f Л2) f ЛЗ) = ^ s (s - 1) (s - 2) (s - 4) (s - 8),
которое отлично от 0 при s фО, 1, 2, 3, 4, 8.
[П. Бейтмэн, А.М.М., 76, 190 (February 1969).]
277. Обозначив количество таких наборов через Ап
и положив Ло= 1, мы получим для я 2^1:
fc—1
A)
Если f{x)~ ? А,х", то из формулы A) следует, что
f (Х) = 1 + х ? (J (*)}2, f СО)— 1, так что
Разлагая правую часть равенства B) в степенной ряди
приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях х,
мы получим для п ^ 0:
[М. Бёмер, Л.М.М., 76, 193 (February 1969).]
189
278. Заметим сначала, что
= р3 (р3 - ЗаЬс) = р3 [(р - аK + (р - ЬK + (р- с)%
где S — площадь треугольника Т. Далее *
Р* = 4 + Г Vp (Р - а) < VP (Р - а).
причем равенство выполняется только в случае b = с.
Аналогично выражаются Рь и рс. Таким образом, р^ +
+ Рй+Рс ^ Р3 Е (Р — оK]> причем равенство выполняется
в том и только в том случае, если треугольник равносто-
равносторонний. Далее,
= \{{Ь + с — а){Ь -{- с + а) + Ь2 + с2 - 2Ьс)
Отсюда следует, что т\~^р(р — а), и равенство дости-
достигается только при Ь = с. Аналогичные утверждения по-
получаются для ть и тс. Поэтому
причем равенство достигается только в равностороннем
треугольнике.
[С. Рейч, А.М.М., 76, 198 (February 1969).]
279. Заметим, что если 2^.k<^N, то N\-{-k — со-
составное число. При любом заданном п выберем простое
число р > п и целое число N ^ р -f (п — 1 )п\. Тогда це-
целые составные числа N1 -\- р, N\ -f- p + п\, ..., N1 -\- р +
+ (/г—1)/г! будут образовывать арифметическую про-
прогрессию. Более того, если q — общий простой делитель
двух из этих чисел, то их разность jn\ @ < / <; п) дол-
должна делиться на q. Следовательно, q ^ п. Но отсюда вы-
вытекает, что N\ делится на q, а значит, и р делится на ¦•/.
что невозможно. Таким образом, все эти числа попарно
взаимно просты.
[А. Гари ее с, А.М.М., 76, 199 (February 1969).]
190
280. Полагая xh = k\yh, мы получим
{У У1 &>4. A)
Используя A) при k = 4, 5, ..., m, мы получим
I/m-l/m-I = -L-mT-. m>4. B)
Суммируя равенства B) при m = 4, 5, .., п, мы при-
придем, наконец, к ответу
п
(-1Г
к„ = п!?
га! '
т=2
Заметим, что последнее равенство справедливо также и
при п — 2, 3.
[А. Бейгер, А.М.М., 76, 302 (March 1969).]
281. Выберем такое простое число р, чтобы 21 р <
"•< min(Xi+i—Яг)- В силу такого выбора в каждом из
отрезков [х,-, лч+i] содержится по крайней мере два числа
вида kip. Обозначим любые два таких последователь-
последовательных числа через kip и (k-\-\)/p. Поскольку kip —
= kp/p2 < (kp + 1)/р2 < (kp +" р) /р2 = (fe + 1 )/р, a kp + 1
и р2 — взаимно просты, число (?р+1)/р2 представляет
собой несократимую дробь, расположенную между дан-
данными двумя числами k/p и (k -J- 1)/р. Поскольку m = р2—¦
составное число, наше утверждение доказано.
[Э. Ленгфорд, А.М.М., 76, 306 (March 1969) ]1
282. Если f(x) = ах2-\- Ьх-\- с при всех —оо < х ¦<
< -f °° и а =5^ 0, то
i=0 i=0
0 при нечетном п,
2ах0 + Ь при четном п.
Поскольку 2ах0-{-b = f (хс), в качестве Ро достаточно
взять точку
Ь Лас — Ь2
1 Условие и решение этой задачи получили новую формули-
формулировку, не затронувшую сути рассуждения. — Прим. перев.
191
И обратно, пусть выполнено исходное соотношение.
Взяв за начало координат Ро и положив п = 2, мы по-
получим
Ут. У2 — У\ ¦ «/2 __ Q
Зафиксировав Р2, мы найдем, что точка (хиуу) удовлет-
удовлетворяет уравнению
ух\ = у2х2,
которое задает параболу (случай у2 = 0 исключается ус-
условием нелинейности). Следовательно, данное условие
действительно необходимо и достаточно.
[М. Грининг, А.М.М., 76, 307 (March 1969).]
283. Прежде всего заметим, что х, у, z не могут быть
отрицательными, так как иначе 4Ж + 4^ + 4г не будет це-
целым числом. Если х ^ у ^ z, то из того, что 4Ж + 4у -f- 4Z
представляет собой полный квадрат, следует, что суще-
существует такое положительное целое m и такое положи-
положительное нечетное число t, при которых
Поэтому
откуда m = 2у — 2а:— 1. Следовательно,
* _ 1 = 4^-^-1Dг-2у+х+1 - f) =
откуда t= 1 и z = 2у — а;—1*. Таким образом, все це-
целые решения данного уравнения представимы в виде
{х,у,2у — х—1}, где х, у произвольны. При этих значе-
значениях х, у, z наш квадрат равен Bх + 22iJ~x-1J.
[Э. Джонс, А.М.М., 76, 308 (March 1969).]
284. Пусть f(n)—данная сумма. Слагаемые, входя-
входящие в f(n), но не входящие в f (п — 1), имеют вид ар =
= \/рп, где 1 ^ р < п и р взаимно просто с п; слагае-
слагаемые из f(n — 1), которые не входят в f(n), можно запи-
записать в виде Ьр— 1/р(п — р), где 1 < р < п — р и р
взаимна просто с п — р, а значит, и с п. Поэтому, произ-*
192
Бодя суммирование только по тем р, которые взаимно
просты с п, мы получим
/(«)-/(«- 1)= ? ар- ? &р =
р<п 2р<п
= Z («р + ап-Р — Ьр). (*)
2р<П
Но ар-\-ап-р — Ър = 0; следовательно, f(n)=f(n—1)
при п ^ 3. Отсюда и вытекает нужный результат. [Отме-
[Отметим, что при «^Зв (*) не члена с р = п/2, поскольку
(р,п) = Ц
[Д. Блум, А.М.М., 76, 417 (May 1969).]
285. Если бы треугольник НЮ был равносторонним,
то выполнялись бы соотношения
ОР=ОН2, A)
О/2 =/Я2. B)
Пусть R, р, г — соответственно радиусы описанной, впи-
вписанной окружностей и окружности, вписанной в тре-
треугольник HiHzH3, образованный точками касания впи-
вписанной окружности исходного треугольника с его сто-
сторонами. Известно*, что
Следовательно, из A) вытекает, что 2г = р, а из B) —
что /?2 = 2#р + 2р2 — tfp = tfp + 2p2. Но p^R/2, при-
причем равенство достигается только в равностороннем тре-
треугольнике ABC*. Значит,
Таким образом, треугольник ABC равносторонний. Но
в этом случае НЮ — вовсе не треугольник, поскольку все
три точки Я, / и О совпадают.
Далее, поскольку ? cos Л = 1 + p/i?, мы получаем
р = R/2. Следовательно, треугольник ABC равносторон-
равносторонний и Н = I = О.
[С. Рейч, А.М.М., 76, 418 (May 1969).]
286. Следующее доказательство представляет собой
простое обобщение идеи Пойа, с помощью которой мо-
7 Зак, 753 193
жно показать, что простых чисел бесконечно много. Пусть
Fn = B&J +1 и пусть т<п. Если р — положитель-
положительное целое число, то
х*р — 1 = (х + 1) (л;2" — х2р~2 + х2Р~3 — ... — х2 + х — 1).
Взяв х = BkJ и р = 2п"т~1, мы получим, что f n — 2 де-
делится на Fm. Следовательно, наибольший общий дели-
делитель (Fm, Fn) ^ 2. Поскольку fn нечетно, (Fm, fn)= I,
[Н. Фелсингер, А.М.М., 76, 554 (May 1969).]
287. Положим 6 (л;) = sin(cosjc) — х, 0^х^^я- Тогда
6 @) = sin 1 > 0, е(|я) = -|я<0 и, кроме того,
6' (х) < 0, 0 < х < у л. Следовательно, существует един-
единственное число 0<с <-g-я, такое, что sin (cos с) = с.
Если cos(sind)=d, то sin {cos(sin d)} = sin d и
0 < sind <yit. Ho sin (cos с) = с и с единственно; сле-
следовательно, с = sin d. Значит, d = cos end единствен-
единственно. Более того, поскольку с = sin d, a sin л: < л: при
л: > 0, мы получаем, что с < d.
[Д. X ей хал, Л.М.М, 76, 558 (May 1969).]
288. Число К является корнем многочлена (л;— 1 )f(x);
поэтому
В силу неравенства треугольника
+ (а„_, - о„) [ Я | + о„ < A - а,)| Л Г +
+ (а, - а2)| Л Г + ... + (а„_, - о„)| Я Г +
Следовательно, |А|^ 1. Но по условию \К\ ^ 1; значит,
|?ь| = 1 и неравенство треугольника обращается в ра-
равенство. Таким образом, все числа
A-я,)Г, (а, — а2)Л"~', ..., (ап-х — ап)\, ап
получаются путем умножения некоторого комплексного
числа на неотрицательные сомножители. Кроме того, эти
194
числа не могут все равняться нулю, так как в противном
случае мы получили бы противоречивое соотношение
1 = ai = a2 = ... =an = 0.
Если среди данных чисел только одно отлично от нуля,
то справедливы следующие равенства:
1=а,= ... =ап аг+1= ... =а„ = 0,
Я" + Я""'+ ... + Лп~' = 0,
Лг + Лг~'+ ... +1 = 0,
Если два таких числа отличны от нуля, то, поделив их
друг на друга, мы получим, что при некотором целом
s ^ 1, Xs > 0; откуда Is = 1.
[X. Ф л е н д е р с, А. М. М., 76, 561 (May 1969).]
289. В силу заданных условий х(х— [л;]) = [х]2, от-
откуда х= [ж] A + л/5I2, | х|_> |[*]| и^0._
Далее, [х] + 1>[*]A + Vs)/2 и [*]<2/(V5 - l)<2.
Следовательно, [л;] = 0 или 1, а л: = 0 или (\-\--у/5)/2.
[Д. С и л в е р м э н, М. М., 43, 56 (January 1970).]
290. Для доказательства достаточно заметить, что
25n+i + 5n+2 = 2 B7 + 5yi + 5п Bу _ 2) = 27^.
[А. Сатклифф, М. М., 43, 56 (January 1970.)]
291. Мы можем считать без ограничения общности,
что k равно наименьшему целому числу, при котором
х2 -\- у2 = 3ft, причем из условия задачи вытекает, что
k > 0. Тогда х2 -\- у2 делится на 3, откуда следует, что х
и у должны делиться на 3. Значит, х = Зт, у = Згс и
(ЗтJ + (ЗпJ = 3". Но тогда т*-\-п2 = 3h~2, что проти-
противоречит минимальности числа k.
[Э. Джаст, Н. Шаумбергер, М.М., 43, 56 (January
1970).]
292. I. Пусть R — радиус описанной окружности. То-
Тогда сторона а = 2R sin А и т. д., а данное неравенство
примет вид
A)
195
Поскольку
где p— полупериметр, а 5 — площадь треугольника А ВС,
мы получаем из A)
Rp>2S = 2rp, B)
где г — радиус вписанного круга. Но B) эквивалентно
известному неравенству
R>2r,
которое обращается в равенство только в случае равно-
равностороннего треугольника'.
[Л. Карлитц, М.М., 43, 49 (January 1970).]
II. Поскольку А -\- В -\- С = л, мы легко можем при-
привести данную дробь к виду
1 ===_1-
2 sin (Л/2) sin (В/2) cos {(Л + В)/2} D '
Найдем максимум величины D, для чего приравняем
к нулю соответствующие частные производные:
U = sin (В/2) cos (Л + В/2) = 0,
¦Ц = sin (Л/2) cos (Л/2 + Я) = 0.
Отсюда мы получаем, что величина D достигает своего
абсолютного максимума, равного lU, при А — В = л/3.
Следовательно, исходная дробь достигает своего абсо-
абсолютного минимума, равного 4, при А — В = С = я/3.
[Д. Дункан, М.М, 43, 49 (January 1970).]
III. Известно, что -Г- + -Т-+ -т- = —>-р-, где К,
па пъ пс г к
hb, hc — высоты треугольника ABC, а г и R — радиусы
соответственно вписанной и описанной окружностей, при-
причем равенство достигается только в случае равносторон-
равностороннего треугольника
Следовательно,
ha ^ h ^ Ис
1 См. задачу 285 и др. — Прим. ред.
196
что эквивалентно неравенству
sin A + sin В + sin С ^ .
sin A sin В sin С ^
[Л. Бэнкоф, М. М., 43, 49 (January 1970).]
293. Очевидно, N = I, поскольку предположения, что
N = 2 или 0, приводят к противоречию. Рассмотрим
столбцы по очереди справа налево. Первый столбец по-
показывает, что Е + Н + 2S -f 1 =? + 10/, то есть //+25=)
= 9 + Ю (/ — 1). Отсюда мы получаем, что Н = 5,5 = 7,
поскольку остальные возможные пары (H,S) приводят
к противоречию.
Второй столбец дает нам соотношение 2 +5-f-2[/ +
г+ Т-\-R = 1 -\- Ют, а взяв третий столбец, мы полу-
получаем 2-\-T-\-R-\-U-\-Cz— U -\- 10п, где С2 означает ве-
величину, оставшуюся «в уме» при сложении во втором
столбце.
Отсюда 21) = 6 -f- Сг, так что С2 четно и С2 = 2.
Следовательно, I) = 4. ((/ = 9 приводит кС2> 2.)
Поэтому Т + ^ = 6, а значит, Г, 7? = 6, 0 в каком-то
порядке. У нас остались неиспользованными цифры 2, 3,
8, 9. Производя сложение в четвертом столбце, мы по-
получим 1 + 2Л + Е — Юр, так что А = 8, Е — 3. Пятый
столбец приводит к соотношению 2-{-E-\-U-\-A-\-R =
^P+lQq, или 3+ V-\-R = P-\- 10(<?— 1), где 7? == 0
или 6, а Р, F = 2, 9 в некотором порядке. Все эти соот-
соотношения выполняются лишь при Р — 2, V = 9, R = 0;
следовательно, Г = 6. Таким образом, мы приходим к
единственному решению:
6 5 3
3 8 0 6 5
9 3 14 7
7 8 6 4 0 1
4 0 8 14 7
13 2 6 4 13
[К. Унлки, М.М., 43, 50 (January 1970).]
294. Поскольку хУ = еУ1пх для всех положительных
х и у, то для того, чтобы сравнить ху с ?/*, нам надо срав-
сравнить между собой ylnx и .vlnt/. Функция ег строго воз-
возрастает. Поэтому ху < ух в том и только в том случае,
197
если In x/x < In yly; j? = fB том и только в том случае,
если In x/x = In у/у; наконец, ху > ух в том и только'
в том случае, если In x/x > In yly. Таким образом, для
того чтобы ответить на все вопросы данной задачи, мы
должны исследовать при всех положительных х поведе-
поведение функции g(x) = lnx/x. Далее, g'{x) = A — In х)/х2
и g"{x) = (—3 + 2 lnx)/*3.
Следовательно, g(x) отрицательна при 0<л:<1,
строго возрастает при 0 < х ^ е, достигает своего мак-
максимального значения, равного 1/е, в точке е и строго убы-
убывает при х ^ е. Кроме того, g(l) =0 и при неограничен-
неограниченном возрастании х график g(x) асимптотически прибли-
приближается к оси х. Значит, уравнение ух = ху имеет только
тривиальное решение у = х лишь при 0 < х < 1 и х = е.
Далее, при 1 <с х, но х ф е исходное уравнение имеет
ровно одно нетривиальное решение у. Рассмотрим это у.
При 1 < х < е мы получаем у > е; если же х > е, то
1 < ?/ < е. Значит, вероятность, о которой идет речь в
пункте «в», равна нулю, поскольку нетривиальное реше-
решение для 0 < х < е существует только при 1 <С л: < е,
а в этом случае у превышает е.
[А. Аллен, М. М., 43, 51 (January 1970).]
295. Докажем более общее неравенство. Возьмем про-
произвольные вещественные числа 7\, Xi, i= 1, 2, .., га.
Тогда
2 *ft[cos(rfc-r/)]*/ =
= 2^ -^ft (cos Tft cos Г;- + sin Tk sin Гу} .v.- =
ft, i=i
= l Z 4 cos ^ft { + i Z xk sin rft ? ^ 0.
I. k=l J К k=l )
[Дж. Уилкинс мл., М.М., 43, 53 (January 1970).]
296. I. Мы докажем более сильное утверждение: все
ромбы, «вписанные» в две взаимно перпендикулярные
пары параллельных прямых, подобны.
Заметим сначала, что диагонали всех таких ромбов
пересекаются в точке О — центре прямоугольника, обра-
образованного данными парами прямых. Пусть ABCD —
ромб, вершины которого служат серединами сторон этого
198
прямоугольника, a AyByCyDi— какой-то «вписанный»
ромб. Поскольку AOAAi ~ АОВВи мы получаем соот-
соотношение (ОА/ОВ) = (OAn'OBi), из которого следует, что
АЛОВ ~ AAiOBi. Другими словами, каждый «вписан-
«вписанный» ромб подобен ромбу ABCD.
Отсюда можно получить некоторые интересные след-
следствия. Поскольку /_АВО = /LAiByOn Z.OAB = ZOAiBu
мы заключаем, что вокруг каждого из четырехугольни-
четырехугольников OEBBt и OAAiE можно описать окружность. Далее,
поскольку AiA J_AO, отсюда следует, что ОЕ .LAyBy.
[А. Зуйус, М.М., 43, 53 (January 1970).]
II. Рассмотрим на плоскости ромб ABCD, у которого
вершина А расположена на прямой у = —а, вершина В —¦
на прямой х = Ъ, вершина С — на прямой у = а и вер-
вершина D — на прямой х = —Ь. (Очевидно, что подобным
образом можно задать всякий ромб, вписанный в прямо-
прямоугольник. Для этого надо провести оси координат че-
через центр данного прямоугольника параллельно его
сторонам: стороны запишутся уравнениями х = ±Ь и
У=±а.)
Ясно, что А С и BD пересекаются в начале координат.
(Заметим, что ось х делит пополам сторону АС, а ось у —
сторону BD.)
Пусть координаты С равны (xi,a); тогда координа-
координаты А будут равны (—лгь —а{) и прямая АС задается
уравнением у = (а/ху)х. Следовательно, уравнение BD
имеет ьнд у — (—xja)x.
199
Поэтому координаты точки В равны (b, —bxja).
V
Значит, OC = V-v? + g2' ов = V&2 + х\Ь'21а2 и
tg Z СВО = Ь/а.
Таким образом, все ромбы, вписанные в данный пря-
прямоугольник, подобны.
[У. Фокс, М. М., 43, 54 (January 1970).]
297. Из равенства 9п -\- Xh+i — хп + xh_y + ... -\-Xi -f-
+" х0 = хи + *h + 9m легко выводится, что лг^ есть оста-
остаток от деления 2ft"'xn= 2fc~' на 9.
Докажем теперь более общий результат. Рассмотрим
последовательность {.Vft+i} остатков от деления чисет
rhx0 на п. Запишем с помощью этой последовательности
число jco, .^1X2^3-^4 ... в системе счисления с основанием
Ъ > п. Поскольку число различных остатков конечно, су-
существуют по крайней мере два равных элемента хи и
дгй+р. Поэтому
xk+! = r'xk -\г п • р = r}xk+p + n • р =
= xk+p+, + n-m для / = 0, 1, .... р—1.
Отсюда следует равенство Xk+j = xh+p+j, поскольку 0 ^
^ Х{ ^ п—1. Следовательно, запись нашего числа со-
состоит из периодически повторяющегося блока из р цифр,
а значит, данное число рационально.
[К. И о ком, М.М., 43, 56 (January 1970).]
298. Положим -\fsinQ = а/Ь и л/cosQ = c/d, где «г,
Ь, с, d — положительные целые числа; тогда
+ cos2 6 = -?-
Отсюда, используя соотношение
sin2 6 + cos2 6=1,
мы получим
(bdf = (adL + (beL.
Но это неравенство не выполняется, поскольку уравне-
уравнение хк -\-1/4 = z4 не имеет положительных целых реше-
решений *.
Следовательно, Vsin 6 и Vcos 6 не могут одновре-
одновременно принимать рациональные значения.
[Н. Шаумбергер, М.М., 43, 174 (March 1970).]
200
299. Натуральное число, которое в десятичной си-
системе записывается с помощью 6fe—1 единицы, может
быть простым. Например, известно, что A023—1):9, ко-
которое записывается с помощью 23 единиц, — простое.
Всякое число, которое записывается с помощью q =
= 6^ — 1 единиц, можно представить в виде (lOz — 1):9.
Поскольку 6k ¦— 1 не делится на 9, все простые делители
числа A0?—1):9 должны быть делителями числа
10«—1. Хорошо известно, что если q составное, то со-
составным будет и A0«—1):9. Следовательно, если число
A01?— 1):9 просто, то простым будет и q. Более того, из
теоремы Ферма следует, что любой простой делитель р
числа (Юч— 1);9 обязан представляться в виде 2kq -f- 1,
где k — целое число.
Далее, если /? = 2g-f-1—простое число, q — тоже
простое и р ф 5, то, как следует из обобщения одного
результата Эйлера, р = 2q -J- 1 представляет собой де-
делитель числа (Ю1? — 1): 9.
[К. Уилкн, М.М., 43, 167 (March 1970).]
300. I. Пусть диаметр полукруга с центром в точке О
равен 2R. Сторона вписанного квадрата равна 2 V^/5.
Если А и В — вершины квадрата, лежащие на данной
полуокружности, то длина перпендикуляра, опущенного
из А на ОВ, равна и = 4R/5. Наш треугольник, очевидно,
прямоуголен. Если мы опустим из его прямого угла вы-
высоту h на гипотенузу 2R, то в силу равенства площадей
и = h. Далее, если центр окружности, вписанной в тре-
треугольник, лежит на стороне квадрата и если d — рас-
расстояние между центрами вписанной и описанной окруж-
окружностей, то
где г — радиус вписанной окружности. Следовательно,
г = #C^/5/5— l). Но в прямоугольном треугольнике
h = 2r + r2IR, откуда h = 4/?/5 = и, как и было показа-
показано выше.
[П. Томас, М.М., 43, 167 (March 1970).]
II. Введем декартову систему координат так, чтобы
наша полуокружность задавалась уравнением х2 + г/2 = 1,
у>0. Тогда (± l/Vs. 2/V5) — координаты вершин,
а 4/5 — площадь вписанного квадрата. Пусть А = (—1, 0)
201
и В = A,0). У данного вписанного треугольника ABC
координаты вершины С равны C/5, 4/s) или (—3/s> 4/s)-
Возьмем С = C/5,4/s)- Тогда sin A = cosB = 1 / д/5, cos Л=
= sinB = 2/V5, tg^/2 = V5"-2 и_tgБ/2_= (V5 - l)/2.
Точка пересечения [l/V^, (З — V5)/Vs] прямых «/ =
= tg Л/2 • (.v-f- 1) и у = tg?/2 • A — х) совпадает с цен-
центром вписанной окружности и лежит на правой стороне
квадрата. Аналогично, если С = (—3/5,4/5), можно пока-
показать, что центр вписанной окружности лежит на левой
стороне квадрата.
[Л. Ринге ибер г, М.М., 43, 167 (March 1970).]
III. В любом прямоугольном треугольнике ABC (С —
= 90е) выполняется соотношение г = s — с, где г — ра-
радиус вписанной окружности, s — полупериметр, а с — ги-
гипотенуза. Следовательно,
rs = V« (s — a) (s — b)(s — c) = (s — a) (s — b).
Другими словами, площадь прямоугольного треугольни-
треугольника равна произведению отрезков, на которые точка ка-
касания вписанной окружности делит гипотенузу.
В нашем случае каждая из двух вершин квадрата,
расположенных на гипотенузе, делит ее симметрично на
два отрезка, произведение которых равно площади дан-
данного квадрата.
Так как площади квадрата и треугольника равны ме-
между собой, одна из вершин квадрата совпадает с точкой
касания вписанной окружности и гипотенузы. Поэтому
центр вписанной окружности лежит на одной из сторон
данного квадрата.
[Д. Дункан, М. М., 43, 167 (March 1970).]
301. Если зафиксировать основание треугольника и
сумму двух остальных его сторон, то наибольшей высо-
высотой будет обладать равнобедренный треугольник. Ана-
Аналогичным образом, если задать основание и зафиксиро-
зафиксировать сумму длин трех отрезков, таких, что из них по-
попарно можно составить недостающие боковые стороны
трех треугольников с заданным основанием, то сумма
высот таких треугольников будет максимальной в том
случае, когда все они будут равнобедренными и конгру-
202
энтными. Этот результат можно обобщить на случай п
треугольников *.
[М. Го л д бе р г, М.М., 43, 169 (March 1970).]
