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.

До­ка­жем, что точки ка­са­ния впи­сан­ных окруж­но­стей тре­уголь­ни­ков ABC и ADC с диа­го­на­лью AC сов­па­да­ют.

В самом деле, обо­зна­чим точки ка­са­ния T_B и T_D со­от­вет­ствен­но. Тогда и Кри­те­рий опи­сан­но­сти че­ты­рех­уголь­ни­ка это ра­вен­ство рав­но­силь­но

Те­перь легко ви­деть, что кар­тин­ка од­но­знач­но за­да­ет­ся ра­ди­у­сом впи­сан­ных окруж­но­стей тре­уголь­ни­ков ABC и ADC и рас­сто­я­ни­я­ми от точки ка­са­ния до точек A и C. Зна­чит, кар­тин­ка пе­ре­хо­дит в себя при сим­мет­рии от­но­си­тель­но пря­мой AC, при этом точки B и D ме­ня­ют­ся ме­ста­ми. Но это озна­ча­ет, что BD пер­пен­ди­ку­ляр­на AC, итак ответ 90°.

Ответ: 90°.

Пер­вое ре­ше­ние. Обо­зна­чим корни через x₁ и x₂ и вос­поль­зу­ем­ся тео­ре­мой Ви­ет­та. За­да­ча пе­ре­фор­му­ли­ру­ет­ся так: из­вест­но что и x₁ + x₂ = 1, найти x₁x₂.

Для на­ча­ла за­ме­тим, что x₁x₂ ≠ 0, по­сколь­ку в про­тив­ном слу­чае одно из x₁, x₂ равно нулю, тогда вле­чет что и вто­рое равно нулю, что про­ти­во­ре­чит

Те­перь по­смот­рим, что по­лу­чит­ся если сумму де­вя­тых сте­пе­ней до­мно­жить на суммы ше­стых (ноль по­сколь­ку сумма де­вя­тых ноль) и вы­честь сумму пят­на­дца­тых (тоже ноль).

По­сколь­ку c ≠ 0 имеем (!). С дру­гой сто­ро­ны

от­ку­да

Вто­рое ре­ше­ние. Так же как в пер­вом ре­ше­нии до­ка­жем ра­вен­ство (!), вме­сто по­след­не­го шага сде­ла­ем сле­ду­ю­щее. За­ме­тим, что если x₁, x₂  — дей­стви­тель­ные корни, то од­но­вре­мен­ное вы­пол­не­ние (!) и не­воз­мож­но из-за мо­но­тон­но­сти куба.

Если x₁, x₂ не дей­стви­тель­ные то они со­пря­же­ны, тогда их кубы – тоже. Если сумма двух со­пря­жен­ных чисел равна нулю, то их ар­гу­мен­ты имеют вид то есть до воз­ве­де­ния в куб ар­гу­мент имел вид или эк­ви­ва­лент­но где m ∈ {1, 3, 5}. Обо­зна­чив ар­гу­мент через r имеем для тех слу­ча­ев со­от­вет­ствен­но В пер­вом слу­чае два дру­гих не­воз­мож­ны по­сколь­ку ар­гу­мент – не­от­ри­ца­тель­ное число. По­лу­ча­ем

Ответ:

Для этой за­да­чи мы при­ве­дем не­лю­би­мое гео­мет­ра­ми счет­ное ре­ше­ние, но по­про­бу­ем хотя бы счет сде­лать эс­те­тич­ным. Нач­нем с обо­зна­че­ний. Пусть длина сто­ро­ны квад­ра­та l. Про­длим AH до пе­ре­се­че­ния с PQ (есте­ствен­но, нам же ровно про эти два от­рез­ка надо 2 до­ка­зать, что они пер­пен­ди­ку­ляр­ны), точку пе­ре­се­че­ния обо­зна­чим через R. Длины от­рез­ков BP, PR, RQ и QD обо­зна­чим через x, y, z и t со­от­вет­ствен­но.

Мы ввели пе­ре­мен­ных слег­ка с за­па­сом, за­ду­ма­ем­ся, какие со­от­но­ше­ния на них мы знаем. Во-пер­вых, за­пи­сав тео­ре­му Пи­фа­го­ра для тре­уголь­ни­ка PCQ имеем:

Во-вто­рых, за­пи­шем тео­ре­му Чевы для тре­уголь­ни­ка APQ. За­ме­тим что по­сколь­ку BD – бис­сек­три­са тре­уголь­ни­ка ABP, она делит AP в от­но­ше­нии бо­ко­вых сто­рон, то есть и Ана­ло­гич­но и Таким об­ра­зом, т. Чевы гла­сит:

Со­кра­щая оди­на­ко­вые мно­жи­те­ли (все они не равны нулю, ибо все не мень­ше l > 0) по­лу­ча­ем мы поз­во­лим себе воль­ность за­пи­сы­вать это со­от­но­ше­ние как по­сколь­ку все пе­ре­мен­ные по­ло­жи­тель­ны из кар­тин­ки.

Те­перь пой­мем, как за­пи­сы­ва­ет­ся усло­вие за­да­чи в тер­ми­нах вве­ден­ных пе­ре­мен­ных. С опи­сан­но­стью PQNM все про­сто: эти че­ты­ре точки лежат на одной окруж­но­сти тогда и толь­ко тогда, когда |AP| · |AM| = |AQ| · |AN|, поль­зу­ясь ранее вы­пи­сан­ны­ми дли­на­ми имеем что рав­но­силь­но

Чуть слож­нее с усло­ви­ем, что AR ⊥ PQ. Из него, оче­вид­но, сле­ду­ет что (для пря­мо­уголь­ных тре­уголь­ни­ков APR и AQR с общим ка­те­том раз­ность квад­ра­тов дру­гих ка­те­тов равна раз­но­сти квад­ра­тов ги­по­те­нуз). Об­рат­ное тоже верно: за­пи­шем тео­ре­му ко­си­ну­сов для тре­уголь­ни­ков APR и AQR и вы­чтем ра­вен­ства. Имеем:

Зна­чит ра­вен­ство x² − t² = y² − z² вле­чет 2(y + z)|AR| cos ∠PRA = 0, но это и озна­ча­ет, что ска­ляр­ное про­из­ве­де­ние от­рез­ков AR и PQ равно нулю, то есть для ал­геб­ра­и­ста они пер­пен­ди­ку­ляр­ны. Для гео­мет­ра – что от­рез­ки пер­пен­ди­ку­ляр­ны или один из них равен нулю, что не­воз­мож­но в усло­ви­ях за­да­чи: |PQ| = 0 озна­ча­ет, что обе точки P и Q сов­па­ли с C, но они на сто­ро­нах квад­ра­та а не в вер­ши­не. |AR| = 0 озна­ча­ет, что A лежит на PQ, что тоже про­ти­во­ре­чит тому, что точки взяты на сто­ро­нах а не на их про­дол­же­ни­ях.

Итак, в за­да­че тре­бу­ет­ся до­ка­зать рав­но­силь­ность двух си­стем

Этим и зай­мем­ся, благо из трех урав­не­ний два сов­па­да­ют, надо что-то сде­лать с тре­тьим. Левое оста­вим как есть, пре­об­ра­зу­ем пра­вое.

Пред­ста­вим себе, что про пе­ре­мен­ные y и z нам со­об­ще­на их сумма и от­но­ше­ние: y + z = a и как вы­ра­зить y² − z² через a, b? Оче­вид­но Под­ста­вив a² и b из пер­во­го и вто­ро­го урав­не­ния си­сте­мы со­от­вет­ствен­но,

видим что тре­тье урав­не­ние пе­ре­пи­са­лось в виде после пре­об­ра­зо­ва­ний по­лу­ча­ем – то есть то же, что и в левой си­сте­ме, с точ­но­стью до до­мно­же­ния на кон­стан­ту. Итак, си­сте­мы дей­стви­тель­но рав­но­силь­ны – за­да­ча ре­ше­на.

Ком­мен­та­рий. То что тре­тье урав­не­ние ока­зы­ва­ет­ся при­во­ди­мым озна­ча­ет, что есть два раз­ных слу­чая, когда точки P, Q, M, N лежат на одной окруж­но­сти. Один (оче­вид­ный) – когда x = t, и кар­тин­ка сим­мет­рич­на. Дру­гой – когда в более гео­мет­ри­че­ских тер­ми­нах: когда PQ виден из точки A под углом 45°.

Для на­ча­ла мы при­ве­дем лож­ное ре­ше­ние пятой за­да­чи, с не­три­ви­аль­ной дырой. Же­ла­ю­щим раз­вить свою ма­те­ма­ти­че­скую куль­ту­ру чи­та­те­лям пред­ла­га­ет­ся в ка­че­стве по­лез­но­го и не­про­сто­го упраж­не­ния са­мо­сто­я­тель­но найти дыру в ре­ше­нии. Те кого ин­те­ре­су­ет про­сто как ре­ша­ет­ся за­да­ча №5 могут сразу чи­тать на­сто­я­щее ре­ше­ние ниже.

Лож­ное ре­ше­ние. Обо­зна­чим дан­ные n чисел за x₁, x₂, . . . , x_n. Без огра­ни­че­ния общ­но­сти будем счи­тать, что S ≥ 0. Если это не так, то будем до­ка­зы­вать утвер­жде­ние за­да­чи для чисел y_i = −x_i c по­ло­жи­тель­ной сум­мой. Из него будет сле­до­вать утвер­жде­ние ис­ход­ной за­да­чи.

До­ка­жем, что среди дан­ных чисел су­ще­ству­ет набор из под­ряд иду­щих, удо­вле­тво­ря­ю­щих не­ра­вен­ству из усло­вия. То есть най­дут­ся такие на­ту­раль­ные s и t (1 ≤ s ≤ t ≤ n) что под­мно­же­ство x_s, x_s+1, . . . , x_t – ис­ко­мое.

Обо­зна­чим через m₁ пер­вый ин­декс, для ко­то­ро­го x₁ + x₂ + · · · + x_m1 ≥ S/100, через m₂ – пер­вый ин­декс, для ко­то­ро­го x₁ + x₂ + · · · + x_m2 ≥ 2S/100, и так далее: x₁ + x₂ + · · · + x_mi ≥ iS/100 по всем i до 100. Рас­смот­рим также раз­но­сти a_i = x₁ + x₂ + · · · + x_mi − iS/100. За­ме­тим что m₁₀₀ и a₁₀₀ опре­де­ле­ны, по­сколь­ку по край­ней мере для n вы­пол­ня­ет­ся не­ра­вен­ство x₁ + x₂ + · · · + x_n = S ≥ iS/100 для лю­бо­го i. Фор­маль­но до­опре­де­лим: m₀ = 0 и a₀ = 0. За­ме­тим те­перь, что так как вы­бран­ные нами ин­дек­сы были пер­вы­ми для сво­е­го усло­вия и так как все числа x_i по мо­ду­лю не пре­вос­хо­дят 1, то все a_i лежат на от­рез­ке [0; 1]. Чисел a_i всего 101 (для i от 0 до 100). Зна­чит, най­дут­ся два ин­дек­са i и j, для ко­то­рых |a_i − a_j| ≤ 1/100. Без огра­ни­че­ния общ­но­сти j > i. Тогда |(x₁ + x₂ + · · · + x_mi) − (x₁ + x₂ + · · · + x_mj) − iS/100 + jS/100| ≤ 1/100 или |x_mi + x_mi + 1 + · · · + x_mj − (j − i) S/100| ≤ 1/100. Тем самым, числа x_mi + 1 + · · · + x_mj  — ис­ко­мые.

