Abelkonkurransen

Det er god trening å prate matematikk. Her er det fritt fram for alle. Obs: Ikke spør om hjelp til oppgaver i dette underforumet.

Moderators: Vektormannen, espen180, Aleks855, Solar Plexsus, Gustav, Nebuchadnezzar, Janhaa

Framleisikkekjet

Ikkekjet wrote:Noen andre enn meg som syntes formuleringen av oppg 10 var helt urimelig? I løsningen står det at M er høyeste man kan ha av èn farge, mens det i oppgaven er skrevet at M er høyeste antall det kan være av hver. Personlig tolket jeg det til å bety det høyeste antall man var sikker på å måtte ha av alle fargene; altså 20, som gav N - M = 0, A.
Skjønner ikke at løsningstolkningen skal være mer rimelig. Tanker?
Edit: M - N = 0
stensrud
Descartes
Descartes
Posts: 438
Joined: 08/11-2014 21:13
Location: Cambridge

Ikkekjet wrote:Noen andre enn meg som syntes formuleringen av oppg 10 var helt urimelig? I løsningen står det at M er høyeste man kan ha av èn farge, mens det i oppgaven er skrevet at M er høyeste antall det kan være av hver. Personlig tolket jeg det til å bety det høyeste antall man var sikker på å måtte ha av alle fargene; altså 20, som gav N - M = 0, A.
Skjønner ikke at løsningstolkningen skal være mer rimelig. Tanker?
Jeg er helt enig med deg. Det er det tydeligvis flere som er:

"For øvrig har formuleringen av oppgave 10 ført til en hel del diskusjon og noen henvendelser fra deltakere og lærere. Vi må helt klart si oss enige i at oppgaven kunne vært bedre formulert, og arbeider med en grundigere beskrivelse av problemene med oppgaven. Denne blir lagt ut på websiden når den er klar."

(Fra http://abelkonkurransen.no/nb/)
vgb
Noether
Noether
Posts: 42
Joined: 29/11-2011 21:07

Noen tanker rundt dagens oppgaver? Jeg synes de var lettere enn de siste års oppgaver.

EDIT - Men på langt nær lette! :D Blir vel mer rett å si de var mindre vanskelige..
stensrud
Descartes
Descartes
Posts: 438
Joined: 08/11-2014 21:13
Location: Cambridge

vgb wrote:Noen tanker rundt dagens oppgaver? Jeg synes de var lettere enn de siste års oppgaver.
Synes du? Jeg synes nesten at de var vanskeligere enn de har vært før. Fikk til skuffende lite... Noen som har alle oppgavene?
MatIsa
Dirichlet
Dirichlet
Posts: 150
Joined: 12/06-2013 12:09
Location: Trondheim

Har arka, kan legge de ut

Det gikk helt greit, fikk til 5 stk, men gjorde en kjip regnefeil som gjorde at jeg fikk feil svar på den ene (15 istedenfor 11 på oppgave 2, hvis jeg husker riktig). Synes årets var lettere enn fjorårets, og tror jeg kunne fått til en del mer hvis jeg hadde hatt litt bedre tid
MatIsa
Dirichlet
Dirichlet
Posts: 150
Joined: 12/06-2013 12:09
Location: Trondheim

Her er oppgavene
Runde 2 1415.pdf
(1.19 MiB) Downloaded 520 times
Skriver mine løsninger under, tror de er riktige:














Oppgave 1:

Ettersom sifrene skal være strengt voksende, må tallene ha 6 forskjellige sifre. Så lenge ingen av sifrene er 0, kan ethvert 6-sifret tall med ingen like sifre skrives om slik at sifrene er i strengt stigende rekkefølge. Antall tall som oppfyller denne betingelsen er lik antall måter vi kan velge ut 6 tall fra mengden {1,2,3,,8,9}, som er (96)=84 tall.