302. Рассмотрим частичную сумму нашего ряда:
2 4_ 2п
- = 1п|
i=l ч 2 4 """ 2«
Обозначив через Огп выражение, стоящее в круглых
скобках под знаком логарифма, мы получим
B • 4 • 6 ... 2пJ
B-4-6 ... 2пУ Bп + \)
[1-3-5...Bя+1)]2
Используя формулу Стирлинга, находим
так что limS2n = ln-^- в силу непрерывности логариф-
мической функции. Поскольку So,1+1 = S2n + In " , . ,
мы получаем, что и lim S2n+i = ln-^. Таким образом,
данный ряд условно сходится к 1п-^«
[Дж. Браун, М.М., 43, 170 (March 1970).]
303. Легко показать, что в прямоугольнике любые три
точки ограничивают треугольник, площадь которого не
превосходит половины площади данного прямоугольника.
(Мы можем, если потребуется, сначала сжать наш пря-
прямоугольник так, чтобы данный треугольник оказался в
него вписанным. Затем можно разбить получившийся
прямоугольник на меньшие прямоугольники так, чтобы
наш треугольник покрывал не больше половины каждого
из этих маленьких прямоугольников.)
Далее, разделим наш единичный квадрат на четыре
равных меньших квадратика. По крайней мере в одном
из таких квадратиков (включая границу) должно ока-
203
заться не менее 3 наших точек. Требуемый результат те-
теперь немедленно следует из сказанного выше.
Обобщение: среди 2pq + 1 точек единичного квадрата
есть по крайней мере 3 точки, определяющие треуголь-
треугольник, площадь которого не превосходит l/Bpq). Действи-
Действительно, разобьем наш квадрат на pq конгруэнтных пря-
прямоугольников с помощью р — 1 горизонтальной и q — 1
вертикальной прямой. Далее применим утверждение пер-
первого абзаца.
[Б. Шварц, М.М., 43, 170 (March 1970).]
304. При любых вещественных аир функция
• м
(М \ / М
а+Р
выпукла, симметрична относительно точки х0 — —~-
и, таким образом, возрастает, когда х удаляется от точки
дго=а „ . Если мы положим а = 0, а р = Р, то нужное
неравенство запишется в виде f(P) ^ f(P + 1). откуда
в силу вышесказанного его справедливость становится
очевидной.
[Д. Дейкин, М.М., 43, 235 (May 1970).]
305. Обозначив tgA, tg В и tg С соответственно че-
через а, Ь, с и применив формулу для тангенса разности,
мы придем к соотношению
а — Ь , Ь — с , с — а „
I + аЬ ' I + be ' I + са
После элементарных преобразований получим равенство
{а — Ь)(Ь — с) (с - а) = 0,
из которого и следует равнобедренность исходного тре-
треугольника. Отметим, что мы нигде не воспользовались
тем условием, что А + В -J- С = п.
[М. Кламкин, ММ., 43, 236 (May 1970).]
306. Разность половин диагоналей равна 1 — V2/2,
поэтому длины отрезков, проведенных через вершины
меньшего квадрата, равны 2 — л]2. Эти отрезки отсекают
в каждом углу от стороны квадрата по B — ¦\2)\'\]2.
Значит, длины частей, оставшихся от сторон большого
201
квадрата, равны -у/2 — 2B — -yj 2)f ^/2 = 2 — -у/2. Кроме
того, каждый внутренний угол получившегося восьми-
восьмиугольника равен 135°. Следовательно, этот восьмиуголь-
восьмиугольник правильный.
[Т. Мемп, М.М., 43, 236 (May 1970).]
307. Целое число и его пятая степень всегда оканчи-
оканчиваются на одну и ту же цифру. Поэтому величина п5 — п
оканчивается на 0 и, таким образом, делится на 2 и 5.
Разложим далее ее на множители (п — 1) п (n -f- 1) (гс2+1)
и заметим, что один из первых трех сомножителей обя-
обязан делиться на 3. Таким образом, п5 — п делится на
2X3X5.
[Р. Хэтчер, М.М., 43, 236 (May 1970).
308. Буква М должна означать один из элементов
множества {1, 2, 3}, буква А— одни из элементов мно-
множества {4, 5, 9}, откуда следует, что буква G совпадает
с каким-то элементом множества {4, 7, 8}*. Заглянув в
таблицу простых чисел, мы обнаружим, что единствен-
единственным подходящим простым числом может быть толь-
только 8923.
После этого уже легко расшифровать весь крипта-
рифм:
2
2
2
9
9
9
6
8
6
9
7
0 или
7
2
2
2
9
9
9
6
8
6
9
5
4
5
8923 8923
[С. Диан о, М. М., 43, 227 (May 1970).]
309. I. Высоты треугольника удовлетворяют соотноше-"
пням ha = Ъ sin С, hi = с sin А и /гс = о sin ?. Следова-
Следовательно, ha + Ль + hc = b sin С -f с sin Л + a sin /? < а +
+ Ь + с; откуда
Далее, пусть ортоцентр делит высоты на следующие
отрезки:
h Y I 7G»
' ' ft "* I *** *
flfj V ~~y- Zj
205
Тогда справедливы неравенства:
u + v + v + x>b,
х + у + y + z>c,
z-\-w-\-w + u>a.
Сложив между собой все эти неравенства, мы получим,
что 2 (ha + hb + hc) > а + b -f- с; откуда
ha + hb + hc \_ ,„,
a + b + с ^ 2 * KZ)
Объединяя A) и B), мы и приходим к нужному резуль-
результату.
[С. М. Д и а н о, М. М., 43, 228 (May 1970).]
II. Если Р — произвольная внутренняя точка остро-
остроугольного треугольника ABC, то АР + ВР + СР >
> (а + Ь-|-с)/2. Выбрав в качестве Р ортоцентр //, мы
получим
ha + hb+he>AH a + b + c
Более того, известно, что V^ (a + b + )
^ 2 (/га -f hb + Лс). Отсюда мы и получим неравенство
1 ha + А/, + hr ^ Уз"
2 ^ а + 6 + с ^ 2 ^ 1-
[Л. Бэнкоф, М. М., 43, 229 (May 1970).]
310. I. Определитель равен ориентированному объему
параллелепипеда, построенного на векторах, чьи проек-
проекции в декартовой системе координат совпадают со стро-
строками этого определителя. Квадрат длины первого
вектора (а следовательно, в силу симметрии и квад-
квадрат длины каждого из остальных двух векторов) равен
(а2 + Ь2 -\- с2 -f- d2J. Скалярное произведение первой пары
векторов равно 0, поэтому в силу симметрии все наши
векторы попарно ортогональны. Следовательно, наш
параллелепипед представляет собой куб объемом
± (а2 + b2 -f- с2 -f- d2K. Поскольку непосредственно видно,
что в данном определителе коэффициент при ав совпа-
совпадает с +1, то этот определитель равен (a2 -f- b2 + с2 + d2K.
С помощью того же метода можно получить более об-
общие результаты. Например, пустьsn = х\ + х\ + ... + х2п,
пусть далее /п — единичная матрица «-го порядка, а Ап —
205
матрица «-го порядка, у которой элемент ац
= (—1) 1"+^+1лг1-лг^. Тогда при п= 1, 2, ... мы получим
[Н. Неттхейм, М.М., 43, 229 (May 1970).]
II. Пусть D — данный определитель, и пусть
a d — с
— dab
с — b a
Пегко видеть, что определитель А' присоединенной мат-
матрицы ' равен
а2 + b2 be + cid bd — ас
be — ad a2 + с2 ab -\- cd
bd + ac cd — ab a2 -f d2
и что
A-A' =
a (a2+b2—c2—dz) 2a (be + ad) 2a (bd — ac)
2a (be — ad) a (a2+c2—b2—d7) 2a (ab + cd)
2a (ac + bd) 2a (cd — ab) a (a2+d2—b2-c2)
то есть А-А''= a3D. В силу элементарных свойств опре-
определителей мы получаем, что Л7 = Л2, то есть a?D =¦ А3.
Поскольку Л = а (а2 -\- Ь2 -\- с2 -f- d2), мы немедленно
находим D = (а2 + Ь2 + с2 + с?2K.
[Е. М о р р и с о н, М. М., 43, 230 (May 1970).]
III. Обозначив исходный определитель через Д, а оп-
определитель транспонированной матрицы через Дт, мы по-
получим, что
= Д.ДТ =
0
0
0
0
0
0
1 То есть определитель матрицы, у которой в i-й строке и
/-м столбце стоит алгебраическое дополнение к элементу at] исход-
исходной матрицы. — Прим. перев.
207
Следовательно,
Д = (а2 + Ь2 + с2 + d2K,
[Б. И а не сон, М. М., 43, 230 (May 1970).]
311. Положим
При 0 < 6 < л/2 выполняется соотношение
1
откуда
1 , /ея . 2 ,. 1 , /ел 2
— ctg-н-<-J— и hm — ctg-^— = -т—.
Поэтому при /; > 1 мы получим
1О
k=\ fc=I
С другой стороны,
j_ j_ , ^я_
/ея "^ и g 2и
для достаточно больших п, поэтому
lim
n~>oa k=i
при /? =s^ 1 *.
[H. Ш а у м б е р г е р, М. М., 43, 231 (May 1970).]
312. Если в каждой точке пересекается не более двух
больших кругов, то число точек пересечения п таких
окружностей максимально. Каждая пара больших кругов
дает 2 точки пересечения, так что максимальное число
этих точек равно 2 ( —-\ = п\п — 1).
208
Если мы возьмем какой-то большой круг и будем по-
поворачивать его до тех пор, пока он не пройдет через уже
имеющиеся точки пересечения, то общее число таких
точек уменьшится. Повторяя этот процесс, мы придем на-
наконец к случаю, когда все окружности будут проходить
через 2 противоположные точки на сфере.
Если п — 1 окружность проходит через 2 точки, то
оставшаяся окружность дает еще 2 (и— 1) точек, так что
общее число точек пересечения равно 2 (п — 1) + 2 = 2п.
На следующем шаге эта последняя окружность будет
проходить через те же 2 точки, что и остальные, и число
точек пересечения станет равным 2*.
[Л. Бэнкоф, М. М., 43, 233 (May 1970).]
313. Обозначим, двигаясь по часовой стрелке, коорди-
координаты последовательных вершин данного четырехуголь-
четырехугольника через {хи yi), (x2,yz), (хз,уз) и (х4, Уд • Тогда точки,
делящие стороны четырехугольника в отношении г, бу-
будут иметь координаты
В [(х3 — х2) г + *2. (Уз — У2)
С [(х4 — х3) г + х3, (у4 — Уз)г + у3],
D [(%i — х4) г + х4, {yi—ydr + yu-
Если угловые коэффициенты отрезков АВ и CD
равны между собой, то
(Уз — 2у2 + tji)r + уг— tji __ (tjt — 2у4 + уз) г + У4 — Уз
— х, (xi — 2х4 + хз)'' + xt — x3'
Поскольку мы рассматриваем такое г, что равенство
справедливо при всевозможных (.*;, tji), образующих че-
четырехугольник, то можно проверить его на каком-нибудь
одном. Пусть
(хи 0,) = (О, 0), (х2, у2) = @, 1), (х3, у3) = B, 2),
(*4. У4) = 0. 0).
Тогда
1 _ 2г-2
2г ~ - 1 ¦
откуда 4л2 — 4г + 1 = 0 и л = у.
209
Следовательно, в общем случае единственными точ-
точками на сторонах четырехугольника, которые всегда при-
приведут к параллелограмму, будут последовательные сере-
середины этих сторон. Если мы будем соединять середины
сторон не последовательно, а через одну, то получим са-
самопересекающийся четырехугольник.
По-видимому, полупроснувшийся Хиппи спутал слиш-
слишком длинные для него слова «четырехугольник» и «пря-
«прямоугольник». Поскольку в его воображении возник пря-
прямоугольник, то и утверждение, которое он взял букваль-
буквально «с потолка», оказалось правильным, так как, если мы
выберем на сторонах прямоугольника (или параллело-
параллелограмма) соответствующие точки, из тех, которые делят
его стороны на п равных частей, и соединим их между
собой, то при этом получится параллелограмм. Скорее
всего, наш Хиппи проделал в уме подобную операцию
с квадратом и увидел, что при этом снова получился
квадрат, но не высказал такого утверждения, поскольку
само слово «квадрат» для него ненавистно1. Питая орга-
органическое отвращение ко всему общепринятому и пытаясь
идти сразу двумя путями, Хиппи, быть может, соединил,
не отдавая сам себе в том отчета, две ближайшие точки
(из тех, что делят стороны на три равные части) при
одной из вершин, затем перешел к наиболее удаленной
точке на соседней стороне, затем к ближайшей точке на
следующей стороне и т. д., пока он не вернулся в исход-
исходную позицию. В этом случае, если мы проведем диаго-
диагональ через исходную вершину, то получим две пары по-
подобных треугольников, стороны которых относятся как
2:3, а две стороны в каждой паре параллельны между
собой (одной такой стороной в каждой паре служит про-
проведенная диагональ). При этом действительно получится
параллелограмм.
Хиппи говорил о точках, которые «делят стороны на
3 равные части», не указывая, какие именно из этих то-
точек надо взять. Поскольку на каждой из сторон имеется
по 2 такие точки, то, если мы будем брать последова-
последовательные стороны, возможных четырехугольников ока-
1 Хиппи используют слово «square» (квадрат) для обозначения
ограниченного самодовольного человека, безоговорочно принимаю-
принимающего законы общества, другими словами, оно близко для них по
значению к слову «конформист».—Прим. перев.
210
жется 24, из которых только 2— параллелограммы. Если
мы станем выбирать точки на чередующихся сторонах, то
найдется еще 2B4) самопересекающихся четырехуголь-
четырехугольников. Таким образом, утверждение Хиппи окажется
справедливым только в У24 'части всех возможных слу-
случаев. Если же мы рассмотрим точки, делящие стороны
па п равных частей, то соответствующее утверждение ока-
окажется справедливым всего лишь в п—1 случае из
3(п— IL и, следовательно, доля верных ответов будет
равна 7з('1— IK.
[Ч. Тригг, М.М., 43, 234 (May 1970).]
314. Пусть п — число маленьких треугольников, а е —
число их сторон, расположенных внутри исходного тре-
треугольника. Из Зп сторон всех п маленьких треугольни-
треугольников 3 стороны принадлежат исходному треугольнику,
а остальные стороны лежат внутри этого треугольника,
причем каждая из них считается дважды. Следовательно,
е = ~^{?,п — 3). Поскольку число е целое, п должно быть
нечетным.
[Л. Ту, М. М., 44, 54 (January 1971).]
315. Если мы выберем прямоугольную систему коор-
координат, оси которой идут вдоль данных хорд, то центр
сферы будет расположен в точке с координатами (Ъ — а,
d — с, f — е), где мы можем считать без ограничения
общности, что Ь~^.а, d~^ с и f ^ е. Тогда мы получим
следующее соотношение для радиуса данного шара:
дз = $ - а - 2ЪJ + {d - с - ОJ + {f - е - ОJ =
= а2 + Р + с2 + d2 + е2 + /-'- 2ef
(поскольку ab — cd = ef).
Стоит отметить, что результат легко переносится и на
случай «-мерной сферы. В специальном случае круга
(п = 2) остаются только квадраты, а произведение раз-
разных отрезков исчезает.
[М. Кламкин, М.М., 44, 55 (January 1971).]
316. Разделите треугольный периметр на 11 равных
частей, а затем проведите разрезы по прямым, соединяю-
соединяющим центр вписанного круга с получившимися точками
деления. Впервые эту задачу поставил Г. С. М. Коксетер
211
для квадрата. Данный метод проходит и для случая лю-
любого многоугольника, в который можно вписать круг.
[М. Кламкин, М. М., 44, 55 (January 1971) ]
317. Для доказательства заметим, что
Ах* + б*2 + 4* + 1 = (v + IL - х4 =
= К* + IJ ~ *21 Кх + IJ + х2] = Bх + 1) [(* + IJ + х2].
[Н. Шаумбергер, М. М., 44, 55 (January 1971)]
318. Пусть
7
ПЫ
COSl5 И S==
l5
Тогда
Но
sins^J si
Аналогично
. Юя_ . 5л
. 12л . Зя
И
. 14я . Я
Следовательно, 21cs = s, откуда с = A/2O.
[К. Венкатараман, М. М., 44, 55 (January 1971).]
319. Поместим собаку в произвольную точку между
теми положениями, которые мальчик и девочка займут
через час, и повернем ее мордой в любом из двух направ-
направлений. Затем «прокрутим весь фильм» в обратном на-
направлении, пока мальчик, девочка и собака не окажутся
все вместе в начальной точке в начальный момент вре-
времени. Таким образом, собака через час может оказаться
в любом месте между мальчиком и девочкой и может
смотреть в любом направлении.
[А. Остин, М.М., 44, 56 (January 1971).]
212
у 2 jy
320. Если -7N , 55 ¦ = М — целое число, то
N2 — 7MN — E5Л1 + 71) = 0.
Когда мы будем решать это квадратное уравнение отно-
относительно N, то обнаружим, что под радикалом обязан
стоять полный квадрат. Поскольку справедливы нера-
неравенства
GМ + 15J = 49М2 + 210М + 225 < 49Л12 + 220М +
+ 284 < 49М2 + 238М -+- 289 = GМ + 17J,
подкоренное выражение должно равняться GМ+16J.
Отсюда М = 7, а N = 57 или (—8).
[Д. Силвермэн, М. М., 44, 56 (January 1971).]
321. Поскольку центр меньшей сферы радиуса г ле-
лежит на диагонали и отстоит от соответствующего угла
ящика на 16 V^ — 15 —г сантиметров, для решения згн
дачи нам нужно лишь приравнять эту величину к г -у/3
и решить полученное уравнение относительно г. В ре-
результате мы найдем искомый диаметр
D = A6 УЗ - 15) (УЗ - 1) = 63 - 31 УЗ » 9,308 см.
[Г. Кертис, М.М., 44, 56 (January 1970).]
322.
w i
Lj (A+ 2)! 2-i\k\ (k + 2)\
fc=0 fc=0
О! 21^^41! SI J^ "' ~\п\ (n + 2)l
= J_ , J I I __ o n + 3
0! "*" 1! (n + 1)! (
Отсюда следует, что искомый предел равен 2.
[Е. Джаст и X. Джик, М.М., 44, 56 (January 1971).]
323. Пусть 1, а, Ь, ,,.„, п — делители числа п, запи-
записанные в возрастающем порядке; предположим, что вы-
выполняется равенство
1 4 J Д J 4 412
+ + + + 1
213
Умножив обе части данного равенства на п, мы получим
п
-
где левая часть представляет собой сумму правильных
делителей числа п, записанных в убывающем порядке.
Но это означает, что п — совершенное число. Следующи-
Следующими после 6 совершенными числами будут 28 и 496.
[Д. Сил вер мэн, М. М., 44, 56 (January 1971)]
324. Логарифмируя обе части данного уравнения, мы
получим эквивалентное уравнение
/(х) = *1п* + 1п(*+1) = 0.
Так как In A + л;) < х при всех х > 0, то при 0 < х <j
<1/е
/ (л;) < х In х + х — х In —e < О,
а при х > 1/е
L ln jce + -j-^- > О
и, значит, f(x) монотонно возрастает при х > 0; следо-
следовательно, у данного уравнения есть не более одного ве-
вещественного корня. Приближенные вычисления приводят
к значению корня х ^ 0,43605.
|П. Л а Фратта, М.М., 44, 56 (January 1971).]
325. Квадраты любых трех последовательных членов
арифметической прогрессии с разностью d удовлетво-
удовлетворяют уравнению
а2 - 2(а. + df + (а, + 2df = 2d2.
В нашем случае оно принимает вид
Следовательно, все четыре вершины тетраэдра компла-
компланарны, а его объем равен нулю.
Мы видим, что можно было бы взять аи которые все
вместе не составляли бы арифметическую прогрессию, но
такие, что каждая тройка последовательных а» представ-
представляла бы собой арифметическую прогрессию с одной и
той же разностью d.
[Ч. Три г г, М. М., 44, 114 (February 1971).]
214
326. Из условия задачи можно сделать вывод, что
множество S содержит ровно 3 элемента. Отрицание в
стандартной формулировке звучит следующим образом:
«Множество Т содержит не более одного элемента из S.»
Допустим, что S состоит из s элементов. Тогда Р можно
переформулировать так: «По крайней мере s— 1 элемент
из S не содержится в Г». Воспользовавшись второй
частью условия, мы находим отсюда, что s— 1 = 2. Сле-
Следовательно, s = 3.
[С. Уилсон, М. М., 44, 114 (February 1971).]
327. При п ^ 3 число диагоналей /г-мерного куба рав-
равно1 2™, что больше п. Следовательно, все диагонали не
могут быть взаимно перпендикулярными. Неравенство
2"-1 > п можно легко доказать по индукции, начиная,
например, с п = 3.
[Ф. Пэпп, М. М., 44, 114 (February 1971)/]
328. Данную двойную сумму можно переписать в виде
Но это число представляет собой п-ю конечную разность,
построенную для функции f(x) — xn и точек х =
= 0, 1, 2, ..., п, а значение такой разности, равное »!,
хорошо известно.
[Р. Гиббс, М.М., 44, 114 (February 1971).]
329. 7=1. Если С = 6, то R равнялось бы нулю и
потребовалось бы оставить 2 «в уме» после сложения в
столбце HRU. Однако максимальное значение величины
Я +/? + U + «величина в уме» было бы равно 19, так
что «занять» 2 из HRU невозможно. Поэтому остаются
следующие варианты:
8
# = 2 3 10 2
7
0
Далее, K+G= 10.
Перебирая указанные выше значения С, R, мы нахо-
находим соответствующие К, G, а затем /, U и Я. Все это не
так трудно сделать, как может показаться на первый
взгляд.
215
Отбрасывая «невозможные» варианты, когдэ они по-
попадаются, мы приходим в итоге к значениям С = 9, R =¦
= 2, К = 4, G = 6, tf = 8, (/ = 5, / = 0, Я = 3. По-
Поскольку Г = 1, S = 7.
Таким образом, весь криптарифм принимает вид
9 3 5 9 4
12 0 6 6
15 2 8 7
12 0 9 4 7
[Дж. Хантер, М.М., 44, 107 (February 1971).]
330. I. Можно доказать несколько более сильное ут-
утверждение. Оказывается, что для произвольного нату-
натурального п существуют два нечетных простых числа р\
и pi, таких, что п — pt делится на р2- Действительно,
возьмем произвольное натуральное п. Выберем, далее,
нечетное простое число ри такое, чтобы п — ру не имело
вида 2api *. После этого разложим число п — pi на про-
простые сомножители. В этом разложении будет содержать-
содержаться некоторое нечетное простое число рг. Например, 1 =
= 11—5-2, 2 = 7 — 5, 3=13 — 5-2, 4=11—7, 5 =
= 11 —3-2 и т. д.
[Ш. Кум ар, М.М., 44, 108 (February 1971).]
II. Из хорошо известной теоремы Дирихле о простых
числах в арифметической прогрессии следует гораздо бо-
более сильное утверждение. Пусть р2 — произвольное не-
нечетное простое число, которое не делит п. Теорема гаран-
гарантирует, что в арифметической прогрессии In + крг, k =
= 1,2, ... содержится бесконечно много простых членов.
Пусть pi — один из таких членов. Тогда In — pt делится
на рг.
[Е. С тар к, М.М., 44, 108 (February 1971).]
331. I. Задачу можно обобщить и показать, что в про-
произвольном треугольнике ABC соответствующие предель-
предельные точки делят сторону ВС на три равные части. Дей-
Действительно, последовательности {Ргь) и {P2ft+i} представ-
представляют собой бесконечные подмножества компактного мно-
множества ABC и, следовательно, имеют предельные точки.
Пусть Р' и Р" — произвольные предельные точки соот-
соответственно для {P2h} И {Ргй+l}. ПОСКОЛЬКУ PP
216
= AP2k=±AP2k-l и P2kP2k+i = BP2k+l = ±BP2k, то
P'P" = AP' = ^AP" и Р'Р" = ВР" = ^ВР'1. Следова-
Следовательно, Л, Р' и Р" — коллннеарны, причем Р' сов-
совпадает с серединой АР"; а В, Р', P" также коллине-
арны, и Р" совпадает с серединой ВР'. Таким образом,
точки Р' и Р" делят отрезок АВ на три равные части и
представляют собой единственные предельные точки со-
соответственно для последовательностей {Pzu} и {Ргм-i}-
Значит, P2k~*-P', Pzh+i-^-P", и мы получаем требуемый
результат.
[Д. Оумэн, М.М., 44, ПО (February 1971).]
II. Данный результат справедлив для любого тре-
треугольника ABC.
Пусть С = О, СВ = ОВ = В и CA=zOA= A.
Радиус-вектор любой точки Pi, принадлежащей на-
нашей последовательности, выражается в виде линейной
комбинации векторов В и Л, то есть
Pi^xA + yB;
а именно:
и т. д.
Вообще, проекции х точек P2ft образуют последова-
последовательность 1/2, 5/8, 21/32. • • •. xk, ..., где
п-\
^ _ 4*-i
-1 ~"
откуда видно, что
lim xn = -^r.
Проекции у точек P2k образуют, с другой стороны,
последовательность
1 Л 2L _4fe-l
4 * То* 64 ' ' " '' Ук ~~ 3 • 4fc ' " ' "
1 Найдите нестрогость в этом месте! — Прим. ред.
