2
b) {6x} {x} 1.
Ixtiyoriy
x 0 da
x
ni isbotlang.
Ixtiyoriy n natural son uchun 5
26 n 1 10 n
ekanligini isbotlang.
a) n! soni qaysi n natural son uchun 2n ga bo’linadi?
Barcha n uchun n! soni 2n-k ga bo’linsa, k sonni toping.
Barcha n uchun n! soni pn-k ga bo’linsa, k sonni toping.
(n+1)( n+2)…(2n) son ikkining qaysi darajasiga bo’linadi?
(n!)! ning (n!)( n-1)! ga bo’linishini isbotlang.
Quyidagi sonlar p tub sonning qaysi darajasiga bo’linadi:
a) (2n)!! 2 4 ... (2n) ; b) (2n 1)!! 1 3 5 ... (2n 1) ?
24. x x 1 ... x n 1 [nx] ni isbotlang.
n n
Ta’rif. Haqiqiy x sonning [x] butun qismi deb, x dan katta bo’lmagan eng katta butun songa aytiladi.
Masalan, [-1,5]=-2, [-1]= -1, [0]=0, [1,5]=1, [π]=3.
Umuman olganda, ta’rifga binoan, [x]=k tenglik quyidagini bildiradi: k son
k≤x shartni qanoatlantiradigan butun sondir.
1-rasm
y=[x] funksiyaning grafigi zinasimon ko’rinishga ega (1-rasm).
{x} =x - [x] tenglik bilan xR sonining kasr qismi aniqlanadi.
Masalan, {0,3} 0, 7,
1 1 ,
2 1, {2 5} 2
2, {1} 0.
2 2
Xossalar:
1)[x] x;
2)[x a] [x] a, 3) [x y] [ x] [ y]
bu yerda a ixtiyoriy butun , x, y – ixtiyoriy haqiqiy sonlar.
{x}=x tenglik 0 ≤ x < 1 bo’lgandagina bajariladi;
{x}={y} tenglik x-y=n (bu yerda n-butun son) bo’lgandagina bajariladi;
Ixtiyoriy x uchun {x+1}={x} bo’ladi.
Shunday qilib, y={ x} funksiya eng kichik davri 1 ga teng bo’lgan davriy funksiyadir. Uning grafigi 2-rasmda keltirilgan.
2-rasm
4.1-masala . (II Soros olimpiadasi).
x2 10[x] 9 0
tenglamani yeching.
x ≥ k bo’lganligi uchun x≥ 0. Natijada qilamiz.
x2 10 x 9 0
tengsizlikni hosil
Bundan 1≤x≤9 kelib chiqadi, bundan 1≤ k ≤9 . x2+9 son 10 ga bo’linuvchi
butun sondir. Tekshirishlar shuni ko’rsatadiki, 1;
qanoatlantiradi.
61;
71;
9 sonlar tenglamani
Javob. 1;
61;
71;
9 . ▲
4.2-masala .
2x 1 xtenglamani yeching.
3
Yechilishi. Faraz qilaylik, [ x]= k. U holda
k 2x 1 k 1
3
k x k 1
Teng kuchli sistemani yozamiz:
3 k 1 x 3 k 2
2 2
(*)
k x k 1
Bundan k quyidagi tengsizlikni qanoatlantirishi kelib chiqadi:
3k 1 k 1,
k 3k 2 .
2 2
Ya’ni: – 2<k<3.
Shunday qilib, k -1; 0; 1; 2 qiymatlarga ega bo’lishi mumkin. Ushbu qiymatlarni ketma-ket (*) sistemaga qo’yib va hosil bo’lgan tengsiziklarni yechib, quyidagi javobni topamiz.
Javob.
1 x 1 ; 0 x 2; 5 x 3. ▲
2 2
4.3-masala .
[x2 ] 2[x]
tenglamani yeching.