Oppgave 2
a=13+1ba2=(13+1b)2=169+26b+1b2=143+1b2
Dette gir b=1a=131=12a+1b=121=11

Oppgave 4
Legger merke til at a0=0,a1=1,a2=3,a3=7,a4=15
Det ser ut som at an=2n1, noe som kan bekreftes ved å løse differensligningen
Da er a2014=220141.
Siste siffer i toerpotensene følger mønsteret 2,4,8,6.
Ettersom 2014=5034+2, vil det siste sifferet i 22014 være 4. Da er det siste sifferet i 220141 lik 3

Oppgave 6
A1={2,3,4,5,6,7,8}
A2={4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}
Jeg gjetter at An={2n,2n+1,,2n+21,2n+2}
Da er |An|=2n+22n+1=2n(41)+1=32n+1, og |A8|=328+1=769

Oppgave 7
Polynomet 426k90k2 har toppunkt for k=4262(90)=2+13+130. Det nærmeste hele tallet er 2, noe som gir største verdi 42629022=492

Oppgave 9
(Litt uelegant løsning, er nysgjerrig på hvordan andre har løst den)
La oss si at det er n sjokoladebiter i esken til å begynne med. Utifra oppgaveteksten får vi vite at
n12mod15
n1213mod16n9mod16
n2514mod18n3mod18
58<n<1000 (han har spist 58 sjokoladebiter, men det er flere igjen)

Det må finnes heltall a og b slik at n=12+15a og n=9+16b
12+15a=9+16b
129+b(mod15)
b3mod15b=3+15c
Setter inn dette i uttrykket for n:
n=9+16(3+15c)=57+240cn57mod240
Det er tre tall mellom 59 og 1000 som oppfyller dette: 297,537, og 777.
Av disse er det bare 777 som gir 3 i rest under divisjon på 18.
Det var 777 sjokoladebiter i esken.
Last edited by MatIsa on 16/01-2015 13:23, edited 1 time in total.
stensrud
Descartes
Descartes
Posts: 438
Joined: 08/11-2014 21:13
Location: Cambridge

Fyfader... Presterte å skrive verdien av x istedenfor y på oppgave 7...
robinboy
Noether
Noether
Posts: 48
Joined: 18/10-2006 20:52

Hei!
Jeg prøvde på noen av oppgavene.
Har dere en fasit?

Løsningsforslag på oppgave 5 med tårnene:
Jeg ser at de hvite tårnene kun kan stå i tre forskjellige rader, både vannrett og loddrett, hvis ikke vil de krasje i et svart tårn.
Jeg må derfor plassere tre tårn på samme rad vanrett og tre tårn på samme rad loddrett.
Hvor mange muligheter har jeg til å plassere ut tårnene vannrett? (63)=20
Like mange muligheter loddrett. Tilsammen 20*20 = 400 muligheter.

Kan det stemme?

Ivan
Last edited by robinboy on 16/01-2015 13:35, edited 1 time in total.
Fremmad mot vannvidd og ære
vgb
Noether
Noether
Posts: 42
Joined: 29/11-2011 21:07

Svarte 400 på den jeg også.
Ellers er jeg enig i 777 sjokokadebiter.
Fikk også 492 på oppg 7. Holdt på å gjøre som stensrud og svare 2, men oppdaget det heldigvis i tide.
11 på oppg 2 er jeg også enig i.

De øvrige du nevner under fikk jeg nok feil på, sånn det ser ut utifra dine løsninger. Har ikke oppgavearket tilgjengelig, så husker ikke de andre oppgavene.
Brahmagupta
Guru
Guru
Posts: 628
Joined: 06/08-2011 01:56

Mange fine løsninger her. Tar med noen løsninger på de oppgavene som ikke er nevnt og et par alternative løsninger på de andre.

Oppgave 2 (alternativ løsning):
Andre ligning gir at 143=a21b2=(a1b)(a+1b)=13(a+1b)(a+1b)=14313=11,
hvor første ligning gir den andre overgangen.