217
откуда ясно, что
lim 0fc = -k
Таким образом, последовательность Р2а сходится
3 1 —>
к точке -к А-{--^В, которая лежит, очевидно, на В А и
отсекает от этой стороны Уз ее длины.
Аналогично для Рг/i+i мы получим
х =
так что последовательность P2a+i сходится к точке
1 . , 2 _ „ г*
¦о- А + -о" В, также расположенной на стороне В А и от-
1
секающеи от нее -% •
[Е. Кинкейд, М.М., 44, ПО (February 1971).]
332. Будем считать все отрезки направленными: на-
например, AG = —GA и т. д. Далее заметим, что точки В,
А' и С коллинеарны и расположены по одной на каждой
из сторон (или на продолжении стороны) треугольника
AGB'. По теореме Менелая мы получаем соотношение*
АА' GB В'С < m
A'G ' BB' ' С А ~ К \ '
Аналогично, рассматривая в треугольнике CGB' кол-
линеарные точки С, В и А, мы получим
СС GB В'А
CG В В' АС
= -1. B)
п *. * AG CG
Прибавляя единицу к обеим частям равенства "слт = "СС7~
мы получим
А А' СС
~GAr СС7'' К6)
Из равенств A), B), C) можно легко найти соотноше-
соотношение
СВ' = В'А. D)
218
Поскольку в D) участвуют направленные отрезки, эго
означает, что В' — середина А. Точно так же, выбирая
другие треугольники, мы получим, чго С — середина АВ
и Л'— середина ВС.
Таким образом, мы с необходимостью получаем, что
точки А', В', С лежат строго внутри отрезков ВС, СА и
АВ, и делать дополнительно такое предположение не
нужно.
Для того чтобы сделать какой-либо другой вывод, ис-
истолкуем отрезки исходной пропорции как ненаправлен-
ненаправленные. Тогда, заменяя их направленными отрезками, мы
можем заметить, что либо все дроби имеют одинаковые
знаки (уже разобранный нами случай), либо знак одной
из дробей отличается от знака двух остальных. Пусть,
скажем,
AG _ CG __ _ BG .„
G A' GC' GB'
Воспользовавшись приведенными выше рассуждениями,
мы придем к равенству D), из которого, как и прежде,
будет следовать, что В' — середина АС. Из пропорции
AG BG
-тгд7 = —т^р- мы получим
AG GA' _ 1 __ _ BG _ GB' , .
GA' ~*~ GA' GB' Ой' ~г '
откуда
А А' „ ВВ' /(..
-^-р- = 2 — -т^т- • (о)
Далее, из E) следует, что В'С/СА = —1/2, и поэтому A)
примет вид
АА' GB г. /-,4
A'G BB' v/
Полагая в G) GB/BB'=GB'/BB'—l и исключая AA'/A'G
из F), мы получим
2г2 - г + 1 = 0, (8)
где т = GB'/БВ'. Но уравнение (8) имеет комплексные
корни, так что этот случай отпадает.
Таким образом, остается единственно возможным слу-
случай медиан, разобранный выше.
[Е. Стар к, М.М., 44, 112 (February 1970).]
219
333. Интеграл, стоящий в левой части данного равен-
равенства, представляет собой площадь области, заключенной
между полуокружностью у — л/l—х2, —1<1л:<11 и
осью х, равную, очевидно, п. Интеграл, стоящий в пра-
правой части, совпадает с длиной той же полуокружности,
то есть тоже равен п.
[П. Лин дет ром, М.М., 45, 47 (January 1972).]
334.
g2737 ^, gieiO^-glOOO— П_|_1_|_1_|_1_1_ 1I000 __
1000! _ 1000!
я,! п2\ п3[ л4! пъ[ -*701 270! 300! 220! 140!'
(? п4=1000)
[Ю. У эр мер, М.М., 44, 47 (February 1970).]
335. Допустим, что квадратные корни из трех различ-
различных простых чисел ри Рг, Рз являются членами некоторой
геометрической прогрессии. То?да должны выполняться
равенства arni = Vpi. агПг = V^2» arn' = VРз (пи «2, ti3—¦
различные целые числа, и можно считать, что rct > «2 >
>ns).
Исключая из этих равенств а и г, мы получим ра-
равенство
\П*~"' / П \
l 1^М И ПИ
которое, очевидно, не может быть верным, поскольку
каждое целое число разлагается на простые сомножи-
сомножители единственным образом.
[М. Кламкин, М.М., 44, 47 (February 1972).]
336. Пусть N — {рфгРг • ¦ -Рп+ IJ*— 1. Тогда, посколь-
поскольку a2k— 1 = {а— 1) (а + 1) («2 + 1){а22+1)... (а2к~1 + \),
N = (Р\Р2 • • • Рп) l(PlP2 ••• Рп + !) + 1] X
X [{рф2 • • • Рп + О2 + 1] • • • [{р\Рг • • ¦ Рп + IJ"""' + О-
Обозначим далее (р,р2 • • • Рп+ 1)г+ 1 через Nr. Так
как {b+l)r=*i^Clbr-',
220
r~\
Поскольку pi (i = 1, 2,..., n) делят ? C\ (p,p2... pn)r~',
но не делят 2, число Nr не делится на р,-. Следовательно,
Nr должно содержать по крайней мере один простой сом-
сомножитель Рп отличный от pi, рг, .... рп- В силу нечет-
нечетности Nr число Рг ф 2. Рассмотрим теперь М = N2t+s -f-
4- N2t, где * ^ 0, s j^= 1. Заметим, что
М == (р,р2 ... р„ + IJ'+s + (jo,jo2 ... рп + if + 2 =
== (PlP2 «.. Рп ~Ь О2 к(Р\Р2 ¦•• Рч ~Ь 1) ~Ь 1} ~Ь 2.
Разлагая это выражение на множители, мы получим
М = {Pip2 ... Рп+ IJ' {[(PlP2 ••• Рп + if + О X
х f E (-D1 (р,р2 ... Рп + i)(/-2J'l + 2.
•-1=2 J
Далее существует простой делитель P2t числа N2t,
отличный от pi, рг, .... Рп. Поэтому М не делится на
^2f> а значит, и A^2f+« не делиться на Рги Итак,
при каждом s (соответственно t), равном 0, 1, ...
».., k—1, у числа N2S (соответственно N2t) есть про-
простой делитель P2s (соответственно P2t), отличный от
всех pi. Кроме того, P2S ф P2t при s ф t. Следовательно,
п -\- k простых чисел рг р2, ..., рп, Р,, Р2, Р.,о, .... P2k-i
все различны между собой и являются делителями числа
"-(Й'-ОСй"-)-
[А. Пэтш, М.М., 44, 48 (February 1972).]
337. Мы получаем немедленно, что М—1, О = 0,
¦ = Ь— 1, E+l = N, a Ar + ^+_l = ?-f_b или N +
221
-\- R = E -\- b. Подставляя сюда TV, мы находим, что
R = b— 2 или R = b — 1. Но Ъ—1—это значение S;
следовательно, R — b — 2.
Криптарифм теперь принимает вид
Ь—1 Е Е+1 D
1 О Ь—2 Е
1 О" Е+1 Е* У
(звездочками отмечены те места, где приходится что-то
«запоминать в уме»).
Рассмотрев правый столбец, мы находим, что A)
D + Е = У + Ь. Более того, поскольку S = b — 1 и R =
<= b — 2, D^b — 3, /V < b — Зи B) ? < b — 4. Вычи-
Вычитая B) из A), мы приходим к неравенствам ?>:з*У +
¦+ 4, причем У ;> 2. Значит, если У = 2, то D > 6 и Ь
может принимать не более чем b — 3 — 6+1 = Ь — 8
различных значений. Заметим, однако, что D не может
быть расположено между двумя последовательными чис-
числами Е и N. Следовательно, при У = 2 величина D мо-
может принимать Ь — 9 различных значений. При У —3
число таких значений равно b—10, и вообще с увели-
увеличением У на 1 число значений, принимаемых D, тоже
уменьшается на 1.
Таким образом, число решений исходного криптариф-
ма совпадает с суммой членов арифметической прогрес-
прогрессии
В десятичной системе единственное решение имеет вид
9 5 6 7
10 8 5
10 6 5 2.
В качестве еще одного примера возьмем систему с осно-
основанием 12. В этом случае во всех С[2-8 = 6 решениях
222
0 = 0, M= \, R = a, S = p, а значения остальных букв
задаются таблицей
Y D Е N
2 6 8 9
2 8 6 7
2 9 5 6
3 7 8 9
3 9 6 7
4 9 7 8
[В. Бланко, М.М., 44, 48 (February 1972).]
338. Пусть х — а — й, у = a, z — a-\-d и и = а-\-2й.
Тогда (a — dK-\-а3 + (а + dK = (a + 2dK. Раскры-
Раскрывая скобки и приводя подобные члены, мы получим урав-
уравнение
2«3 - 6a2d — Ш2 — 8d3 = О,
или после деления на 2
а3 - 3a2d - 3ad2 — 4d3 = 0.
Поскольку and целые, их отношение a/d = г рацио-
рационально. Подставляя rd вместо а в уравнение, мы полу-
получим
(rdf - 3 (rdJ d — Ъ (rd) d2 — 4d3 = 0,
r3d3 - 3r2d3 - 3rd3 - Ы3 = 0.
Разделив уравнение на d3 (так как dф0), мы на-
находим
г3 - З/-2 — Зг — 4 = 0,
Приравнивая каждую скобку к нулю, мы находим г = 4
и г = ——~ —. Отбросив комплексные корни (по-
(поскольку, как сказано выше, г должно быть рациональ-
223
ным), мы получим единственное возможное значение
г = 4. Поэтому а = Ad, так что
х — а — d = 3d,
у = a —id,
z = а + d = 5d,
[Д. Розен, М.М., 44, 51 (February 1972).]
339. Пусть R— радиус описанной, а г — радиус впи-
, А , В , с
санной окружностей; x = tgy, »/ = tg-y, z = ig-rr,
AXYZ — площадь треугольника XYZ.
Вне зависимости от того, будет ли угол С тупым или
острым, угол ОВН = С — А и В/ делит его пополам внут-
внутренним образом, так что / лежит между ВО и ВН.
Кроме того, ВН = 2R cos В, BI = r cosec -^ =
А С
= 4R sin -к- • sin -у. Далее,
Л О?Я = у • 2/?2 cos В • sin(C - А) = а.
Л В/О + А В/Я = уA 4-2cosB)^ • В/ • sin[^ (С -
= 2^2 A + 2 cos В) sin 4 sin -| sin [^ (С - Л)] = р.
а- р= 2^2 sin[-i (С - Л)] { cos В cosy (С - Л) -
— A 4- 2 cos В) sin -у sin x} =
= 2^2 sin [у (С - Л)] cos В {cos -у cos -j- -
— (sec В 4- 1) sin — sin y j =
— 2/?2 sin Гу (С — Л) 1 cos В cos -у cos у | 1 —t ^ 2 1.
Поскольку В < зх/2, 1 — у2 > 0 и каждый из сомножи-
сомножителей, кроме последнего, положителен. Значит, знак
а — р совпадает со знаком у = 1 — i/2 — 2xz. Но хг/4-
4- г/2 4- zx = 1. так чт0 Y = —ГУ2 — (х + z) У + *г1- Пос-
Последнее выражение положительно при # < у < г; следо-
224
вательно, а > р. Отсюда, учитывая сказанное выше про
положение точки /, мы получаем, что / лежит внутри
треугольника ОВН.
[М. Грининг, М,М., 44, 54 (February 1972).]
340. Предположим, что loge2 рационально. Очевидно,
loge2 ф 0; следовательно, loge2 = p/q, где р и <? — целые
числа, р > 0, а д =^ 0. Поэтому ер/? = 2, или е*> = 2«.
Это означает, что е удовлетворяет уравнению х?—2«=0,
что невозможно, поскольку число е трансцендентно (то
есть не является корнем ни одного многочлена с рацио-
рациональными коэффициентами) *.
[Е. Кларк, М.М., 45, 102 (February 1972).]
341. Пусть d — наибольший общий делитель чисел
ап— 1 ио™— 1. Тогда при некоторых целых k и г выпол-
выполняются равенства an — kd-\-\, am = rd—1. Следова-
Следовательно,
при некотором целом t, и
атп
при некотором целом и (напомним, что п нечетно).
Таким образом, td-{-l = ud— 1, или (и — t)d = 2.
Отсюда следует, что d = 1 или d = 2.
[Э. Джаст, М.М., 45, 102 (February 1972).]
342.
[М. Демос, М.М., 45, 102 (February 1972).]
343. I. (Решение в десятичной системе.) Разыскивая
решение данной задачи, мы вспоминаем хорошо извест*
ную теорему арифметики, согласно которой, если мы вы-
выделим в знаменателе степени двойки и пятерки, то остав-
оставшийся сомножитель с является делителем числа 10" — 1,
где п длина периода данной дроби.
Поскольку в нашем случае п — 3, с должно быть де-
делителем числа 999, а
999 = З3 • 37.
8 Зак, 753 225
Перепробовав различные дроби со знаменателем 37,
меньшие 72, найдем искомое решение
-^ = .351351351 ... .
[М. Бариеби, М.М., 45, 103 (February 1972).]
II. (Решение в девятеричной системе.) Пусть
Тогда WOOF = RAN. {RAN), так что 888F = RAN.
Далее, 888 = 14-62 = 15-57 = 28-31, причем здесь пред-
представлены все двузначные делители числа 888 и, следова-
следовательно, все возможные варианты для НЕ1. Обозначим
частное от деления 888 на НЕ через НЕ'; так, например,
28' = 31. Теперь заметим, что RAN = SO-HE'. Возмож-
Возможные значения 14 и 15 мы отбрасываем, так как при таких
значениях НЕ не найдется SO, удовлетворяющего нера-
неравенству 2SO < НЕ; НЕфЪХ, поскольку отсюда следо-
следовало бы, что S = Е; НЕ Ф 28, так как из SO == 13 сле-
следует, что А = S; НЕ Ф 62, так как из соотношения
12 ==? SO < 31 следует, что SO — 13, 14, 15, 17, 18, 30;
а в любом из этих случаев произведение SO-HE' = RAN
приводит к повторяющимся цифрам.
Из равенства НЕ = 57 следовало бы, что 12 =^ SO <
< 28 или SO = 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26.
Из этих возможных значений для 50 только SO = 13
и 50 = 26 приводят к RAN = 206 и RAN = 413, где нет
повторяющихся цифр. Поскольку все «зашифрованные»
цифры отличны от нуля, мы находим, что 50 = 26, НЕ =
= 57 и RAN = 413. Разумеется, все проведенные выше
выкладки мы производили в системе счисления с осно-
основанием, равным 9.
[К. Уилки, М.М., 45, 103 (February 1972).]
344. Если мы расположим все n-\- m жуков, так ска-
сказать, «в одну шеренгу», позаботившись, чтобы они не рас-
расползались, то места, в которых помещаются п самцов, мо-
можно будет выбрать Ст+П способами. Среди первых х— 1
мест мы можем разместить k— 1 самца Ск-\ способами,
1 888Дев играет ту же роль, что 999дес в предыдущем рассу-
рассуждении. — Прим. ред.
226
а п — k оставшихся самцов мы можем (после того, как
первые k особей получат свои места) разместить среди
оставшихся т-\-п — х мест Спт+п-х способами. Следова-
Следовательно, вероятность f (х) того, что хь. — х, равна
/->* — \f>n — k
x — k, k + 1, ..., k + m,
а искомое среднее значение числа Xh равно
Положим у = х — k и рассмотрим сумму
fc+m m
у pk-\pi—k i у у-,-/ р-п-у
x=k j/=o
Заметим, что C'y+k представляет собой коэффициент
при f в разложении A — /)~fc~' по степеням t,
a Cm+n-y-k — коэффициент при im~v в разложении
A - tyn+k~l. Поскольку A - t)~k~l A - t)~n+k-' =
= A — t)~n~2, наша сумма равна числу k, умноженному
на коэффициент при tm в разложении A — t)~n~2. Следо-
Следовательно,
k (т + п + 1)
[Дж. Хикмэн, М. М., 45, 106 (February 1972I.]
345. Пусть гномон-магический квадрат имеет вид
^ Ь{ с{
а2 Ь2 Сг
«з Ь3 с3
В соответствии с определением
а2 + Ь2 + а3 + Ь3 = а, + Ьх + а2 + Ь2 =
= Ь\ + с, + Ь2 + с2 = Ь2 + с2 + Ь3 + с3.
1 Формулировка этой задачи в нашем издании несколько изме-
изменена; соответствующие изменения внесены также и в решение. —
Прим. ред.
8* 227
Приравнивая первые две суммы, находим, что
a3 + b3~ai + Ь, и Ь3 — b\ = ai — «з.
приравнивая две вторые суммы, находим, что
Ь, -f с, = Ь3 + с3 и ci — c3 = b3 — bi.
Следовательно,
a, — а3 = с,— с3 « а, + с3 = а, — с,.
Прибавляя к обеим частям данного равенства Ь2, мы и
получаем требуемое утверждение. Это свойство не рас-
распространяется на квадраты 4X4. Чтобы в этом убедиться,
рассмотрим два таких квадрата:
0 0 0 0 10 10
0000 0000
0 0 10 10 10
0000 0000
Пример первого квадрата показывает, что если суммы
подквадратов 3X3 равны между собой, то тем не менее
суммы диагоналей не обязаны совпадать. Второй пример
показывает, что суммы диагоналей не обязаны совпа-
совпадать даже в том случае, если все суммы подквадратов
2X2 равны между собой.
[3. У с и с к и н, М. М., 45, 107 (February 1972).]
346. Мы покажем, что неравенство
вообще говоря, не верно*. В самом деле, пусть Q внут-
внутренняя точка данного треугольника, такая, что расстоя-
расстояния ух, г/2. Уз от нее до сторон треугольника удовлетво-
удовлетворяют соотношениям
У\ __ л/а2 /Уз __
у2 V«r ' У\
где аи аг, а3 — стороны треугольника AiAzA3 (такая точ-
точка, очевидно, ровно одна). Мы покажем, что
J_j._L + _L>J- + _Lj_J-
*1 ~ *2 ~ Х3 -" .у, ~ у2 ~ J/3 '
228
причем равенство достигается в том и только в том слу-
случае, когда заданная точка совпадает с Q.
Прежде всего заметим, что
общее значение этих величин обозначим М1.
Далее,
где S — площадь треугольника. Тогда
2S = щу{ + сщг + G3//3 = М
Точно так же
2S = М
откуда
1 , i ¦ 1
г/1 г/г "^ уз 2S
Отсюда следует, что
+ + r4
2S
Числитель этой дроби равен
аА {ч+хз) + аЛ (*з
— 2 (а2а3 4-
х\)+аА
4- х3 (Vai *i —
Равенство достигается только в том случае, когда
то есть когда
#1 — #ii ^2 = У21 х3 = у3.
229
В частности, для центра вписанного круга Хх=х2=хъ~г,
так что
1>-L + _L + JL.
г и\ г/г ' Уз
В случае "равенства yt = г и at = M2/r2 равны между
собой. Таким образом, если треугольник равносторонний,
то для всякой внутренней точки
Xi х2 х3 "~ yi ~*~ уг уз г '
а если неравносторонний, то найдется точка Q, для
которой
Js 2S
[Л. Картлиц, М.М., 45, 107 (February 1972).]
347. Вместо того чтобы решать исходную задачу, мы
решим ее обобщение, которое формулируется следующим
образом.
Пусть задан N-мерный прямоугольный блок с целыми
сторонами тХпХ ... Хр. Разобьем его на V=mn...p
ячеек (единичных iV-мерных кубов) гиперплоскостями,
параллельными его простым, то есть М-мерным, граням.
Назовем «спичкой» единичный (N— 1)-мерный куб. Оче-
Очевидно, что спичка конгруэнтна простой грани ячейки. Мы
хотим расположить спички на простых гранях ячеек так,
чтобы:
1) каждая спичка точно покрывала простую грань
какой-нибудь ячейки;
2) у каждой из ячеек ровно две простые грани были
покрыты спичками и
3) ни одна из спичек не располагалась на простых
гранях исходного блока.
Требуется найти необходимые и достаточные условия
на N, т, п, ..., р, при которых такая задача разрешима.
Мы утверждаем, что задача разрешима в том и только
в том случае, если объем V нашего блока четен и блок
состоит более чем из одного ряда ячеек (откуда следует,
в частности, что N ^ 2). В терминах сторон т, п, ..., р
эти условия означают, что последовательность т, п,..., р
состоит по крайней мере из двух членов, что по крайней
мере одна из сторон четна и что по крайней мере две
230
стороны отличны от 1. Общее число нужных спичек рав-
равно V. Для исходной задачи о картонном квадрате все эти
условия выполняются, если п четно (здесь N = 2).
Заметим, что из пп. 1 и 3 вытекает, что спички по-
покрывают те простые грани, которые лежат внутри блока.
Поэтому мы получаем следующее условие, двойственное
к п. 2:
4) каждая спичка покрывает простые грани ровно
у двух ячеек. (Такие ячейки мы назовем связанными.)
Заметим еще, что условие п. 3 запрещает нам, в ча-
частности, помещать спички на гиперплоскостях, перпенди-
перпендикулярных любой стороне блока, длина которой равна 1.
Поэтому мы можем по желанию менять размерность N
нашего блока, добавляя или выбрасывая стороны еди-
единичной длины в последовательности т, п, ..., р и не
меняя при этом расположения спичек (с той, разумеется,
оговоркой, что размерность нашей спички N— 1 меняется
вместе с изменением N).
Перейдем теперь к самому доказательству. Предполо-
Предположим, что для некоторого блока существует нужное рас-
расположение спичек. Тогда в силу пп. 2 и 4 у каждой ячей-
ячейки есть ровно две другие ячейки, с ней связанные. Если
бы блок состоял только из одного ряда ячеек, то у кон-
концевой ячейки могло бы существовать не более одной
ячейки с ней связанной. Поэтому, чтобы существовало
нужное расположение спичек, блок должен иметь эффек-
эффективную размерность (то есть размерность, которая по-
получается после удаления всех сторон единичной длины)
не ниже 2.
Далее, начав с произвольной ячейки, перейдем к од-
одной из ячеек, с ней связанной. «Попав» в эту новую
ячейку, мы переходим к следующей (единственной), свя-
связанной с ней ячейке, отличной от той, из которой мы
вышли. Тем самым определяется путь, составленный из
ячеек. Поскольку же число ячеек конечно, а каждая из
ячеек связана ровно с двумя другими ячейками, мы в
конце пути вернемся в ту самую ячейку, с которой на-
начали наше движение. Назовем такой замкнутый путь
обходом. Заметим, что при каждом обходе между ячей-
ячейками, спичками и шагами устанавливается взаимно-одно-
взаимно-однозначное соответствие, при котором каждая ячейка соот-
соответствует спичке, пересекая которую, мы входим в дан-
данную ячейку; каждый шаг соответствует спичке, пересекая
231
которую, мы входим в очередную ячейку, а также самой
этой ячейке.
Возможны два случая: либо при данном обходе мы
побываем во всех ячейках нашего блока, либо есть ячей-
ячейки, в которые мы не попадаем ни на каком шаге. Во вто-
втором случае мы берем одну из этих «обделенных» ячеек
и устраиваем, начиная с нее, новый обход. Условие п. 2
гарантирует нам, что эти два обхода не пересекутся.
Каждый обход представляет собой замкнутый путь;
значит, он содержит столько же шагов в одном из 2N
основных направлений (то есть направлений, параллель-
параллельных ребрам блока), сколько и в противоположном ему
направлении. Поэтому число шагов (а следовательно,
спичек и ячеек), участвующих в обходе, обязано быть
четным. Поскольку весь блок распадается на конечное
число не пересекающихся между собой обходов, общее
число V ячеек в блоке обязано быть четным. В силу
взаимно-однозначного соответствия число спичек также
равно V. Тем самым мы завершили доказательство в
одну сторону.
Проведем его теперь в обратную сторону. Пусть N^2,
т четно, k = т/2 и и > 1. Разобьем наш блок на V\kn
плиток, каждая из которых имеет размеры 2ХПХ'Х ¦••
... X' BХ«, если Л^ = 2). Мы можем устроить обход
каждой плитки так, как показано на рисунке.
г
1
1
L
1
i
Пунктирная линия соединяет центры связанных ячеек
в данном обходе; спички располагаются на простых гра-
гранях, пересекаемых пунктирной линией. Данную фигуру
можно рассматривать как изображение 2x5 плитки
2Х5Х1Х ¦•¦ XI. которое получилось при проектирова-
проектировании этой плитки на плоскость, перпендикулярную всем
ее единичным сторонам, или (в силу второго замечания)
как плитку, у которой удалены все единичные стороны.
Теперь, расположив «спички» в каждой из плиток, мы
можем получить искомое расположение спичек, просто
сложив из этих плиток исходный блок. Таким образом,
мы полностью завершили наше доказательство.
232
Отметим прежде всего, что мы решили одно из двух
непосредственных обобщении исходной задачи. Другое
ее обобщение получится, если мы заменим условие п. 2
на условие п. 2', а именно:
2') у каждой ячейки ровно половина (то есть N) про-
простых граней должна быть покрыта спичками.
Мы можем пойти дальше и заменить п. 2 на п. 2":
2") ровно г простых граней каждой ячейки должно
быть покрыто спичками, где г фиксировано.
