Тема ТурГор (Турнир Городов)

Сложный вариант весеннего тура Турнира Городов

Вспоминай формулы по каждой теме

Решай новые задачи каждый день

Вдумчиво разбирай решения

ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Подтемы раздела тургор (турнир городов)

Решаем задачи

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#85488

Кощей придумал для Ивана-дурака испытание. Он дал Ивану волшебную дудочку, на которой можно играть только две ноты — до и си. Для прохождения испытания Ивану нужно сыграть какую-нибудь мелодию из 300 нот на свой выбор. Но до того, как он начнёт играть, Кощей выбирает и объявляет запретными одну мелодию из пяти нот, одну — из шести нот, $...$ , одну — из 30 нот. Если в какой-то момент последние сыгранные ноты образуют одну из запретных мелодий, дудочка перестаёт звучать. Сможет ли Иван пройти испытание, какие бы мелодии Кощей ни объявил запретными?

Источники: ММО - 2024, первый день, 11.6 (см. mmo.mccme.ru)

Показать ответ и решение

Первое решение.

Рассмотрим всевозможные мелодии из нот до и си длины $13$ , коих $13 2$ штук. Каждую такую мелодию периодически продолжим в обе стороны, получив бесконечную в обе сторону мелодию. Назовём две получившиеся бесконечные мелодии эквивалентными, если одна получается из другой сдвигом.

Наименьший период всех бесконечных мелодий, кроме двух, состоящих только из нот до и только из нот си, равен $13.$ Количество не эквивалентных друг другу бесконечных мелодий равно

213− 2 --13--+ 2= 632

(каждой бесконечной мелодии $X$ периода $13$ эквиваленты $13$ мелодий (включая саму $X$ с периодом, который будет циклическим сдвигом $13$ нот, дающих мелодию $X$ )

Из них мелодий, содержащих запрещённые Кощеем мелодии, не больше

(28+ 27 +...+ 21)+18= 528

(в скобках учтены запретные мелодии длины $≤ 12$ , полученные дописыванием $k$ символов к запретной мелодии длины $13− k$ , а за скобками — все остальные).

Таким образом, найдётся бесконечная мелодия, которая не содержит запретных мелодий, и для прохождения испытания Ивану достаточно сыграть её кусок длины $300.$

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Второе решение.

Пусть $Ln$ - число мелодий длины $n$ , не содержащих запретных последовательностей нот. Будем считать, что $L0 = 1.$ По индукции докажем, что $Ln+1 ≥ Ln+ Ln−1$ для всех натуральных $n$ .

База индукции $(n= 1):$ $L2 = 4≥ 2+ 1= L1+ L0.$

Предположим, что неравенство $Lk+1 ≥Lk +Lk−1$ верно для всех $k$ , меньших $n.$ Покажем, что тогда $Ln+1 ≥ Ln+ Ln−1.$ Заметим, что

Ln+1 ≥2Ln − Ln−4− Ln−5− ...− L0

Действительно, мы можем добавить в конец ноту двумя способами к уже имеющейся незапрещенной мелодии из $n$ нот. При добавлении ноты могла возникнуть запретная мелодия длины $5$ в конце последовательности, однако она "испортит"максимум $L n−4$ последовательности нот, так как первые $n− 4$ ноты до "запрещенной"мелодии - незапрещенная мелодия длины $n − 4$ . Аналогично могли получить запретную последовательность из $6$ нот и испортить разрешённую мелодию из $n− 5$ нот и т. д. (Здесь мы можем вычесть лишнее, если $n> 30$ , и часть вычитаемых мелодий могут быть одинаковыми, но поскольку мы пишем оценку снизу, всё правильно.)

Из предположения индукции для $k< n$ $(Lk+1 ≥Lk +Lk−1)$ также следуют неравенства:

Lk+1− Lk ≥Lk−1

Lk+1− Lk−1 ≥Lk

Применим эти следствия, а также неравенство выше, для доказательства перехода индукции и получим:

Ln+1 − Ln − Ln−1 ≥(Ln− Ln−1)− Ln−4 − Ln−5− Ln−6− ...L0 ≥

≥(L − L )− L − L − ...− L ≥ L − L − L − ...L ≥ n−2 n−4 n−5 n−6 0 n−3 n−5 n−6 0

≥ Ln−4− Ln− 6− ...− L0 ≥...≥L1 = 2> 0

Следовательно, $Ln+1 ≥ Ln+ Ln−1$ и переход доказан.