На­сто­я­щее ре­ше­ние. Обо­зна­чим дан­ные n чисел за x₁, x₂, . . . , x_n. Без огра­ни­че­ния общ­но­сти будем счи­тать, что S ≥ 0. Если это не так, то будем до­ка­зы­вать утвер­жде­ние за­да­чи для чисел y_i = −x_i c по­ло­жи­тель­ной сум­мой. Из него будет сле­до­вать утвер­жде­ние ис­ход­ной за­да­чи.

До­ка­жем, что среди дан­ных чисел су­ще­ству­ет набор из под­ряд иду­щих, удо­вле­тво­ря­ю­щих не­ра­вен­ству из усло­вия. То есть най­дут­ся такие на­ту­раль­ные s и t (1 ≤ s ≤ t ≤ n) что под­мно­же­ство x_s, x_s+1, . . . , x_t – ис­ко­мое.

Обо­зна­чим через m₁ пер­вый ин­декс, для ко­то­ро­го x₁ + x₂ + · · · + x_m1 ≥ S/100, через m₂ – пер­вый ин­декс, для ко­то­ро­го x₁ + x₂ + · · · + x_m2 ≥ 2S/100, и так далее: x₁ + x₂ + · · · + x_mi ≥ iS/100 по всем i до 100. Рас­смот­рим также раз­но­сти a_i = x₁ + x₂ + · · · + x_mi − iS/100. За­ме­тим что m₁₀₀ и a₁₀₀ опре­де­ле­ны, по­сколь­ку по край­ней мере для n вы­пол­ня­ет­ся не­ра­вен­ство x₁ + x₂ + · · · + x_n = S ≥ iS/100 для лю­бо­го i. Фор­маль­но до­опре­де­лим: m₀ = 0 и a₀ = 0. За­ме­тим те­перь, что так как вы­бран­ные нами ин­дек­сы были пер­вы­ми для сво­е­го усло­вия и так как все числа x_i по мо­ду­лю не пре­вос­хо­дят 1, то все a_i лежат на от­рез­ке [0; 1].

Пред­по­ло­жим, все a_i лежат на от­рез­ке [0; 1 − 1/100]. Тогда, так как чисел a_i всего 100 (для i от 0 до 99), най­дут­ся два ин­дек­са i и j, для ко­то­рых |a_i − a_j| ≤ 1/100. Без огра­ни­че­ния общ­но­сти j > i. Тогда m_j ≥ m_i по опре­де­ле­нию чисел m_i. По­лу­ча­ем: |(x₁ + x₂ + · · · + x_mj) − (x₁ + x₂ + · · · + x_mi) + jS/k − iS/k| ≤ 1/k или |x_mi + x_mi+1 + · · · + x_mj − (j − i)S/k| ≤ 1/k. За­ме­тим, что можно взять n = j − i, по­сколь­ку j − i > 0 и j − i ≤ j < 100. Тем самым, числа x_mi, x_mi+1 + · · · + x_mj  — ис­ко­мые.

Пусть те­перь для не­ко­то­ро­го i раз­ность a_i по­па­ла на по­лу­ин­тер­вал (1 − 1/100, 1]. До­ка­жем, что в этом слу­чае под­мно­же­ство x₁, . . . , x_mi−1  — ис­ко­мое. Для этого до­ста­точ­но по­ка­зать, что

Вто­рое не­ра­вен­ство сле­ду­ет из опре­де­ле­ния m_i, ведь m_i – это пер­вый ин­декс для ко­то­ро­го сумма стала не мень­ше iS/100. Пер­вое не­ра­вен­ство рав­но­силь­но сле­ду­ю­ще­му: x₁ + · · · + x_mi−1−iS/k > −1/100. Но x₁ + · · · + x_mi-1 − iS/k = a_i − x_mi, и это боль­ше −1/100, так как a_m > 1 − 1/100 и x_m ≤ 1.

Объем тет­ра­эд­ра с реб­ром 8 есть по­сколь­ку этот тет­ра­эдр по­лу­ча­ет­ся если взять не со­еди­нен­ные реб­ром вер­ши­ны куба с реб­ром За­ме­тим, что < 64, зна­чит, если удаст­ся тет­ра­эдр раз­ре­зать на 64 тет­ра­эд­ра с вер­ши­на­ми в от­ме­чен­ных точ­ках, то один из тет­ра­эд­ров раз­би­е­ния будет иметь объем мень­ше 1.

До­ка­жем, что если внут­ри тет­ра­эд­ра вы­бра­ны k точек, так что если до­ба­вить к ним 4 вер­ши­ны тет­ра­эд­ра, то среди по­лу­чен­ных k + 4 точек ни­ка­кие 4 не лежат в одной плос­ко­сти, тогда тет­ра­эдр можно раз­ре­зать на 3k + 1 тет­ра­эдр с вер­ши­на­ми в вы­бран­ных точ­ках.

Ин­дук­ция по k. При k = 0 счи­та­ем что тет­ра­эдр раз­бит на один тет­ра­эдр – са­мо­го себя. Пусть для k до­ка­за­но, до­ка­жем для k + 1. Возь­мем любые k из внут­рен­них точек, по пред­по­ло­же­нию ин­дук­ции разо­бьем тет­ра­эдр. Те­перь до­ба­вим по­след­нюю точку, и по­смот­рим, внутрь ка­ко­го тет­ра­эд­ра раз­би­е­ния она по­па­ла. Этот тет­ра­эдр разо­бьем на че­ты­ре, каж­дый из ко­то­рых об­ра­зо­ван новой точ­кой и гра­нью раз­би­ва­е­мо­го тет­ра­эд­ра. Раз­би­тый тет­ра­эдр за­ме­ним в раз­би­е­нии че­тырь­мя но­вы­ми, число тет­ра­эд­ров в раз­би­е­нии вы­рос­ло на 3 (4 до­ба­ви­ли 1 убра­ли).

