Обо­зна­чим через S_n мно­же­ство всех тре­бу­е­мых рас­ста­но­вок для таб­ли­цы n × n. Тогда f (n) по опре­де­ле­нию равно ко­ли­че­ству эле­мен­тов в мно­же­стве S_n. Введём опе­ра­цию g над таб­ли­цей, за­клю­ча­ю­щу­ю­ся в уда­ле­нии по­след­не­го (край­не­го пра­во­го) столб­ца и по­след­ней (край­ней ниж­ней) стро­ки таб­ли­цы. При­мер:

Оче­вид­но, если то

а)  Мы до­ка­жем, что отоб­ра­же­ние яв­ля­ет­ся инъ­ек­тив­ным (смысл тер­ми­на будет разъ­яснён далее), и при этом его образ не по­кры­ва­ет всего мно­же­ства S₉. От­сю­да будет сле­до­вать тре­бу­е­мое не­ра­вен­ство.

Утвер­жде­ние 1. Пусть дана таб­ли­ца Тогда су­ще­ству­ет не более одной таб­ли­цы такой, что

До­ка­за­тель­ство. Будем вос­ста­нав­ли­вать таб­ли­цу x по из­вест­ной таб­ли­це

Для на­гляд­но­сти изоб­ра­зим обе таб­ли­цы сле­ду­ю­щим об­ра­зом:

Т. е. пусть по­след­ний стол­бец таб­ли­цы x со­дер­жит не­из­вест­ные числа по­след­няя стро­ка со­дер­жит не­из­вест­ные числа

Число a_i долж­но от­ли­чать­ся от всех чисел в стро­ке с но­ме­ром i таб­ли­цы y. Но в любой стро­ке таб­ли­цы y стоят 9 раз­лич­ных чисел из мно­же­ства т. е. для a_i остаётся един­ствен­ное воз­мож­ное зна­че­ние. Сле­до­ва­тель­но, все числа од­но­знач­но опре­де­ля­ют­ся по таб­ли­це y. Ана­ло­гич­но, рас­смат­ри­вая столб­цы, од­но­знач­но вос­ста­нав­ли­ва­ем числа b_j.

Если среди вос­ста­нов­лен­ных чисел есть оди­на­ко­вые, по­лу­ча­ем про­ти­во­ре­чие с усло­ви­ем, и, сле­до­ва­тель­но, таб­ли­цы x, удо­вле­тво­ря­ю­щей ра­вен­ству не

су­ще­ству­ет. Если же все a_i раз­лич­ны, и все b_j раз­лич­ны, то число c долж­но от­ли­чать­ся от них всех, и такое число тоже един­ствен­но.

Итак, если таб­ли­ца x су­ще­ству­ет, то она един­ствен­на, что и тре­бо­ва­лось.

След­ствие: если и то (Отоб­ра­же­ние g с таким свой­ством в ма­те­ма­ти­ке на­зы­ва­ет­ся инъ­ек­тив­ным).

Утвер­жде­ние 2. Су­ще­ству­ет таб­ли­ца такая, что любое

До­ка­за­тель­ство. Рас­смот­рим таб­ли­цу в пер­вой стро­ке ко­то­рой на­пи­са­ны под­ряд числа а в сле­ду­ю­щих стро­ках  — те же числа, сдви­га­е­мые по циклу каж­дый раз на 1:

Вос­ста­нав­ли­вая по ней таб­ли­цу x так же, как то сде­ла­но выше, мы по­лу­ча­ем что про­ти­во­ре­чит усло­вию. Сле­до­ва­тель­но, ис­ко­мой таб­ли­цы x не су­ще­ству­ет.

Из до­ка­зан­ных утвер­жде­ний сле­ду­ет, что в мно­же­стве S₉ боль­ше эле­мен­тов, чем в S₁₀, т. е.

Про­ил­лю­стри­ру­ем на­гляд­но по­след­ний шаг рас­суж­де­ния. Пред­по­ло­жим, что мы вы­пи­са­ли в ряд все воз­мож­ные таб­ли­цы из мно­же­ства S₁₀. Рас­смот­рим сле­ду­ю­щую диа­грам­му отоб­ра­же­ния g:

В мно­же­стве S₁₀ ровно K эле­мен­тов, и все они вы­пи­са­ны в верх­нем ряду. В ниж­нем ряду для каж­дой таб­ли­цы x вы­пи­са­на со­от­вет­ству­ю­щая таб­ли­ца g(x), а также по­стро­ен­ная в утвер­жде­нии 2 таб­ли­ца y. Все таб­ли­цы в ниж­нем ряду при­над­ле­жат мно­же­ству S₉, и все они по до­ка­зан­но­му раз­лич­ны. Сле­до­ва­тель­но, ко­ли­че­ство таб­лиц в мно­же­стве S₉ боль­ше, чем в S₁₀.