Тогда из-за положительности $L0,L1$ последовательность $Ln$ возрастающая, а значит $L300 > 0$ , откуда следует, что Иван справится с испытанием Кощея.

Ответ: да

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 2#71792

Точка $M$ — середина стороны $BC$ треугольника $ABC.$ Окружность $ω$ проходит через точку $A,$ касается прямой $BC$ в точке $M$ и пересекает сторону $AB$ в точке $D,$ а сторону $AC$ — в точке $E.$ Пусть $X$ и $Y$ — середины отрезков $BE$ и $CD$ соответственно. Докажите, что окружность, описанная около треугольника $MXY,$ касается $ω.$

Источники: ММО - 2021, 9.4 (см. mmo.mccme.ru)

Показать доказательство

$PIC$

Заметим, что $MX$ и $MY$ — средние линии треугольников $BCE$ и $BCD,$ поэтому $∠XMB =$ $= ∠C$ и $∠CMY = ∠B.$ Тогда

∠Y MX = 180∘ − ∠XMB − ∠CMY =∠A

По свойству касательной и секущей к окружности имеем $BM2 = BD ⋅BA,$ откуда

2 MY = B2D-= B2MAB-

Аналогично получаем

MX = CM2- 2AC

Деля одно на другое и пользуясь тем, что $BM = CM,$ находим

MY-- BM2- 2AC- AC- MX = CM2 ⋅2AB = AB

Получаем, что треугольники $BAC$ и $XMY$ подобны по углу и отношению прилежащих сторон.

Тогда $∠XY M = ∠ACB =∠XMB.$ Получается, что в описанной окружности треугольника $XMY$ угол, опирающийся на хорду $XM,$ равен углу между хордой $XM$ и прямой $BC.$ Это значит, что прямая $BC$ касается окружности, описанной вокруг треугольника $XMY.$ Следовательно, рассматриваемые окружности касаются.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 3#94424

Существует ли такое натуральное $n,$ что для любых вещественных чисел $x$ и $y$ найдутся вещественные числа $a ,a ,...,a , 1 2 n$ удовлетворяющие равенствам

1 1 1 x =a1+ a2+ ...+an; y = a1 + a2 + ...+ an?

Источники: Турнир городов - 2021, весенний тур, сложный вариант, 11.2

Показать ответ и решение

Докажем, что подходит $n= 6.$ Предварительно заметим, что любую пару $(0,y)$ с ненулевым $y$ можно получить так:

3- 3- 3 2y 2y y 0= 2y + 2y − y,y = 3 + 3 − 3

Аналогично можно получить любую пару $(x,0)$ с ненулевым $x.$ Тогда любую пару $(x,y)$ с отличными от нуля $x$ и $y$ можно получить как «сумму» двух рассмотренных выше пар. Пару $(x,0)$ можно получить как сумму двух пар $(x2,0),$ аналогично можно получить пару $(0,y),$ а пару $(0,0)$ — как $1+ 1+ 1− 1− 1− 1.$

Ответ:

Существует

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 4#81316

Петя подсчитал количество всех возможных $m$ -буквенных слов, в записи которых могут использоваться только четыре буквы $T,O,W$ и $N,$ причём в каждом слове букв $T$ и $O$ поровну. Вася подсчитал количество всех возможных $2m$ -буквенных слов, в записи которых могут использоваться только две буквы $T$ и $O,$ и в каждом слове этих букв поровну. У кого слов получилось больше? (Слово — это любая последовательность букв.)

Источники: Турнир городов - 2015, весенний тур, сложный вариант, 11.5

Показать ответ и решение

Установим взаимно-однозначное соответствие между словами Пети и Васи. Разобьём Васино слово из $2m$ букв на блоки из двух букв. Заменим каждый блок $TT$ на букву $T,$ блок $OO$ — на букву $O,$ блок $TO$ — на букву $W,$ и блок $OT$ — на букву $N.$ Получится слово из $m$ букв, в котором букв $T$ и $O$ поровну (изначально их было поровну, замена блоков $TO$ и $OT$ убирает равное число букв $T$ и $O,$ а значит, и блоков $TT$ будет столько же, сколько блоков $OO$ ). Итак, каждому слову Васи мы сопоставили слово Пети.