Необходимые и достаточные условия существования
такого покрытия должны теперь формулироваться в тер-
терминах г, N, т, п, . . ., р.
Еще одно обобщение получится, если мы отбросим
требования, чтобы размерность спички равнялась N — 1
и чтобы покрывались только простые грани. Спичка пред-
представляет собой теперь Л1-мерный куб, конгруэнтный М-
мерной грани каждой ячейки. Условия соответственно
примут вид:
1) каждая спичка покрывает М-мерную грань неко-
некоторой ячейки;
2) у каждой ячейки ровно ( 2
2') I половина, то есть
2") ^ г, при фиксированном г
.М-мерных граней покрыто спичками и
3) ни одна из спичек не расположена на границе блока.
Какие теперь нужно наложить необходимые и доста-
достаточные условия на г (в случае п. 2"), М, т, п, ..., р,
чтобы нужное расположение спичек существовало? Есте-
Естественный частный случай такого обобщения состоит в
том, что М = 1, и спичка тем самым представляет собой
единичный отрезок, покрывающий ребро ячейки.
[Т. У рей, М.М., 45, ПО (February 1972).]
348. Заметим, что при 0 ^ х ^ 1
(f-A)(f-B)
f
Проинтегрировав это равенство в пределах от 0 до 1, мы
и получим требуемое соотношение.
[Е. Шмейхель, ММ., 45, 229 (March 1972).]
233
349. Из равенства
C-2-1)*+ 2 = C-6-If
находим, что
(-1)х + 2 = (-1)» + ЗЛ,
откуда ясно, что у должно быть четным. С другой сто-
стороны, из равенства 5х + 2 = E-3 + 2)" видно, что 2v — 2
делится на 5, а значит, у—1 делится на 4; откуда сле-
следует, что у нечетно. Полученное противоречие и доказы-
доказывает нужное утверждение.
[Э. Джаст, М. М., 45, 230 (March 1972).]
350. Положим (TW) = x, (O) = y, (ELVE)=z, где,
очевидно, х ^ 23. Путем ряда проб мы быстро находим,
что SIX = 987 или 986.
Тогда 10000* +z = 987A0* +у) или 986 A Ох + у).
Пусть, скажем, SIX = 987, откуда z — 987 у— 130*. Про-
Пробуя значения у = 6, 5, 4 и помня, что каждая буква изо-
изображает лишь одну цифру и что, кроме того, начальная
и четвертая цифры у z совпадают, мы находим, что этот
случай невозможен.
Поэтому SIX = 986 и z = 986y—\40x, буквы О и ?
не могут представлять одну и ту же цифру; следователь-
следовательно, у должно быть нечетным. Придавая у значения 7 и 5,
мы получаем , что у — 5, х = 34, z = 0170.
Таким образом, расшифрованный криптарифм примет
вид
W986
3
2 9
4
9
5
3
9
4
8
4
3
4
5
0
3 4 0 17 0
[Дж. X ант ер, М. М., 45, 230 (March 1972).]
351. I. Разделим каждую сторону равностороннего
треугольника Т, высота которого равна 4, на 4 равные
части. Перенумеруем в циклическом порядке от А\ до
Л12 все вершины и точки деления, начав из некоторой
вершины треугольника Т. Построим на отрезках А\Аг,
А5Ав и А9Аю как на сторонах три равносторонних тре-
234
угольника, внешних по отношению к Г, а сами отрезки
удалим. Получившийся при этом многоугольник обла-
обладает нужным свойством, поскольку каждая пара добав-
добавленных сторон видна из некоторой внутренней точки, от-
отстоящей от соответствующей стороны треугольника Т не
более чем на единичное расстояние. В то же время если
бы все добавленные стороны были видны из некоторой
точки Р, то Р отстояла бы от каждой из трех сторон Т
не более чем на 1, что невозможно.
[Н. Гундерсон, М. М., 45, 232 (March 1972).]
II. Решение, показанное на рисунке, представляет со-
собой стрелообразный многоугольник, стороны которого
перенумерованы от 1 до 11. Стороны 5 и 5 пересекаются
в точке Q. Стороны 8 и 10 пересекаются в точке Р. Сто-
Стороны 5 и 5 одновременно видны только из точек, лежа-
лежащих внутри маленького треугольника, расположенного
справа от Q. Стороны 8 и 10 одновременно видны только
из точек маленького треугольника, расположенного сле-
слева от Р. Следовательно, ни из одной точки стороны 3, 5,
8 и 10 нельзя увидеть одновременно. С помощью простых
проб мы устанавливаем, что каждую пару сторон можно
увидеть из некоторой внутренней точки.
[М. Голдберг, М.М., 45, 232 (March 1972).]
235
352. Функция у = loga x (a > 0, а Ф 1, х > 0) обрат-
на к функции у — ах. В силу симметрии их графиков от-
относительно прямой у = х мы заключаем, что в случае
касания оба графика либо касаются прямой у = х, либо
перпендикулярны ей. Следовательно, в точке касания вы-
выполняются соотношения
у' = ах\па = ± 1, х = ах.
Решениями этих уравнений будут соответственно а = е1/е
(л: = е) для знака «+» и сге (х = е) для знака «—»,
Таким образом, график у = ах касается графика у —
= loga х при а = е1/е и а = е~е.
[В. Конечный, ММ, 45, 234 (March 1972).]
353. Если бы центры равностороннего треугольника и
описанного около него эллипса совпадали, эллипс и ок-
окружность, описанная около данного треугольника, ока-
оказались бы концентрическими. Следовательно, четыре точ-
точки пересечения эллипса и окружности служили бы вер-
вершинами некоторого прямоугольника. Поскольку вершины
равностороннего треугольника не могут быть тремя вер-
вершинами ни для какого прямоугольника, исходное пред-
предположение ложно.
Аналогичное допущение относительно вписанного эл-
эллипса означало бы, что каждая хорда, соединяющая точ-
точки касания, делилась бы пополам биссектрисой соответ-
соответствующего внутреннего угла треугольника. Однако по-
последнее возможно только в случае, если каждая вер-
вершина треугольника лежит на продолжении одной из глав-
главных осей эллипса. Но две вершины описанного треуголь-
треугольника не могут лежать на одной прямой, проходящей че-
через центр эллипса. Следовательно, в правильный тре-
треугольник нельзя вписать эллипс, центр которого совпа-
совпадал бы с центром данного треугольника.
[Л. Бэнкоф, AIM, 45, 236 (March 1972).]
354. Докажем более сильный результат. Для этого за-
заметим, что число (а — 2) (а—1)а(а+ 1) (о+ 2) пред-
представляет собой произведение пяти последовательных це-
целых чисел, так что одно из них делится на 3 и одно де-
делится на 5. Если а — 1 и а + 1 — простые числа, то а — 2,
а, а + 2 — последовательные четные числа, так что по
крайней мере одно из них делится на 4, а два остальных
на 2. Следовательно, произведение трех целых чисел,
236
смежных с простыми близнецами >5, делится на
3-5-4-2-2. Другими словами, а3 — 4а делится на 240.
На самом деле если а представляет собой удвоенное не-
нечетное число, скажем 42, то а3 — 4а делится на 480. В по-
последнем случае простые близнецы имеют вид 6?—1 и
Qk + 1, где k нечетно.
[Ч. Тригг, М. М., 45, 295 (May 1972).]
355. Любые четыре вершины полностью определяют
некоторый четырехугольник. Единственная точка пере-
пересечения диагоналей такого четырехугольника лежит в
силу выпуклости внутри исходного многоугольника. Эта
точка принадлежит ровно двум диагоналям нашего п-
уголышка. Следовательно, число пересечений диагона-
диагоналей исходного n-угольника окажется максимальным, ко-
когда все такие точки будут отличны друг от друга. Но
в этом случае их число будет совпадать с количеством
четырехугольников, которые можно составить из вершин
исходного многоугольника, а именно с
^4 _ п(п —1)(п —2)(п-3)
[Р. Худ, М.М., 45, 284 (May 1972).]
356. Мы можем записать следующее соотношение:
3 [1000 {BID) + {FOR)] = 4 [1000 (FOR) + {BID)].
Раскрывая квадратные скобки, мы получим
3000 (BID) + 3 (FOR) = 4000 (FOR) + 4 (BID).
Приводя «подобные члены», мы придем к соотношению
2996(ВЮ)= 3997(FOR). Разделим обе части данного
равенства на 7, при этом получится соотношение
42&(BID) = 57l(FOR), или i^- =
Поскольку у данной дроби нет другой формы, содержа-
содержащей в числителе и знаменателе трехзначные числа, мы
находим, что В = 5, / = 7, D = 1, F = 4, О = 2, R = 8,
а весь криптарифм расшифровывается следующим обра-
образом:
3E71 428) = 4D28 571), или 1714 284= 1714 284.
[Э. Кейлог, М.М., 45, 285 (May 1972).]
237
357. I. Если мы окажемся достаточно изобретатель-
изобретательными и проведем дополнительные линии, показанные на
Рис. I.
рис. 1, то немедленно получим следующие соотношения:
у = «sin 8,
v = 2a sin 6,
Исключая отсюда и и v, мы приходим к уравнению
y = o(sin26 — sinB).
Если Р — центр тяжести нашей палки, то положение рав-
равновесия будет достигнуто в том случае, когда Р будет
расположен в самом низком из возможных положений.
Рис. 2.
[2а cose. В)
Поэтому искомым углом будет тот угол, при котором у
примет максимальное значение. Приравнивая к нулю
у' (8), мы приходим к уравнению
4 cos2 6 — cos 6 — 2 = О,
из которого находим
cos 8==
1 ± V33
Но искомый угол острый. Поэтому единственным реше^
нием задачи будет 8 « 32°32'.
238
II. Введем полярные координаты так, как показано
на рис. 2. Тогда траектория центра тяжести Р (рис. 3)
Рис. 3.
будет задаваться уравнением
r = 2acos6 — a, —1-
Для того чтобы найти наинизшее положение Р, вспом-
вспомним выражение для углового коэффициента касательной
к кривой, заданной в полярных координатах,
. r + /-'tEe
и приравняем его к нулю. Подставляя выражение л@)
в равенство
мы и получим уравнение
4 cos2 6 -
cos 6 — 2 = 0.
Решая его, найдем 6 лг —32°32'. Знак «—» связан с ин-
интервалом изменения 8 в полярных координатах.
Второе решение обладает теми преимуществами, что
здесь нам не потребовалось проводить дополнительные
построения, а также оно позволяет найти траекторию
центра тяжести и дать интерпретацию для второго зна-
значения cos 0.
[Дж. Ста б, Ж. М., 45, 286 (May 1972).]
358. Проведем окружность, которую мы обозначим
через А(АВ), с центром в точке А радиуса АВ. Начиная
от точки В, раствором АВ отметим на окружности точки
С, D,E так, чтобы BC=CD = DE = АВ. Тогда BD =
z= л/3(АВ). Проведем дуги B(BD) и E(BD), пересекаю-
239
щиеся в точке F. При этом AF = д/2(ЛВ). Проведем
дуги В (AF) и Е (AF), пересекающиеся в точке G, которая
лежит на окружности А(АВ). Если А и В — смежные
вершины искомого квадрата, то G представляет собой
его третью сершипу. При этом четвертой вершиной Я
служит точка пересечения дуг G(AB) и В(АВ).
Если же Л и В — противоположные вершины искомого
квадрата, то найдем точку L, которая получается из точ-
точки F с помощью инверсии относительно окружности
А(АВ). Для этого мы сначала проведем дугу F(AF), ко-
которая пересечет А(АВ) в точках / и К, а затем проведем
дуги J(AJ) и К(АК), пересекающиеся в нужной точке L.
Тогда AL = ЛВ/д/2. Следовательно, другими вершинами
М и N искомого квадрата будут точки пересечения дуг
A{AL) nB(AL).
[М. Голдберг, М.М., 45, 290 (May 1972).]
359. Пусть G — центр тяжести, / — центр вписанной
окружности, S — площадь, ha и hi, — высоты, опущенные
соответственно на стороны а и Ъ в треугольнике ABC.
Обозначим через Р и Q точки пересечения прямой GI
соответственно со сторонами ВС и СА. Поскольку сумма
площадей треугольников GPC и GQC совпадает с анало-
аналогичной суммой для треугольников IPC и IQC и СР = CQ,
мы находим, что -g- ha + -g- /ij = 2г. Требуемое равенство
получится теперь немедленно из соотношений
К— а ' пь— ъ и r— a+b + c-
[Ф. Л е й е н б е р г е р, А. М. М., 77, 80 (January 1970).]
360. Мы можем считать без ограничения общности,
что центр многоугольника попадает внутрь некоторого
квадрата в точку, которая находится на расстоянии /от
ближайшей к нему стороны этого квадрата. Опустим пер-
перпендикуляр из центра нашего многоугольника на эту сто-
сторону и рассмотрим углы, образованные этим перпендику-
перпендикуляром и «радиусами» (то есть прямыми, соединяющими
центр с вершинами) многоугольника. Один из таких
углов, наименьший по абсолютной величине, обозначим
через 8. Вершина, лежащая на соответствующем «ра-
«радиусе», расположена ближе всех к данной стороне, по-
поскольку расстояние от нее до этой стороны равно /—cos 0,
240
а эта величина принимает минимальное значение, когда
cos 0 максимален.
Если многоугольник пересекает данную сторону квад-
лата то I должно быть меньше cosO. Поскольку число
сторон многоугольника кратно 4, ситуация одинакова по
отношению ко всем сторонам квадрата. Следовательно,
центр многоугольника должен находиться не дальше чем
на cos G от одной из сторон квадрата. Вероятность такого
события равна
16 cos 6 —4 cos2 6 /j\
16 "
Данная величина представляет собой отношение площа-
ли той области, в которой может находиться центр мно-
многоугольника, пересекающего квадрат, к площади всего
KBan.Pa7ee' очевидно, что 0< 6 и 0 < я/4п. Следователь-
Следовательно вероятность того, что наш угол окажется в бесконеч-
бесконечно малом интервале между каким-то 6 и 6 + dQ, равна
йв
4пйв
Вепоятность того, что наш многоугольник пересечет квад-
пат и при этом угол 0 окажется в нужном интервале,
равна произведению A) и B). Искомая вероятность по-
получится теперь интегрированием по всем значениям 6,
то есть окажется равной
° [К. Кессел, А.М.М., 71, 81 (January 1970).]
?f ёсли^делит р" — 1. то о < 4, поскольку 25 + 1
не равно степени простого числа;
2) если <?ь делит р"-1 (q-нечетное простое), то
0_2fc_l и более того, 6=1, поскольку q2 + 1 четно
и содержит 'по крайней мере нетривиальный делитель
(а значит, не может быть степенью простого числа);
3) если q и г оба имеют вид 2"- 1, то они не могут
одновременно делить р"- 1, так как число qr + 1 четно
и обладает по крайней мере одним нетривиальным дели-
делителем (а значит, не совпадает со степенью простого
числа);
241
4) если 2 и Q = 2h—1 оба делят рп — 1, то число
2<7 + 1 тоже должно быть вида 2h — 1, откуда q = 3.
Таким образом, искомыми числами будут простые
числа вида 2h—1 и делители числа 48(=24-3).
[Д. Марш, А.М.М., 71, 194 (February 1970).]
362. Утверждение справедливо и является следствием
тождества
Достаточность данного условия очевидна. Чтобы убе-
убедиться в его необходимости, выберем такие а и с, чтобы
|а| = |с| = \z\'!>; при этом исчезнет второе слагаемое
в правой части данного тождества.
[Дж. К а ттл ер, А. М. М., 71, 194 (February 1970).]
363. Положим со=cos — + i sin —. По формуле Муавра
со*' = cos ^- ± i sin —, а потому cos — = у (со' + со~О
и — 1 = со". Следовательно,
п-1 п-1
)
/=0 ft=0 ft=0 /=0
П-1
Далее заметим, что 2 co/B"-2ft) = O, если только k не
равно 0 или п; в последнем случае данная сумма равна п.
Таким образом, исходная сумма равна
[Г. Рикардо, А.М.М., 71, 405 (March 1970).]
364. Поскольку
данная величина не зависит от способа расстановки
скобок и N3=l. Точно так же BBТ)= 162==256, в то
242
время как 2'2 ) = 216. Следовательно, N4 = 2. Выра-
Выражения вроде
2)
. 2
B
2)
2
B
не допускаются, поскольку в них скобки не вложены друг
в друга. Поэтому каждую новую двойку можно добавить
только к вершине или к основанию «лесенки» меньшего
порядка.
При п = 5 мы получим
B56J=B8J = 216; B16J = 232; г256; 2<2'в> и^5 = 4.
При больших значениях п числа, полученные добав-
добавлением двойки к вершине «лесенки», гораздо меньше тех
чисел, которые получаются добавлением двойки к осно-
основанию «лесенки» *. Таким образом, Nn+\ = 2/Vn, или
ЛГ„ = 2С"-3) при п = 3, 4, 5 ...
[М. Голдберг, А.М.М., 77, 525 (May 1970).]
365. I. Пусть f (х) = х11х. Легко показать, что }(х)~* О
при х-* О, f(x)-+l при х-*оо, f возрастает, когда х
изменяется от 0 до е, и f убывает, когда х изменяется
от е до сю *. Следовательно, максимальное значение, С,
величин f{k), где k—l, 2, ..., равно max(fB), fC)).
Поскольку 32>23, f{3)>f{2), откуда С = 3';\ Тогда
f (т)^3'/з для всех положительных целых т. Если
то m1/"<ml/ffl<31/l; следовательно, min(m'/n, пЧ
[Д. Линд, А.М.М., 77, 768 (July 1970).]
II. Предположим сначала, что т = п; тогда нам ну-
п
жно доказать, что Vм ^ л/%, или что 3n ^ ns. Но по-
последнее неравенство легко доказать при п ^ 1 с помощью
математической индукции. Действительно,
= п? + 3«2 + Зга + (п - 3) п2 + (п2 - 3) п.
243
Но это выражение больше (п + 1K при п ^ 3. Случаи
п — 1, 2 тривиальны.
Далее предположим, что 1 ^ п < т. Тогда
[Ч. У экс л ер, А.М.М., 77, 768 (July 1970).]
366. Записав 2~т в виде
' = 5т- 10~ffl,
мы и получим нужный результат, поскольку 5™ никогда
не оканчивается на 0.
[Дж. Доддс, М. М., 41, 50 (January 1968).]
367. Поскольку в слове Rotnney 6 различных букв,
длина периода десятичной дроби равна 6. Единственный
однозначный знаменатель, при котором это возможно,
равен 7. Следовательно, 0 = 7. Буква ./V заменяет ка-
какую-то цифру от 1 до 6. Единственной цифрой, при кото-
которой все условия будут выполнены, является 4. Таким об-
образом, расшифрованный крнптарифм принимает вид
— =.571428 571428 ....
а
Rotnney = 571428.
[В. Парк, М.М., 41, 50 (January 1968) ]
368. Такого числа не существует. Действительно, пусть
искомое число имеет вид а .. Ь; тогда
b ... а = 2 (а ... Ь).
Далее, а может равняться 1, 2, 3 или 4, а соответствую-
соответствующие значения b могут быть равными B, 3), D, 5), F, 7)
или (8, 9). Сравнивая последние цифры исходного числа
и его палиндрома, мы замечаем, что каждый из перечис-
перечисленных выше случаев приводит к противоречию.
[М. Кламкин, М.М., 41, 50 (January 1968).]
369. Предположим, что р и р + 2 — два простых чи-
числа-близнеца, такие, что
244
где к — целое число. Тогда
2р2 + 4р + 4 = k2.
Но отсюда следует, что k2, а значит, и k четны. Пусть
k = 2/г, тогда наше соотношение перепишется в виде
2р2 + 4р + 4 = Ап\
или
Левая часть данного равенства нечетна, поскольку не-
нечетно р, правая же часть четна. Следовательно, это ра-
равенство противоречиво.
[Дж. Тайнер, М.М., 41, 50 (January 1968).]
370. Поскольку помощник, узнав четность исходного
числа, сумел решить задачу, то перед тем, как задать
свой вопрос, он должен был свести задачу к возможным
криптарифмам, допускающим либо п нечетных решений
и одно четное, либо п четных и одно нечетное решение,
где п> 1. Существуют три криптарифма, удовлетворяю-
удовлетворяющих этим условиям:
аЬ
аЪ , где ab = 35, 46, 65 или 85 A)
¦ C нечетных и 1 четное решение);
cddb
ef
л , где ef = 45, 56, 81 или 91 B)
C нечетных и 1 четное решение);
где ;? = 42, 48 или 93 C)
A нечетное и 2 четных решения).
Если бы издатель прошептал «четное», то помощник
все еще не мог бы решить задачу, так как он не сумел
бы выбрать между криптарифмами A) и B). Поэтому
издатель должен был сказать «нечетное», из чего конку-
конкуренты сделали вывод, что решение имеет вид
9 3
9 3
8 6 4 9
[3. Усискин, М.М., 41, 43 (January 1968).]
245
371. Таких четырехугольников существует бесконечно
много. Обозначим заданные окружности через Сь С2, С3
и С4. Построим на плоскости произвольный циклический
четырехугольник со сторонами Si, s2, s3 и s4. Затем про-
проведем прямую ti, параллельную s,- и касающуюся С,,
i = 1, 2, 3, 4. Тогда четырехугольник со сторонами f,- бу-
будет циклическим, поскольку сумма двух его противопо-
противоположных углов равна 180°, а его стороны будут касаться
четырех заданных окружностей.
[С. Рабинович, М.М., 41, 45 (January 1968).]
372. Обозначим центр круга через Р, и пусть АС и
BD — две взаимно перпендикулярные хорды, проходя-
проходящие через точку О. Пусть, далее, ОР = йиО — угол ме-
между BD и ОР. Тогда справедливы следующие соотно-
соотношения:
АО = V'2-a2cos2e — a sin 6,
АО2 =r2 — a2 cos2 6 + a2 sin9 6 — 2а sin 6 ¦у/г2 — a2 cos2 6,
СО = ¦у/г2 — a2 cos2 6 + a sin 6,
СО2 = г2 - а2 cos2 6 + a2 sin2 6 + 2а sin 6 -у/г2 — a2 cos2 6,
ЛО2 + СО2 = 2г2 - 2а2 cos2 6 + 2а2 sin2 6.
Аналогично
ВО2 + DO2 = 2г2 - 2а2 sin2 6 + 2а2 cos2 6,
и потому
АО2 + ВО2 + СО2 + DO2 = Аг2,
где г — радиус нашего круга.
Последняя сумма не зависит ни от А, ни от 0. Следо-
Следовательно, если хорду, проходящую через точку О, повер-
повернуть на угол (р, то при этом «заметется» площадь, равная
246
4г2ср л. г* я
—^—*. ьхли ф = -^-, то соответствующая площадь равна
2 '
Мы можем обобщить этот результат на случай 2п
хорд, расположенных под равными углами. В этом слу-
зт яг2
чае ф = -g^ , а соответствующая площадь равна —.
[М. Голдберг, М.М., 41, 46 (January 1968).]
373. После первого распила куб распадается на 2 ча-
части. Большая из них (состоящая из 17 однодюймовых ку-
кубиков) содержит один центральный кубик, для четырех
граней которого требуется провести еще по одному рас-
распилу. После того как последний из них будет сделан,
останутся еще не разделенными — независимо от любой
перестановки кусков — по крайней мере два однодюймо-
однодюймовых кубика, для которых потребуется провести еще один
распил. Таким образом, минимальное число распилов
равно 6.
[С. Ньюмэн, М.М., 41, 102 (February 1968).]
374. Функция f{x) не меняется, если заменить а на
—а, или Ь на —Ь, или х на —х. Поэтому без ограничения
общности мы можем считать, что х, а и Ь неотрица-
неотрицательны и, кроме того, что а~^.Ъ. Ясно, что наименьшее
значение \{х) надо искать там, где она отрицательна, то
есть при а — Ь < л; < a -f- Ь. При этих условиях суще-
существует треугольник со сторонами 2а, 2Ь и 2х. Обозначив
через S его площадь, заметим, что f{x)=—S2. По-
Поскольку S максимальна тогда, когда угол между сторо-
сторонами фиксированной длины 2а и 26 равен 90°, мы нахо-
находим, что х =¦ а2 + Ъ2 и
Таким образом,
[Р. Егглтон, М.М., 41, 102 (February 1968).]
375. Легко проверить, что
П
fc=i
247
Поэтому
откуда и следует нужное равенство.
[Э. Джаст, ММ., 41, 102, (February 1968).]
376. Если мы попытаемся найти нужный нам треуголь-
треугольник среди тех, у которых целочисленные стороны взаим-
взаимно просты, то нас постигнет неудача. Однако треуголь-
треугольники, удовлетворяющие условию задачи, все же суще-
существуют. Например, мы можем взять 182C, 4, 5) = 546,
728, 910. Еще одно решение имеет вид: 178 C, 4, 5) =
= 534, 712,890.
[М. Голдберг, М.М., 41, 96 (February 1968).]
377. Если х < у — х и R подобен R", то
У _ х
х у —- 2х
ИЛИ _
у = 1 + V2
X
Если j/ — х <: х, a R подобен R" и большая сторона R
параллельна большей стороне R", то
tf tf — X
х 2х — у '
ИЛИ _
у _ 1+V5
х ~ 2
В этом случае, однако, нарушается условие, что R'ue
подобен R.
