REXEǋA ZADATAKA OKRUЖNOG TAKMIQEǋEǋA IZ MATEMATIKE UQENIKA SREDǋIH XKOLA, Prvi razred, A kategorija

REXEǋ ZDTK OKRUЖNOG TKIQEǋEǋ IZ TETIKE UQENIK SREDǋIH XKOL, 8.0.009. Prvi razred, kategorija. naliza. Kakoje N 90, sledi da kruжnica nad kao preqnikom sadrжi i N. Konstrukcija. ko su i N simetriqne u odnosu na p, nekajex proizvoǉna taqka koja pripada p, a ne pripada N.Nekasuipreseqne taqke prave p ikruжnicesacentrom u X koja sadrжi. Taqka je preseqna taqka pravih N i slika OK 09 -). ko N nije normalno na p, nekajex presek simetrale duжi N ipravep. Taqke i su preseqne taqke prave p ikruжnicesacentromux koja sadrжi. Taqka je preseqna taqka pravih N i slike OK 09 --)). Dokaz. Po konstrukciji taqke i N pripadaju pravama i, redom, a prava se poklapa sa p. Kako je N 90 ugao nad preqnikom), sledi da su i N podnoжja normala iz i na i, redom. N N OK 09 - OK 09 - N N OK 09 - OK 09 - Diskusija. SredixteduжiN ne sme pripadati p. U tom sluqaju bi qetvorougao N bio paralelogram dijagonale mu se polove), tj. dve stranice bi bile paralelne. ko je N p i i N nisu simetriqne u odnosu na p, traжeni trougao ne postoji ne postoje, p tako da je N 90 ). ko je N p i i N su simetriqne uodnosunap, konstrukcija je mogu a za bilo koje X p, takodax N X N je nemogu e po gorǌem komentaru). Dakle, u ovom sluqaju postoji beskonaqno mnogo rexeǌa. ko nije N p isredixteduжin ne pripada p inaqe nema rexeǌa po gorǌem komentaru), konstrukcija je korektno definisana. Tada postoji dva rexeǌa zadatka kruжnica

sa centrom u X koja sadrжi seqe p u dve taqke; obe mogu biti taqka preostala je taqka )) Tangenta 5, str. 50, Pismeni zadaci, zadatak )... Iz p + q + r 0sledi da je pq +qr+rp 0,pajep+q +r) p +q +r )+pq +qr+rp), odakle je p + q + r.sledipa + qb + rc) +qa + rb + pc) +ra + pb + qc) p + q + r )a + b + c )+pq + rq + pr)ab + bc + ac) a + b + c )+0a + b + c. Neka je proizvoǉna taqka prvog kvadranta, m prava koja sadrжi i seqe pozitivne delove koordinatnih osa u taqkama x-osu) i y-osu). Neka su O,, taqke simetriqne u odnosu na sa O,,, redom. Sledi O O. Neka su X i Y podnoжja normala iz O na x i y osu, redom. Unija povrxi trouglova O i O sadrжi pravogaonik OXO Y, pa je P O) P O) + P O ) P OXO Y ); jednakost se dostiжe ako i samo ako je X i Y. y Y O Dakle, traжena prava je dijagonala XY XY ) pravougaonika OXO Y. O X x OK 09.. Jedan takav broj je n. Neka je n> neki broj za koji je traжeno tvrđeǌe taqno, Sk) zbir cifara prirodnog broja k i x... }{{}, y... }{{} 0.KakojeSx) Sy) n sledi n n da n x jer n Sx)) in y jer n Sy)), pa n x y 9. Otuda su jedini brojevi koji mogu biti rexeǌa n i n 9. Izkriterijumazadeǉivostsai9sledidajetvrđeǌe taqno za ove brojeve. Dakle, traжeni brojevi su, i 9. Jedan tim ne moжe imati istovremeno dve karakteristiqne boje, jer odevnih predmeta u preostaloj boji ima 8, xto je maǌe od 6 tj. igraqi drugog tima ne bi mogli da se obuku). Dakle, igraqi jednog tima moraju nositi svih 8 odevnih predmeta u svojoj karakteristiqnoj boji, a ǌihova preostala odevna predmeta moraju biti na qetiri razliqita igraqa, i to u boji koja nije karakteristiqna za drugi tim. To je izvodǉivo samo ako u timu dva fudbalera imaju i majicu i xorts u karakteristiqnoj boji, dva samo majicu, a dva samo xorts. Karakteristiqne boje timovima se mogu dodeliti na 6naqina; igraqi jednog tima 6! mogu da se obuku na 90naqina, i to nezavisno od oblaqeǌa drugog tima. Dakle,!!! ukupan broj razliqitih oblaqeǌa je 6 90 8 600. Prvi razred, kategorija Kako je a a, 7 > 0 i 7 6 < 0, sledi 8 7+ 7 6) ) 7+ 7 + ) 7 6 ) 7 + ) 7 6 7 + ) 7 6 7 + 6 ) 7,. tj. ovaj broj je racionalan Tangenta 5, str. 6, Pismeni zadaci, zadatak 5). Po nejednakosti trougla je > +, odakleje E D.