Наоборот, по каждому $m$ -буквенному слову Пети легко восстановить, из какого слова Васи оно получилось по описанному выше правилу: надо заменить буквы по тому же правилу.

Ответ:

Поровну

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 5#100266

Боковые стороны $AB$ и $CD$ трапеции $ABCD$ являются соответственно хордами окружностей $ω 1$ и $ω , 2$ касающихся друг друга внешним образом. Градусные меры касающихся дуг $AB$ и $CD$ равны $α$ и $β.$ Окружности $ω3$ и $ω4$ также имеют хорды $AB$ и $CD$ соответственно. Их дуги $AB$ и $CD,$ расположенные с той же стороны от хорд, что соответствующие дуги первых двух окружностей, имеют градусные меры $β$ и $α.$ Докажите, что $ω3$ и $ω4$ тоже касаются.

Источники: Турнир городов - 2011, весенний тур, сложный вариант, 11.5

Показать доказательство

Пусть $O$ — точка пересечения прямых $AB$ и $CD,$ $X$ — точка касания окружностей $ω 1$ и $ω . 2$ Рассмотрим композицию инверсии с центром в точке $O,$ радиусом

√------- √ ------- OA ⋅OC = OB ⋅OD

и симметрии относительно внутренней биссектрисы угла $AOC.$

$PIC$

Данное преобразование меняет пары точек $A$ и $C,$ $B$ и $D.$ Пусть $Y$ — образ точки $X,$ тогда окружности $(ABY)$ и $(CDY )$ касаются, т.к. являются образом окружностей $(CDX )$ и $(ABX ).$

Осталось заметить, что $∠DYC = ∠BXA = α,$ следовательно, $(CDY )$ совпадает с $ω4,$ аналогично, $(ABY )$ совпадает с $ω3.$

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 6#76625

Две окружности пересекаются в точках $A$ и $B.$ Их общая касательная (та, которая ближе к точке $B$ ) касается окружностей в точках $E$ и $F.$ Прямая $AB$ пересекает прямую $EF$ в точке $M.$ На продолжении $AM$ за точку $M$ выбрана точка $K$ так, что $KM =MA.$ Прямая $KE$ вторично пересекает окружность, содержащую точку $E,$ в точке $C.$ Прямая $KF$ вторично пересекает окружность, содержащую точку $F,$ в точке $D.$ Докажите, что точки $C,D$ и $A$ лежат на одной прямой.

Источники: Турнир городов - 2004, весенний тур, сложный вариант, 9.4

Показать доказательство

$PIC$

Рассматривая первую окружность и степень точки $M$ относительно нее получим, что $ME2 = MA ⋅MB.$ Аналогично, для второй окружности: $MF 2 = MA ⋅MB,$ откуда $ME = MF.$ Так как $KM = MA,$ получаем что $ME ⋅MF =MB ⋅KM,$ откуда четырехугольник $BEKF$ вписанный. Рассмотрим инверсию с центром в точке $K,$ переводящую точку $E$ в точку $C.$ Рассматривая степень точки $K$ относительно первой и второй окружности получим, что $KE ⋅KC = KB ⋅KA = KF ⋅KD.$ Получается, что та же инверсия переводит точку $B$ в точку $A$ и $F$ в $D.$ Поскольку точки $E,B,F$ лежат на окружности, проходящей через центр инверсии, их образы лежат на одной прямой, что и требовалось доказать.

Курсы

Всё необходимое для достижения цели

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 7#98987

На доске нарисовали выпуклый многоугольник. В нем провели несколько непересекающихся диагоналей так, что он оказался разбит на треугольники. Затем возле каждой вершины записали число треугольников, примыкающих к этой вершине, после чего все диагонали стерли. Можно ли по оставшимся возле вершин числам восстановить стертые диагонали?

Показать ответ и решение

Рассмотрим ту из стёртых диагоналей, которая отсекала наименьшее число вершин. Внутри отсечённого ею многоугольника диагоналей не проводилось, значит, отсечён треугольник, и у вершины против диагонали написана единица.

Таким образом, рассмотренная диагональ восстанавливается. Отрезав соответствующий треугольник и уменьшив на единицу числа, стоящие в концах этой диагонали, получим многоугольник с меньшим числом сторон. У одной из его вершин снова стоит единица, что позволяет продолжить процесс: восстановить еще одну диагональ и т. д.