Если у — х < х и R подобен R", а большая сторона R
параллельна меньшей стороне R", то
или
ч
X
У
X
¦tx — у
У — х
1 "
[Дж. Тайнер, М. М., 41, 98 (February 1968).]
378. Поскольку площади пропорциональны квадратам
соответствующих диаметров, достаточно найти 3 различ-
248
ных целых числа, сумма которых равнялась бы 26 и
сумма квадратов которых равнялась бы 676-2 = 338.
Пусть x,y,z — диаметры лепешек. Тогда
x + y + z — 26,
x2-\-tf-\-z2 = 338;
и, значит,
Это приводит к дио.фантову уравнению:
х2 + if + z2 - 2ху - 2xz — 2yz = О,
или
{х — у — zJ = 4г/г.
Следовательно, t/z является полным квадратом, откуда
j/ = fezm> z = Z2m для некоторых целых k, I, m и
а значит,
х — у — z =
x = m{k± If,
2 . 13 = 26 = т [(/г ± /J + /г2 + /2],
2 • 132 = 338 = т2 [(/г ± О4 + ^4 + *4].
Отсюда т= 1 или 13. Прямой проверкой убеждаемся,
что второе невозможно. Остается найти три различных
квадрата, в сумме дающих 26. Единственные числа, удов-
удовлетворяющие этому условию, суть 1,9, 16.
[А. Бруссо, М.М., 41, 100 (February 1968).]
379. Пусть радиус Земли Е равен R, а радиус Лу-
Луны М равен г (см. рисунок). Поскольку из любой точ-
249
ки орбиты Земля и Луна должны быть видны под оди-
одинаковым углом ф, мы можем указать две такие точки,
а именно Т и Т — точки пересечения соответственно
внешних и внутренних касательных к Е н М. Из урав-
уравнения
. 9 ф РЕг — R* РМ2 — г2
ctg2f
мы заключаем, что все искомые точки образуют окруж-
окружность с центром на прямой ТМТ'Е*..
[Ч. Мей л и, М.М., 41, 166 (March 1968).]
380. I. Из рисунка видно, что у многочлена ах2-^
-\-bx-\- с есть два действительных корня, поэтому
№ — Аас > 0. Из 2ax + b = 0 следует, что х = ——.
Но из рисунка видно и то, что
— 4дс ^Ъ
а это невозможно.
[С. Спиндлер, М.М.,41, 159 (March 1968).]
II. Очевидно, что координата точки пересечения дан-
данной прямой с осью х равна —Ь[2а, что совпадает с абс-
абсциссой вершины данной параболы. Но из рисунка видно,
что эти две точки не совпадают. В этом и состоит проти-
противоречие.
[Д. Мьюенч, М.М., 41, 159 (March 1968).]
381. I. Если мы можем пользоваться только ненуле-
ненулевыми цифрами, то существует не менее четырех решений
данного криптарифма, например:
74665 61779
17 9 3 2 6 8 4
2 6 8 7 3 7 5 6
79145 68219
41337 21557
2496 4298
5 3 8 4 3 5 6 2
49217 29417
250
Если же можно пользоваться и цифрой 0, то суще-
существует еще не менее 16 других решений, так что говорить
о «единственности» данного рождественского поздравле-
поздравления не приходится.
[Л. Нов а к, М.М., 41, 160 (March 1968).]
II. Если мы будем действовать в девятеричной си-
системе, то, как подсчитала вычислительная машина
UNIVAC—1107 за 256 секунд, существует 5 следующих
решений, «единственность» которых состоит лишь в том,
что в каждом из них Е = 0:
40223 30774 20335
1485 1386 1267
6274 - 5723 4382
48103 38104 26105
10445 20446
2 16 8 3 2 5 7
3 4 7 1 14 8 2
16205 25306
Разумеется, существуют также многочисленные реше-
решения в десятичной системе и в системах с основанием,
большим 10; их число быстро растет с увеличением осно-
основания системы, и, следовательно, поле нашей деятельно-
деятельности расширяется.
[К. Хэммер, Af.Af., 41, 160 (March 1968).]
382. В журнале А.М.М. [67, 923 (I960)] приведен сле-
следующий метод разбиения треугольника ABC, у которого
угол А—тупой. Проведем отрезки DE и FG {D на АВ,
G на АС, Е и F на ВС), касающиеся вписанной окруж-
окружности с центром в О, так, чтобы DE был перпендикуля-
рен OB, a FG— перпендикулярен ОС. Тогда мы получим
два остроугольных равнобедренных треугольника BDE и
FGC. Все углы пятиугольника ADEFG тупые. Проведем
отрезки ОА, OD, OE, OF, OG, которые разделят эти
углы пополам и разобьют пятиугольник на 5 треуголь-
треугольников. Центральные углы в точке О все острые, посколь-
поскольку каждый из других углов полученных пяти треуголь-
треугольников больше 45°. Следовательно, все пять треугольни-
треугольников остроугольны.
[М. Голдберг, М.М., 41, 165 (March 1968).]
383. Пусть аи а2, ..., ап — последовательные сторо-
стороны нашего многоугольника и пусть х— отрезок аи рас-
расположенный между первой вершиной и точкой касания.
Выразим через х каждый последующий отрезок,-располо-
отрезок,-расположенный между вершиной и точкой касания. Последний
отрезок стороны ап равен первому отрезку стороны аи
Поэтому
х = ап — а„_, + й„-2 — ... + О] — х,
или
х = ^{ап — а„_,+ а„_2— ... -\-ах).
Следовательно, длина х рациональна. Поскольку те же
рассуждения проходят и для любого другого отрезка, мы
получаем требуемое утверждение.
[Н. Харрелл, М.М., 41, 224 (April 1968).]
384. Л' = 3"/г! = 3"-1-2-3-п = 3-6-9-C;г). В про-
произведении (Зп)! = 1-2-3-4-5-6 ••• сомножители, кратные
трем, разделены парами соседних целых чисел, из кото-
которых одно четное. Поэтому число (Зп)!, кроме N, содер-
содержит еще п четных сомножителей. Следовательно, число
(Зга)! _ (Зга)!
2"JV ~ 6"я!
будет целым.
[Ч. Тригг, М.М., 41, 224 (April 1968).]
385. Возьмем тупоугольный треугольник ABC, у ко-
которого углы подчинены условию С > В > А. Обозначим
через А', В', С проекции точек А, В, С соответственно
на ВС, АС и АВ. В треугольнике А'В'С для углов вы-
выполняются соотношения В' > А' > С, которые можно
установить, рассматривая касательные, проведенные в
252
точках А, В, С к окружности, описанной около треуголь-
треугольника ABC, которые параллельны сторонам треугольника
А'В'С. Таким образом, мы требуем, чтобы выполнялись
равенства А = С, В = А\ С = В'.
Рассматривая циклические' четырехугольники АА'СС
и С'СВ'В и замечая, что высоты треугольника ABC де-
делят внутренние углы высотного треугольника пополам,
мы находим, что В = А' = 2А, С = В' = 2В и С = 2В =
= АА. Отсюда следует, что Л = у, В = — и С = —.
Если исходный тупоугольный треугольник является
еще и равнобедренным, то задача не имеет решения, по-
поскольку при С > В = А мы получаем противоречивую
цепочку равенств
А = В = А' = В' = 2А = 2В.
Следовательно, полученное выше решение единственно.
Легко показать, что среди остроугольных треугольни-
треугольников единственным треугольником, подобным своему вы-
высотному, будет равносторонний треугольник.
[Л. Бэнкоф, М.М., 41, 219 (April 1968).]
386. Рассмотрим тетраэдр, у которого все плоские
углы при одной из вершин прямые, а ребра, выходящие
из этой вершины, равны соответственно a, b и с. Осталь-
ные три ребра тетраэдра равны соответственно Va2 + b2,
Vb2 + c2 и Vс2 -{-а2. Поскольку сумма квадратов
площадей тех граней, которые прилегают к данной вер-
1 См. примечание на стр. 76. — Прим. перее.
253
шине, равна квадрату площади четвертой грани *, мы по-
получаем, что квадрат площади четвертой грани равен
Если мы рассмотрим аналогичный тетраэдр, у которого
ребра, образующие прямые углы, равны соответственно
р, q и г, то квадрат площади его четвертой грани ока-
окажется равным
г2р2,
Поскольку же нам дано, что
a2b2 + b2c2 + с2а2 =
то площади двух исходных треугольников равны между
собой независимо от соотношения между а, р, b и q.
[М. Голдберг, Л1Л1, 41, 221 (April 1968).]
387. Выберем береговую линию в качестве оси х и
возьмем точку О за начало координат. Направление оси х
и положение точки В возьмем такими, чтобы прямая АВ
пересекла ось в точке Е с координатой х = 9, располо-
-*-х
женной справа от О. Обозначим через f сумму в долла-
долларах, которую пассажир платит за каждую милю.
Если f = 2, то владелец лодки не получает прибыли
при условии, что он забирает пассажира в точке х <== —3,
и разоряется, если эта точка находится справа от х = —3
(причем максимальные потери будут в точке Е). Слева
от точки х = —3 он получает прибыль, которая монотон-
монотонно возрастает и стремится к 6 долларам при х-*—°°.
Если 2 < f < 4, то точка, в которой владелец не по-
получает прибыли, приближается к Е при /-»-4; если / = 4,
то эта точка совпадает с ?, а во всех остальных точках
владелец получает прибыль.
254
При всех f > 2 прибыль возрастает неограниченно
при х->—оо.
Существует значение / « 1,82, такое, что при любом
меньшем f владелец лодки вовсе не может получить при-
прибыли. Если f= 1,82, то место встречи должно быть рас-
расположено в точке х =—12,5, и в этом случае владелец
не получает прибыли; во всех остальных точках он разо-
разоряется.
При 1,82 < f < 2 существует не менее двух «беспри-
«бесприбыльных» точек (нулей функции прибыли) с «доходны-
«доходными» точками, расположенными между некоторой парой
«бесприбыльных» *.
[К. О гил в и, М.М., 41, 222 (April 1968).]
388. Если центры салфеток, радиусы которых рав-
равны 2, 3 и 10 дюймам, находятся соответственно в точ-
точках С, А и В, то эти точки образуют вершины прямо-
прямоугольного треугольника со сторонами 5, 12 и 13 дюймов.
Дополним фигуру ABC до прямоугольника, обозначив
его четвертую вершину через О. Из точки О проведем
прямые через точки В, С я А, пересекающие данные
окружности соответственно в точках Р, Q и R. Тогда
OP = OQ = 0^? = 15 дюймам. Это и есть искомый ра-
радиус. Более общее решение можно найти в журнале
Scripta Mathematica [21, 46—47 A955)].
[У. Хоуорд, М.М., 41, 295 (May 1968).]
389. Допустим, что ученица не разделяла антипатии
своего учителя к отрицательным радиусам. Тогда она
могла бы свести три квадратных уравнения
(здесь (h, k), (huki), (h2, k2), (h3, k3) — координаты цент-
центров окружностей, a r, ru r2, r3 — их радиусы) к трем ли-
линейным уравнениям вида
255
Далее следовало бы подставить все возможные комби-
комбинации знаков для гу, г2 и г3 в выражение
чтобы получить координаты центров и радиусы восьми
возможных кругов.
[Ч. М е й л и, М. Л1, 41, 295 (May 1968).]
390. Если основание системы счисления равно Ь, то
данное число запишется в виде
I
1=0
Обозначим цифру, которая будет стоять на месте at по-
после перестановки, через at . Тогда разность между на-
нашими двумя числами можно записать в виде
± а^1 - ± а,Ь»-' = ± (а, - аЛ bn~l =
i=0 (=0 Р (=0Ч р}
i=0
±
(=0
±
(=0
i=0
(=0
Последнее слагаемое равно нулю, и можно доказать
по индукции, что (bn-i—1) делится на Ь—1 при всех
t = 0,l, ..., п*.
[М. Г а р р и к ч Дж. Л о ч х е д, М. Л1, 41, 295 (May 1968).]
391. Это хорошо известная задача, решение которой
легко можно получить, если воспользоваться линиями
уровня. Ради большей общности мы вместо окружности
возьмем произвольную выпуклую замкнутую кривую, кри-
кривизна которой меняется непрерывно,
256
Рассмотрим семейство кривых, определяемых усло-
условием
АР -\-PB = k (константа).
Этими кривыми будут эллипсы с фокусами в точках А
и В. Очевидно, что величина k принимает минимальное
значение для наименьшего эллипса из этого семейства,
касающегося нашей кривой. Точка (или точки) касания
и будет искомой точкой Р. Поскольку фокальные ра-
радиусы, проведенные в точку касания, образуют с каса-
касательной к эллипсу равные углы, выполняется закон от-
отражения. Аналогично величина АР Ц- РВ достигает мак-
максимума на наибольшем эллипсе из данного семейства,
касающемся нашей кривой.
Обратную теорему также не трудно доказать. Если
отрезки АР и РВ образуют равные углы с заданной кри-
кривой, то эллипс, проходящий через точку Р, фокусы кото-
которого расположены в точках А и В, обязан касаться этой
кривой в точке Р. Такой эллипс будет локально распо-
расположен либо с внутренней стороны данной кривой, либо
с ее внешней стороны. В первом случае величина АР-\-ВР
будет достигать своего локального минимума, а во вто-
втором— локального максимума*.
[М. Кламкин, М.М., 41, 285 (May 1968).]
392. I. Проведем через точку О прямую EF, которая
не проходит ни через какую из вершин данного четы-
четырехугольника. Возьмем на стороне, содержащей Е, две
точки, равноотстоящие от Е, и проведем через них и
точку О еще две прямые. Эти две прямые пересекут сто-
сторону, на которой расположена точка F, в двух точках,
равноотстоящих от F, так как каждая из этих прямых
делит периметр пополам. Поскольку три точки на одной
из сторон получаются из трех точек, лежащих на другой
стороне, с помощью центрального проектирования, дан-
данные две стороны параллельны между собой. Это же вер-
верно и для другой пары сторон. Таким образом, четырех-
четырехугольник ABCD — параллелограмм.
[М. Голдберг, М.М., 41, 287 (May 1968).]
II. Мы рассмотрим более общую задачу, в которой
вместо четырехугольника берется замкнутая кривая,
звездная относительно фиксированной точки О, и для
9 Зак, 753 257
этой кривой выполняется то же свойство, относящееся
к периметру, что и для ABCD.
В силу этого свойства для бесконечно малого прира-
приращения угла G (см. рисунок) выполняется равенство
У Я2 F) + R'№2dQ = Vs2(e)+(s'F)Jrfe.
Следовательно, R(B) = S@)* и наша кривая центрально
симметрична относительно точки О. Если мы рассмотрим
Rcte
Sete\ / —-~ " " / Rde
четырехугольник ABCD, то из сказанного выше следует,
что он является параллелограммом.
[М. Кламкин, М.М., 41, 287 (May 1968).]
393. I. Пусть (А>В>С), (D>E>F), (X>Y>Z) —
количество конвертов, полученных девятью наследника-
наследниками, причем в скобки объединены величины, соответствую-
соответствующие одной семье.
Условия задачи можно символически представить сле-
следующим образом:
A)
B)
C)
Число конвертов (миссис Дж. + миссис См.) = числу
конвертов (миссис У. + мистер Дж.). D)
Отметим, что условие, состоящее в том, что все три
семьи получили разные суммы, излишне, ибо
а, согласно A), ЗВ2 Ф ЪЕ*Ф ЗУ2.
258
Наш способ состоит в том, что мы сначала находим
все решения, удовлетворяющие A), B) и C), а затем
выбрасываем те из них, которые не согласуются с D).
Детально уравнение а2 -\- с2 = 2b2 (a > b > с) обсуж-
обсуждается в книге Диксона «История теории чисел» *. Мы
же здесь приводим простой вывод параметрического ре-
решения.
Для того чтобы найти целые числа, удовлетворяющие
условию B), мы рассмотрим уравнение
которое можно истолковать как соотношение между це-
целыми сторонами прямоугольного треугольника, и возь-
возьмем два семейства таких треугольников (примитивные
пифагоровы триплеты), стороны которых выражаются
взаимно простыми целыми числами, а именно
—g— = 2uv; b = u2
¦^ = 2Ио;
где и > v — взаимно простые положительные числа раз-
разной четности. Заметим, что из соотношения а2 -\- с2 = 2W-
следует, что числа а я с обязаны обладать одинаковой
а + с а — с ,
четностью, а числа ¦—^— и —¦= не обязаны.
Решая эти две системы, мы находим выражение це-
целых чисел a, b и с, удовлетворяющих соотношению
а2-\-с2 = 2Ь2, через и и v:
а = 2uv -\~и2 — v2
= ±(u2-v2 — 2uv).
В этом общем решении мы должны выбирать такой знак,
чтобы число с оказалось положительным. Заметим также,
что для величины а -\- b + с мы получаем в зависимости
1 Dickson, History of the Theory of Numbers, N. G., 11, 1952,
435.
9* 259
от знака с два различных параметрических представче-
ния, а именно
а + Ь + с = 4ии + и2 + v2
и а + Ь + с = Зи2 — v2.
Далее, пусть
(А, В, С) = I • (а, Ь, с); (D, E, F) = k- (d, e, f)
и (*, У, Z) = h-(x, у, г),
где /, & и h — целые числа и малыми буквами в скобках
обозначены различные примитивные решения, получен-
полученные подстановкой различных пар, скажем, (г, s), (m,n)
и (р, q) соответственно вместо пив.
Придавая минимальные значения парам (r,s) и (т,п),
а именно: г = 2, s = 1, т = 3, п = 2, мы получим два
минимальных решения: а = 7, 6 = 5, с=1 ий=17,
е = 13, f = 7. Попутно заметим, что любые другие пары
допустимых параметров приводят к большим значениям
для а, Ь, с и d, e, f.
Мы можем теперь записать
= 2,7k,
Таким образом, величина X-\- Y -\-Z делится на 13 и
37, а значит, и на 481. Если частное от деления этой ве-
величины на 481 обозначить через w, то мы получим
X + Y + Z = 481ш = h ¦ Dpq + p2 + q2) или h • (Зр2 — q2),
причем значение величины в правой части выбирается
в зависимости от знака г как функции р и q.
Решения уравнения
при данных ограничениях находятся подстановкой h=w;
при этом получается р = 20, q = 1 и р = 15, q = 4. Ни-
Никакое из этих решений нам не подходит, потому что вы-
выражение ipq + Р2 + Я2 соответствует отрицательному зна-
значению г, что находится в противоречии с A).
260
Единственное целое решение уравнения
, = h(Sp*-cf),
удовлетворяющее заданным ограничениям, получится,
если мы положим w = q = 3 и h= 1 и возьмем значе-
значения параметров т = 22 и п = 3, порождающие тройку
/Y, У, Z, связанную с другими двумя тройками. Таким об-
образом,
X + У + Z = jc + у + г = 1443 = 13/ = 37ft,
откуда мы находим /=111 и & = 39. Теперь мы уже по*
лучаем полное решение нашей задачи:
А = 777, D = 663, X = 607,
В = 555, ? = 507, У = 493,
Условие D) будет выполнено, если мы «отдадим» А,
В, С Уайтам, D, E, F — Смитам и X, У, Z — Джонсам.
Для того чтобы доказать единственность данного ре-
решения, потребуется утомительно перебирать остальные
возможности, удовлетворяющие заданным ограничениям,
причем в каждом случае требуется убедиться, что нару-
нарушено условие D).
Чтобы удовлетворить самых взыскательных любите-
любителей головоломок, мы приводим ниже все такие «неудач-
«неудачные» решения вместе со значениями параметров, порож-
порождающих примитивные триады.
847 924 693 231 462 987 497 994 533 769
605 660 495 165 330 705 353 706 377 565
121 132 99 33 66 141 47 94 13 217
803 876 657 219 438 897 483 966 527 759
583 636 477 159 318 663 345 690 373 561
187 204 153 51 102 273 69 138 23 231
637 761 573 191 382 713 357 714 497 617
533 596 447 149 298 617 303 606 355 533
403 356 267 89 178 503 237 474 71 401
B.1) B,1) B,1) A7,8) E,2) B3,6)
G.2) G,2) D,1) B,1) A8,7) D,1)
E,4) A7,10) A9,16) A0,1) B,1) B2,7)
[Л. Бэнкоф, М.М., 41, 291 (May 1968V1
261
II. Пусть W, Н и С — число конвертов, a IF, Я2 и С2—
число долларов, полученных соответственно женой, му-
мужем и ребенком одной из семей. Тогда
W2-H2 = H2-C\ или №2 + С2
Положим W = х + у, а С = х— у, в то время как
хг + У2 = ^2- Примитивные решения последнего уравне-
уравнения задаются следующим образом:
х = т2 — п\ у = 2тп, Н =т2 -\- и2,
где т и п — числа разной четности, т > и и (т, п)= 1.
Отсюда следует, что
№ = щ" + 2mn + п2,
С = т2 — 2тп — п2,
и число конвертов, полученных каждой семьей, равно
N = W + С + Н = Зт2 - п2.
Поскольку ни один из наследников не стал миллионе-
миллионером, ни одна из величин С, Н, W не может превзойти 999,
так что N ^ 2997.
Из таблицы пифагоровых треугольников * мы немед-
немедленно находим значения W, С и Н. Например, триплет
(х, у, Н) = C, 4, 5) дает (W, С, Н) = G, 1, 5). Таким об-
образом мы можем выписать 128 примитивных решений,
для которых N ^ 2997, а С, Н, W не превосходят 999.
Поскольку в этом множестве значения N не повторяются,
если решение существует, то по крайней мере два зна-
значения N получаются из примитивных решений. Послед-
Последний этап нашей работы состоит в проверке различных
групп из трех решений, удовлетворяют ли они условию,
что сумма, полученная совместно миссис Джонс и мис-
миссис Смит, равна сумме, полученной совместно миссис
Уайт и мистером Джонсом. При этом мы находим сле-
следующее решение данной задачи:
W
и
с
Джонс
607
493
343
1443
Смит
663
507
273
1443
Уайт
777
555
111
1443
W2
Н2
С2
Джонс
368 449
243 049
117 649
729 147
Смит
439 569
257 049
74 529
771 147
Уайт
603729
308 025
12 321
924 075
|Ф. Ми кс а, М.М., 41, 293 (May 1968).]
1 То есть прямоугольных треугольников с целыми сторонами. —
Прим. перев.
202
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Пояснительные выражения объяс-
объясняют темные мысли.
К. Прутков, «Плоды раздумья».
Эти разнородные заметки не являются ни комментарием в стро-
строгом смысле этого слова, ни послесловием. Скорее всего это размыш-
размышления, которые были навеяны задачами из сборника Ч. Тригга и их
решениями. Как и всякие размышления (даже если это размышле-
размышления титульного редактора), они, конечно же, достаточно субъек-
субъективны.
Большая часть задач и их решения бесспорно интересны, но
иногда мне казалось, что какой-то поворот мысли понятен лишь
специалисту, иногда — что решение неполно; иногда решение опи-
опиралось на утверждения, которые, будучи элементарными, не слиш-
слишком известны, на мой взгляд, широкому читателю; в некоторых слу-
случаях, предъявляя решение, автор не утруждал себя доказатель-
доказательством его единственности, и тогда, как всякому математику, мне
хотелось проверить это, причем анализ задачи оказывался порою
довольно кропотливым. Все это ниже нашло свое отражение.
Наконец, несколько решений вызвало у меня чувство досады
своей некорректностью. В этих случаях я старался заполнить недо-
недостающие места или найти новые доказательства. Однако все же
осталось с полдюжины задач, решения которых мне либо вообще
не удалось исправить, либо я не смог сделать их элементарными или
по крайней мере дать к ним подходящую ссылку. Причины, по кото-
которым эти задачи все же не были исключены из книги, я уже огово-
оговорил в предисловии и не стану их повторять.
О субъективности «размышлений редактора» выше уже было
сказано. Тем не менее, полагая (это весьма распространенное заблу-
заблуждение), что те же самые места, которые дали повод для этих раз-
размышлений, поставят в тупик и большинство читателей или обратят
на себя их особое внимание, я написал этот комментарий.
Составляя комментарий, я исходил из того, что читатель зна-
знаком с элементарной математикой в объеме программы средней шко-
школы и в немногих случаях — с началами высшей математики (произ-
(производная, интеграл, определители). Номера задач, условие или реше-
решение которых не является вполне элементарным, выделены курсивом.
Поскольку, с одной стороны, в последнее время программы по ма-
математике претерпели значительные изменения, а с другой — читатель
мог кое-что и позабыть, целесообразно вначале напомнить некото-
некоторые математические факты, неоднократно используемые в книге и
не всегда присутствующие в школьном преподавании.
263
1. Системы счисления и признаки делимости
Задав натуральное число Ь (основание системы счисления), мы
можем каждое натуральное число N представить единственным об-
образом в виде
где каждое а, равно одному из чисел 0, 1, ..., Ъ— 1. Такое число
записывается в виде
В десятичной системе счисления общеизвестен признак дечнмо-
сти на 9 и менее известен признак делимости на 11 В системе счис-
счисления с основанием Ъ также имеются эти два признака.
а. Для того чтобы число N делилось на Ь — /, необходимо и
достаточно, чтобы сумма цифр его Ъ-ичной записи делилась на
Ь—1.
В самом деле, используя A), находим
N-(ao+ ... +ak) = ak(bk-l)+ ... + а2{Ь> - 1) + а, (Ь - 1).