Итак, при k = 21 имеем раз­би­е­ние на 64 тет­ра­эд­ра, что и тре­бо­ва­лось.

По­счи­та­ем левую часть иным об­ра­зом. Для каж­до­го эле­мен­та мно­же­ства из n эле­мен­тов по­счи­та­ем, в какое ко­ли­че­ство пе­ре­се­че­ний троек A_i ∩ A_j ∩ A_k он вхо­дит, и про­сум­ми­ру­ем эти ко­ли­че­ства по всем эле­мен­там. Легко ви­деть, что если эле­мент вхо­дит в a_i мно­жеств, то он вхо­дит ровно в a_i³ пе­ре­се­че­ний троек мно­жеств (в ка­че­стве пер­во­го мно­же­ства трой­ки го­дят­ся a_i мно­жеств, в ка­че­стве вто­рой и тре­тьей  — тоже a_i). Таким об­ра­зом, левая часть это n²(a₁³ + a₂³ + . . . + a_n³). Те­перь за­ме­тим, что a₁ + a₂ + . . . + a_n = |A₁| + · · · + |A_m|, так как обе суммы под­счи­ты­ва­ют двумя спо­со­ба­ми одну и ту же ве­ли­чи­ну: ко­ли­че­ство пар (мно­же­ство; эле­мент мно­же­ства). Итого, надо до­ка­зать:

По­след­нее не­ра­вен­ство рав­но­силь­но не­ра­вен­ству между сред­ним ку­би­че­ским и сред­ним ариф­ме­ти­че­ским:

За­ме­ча­ние. Это одна из лемм (Lemma 6) в ста­тье: https://arxiv.org/pdf/1808.08363.pdf.

Вы­чис­лим: 2S  =  101646, S  =  50823 Сумма чисел в цен­траль­ном квад­ра­те 5 × 5 равна 51125.

Ответ: может.

До­ка­жем, что точки ка­са­ния впи­сан­ных окруж­но­стей тре­уголь­ни­ков ABC и ADC с диа­го­на­лью AC сов­па­да­ют.

В самом деле, обо­зна­чим точки ка­са­ния T_B и T_D со­от­вет­ствен­но. Тогда и Кри­те­рий опи­сан­но­сти че­ты­рех­уголь­ни­ка это ра­вен­ство рав­но­силь­но

Те­перь легко ви­деть, что кар­тин­ка од­но­знач­но за­да­ет­ся ра­ди­у­сом впи­сан­ных окруж­но­стей тре­уголь­ни­ков ABC и ADC и рас­сто­я­ни­я­ми от точки ка­са­ния до точек A и C. Зна­чит, кар­тин­ка пе­ре­хо­дит в себя при сим­мет­рии от­но­си­тель­но пря­мой AC, при этом точки B и D ме­ня­ют­ся ме­ста­ми. Но это озна­ча­ет, что BD пер­пен­ди­ку­ляр­на AC, итак ответ 90°.

Ответ: 90°.

Для на­ча­ла до­ка­жем, что на 7 де­лят­ся те и толь­ко те числа Фи­бо­нач­чи, номер ко­то­рых де­лит­ся на 8. До­ка­жем это по ин­дук­ции.

База: Пер­вое число Фи­бо­нач­чи, крат­ное 7 – это 21, ко­то­рое яв­ля­ет­ся 8 чис­лом Фи­бо­нач­чи. Пе­ре­ход: Пусть этот факт был верен для всех чисел Фи­бо­нач­чи с но­ме­ра­ми от 1 до 8k. До­ка­жем, что он верен для чисел от 8k + 1 до 8k + 8. Пусть число с но­ме­ром 8k − 1 имело оста­ток a от де­ле­ния на 7 (). Тогда числа с но­ме­ра­ми 8k + 1, . . . , 8k + 8 будут иметь сле­ду­ю­щие остат­ки: a, a, 2a, 3a, 5a, a, 6a, 0.

Те­перь до­ка­жем, что на 3 де­лят­ся те и толь­ко те числа Фи­бо­нач­чи, номер ко­то­рых де­лит­ся на 4. До­ка­за­тель­ство ана­ло­гич­но.

Сле­до­ва­тель­но, если число Фи­бо­нач­чи де­лит­ся на 7, то его номер де­лит­ся на 8. Зна­чит, его номер де­лит­ся на 4, а зна­чит, само число обя­за­но де­лить­ся на 3. Зна­чит, оно не может быть равно на­ту­раль­ной сте­пе­ни числа 7.

Нам нужно найти такие ир­ра­ци­о­наль­ные a, b, c, что abc ∈ Z, 2(ab + bc + ac) ∈ Z, a² + b² + c²— пол­ный квад­рат. На­при­мер, нам по­дой­дут корни мно­го­чле­на x³ − 9x² + 16x − 1. Легко ви­деть, что у него 3 по­ло­жи­тель­ных корня (до­ста­точ­но по­смот­реть на зна­че­ния в 0, 2, 4, 8), что у него нет ра­ци­о­наль­ных кор­ней (их чис­ли­тель и зна­ме­на­тель будут обя­за­ны де­лить еди­ни­цу, то есть быть рав­ны­ми ±1). При этом про­из­ве­де­ние кор­ней равно 1, сумма по­пар­ных про­из­ве­де­ний равна 16, a² + b² + c² = (a+b+c)² − 2(ab+bc+ac) = 92 − 2 · 16 = 81 − 32 = 49, зна­чит, боль­шая диа­го­наль равна 7.

Ответ: да, су­ще­ству­ет.

Для на­ча­ла мы при­ве­дем лож­ное ре­ше­ние пятой за­да­чи, с не­три­ви­аль­ной дырой. Же­ла­ю­щим раз­вить свою ма­те­ма­ти­че­скую куль­ту­ру чи­та­те­лям пред­ла­га­ет­ся в ка­че­стве по­лез­но­го и не­про­сто­го упраж­не­ния са­мо­сто­я­тель­но найти дыру в ре­ше­нии. Те кого ин­те­ре­су­ет про­сто как ре­ша­ет­ся за­да­ча №5 могут сразу чи­тать на­сто­я­щее ре­ше­ние ниже.

