%% % 1.11.!#"$ 2011 1. Kun luku 5 140 8 47 kirjoitetaan tavalliseen tapaan, niin luvussa on numeroita a) pariton määrä b) 47 c) 48 d) 141 2. Oheinen kuvio muodostuu yhdeksästä neliöstä, joista jokaisen sivu on 1. Lisäksi janat B, BC ja CD ovat pituudeltaan 1/4. Yksi suorista E, BE, CE ja DE jakaa kuvion kahteen yhtä suureen osaan. Mikä niistä? %&% B C D a) E b) BE c) CE d) DE 3. Mitkä seuraavista kuusikulmion lävistäjiä koskevista väitteistä ovat tosia? a) Kuusikulmiolla on vähemmän kuin kymmenen lävistäjää. b) Kuperan kuusikulmion lävistäjillä voi olla yksi yhteinen piste. c) Kuusikulmiolla voi olla kaksi lävistäjää, jotka eivät leikkaa. d) Säännöllisellä kuusikulmiolla on kaksi lävistäjää, jotka ovat yhdensuuntaiset. 4. Kolmion sivujen pituudet ovat 2a, a 2 + 1 ja a 2 1, missä a > 1. Kolmiolle on voimassa: a) suurin kulma voi olla tylppä b) suurin kulma on aina suora c) a 2 + 1 on aina sivuista pisin d) riippuu a:n arvosta, mikä sivuista on lyhin 5. Funktiosta f:r R, f(x) = ax 5 + bx 3 + cx + 2, tiedetään, että f(3) = 5. Mitä funktion f arvoista voi päätellä? a) f(0) = 2 b) f( 3) = 5 c) f( 3) = 1 d) f(3) + f( 3) = 8 6. Kokonaisluvun viidennen potenssin kaikki numerot voivat olla eri numeroita, kuten luvuissa 2 5 = 32 ja 3 5 = 243, tai jotkin numerot voivat toistua, kuten luvussa 10 5 = 100000. Sellaisia positiivisia kokonaislukuja, joiden viidennen potenssin kaikki numerot ovat eri numeroita, on a) vähintään 70 b) vähintään 90 c) enintään 100 d) yli 1000 7. Kaksi yhtä pitkää junaa kulkee vierekkäisiä raiteita nopeuksilla u ja v, missä u > v > 0. Jos junat kulkevat samaan suuntaan, on sivuuttamisaika kaksi kertaa niin suuri kuin junien kulkiessa vastakkaisiin suuntiin. (Sivuuttamisaika on se aika, jona junat ovat ainakin osittain vierekkäin.) Laske suhde u/v. 8. Todista, että kaikilla reaaliluvuilla x on x 6 x 3 + x 2 x + 1 > 0. E
'() *+#"$, - /. 1.11..$0 12-3 2011 Perussarjan monivalintatehtävien (6 ensimmäistä tehtävää) vastaukset palautetaan tällä lomakkeella; perinteisten tehtävien 7 ja 8 ratkaisut voi kirjoittaa erillisille vastausarkeille. Kussakin monivalintatehtävässä voi olla 0 4 oikeata vastausta. Merkitse vastaavaan ruutuun +, jos vastaus on oikea, ja, jos vastaus on väärä. Oikeasta merkinnästä saa pisteen, väärästä tai tulkinnanvaraisesta merkinnästä saa nolla pistettä. Tehtävistä 7 ja 8 maksimipistemäärä on 6. Laskuaikaa on 120 minuuttia. Kirjoita myös tehtävien 7 ja 8 vastauspapereihin selvästi tekstaten oma nimesi ja koulusi. Nimi : Koulu : Kotiosoite : Sähköposti : a b c d 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.11.!