Поскольку
разность N—(оо + .-. + а*) делится на b — 1, а тогда оба числа
N и а0 + ... + at делятся на Ь — 1 или нет одновременно.
б. Для того чтобы число N делилось на b + /, необходи wo и до-
достаточно, чтобы разность между суммами цифр, стоящих в его
Ъ-ичной. записи на четных и нечетных местах, делилась на b -\- 1.
В самом деле,
+ ... +ak(bk-(-l)k).
Остается заметить, что
BЬ5"-1+ ... -ь + 1),
-*+b'in-i+ ... +Ь2+ 1)
и остальное делается, как в случае а.
2. Арифметика остатков
В оригинале книги Тригга и особенно в дополнительных зада-
задачах часто используются сравнения mod b. При работе над перево-
переводом я старался заменить соответствующие места непосредствен-
непосредственными рассуждениями с остатками от деления на Ъ. Основное, что
здесь надо знать, сводится к следующему. Если N и Л" имеют при
делении на b остатки г и г', то есть
N = kb + r, N' = k'b + г',
то числа N + ЛР, N — Л", NN' и Л^т имеют при делении на 6 те же
остатки, что
г + г', г-г', гг', г'"
соответственно.
264
3. Бином Ньютона и комбинаторика
пап-1Ь + П(п~ Х)*-*Ь2 + ... + nabn^ + Ъп
где
k _ п(п— )(
С
ft! ft! (/г-ft)! "
То же самое число С\ есть число способов, которыми из множе-
множества, содержащего п различных элементов, можно выбрать подмно-
подмножество из k элементов (отсюда название: число сочетаний i-з п
по к).
Популярные формулы:
ft!
я(я- !)¦¦¦(«- ft + 1) я+l
ft! k+l
Г, ¦ n-k\
V. + ft + W
(см. задачу 179); C^=
II Т. Д.
4. Формулы Виета
Если Хи ..., x-n — корни уравнения n-й степени
х" + Pn-ix"'1 + ..
или
апхп + an-lXn-1 + .
то
Z *л-+р-,-^.
Хп + Х,Х3 ... Хп+ ...
= (-!)"-'Pi = (-1)"-'-^.
265
5. Принцип Дирихле
«Если в четыре клетки посадить пять зайцев, то по крайней
мере в одной клетке будут сидеть не менее двух зайцев».
Или: невозможно установить взаимно однозначное соответствие
между элементами двух конечных множеств, если эти множества
содержат разное число элементов.
Задачи на принцип Дирихле очень популярны. В качестве при-
примера его использования я приведу доказательство так называемой
«малой теоремы Ферма», тем более, что у Тригга есть на нее
ссылки.
Если р — простое число, то при любом целом а разность а*> — а
делится на р.
Утверждение очевидно, если а делится на р. Если же это не
так, то каждое из р — 1 чисел а, 2а, ..., (р — 1)а («зайцев») дает
при делении на р ненулевой остаток:
a=k{p + rv,
2а = k2p + r2,
(р — \)a = kp-lp -\гГр-1.
Если число различных встречающихся здесь остатков («клеток»)
меньше р—1, то среди них найдутся по крайней мере два одина-
одинаковых («в клетке по крайней мере два зайца»). Но это невозможно,
так как при г„ = rm число (п — m)a = (kn — km)p делится на р,
что противоречиво, ибо \п — т\ <р и а взаимно просто с р. Зна-
Значит, все остатки п> • • • > ?v-\ между собой различны и образуют пе-
перестановку чисел 1, 2, ..., р—1. Перемножая все равенства B),
получаем
(р - 1)! а" = N • р + г,г2 ... rp_, = Np + (p- 1)!.
Следовательно, (/?— 1)!(аР-' — I) делится на р, а тогда пр~1 — 1
и ар — а делятся на р.
В оставшейся части выделенные цифры означают номера тех
задач или их решений, которые комментируются.
2. Рассуждение можно завершить еще и так: ...значит,
Schb __ Sahc _ Sabc
a2 b2 с2 '
поскольку площади подобных фигур относятся как квадраты соот-
соответствующих линейных элементов. Но SAbc = Schb + Sahc и,
следовательно, с2 = а2 -\- Ь2 (Д. П о й а, Математика и правдоподоб-
правдоподобные рассуждения, М., ИЛ, 1957, стр. 35—36).
3. Это рассуждение некорректно В самом деле, число различ-
различных решений системы уравнений ноже! быть больше, чем произве-
произведение степеней уравнений системы (например, одно из уравнений
системы может быть следствием остальных, н тогда, вообще говоря,
одному из неизвестных можно придавать произвольные значения).
266
Поэтому из того, что мы нашли 24 = 1 • 2 • 3 • 4 различных реше-
решения, вовсе не вытекает, что мы нашли их все. Вот другое решение:
из нашей системы следует, что
ху + xz -}- xw + yz + yw + zw =
1
= тг К* + У + z 4- м>J — (x2 + у2 + z* 4- o)a)l = 35,
z
xyz + xyoi + xzw + yzffij =
= -i- [(x + j/ + z + w K + 2 (x3 + y3 + z3 + w3) —
- 3 (x + у + z + w) (x2 + if + z2 + o>2)] = 50.
Учитывая еще первое и четвертое уравнения системы и формулы
Виета, мы убеждаемся, что х, у, z, w, удовлетворяющие системе, —
корни уравнения 4-й степени
Я4 - 10Я3 + 35Я2 - 5ЭЯ. + 24 = 0.
Каждое решение системы обязано быть перестановкой четырех кор-
корней этого уравнения, а зная одно решение, мы находим эти корни
1, 2, 3, 4
7. Итак, доказано правило (впрочем, довольно популярное) уст-
устного счета: чтобы возвести в квадрат двузначное число, оканчи-
оканчивающееся на 5, нужно число его десятков умножить на это же чис-
число, увеличенное на единицу, и к результату приписать справа 25.
15. Оправданием этого рассуждения является «принцип Ка-
вальери». По своему стилю оно, как и приведенное ниже вычисле-
вычисление площади поверхности, относится к интегральному исчислению
18. Обозначим противоположные вершины куба через Л и D,
вершины, соединенные ребрами с вершиной Л, — через fli, Вг, Вз, а
остальные — Си С2, С3. Вычисляя сопротивление, автор рассуждает
так, как если бы в описанной им конструкции три вершины Bf были
соединены накоротко и то же самое было проделано с вершинами
Ct. Почему так можно делать? Добавим к исходному проволочному
кубу шесть проводников fliB2, B2B3, В3Ви СУС2, С^Сз, С3С^, сопро-
сопротивлением которых можно пренебречь, и подключим к Л и D какой-
нибудь источник тока. В силу симметрии потенциалы в точках Bt
окажутся равными между собой, то же будет справедливо для то-
точек Ci. Следовательно, токи в добавленных нами проводниках бу-
будут равны нулю, а потому если мы их выкинем, то суммарный ток
в цепи не изменится. Отсюда и вытекает, что сопротивление «зако-
«закороченной» конструкции равно сопротивлению данного в условии за-
задачи проволочного куба.
20. Математик не может примириться с такой нелогичностью.
Вполне возможно, что очарованный красотой девушки продавец не
думал о доходах своего магазина и запрошенная им цена — 2 дол-
доллара — не больше у. Поэтому мы остаемся с уравнением
100j/ 200 80
х х + 10 12
или
Xs + D0 — 15у) х — 150i/ = 0.
267
Решая это уравнение, находим
х =
15//-
15у
-40 +V
-40 + -V
A5у
2
'225
, _ 40J +
у2 — бООу
600.V
+ 1600
(знак «—» перед радикалом приводит к отрицательному значению
х). Для того чтобы х было целым, нужно, чтобы радикал был
целым числом, а подкоренное выражение — полным квадратом. Вы-
Выделив множитель 25, мы приходим к равенству
9//2 — 24у + 64 = (Зу — 4J + 48 = п2,
откуда
(З + 4)(
Раскладывая 48 на два множителя всевозможными способами
и учитывая, что у должно быть натуральным числом, находим два
решения: у = 1 и у = 5. Первое совпадает с авторским, а второе
дает х = 50. Первоначально девушка купила 50 роз за 5 долларов
A доллар 20 центов за дюжину), а предложенная продавцом це-
цена— 60 роз за 2 доллара D0 центов за дюжину), что соглас-уется
с условиями задачи.
41. Неравенство
... +Хп
>
(Xi &t 0) хорошо известно, но здесь используется менее популярный
факт: среднее арифметическое равно среднему геометрическому,
если только все х« равны между собой. Докажем это, считая, как
в тексте, что оба средних равны 1 (этого всегда можно добиться,
разделив все л:,- на одно и то же число).
Если не все Xi равны между собой, то среди них есть и такой,
который меньше 1, пусть, например, это будет Х\. Положим а =
п—\
V
Тогда
п - 1 _ щ + дп = A - д) [п - A + д + ... + д"-])] > 0.
Поэтому
ll + ••• + In - ¦ "/ft 1—
< 1 = VS1S2 • • • ?n .
что противоречиво.
52. Эта задача (вернее, ее ключевое место — правило располо-
расположения плиток) известна многим поколениям студентов, так как она
имеется в «Сборнике зя?1ач._ро теоретической механике» И. В. Ме-
Мещерского (М., ГИТТЛ, 1954, изд. 20-е; 1-е издание вышло в
1914 году).
268
53. Проведем это рассуждение «по всем правилам». Обозначим
через Pkt вероятность события, состоящего в том, что после k бро-
бросаний сумма равнялась N — i, а через ркц — вероятность того, что
произошло предыдущее событие и вместе с тем при (ft+l)-M бро-
бросании выпало j очков. Поскольку каждое бросание производится не-
независимо от предыдущих и все шесть исходов равновероятны,
pkij = -g- pkr Отсюда находим вероятность Рг того, что предпо-
предпоследняя сумма равна N—i:
со 5 со
==Lj Z Р"И = ~Т± Z
fe=0 /=« + 1 ft=0
(события, вероятности которых здесь суммируются, несовместны
между собой, и (fc-f-l)-e бросание будет последним, если / > i).
С другой стороны, вероятность Qi того, что последняя сумма будет
N +/, равна
оо 4 оо 5-1 5-1 со 5-1
Z Z р* «+>=Z tZ pi»=Z ~6 Z р*«=Z "A
Z Z
ft=0 i=3 ft=0 i=0 «=0 k=
Итак,
Q^X + X-
Qe—5-.
Отсюда видно, что Qi действительно имеет наибольшую вероят-
вероятность, если только Р4 > 0. Это действительно так, если N ^ 4. Если
же Л/ ^ 3, то Pi = 0 при i 2> N, а значит, некоторые Qi равны ме-
между собой.
54. Читатели, не привыкшие к свойственной Великому Матема-
Математику манере изъясняться, возможно, как и Бедняжка, окажутся в
затруднении прежде всего потому, что не смогут правильно напи-
написать систему, о которой идет речь. Вот она:
ах, + (а + d) х2 + (а + Ы) х3 + ... + [а + (п - 1) d] хп = а + nd
(а + nd + d) xi + (а + nd + 2d) x2 + ... + (a + nd + nd)xn =
~a-\-nd-\-nd-\-d ,^\
269
Вычитая в этой системе любое уравнение из последующего, мы по-
получаем одно и то же, а именно
(п + 1) dxi + (п + 1) dx2 + ... + (п + 1) dxn = (п + 1) d.
Поэтому все уравнения рассматриваемой системы, начиная с треть-
третьего, получаются комбинацией первых двух уравнений или же урав-
уравнений системы
B)
Поэтому при п ^ 3 уравнения нашей системы действительно зави-
зависимы. Этого, однако, еще мало для того, чтобы сделать вывод о не-
неединственности решения: вообще говоря, система могла бы ока-
оказаться еще и несовместной, но эта возможность исключается заяв-
заявлением Великого Математика о существовании решения. [Читатели,
ие знакомые с общей теорией линейных уравнений, могут непосред-
непосредственно проверить, что система B) при п ^ 3 действительно имеет
бесконечно много решений
= l— п + С,
= п~2С, х3 =
где С — произвольное число; все эти решения являются также и ре-
решениями системы A).] Таким образом, п = 2, хг = 2 и xi = —1 в
силу B).
56. См. выше признак -делимости на Ъ + 1, где b — основание
системы счисления.
61. Выведем эти формулы, тем более что они используются да-
далее в задаче 278. Проведем в треугольнике ABC биссектрису АЕ и
высоту АН (рис. 1). Поскольку биссектриса делит противоположную
Е Н - РИС- К
сторону на отрезки, пропорциональные прилежащим сторонам,
а потому
ВЕ =
ас
аЬ
Ь + с'
270
Воспользовавшись теоремой косинусов (или теоремалм о квад-
квадрате стороны, лежащей против тупого или острого угла), находим,
что
f у , ас
откуда
2 _
ас
TV с.
ab \2
(Ь + сJ - а2
— а)
Аналогично
2 _ ас(а + Ь-\- с) (с -\-а — Ь)
2 _ ас (а + Ь + с) (а + Ь — с)
Р* (а + Ь)*
Чисто геометрическое решение задачи 61 сообщила мне
М. М. Белова. Пусть ABC — данный треугольник, BE и АК — рав-
равные биссектрисы. Проведем ЕМ \\ АК и КМ \\ А С (рис. 2). Тогда
Рис. 2.
ЕМ = Л К = BE и, следовательно, Z?Mfl = ZEBM. Предполо-;
жим, что ZA > ZB. Тогда
Z КМВ = Z. ЕМВ - А ЕМК= А ЕМВ - Z ЕАК=*
- -j Z А < Z EBM --i- Z В = Z КВМ.
271
В треугольнике КВМ против большего угла должна лежать боль-
большая сторона, а потому KB < КМ = АЕ.
Теперь обратимся к треугольникам ЕВА и КАВ. У них АВ об-
общая, АК = ЕВ и Z ?ВЛ =у^В<т Z A — Z КАВ по предпо-
предположению. Из теоремы косинусов (или непосредственно геометриче-
геометрическим рассуждением) выводим, что АЕ < КВ.
62. Это красивое рассуждение неверно: считая обруч неподвиж-
неподвижным, мы совершаем неэквивалентную подмену задачи. Верное эле-
элементарное решение мне неизвестно.
63. Из этого рассуждения следует лишь, что множество точек
пересечения изучаемых кривых переходит в себя при повороте на
45°; но это отнюдь не значит, что оно непусто или не содержит бо-
более 8 точек (любое число, кратное 8, или даже бесконечное число).
Поэтому придется решить задачу без «изюминки». Полагая х =
= cos ф, у = sin ф (что возможно, поскольку х2 + у2 = 1) и под-
подставляя в уравнение кривой, мы после упрощений придем к уравне-
уравнению
4 cos 4ф + k sin 4ф = О,
которое имеет решение
[ где 6 находится из соотношений cos 46 = — —, sin 46 =
k
; n = 0,I,...,7j.
65. Докажем эту красивую теорему. Для произвольного про-
простого (с границей, состоящей из одного контура) многоугольника F
с вершинами в узлах решетки будем обозначать:
c(F) —число узлов решетки, попавших внутрь F,
b(F) —число узлов решетки, попавших на границу F,
m(F)=c(F)+
Если F разбивается на два простых многоугольника Ft и F2
ломаной L, вершины которой лежат в узлах решетки (рис. 3), и
если I — общее число узлов на L (на звеньях L могут быть узлы и
кроме ее вершин), то
(концы L считать не нужно),
и потому
т (F) = с (Ft) + с (F2) + (I - 2) + ^ [b(F.) + b(F2)-l - (I ~ 2)]-
272
Следовательно, если для двух из трех многоугольников F, Fb Ft
величина т равна площади, то и для третьего справедливо то же
самое.
Всякий многоугольник с вершинами в узлах решетки можно
разбить отрезками прямых на треугольники с тем же свойством. По-
Рис. 3.
/
/
V
N
F,
А
/
/
\
F?
\
\
А
этому равенство m(F) — S(F) достаточно доказать для треуголь-
треугольников.
Рассмотрим сначала прямоугольник размерами т X и, состав-
составленный из квадратов решетки. Для него (рис. 4)
— l) + (m + n) — \—mn.
Разбив этот прямоугольник диагональю на два равных треуголь-
треугольника, убеждаемся по симметрии, что для каждого из них m(F) =
¦= S (/), Следовательно, доказываемое утверждение верно для пря-
прямоугольных треугольников, катеты которых идут вдоль линий ре-
решетки. Наконец, произвольный треугольник можно дополнить прямо-
прямоугольными треугольниками до прямоугольника (рис. 4). Для трех
из четырех фигур на этом рисунке равенство m(F) = S(F) верно,
значит, оно верно и для четвертого.
66. Точный смысл этой несколько туманной фразы состоит в
следующем. Разложим обе части равенства
на простые множители. Если правая часть содержит какой-нибудь
простой множитель р в нечетной степени, то п делится на р (в про-
противном случае левая часть содержит этот множитель в четной сте-
степени). Следовательно, п должно делиться на произведение всех тех
простых множителей, которые входят в ml в нечетных степенях.
Если это произведение > т, то оно тем более > п, и мы приходим
к противоречию. Каждое из простых чисел р и д, участвующих в
Ю Закъ 753
273
дальнейшем рассуждении, входит в т\ только один (то есть нечет-
нечетное число) раз, так как среди всех чисел 1, 2, ..., т— 1, т только
само р делится на р (следующее по величине число, делящееся на
р, есть 2р > т), а ввиду простоты р не может получиться из про-
произведения других чисел. Аналогично обстоит дело и с q. Поэтому п
должно по доказанному выше делиться на pq, что невозможно, ибо
pq > т.
Однако в приведенном автором решении содержится «косточка»
покрепче. В нем используется следующий факт:
Если т> 10, то всегда можно найти два различных простых
_ m
числа, которые <, m и > -~-.
Элементарное доказательство этого утверждения, связанного с
распределением простых чисел, мне неизвестно. Неэлементарное мо-
может быть получено так.
/
/
f
f
Рис. 4.
Обозначим п(х) число различных простых чисел
место следующие оценки:
Для х>1 ?
х. Имеют
(См. J. В. Rosser, L. Schoenfeld, Approximate formulas fof
some functions of prime numbers, Illinois Mathematical Journal, 1962,
№ 6, 64—69; следствие из теоремы 2.)
Отсюда для m ^ 17
In
274
Дифференцируя, находим
ч 0,371n3m-(l,371n2+0,37)ln2№+(lna2+21n2)lnm-ln22
/ (т)
12т1п2
0,37 1пг т — 1,33 In т + 1,38 ^ п
т '
1т1г
и, следовательно, функция f(m) возрастает. Поскольку
2° 12-6 у 1
у 1
2,303 > ''
при т ^ 20 разность я (hi) — я( -~-J (а это и есть искомое число
т. .
различных простых между m и -„-) > 1 и, значит, равна по край-
крайней мере двум. Чтобы доказать наше утверждение полностью, ос-
остается проверить его для т < 20. Непосредственно подсчитывая
число простых =^ш н > —, находим, что оно равно 1 для т =
= 2, 4, 6 и 10. Первое отвечает решению 1! 2! =2!, последнее —
решению 5! 6! = 10!, а два другие новых решений не дают. (Дока-
(Доказательство выделенного утверждения мне сообщил Н. И. Фельд-
Фельдман.)
70. Пусть некоторое число N оканчивается цифрой х, то есть
имеет вид 1 Ok + x. Тогда
и поэтому цифра его десятков получается от сложения десятков в
х2 и десятков в 20ft*. Последнее слагаемое дает четное число десят-
десятков, а потому четность числа десятков, то есть четность предпослед-
предпоследней цифры в N2 та же, что и четность числа десятков в х2. Непо-
Непосредственной проверкой убеждаемся, что квадраты всех нечетных х
содержат четное число десятков.
Далее, в решении задачи 81 предпоследняя цифра в некотором
числе № оказывается нечетной. Тогда число десятков в х2 также
должно быть нечетным, а это бывает только у 16 и 36, откуда и
делается заключение, что последняя цифра есть 6.
71. Мне не удалось доказать, что описанная процедура действи-
действительно дает максимальное число кусков.
77. Из этого рассуждения не видно, почему нельзя тем же спо-
способом определить температуру в какой-нибудь точке листа, отлич-
отличной от центра. На самом деле оно позволяет сделать только сле-
следующий вывод: среднее арифметическое температур, измеренных в
четырех точках, получающихся друг из друга при повороте квадрата
на угол 90° относительно центра, будет равно 25°. Покажем это,
пояснив заодно и приведенное автором решение, оставаясь сначала
на физическом уровне строгости.
Разобьем квадратный лист на столь малые одинаковые эле-
элементы, что в пределах одного из ннх температуру можно считать
10* 275
постоянной. Условие теплового равновесия состоит в том, что тем-
температура каждого элемента равна среднему арифметическому тем-
температур всех его соседей. Когда мы наложим четыре листа друг на
друга, то элементы совместятся по четыре, причем совместятся как
раз те элементы, которые получаются поворотом листа на 90° отно-
относительно центра. После совмещения условие теплового равновесия
между четвертым элементом и его соседями не нарушится, а внутри
его произойдет перераспределение тепла, так что в результате тем-
температура станет равной среднему арифметнческому температур всех
четырех составляющих его элементов. Для элементов, принадлежа-
принадлежащих краю листа, это среднее равно 25°, а так как у листа с по-
постоянной температурой на краю равновесное состояние будет тогда,
когда весь лист имеет ту же температуру, то среднее во всех точках
равно 25°.
В частности, и для понимания авторского решения это очень су-
существенно: при повороте квадратного листа центр его остается на
месте и потому центральный элемент совмещается четырежды сам
с собой. Среднее арифметическое четырех одинаковых чисел есть то
же число.
Если приведенное рассуждение не удовлетворяет приверженцев
математической строгости, то прежде всего им придется перевести
на аккуратный математический язык самое постановку задачи.
Обычно это делается в терминах так называемой задачи Дирихле
для уравнения Лапласа. Для тех, кто сумеет это сделать, не пред-
представит труда перевести на тот же язык и наше физическое рассу-
рассуждение. В награду за усилия они получат также равенство
-У
83. А нельзя ли усмотреть, что остатка не будет, не производя
самого деления? Отбросив 0 и запятую, которые при выполнении
деления существенной роли не играют, запишем наше число в виде
N = 142857 A-г-106-г- ... + Ю36) =
= 142857 [7+A0е-1)+ ... + A0зв-1)].
В квадратных скобках каждое, слагаемое делится на 7, так как все
они, начиная со второго, делятся на 106— 1 = 142857 • 7,
84. Справедливо тождество
аЬс = ^ [{а + Ъ + сK + 2 (a3 -f 63 + с3) - 3 (а + Ъ + с)(а*+Ь* + с2)]
(аналогичное тождество для четырех переменных встретилось в
комментарии к задаче 3).
89. Конечно, доказываемое утверждение общеизвестно, и его
можно доказать и без теоремы Чевы. Эта последняя, впрочем, дос-
достаточно красива и позволяет получить много интересных следствий.
Вот ее формулировка (сразу для прямой и обратной теорем).
Для того чтобы прямые АА', ВВ', СС, соединяющие вер-
вершины треугольника ABC с точками А', В', С, лежащими со-
соответственно на прямых ВС, СА и АВ, пересекались в одной
276
точке или были все параллельны друг другу, необходимо и
достаточно, чтобы имело место равенство
АВ' СА' ВС
В'С А'В СА
= 1.
В этой теореме не предполагается, что точки А', В', С лежат
обязательно на отрезках ВС, СА и АВ. Поэтому, вычисляя отноше-
отношения, следует учитывать также и направления отрезков. Например,
если В' лежит на продолжении АС в сторону А (так что А лежит
между В' и С), то отрезки АВ' и В'С имеют противоположные на-
направления и отношение АВ /В'С отрицательно. Тем самым порядок
букв в написанной выше формуле весьма существен. Если точка пе-
пересечения трех прямых АА', ВВ', СС уходит в бесконечность, то
они становятся параллельными.
Из теоремы Чевы можно легко вывести также, что три биссек-
биссектрисы в треугольнике илн три высоты пересекаются в одной точке.
Доказательство этой теоремы, ее обобщения и различные следствия
см.: Д. О. Шклярский, II. Н. Ченцов, И. М. Яг лом. Из-
Избранные задачи и теоремы элементарной математики, ч. 2, Библиотека
математического кружка, вып. 2, М., ГИТТЛ, 1952, задача 133 и др.
(есть и другие издания).
101. Очень старая и очень популярная задача.
104. Ревнитель строгости рассуждений сказал бы здесь: «Сле-
«Следовательно, либо а = 2, либо такого а вовсе не существует». Только
после выполнения деления мы можем утверждать, что а = 2 яв-
является решением.
105. А зачем фермеру вообще покупать телят? Он может, не
нарушая условия задачи, купить 20 ягнят и 80 поросят. Если обо-
обозначить через х и у число купленных телят и ягнят, то (учитывая,
что с каждым теленком надо покупать 18 поросят, а с каждым яг-
ягненком — 5 поросят) мы получаем систему
100—19х неотрицательно и делится на 5 только при х = 0 и 5.
Первая возможность дает указанное выше решение, вторая — приве-
приведенное автором.
107. Обозначим SCjsd = Sefd = Si, Sehd = S2. Приведенное
решение исходит нз предположения, что 3 < Si < S2. Но почему
это так? Из рисунка видно, что 3 < Si и 3 < S2, так как Д EFD и
AEHD содержат AEGK, a Segk = SBeh = 3. Но почему не мо-
может быть 3 < S2 < Si?