Лож­ное ре­ше­ние. Обо­зна­чим дан­ные n чисел за x₁, x₂, . . . , x_n. Без огра­ни­че­ния общ­но­сти будем счи­тать, что S ≥ 0. Если это не так, то будем до­ка­зы­вать утвер­жде­ние за­да­чи для чисел y_i = −x_i c по­ло­жи­тель­ной сум­мой. Из него будет сле­до­вать утвер­жде­ние ис­ход­ной за­да­чи.

До­ка­жем, что среди дан­ных чисел су­ще­ству­ет набор из под­ряд иду­щих, удо­вле­тво­ря­ю­щих не­ра­вен­ству из усло­вия. То есть най­дут­ся такие на­ту­раль­ные s и t (1 ≤ s ≤ t ≤ n) что под­мно­же­ство x_s, x_s+1, . . . , x_t – ис­ко­мое.

Обо­зна­чим через m₁ пер­вый ин­декс, для ко­то­ро­го x₁ + x₂ + · · · + x_m1 ≥ S/100, через m₂ – пер­вый ин­декс, для ко­то­ро­го x₁ + x₂ + · · · + x_m2 ≥ 2S/100, и так далее: x₁ + x₂ + · · · + x_mi ≥ iS/100 по всем i до 100. Рас­смот­рим также раз­но­сти a_i = x₁ + x₂ + · · · + x_mi − iS/100. За­ме­тим что m₁₀₀ и a₁₀₀ опре­де­ле­ны, по­сколь­ку по край­ней мере для n вы­пол­ня­ет­ся не­ра­вен­ство x₁ + x₂ + · · · + x_n = S ≥ iS/100 для лю­бо­го i. Фор­маль­но до­опре­де­лим: m₀ = 0 и a₀ = 0. За­ме­тим те­перь, что так как вы­бран­ные нами ин­дек­сы были пер­вы­ми для сво­е­го усло­вия и так как все числа x_i по мо­ду­лю не пре­вос­хо­дят 1, то все a_i лежат на от­рез­ке [0; 1]. Чисел a_i всего 101 (для i от 0 до 100). Зна­чит, най­дут­ся два ин­дек­са i и j, для ко­то­рых |a_i − a_j| ≤ 1/100. Без огра­ни­че­ния общ­но­сти j > i. Тогда |(x₁ + x₂ + · · · + x_mi) − (x₁ + x₂ + · · · + x_mj) − iS/100 + jS/100| ≤ 1/100 или |x_mi + x_mi + 1 + · · · + x_mj − (j − i) S/100| ≤ 1/100. Тем самым, числа x_mi + 1 + · · · + x_mj  — ис­ко­мые.

На­сто­я­щее ре­ше­ние. Обо­зна­чим дан­ные n чисел за x₁, x₂, . . . , x_n. Без огра­ни­че­ния общ­но­сти будем счи­тать, что S ≥ 0. Если это не так, то будем до­ка­зы­вать утвер­жде­ние за­да­чи для чисел y_i = −x_i c по­ло­жи­тель­ной сум­мой. Из него будет сле­до­вать утвер­жде­ние ис­ход­ной за­да­чи.

До­ка­жем, что среди дан­ных чисел су­ще­ству­ет набор из под­ряд иду­щих, удо­вле­тво­ря­ю­щих не­ра­вен­ству из усло­вия. То есть най­дут­ся такие на­ту­раль­ные s и t (1 ≤ s ≤ t ≤ n) что под­мно­же­ство x_s, x_s+1, . . . , x_t – ис­ко­мое.

Обо­зна­чим через m₁ пер­вый ин­декс, для ко­то­ро­го x₁ + x₂ + · · · + x_m1 ≥ S/100, через m₂ – пер­вый ин­декс, для ко­то­ро­го x₁ + x₂ + · · · + x_m2 ≥ 2S/100, и так далее: x₁ + x₂ + · · · + x_mi ≥ iS/100 по всем i до 100. Рас­смот­рим также раз­но­сти a_i = x₁ + x₂ + · · · + x_mi − iS/100. За­ме­тим что m₁₀₀ и a₁₀₀ опре­де­ле­ны, по­сколь­ку по край­ней мере для n вы­пол­ня­ет­ся не­ра­вен­ство x₁ + x₂ + · · · + x_n = S ≥ iS/100 для лю­бо­го i. Фор­маль­но до­опре­де­лим: m₀ = 0 и a₀ = 0. За­ме­тим те­перь, что так как вы­бран­ные нами ин­дек­сы были пер­вы­ми для сво­е­го усло­вия и так как все числа x_i по мо­ду­лю не пре­вос­хо­дят 1, то все a_i лежат на от­рез­ке [0; 1].

Пред­по­ло­жим, все a_i лежат на от­рез­ке [0; 1 − 1/100]. Тогда, так как чисел a_i всего 100 (для i от 0 до 99), най­дут­ся два ин­дек­са i и j, для ко­то­рых |a_i − a_j| ≤ 1/100. Без огра­ни­че­ния общ­но­сти j > i. Тогда m_j ≥ m_i по опре­де­ле­нию чисел m_i. По­лу­ча­ем: |(x₁ + x₂ + · · · + x_mj) − (x₁ + x₂ + · · · + x_mi) + jS/k − iS/k| ≤ 1/k или |x_mi + x_mi+1 + · · · + x_mj − (j − i)S/k| ≤ 1/k. За­ме­тим, что можно взять n = j − i, по­сколь­ку j − i > 0 и j − i ≤ j < 100. Тем самым, числа x_mi, x_mi+1 + · · · + x_mj  — ис­ко­мые.