б)  До­ка­жем, что при отоб­ра­же­нии в каж­дую таб­ли­цу мно­же­ства S₅ отоб­ра­жа­ет­ся более одной таб­ли­цы мно­же­ства S₆. От­сю­да будет сле­до­вать тре­бу­е­мое не­ра­вен­ство.

Утвер­жде­ние 3. Пусть дана таб­ли­ца y S₅. Тогда су­ще­ству­ет не менее 4 раз­лич­ных таб­лиц таких, что

До­ка­за­тель­ство. Так же, как в п. а), изоб­ра­зим на­гляд­но ра­вен­ство :

По­ка­жем, как для за­дан­ной таб­ли­цы по­стро­ить не менее 4 раз­лич­ных таб­лиц x, удо­вле­тво­ря­ю­щих ра­вен­ству

В объ­еди­не­нии пер­вой стро­ки и пер­во­го столб­ца таб­ли­цы y на­пи­са­но 9 чисел (не­обя­за­тель­но все раз­лич­ные), по тому су­ще­ству­ет число из мно­же­ства ко­то­ро­го нет ни в пер­вой стро­ке, ни в пер­вом столб­це таб­ли­цы y. По­ло­жим a₁ и b₁ рав­ны­ми тому числу. Т. е. со­глас­но на­ше­му вы­бо­ру a₁ = b₁.

Для будем по­сле­до­ва­тель­но вы­би­рать числа a_i так, чтобы число a_i не рав­ня­лось ни од­но­му из чисел в i-й стро­ке таб­ли­цы y, а также не рав­ня­лось уже вы­бран­ным чис­лам Такой выбор все­гда су­ще­ству­ет, т. к. "за­прещёнными" ока­зы­ва­ют­ся все­гда не более 5 + 4 = 9 чисел.

Ана­ло­гич­но для будем по­сле­до­ва­тель­но вы­би­рать числа b_j так, чтобы число b_j не рав­ня­лось ни од­но­му из чисел в j-м столб­це таб­ли­цы y, а также не рав­ня­лось чис­лам

Мы из­на­чаль­но вы­бра­ли a₁ = b₁, по­это­му среди чисел a_i, b_j, i, j = 1 . . . 5, не более 9 раз­лич­ных. По тому можно вы­брать число c от­лич­ным от них всех, и тем самым за­вер­шить по­стро­е­ние таб­ли­цы x. По­стро­ен­ная таб­ли­ца x удо­вле­тво­ря­ет всем усло­ви­ям за­да­чи и при­над­ле­жит мно­же­ству S₆, при том

За­ме­тим, что при вы­бо­ре числа a₂ за­прещёнными были не более 6 чисел (числа во вто­рой стро­ке таб­ли­цы y и число a₁). По­это­му име­лось не менее 4 спо­со­бов вы­брать число a₂, и все они при­ве­ли бы к раз­лич­ным таб­ли­цам x. Сле­до­ва­тель­но, таких таб­лиц x, для ко­то­рых не менее 4, что и тре­бо­ва­лось до­ка­зать.

Ответ: а) f (9) > f (10), б) f (6) > f (5).

Обо­зна­чим через S_n мно­же­ство всех тре­бу­е­мых рас­ста­но­вок для таб­ли­цы n × n. Тогда f (n) по опре­де­ле­нию равно ко­ли­че­ству эле­мен­тов в мно­же­стве S_n. Введём опе­ра­цию g над таб­ли­цей, за­клю­ча­ю­щу­ю­ся в уда­ле­нии по­след­не­го (край­не­го пра­во­го) столб­ца и по­след­ней (край­ней ниж­ней) стро­ки таб­ли­цы. При­мер:

Оче­вид­но, если то

а)  Мы до­ка­жем, что отоб­ра­же­ние яв­ля­ет­ся инъ­ек­тив­ным (смысл тер­ми­на будет разъ­яснён далее), и при этом его образ не по­кры­ва­ет всего мно­же­ства S₂₀₁₅. От­сю­да будет сле­до­вать тре­бу­е­мое не­ра­вен­ство.