Ответ:

Можно

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 8#104702

Назовём лабиринтом шахматную доску $8× 8,$ где между некоторыми полями вставлены перегородки. Если ладья может обойти все поля, не перепрыгивая через перегородки, то лабиринт называется хорошим, иначе — плохим (ладья не может перепрыгивать через перегородки). Каких лабиринтов больше — хороших или плохих?

Показать ответ и решение

Первое решение. Пусть $S$ — количество всех лабиринтов. Давайте рассмотрим плохие лабиринты, в которых огорожена какая-нибудь угловая клетка. Заметим, что таких плохих лабиринтов ровно $S∕4.$ В силу того, что нам нужно поставить две перегородки. Следовательно, хороших, в которых не огорожена эта угловая клетка точно меньше, чем $3∕4⋅S.$ Аналогично количество хороших лабиринтов, у которых не огорожено две угловых клетки точно меньше, чем $2 (3∕4) ⋅S,$ а у которых не огорожено три угловых клетки точно меньше, чем $3 (3∕4) ⋅S < S∕2.$ Следовательно, хороших точно меньше половины, а значит, плохих больше.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Второе решение. Давайте думать о клетках, как о вершинах графа. Ребра будут общими сторонами, а если есть перегородка, то ребро убираем. Хорошим лабиринтам соответствует связный граф. Заметим, что в связном графе на $64$ вершинах должно быть хотя бы $63$ ребра. А значит, хороший лабиринт содержит не более $112− 63= 49$ перегородок. Давайте рассмотрим какой-нибудь лабиринт и определим для него инвертированный лабиринт, то есть в нашем графе мы убираем ребра и добавляем ребра, которых не было. Тогда мы получаем соответствие лабиринтов с $0,1,2,...49$ перегородками лабиринтам с $112,111,...63$ перегородками. То есть каждому хорошему лабиринту мы точно сопоставили плохой. А у нас точно еще есть плохие лабиринты, поэтому плохих лабиринтов точно больше.

Ответ:

Плохих

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 9#76024

В классе $32$ ученика. Было организовано $33$ кружка, причём каждый кружок состоит из трёх человек и никакие два кружка не совпадают по составу. Докажите, что найдутся такие два кружка, которые пересекаются ровно по одному ученику.

Источники: Турнир городов - 1985, весенний тур, сложный вариант, 9.3

Показать доказательство

Решим более общую задачу: пусть $k$ учеников занимаются в $n$ кружках (из трёх человек), $k ≤n.$ Предположим противное: каждые два кружка либо не пересекаются, либо пересекаются ровно по двум ученикам. Заметим, что если кружки $K$ и $L$ пересекаются с кружком M, то они пересекаются и между собой (их пересечения с $M$ имеют общий элемент). Значит, кружки разбиваются на группы пересекающихся между собой кружков. Каждой группе кружков соответствует группа учеников — объединение их составов. Эти группы также не пересекаются. Далее можно рассуждать по-разному.

Первый способ. Поскольку кружков больше, чем учеников, в какой-то группе это неравенство также сохраняется. Поставим в соответствие каждой паре кружков этой группы пару учеников, каждый из которых ходит ровно в один из этих кружков. Пар кружков больше, чем пар учеников, поэтому какой-то паре учеников ${a,b}$ соответствует по крайней мере две пары кружков ${a,c,d},{b,c,d}$ и ${a,u,v},{b,u,v}.$ Но кружки ${a,c,d}$ и ${b,u,v}$ не могут иметь двух общих учеников, поскольку пары ${c,d}$ и ${u,v}$ не совпадают. Противоречие.

Второй способ. Если в группе, содержащей некоторый кружок ${a,b,c},$ есть кружки, содержащие хотя бы две из трех пар ${a,b},{a,c},{b,c},$ скажем кружок ${a,b,d}$ и кружок ${a,c,e},$ то $d= e$ (два последних кружка должны иметь двух общих членов). Единственный возможный кружок, пересекающийся с каждым из этих трех по двум элементам, — это ${b,c,d}.$ Таким образом, в такой группе не более четырёх кружков, куда ходят не менее четырёх учеников. Если же все кружки группы содержат только одну из трёх указанных пар (например, ${a,b}$ ), то количество кружков в ней на $2$ меньше количества всех учеников, их посещающих.

Итак, число кружков не превосходит числа учеников в классе.