Пусть те­перь для не­ко­то­ро­го i раз­ность a_i по­па­ла на по­лу­ин­тер­вал (1 − 1/100, 1]. До­ка­жем, что в этом слу­чае под­мно­же­ство x₁, . . . , x_mi−1  — ис­ко­мое. Для этого до­ста­точ­но по­ка­зать, что

Вто­рое не­ра­вен­ство сле­ду­ет из опре­де­ле­ния m_i, ведь m_i – это пер­вый ин­декс для ко­то­ро­го сумма стала не мень­ше iS/100. Пер­вое не­ра­вен­ство рав­но­силь­но сле­ду­ю­ще­му: x₁ + · · · + x_mi−1−iS/k > −1/100. Но x₁ + · · · + x_mi-1 − iS/k = a_i − x_mi, и это боль­ше −1/100, так как a_m > 1 − 1/100 и x_m ≤ 1.

Пред­по­ло­жим, есть набор, у ко­то­ро­го мень­ше 23 боль­ших под­на­бо­ров. Тогда все на­бо­ры из 6 гирь боль­шие. В самом деле, путь под­на­бор без гири A с весом a  — не боль­шой. Тогда a > 1/3. У мно­же­ства шести гирь (всех кроме A) есть 2⁶ под­мно­жеств. Эти под­мно­же­ства раз­би­ва­ют­ся на пары с пу­стым пе­ре­се­че­ни­ем, да­ю­щие в объ­еди­не­нии все гири без A. Тогда в каж­дой паре хотя бы одно мно­же­ство весит не менее (1 − a)/2. То есть по­ло­ви­на, 2⁶/2 = 2⁵, из этих под­мно­жеств весит не менее (1 − a)/2. Тогда каж­дое мно­же­ство из этой по­ло­ви­ны в объ­еди­не­нии с A дает вес не менее (1 − a)/2 + a ≥ 2/3. Таким об­ра­зом, мы нашли 25 = 32 > 23 боль­ших на­бо­ра. Про­ти­во­ре­чие.

Итого, на дан­ный мо­мент мы нашли уже 8 боль­ших под­на­бо­ров: 7-эле­мент­ный и все семь 6-эле­мент­ных. По­смот­рим, какие 5-эле­мент­ные под­н­мо­же­ства могут не да­вать боль­шой под­на­бор.

До­пу­стим, все гири без гирь A, B – не боль­шой под­на­бор, и все без C, D – тоже не боль­шой под­на­бор (раз­ны­ми бук­ва­ми обо­зна­че­ны раз­ные гири). Тогда, рас­суж­дая ана­ло­гич­но преды­ду­ще­му слу­чаю, по­лу­ча­ем, что у до­пол­не­ния к A, B есть 2⁵/2 = 2⁴ под­мно­жеств, да­ю­щих в объ­еди­не­нии с A, B боль­шой под­на­бор. То же самое с C, D: у до­пол­не­ния к C, D есть 2⁵/2 = 2⁴ под­мно­жеств, да­ю­щих в объ­еди­не­нии с C, D боль­шой под­на­бор. Рас­смот­рим объ­еди­не­ние этих под­на­бо­ров и оце­ним его мощ­ность. Если пер­вое мно­же­ство на­бо­ров это X, вто­рое  — это Y, то X ∩ Y ≤ 8. Дей­стви­тель­но, набор в пе­ре­се­че­нии X и Y вклю­ча­ет в себя A, B, C, D, и число спо­со­бов до­пол­нить его не­сколь­ки­ми из остав­ших­ся трех – не более 23 = 8. Итого, боль­ших под­на­бо­ров |X ∪ Y| = |X|+|Y| − |X ∩ Y| ≥ 16 + 16−8 = 24 > 23. Зна­чит, не су­ще­ству­ет таких не­пе­ре­се­ка­ю­щих­ся пар A, B и C, D, что их пя­ти­эле­мент­ные до­пол­не­ния – не боль­шие на­бо­ры. Или же, для любых двух 5-эле­мент­ных не боль­ших на­бо­ров их 2-эле­мент­ные до­пол­не­ния пе­ре­се­ка­ют­ся. Мак­си­маль­ное ко­ли­че­ство по­пар­но пе­ре­се­ка­ю­щих­ся 2-эле­мент­ных под­мно­жеств мно­же­ства из 7 эле­мен­тов – 6. (В самом деле, пусть есть не­сколь­ко по­пар­но-пе­ре­се­ка­ю­щих­ся пар эле­мен­тов 7-эле­мент­но­го мно­же­ства. Если все пары со­дер­жат не­ко­то­рый один и тот же эле­мент, то пар не боль­ше чем осталь­ных эле­мен­тов, то есть 6. Пусть ни­ка­кой эле­мент не при­над­ле­жит всем парам. Рас­смот­рим две любые пары A, B и B, C. Долж­на най­тись пара, не со­дер­жа­щая A, но чтобы она пе­ре­се­ка­лась с пер­вы­ми двумя она долж­на быть парой B, C. Тогда боль­ше ни одной пары до­ба­вить нель­зя, итого в этом слу­чае пар не боль­ше чем 3.) От­сю­да су­ще­ству­ет хотя бы − 6 = 21 − 6 = 15 боль­ших пя­ти­эле­мент­ных под­на­бо­ра. Скла­ды­вая это ко­ли­че­ство с 8 (число уже най­ден­ных боль­ших под­на­бо­ров мощ­но­сти > 5), по­лу­ча­ем оцен­ку на хотя бы 23 под­на­бо­ра.