Утвер­жде­ние 1. Пусть дана таб­ли­ца Тогда су­ще­ству­ет не более одной таб­ли­цы такой, что

До­ка­за­тель­ство. Будем вос­ста­нав­ли­вать таб­ли­цу x по из­вест­ной таб­ли­це

Для на­гляд­но­сти изоб­ра­зим обе таб­ли­цы сле­ду­ю­щим об­ра­зом:

Т. е. пусть по­след­ний стол­бец таб­ли­цы x со­дер­жит не­из­вест­ные числа по­след­няя стро­ка со­дер­жит не­из­вест­ные числа

Число a_i долж­но от­ли­чать­ся от всех чисел в стро­ке с но­ме­ром i таб­ли­цы y. Но в любой стро­ке таб­ли­цы y стоят 2015 раз­лич­ных чисел из мно­же­ства т. е. для a_i остаётся един­ствен­ное воз­мож­ное зна­че­ние. Сле­до­ва­тель­но, все числа од­но­знач­но опре­де­ля­ют­ся по таб­ли­це y. Ана­ло­гич­но, рас­смат­ри­вая столб­цы, од­но­знач­но вос­ста­нав­ли­ва­ем числа b_j.

Если среди вос­ста­нов­лен­ных чисел есть оди­на­ко­вые, по­лу­ча­ем про­ти­во­ре­чие с усло­ви­ем, и, сле­до­ва­тель­но, таб­ли­цы x, удо­вле­тво­ря­ю­щей ра­вен­ству не

су­ще­ству­ет. Если же все a_i раз­лич­ны, и все b_j раз­лич­ны, то число c долж­но от­ли­чать­ся от них всех, и такое число тоже един­ствен­но.

Итак, если таб­ли­ца x су­ще­ству­ет, то она един­ствен­на, что и тре­бо­ва­лось.

След­ствие: если и то (Отоб­ра­же­ние g с таким свой­ством в ма­те­ма­ти­ке на­зы­ва­ет­ся инъ­ек­тив­ным).

Утвер­жде­ние 2. Су­ще­ству­ет таб­ли­ца такая, что любое

До­ка­за­тель­ство. Рас­смот­рим таб­ли­цу в пер­вой стро­ке ко­то­рой на­пи­са­ны под­ряд числа а в сле­ду­ю­щих стро­ках  — те же числа, сдви­га­е­мые по циклу каж­дый раз на 1:

Вос­ста­нав­ли­вая по ней таб­ли­цу x так же, как то сде­ла­но выше, мы по­лу­ча­ем что про­ти­во­ре­чит усло­вию. Сле­до­ва­тель­но, ис­ко­мой таб­ли­цы x не су­ще­ству­ет.

Из до­ка­зан­ных утвер­жде­ний сле­ду­ет, что в мно­же­стве S₂₀₁₅ боль­ше эле­мен­тов, чем в S₂₀₁₆, т. е.

Про­ил­лю­стри­ру­ем на­гляд­но по­след­ний шаг рас­суж­де­ния. Пред­по­ло­жим, что мы вы­пи­са­ли в ряд все воз­мож­ные таб­ли­цы из мно­же­ства S₂₀₁₆. Рас­смот­рим сле­ду­ю­щую диа­грам­му отоб­ра­же­ния g:

В мно­же­стве S₂₀₁₆ ровно K эле­мен­тов, и все они вы­пи­са­ны в верх­нем ряду. В ниж­нем ряду для каж­дой таб­ли­цы x вы­пи­са­на со­от­вет­ству­ю­щая таб­ли­ца g(x), а также по­стро­ен­ная в утвер­жде­нии 2 таб­ли­ца y. Все таб­ли­цы в ниж­нем ряду при­над­ле­жат мно­же­ству S₂₀₁₅, и все они по до­ка­зан­но­му раз­лич­ны. Сле­до­ва­тель­но, ко­ли­че­ство таб­лиц в мно­же­стве S₂₀₁₅ боль­ше, чем в S₂₀₁₆.

б)  До­ка­жем, что при отоб­ра­же­нии в каж­дую таб­ли­цу мно­же­ства S₁₀₀₈ отоб­ра­жа­ет­ся более одной таб­ли­цы мно­же­ства S₁₀₀₉. От­сю­да будет сле­до­вать тре­бу­е­мое не­ра­вен­ство.

Утвер­жде­ние 3. Пусть дана таб­ли­ца y S₁₀₀₈. Тогда су­ще­ству­ет не менее 1007 раз­лич­ных таб­лиц таких, что

До­ка­за­тель­ство. Так же, как в п. а), изоб­ра­зим на­гляд­но ра­вен­ство :

По­ка­жем, как для за­дан­ной таб­ли­цы по­стро­ить не менее 1007 раз­лич­ных таб­лиц x, удо­вле­тво­ря­ю­щих ра­вен­ству

В объ­еди­не­нии пер­вой стро­ки и пер­во­го столб­ца таб­ли­цы y на­пи­са­но 2015 чисел (не­обя­за­тель­но все раз­лич­ные), по тому су­ще­ству­ет число из мно­же­ства ко­то­ро­го нет ни в пер­вой стро­ке, ни в пер­вом столб­це таб­ли­цы y. По­ло­жим a₁ и b₁ рав­ны­ми тому числу. Т. е. со­глас­но на­ше­му вы­бо­ру a₁ = b₁.