Yechilishi. Faraz qilaylik, [x]=k, {x}= . U holda k≥0, ≥0 va
k 2 2[k ] , Shundan so’ng quyidagi tenglamani hosil qilamiz:
[2k 2 ] 2k k 2
k≥0, ≥0 bo’lgani uchun bu tenglamaning chap tomoni manfiy emas.
Demak, 2k – k2 ≥ 0 va k soni butun son bo’lgani uchun u faqat 0, 1 yoki 2 qiymatlarga ega bo’lishi mumkin.
k=0 bo’lganda 0≤ <1. Bundan [ 2]=0 ni hosil qilamiz. Demak, 0≤x<1 kelib
chiqadi.
k=1 bo’lganda quyidagi tenglamani hosil qilamiz:
[ 2 2 ] 1
Bu 1 2 2 2, 0 1
sistemani beradi, bundan
1 1, 2 x 2
kelib chiqadi.
Nihoyat, k=2 bo’lganda
4 2 0
tenglamaga ega bo’lamiz, bu esa
0 4 2 1, 0 1
sistemaga teng kuchlidir. Uning yechimi –
0 2, 2 x kelib chiqadi.
XULOSA
4.15-masala. Shunday natural sonlar topilsinki, ular aynan oltita natural bo’luvchiga ega bo’lib, bu bo’luvchilarning yig’indisi 3500 ga teng.
Yechilishi. n natural son aynan oltita natural bo’luvchiga ega bo’lsa, u n = p5
( bu yerda p – tub) yoki n =p2q ( bu yerda p va q – turli tub sonlar) ko’rinishga ega. Birinchi holda
1 + p + p2 + p3 + p4 + p5 = 3500 yoki p(1+p+p2+p3+p4)=3500-1= 3499 .
3499 soni 2, 3, 5 va 7 ga bo’linmaydi, shuning uchun p > 10 . Bunda
p+(1+p+p2+p3+p4)>105>3499 tengsizlik o’rinli. Demak, bu hol o’rinli bo’lmaydi.
Manbaalar ro’yhati
Зарубежные математические олимпиады / С. В. Конягин, Г. А. Тоноян, И. Ф. Шарыгин и др.; под ред. И. Н. Сергеева – М. : Наука, Физматлит, 1987.
Mathematical Olympiads, Problems and solutions from around the world, 1998- 1999. Edited by Andreescu T. and Feng Z. Washington. 2000.
А. Engel. Problem-Solving Strategies. Springer-Verlag New York Inc. 1998.
T. Andreescu, D. Andrica, Z. Feng. 104 Number Theory Problems. Boston: Birkhäuser, 2007.
Ayupov Sh., Rihsiyev B., Qo’chqorov O. «Matematika olimpiadalari masalalari» 1,2 qismlar. T.: Fan, 2004
«Математика в школе» (Россия), «Квант» (Россия), «Соровский образовательный журнал» (Россия), “Crux mathematicorum with mathematical Mayhem” (Канада), “Fizika, matematika va informatika” (Ўзбекистон) журналлари.
Канель-Белов А. Я., Ковальджи А. К. Как решают нестандартные задачи. М.: МЦНМО, 2008.
Василенко О. Н., Галочкин А. И. Сборник задач по теории чисел. — М.: изд-во Моск. ун-та, 1995.
Воробьев Н.Н. Признаки делимости. Серия «Популярные лекции по математике»— Вып. 39. — М.: Наука, 1963.
P.Vandendriessche, H. Lee. Problems in elementary number theory. Version July 11, 2007. http://www.problem-solving.be/pen/
Алфутова Н.Б., Устинов А.В. Алгебра и теория чисел. Сборник задач для математических школ. М.: МЦНМО, 2002.
Math Links, http://www.mathlinks.ro
Art of Problem Solving, http://www.artofproblemsolving.com 14.Math Pro Press, http://www.mathpropress.com 15.Математические задачи, http://www.problems.ru
1>
Dostları ilə paylaş: |