E je jednakokrak, pa je DE E 90. D je jednakokrak, pa je E D DE D 90 Konaqno, iz DE sledi. OK 09. DE 80 + DE DE 5. Jednaqina x a ima dva rexeǌa ako je a>0, jednoakojea 0,anemarexeǌaakoje a<0. Sledi, ako je y > 009 jednaqina nema rexeǌa; ako je y 009, postoji taqno jedno i to celo) x koje je rexeǌe jednaqine; ako je y < 009, y Z, postoji taqno dva i to cela) x koja su rexeǌa jednaqine. Dakle, ukupan broj rexeǌa ove jednaqine u Z )je + 008 + ) 8 06.. Iz formule za povrxinu trougla je P ch a + b + c)r, a po nejednakosti trougla a + b>c,paje r h c a + b + c < c c + c. Kako je c a + b ab, sledic a + b),tj.a + b c,paje r h c a + b + c c c + ) > 5. Traжeni broj je jednak broju izbora 0 karata od 0), među ) kojima su taqno dame. 6 Sedam karata od 6 koje nisu dame) mogu se izabrati na naqina, a od ) dame ) 7 ) ) 6 na naqina nezavisno od prethodnog izbora), pa je traжeni broj 5 760 7 Tangenta 5, str. 8, Pismeni zadaci, zadatak 9). Drugi razred, kategorija.. Jednaqina ima smisla za x 0. Kako je a + b) a +a b +ab + b a + b +aba + b), sledi + x + x + x + x + + x) x) + x + ) x + + x) x) x x Proverom se dobija da x 5 i jeste rexeǌe Tangenta 5, str. 6, Pismeni zadaci, zadatak ). Napomena. Provera rexeǌa je neophodna da bi rexeǌe bilo potpuno. Zaista, primenom istog postupka na jednaqinu +x + x dolazi se do mogu eg rexeǌa x 0. eđutim, ovo nije rexeǌe polazne jednaqine. Jednaqina sin ϕ a imarexeǌaakoisamoakojea [, ], pa je dovoǉno dokazati da sin β sin γ je [, ]. Kako za x 0,π) vaжi cos x <, sledi cos α cos β cos γ n cos α cos β cos γ cos α cos β cos γ <, odakle je cos α cos β cos γ < n, pa je imenilac posmatranog razlomka pozitivan. Sledi da je tvrđeǌe ekvivalentno sa ± sin β sin γ +cosα cos β cos γ n. )

Kako je ± sin β sin γ sin β +sin γ ) poxto je 0 sin β sin γ) )i cos α cos β cos γ cos α cos β cos γ cos α cos β cos γ < cos β cos γ cos β +cos γ ), sledi ± sin β sin γ +cosαcos β cos γ sin β +sin γ ) + cos β +cos γ ) n, tj. ). ko je n ceo broj, analogno tvrđeǌe ne vaжi. Zaista, za n 0, α β γ π,vrednost sin β sin γ izraza n cos α cos β cos γ jednaka je, pa ne postoji traжeno ϕ. Napomena. Sliqno prethodnom rexeǌu, moжe se dokazati da za svaki negativan ceo broj n tvrđeǌe vaжi, tj. jedina vrednost celog broja n za koju tvrđeǌe nije taqno je n 0.. Lema. Od svih trouglova upisanih u krug polupreqnika R, najve u povrxinu ima jednakostraniqni trougao. Dokaz. Temena trougla najve e povrxine pripadaju kruжnici. Od svih trouglova upisanih u krug kojima je jedna stranica fiksna tetiva tog kruga, najve u povrxinu ima jednakokraki trougao qija je osnovica ta tetiva, a ugao pri vrhu nije tup jer ima najve u visinu). Dakle, dovoǉno je da posmatrati jednakokrake trouglove upisane u taj krug. Ukoliko je osnovica duжine x 0 <x R), odgovaraju a visina je R+ R x, a povrxina P ) Rx + x R x. Na osnovu nejednakosti između aritmetiqke i kvadratne sredine je R x Rx + Rx + x R x P Rx + x R x + x 6R x x. R x Kvadratna funkcija t 6R t t postiжe maksimum za t R, odakle sledi da se najve a vrednost izraza pod prethodnim korenom postiжe za x R. Tada vaжi jednakost i u primeǌenoj nejednakosti sredina. Kako se ova situacija dexava u i samo u) jednakostraniqnom trouglu, sledi tvrđeǌe leme. ) Tvrđeǌe zadatka sledi iz gorǌe leme, poxto je povrxina jednakostraniqnog trougla upisanog u krug polupreqnika R jednaka R jednakost se dostiжe ako i samo ako je trougao jednakostraniqni). Napomena. Primena nejednakosti sredina se mogla izbe i dokazivaǌem odgovaraju e trigonometrijske nejednakosti ili primenom diferencijalnog raquna. R x R R x OK 09

Iz gorǌeg izraza za povrxinu trougla, sledi da je funkcija P x) neprekidna na 0, R ] i diferencijabilna na 0, R). Na 0, R) vaжi P x) R x + R R x, pa je R x. P x) > 0 za x 0,R ) i P x) < 0 za x R, R), tj. maksimum funkcije P :0, R ] R se postiжe za x R. p plavih kuglica treba rasporediti na b + c + mesta pre prve bele ili crne kuglice, između k-te i k +)-vebeleilicrnekuglicezak {,,...,b+ c }), posle posledǌe bele ili crne kuglice). ko je p>b+ c + ovo nije mogu e uraditi tj. u ovom sluqaju se u bilo kom rasporedu neke plave kuglice nalaze jedna pored druge), pa je traжeni broj naqina 0. ko je p b + c +, za raspored ) plavih kuglica treba izabrati p od b + c + mesta, xto se b + c + b + c)! moжe uraditi na naqina; rasporeda belih i crnih ima permutacije p ) b! c! b + c + b + c)! sa ponavǉaǌem), tj. u ovom sluqaju traжeni broj naqina je. p b! c! ko je n,sledi + +,tj. n je jedno rexeǌe. Neka je n ivaжi n + n + n x,zanekox N. Kako je broj n + n + n neparan, to je i broj x neparan, pa je x mod), a kako je n n 0mod)za n, sledi n mod),odnosno ) n mod). Sledi da je n paran broj. Neka je n k k N). Jednaqina postaje k +9 k + k ) x.kakoje mod)i9 0mod),sledi k +9 k + k ) +0+ mod ), pajex mod), xto je nemogu e kvadrati celih brojeva mogu dati ostatke 0iprideǉeǌusa). Dakle, jedino rexeǌe je n. Drugi razred, kategorija.. a) Kako je 5 mod), mod)i57 mod),sledi 5 + ) 05 ) + 57 5 70 + ) + ) ) 05 ) + 70 + ) ) + 0mod). b) Kako je 6 6 mod ), sledi 60 6) 0 ) 0 mod ). Kako je 7 mod ), sledi 70 ) mod ). Dakle, 60 + 70 + mod ), tj. ovaj broj nije deǉiv sa Tangenta 5, str. 6, Pismeni zadaci, zadatak ). Uglovi P i Q su uglovi nad tetivom ukrugovimak i k,redom,pasu konstantni i ne zavise od izbora taqaka P i Q, tj. PQ ima iste uglove, bez obzira na poloжaj prave PQ. Neka su P Q i P Q dva mogu a poloжaja prave PQ. Sledi P Q P Q, pa vaжi P P, odnosno odnos P ne zavisi od poloжaja prave Q Q Q PQ. P O O OK 09 Q. ora biti x,x,x 0. Neka je x x. Oduzmaǌem prve dve jednaqine se dobija x x x x, pa je x x. nalogno, iz x x x x,kakojex x,sledix x. Konaqno, iz x x x x,kakojex x,sledix x. Dakle, x x x t). Rexavaǌem jednaqine t + t, dobija se t ± 5. Kako je t 0, jedina mogu nost je + 5 t,odaklejex x x 5. Sluqaj x >x se razmatra analogno. Dakle, jedino rexeǌe ovog sistema je x x x 5. 5

.. Stranice D su a + b, D a + c; nekajex dodirna taqka stranice D ikruga upisanog u D; po jednakosti tangentnih duжi je X b i DX c, pajed b + c. Neka je r polupreqnik kruжnice upisane u D i s ǌegov poluobim. Sledi s a + b)+b + c)+c + a)) a + b + c, a po formulama za povrxinu ovog trougla sledi r s P s s a + b)) s b + c)) s c + a)) abca + b + c), paje abca + b + c) abc r>r a + b + c a + b + c. Videti rexeǌe prvog zadatka za drugi razred kategorije. Tre i razred, kategorija Kako je 0 < π n < π i tg x>xza x 0, π ),sleditg π n > π n > n,odakleje sin π n tg π n +tg π n +tg π n > + ) 9 n +9, n tj. sin π n > n +9.. Neka je ω cos π + i sin π. ko je trougao određen taqkama a, b i c pozitivno orijentisan, vaжi c a b a) ω, a ako je negativno orijentisan vaжi c a b a) ω. ko je a 0, mora biti b 0,pajez c ; u zavisnosti orijentacije, sledi ili b z ω ili z ω. Kakoje ω ω, sledi tvrđeǌe zadatka. Neka je a 0. ko je trougao određen taqkama a, b i c pozitivno orijentisan, kako je ω ω ω je rexeǌe jednaqine ω,paje0+ω +ω) ω + ω )), sledi a ω) + b ω)+c aω bω + c a ω ) bω + c c a b a) ω 0. Dakle, z ω je rexeǌe jednaqine az + bz + c 0,pakakoje ω,sleditvrđeǌe zadatka. ko je trougao negativno orijentisan, analogno se pokazuje da je z ω jedno rexeǌe jednaqine az + bz + c 0ivaжi ω.. Taqka X je dodirna taqka spoǉa pripisane kruжnice koja odgovara temenu i stranice, pajex X i X X veliki zadatak; homotetija sa centrom u koja slika upisani krug u spoǉa pripisani krug koji odgovara temenu slika u X ;vezax X sledi iz raquna tangentnih duжi, jer je X X + ). S L S L X X X X OK 09 - OK 09-6

. Po enelajevoj teoremi primeǌenoj na XX i taqke XX, L X, S X sledi da su ove taqke kolinearne ako i samo ako je X X X L L S + SX + LX L, tj. ako i samo ako je X LX LX + L + + L LX + +. + Neka je podnoжje visine iz temena, ar polupreqnik upisane kruжnice. Iz izraza za povrxinu povrxinu trougla P )sledi P r + + ), odakle je + +. Kako je X XX + +, sledi r r X + + +,odakleje. X X X Iz prethodnog sledi da su taqke, L, S kolinearne ako i samo ako vaжi + + +, X tj. ako i samo ako vaжi Tangenta 5, str. 0, Nagradni zadaci, 756). Neka je d traжeni broj. Kako d n n za svako n N, specijalno za n i n sledi d ) 6 ) 6 + ) 6 65 5 7, d ) 6 ) 6 + ) 78 70 5 7 7, pa je d 5 7, 5 7 7 ) 5 7 70. Sa druge strane, po maloj Fermaovoj teoremi, za svako n N broj n n je deǉiv sa,, 5, 7 i. Zaista, ako je p prost broj, za svaki prirodan broj n vaжi n p n mod p) posledica male Fermaove teoreme), pa se primenom za p {,, 5, 7, }) dobija n n n n ) n k n n n n ) n n n n ) 5 n k n k n n ) n k 0 mod ), n n ) n 5 n ) 5 n k 0 mod ), n k 0 mod 5), n n n n 6 ) n 6 + ) n 7 n ) n 6 + ) 0 mod 7), n n 0 mod ). Dakle, traжeni broj je d 5 7 70. Na tablu se moжe smestiti lovac, tako da je ispuǌen uslov zadatka slika OK 09 5). Neka je konfiguracija koja ispuǌava uslove zadatka dopustiva. Lema. Ne postoji dopustiva konfiguracija u kojoj je broj lovaca ve i od. Dokaz. Treba dokazati da je bar 8 poǉa prazno tj. na ǌima se ne nalazi lovac). ko se na nekom ugaonom poǉu nalazi lovac, tada se na dijagonali na kojoj se nalazi ne sme nalaziti vixe lovaca, tj. ima bar 6 praznih poǉa. Na drugoj dijagonali duжine 7 su ili prazna ugaona poǉa dakle jox ) ili, analogno, ako je lovac na ugaonom poǉu, OK 09 5 ostalih 6 je prazno. Kako je za ove dve dijagonale zajedniqko samo jedno poǉe, sledi da i u ovom sluqaju ima bar 8 praznih poǉa. ko su ugaona poǉa prazna, treba dokazati da postoji bar jox prazna poǉa. ko je neka od dijagonala duжine 7 u potpunosti prazna, to je obezbeđeno. Inaqe, na svakoj od dijagonala duжine 7 postoji bar lovca, pa na svakoj od ovih dijagonala postoje i krajǌi 7

lovci, tj. lovci koji na dijagonali na kojoj se nalaze napadaju ugaono poǉe. Krajǌi lovac u ovom sluqaju mora napadati taqno lovca ne moжe 0, jer ve napada jednog; ne moжe, jer je krajǌi), pa je on krajǌi i na drugoj dijagonali na kojoj se nalazi. Ukoliko se krajǌi lovac nalazi i poǉu koje je zajedniqko za dijagonale duжine 7 centralno poǉe), prazna su po tri poǉa na obe dijagonale na kojima se nalazi tada on napada ugaona poǉa), kao i preostala ugaona poǉa. Dakle, prazno je bar 8 poǉa. Ukoliko se lovac nalazi na poǉu koje ima zajedniqko teme sa ugaonim poǉem, prazno je jedno od poǉa na drugoj dijagonali na kojoj se nalazi neka je ovo poǉe dodeǉeno tom lovcu). ko je lovac na poǉu koje ima zajedniqko teme sa centralnim poǉem, pored ugaonog poǉa koje mu odgovara, prazno je i poǉe koje se nalazi između tog ugaonog poǉa i poǉa na kome se lovac nalazi neka je ovo poǉe dodeǉeno tom lovcu). Kako su poǉa koja su dodeǉena lovcima razliqita sporedne dijagonale duжine nemaju zajedniqkih poǉa), sledi da i u ovoj situaciji postoji bar 8 praznih poǉa. Iz prethodne leme sledi da ne postoji dopustiva konfiguracija u kojoj je broj lovaca ve i od, pa je odgovor na pitaǌe zadatka.. Tre i razred, kategorija Kako x pripada ravni određenoj vektorima a i b, on je ortogonalan na a b i j k 0,, ) i, j, k su jediniqni vektori x, y i z ose, redom). Neka je x k, l, m). Iz a x 7, b x 0i,, ) x 0se dobija k + l + m 7, k + m 0, k + l m 0.. Ovaj sistem ima jedinstveno rexeǌe k, l, m), 5, ), tj. traжeni vektor postoji i jednak je, 5, ) Tangenta 5, str. 5, Pismeni zadaci, zadatak ). Neka je α inekasu i N projekcije taqaka i N na prave i, redom. Tada je N sin α sin α i N NN sin α sin α, pa je N, tj. trouglovi i N su sliqni sa koeficijentom sliqnosti sin α. N Sledi N,pajeN sin α sin α R. OK 09. Jednaqina x a imarexeǌaakoisamoakojea>0, pa je zahtev zadatka ekvivalentan sa određivaǌem svih p za koje jednaqina p )t t +p +)0 ima bar jedno pozivivno rexeǌe. ko je p, ova jednaqina je linearna i ǌeno rexeǌe je t > 0. kojep, ova jednaqina je kvadratna i ǌena diskriminanta je 6 p )p +) p)p +). Sledi, ako je p, ), ), ova jednaqina nema rexeǌa. 8

ko je p, ],tadajep > 0, pa jednaqina ima bar jedno pozitivno rexeǌe ako isamoakoje + p)p +) > 0 + p)p +)> 0, xto je taqno. p ko je p [, ), tadajep < 0, pa jednaqina ima bar jedno pozitivno rexeǌe ako isamoakoje p)p +) > 0 p)p +)< 0 < p)p +) p p )p +)< 0, xto je taqno ako je p, ). Dakle, polazna jednaqina ima bar jedno rexeǌe ako i samo ako je p, ) {}, ], ] Tangenta 5, str. 9, Pismeni zadaci, zadatak ). Neka je a i neka je kocka smextena u koordinatni sistem, tako da su., D i jediniqni vektori x, y i z ose, redom. U ovom koordinatnom sistemu je P, 0, 0), Q,, 0), R ),,, PQ,, 0), PR,, ), PQ PR 6, 6, ), pa je ravan koja sadrжi taqke P, Q i R x y +z. Ova ravan sadrжi taqke R 0, 0, ) i D 0,, ), pa kako je presek dve neparalelne ravni prava, sledi da je preseqna figura kocke i ravni PQR petougao PQRD R. Kako je petougao simetriqan u odnosu na ravan koja sadrжi taqke,, D, D, sledi da je ǌegov obim O PQ + QR + RD + +0+ 9 0+ + + +0+ 9 +. D ko je ϕ ugao između ravni PQR i xy-ravni, 0, 0, ),, ) tada je cos ϕ 0, 0, ),, ). 7 ko su P i P povrxina neke figure i ǌene projekcije na neku ravan, redom, i pritom ϕ ugao između ravni u kojoj se nalazi figura i ravni u koju se projektuje, R D P Q OK 09 R tada je P P cos ϕ. Kako se petougao iz zadatka projekcijom na xy-ravan projektuje u petougao P QD i vaжi P P QD) P PQ) 7, sledi da je P P QD) 8 7 8 cos ϕ 7 7. Homotetija sa centrom u i koeficijentom a slika jediniqnu kocku u kocku ivice a. Kako je odnos duжina slike i originala jednak koeficijentu homotetije, a odnos povrxina slike i originala jednak kvadratu koeficijenta homotetije, sledi da je obim petougla P QD jednak a + ), a povrxina a 7 7. Videti rexeǌe prvog zadatka za tre i razred kategorije. Qetvrti razred, kategorija. Neka je gx) e y y. Funkcijag je dobro definisana i beskonaqno puta diferencijabilna na [, ). Pritom je g y) e y y, g y) e y 6y, g y) e y 6. Koriste i e > 6, redom sledi: - g y) e 6 > 0, tj. funkcija g je rastu a na [, ); - g ) e > 0; kakojeg je rastu a na [, ), sledi da je g y) > 0 za y [, ), pa je funkcija g rastu a na [, ); 9

- g ) e > 0; kakojeg je rastu a na [, ), sledi da je g y) > 0 za y [, ), pa je funkcija g rastu a na [, ); - g) e > 0; kakojeg je rastu a na [, ), sledi da je gy) > 0 za y [, ). Odavde se neposredno dobija tvrđeǌe prvog dela zadatka. Funkcija f je korektno definisana i dva puta diferencijabilna na 0, ), pa je za drugi deo zadatka dovoǉno pokazati da je f x) > 0 za x 0, )). Na 0, ) je e x+ x x ) f x) i e x+ x [ e x+ x ) ] x + e x+ ) x x e x+ x e x+ x x ) e x+ x x ) f x) ) e x+ x e x+ x ) e x+ x e x+ x e x+ x ) [ e x+ x x ) + e x+ x x [ e x+ x x + x x ] x. ) x x ex+ x x ) ] Kako je e x+ x ) > 0, dovoǉno je dokazati da je izraz u posledǌoj zagradi pozitivan. e x+ x Kako je x + za x 0, ), koriste i nejednakost prvog dela zadatka, posledǌe sledi x iz [ e x+ x x + x x x > x + ) +] x x + x x x 5 x + x + x + x 6 > 0.. Prava Y je radikalna osa opisanih krugova H i E, pa je dovoǉno dokazati da X ima istu potenciju u odnosu na ove krugove. Potencija taqke X odnosu na krug opisan oko H je X XH,auodnosunakrugopisanoko E je XE XF krug opisan oko E je krug nad preqnikom i sadrжi taqku F,jerje E F 90 ). Kako je qetvorougao F HE tetivan F H HE 90 ), iz potencije taqke X uodnosuna opisani krug ovog qetvorougla, sledi XE XF X XH Tangenta 5, str. 0, Nagradni zadaci, 75). D E X H Y F OK 09 0

. Drugo rexeǌe. NekajeI inverzija sa centrom u i polupreqnikom E D jer je qetvorougao DE tetivan E D 90 ), a proizvod pod korenom je potencija taqke u odnosu na opisani krug qetvorougla DE). Kako je i qetvorougao F HE tetivan F H HE 90 ), sledi E F H, pajei) E, I) D, IF )H. Sledi da I slika pravu EF u opisani krug H, apravuh u opisani krug EF odnosno opisani krug E). Dakle, taqka X presek pravih EF i H) sai se slika u Y presek odgovaraju ih krugova), pa su taqke X, Y i centar inverzije ) kolinearne. Treba odrediti ostatak broja x p + pri deǉeǌu 00, tj. pri deǉeǌu sa ipri deǉeǌu sa Kakoje p >, sledi p,pajex mod). ko je p> prost broj, on je neparan. Neka je p k + k N). Sledi p k+ k ) k mod 5), paje p mod5)ako je k parno, odnosno p mod5)ako je k neparno. Takođe je p 0mod),pajeili p mod 0) ili p 8 mod 0) po kineskoj teoremi o ostacima, prethodni sistemi jednaqina imaju jedinstveno rexeǌe u sistemu ostataka po modulu 0). Na osnovu Ojlerove teoreme je 0 mod 5) vaжi, 5) ), pa je ili x p + + 097 mod 5) ili x p + 8 + 57 7 mod 5).. Poxto je i x mod),akojep> vaжi ili x 97 mod 00) ili x 57 mod 00) po kineskoj teoremi o ostacima, prethodni sistemi jednaqina imaju jedinstveno rexeǌe u sistemu ostataka po modulu 00). Dakle, ako je p neparan prost broj, ostatak pri deǉeǌu x sa 00 jednak je ili 57 ili 97 ili 7 ovo u sluqaju p ), odakle se dobija odgovor na pitaǌe zadatka. k Neka je px) a n x n k degp). Iz uslova je px) pεx) pε x) za svako x ), pa je n0 px) k n0 a n x n + ε n + ε n ) n 0 n k a n x n jer je +ε n + ε n 0ako n, odnosno+ε n + ε n ako n). Za cele m, n i k N 0 vaжi m n m k n k, pa sledi m n pm) pn), odakle 7 p) p) 8, xto je nemogu e. Dakle, ne postoji polinom sa navedenim osobinama. Videti rexeǌe petog zadatka za tre i razred kategorije. Qetvrti razred, kategorija. Funkcija f : R R, definisana sa fx) x x 9x, je diferencijabilna na R ivaжi f x) x 6x 9 x+)x ), pa strogo raste na, ) ina, ), a strogo opada na, ). Na svakom intervalu stroge monotonosti f moжe uzimati fiksnu vrednost najvixe jednom, pa je broj rexeǌa jednaqine fx) a najvixe i jednak je ako ova jednaqina ima po jedno rexeǌe na svakom od intervala monotonosti. Kako je lim fx), x f ) 5, f) 7, fx), sledi da je f, ), 5), f, ) 7, 5), lim x f, ) 7, ), pa jednaqina fx) a ima tri razliqita rexeǌa ako i samo ako je a 7, 5) Tangenta 5, str., Pismeni zadaci, zadatak ).. Neka je r polupreqnik maǌe, a R poupreqnik ve e osnovice kupe i α r. Neka je s R izvodnica, a h visina kupe. Osni presek kupe je jednakokraki trapez u koji se moжe upisati kruжnica. Kako su kraci tog trapeza s, a duжine osnovica r i R, sledis r +R, tj. s r + R. Iz podatka o povrxini omotaqa sledi R r )π R + r)sπ R + r) π, odakle je R r) R + r, tj. α 5. Iz Pitagorine teoreme je h s R r) R + r) R r) rr R α.

Polupreqnik lopte upisane u kupu jednak je polovini visine kupe trapeza), pa je ǌena zapremina V L R α ) R π π α.zapremina kupe je V K hπ R + Rr + r ) R π α + α + α ). Konaqno, R π α V L V K α +α + α 0 9 R π α + α + α ) Tangenta 5, str. 5, Pismeni zadaci, zadatak ). h s r + R R r OK 09.. Iz veze kojom je definisan niz se dobija x, x 5, x 6, x 7, x 8. Indukcijom je x n+ x n za svako n N. Zaista, baza indukcije je sadrжana u gorǌam raqunu. Neka je tvrđeǌe taqno za sve qlanove niza qiji je indeks ne ve i od n + n ). Tada je x n+5 x n+ x n+ + x n+ x n x n + x n x n+. Dakle, vaжi x k za svako k N; x k+ za svako k N 0 ; x k+ za svako k N 0. Red iz zadatka je red sa pozitivnim qlanovima, pa je mogu e permutovati ǌegove qlanove. Kako je q k za q < zbir geometrijske progresije), sledi q S n x n n k+ + k + ) k + k+ + k k k+ + 9 9 8 80 + 9 9 8 7 0. 9 Videti rexeǌe tre eg zadatka za drugi razred kategorije. ko je a 0,zasvakox>0, x vaжi log x x, pa je u ovom sluqaju) x 0, ), ) skup rexeǌa nejednaqine i on je beskonaqan). Neka je a 0. Nejednaqina ima smisla za x a, a) a, ). ko je x a, a), tadaje0 <x+ a<, a polazna nejednaqina je ekvivalentna sa x + a x + a),odnosnosa0 ax. kojea>0 rexeǌa su x [0, ) a, a), pa za a>0 nejednaqina ima beskonaqno mnogo rexeǌa, dok za a 0 nema rexeǌa. ko je a<0 rexeǌa su x, 0] a, a), pazaovakvevrednostiparametra a nema rexeǌa. ko je x a, ), tada je <x+ a, a polazna nejednaqina je ekvivalentna sa x + a x + a),odnosnosa0 ax. kojea>0 rexeǌa su x, 0] a, ), pa za a<0 nejednaqina ima beskonaqno mnogo rexeǌa, dok za a 0 nema rexeǌa. ko je a<0 rexeǌa su x [0, ) a, + ) a, ) tj. uovomsluqajuima beskonaqno mnogo rexeǌa). Iz sledi da polazna nejednaqina ima beskonaqno mnogo rexeǌa ako je a 0, ). Iz sledi da polazna nejednaqina ima beskonaqno mnogo rexeǌa ako je a, 0), ). Iz i sledi da polazna nejednaqina nema rexeǌa ako je a. Dakle, jedinstvena vrednost parametra a za koju polazna nejednaqina ima konaqan skup rexeǌa je a.

U prilogu dopisa xaǉemo Vam zadatke i rexeǌa zadataka Okruжnog uqenika sredǌih xkola, koje treba da se odrжi 8.0.009. Predsednik Druxtva matematiqara Srbije ranko Popovi