#"$ 2011 1. Kolme uhkapeluria pelasi rahasta. Pelin alussa heidän hallussaan olleiden rahasummien suhde oli 6 : 5 : 4 ja pelin lopussa 7 : 6 : 5. Yksi pelaajista voitti 3 euroa. Montako euroa hänellä oli pelin lopussa? a) 72 b) 75 c) 90 d) 108 2. Mitä voidaan päätellä yhtälön x 2011 + x + 1 = 0 ratkaisuista? a) Yhtälöllä on yksikäsitteinen reaalinen ratkaisu. b) Yhtälöllä on ainakin yksi rationaalinen ratkaisu. c) Yhtälöllä ei ole negatiivisia ratkaisuja. d) Yhtälön kaikki ratkaisut ovat välillä [ 1, 1]. 3. Mitkä seuraavista lukua 211 koskevista väitteistä ovat tosia? a) 211 on alkuluku. b) 211 on kahden alkuluvun tulo. c) 211 on kahden alkuluvun summa. d) 211 on kolmen alkuluvun summa. 4. Suorakulmaisen tasakylkisen kolmion kateettien pituus on a. Kolmion sisällä on kaksi tasasivuista kolmiota k 1 ja k 2. Molempien kolmioiden kärjistä yksi on suoran kulman kärjessä. Kolmion k 1 yksi sivu on hypotenuusalla ja kolmion k 2 yksi sivu on kateetilla ja yksi kärki hypotenuusalla. Määritä kolmioiden k 1 ja k 2 sivujen pituuksien suhde. k 1 k 2 5. Ratkaise yhtälö (x 2 + y 2 8) 2 (1 xy) 2 + x 2 y 2 = 0. 6. Onko olemassa sellaista positiivista kokonaislukua n, että sen kertoma n! päättyy täsmälleen 154 nollaan? (Positiivisen kokonaisluvun n kertoma on tulo 1 2 3 (n 1) n.)
%&!#"$ ' ( 1.11. )$* )+, ' - 2011 Välisarjan monivalintatehtävien (3 ensimmäistä tehtävää) vastaukset palautetaan tällä lomakkeella; perinteisten tehtävien 4 6 ratkaisut voi kirjoittaa erillisille vastausarkeille. Kussakin monivalintatehtävässä voi olla 0 4 oikeata vastausta. Merkitse vastaavaan ruutuun +, jos vastaus on oikea, ja, jos vastaus on väärä. Oikeasta merkinnästä saa pisteen, väärästä tai tulkinnanvaraisesta merkinnästä saa nolla pistettä. Tehtävistä 4 6 maksimipistemäärä on 6. Laskuaikaa on 120 minuuttia. Kirjoita myös tehtävien 4 6 vastauspapereihin selvästi tekstaten oma nimesi ja koulusi. Nimi : Koulu : Kotiosoite : Sähköposti : a b c d 1. 2. 3.
1.11. "!# 2011 1. Kuviossa ison ympyrän säde on 6, pienet ympyrät ovat samankokoisia ja sisin sekä uloin ympyrä sivuavat muita ympyröitä. Määritä kuvion varjostetun osan ala. 2. Ratkaise Diofantoksen yhtälö x 2 + (10y y 2 ) 2 + y 6 = 2011 eli etsi ylläolevan yhtälön kokonaislukuratkaisut. 3. Olkoon f:r R, f(x) = x2 2011x + 1. x 2 + 1 Osoita, että f(x) f(y) 2011 kaikilla reaaliluvuilla x ja y. 4. Taso laatoitetaan valkoisilla ja mustilla yksikköneliöillä niin, että toisiaan koskettavilla laatoilla on joko kokonainen yhteinen sivu tai vain yhteinen kärki. Tasoon piirretyn janan sanotaan olevan valkoinen, jos on olemassa sellaiset valkoiset laatat, että jana pysyy näiden sisäpuolella lukuun ottamatta kohtia, joissa se leikkaa sivuja; vastaavasti määritellään musta jana. Osoita, että taso voidaan laatoittaa niin, ettei minkään valkoisen tai mustan janan pituus ole suurempi kuin 5. Työaikaa on 120 minuuttia. Tee kukin tehtävä omalle konseptiarkin sivulleen. Merkitse koepaperiin selvästi tekstaten oma nimesi ja yhteystietosi (koulun nimi, kotiosoite ja sähköpostiosoite).