Oppgave 3:
Merk at A=(720,1440)=720(1,2) og B=(4,2)=2(2,1). Dette medfører at linja x=y halverer O i AOB.
Fra setningen om halveringslinjer har vi da at APPB=AOOB=72012+22222+12=360

Oppgave 5:
Hvis de ni sorte tårnene befinner seg i fire eller flere kolonner dekker de minst 28 felter som vil si at det kun er 8 felter igjen
til de hvite brikkene så en slik oppstilling er umulig. Så de sorte tårnene må befinne seg innenfor tre eller færre kolonner. Ved
symmetri må dette også holde for radene. Det er ikke vanskelig å se at det ikke fungerer å plasser alle tårnene innenfor en eller to
kolonner, så de sorte tårnene må befinne seg innenfor nøyaktig tre kolonner og tre rader. Hvis vi nå velger tre vilkårlige rader og
tre vilkårlige kolonner bestemmer dette nøyaktig ni felter de sorte tårnene kan oppta og i tillegg er de nøyaktig ni udekkede felt for
de hvite tårnene. Det vil si at ethvert slikt utvalg gir en lovlig oppstilling og dermed har vi totalt
(62)(62)=202=400 mulige oppstillinger.

Oppgave 6:
Nøyer meg med å bevise MatIsa sin gjetning ved induksjon. An={2n,2n+1,,2n+2}. Vi observerer at dette holder for
n=0,1 og antar dermed at det holder for et eller annet naturlig tall n. Per definisjon er An+1={a+b|a,bAn}. Hvis
cAn+1 så må vi ha at 2n+1=2n+2nc2n+2+2n+2=2n+3. La nå k være et tall slik at 2n+1k2n+3.
Vi skal vise at det finnes a,bAn slik at a+b=k. Først og fremst har vi at 2nk22n+2 så hvis k er jevn
så er k2An og dermed k=k2+k2An+1. Hvis k er odd er k±12An og vi har at
k=k12+k+12An+1. Derfor har vi at An+1={2n+1,,2n+3} og hypotesen er dermed bevist.

Oppgave 8:
La sentrene i den største og den minste sirkelen være henholdsvis O1 og O2, la videre skjæringspunktet mellom den felles
tangenten og den største og den minste sirkelen være henholdsvis A og B. Forleng nå O1O2 og AB slik at de skjærer
i et punkt O. Nå har vi at O1AOO2BOTPO siden de alle har en rett vinkel og deler O.

Kall radien i den største og den minste sirkelen R og r. I tillegg lar vi x=OT, BO=y og PT=d. Oppgaven ber oss om å finne
d2. Fra den andre formlikhetsrelasjonen er d=xry, så om vi kan uttrykke x og y ved R og r er vi i mål.

Fra den først formlikhetsrelasjonen er OO1R=OO2r som gir r(R+2r+x)=R(r+x)x=2r2Rr.
Ved Pytagoras er y2=(r+x)2r2=2rx+x2=4r3Rr+4r4(Rr)2=4Rr3(Rr)2.
Til slutt har vi da at d2=r2x2y2 som ved innsetting for x og y og litt regning gir d2=r3R=30360=450.

Oppgave 9 (alternativ løsning):
Jeg synes ikke egentlig MatIsa sin løsning er så veldig uelegant, men her er allikevel et alternativ.
La N være antall sjokoladebiter i utgangspunktet. Informasjonen i oppgaven gir at 58<N<1000 og
N12mod15, N9mod16 og N3mod18.

Restriksjonen N>58 kan neppe være tilfeldig og man finner lett at N=57 løser kongruenssystemet. Hvis vi nå lar
M=N57 transformerer systemet til M0modK for K=15,16,18 som vil si at 15,16,18 må dele K.
Det minste positive heltallet som oppfyller dette er K=mfm(15,16,18)=720, så vi finner alle løsningene ved å
sette K=720n for en heltallige n. Dermed har vi at N=57+720n og den eneste verdien for n som gjør at
58<N<1000 er n=1, som gir N=57+720=777.
Gustav
Tyrann
Tyrann
Posts: 4563
Joined: 12/12-2008 12:44

3. Alternativt kan dette løses med vektorregning: La P=(x,x) være skjæringspunktet. Da må AP=kAB.
Brahmagupta
Guru
Guru
Posts: 628
Joined: 06/08-2011 01:56

Nå er forresten det offisielle løsningsforslaget lagt ut!

http://abelkonkurransen.no/problems/abe ... sol_nb.pdf

Synes nivået på årets oppgaver var noe høyere enn i fjor.
IR96

Jeg dreit meg ut med et par håpløse feil, så klarer nok ikke finale :/ men hvor tror dere grensen går i år?
Post Reply