Снова обратившись к рисунку, находим, что
_ о I. 2SEHJ,
Если 3 < S2 < Si п эти величины образуют арифметическую про-;
грессию, то S2 = — C + Si) и, следовательно,
3 + SKGD + 2SEHJ = 3 + SKGD'
откуда Sjbhx = 0j что невозможно.
2/7
114. Нужно сделать линейное преобразование
• _,+? + .*.
z'-
г -
Хуже обстоит дело со вторым из предлагаемых способов, так
как из правильных тетраэдров нельзя составить кристаллической
структуры. В самом деле, возьмем на ребре / одного из тетраэдров
точку Р, которая не является ни вершиной одного из тетраэдров,
ни точкой (строгого) пересечения никаких двух ребер. Такая точка
всегда существует. Вблизи этой точки ребро / будет общим ребром
двугранных углов нескольких правильных тетраэдров. Эти углы
либо заполняют всю окрестность точки Р, если она не является вну-
внутренней ни для одной из граней какого-либо тетраэдра, либо за-
заполняют полупространство, примыкающее к той грани, для которой
Р — внутренняя точка. В первом случае двугранный угол правиль-
360° 180°
кого тетраэдра должен быть равен , во втором , где
п — целое число. Но этот угол ф легко вычислить, причем оказы-
оказывается, что
_— = f,o° < ф = 2 arcsin -^ < 72° =
Поэтому кристаллической структуры, составленной из одних пра-
правильных тетраэдров, не существует.
116. Неискушенному читателю в этом месте, возможно, и не
придет в голову вопрос: «А почему, собственно говоря, это оче-
очевидно?», знаток математического анализа сразу сообразит, что не-
непрерывная функция f(A, В, С) = sin A + sin В + sin С, определен-
определенная на замкнутом ограниченном, а стало быть, и компактном мно-
множестве
достигает своего максимума по теореме Вейерштрасса, но читатель,
не принадлежащий ни к одной из этих двух категорий, может по-
пожелать обойтись чисто геометрическими средствами, без ссылки на
эту теорему
По теореме синусов
sin A sin В sin С '
где 2R — диаметр описанного круга. Поскольку нас интересуют
только углы, то мы можем положить 2R = 1. Теперь синусы углов
будут равны длинам противоположных сторон, и мы приходим к за-
задаче: доказать, что среди всех треугольников, вписанных в данную
окружность, равносторонний имеет наибольший периметр 2р =
= а + Ь + с.
278
В эквивалентной форме: р2 ^ —^- R2, или - р^уй, это
.утверждение содержится в книге Д. О. Шклярского, Н. Н. Ченцова,
И. М. Яглома «Геометрические неравенства и задачи на максимум
и минимум» (Библиотека математического кружка, вып. 12, М.,
1йд-во «Наука», 1970, задачи 95, в и 97). Впрочем, приведенное там
доказательство достаточно длинно.
118. Интересно, является ли это решение единственным? (Ре-
(Решения, получающиеся друг из друга круговым пересаживанием или
зеркальной симметрией, различными не считаются.)
, 122. См. формулы Виета.
129. Без дополнительных пояснении это рассуждение ничем не
лучше следующего классического парадокса.
Пусть
... =0 + 0+ ... =0.
Тогда
1 _S = 1 — A — I + ...)=]— 1 + ... =S.
Поэтому
I=2S.
Следовательно,
1=0
(я нарочно сохранил те же самые слова). В чем же дело? Конечно,
в сходимости ряда, определяющего М, и расходимости ряда, опре-
определяющего S. Первую можно установить, пользуясь известными при-
признаками сходимости (например, Даламбера) или заметив, что ряд
для М мажорируется бесконечно убывающей геометрической про-
прогрессией: так как п < 2" при п ^ 1, то
1+...+?+...<|+...+?+...-*
140. В трехгранном угле сумма двух плоских углов всегда
больше третьего. '
150. Логика этой фразы не совсем понятна. Из написанного да-
далее уравнения решение х = k + m получается мгновенно.
151. Cg = 20 = 8 граней + 12 внутри октаэдра.
153. 1. Если одно нз чисел р, q, r четно, то есть равно 2, то
N < 2 • 47 • 47 < 2 • 50 • 50 = 5000. По условию же существует не
менее 7560 чисел, меньших, чем данное.
2. Кроме 11 и 19, других простых чисел < 22, квадрат которых
кончается единицей, нет. Поскольку в условии не сказано, что р, q,
г должны быть различными, следует испытать еще две возможно-
возможности: р = <7=11ир = <7=19. Случай N = 43 • 11 • 11 = 5203 сле-
следует отбросить по той же причине, что и выше N = 2 • 47 • 47. Ос-
Остаются два конкурента: приведенное Триггом N = 11 • 19 • 43 ==¦
= 8987 и N = 19 • 19 • 43.
Однако это не самое существенное; из наших рассуждений ни-
никак не следует, что хотя бы одно из этих чисел действительно яв-
является решением задачи: вполне возможно, что эта задача неразре-
неразрешима. Кстати, она и была бы неразрешимой, если бы в условии го-
279
ворилось, например, о 7561 — числе, меньшем данного и взаимно
простом с ним, хотя на все наши предыдущие рассуждения это ни-
никак бы не повлияло.
Поэтому мы должны проверить, что среди чисел 1, 2, .... 8986
действительно ровно 7560 взаимно просто с 8987. Легче сосчитать
наоборот, сколько среди этих чисел имеют с 8987 = 11 • 19 • 43 об-
общий делитель. Это будут:
11,22, .... D3-19— 1). 11 —всего 43-19—1=816 чисел;
19,38 D3-11 — I)- 19— всего 43-11 — 1=472 числа;
43,86 A1-19-!)-43-всего 11-19-1=208 чисел.
В этом перечне по два раза встретились:
11-19, 2-11-19 42-11-19-42 числа;
11-43, 2-11-43 18-11-43 — 18 чисел;
19-43, 2-19-43, .... 10-19-43 — 10 чисел.
Итого чисел, меньших 8987 и взаимно простых с ним: 8986 —
^816 — 472 — 208 + 42 + 18 + 10 = 8986 — 1496 + 70 = 7560.
Значит, 8987 удовлетворяет всем условиям задачи.
Для N = 19 • 19 • 43 аналогичный подсчет дает 14 383 числа,
154. Это рассуждение некорректно, поскольку ниоткуда не сле-
следует, что эта процедура не будет продолжаться бесконечно. На ка-
каждом шагу число слагаемых растет, может возрастать и число рав-
равных среди них.
Н
Рис. 5. '
К
155. В самом деле, если внутренняя точка Р, а основания пер-
перпендикуляров на сторонах АВ, ВС, СА обозначены соответственно
Е, Н, К. (рис. 5), то
АК2 + BE" + СЮ = АР2 - РКг + ВР2 - РЕ2 + СР2 - РН2 =
«= АЕ* + ЕР2 - РК2 + ВН2 + HP* - РЕ2 + СК* +
= АЕ* + ВН* + СК2.
280
159. Действительно, радиус вписанного круга здесь равен
2SABC
a + b +
ab (a
ab
a + b
+ b~
+ c
-c)
ab (a
(a +
+ b
Ы
-c)
-c2
^ (а + 6J — а8 — б2 ~ 2 *
164. См. комментарий к задаче 129.
173. Здесь следовало бы прибегнуть к такому рассуждению.
В четверичной системе счисления таблица умножения имеет вид:
О • т = т • 0 = О, I • т = т • 1 = т,
2X2 = 0, 2X3 = 12, 3X3 = 21.
Поэтому, если **1 = р • (*<?), то либо р = q = 1, что невозможно
(двузначное число не может равняться трехзначному), либо р =
= q = 3. Поэтому третья цифра частного и последняя в делителе
суть 3.
176. Автор неявно предполагает, что возраст жениха в момент
заключения брака был меньше 150 лет. В противном случае воз-
возможно, например, еще такое решение: будучи 150 лет от роду, сосед
взял в жены 35-летнюю женщину; сейчас ему 169 лет, его жене
54 года, дочери 16, а сыну 9 лет.
Возможны и другие решения. Найдя их, вы, без сомнения, как
и я, улыбнетесь.
185. Применяемая автором процедура на первый взгляд ка-
кажется «взятой с потолка». Поэтому естественно спросить: не имеет
ли эта задача других решений? Соответствующий анализ довольно
любопытен н показался мне заслуживающим внимания.
Будем, как и автор, изображать расписание тура матрицей
4X4, где строки соответствуют играющим четверкам. Расписание
не меняется, если буквы внутри одной строки произвольно перестав-
переставляются и если строки целиком меняются местами. Кроме того, для
наших целей безразличен порядок туров.
Составив произвольно расписание пятого тура, присвоим игрокам
первой четверки инициалы А, В, С, D. Во всех остальных турах эти
игроки должны быть в разных четверках, н мы условимся (пере*
ставляя, если нужно, строки) писать всегда А в первой строке, В —«
во второй и т. д. При этом, переставляя инициалы игроков внутри
строки, можно добиться того, чтобы игроки из четверки й-й строки
матрицы пятого тура были вписаны в й-й столбец во всех матрицах
остальных туров (в каждой матрице, кроме пятой, все они должны
быть в разных строчках). Наконец, переставляя инициалы игроков
в строках матрицы пятого тура, мы можем добиться того, чтобы
Строки матрицы пятого тура стали столбцами матрицы первого тура,
то есть чтобы эти матрицы, как и у автора, имели вид
AEIM ABCD
BFJN EFGH
CGKO UKL
DHLP MNOP
281
Таким образом, произвол в составлении расписания сводится лишь
К перестановкам внутри столбцов матриц второго, третьего и чет-
четвертого туров (кроме первого столбца, который уже зафиксиро-
зафиксирован). Это вполне соответствует процедуре, применяемой автором,
и нужно лишь объяснить, почему им были выбраны Р2, Ръ, Рь а не
какие-нибудь иные перестановки. В дальнейшем мы будем обозна-
обозначать одной и той же буквой как перестановку некоторого фиксиро-
фиксированного набора элементов, например а= (G, Я, Е, F), р= (Я, G, F, ?),
у = (F, Е, Н, G) суть перестановки четверки (Е, F, G, Н), так и опера-
операцию, которой эта перестановка осуществляется, причем эту опера-
операцию можно применять к различным наборам элементов: «A, 2, 3, 4) =
= C,4,1,2), P(/,/,K,L) = (L.KJ.I), vA.2,3,4) =B,1,3,4).
Рассмотрим вторые столбцы матриц второго — четвертого ту-
туров. Они получаются из второго столбца матрицы первого тура, то
есть из букв (Е, F, G, Н) (для удобства я пишу здесь и далее стол-
столбец в строчку), тройкой перестановок, которая должна обладать
следующим свойством: при каждой перестановке ни одна из букв
ие остается на том же месте, что и в исходном столбце, и каждая
буква непременно должна побывать на всех остальных трех местах.
Существуют четыре тройки перестановок, удовлетворяющие этому
условию:
Id
1
2
3
4
1)О
3
4
1
2
Р
4
3
2
1
У
2
1
4
3
2) б
3
4
2
1
е
4
3
1
2
У
2
1
4
3
3L
3
1
4
2
Р
4
3
2
1
6
2
4
1
3
4) а
3
4
1
2
С
4
1
2
3
я
2
3
4
1
(Id означает тождественную перестановку).
Те же рассуждения применимы к третьим и четвертым столб-
столбцам матриц второго — четвертого туров, и они также должны полу-
получаться нз столбцов (/, /, К, L) и (М, N, О, Р) одной из этих троек
перестановок, например е(/, /, К, L) = (L,K,I,J) и т. д.
Теперь рассмотрим второй — четвертый столбцы одной н той же
матрицы любого из второго — четвертого туров. Онн снова полу-
получаются из соответствующих столбцов матрицы первого тура тройкой
перестановок, и нетрудно заметить, что эта тройка должна обла-
обладать тем же характерным свойством, что и выше, поскольку игроки
из одной четверки первого тура должны быть рассеяны по всем
четверкам в любом нз остальных туров. Следовательно, это опять
должна быть одна нз четырех выписанных выше троек перестано-
перестановок.
Докажем, что тройка перестановок, отвечающая столбцам 1-й
матрицы, и тройка перестановок, отвечающая й-м столбцам всех
трех матриц, совпадают при любом выборе i, k. Отсюда следует,
что это будет одна и та же тройка при всех i и k.
Пусть, например, i = k — 2. Если тройки не совпадают, то пе-
перестановкой, отвечающей второму столбцу матрицы второго тура,
может быть только а, р илн у (другие перестановки входят лишь
в одну из троек). Все три случая идентичны, так что пусть это бу-
будет а. Сначала рассмотрим случай, когда тройка матрицы второго
тура есть («, р, у). Тогда второму столбцу третьей или четвертой
матрицы отвечает ?. Следовательно, третьему или четвертому
282
столбцу той же матрицы отвечает и, что невозможно, ибо к не об-
образует тройки ни с Р, ни с \> отвечающими тем же столбцам в мат-
матрице второго тура. Аналогично опровергается случай, когда матрице
второго тура отвечает тройка (а, ?, х).
Таким образом, все перестановки должны входить в одну из
троек 1—4 (у автора Р2 = у, Рз = р, Pt = а). Теперь нужно вы-
выяснить, как следует распределять перестановки по столбцам и мат-
матрицам. Поскольку номера туров для нас не существенны, то можно
вместе с автором считать, что второму столбцу во втором туре со-
соответствует а, в третьем — р, в четвертом — у. Тогда для третьего
столбца мы будем иметь две возможности — у и р. Легко видеть,
что четвертый столбец и остальные столбцы других матриц выбором
одной из этих возможностей определяются однозначно. Результат
может быть представлен следующим образом (приведены переста-
перестановки второго — четвертого столбцов в каждом из туров):
1-е решение 2-е решение
Второй тур ауР а Р Y
Третий тур P«Y Р V а A)
Четвертый тур у р а у а р
Эти два решения дают оба авторских решения (второе с переста-
перестановкой туров).
У пас остается еще возможность испытать одну из троек 2—4,
В предыдущем анализе мы заботились о том, чтобы игроки первого
столбца (то есть А, В, С, D) получали в каждом туре новых парт-
партнеров, но ниоткуда не следует, что игроки остальных столбцов не
могут оказаться в одной четверке (строчке) дважды. Те же рассуж-
рассуждения, что и выше, показывают, что распределение перестановок
по турам (с точностью до нумерации туров) имеет вид (для трой-
тройки 2)
Второй тур 6 е y 6 Y
Y о или е °
Четвертый тур \ Ь е \ е 6
Третий тур е y б или е 6 y B)
Построив по левой из этих таблиц расписание второго и четвертого
туров, получим
6 ey Y бе
AGLN AFKP
ВНКМ илн ВЕЮ C)
CFIP CHJM
DE/О DGIN
Мы видим, что G и N, И и М и т. д. дважды играют в одной чет-
четверке. Таким образом, это не есть решение задачи. Точно так же
приходится отбросить правую таблицу, отвечающую тройке 2, и ос-
остальные две тройки перестановок.
В чем же дело? Оказывается, здесь существенную роль играет
различие в алгебраической природе троек 2—4 н тройки 1. Добавив
к каждой из них тождественную перестановку Id, мы во всех слу-
случаях получаем подгруппу в группе перестановок, но для тройки 1
это будет группа Клейна (а2 = р2 = \2 = Id), a для троек 2—4 —
циклическая группа четвертого порядка (например, б2 = Y. б3 = е,
283
б* = Id). Опуская подробности, я замечу только, что, взяв в табли-
таблицах A) произведения элементов одного столбца на обратные к эле-
элементам другого (то есть аР = ар = у, {iyl — ру = а, уа =
= уа = Р), мы получаем три различные перестановки, то есть всю
тройку 1. В конечном счете именно это обеспечивает выполнение
всех условий задачи в авторском решении.
Проделывая то же самое в B), мы получаем
Совпадение произведений бу и Vе имеет следствием появление в
C) повторов.
198. Вот еще решение этой популярной задачи. Поместим в ка-
каждую из точек А, В, С, D массу 1. Обе точки, указанные в усло-
условии задачи, должны совпадать с центром тяжести полученной си-
системы, а следовательно, и между собой.
200. Пусть КО = х, С = у. Тогда
28 _ КОС = Юл: + У
25 Шб ЮОу + х
откуда 25у = 2х. Это дает х = 50, у = 2.
205. Уединяя один из радикалов и возводя обе части уравнения
в квадрат, мы вместе с многоумным Е. П. Б. Умбуджо получим сле-
следующее:
( г,—п2 ( I—п! 1
I X — Л / 1 I =1 А X I =* — ,
V V */ IV х ) х'
х2-2хл/\-- +I- — = х-—,
V X X X
Кажется, теперь пришло время, подобно незадачливому профес-
профессору, угадывать корень этого уравнения 4-й степени. Но ... не бу-
будем торопиться:
(ж2 - хJ + 2 (ж2 - х) + 1 = 4 (х* - х),
(ж2 - лJ - 2 (х2 - х) + 1 = О,
и далее, как у автора.
206. Это «следовательно» совершенно нелогично. Что значит
«самое равномерное распределение»? Кто сказал, что оно самое пло-
плохое? К сожалению, задачи этого типа, в которых суть дела свя-
связана с принципом Дирихле, нередко оказываются камнем преткнове-
преткновения. Часто нелегко бывает убедить автора подобного «решения» в
том, что его рассуждение не укладывается в рамки строгой логики,
хотя оно основано на здравом смысле и приводит к правильному
ответу (последнее обычно рассматривается как неопровержимый до-
довод в пользу правильности решения).
284
Логически безукоризненным рассуждением здесь будет, напри-
например, такое. Пусть менее 20 человек обладают всеми четырьмя ха-
характеристиками. Тогда общее число записей будет меньше чем
20-4+ A00 — 20) -3 = 320.
Вообще же мне больше нравится такое решение: среди 100 муж-
мужчин 30 не имеют карих глаз, 25 — темных волос, 15 из них мало-
малорослы и 10 имеют «вес мухи» A40 фунтов » 50 кГ). Даже если
это личности разные, их число не превосходит 30 + 25+15+10 =
= 80. Значит, остальные, число которых не может быть меньше
100 — 80 = 20, должны иметь все перечисленные в условии задачи
достоинства. В общем случае
Р=100- ?(Ю0-р.),
i=i
что, конечно, совпадает с приведенным автором ответом.
207. Действительно, проведем опорные прямые перпендикулярно
CD. Тогда CD =s: расстоянию между ними = ширине = 1.
214. Я склонен отнести это красивое утверждение к разряду
«косточек в изюме». Во всяком случае, известное мие доказатель-
доказательство вряд ли заслуживает эпитета «элегантное».
Пусть (хо, Уо) — точка пересечения, а у — у0 + k (х — х0) —
уравнение касательной. Решая систему
Г Ь2х2 + а2у2 = a2b2
X У = Уъ + Ь(х — х0),
приходим к квадратному уравнению Ах2 + Вх + С = 0, где
А = Ъ2 + a2k2,
В = 2ka2 ({/„ - kx0),
С = а2 (у0 - kx0J - aJfc2.
Поскольку мы имеем дело с касательной, обе точки пересечения пря-
прямой и эллипса совпадают, а потому совпадают и корни найден-
найденного квадратного уравнения. Следовательно, его дискриминант
В2 — 4 АС = 0, откуда
k9' (xl - а) - 2kxo!!o + у20-Ь2 = 0.
Два корня ki н /г2 этого квадратного уравнения отвечают двум ка-
касательным к эллипсу, проходящим через точку (хо,Цо)- Условием их
перпендикулярности будет равенство kfa = —1. Но по формуле
Виета
I U U
1 — №i«2
откуда
у1-ь2
215. Это рассуждение никуда не годится прежде всего потому,
что задача не поставлена корректно, так как вычисляемая величина
не определена в точных математических терминах. Попытка сде-
сделать это привела меня к маленькому исследованию, не лишенному
интереса.
285
Обозначим сначала чисто формально
Если этому выражению можно придать какой-то естественный
смысл, то, конечно, должно выполняться соотношение
k / k+i B)
или
4-(8 + 3*)
Примем B) и C) в качестве первого постулата, ограничивающего
выбор «/а.
Из соотношения C) видно, что вся последовательность [ук]
полностью определяется заданием своего первого члена, который
может быть произвольным. Поэтому для придания однозначного
смысла величине yt — а именно к этому мы стремимся — следует
привлечь какие-то дополнительные соображения. Естественно счи-
считать— и это будет нашим вторым постулатом, — что у к неотрица-
неотрицательны.
Положим ук = (к + 2)щ. Тогда C) приведется к виду
„ /1 _1_ о \ «3 о iд\
где
8 + 3fe
ek — k(k + 3J •
Прежде всего заметим, что последовательность t]k = 1 удовлетво-
удовлетворяет соотношению D), откуда у к = k + 2 удовлетворяет соотно-
соотношению C). Собственно говоря, автор решения только и ограничился
этим замечанием. Если же ць. ф 1, то из равенства
r\k+\ ~ % = (ч| — fife) + ek (Tlft — О
видно, что либо r\h+i > Цк > 1, либо t)h+i < r\h < 1 (последнее в
предположении r\h =3= 0).
Рассмотрим вторую из этих возможностей, предполагая в соот-
соответствии со вторым постулатом, что т]й 5s 0. Ввиду монотонности
существует lim т]* = г\х, и, переходя к пределу в D), находим, что
г\„ = т]ооэ, то есть т]оо = 0 (невозможно т]™ = 1, так как т]„ ^
^ tjft < 1). Следовательно, при k > k0 будет выполняться неравен-
неравенство т]й < —, а потому
(еп при всех k меньше 1). По индукции т)йо+/<—j-, а тогда
Чйо+л-i < e
286
и так как efc—-г?, то прн достаточно больших I иравая часть от-
отрицательна, что приводит нас к противоречию.
Таким образом, либо ч\ы == 1, либо т]* > 1, и тогда
откуда по индукции r\k > (т]|K . Это означает, что последователь-
последовательности {уь), удовлетворяющие двум нашим постулатам, бывают двух
видов. Первый соответствует у\ = 3 — это авторское решение за-
задачи. Во втором выполняется неравенство
(^K*~I. (Б)
Желая теперь придать точный смысл величинам tjh, мы посту-
поступим следующим образом. Из A) вытекает, что
Возьмем произвольную неотрицательную последовательность
{6„} = 6 и обозначим
Предел lim x. F), если таковой существует, мы и будем прнни-
мать за значение величины t/ft в A). Предыдущие рассуждения поз-
позволяют нам указать некоторые условия, прн которых эти пределы
действительно существуют и даже иногда не зависят от выбора G.
Прежде всего, если мы возьмем 6 л = yh, где уь. удовлетво-
удовлетворяют соотношению C), то при n>k будем иметь xk n = yk и
lim х. = и,. Таким образом, произвол все еще остается.
Докажем теперь, что если
П-»оо
то существуют пределы
F)
G)
(в частности, у\ »= 3).
Задав произвольно у\ > 1, построим последовательность у* по
соотношению C). В силу E) и F) при достаточно больших п вы-
выполняется неравенство уп > вп и из определения дгл,пF) мы нахо-
Днм, что при п > Nk (yi) выполняются неравенства
287
При «Л-»-1, применяя последовательно соотношение C), находим,
что у к -*¦ к + 2. Поэтому для всякого е > 0 найдется такое у\, а за- j
тем и N*k = Nk (у*), что при п> Nk выполняются неравенства
С. другой стороны, рассмотрим последовательность В„ = 0. Тог-
Тогда, как легко видеть, Xk, n+i > Хь., п и потому существуют пределы
tjk= lim x. @).
Кроме того,
0<?fc< lim x <{k + 2}) = k + 2,
а переходя к пределу в равенстве
мы находим, что /м удовлетворяют соотношениям B) и C). Из
проделанного нами выше анализа вытекает, что уь = k -f- 2. Так
как имеет место неравенство
то для всякого в > О найдется такое Nk , что при и > Kk будет
выполняться неравенство
Вместе с (8) это дает G).
225. Разумеется, здесь используются в нематематические сообра-
соображения, хотя этот случай все равно пришлось бы отбросить, так как
соответствующее уравнение 131 + rn = d2 при 1 =^ т ^ 12 не
имеет целочисленных решений. Если же забыть о продолжительно-
продолжительности человеческой жизни, то задача допускает еще одно решение:
15 октября 1722 года. В 1937 году возраст 215 лет; 215 +10 = 152.
228. Принцип Дирихле в чистом виде.
229. Это рассуждение ошибочно. По-видимому, ход мысли ав-
автора был таков. Из равенства
видно, что у1 делится на х + 1, следовательно, у должен делиться
на х + 1, следовательно,
У2 -х- 2 1 3
(* + 02 2+ х + 1
о
— целое число, а значит, —-г—=- должно быть целым. Выделенное
х -\- 1
место неверно: например, б2 = 36 делится на 4, хотя 6 на 4 и не
делится.
Элементарное решение уравнения х3 +1 = у2 мне неизвестно,
хотя я встречал его еще в школьном математическом кружке.
В. Серпинский («О решении уравнений в целых числах», М., Физ-
матгиз, 1961, стр. 56) также весьма пессимистично пишет об эле-
элементарном решении этого уравнения,
288
Неэлементарное решение может быть получено так:
х3 + 1 =у*=ф*» = у* - 1 = (у + \)(у - 1).