Для будем по­сле­до­ва­тель­но вы­би­рать числа a_i так, чтобы число a_i не рав­ня­лось ни од­но­му из чисел в i-й стро­ке таб­ли­цы y, а также не рав­ня­лось уже вы­бран­ным чис­лам Такой выбор все­гда су­ще­ству­ет, т. к. "за­прещёнными" ока­зы­ва­ют­ся все­гда не более 1008 + 1007 = 2015 чисел.

Ана­ло­гич­но для будем по­сле­до­ва­тель­но вы­би­рать числа b_j так, чтобы число b_j не рав­ня­лось ни од­но­му из чисел в j-м столб­це таб­ли­цы y, а также не рав­ня­лось чис­лам

Мы из­на­чаль­но вы­бра­ли a₁ = b₁, по­это­му среди чисел a_i, b_j, i, j = 1 . . . 1008, не более 2015 раз­лич­ных. По тому можно вы­брать число c от­лич­ным от них всех, и тем самым за­вер­шить по­стро­е­ние таб­ли­цы x. По­стро­ен­ная таб­ли­ца x удо­вле­тво­ря­ет всем усло­ви­ям за­да­чи и при­над­ле­жит мно­же­ству S₁₀₀₉, при том

За­ме­тим, что при вы­бо­ре числа a₂ за­прещёнными были не более 1009 чисел (числа во вто­рой стро­ке таб­ли­цы y и число a₁). По­это­му име­лось не менее 1007 спо­со­бов вы­брать число a₂, и все они при­ве­ли бы к раз­лич­ным таб­ли­цам x. Сле­до­ва­тель­но, таких таб­лиц x, для ко­то­рых не менее 1007, что и тре­бо­ва­лось до­ка­зать.

Ответ: а) f (2015) > f (2016), б) f (1009) > f (1008).

Пе­ре­мно­жа­е­мые трех­чле­ны имеют оди­на­ко­вые дис­кри­ми­нан­ты. Зна­чит, мо­дуль раз­но­сти кор­ней пер­во­го трех­чле­на равен мо­ду­лю раз­но­сти кор­ней вто­ро­го. Это поз­во­ля­ет с успе­хом при­ме­нить опре­де­лен­ную «цен­три­ру­ю­щую» за­ме­ну:

За­ме­на Тогда

По­лу­чив­ше­е­ся би­квад­рат­ное урав­не­ние ре­ша­ет­ся затем стан­дарт­ным об­ра­зом.

Ответ:

Пусть тогда

Вернёмся к ис­ход­ной пе­ре­мен­ной:

Ответ: {-3; 1}.

Пе­ре­мно­жа­е­мые трех­чле­ны имеют оди­на­ко­вые дис­кри­ми­нан­ты. Зна­чит, мо­дуль раз­но­сти кор­ней пер­во­го трех­чле­на (хоть они и мни­мые) равен мо­ду­лю раз­но­сти кор­ней вто­ро­го. Это поз­во­ля­ет с успе­хом при­ме­нить опре­де­лен­ную «цен­три­ру­ю­щую» за­ме­ну:

За­ме­на Тогда

По­лу­чив­ше­е­ся би­квад­рат­ное урав­не­ние ре­ша­ет­ся затем стан­дарт­ным об­ра­зом.

Ответ:

Обо­зна­чим ко­эф­фи­ци­ен­ты за­дан­но­го мно­го­чле­на (кроме стар­ше­го) через a₀, a₁, a₂, a₃:

Тогда по усло­вию за­да­чи имеем:

Вме­сте с мно­го­чле­ном f(x) рас­смот­рим мно­го­член h(x), име­ю­щий корни

Рас­смот­рим мно­го­член

За­ме­ной пе­ре­мен­ной по­лу­ча­ем тре­бу­е­мый мно­го­член g(y), по­сколь­ку

В нашем слу­чае:

Ответ:

Сде­ла­ем за­ме­ну k = n + 1 и будем счи­тать, что мы пре­об­ра­зу­ем число k, ко­то­рое может при­ни­мать зна­че­ния на­ту­раль­ных чисел, кроме еди­ни­цы. За­ме­на n → n² + 2n для k со­от­вет­ству­ет за­ме­не f₁: k = n + 1 → n² + 2n + 1 = k². Вто­рая за­ме­на со­от­вет­ству­ет f₂: k → k³. За­ме­тим, что для лю­бо­го k верно f₁(f₂(k)) = f₂(f₁(k)). Таким об­ра­зом, если мы при­ме­ня­ем не­сколь­ко раз опе­ра­ции f₁ и f₂ к числу k, не­ва­жен по­ря­док, а важно толь­ко ко­ли­че­ство опе­ра­ций.

До­пу­стим, числа k₁ и k₂ эк­ви­ва­лент­ны. Тогда при­ме­не­ни­ем опе­ра­ций к од­но­му и дру­го­му чис­лам не­сколь­ко раз можно по­лу­чить одно и то же число, то есть Таким об­ра­зом, все на­ту­раль­ные числа, эк­ви­ва­лент­ные за­дан­но­му k, имеют вид для ра­ци­о­наль­ных q₁, q₂. Со­от­вет­ствен­но, для n = 2018 все сов­ме­сти­мые с ним числа будут иметь вид Число 2019 = 3 · 673 не яв­ля­ет­ся сте­пе­нью на­ту­раль­но­го числа выше пер­вой. Таким об­ра­зом, ра­ци­о­наль­ные числа q₁ и q₂ долж­ны быть це­лы­ми, для любых целых q₁ и q₂ мы по­лу­ча­ем сов­ме­сти­мые с 2018.

Ответ: числа вида для не­от­ри­ца­тель­ных целых k и n.

Сде­ла­ем за­ме­ну k = n + 1 и будем счи­тать, что мы пре­об­ра­зу­ем число k, ко­то­рое может при­ни­мать зна­че­ния на­ту­раль­ных чисел, кроме еди­ни­цы. За­ме­на n → n² + 2n для k со­от­вет­ству­ет за­ме­не f₁: k = n + 1 → n² + 2n + 1 = k². Вто­рая за­ме­на со­от­вет­ству­ет f₂: k → k³. За­ме­тим, что для лю­бо­го k верно f₁(f₂(k)) = f₂(f₁(k)). Таким об­ра­зом, если мы при­ме­ня­ем не­сколь­ко раз опе­ра­ции f₁ и f₂ к числу k, не­ва­жен по­ря­док, а важно толь­ко ко­ли­че­ство опе­ра­ций.

До­пу­стим, числа k₁ и k₂ эк­ви­ва­лент­ны. Тогда при­ме­не­ни­ем опе­ра­ций к од­но­му и дру­го­му чис­лам не­сколь­ко раз можно по­лу­чить одно и то же число, то есть Таким об­ра­зом, все на­ту­раль­ные числа, эк­ви­ва­лент­ные за­дан­но­му k, имеют вид для ра­ци­о­наль­ных q₁, q₂. Со­от­вет­ствен­но, для n = 2018 все сов­ме­сти­мые с ним числа будут иметь вид Число 2019 = 3 · 673 не яв­ля­ет­ся сте­пе­нью на­ту­раль­но­го числа выше пер­вой. Таким об­ра­зом, ра­ци­о­наль­ные числа q₁ и q₂ долж­ны быть це­лы­ми, для любых целых q₁ и q₂ мы по­лу­ча­ем сов­ме­сти­мые с 2018.

Ответ: числа вида для не­от­ри­ца­тель­ных целых k и n.

За­ме­тим, что за­ме­на пе­ре­мен­ной x → x + k при любом целом k не ме­ня­ет об­ла­сти зна­че­ний мно­го­чле­на. Тогда, сде­лав за­ме­ну x → x − (квад­рат­ные скоб­ки озна­ча­ют целую часть) можем счи­тать, что любой мно­го­член имеет один из двух видов: x² + q или x² + x + q.

Об­ла­сти зна­че­ний любых двух мно­го­чле­нов раз­но­го вида пе­ре­се­ка­ют­ся: в самом деле, зна­че­ния мно­го­чле­нов x² + q и x² + x + q' сов­па­да­ют при x = q − q'. Зна­чит, мно­го­чле­ны раз­но­го вида брать нель­зя.

Мно­го­чле­нов пер­во­го вида можно вы­брать не боль­ше двух, по­сколь­ку если об­ла­сти зна­че­ний f₁(x) = x² + q и f₂(x) = x² + q' не пе­ре­се­ка­ют­ся, то q − q' = 4k + 2 при не­ко­то­ром k ∈ Z. В самом деле, для не­чет­ной раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 2k + 1 имеем f₁(k) = f₂(k + 1). Для де­ля­щей­ся на 4 раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 4k имеем f₁(k − 1) = f₂(k + 1). Но если вы­бра­но хотя бы три мно­го­чле­на, то среди по­пар­ных раз­но­стей сво­бод­ных чле­нов хотя бы одна не имеет вид 4k + 2.

Мно­го­чле­нов вто­ро­го вида тоже можно вы­брать не боль­ше двух, по­сколь­ку если об­ла­сти зна­че­ний f₁(x) = x² + x + q и f²(x) = x² + x + q' не пе­ре­се­ка­ют­ся, то q − q' = 2k + 1 при не­ко­то­ром k ∈ Z. В самом деле, для чет­ной раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 2k имеем f₁(k − 1) = f₂(k). Опять же, если вы­бра­но хотя бы три мно­го­чле­на, то среди по­пар­ных раз­но­стей сво­бод­ных чле­нов хотя бы одна четна.

Итак, боль­ше двух мно­го­чле­нов вы­брать нель­зя. При­мер для двух: f₁(x) = x² и f₂(x) = x² + 2.

Ответ: 2.

За­ме­тим, что за­ме­на пе­ре­мен­ной x → x + k при любом целом k не ме­ня­ет об­ла­сти зна­че­ний мно­го­чле­на. Тогда, сде­лав за­ме­ну x → x − (квад­рат­ные скоб­ки озна­ча­ют целую часть) можем счи­тать, что любой мно­го­член имеет один из двух видов: x² + q или x² + x + q.

Об­ла­сти зна­че­ний любых двух мно­го­чле­нов раз­но­го вида пе­ре­се­ка­ют­ся: в самом деле, зна­че­ния мно­го­чле­нов x² + q и x² + x + q' сов­па­да­ют при x = q − q'. Зна­чит, мно­го­чле­ны раз­но­го вида брать нель­зя.

Мно­го­чле­нов пер­во­го вида можно вы­брать не боль­ше двух, по­сколь­ку если об­ла­сти зна­че­ний f₁(x) = x² + q и f₂(x) = x² + q' не пе­ре­се­ка­ют­ся, то q − q' = 4k + 2 при не­ко­то­ром k ∈ Z. В самом деле, для не­чет­ной раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 2k + 1 имеем f₁(k) = f₂(k + 1). Для де­ля­щей­ся на 4 раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 4k имеем f₁(k − 1) = f₂(k + 1). Но если вы­бра­но хотя бы три мно­го­чле­на, то среди по­пар­ных раз­но­стей сво­бод­ных чле­нов хотя бы одна не имеет вид 4k + 2.

Мно­го­чле­нов вто­ро­го вида тоже можно вы­брать не боль­ше двух, по­сколь­ку если об­ла­сти зна­че­ний f₁(x) = x² + x + q и f²(x) = x² + x + q' не пе­ре­се­ка­ют­ся, то q − q' = 2k + 1 при не­ко­то­ром k ∈ Z. В самом деле, для чет­ной раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 2k имеем f₁(k − 1) = f₂(k). Опять же, если вы­бра­но хотя бы три мно­го­чле­на, то среди по­пар­ных раз­но­стей сво­бод­ных чле­нов хотя бы одна четна.

Итак, боль­ше двух мно­го­чле­нов вы­брать нель­зя. При­мер для двух: f₁(x) = x² и f₂(x) = x² + 2.

Ответ: 2.

Могло. Пусть x₁ = x₂ = 2t, x₃ = x₄ = x₅ = x₆ = −t (при про­из­воль­ном дей­стви­тель­ном t). Тогда равны нулю = 2 · 6 = 12 сумм, а имен­но:

Ком­мен­та­рий: а для 13 такое уже не­воз­мож­но.

Ответ: да, могло.

Обо­зна­чим и тогда урав­не­ние из усло­вия можно за­пи­сать как от­ку­да легко по­лу­ча­ем пер­вое воз­мож­ное зна­че­ние По­де­лив на скоб­ку имеем Под­ста­вим сюда и по­лу­чим Рас­смот­рев по­след­нее урав­не­ние как квад­рат­ное от­но­си­тель­но a, найдём его дис­кри­ми­нант, рав­ный Дан­ное урав­не­ние раз­ре­ши­мо в един­ствен­ном слу­чае и его един­ствен­ным кор­нем будет В этом слу­чае   — вто­рой воз­мож­ный ответ за­да­чи. Про­вер­ка най­ден­ных зна­че­ний не тре­бу­ет­ся, по­сколь­ку вы­пол­ня­е­мые нами пре­об­ра­зо­ва­ния были рав­но­силь­ны­ми.

Ответ: −2 и 1.

Пусть где Тогда не­ра­вен­ство за­пи­шем в виде

Но

Обо­зна­чим ко­эф­фи­ци­ен­ты за­дан­но­го мно­го­чле­на (кроме стар­ше­го) через

Тогда по усло­вию за­да­чи имеем:

Вме­сте с мно­го­чле­ном рас­смот­рим мно­го­член име­ю­щий корни {}:

Рас­смот­рим мно­го­член

За­ме­ной пе­ре­мен­ной по­лу­ча­ем тре­бу­е­мый мно­го­член по­сколь­ку

В нашем слу­чае

Ответ: -1216.

Пусть сна­ча­ла Ис­ход­ное урав­не­ние в этом слу­чае при­мет вид: (1) Если то пра­вая часть (1) крат­на трем, а левая  — нет. Зна­чит, Если же пред­по­ло­жить, что то, пе­ре­пи­сав (1) в виде вновь при­дем к про­ти­во­ре­чию: крат­ное трем число не может быть ни­ка­кой сте­пе­нью двой­ки. По­это­му и

Пусть те­перь числа x и y раз­лич­ны. Можно счи­тать, что По­ло­жим:

Ис­ход­ное урав­не­ние за­пи­шет­ся в виде

За­ме­тим, что Дей­стви­тель­но, из (3) сле­ду­ет, что Если то левая часть по­след­не­го ра­вен­ства де­лит­ся на 3, а пра­вая  — нет. Зна­чит, Но тогда и (иначе, со­глас­но (3), дроб­ное число рав­ня­лось бы це­ло­му). Число 2 вхо­дит в ка­но­ни­че­ские раз­ло­же­ния на про­стые мно­жи­те­ли левой и пра­вой ча­стей (3) в одной и той же сте­пе­ни, по­это­му (4) Со­кра­тив обе части (3) на 2^x и пе­ре­не­ся 1 в дру­гую часть, по­лу­чим (5) Решим урав­не­ние (5), пред­по­ла­гая n на­ту­раль­ным, а t  — не­от­ри­ца­тель­ным целым.

Пусть Тогда С уче­том (2) и (4) на­хо­дим ре­ше­ние ис­ход­но­го урав­не­ния:

Пусть Тогда левая часть (5) крат­на 4. Если t не­чет­но, то пра­вая часть (5) на 4 не де­лит­ся. Зна­чит, Из (5) сле­ду­ет, что Зна­чит, числа и яв­ля­ют­ся сте­пе­ня­ми двой­ки. За­ме­тим также, что на чис­ло­вой оси эти числа на­хо­дят­ся друг от друга на рас­сто­я­нии 2. Такое воз­мож­но, толь­ко если От­сю­да и тогда Под­став­ляя най­ден­ные зна­че­ния в (2) и (4), по­лу­ча­ем ре­ше­ние

Ответ: (−1, −1, 0), (1, 2, 1), (2, 5, 2) (при усло­вии

Пусть сна­ча­ла Ис­ход­ное урав­не­ние в этом слу­чае при­мет вид: (1) Если то пра­вая часть (1) крат­на трем, а левая  — нет. Зна­чит, Если же пред­по­ло­жить, что то, пе­ре­пи­сав (1) в виде вновь при­дем к про­ти­во­ре­чию: крат­ное трем число не может быть ни­ка­кой сте­пе­нью двой­ки. По­это­му и

Пусть те­перь числа x и y раз­лич­ны. Можно счи­тать, что По­ло­жим:

Ис­ход­ное урав­не­ние за­пи­шет­ся в виде

За­ме­тим, что Дей­стви­тель­но, из (3) сле­ду­ет, что Если то левая часть по­след­не­го ра­вен­ства де­лит­ся на 3, а пра­вая  — нет. Зна­чит, Но тогда и (иначе, со­глас­но (3), дроб­ное число рав­ня­лось бы це­ло­му). Число 2 вхо­дит в ка­но­ни­че­ские раз­ло­же­ния на про­стые мно­жи­те­ли левой и пра­вой ча­стей (3) в одной и той же сте­пе­ни, по­это­му (4) Со­кра­тив обе части (3) на 2^x и пе­ре­не­ся 1 в дру­гую часть, по­лу­чим (5) Решим урав­не­ние (5), пред­по­ла­гая n на­ту­раль­ным, а t  — не­от­ри­ца­тель­ным целым.

Пусть Тогда С уче­том (2) и (4) на­хо­дим ре­ше­ние ис­ход­но­го урав­не­ния:

Пусть Тогда левая часть (5) крат­на 4. Если t не­чет­но, то пра­вая часть (5) на 4 не де­лит­ся. Зна­чит, Из (5) сле­ду­ет, что Зна­чит, числа и яв­ля­ют­ся сте­пе­ня­ми двой­ки. За­ме­тим также, что на чис­ло­вой оси эти числа на­хо­дят­ся друг от друга на рас­сто­я­нии 2. Такое воз­мож­но, толь­ко если От­сю­да и тогда Под­став­ляя най­ден­ные зна­че­ния в (2) и (4), по­лу­ча­ем ре­ше­ние

Ответ: (−1, −1, 0), (1, 2, 1), (2, 5, 2) (при усло­вии

Пусть а тогда по­лу­ча­ем

Вы­чи­тая из пер­во­го урав­не­ния по­след­ней си­сте­мы вто­рое, по­лу­ча­ем:

Итак, Сле­до­ва­тель­но, (a − b)(a + b) де­лит­ся на 11. По­сколь­ку a и b яв­ля­ют­ся циф­ра­ми, то

Таким об­ра­зом, по­лу­ча­ем (x − y)² = 6² · 11², а x − y = 66.

Ответ: 66.

Сде­ла­ем за­ме­ну y = x + 2, тогда числа y₁ = x₁ + 2, y₂ = x₂ + 2, y₃ = x₃ + 2 яв­ля­ют­ся кор­ня­ми мно­го­чле­на

По тео­ре­ме Виета:

Кроме того, долж­но вы­пол­нять­ся ра­вен­ство Не­по­сред­ствен­но про­вер­кой убеж­да­ем­ся, что

из ко­то­ро­го по­лу­ча­ет­ся:

Ответ:

До­ка­жем су­ще­ство­ва­ние таких чисел x и z, что и, кроме того, Тогда на доске на­хо­дят­ся, во-пер­вых, числа и а, во-вто­рых, и не­воз­мож­но опре­де­лить, где какое число.

Воз­ведём ра­вен­ство в сте­пень минус два (мы это можем де­лать, так как всё равно ищем по­ло­жи­тель­ные ре­ше­ния) и по­лу­чим

Таким об­ра­зом, нам не­об­хо­ди­мо ре­шить урав­не­ние что, после за­ме­ны решим урав­не­ние

Это урав­не­ние имеет под­хо­дя­щий ко­рень Оста­лось убе­дить­ся, что при таком зна­че­нии все че­ты­ре числа раз­лич­ны. Это прав­да, так как числа из одной пары или сов­па­да­ют при квад­ра­те ко­си­ну­са рав­ном 1; сов­па­де­ние чисел из раз­ных пар озна­ча­ет ра­вен­ство и вто­рых чисел тоже, от­ку­да синус угла равен его тан­ген­су или ко­тан­ген­су, что также не вы­пол­ня­ет­ся при най­ден­ном зна­че­нии. Кроме того, что от­сут­ству­ет на доске, так как ана­ло­гич­но для

Можно также про­сто вы­чис­лить эти числа, это

Ответ: нет, не все­гда.

За­ме­ча­ние. Более про­стые ва­ри­ан­ты, при ко­то­рых мы не можем од­но­знач­но рас­пре­де­лить числа, не под­хо­дят из-за за­пре­та ра­вен­ства чисел или за­пре­та на­ли­чия ко­си­ну­са. В силу сим­мет­рии у за­да­чи есть вто­рое ре­ше­ние, в ко­то­ром x и z ме­ня­ют­ся ме­ста­ми.

Вос­поль­зу­ем­ся сле­ду­ю­щи­ми фор­му­ла­ми:

Введём обо­зна­че­ния: и Тогда

Со­ста­вим квад­рат­ное урав­не­ние и решим его от­но­си­тель­ное t:

При по­лу­ча­ем и В от­ве­те по­лу­ча­ем об­рат­ные к t ве­ли­чи­ны. Оста­лось убе­дить­ся, что для каж­до­го из по­лу­чен­ных зна­че­ний найдётся x, при ко­то­ром это зна­че­ние до­сти­га­ет­ся при дан­ном A.

Дей­стви­тель­но, по­это­му для лю­бо­го зна­че­ния найдётся под­хо­дя­щий x. Далее, A вы­ра­жа­ет­ся через t с точ­но­стью до знака, при этом оба воз­мож­ных зна­че­ния A до­сти­га­ют­ся при дан­ном t: для того, чтобы по­ме­нять знак A, до­ста­точ­но уве­ли­чить или умень­шить x на π.

Ответ: −3 или 5.