При­мер. Как видно из до­ка­за­тель­ства оцен­ки, самая тя­же­лая гиря долж­на ве­сить стро­го мень­ше стро­го боль­ше Возь­мем ее вес рав­ным или что то же самое Тогда если веса осталь­ных гирь взять рав­ны­ми, они по­лу­ча­ют­ся по Из под­на­бо­ров без пер­вой гири под­хо­дит толь­ко со­дер­жа­щий все осталь­ные. Из под­на­бо­ров с пер­вой гирей под­хо­дят гирь (пер­вая и че­ты­ре остав­ших­ся), гирь (пер­вая и пять остав­ших­ся) и гирь (пер­вая и все шесть остав­ших­ся). Итого, боль­ших под­на­бо­ров

Ответ: 23.

По­счи­та­ем левую часть иным об­ра­зом. Для каж­до­го эле­мен­та мно­же­ства из n эле­мен­тов по­счи­та­ем, в какое ко­ли­че­ство пе­ре­се­че­ний троек A_i ∩ A_j ∩ A_k он вхо­дит, и про­сум­ми­ру­ем эти ко­ли­че­ства по всем эле­мен­там. Легко ви­деть, что если эле­мент вхо­дит в a_i мно­жеств, то он вхо­дит ровно в a_i³ пе­ре­се­че­ний троек мно­жеств (в ка­че­стве пер­во­го мно­же­ства трой­ки го­дят­ся a_i мно­жеств, в ка­че­стве вто­рой и тре­тьей  — тоже a_i). Таким об­ра­зом, левая часть это n²(a₁³ + a₂³ + . . . + a_n³). Те­перь за­ме­тим, что a₁ + a₂ + . . . + a_n = |A₁| + · · · + |A_m|, так как обе суммы под­счи­ты­ва­ют двумя спо­со­ба­ми одну и ту же ве­ли­чи­ну: ко­ли­че­ство пар (мно­же­ство; эле­мент мно­же­ства). Итого, надо до­ка­зать:

По­след­нее не­ра­вен­ство рав­но­силь­но не­ра­вен­ству между сред­ним ку­би­че­ским и сред­ним ариф­ме­ти­че­ским:

За­ме­ча­ние. Это одна из лемм (Lemma 6) в ста­тье: https://arxiv.org/pdf/1808.08363.pdf.

Пусть км/ч  — соб­ствен­ная ско­рость ка­те­ра, км/ч  — ско­рость те­че­ния в реке, ч  — дан­ное в за­да­че время. По усло­вию:

Пусть   — – ис­ко­мая раз­ность. Тогда:

Пре­об­ра­зо­вав, по­лу­чим от­но­си­тель­но x урав­не­ние:

За­ме­тим, что Зна­чит, урав­не­ние можно на эту ве­ли­чи­ну по­де­лить:

Это квад­рат­ное урав­не­ние имеет корни и Ко­рень от­ри­ца­те­лен, по­это­му

Ответ: 1 км/ч.

До­ка­жем, что

Умно­жим урав­не­ние (а) ис­ход­ной си­сте­мы

на и вы­чтем из него урав­не­ние (б), умно­жен­ное на В ре­зуль­та­те по­лу­чим

Здесь Ана­ло­гич­но, из (в) и (г) на­хо­дим, что

За­ме­тим, что так как в про­тив­ном слу­чае из (3) сле­до­ва­ло бы, что а зна­чит и что про­ти­во­ре­чит усло­вию за­да­чи. Оста­ет­ся вы­ра­зить и из (2) и (3) и под­ста­вить по­лу­чен­ные вы­ра­же­ния в (1). Спра­вед­ли­вость со­от­но­ше­ния (1) будет тем самым до­ка­за­на. Далее из урав­не­ния (г) и ра­вен­ства (1), сле­ду­ет, что

Ответ:

Ком­мен­та­рий: си­сте­ма урав­не­ний в за­да­че – это по­ком­по­нент­ная за­пись мат­рич­но­го ра­вен­ства:

Хо­ро­шо из­вест­но, что если про­из­ве­де­ние двух мат­риц равно еди­нич­ной, то такие мат­ри­цы ком­му­ти­ру­ют, а зна­чит си­сте­ма урав­не­ний в за­да­че оста­нет­ся спра­вед­ли­вой, если в ней все a_i за­ме­нить на b_i и на­о­бо­рот. Из этого на­блю­де­ния ра­вен­ство (1) сле­ду­ет не­мед­лен­но.

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

Пред­по­ло­жим, что у нашей си­сте­мы дорог пе­ре­крест­ков нет, то есть име­ет­ся одна до­ро­га, со­еди­ня­ю­щая по­сле­до­ва­тель­но вер­ши­ны квад­ра­та E, F, G и H. Тогда ее длина будет не мень­ше трех сто­рон квад­ра­та (буквы «П» на рис. (а)), то есть не мень­ше 12 (до­ро­га, со­еди­ня­ю­щая со­сед­ние вер­ши­ны квад­ра­та, не мень­ше его сто­ро­ны). Зна­чит, ис­ко­мая (а в иде­а­ле крат­чай­шая) си­сте­ма дорог долж­на иметь пе­ре­крест­ки (на­при­мер, как на рис. (д)). Чтобы по­нять каким об­ра­зом можно эф­фек­тив­но общую длину дорог умень­шать, по­лез­но пре­жде об­ра­тить вни­ма­ние на не­ко­то­рые свой­ства, ко­то­ры­ми крат­чай­шая си­сте­ма дорог обя­за­на об­ла­дать:

1.  Крат­чай­шая си­сте­ма дорог со­сто­ит из от­рез­ков, со­еди­ня­ю­щих пе­ре­крест­ки и вер­ши­ны квад­ра­та. Это оче­вид­но, по­сколь­ку крат­чай­шим путем из одной точки в дру­гую яв­ля­ет­ся от­ре­зок пря­мой. От­ме­тим без до­ка­за­тель­ства, хотя и это почти оче­вид­но, что для любой си­сте­мы го­ро­дов крат­чай­шая си­сте­ма дорог их со­еди­ня­ю­щая  — это связ­ный граф без за­мкну­тых путей, реб­ра­ми ко­то­ро­го слу­жат от­рез­ки.