1.11. 2011!"$#&%(')'+*(#-,.*/1032/465$*784 /(9:*;9."$<=9?> *;5> *@9 a b c d 1. + + 2. 3. 4. 5. 6. + + + + + + + + + + P1. 5 140 8 47 = 5 140 (2 3 ) 47 = 5 140 2 3 47 = 5 140 2 141 = 2 (5 2) 140 = 2 10 140, jossa on 141 numeroa, siis pariton määrä. P2. Piirretään kuvioon apupiste P ja eri leikkausvaihtoehdot. C B B D P Kolmiot P E, BP E ja CP E ovat kaikki suorakulmaisia, ja niillä on yhteinen kateetti P E, jonka pituus on 4, mutta toisen kateetin pituus h, ja siten myös kolmion ala 4h/2 = 2h vaihtelee. Jotta hypotenuusa jakaisi kuvion kahteen yhtäsuureen osaan, E
täytyy olla 1 + 2h = 9/2 eli h = 7/4 = 1 3 4. Koska janan BP pituus on juuri 2 1 4 = 13 4, niin vaihtoehto b on oikein ja a sekä c vääriä. Janalla ED leikkaaminenkaan ei käy päinsä, koska janan ED yläpuolelle jää vielä vähemmän alaa kuin CE:n. P3. Olkoon tarkasteltava kuusikulmio BCDEF. Kuusikulmion lävistäjien lukumäärä on 6(6 3)/2 = 9 < 10, joten vaihtoehto a on oikein. Jos kuusikulmion lävistäjillä olisi yhteinen piste O, niin lävistäjillä C, D ja E olisi kaksi yhteistä pistettä ja O, joten, C, D ja E olisivat samalla suoralla. Samalla tavalla päätellä, että D, F, ja B ovat samalla suoralla, joten kaikki kuusikulmion kärjet ovat samalla suoralla, mikä on mahdotonta, joten b on väärin. Jos BCDEF on säännöllinen, niin lävistäjät BF ja DE ovat yhdensuuntaiset, sillä ne saadaan toisistaan 180 kierrolla symmetriakeskipisteen suhteen. Nämä lävistäjät eivät leikkaa toisiaan. Siis c ja d ovat oikein. P4. Jos kolmion sivut ovat 2a, a 2 + 1 ja a 2 1, missä a > 1, niin kolmio on suorakulmainen Pythagoraan (käänteis)lauseen nojalla, sillä (a 2 1) 2 + (2a) 2 = a 4 2a 2 + 1 + 4a 2 = a 4 + 2a 2 + 1 = (a 2 + 1) 2. Siis suurin kulmista on suora ja muut teräviä (a väärin ja b oikein) sekä hypotenuusa a 2 + 1 on sivuista pisin. Kateettien suuruusjärjestys riippuu sen sijaan luvun a arvosta: jos a = 2, niin 2a = 4 > 3 = a 2 1, jos taas a = 3, niin 2a = 6 < 8 = a 2 1. P5. f(0) = a 0 5 +b 0 3 +c 0+2 = 2, joten a on oikein. Edelleen f(3)+f( 3) = a 3 5 +b 3 3 +c 3+2+a ( 3) 5 +b ( 3) 3 +c ( 3)+2 = a 3 5 +b 3 3 +c 3+2 a 3 5 b 3 3 c 3+2 = 4, mistä seuraa f( 3) = 4 f(3) = 4 5 = 1, joten myös c on oikein, mutta loput vaihtoehdoista vääriä. P6. Jos luvussa n N on yli 10 numeroa, kaikki numerot eivät voi olla eri numeroita. Koska 100 5 = 10 10 on 11-numeroinen luku, haluttuja lukuja on enintään 99. Edelleen huomataan, että jos 64 n < 100, niin 10 10 > n 5 64 5 = (2 6 ) 5 = 2 30 = (2 10 ) 3 > 1000 3 = 10 9, joten tässä tapauksessa luvussa n 5 on täsmälleen 10 numeroa ja jos numerot eivät toistu, niin luvun n 5 numeroiden summa 9 k=0 k = 0 + 1 + 2 + + 9 = 45 on kolmella jaollinen luku, jolloin luvut n 5 ja n ovat myös kolmella jaollisia. Tällaisia lukuja n on korkeintaan (99 66)/3+1 = 12 kappaletta, joten haluttuja lukuja on enintään 63 + 12 = 75. Karsitaan vielä luvut n = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, sillä näiden viidensissä potensseissa on ainakin viisi nollaa. Haluttujen lukuja on enintään 75 7 = 68. Vain c on siis oikein. Huomautus: Itse asiassa halutunlaisia lukuja on vain kymmenen, ja ne ovat seuraavassa taulukossa potensseineen: n 1 2 3 4 5 7 8 14 16 38 n 5 1 32 243 1 024 3 125 16 807 32 768 537 824 1 048 576 79 235 168
!"$#&%(':'C*D#E,.*/GF"$#H4I/=9."D4J':"K9L9."M<=9?> *5> *;9 P7. Kun junat kulkevat samaan suuntaan, niin nopeampi juna etenee suhteellisella nopeudella u v hitaampaan nähden. Merkitään junien yhteistä pituutta a:lla. Sivuuttaessa nopeamman junan on edettävä matka 2a hitaampaan verrattuna, joten sivuuttamisaikaa tässä tapauksessa on t = 2a u v. Kun junat kulkevat vastakkaisiin juniin, niin sivuuttamisajaksi saadaan vastaavasti Koska oletettiin, että t = 2u, niin u = 2a u + v. 2a u v = 4a u + v u + v = 2(u v) 3v = u u/v = 3. P8. Epäyhtälö on varmasti tosi, kun x 0. Kun 0 < x < 1, huomataan, että x 6 x 3 + x 2 x + 1 = x 6 + x 2 (1 x) + (1 x) > 0. Kun x 1, on x 6 x 3 + x 2 x + 1 = x 3 (x 3 1) + x(x 1) + 1 1. NO> *784P'C*D#E,.*/G032/4Q5M*7R4 /=9:*;9."M<=9?> *5> *;9 a b c d 1. + 2. 3. + + + + V1. Voidaan olettaa, että pelipotti on kaikkiaan 270x. lussa pelaajilla on 108x, 90x ja 72x, lopussa 105x, 90x ja 75x. Voittanut pelaaja on siis viimeinen, ja hänen voittonsa on 3x = 3. Siis x = 1 ja pelaajalla on lopussa 75 euroa. Siis b. V2. Paritonta astetta olevalla polynomiyhtälöllä on tunnetusti reaalisia ratkaisuja. Toisaalta: Kun x 0 < x 1, niin myös x 2011 0 < x 2011 1, sillä 2011 on pariton. Siis kuvaus x x 2011 + x + 1 on aidosti kasvava, joten reaalinen ratkaisu on yksikäsitteinen eli vaihtoehto a on oikein. Koska 0 2011 + 0 + 1 = 1, niin vastaavan polynomiyhtälön kasvavuudesta seuraa, että tämä ratkaisu on negatiivinen eli c on väärin. Se on välillä [ 1, 1], sillä ( 1) 2 011 + ( 1) + 1 = 1 < 0 ja 1 2011 + 1 + 1 = 3. Yksikäsitteinen
ratkaisu ei kuitenkaan voi olla rationaalinen, sillä tunnetun yleisen kriteerion mukaan ainoat rationaaliset ehdokkaat ovat x = ±1, eikä kumpikaan näistä ole juuri (siis b on väärin). V3. Koska 211 < 17 2 = 289, riittää testata jaollisuutta pienillä alkuluvuilla 2, 3, 5, 7, 11 ja 13. Viimeisestä numerosta 1 nähdään, ettei 211 ole jaollinen kahdella tai viidellä. Koska 211 1 = 210 = 3 7 10, ei jaollisuus kolmella tai seitsemällä tule myöskään kyseeseen. Koska vuorotteleva summa 2 1 + 1 = 2 ei ole luvulla 11 jaollinen, ei myöskään 211 ole. Lopuksi todetaan, että 211 = 13 16 + 2. Siis 211 on alkuluku (vaihtoehto a). lkuluvun määritelmän nojalla se ei voi olla kahden alkuluvun tulo, joten b on väärin. Pariton luku voi olla kahden alkuluvun summa vain, jos toinen näistä alkuluvuista on 2, mutta 211 2 = 209 = 19 11, joten c on väärin. Luvulle 211 on olemassa sen sijaan lukuisia esityksiä kolmen alkuluvun summana, kuten 211 = 101 + 97 + 13, joten d on oikein. Huomautus: Goldbachin otaksuman heikon muodon mukaan ei ainoastaan luku 211, vaan jokainen pariton kokonaisluku n 5 voidaan esittää kolmen alkuluvun summana. Otaksuman tiedetään pitävän paikkansa kaikilla riittävän suurilla kokonaisluvuilla ja lisäksi kaikilla luvuilla, jotka ovat pienempiä kuin 2 triljoonaa. NO> *7R4J'+*(#-,.*/GF"M#H4 /(9."D4J':"K9S9."$<=9?> *5> *;9 V4. Nimetään tehtävään liittyvät pisteet seuraavasti. B E G D C F Kolmio k 1 on siis CDE, kolmio k 2 taas CF G. Kolmion k 1 sivun pituuden s 1 saa johdettua siitä, että kolmioilla k 1 ja CF on yhteinen kärjestä C lähtevä kanta, jonka pituus on toisaalta a/ 2, toisaalta s 1 3/2. Siis s1 = 2a. 6 B E D C
Tasasivuisen kolmion k 2 sivun pituus s 2 saadaan seuraavasti: Olkoon G kohtisuora projektio sivulle BC ja G sivulla C. pisteen G B G G C G F Tällöin kolmio BG G on myös suorakulmainen tasakylkinen kolmio, joten BG = G G = CG = 1 2 s 2. Toisaalta BG = BC G C = a GG = a 3 2 s 2, joten 1 2 s 2 = a 3 2 s 2 eli ( 1 2 + 3 2 )s 2 = a eli s 2 = 2a 1 +. Siis kysytty suhde on 3 s 1 s 2 = 2a 6 2a 1+ 3 = 1 + 3 6 = 6 + 3 2 6 1,12. V5. On oltava x 2 y 2 = 0 ja joko x 2 + y 2 8 = 0 tai 1 xy = 0. Edellinen ehto tarkoittaa, että x = y. Siis joko 2x 2 = 8 eli x = 2 tai x = 1, x = y. Ratkaisuja ovat siis parit (x, y) = (1, 1), ( 1, 1), (2, 2), (2, 2), ( 2, 2), ( 2, 2). V6. Kun n, p Z +, p 2, merkitään ord p (n):llä suurinta eksponenttia α N, jolle p α n. Jos p on alkuluku, voidaan näyttää, että ord p (n!) = j Z + n p j. Luvuista 1,..., n on nimittäin alkuluvulla p jaollisia n/p kappaletta, näistä edelleen p 2 :lla jaollisia n/p 2 lukua jne. Erityisesti jos n 625, niin ord 2 (n!) 625/2 = 312, ord 5 (n!) 625/5 + 625/25 + 625/125 + 625/625 = 125 + 25 + 5 + 1 = 156, joten ord 10 (n!) = 156 > 154. Toisaalta jos n 624, niin ord 5 (n!) 624/5 + 624/25 + 624/125 + 624/625 = 124 + 24 + 4 = 152, joten tällöin ord 10 (n!) = 152 < 154. Siis minkään positiivisen kokonaisluvun kertoma ei pääty täsmälleen 154 nollaan.
TU5(2V4I/W'+*(#-,.* 1. Pienten ympyröiden säde on kolmannes ison ympyrän säteestä eli 2. Varjostettu ala saadaan seuraavasti: Poistetaan ison ympyrän alasta π 6 2 = 36π ensin seitsemän pienen ympyrän ala 7 (π 2 2 ) = 28π. Jäljelle jää ala 36π 28π = 8π, josta pitää poistaa kuusi kertaa kolmen pienen ympyrän väliin jäävän alueen pinta-ala. Tällainen alue on alaltaan 4-sivuisen tasasivuisen kolmion ala 1 2 4 ( 3 2 4) = 4 3 vähennettynä kolmella 2-säteisen ympyrän kuudenneksella eli 3 6 π 22 = 2π:llä. Jäljelle jää 8π 6 (4 3 2π) = 20π 24 3, joka on 6 kertaa varjostetun suuruinen ala, joten kysytty ala on 1 6 (20π 24 3) = 10 3 π 4 3. 2. Koska x 2 +(10y y 2 ) 2 0, yhtälöstä x 2 +(10y y 2 ) 2 +y 6 = 2011 seuraa y 6 2011. Huomataan, että y 6 4 6 = 2 12 = 4096 > 2011, kun y 4, joten mahdollisia luvun y kokonaisia arvoja ovat y = 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Ratkaistava yhtälö edellyttää, että 2011 = x 2 +(10y y 2 ) 2 +(y 6 ) 2 on kolmen neliön summa. Koska kuitenkin kaikilla t Z pätee joko t 2 0 (mod 4) (nimittäin jos t on parillinen) tai t 2 1 (mod 4) (jos t on pariton) sekä 2011 3 (mod 4), niin näiden kolmen neliön täytyy olla parittomia. Erityisesti y on pariton. Jos y = 3, niin yhtälöstä seuraa x 2 = 2011 (10 ( 3) ( 3) 2 ) 2 ( 3) 6 = 239 < 0, mikä on mahdotonta. Jos y = 1, niin x 2 = 2011 (10 ( 1) ( 1) 2 ) 2 ( 1) 6 = 2011 121 1 = 1889, mutta 43 2 = 1849 < 1889 < 1936 = 44 2, joten kokonaista ratkaisua ei saada tässäkään tapauksessa. Jos y = 1, niin x 2 = 2011 (10 1 1 2 ) 2 1 6 = 2011 81 1 = 1929 on samalla välillä. Lopulta jos y = 3, niin x 2 = 2011 (10 3 3 2 ) 2 3 6 = 2011 441 729 = 841 = 29 2, joten { x = ±29 y = 3
on yhtälön ratkaisu. 3. Tapa 1: Koska kaikilla x R pätee f(x) = x2 2011x + 1 x 2 + 1 niin lim x ± f(x) = 1. Edelleen = 1 2011x x 2 + 1, f (x) = (x2 + 1) ( 2011) ( 2011x) 2x (x 2 + 1) 2 = 2011(x2 1) (x 2 + 1) 2, joten f on kasvava väleillä ], 1] ja [1, [ ja vähenevä välillä [ 1, 1]. Koska f( 1) = 2013/2 > 1 ja f(1) = 2009/2 < 1, f( 1) ja f(1) ovat f:n saamista arvoista suurin ja pienin. Kaikille x ja y pätee siis f(x) f(y) f( 1) f(1) = 2011. toisaalta joten Tapa 2: Kaikilla x R toisaalta x x 2 + 1 = 1 2 1 2 x2 2x + 1 x 2 + 1 x x 2 + 1 = 1 2 + 1 2 x2 + 2x + 1 x 2 + 1 1 2011 1 2 Siis kaikille x, y R pätee = 1 2 1 2 = 1 2 + 1 2 (x 1)2 x 2 + 1 1 2, (x + 1)2 x 2 + 1 1 2, f(x) = 1 2011x x 2 + 1 1 + 2011 1 2. f(x) f(y) (1 + 2011 1 1 ) (1 2011 2 2 ) = 2011. 4. setetaan laatat tasoon niin, että niiden sivut ovat koordinaattiakselien suuntaisia ja keskipisteiden koordinaatit kokonaislukuja. Pisteen (m, n), m, n Z, päälle asetetaan valkoinen laatta, jos joko m on kolmella jaollinen ja n parillinen tai m ei ole kolmella jaollinen ja n on pariton, muuten valitaan musta laatta. Valitun laatoituksen voi siis ajatella koostuvan yksikköneliöistä ja 2 1-suorakaiteista. Yksivärinen jana ei voi leikata y-akselin suuntaisia laattojen sivuja, ei edes edellä hahmoteltujen 2 1-suorakaiteiden, vaan sen on kuljettava kärkien kautta. Jos tällainen jana leikkaa korkeintaan yhden suoraparven y = m + 1 suorista, niin se pysyy kolmen 2 yksikköneliön sisällä, mistä saadaan pituudelle yläraja 3 2 < 5. Jos se leikkaa kahta 1 suoraparven suoraa, niin sen kulmakerroin on joko 1 tai 2. Edellisessä tapauksessa yksivärisen janan suurin mahdollinen pituus on 3 2 < 5, jälkimmäisessä 2 5 < 5.