Общий наибольший делитель чисел у + 1 и у — 1 должен быть де-
делителем их разности, то есть это либо 1, либо 2.
В первом случае у + 1 и у — 1 взаимно просты, а поэтому ка-
каждый делитель х должен войти только в одно из этих чисел. Сле-
Следовательно, х = uv, у + 1 = «3, у — 1 = v3, и3 — v3 = 2 и 2 де-
делится на и — v > 0. Значит, и — и = 1 или и — v == 2.
Первое приводит к противоречию:
2 = (и + IK — ^3 = Зи2 + 3t> + I =#> I=3{v2 + v),
что невозможно. Поэтому и = и + 2. Отсюда
2 = (i> + 2K - v3 = 6о2 + 12о + 8,
Это дает первое решение: л: = —1, у = 0.
Во втором случае у — 1, у + 1, а следовательно, и к должны
быть четными:
у-1=2|, «/+1=2т), Jt = 2g.
причем | и т) взаимно просты и т) = | + 1- Отсюда
8?3 = х3 = ((/ + 1) (у - 1) = Цп =Ф 2S3¦ = Еп.
Снова каждый делитель 5 должен войти только в одно из чисел 1,
т]. Поэтому С = ии н либо | = 2и3, т) = i>8, либо | ^ и3, и = 2о3.
Следовательно, либо
1>3-2и3 = 1,
причем л; = 2да и «/ = 2| + 1 = 4и3 + 1, либо
2v3 — и3 = 1,
причем х = 2ut», «/ = 2| + 1 = 2и" + 1.
Воспользуемся теперь следующей теоремой (Б. Н. Делоне,
Д. К. Фаддеев, Теория иррациональностей третьей степени, Тру-
Труды Мат. ин-та им. В. А. Стеклова АН СССР, т. 11 A940), стр. 261
и далее):
Уравнение АХ3 +Y3 = \, где А — целое число, кроме тривиаль-
тривиального решения X = 0, Y = 1, имеет не более одного целочисленного
решения.
В частности, уравнение 2.Х3 + Y3 = 1, два решения которого мы
без труда угадываем: X = 0, У = 1 п X = 1, У = —1, других це-
целочисленных решений не имеет (цитируемые мною авторы сооб-
сообщают, что этот результат доказал еще Л. Эйлер методом «бесконеч-
«бесконечного спуска»).
Уравнение v3 — 2u3 = 1 приводится к виду 2Х3+У3=1, если
положить X = —и, Y = v. Поэтому либо и = 0, v = 1, откуда
х = 0 и у — +1, либо и = —1, v = —1, откуда х = 2, у = —3.
Уравнение 2i>3 — и3 = I приводится к виду 2Я3+У3=1, если
положить X = v, У = —«. Поэтому либо v = 0, и = —1, откуда
х = 0 и у = —1, либо к = 1, и = 1, откуда х = 2, у = 3.
241. Поскольку теорема Стюарта не входит в программу нашей
школы, а ее формулировка довольно сложна и тяжеловесна для
289
того, чтобы считать основанное на ней решение изящным, я приведу
другое решение (основанное, в сущности, на той же идее).
Пусть О (рис. 6)—центр окружности радиуса 15 см, О\—ра-
О\—радиуса 10 см, О2 — радиуса 5 см, О3 — радиуса X см (искомая). Тог-
ТогООз = 10 + X, О2О3 = 5 + Х, О& = 5, ОО2 = 10 и ОО3 =;
да
0
Рис. 6.
= 15 — Х. По теореме косинусов, примененной к AOi0O3 и
&О2ОО3:
A5 - хJ + 102 - 2 • 10 • A5 - х) cos Z. ОгОО2 = (х + 5J,
A5 — хJ + 52 + 2 ¦ 5 ¦ A5 — х) cos Z О3ОО2 = (х+ 10J.
Исключая cos, приходим к тому же уравнению, что и у автора.
242. Без комбинаторики: найдем коэффициент при хп в разложе-
разложении бинома A +хJ71. С одной стороны, он равен С"п, с другой,
A + *Jп = A+ *)"(! + *)" = A+ С>+ ... +Сппхп)Х
¦Х(\ + С1пх+ ... +Сппх)\
н, подсчитывая коэффициенты членов степени хп после раскрытия
скобок, приходим к нужному равенству.
252. Можно обойтись и без ссылки на «малую теорему Ферма»,
Если ни одно из чисел а, Ь, с не делится на 3, то в равенстве
каждый член при делении на 3 дает остаток 1 (C/г ± IJ = 9/г2 ±"
± 6fe + 1). что приводит к противоречию; 2=1.
256. Признак делимости на 5 в шестеричной системе аналогичен
признаку делимости на 9 в десятеричной (см. начало комментария):
число делится на 5 тогда и только тогда, когда сумма цифр его
шестеричной записи делится на 5. В нашем случае сумма цифр
+ 5= 15дес = 23шеСт делится на 5.
264. Эти рассуждения доказывают лишь, что «если решение су-
существует, то —х = у = —v = и = 2», то есть что решение един-
единственно. Логическая строгость требует для завершения решения про-
290
верки, что найденный набор чисел действительно удовлетворяет си-
системе A) —D)
273. Это утверждение совсем нетривиально (см. Д. О. Ш к л я р-
ский и др., соч. цитируемое в комментарии к задаче 116, задача
104а). Используемое далее утверждение о периметре эквивалентно
утверждению задачи 116 (см. тот же комментарий).
274. Для полноты решения заметим, что в квадрате со сторо-
стороной < V2 нельзя разместить без перекрытия два квадрата со сто-
V2" л (л/2\2 , f V2 V ,
ронамн ¦ —, хотя их общая площадь равна I - I + 1 - - I *= 1.
275. Рассмотрим сначала случай, когда ни одна из точек не
совпадает с нулем. Проведя радиусы-векторы точек Zi, мы получим
не менее семи векторов с общим началом, а потому по крайней
мере один из углов между ними будет ^ —-— < 60°. Пусть это
будет угол <р, образованный радиусами-векторами точек zit Zj, при-
причем без ограничения общности \zi\ ^ |2,|. По теореме косинусов
Следовательно, \zt — г,| < |гт|.
Если же одна из точек совпадает с нулем, скажем гп = 0, то
обязательно |Zi| = |zm| для t= 1, ..., /г—1 (в неравенстве усло-
условия задачи надо положить / = /г). Если Zt не лежат в вершинах
правильного шестиугольника, то опять-таки один из углов между их
радиусами-векторами будет < 60е, что позволяет провести предыду-
предыдущее рассуждение.
277. Среди номеров t = 1, 2, ..., п обязательно найдутся такие,
для которых ai = t (например, t = 1 обладает этим свойством).
В каждом наборе {а*}, удовлетворяющем условиям задачи, выде-
выделим последний из номеров, обладающих указанным свойством, и
разобьем все наборы на п подмножеств:
Жк = {{а?}; ak = k, a{< i, k < is^n}, k = 1 п.
Каждый набор из St* разбивается на «голову» щ, ..., а* п
«хвост» а*+ь ..,, а-л, причем их мы можем выбирать независимо друг
от друга. Числа at ah-i удовлетворяют условию задачи, н по-
потому их, а значит, и «головы» можно выбрать A^-i способами (при
к = 1 голова определяется однозначно и состоит только из а{; Ао
по сделанному соглашению также равно 1).
Обозначим далее Oj = cth+j— {k— 1). Тогда
и так как ол+,- < k + /, то ан+} ^ k + / — 1, откуда а, ^ /. Следо-
Следовательно, последовательность щ удовлетворяет условию задачи, а
потому ее, а значит, и «хвост» можно выбирать An-k способами
(снова при п = k хвост определяется единственным образом и
AQ= 1).
291
Поэтому SXft содержит Ak-iAn-i, наборов и
Авторский способ отыскания А„ из этого рекуррентного соотно-
соотношения, основанный на вычислении производящей функции }(х),
очень изящен, но требует некоторого навыка в математическом ана-
анализе (надо доказать сходимость ряда и уметь раскладывать бином
с дробным показателем):
21 [
С"
Попытка доказать формулу Ап = —_Г .- элементарными средствами
по индукции приводит к сложным вычислениям с факториалами.
Рис. 7.
Для отыскания чисел Ап можно воспользоваться следующим
аналогом треугольника Паскаля (см. задачу 179):
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 Б
1 6
0
2
Б
9
14
20
0
5
14
28
48
0
14
42
90
0
42 0
132 132
О
1 7 27 75 165 297 429 429
Здесь каждое число получается сложением двух: стоящего непосред-
непосредственно над ним и стоящего слева от него. Последовательность
292
'Ао, А\, ..., Ап, .:. стоит в этом треугольнике по диагонали под ну-
нулями, так что Ао = 1, А\ = 1, Л2 = 2, Аз = 5 Ai = 429.
Доказательство предоставляется читателю.
278. Еывод формулы для биссектрисы сы. в комментарии к за-
задаче 61. Используемая ниже формула для медианы получается нз
теоремы о диагоналях параллелограмма: если ВМ = МС н DM =
с= AM = та (рис. 7), то
262 + 2с2 = BтаJ + а2.
283. Если t > 1, то 4^-*-i D*-2»+*+I — *2) > 0, откуда
4Z-2i/+X+I >> /2 >. [
и z — 2у-\-х-\-\ >0. Значит, обе скобки в равенстве
t — 1 = 4y~*~l BZ~24'+X+1 -f t) Bг~2У+х+1 — t)
суть нечетные числа. Поскольку все числа в правой части целые по-
положительные, каждое нз них ^ 1. Следовательно,
что невозможно.
285. См. Д. О. Ш к л я р с к и й и др. (соч., цитируемое в ком-
комментарии к задаче 89), задачи 106 и 107, а также ссылки в коммен-
комментарии к задаче 116. Другие соотношения, встречающиеся в рассу-
рассуждении, читателю проще доказать самому.
288. Эта задача имеет красивую геометрическую интерпретацию.
Радиус-вектор комплексного числа f(x) получается сложением век-
векторов
Я", ailn-1 ап,
причем каждый последующий вектор в этом ряду по длине не боль-
больше предыдущего и повернут по отношению к нему на один и тот же
Рис. 8.
0
угол —argX. Суммируя векторы, получаем спираль (рис. 9). Ут-
Утверждение задачи состоит в том, что спираль может замкнуться,
если только она правильный многоугольник.
289. Если ограничиться положительными числами, то это есть не
что иное, как задача о «золотом сечении».
293
298. См., например, А. О. Г е л ь ф о н д, Решение уравнений в
целых числах, серия «Популярные лекции по математике», ГИТТЛ,
М., 1956, стр. 55.
300. См. комментарий к задаче 285.
301. Проведем это рассуждение подробнее. Если в треугольнике
известны основание / н сумма боковых сторон a -f- 6 = d (a значит,
d + l\
известен и полупернметр р=—=—I, то его высоту п можно оце-
оценить при помощи формулы Герона:
2S
(I)
причем равенство имеет место только в случае а = b [так как сум-
сумма р — а + р — b = 2р — (а + Ь) = I постоянная, то произведение
(р — о) (р — Ь) максимально, когда сомножители равны].
Рассмотрим теперь п треугольников с одинаковыми основаниями
/, боковыми сторонами at и Ь,-, a* -f bi = di, н высотами hi, причем
известна сумма D = ^ йг = ^ (а} -f 6^.). Надо доказать неравен-
i i
ство
Складывая неравенства (I) для всех i, получаем прежде всего
оценку
1=1
Для того чтобы найти максимальное значение правой части, прибег-
прибегнем к математическому анализу. Функция Ц(х) = У*2 — I2, х ^ /,
вогнута (то есть любая дуга ее графика лежит над стягивающей ее
хордой); в этом можно убедиться, проверив, что производная
r ix)=-^===л]-гг?=д/»+ -^~f
убывает с ростом х, нли из геометрических соображений, поскольку
график f(x) является половиной ветви гиперболы (рис. 9).
Для вогнутых функций справедливо неравенство
i=l
294
являющееся частным случаем так называемого неравенства Иен-
сена. Поэтому
что вместе с C) дает B).
Обратимся теперь к той задаче, которая упомянута в примеча-
примечании на стр. 65. В оригинальном тексте автор считал, что величина
Я(Р) достигает максимума, когда Р является центром тетраэдра,
обосновывая это тем, что только в этом случае все треугольники
Рис. 9.
О
AiAjP являются равнобедренными и равными между собой, и ссы-
ссылаясь на только что доказанное утверждение. При этом Я(Р)=>
= - . Позднее в том же журнале был приведен контрпример;
для некоторой точки Р было явно вычислено Я (Р) > _ . Кроме
того, легко убедиться, что К(Р) принимает значение
2
VI
2 '
кроме
центра еще и в вершинах тетраэдра. Чему равно максимальное зна-
значение ЦР), мне неизвестно.
В рассматриваемом случае число треугольников равно 6 (по
числу сторон тетраэдра) и сумма ^ d[ боковых сторон равна ут-
295
роенной сумме /L^i расстояний до вершин. Поэтому из B) мы по-
»
лучаем
6/
1=1
4
Однако сумма /_, Pi ъ центре тетраэдра принимает минимальное
значение, а потому для всех остальных точек мы получаем заве-
заведомо завышенную оценку, которая, по всей видимости, не дости-
4
гается. (Даже утверждение о минимальности ]Г| р. не является три-
t=i
виальным. Элементарное доказательство см.: I. В е г k e s, Einfacher
Beweis und Verallgemeinerung einer Dreiecksungleichung, Elemente
der Mathematik, 22, № 6 A967), 135—136.)
304. Выпуклость f(x) проще всего проверить, записав ее в виде
м м
Каждое слагаемое имеет вид СА*, и его вторая производная !> 0.
Поэтому /"(*) > 0.
Далее, симметрия / означает, что имеет место тождество
f(xo-\-x) =f(x0 — х) (проверьте его!). Дифференцируя и полагая
х = 0, находим, что f'(x0) == — /'(*о), откуда /'(*о) = 0 (так как
\" > 0, то х0—точка минимума, но это нам не понадобится). По-
Поскольку f" > 0, f возрастает и f'(x) > f'(xD) я 0 при х > х0. Сле-
Следовательно, / возрастает при х > хв.
308. Эти утверждения следуют нз рассмотрения первых двух
столбцов, причем возможность Л =» 0 отпадает, ибо тогда из треть-
третьего столбца 2Г -\- G ^ М ^ 3, что при Т =?ь 0 невозможно. Кроме
того, автор пропускает возможность 0 = 5. Теперь могло бы пока-
показаться, что надо проверять на простоту по таблице 180 чисел: в
GAME для первых трех цифр имеется 4 • 3 • 3 => 36 возможностей
и для Е — пять (она нечетна). На самом деле это не так, ибо ком-
комбинации не произвольны. Простой анализ показывает, что GAM мо-
может быть лишь 742, 451, 752, 591, 892, и так как цифра Е нечетна
и должна быть отличной от уже имеющихся, то остается проверить
в таблице простых лишь 17 чисел. Это количество можно еще со-
сократить анализом третьего и четвертого столбцов.
311. Здесь нужна некоторая осторожность в перестановке сум-
„ 1 . kn
мирования и предельного перехода. Заметим, что ап, k = — ctg-^—
2
не просто сходится к -г- при п-*- оо, но еще и an+i, н > ап. ь.. По-
Поэтому S(n,p) также монотонна (каждое слагаемое растет и добав*
296
ляются новые положительные слагаемые), а значит, lim S(n, р)(ко-
п-х»
нечный или бесконечный) существует.
При р > I
fe=i fc=i fc=i
и потому HmS(n, p) конечен.
При р ^ 1 и п > N
fc=I ft=l
если и достаточно велико (для конечного числа членов можно по-
подобрать единый номер и, при котором — ctg -=— > -т—J. Отсюда
N
limS(n, р) > 2, \~ь—) ПРИ любом ^> что возможно лишь, если
*=1
этот предел бесконечен.
312. В этом довольно расплывчатом рассуждении неявно пред-
предполагается, что конфигурация больших кругов обладает достаточ-
достаточной подвижностью. Круги нужно поворачивать так, чтобы при этом
уже совмещенные точки пересечения оставались совмещенными и
чтобы круги не сливались. Возможность такой свободы действий,
конечно, нуждается в обосновании. В некоторый момент все точки
пересечения моглн бы, например, оказаться кратными, и конфигура-
конфигурация могла бы при этом не допускать никакого дальнейшего шеве-
шевеления без рассыпания этих кратных точек, от чего число точек пе-
пересечения сразу же возрастает.
Невозможность подобной ситуации является ключевым местом
и в том рассуждении, которое я хочу предложить.
Дркажем, что если на сфере даны п различных больших кругов
(и > 2), то либо все они пересекаются в паре диаметрально проти-
противоположных точек, либо найдется пара точек, в которых пересе-
пересекаются ровно два больших круга.
Прежде всего заметим, что точки пересечения распадаются на
диаметрально противоположные пары. Пусть всего таких пар т и
в диаметрально противоположных точках i-й пары пересекается di
больших кругов. Тогда в тех же точках сходится 2dt дуг, и, значит,
всего дуг, на которые разбиты наши большие круги, будет
m m
— У^ 4di = 2 У^ d[ (каждая дуга соединяет две точки — отсюда
i=l i=i
коэффициент '/г; каждой паре отвечает 2dt + 2d,- дуг).
Рассматриваемые большие круги разбивают сферу на N обла-
областей. Если среди этих областей есть хотя бы один двуугольник (то
есть фигура, ограниченная двумя полуокружностями и имеющая два
угла в диаметрально противоположных точках), то все остальные
297
большие круги обязаны проходить через те же точки. В альтерна-
альтернативном случае каждая область ограничена не менее чем тремя ду-
дугами и потому удвоенное общее число дуг ^ — N (каждая дуга
т
4 V4
разделяет две области). Отсюда Л/ ^ — у dj.
t=l
Но по формуле Эйлера
т
2т — 2 ? dt + N = 2. э
Значит,
Зт - ? di > 3-
t=l
Это неравенство противоречиво, если все dt ^ 3. Следовательно,
найдется пара точек, в которых пересекаются только два больших
круга.
Теперь докажем по индукции основное утверждение.
При и = 2 оно тривиально верно (два различных больших кру-
круга пересекаются в двух точках). Предположим, что это утвержде-
утверждение верно для конфигураций из п — 1 большого круга, п — 1 Js 2,
Рассмотрим п различных больших кругов. В соответствии с дока-
доказанным выше вспомогательным утверждением, если число точек пе-
пересечения этих кругов больше двух, то чайдется пара диаметрально
противоположных точек, в которых пересекаются только два круга
нашей конфигурации. Удалим одни из этих кругов, тогда число то-
точек пересечения уменьшится по крайней мере на две. К оставшейся
конфигурации из п — 1 круга применимо индуктивное предположе-
предположение. Если все эти п — I кругов пересекаются в паре диаметрально
противоположных точек, то в исходной конфигурации будет 2 +
+ 2(и—1) = 2га точек пересечения (как и в авторском решении).
Если же в конфигурации нз и — I круга будет больше двух точек
пересечения, то по индукционной гипотезе их будет не менее
2(га—1), а в конфигурации из п кругов — по крайней мере на 2
больше, то есть не менее 2га.
328. При фиксированном шаге h конечные разности опреде-
определяются так:
Д*/ (х) = Д (Л*/ (*)), k = 2, 3, ....
Для данного набора точек h = 1, и, действуя по индукции, нахо-
находим, что
А"/ @) =/ (га) - ClJ (п - 1) + ... = ? (- 1)' C'J {n - Л,
1=0
298
что действительно совпадает с вычисленным выражением при
fix) = х«.
Если f(x) = xh, то А/= (x+l)h— xh является полиномом
степени & — 1 со старшим членом k ¦ xh~1. Отсюда мы заключаем,
что если f(x)—полином степени п со старшим членом х", то
Д'/М —полином степени п — /со старшим членом п(п— 1) ... (я—
— /+1)х"-'. При 1 = п получаем то, что нужно.
330. Я не смог ни доказать, ни опровергнуть возможность та-
такого выбора.
332. Теорема Менелая состоит как раз в том, что равенство A)
вместе с соглашением о знаке направленных отрезков является не-
необходимым и достаточным условием коллинеарности точек А', В, С,
взятых соответственно на прямых AG, GB' и В'А. Ее доказатель-
доказательство и разнообразные применения см.: Д. О Шклярский и дп,
(соч., цитируемое в комментарии к задаче 89, задачи 131 и 132).
Аналогичное замечание относится к B).
340. См., например, Г. М. Ф н х т е н г о л ь ц. Курс дифферен-
дифференциального н интегрального исчисления, т. 2, ГИТТЛ, М.—Л., 1948,
стр. 170.
346. Некоторые оценки для величины 1 1 см. у
Х\ #1 #2
Д. О. Шклярского и др. (соч., цитируемое в комментарии к за-
задаче 116), задачи 111 в, 117а.
349. Поскольку 2v+i = 2» • 5 • 3 + 2", остатки от деления чи-
чисел 2» на 5 периодически повторяются через четыре. Остаток 2 дают
21, 25 н т. д.
Приведенное автором рассуждение неявно предполагает, что
х s> 0, у ^ 0 (а во второй части даже, что х >¦ 0). Прямой провер-
проверкой убеждаемся, что 5° + 2 = 3 ф 17" ни при каком целом у. Если
же х или у или оба вместе < 0, то мы получаем одно из трех урав-
уравнений:
17-У Eх + 2) =1, х>0, у<0,
A + 2 • 5~*) = 17» • 5~*, х<0,
( -к)\7-У = 5-*, х<0,
неразрешимость которых в целых числах с указанными ограниче-
ограничениями на знаки очевидна.
364. Действительно, эти два числа имеют вид А2 и 2А. Если А
больше четырех, то А2 меньше 2А.
365. f{x) и ln/(x) возрастают и убывают одновременно. Но
знак производной
е
1 i 'п —
1 — In х х
совпадает со знаком е — х.
372. При повороте на бесконечно малый угол d<p каждый из от-
отрезков АО, ВО, СО, DO заметает соответственно площадь
АО2 . ВО2 J CO2 J DO2 .
299
а все они вместе —
АО2 + ВО2 + СО2 + DO2
dq> = 2r- dip.
Интегрируя, получаем нужный результат.
Читателю предоставляется возможность получить тот же ре-
результат элементарными средствами.
376. Попробуйте выяснить, являются ли найденные решения
единственно возможными или нет.
379. Из этого уравнения вытекает, что
РЕ : РМ = R : г,
а известно, что геометрическое место точек, расстояния которых от
двух данных точек находятся в постоянном отношении, есть окруж-
окружность.
386. Если плоскость четвертой грани образует с тремя осталь-
остальными гранями углы а, р, Yf to cos2 « + cos2 р -\- cos2 у = 1, а пло-
площади граней связаны соотношениями
S,=Scosa, S2 = Scosp, S3 = S cos \,
откуда S\ + Si + S23 = S2.
387. Если пункт встречи находится в точке берега с абсциссой
х, то доход перевозчика есть
F (X) = (f _ 1) V(x - 6J + 32 - •
Исследуя эту функцию, получаем все приведенные в тексте утвер-
утверждения.
390. См. в начале комментария признак делимости на b — 1,
391. Хотя предложенный автором рецепт очень нагляден, реали-
реализовать его практически — дело нелегкое.
392. Вот как это можно доказать (предполагая, что функция
i?F), а следовательно, и S@) = i?@ + я) всюду дифференци-
дифференцируемы). Если ЯF) Ф S(G), то разность f(G) = RF) — SF) должна
принимать как положительные, так и отрицательные значения, ибо
2л 2л 2л
[R2 (G) - S2 (G)] d6 =Д R* (G) rfG — ^ S2 F) dG = 0
О 0 0
(оба интеграла равны удвоенной площади, ограниченной нашей кри-
кривой). Воспользовавшись еще периодичностью /(G), мы сможем найти
такой интервал («, Р), что
/(<*) = /№) = 0, fF)>0, a<G<p.
800
По теореме Ролля существует такое с, а •< с < Р, что {'(с) ==
= R'(c) —S'(c) = 0. Поскольку f(c) = tf(c) —S(c) >0, равенство
V#2 (с) + {R' (О2 = VS2 (с) + [S' (с)]*
не может выполняться.
Заметим еще, что равенство V^2 + (Л'J = V^2 + (S'J можно
получить и не опираясь на нестрогие геометрические соображения, а
прямо из формулы для дифференциала длины дуги в полярных ко-
координатах. (В оригинале этого решения задачи 392 содержалась
неточность.)
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие редактора перевода . . 5
Из предисловия автора . 11
ЗАДАЧИ .... . .13
РЕШЕНИЯ .... .81
Вместо послесловия .... ... . ... 263
Ч. Тригг
ЗАДАЧИ С ИЗЮМИНКОЙ
Редактор А. Белевцева
Художник Л. Муратова
Художественный редактор Ю. Урманчеев
Технический редактор Н. Толстнкова
Сдано в набор29/IV 1975 г. Подписано к печати
6/Х1 1975 г. Бумага тнп. №2 84Х108'/з2=4,75 бум. л.
15,96 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 14. Изд. № 12/8335.
Цена 87 коп. Зак. 753
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»
Москва, 1-й Рижский пер., 2
Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета
Министров СССР по делам издательств.
полиграфии и книжной торговли.
198052. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект. 29