2.  Каж­дый пе­ре­кре­сток дол­жен быть со­еди­нен ми­ни­мум с тремя вер­ши­на­ми графа (вер­ши­на­ми квад­ра­та или пе­ре­крест­ка­ми). (Если он со­еди­нен толь­ко с двумя, то смыс­ла в нем не­мно­го: его можно уда­лить, а эти две вер­ши­ны со­еди­нить на­пря­мую; по­лу­чит­ся ко­ро­че.)

3.  Угол между лю­бы­ми двумя до­ро­га­ми, вы­хо­дя­щи­ми из од­но­го пе­ре­крест­ка (или из одной вер­ши­ны квад­ра­та) не может быть мень­ше 120°. Дей­стви­тель­но, пусть из точки A вы­хо­дят до­ро­ги AB и AC, и угол BAC мень­ше 120°. Тогда до­ро­ги AB и AC можно за­ме­нить до­ро­га­ми с мень­шей сум­мар­ной дли­ной. Если в тре­уголь­ни­ке ABC все внут­рен­ние углы мень­ше 120°, то до­ро­ги AB и AC за­ме­ним на до­ро­ги TA, TB и TC, где T  — точка То­ри­чел­ли тре­уголь­ни­ка ABC (рис. (б)). Если же, на­при­мер, угол B боль­ше 120°, то AB и AC за­ме­ним на AB и BC (рис. (в)).

4.  Из од­но­го пе­ре­крест­ка вы­хо­дят ровно три до­ро­ги под уг­ла­ми 120° (иначе длина дорог может быть умень­ше­на). Это не­мед­лен­но сле­ду­ет из свойств (2) и (3).

Пред­по­ло­жим, что си­сте­ма дорог об­ла­да­ет одним пе­ре­крест­ком. Если он со­еди­нен со всеми вер­ши­на­ми рис. (г), то длина дорог не мень­ше суммы диа­го­на­лей, ко­то­рая равна Если же он со­еди­нен толь­ко с тремя вер­ши­на­ми (рис. (д)), то T  — точка То­ри­чел­ли тре­уголь­ни­ка EFH, вер­ши­на G со­еди­не­на с F. В этом слу­чае длина дорог при­бли­зи­тель­но равна 11,7. Более того, на­ру­ше­но свой­ство (3), так как а зна­чит длину дорог можно умень­шить, до­ба­вив еще один пе­ре­кре­сток (как в слу­чае на рис. (б)).

Пусть пе­ре­крест­ков два. Из со­об­ра­же­ний сим­мет­рии рас­по­ло­жим их на па­рал­лель­ной двум сто­ро­нам оси сим­мет­рии квад­ра­та (рис. (е)) так, чтобы из каж­до­го пе­ре­крест­ка до­ро­ги вы­хо­ди­ли под уг­ла­ми 1200 (свой­ство (4)). В этом слу­чае сум­мар­ная длина дорог равна

Ответ: на­при­мер, си­сте­ма дорог с двумя пе­ре­крест­ка­ми на па­рал­лель­ной двум сто­ро­нам оси сим­мет­рии квад­ра­та (рис. (е)). Из каж­до­го пе­ре­крест­ка до­ро­ги вы­хо­дят под уг­ла­ми 120°. Их сум­мар­ная длина равна

Ком­мен­та­рий.

Си­сте­ма дорог на рис. (е) на­зы­ва­е­мая сетью Штей­не­ра дан­ных че­ты­рех точек, вер­шин квад­ра­та E, F, G и H. Без до­ка­за­тель­ства от­ме­тим, что эта си­сте­ма имеет ми­ни­маль­ную длину из всех воз­мож­ных.

Про­ве­дем вы­со­ты AK₁ и CM₁. Идея ре­ше­ния в сле­ду­ю­щем: по­ка­жем, что тре­уголь­ни­ки M₁BK₁, MBK и ABC друг другу по­доб­ны; от­сю­да будет легко найти тре­бу­е­мое от­но­ше­ние. Обо­зна­чим длины:

Из по­до­бия тре­уголь­ни­ков AK₁C и QKC на­хо­дим

Ана­ло­гич­но, так как тре­уголь­ник AQM по­до­бен тре­уголь­ни­ку ACM₁, то

Таким об­ра­зом, так как и то тре­уголь­ник M₁BK₁ по­до­бен тре­уголь­ни­ку MBK с ко­эф­фи­ци­ен­том по­до­бия 2 (их общий угол лежит между про­пор­ци­о­наль­ны­ми сто­ро­на­ми). Хо­ро­шо из­вест­но, что тре­уголь­ник, об­ра­зо­ван­ный двумя ос­но­ва­ни­я­ми высот и вер­ши­ной, по­до­бен ис­ход­но­му, а имен­но: тре­уголь­ник M₁BK₁ по­до­бен тре­уголь­ни­ку ABC с ко­эф­фи­ци­ен­том по­до­бия Зна­чит, и тогда

Оста­ет­ся вы­чис­лить Пло­ща­ди по­доб­ных тре­уголь­ни­ков M₁BK₁ и ABC от­но­сят­ся как квад­рат ко­эф­фи­ци­ен­та по­до­бия:

От­сю­да Под­ста­вив най­ден­ное зна­че­ние в (1), по­лу­ча­ем ответ.

Ответ:

Объем пи­ра­ми­ды TABCD равен сумме объ­е­мов пи­ра­мид TBCD и

При­чем так как у пи­ра­мид TABD и TACD общая вы­со­та (из вер­ши­ны T), а также равны пло­ща­ди ос­но­ва­ний: (у этих тре­уголь­ни­ков общее ос­но­ва­ние BC и рав­ные по длине вы­со­ты, про­ве­ден­ные из вер­шин B и C, по­сколь­ку ABCD  — тра­пе­ция по усло­вию). Итак,

Ответ: