Việt Nam TST 2015 - Đề thi, lời giải và danh sách đội tuyển 2 Attachment(s) Sáng nay, kỳ thi chọn đội tuyển Toán quốc gia dự thi Olympic Toán quốc tế diễn ra tại trường ĐHSP Hà Nội. Hiện giờ, các thí sinh đang bước vào các phút cuối giờ của tổng cộng 270 phút làm bài. Đây có thể nói là kỳ thi Olympic trong nước lớn nhất và căng thẳng nhất. Năm nay, trên diễn đàn Mathscope không diễn ra các topic thường niên "Hướng tới kỳ thi TST..." và trong TPHCM cũng không tổ chức kịp trường Xuân để hỗ trợ ôn tập, rèn luyện cho một số học sinh trong khu vực miền Trung, miền Nam được vào vòng 2. Đây thực sự là một điều rất đáng tiếc. Kỳ thi lần này chọn ra 6 thí sinh cho đội tuyển quốc gia để tham dự IMO 2015 tại Chiang Mai, Thái Lan vào đầu tháng 7. Lát nữa khi kết thúc ngày thi thứ nhất, mong rằng các thầy, các thí sinh có tham gia trực tiếp có thể chia sẻ nội dung đề thi để mọi người có thể tham khảo, phân tích và thử sức mình. Dưới đây là vài hình ảnh của ngày khai mạc hôm qua mình tìm được trên facebook của một số thí sinh: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Năm nay VMO, TST có vẻ không sôi động bằng mọi năm nhỉ. |
Dưới đây là câu 1 và câu 3 của đề thi mình được thầy trò Trần Quốc Luật (thaygiaocht) chia sẻ: Bài 1. Gọi $\alpha $ là nghiệm dương của phương trình ${{x}^{2}}+x=5$. Với số nguyên dương $n$ nào đó, gọi ${{c}_{0}},{{c}_{1}},{{c}_{2}}, \ldots ,{{c}_{n}}$ là các số nguyên không âm thỏa mãn đẳng thức $${{c}_{0}}+{{c}_{1}}\alpha +{{c}_{2}}{{\alpha }^{2}}+...+{{c}_{n}}{{\alpha }^{n}}=2015.$$ a) Chứng minh rằng ${{c}_{0}}+{{c}_{1}}+{{c}_{2}}+...+{{c}_{n}}\equiv 2\text{ }(\bmod 3).$ b) Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng ${{c}_{0}}+{{c}_{1}}+{{c}_{2}}+...+{{c}_{n}}$. Bài 2. cho đường tròn (O), dây cung $BC$ cố định và điểm $A$ chạy trên $(O)$. Gọi $I,H$ lần lượt là trung điểm cạnh $BC$ và trực tâm tam giác $ABC$, tia $IH$ cắt $(O)$ tại $K$, $AH$ cắt $BC$ tại $D$, $KD$ cắt $(O)$ tại $M$. Từ M vẽ đường vuông góc với $BC$ cắt $AI$ tại $N$. a) Cmr: $N$ thuộc đường tròn cố định. b) Đường tròn tiếp xúc với $AK$ tại $A$ và đi qua $N$ cắt $AB,AC$ tại $P,Q$. J là trung điểm $P,Q$. Cmr: $AJ$ qua điểm cố định. Bài 3. Một số nguyên dương $k$ có tính chất “$t-m$” nếu với mọi số nguyên dương $a$, tồn tại số nguyên dương $n$ sao cho $${{1}^{k}}+{{2}^{k}}+{{3}^{k}}+...+{{n}^{k}} \equiv a (\bmod m).$$ a) Tìm tất cả các số nguyên dương $k$ có tính chất $t-20.$ b) Tìm số nguyên dương $k$ nhỏ nhất có tính chất $t-{{20}^{15}}$. |
Đề ngày 1 đẹp nhưng không có bài vừa (dễ thì dễ quá mà khó thì cũng khó quá), ngày mai có lẽ Giải tích - Tổ - Hình. |
Ủng hộ trước câu 1a khá nhẹ nhàng. Xét đa thức $$P(x)={{c}_{0}}+{{c}_{1}}x+{{c}_{2}}{{x}^{2}}+... +{{c}_{n}}{{x}^{n}}$$ và xét phép chia đa thức $$P(x)=({{x}^{2}}+x-5)Q(x)+R(x)$$ với $R(x)$ có hệ số nguyên có bậc bé hơn 2. Ta thấy $$P(\alpha )=R(\alpha )=2015$$ và $$P(1)=-3Q(1)+R(1)\equiv R(1)\text{ }(\bmod 3).$$ Do đó, ta cần chứng minh $R(1)\equiv 2\text{ }(\bmod 3).$ Nếu $\deg R(x)=1$ thì $R(x)$ có dạng $ax+b$ và $a\alpha +b=2015$. Tuy nhiên, dễ thấy $\alpha $ vô tỉ nên $a\alpha +b$ cũng vô tỉ, mâu thuẫn. Do đó $\deg R(x)=0$ và suy ra $R(x)=2015\equiv 2(\bmod 3).$ Ta có đpcm. |
Tiếp câu 1b, cách hơi xấu. :-?? Theo câu a, suy ra $P(1)=-3Q(1)+2015$. Do đó, để tìm GTNN của $P(1)$, ta cần tìm GTLN của $Q(1)$. Đặt $Q(x)={{b}_{0}}+{{b}_{1}}x+{{b}_{2}}{{x}^{2}}+...+ {{b}_{n-2}}{{x}^{n-2}}$ với ${{b}_{0}},{{b}_{1}},...,{{b}_{n-2}}\in \mathbb{Z}$ thì $$P(x)=({{x}^{2}}+x-5)Q(x)+2015=({{x}^{2}}+x-5)({{b}_{0}}+{{b}_{1}}x+{{b}_{2}}{{x}^{2}}+b_3x^3. ..+{{b}_{n-2}}{{x}^{n-2}})+2015$$ Ta thực hiện đồng nhất hệ số: $\begin{align} & {{a}_{0}}=-5{{b}_{0}}+2015\ge 0 \\ & {{a}_{1}}={{b}_{0}}-5{{b}_{1}}\ge 0 \\ & {{a}_{2}}={{b}_{0}}+{{b}_{1}}-5{{b}_{2}}\ge 0 \\ & {{a}_{3}}={{b}_{1}}+{{b}_{2}}-5{{b}_{3}}\ge 0 \\ & ... \\ & {{a}_{n-2}}={{b}_{n-4}}+{{b}_{n-3}}-5{{b}_{n-2}}\ge 0 \\ & {{a}_{n-1}}={{b}_{n-3}}+{{b}_{n-2}}\ge 0 \\ & {{a}_{n}}={{b}_{n-2}}\ge 0 \\ \end{align}$ Ta cần tìm GTLN của ${{b}_{0}}+{{b}_{1}}+{{b}_{2}}+...+{{b}_{n-2}}$. Rõ ràng các điều kiện trên cho ta các ràng buộc để tìm được GTLN của từng hệ số của $Q(x).$ Chẳng hạn $b_0 \le \dfrac{2015}{5}=403$ và $b_1 \le \dfrac{403}{5}$ nên chọn $b_1 = 80$, cứ như thế. Cụ thể là xét dãy số $$\left\{ \begin{align} & {{b}_{0}}=403,{{b}_{1}}=80, \\ & {{b}_{n}}=\left[ \frac{{{b}_{n-1}}+{{b}_{n-2}}}{5} \right],n\ge 2 \\ \end{align} \right.$$ Rõ ràng dãy này đến 1 lúc nào đó thì bằng 0 nên ta tính được ${{b}_{2}}=96,{{b}_{3}}=35,{{b}_{4}}=26,{{b}_{5}}= 12,{{b}_{6}}=7,{{b}_{7}}=3,{{b}_{8}}=2,{{b}_{9}}=1 ,{{b}_{n}}=0,n\ge 10$. Suy ra $$Q(1)\le 403+80+96+35+26+12+7+3+2+1=665.$$ Từ đó ta có $P(1)\ge (-3)\cdot 665+2015=20$. Vậy GTNN cần tìm là 20. |
Trích:
Hiển nhiên rằng nếu $k$ có tính chất "$t-m$" thì nó cũng có tính chất "$t-n$" với $n$ là ước của $m$. Bổ đề 1: Cho $p$ là một số nguyên tố lẻ khi đó $S_k(p)$ không chia hết cho $p$ khi và chỉ khi $(p - 1) | k$. Chứng minh: Gọi $r$ là căn nguyên thủy của $p$. Khi đó: $S_k(p)\equiv r^0 + r^k + ... + r^{(p - 2)k} = \frac{r^{k(p - 1)}-1}{r^k-1}[mod p]$, và từ đó có đpcm. Cách khác sơ cấp hơn: Nếu $k < p - 1$. Hiển nhiên đa thức $x^k - 1$ có tối đa $k$ nghiệm theo $mod p$. Do đó tồn tại một số nguyên dương $a$ mà $a^k - 1$ không chia hết cho $p$ và $(a, p) = 1$. Khi đó $(a, 2a, 3a,..., pa)$ là một hệ thặng dư đầy đủ $mod p$, suy ra: $a^k + (2a)^k + ... + (pa)^k\equiv S_k(p) [mod p]$. $\Rightarrow (a^k - 1)S_k(p)\equiv 0[mod p]$. $\Rightarrow S_k(p) \vdots p$. Bổ đề 2: Cho $p$ là một số nguyên tố lẻ. Khi đó $k$ có tính chất "$t-p$" khi và chỉ khi $(p - 1) | k$. Chứng minh: * Điều kiện cần: Giả sử $k$ không chia hết cho $p-1$, theo bổ đề 1 thì $S_k(p)$ chia hết cho $p$ (1). Nếu $k$ lẻ, rõ ràng $S_k(\frac{p - 3}{2})\equiv S_k(\frac{p + 3}{2}) [mod p]$ (2). Từ (1) và (2) suy ra tập các số dư của $S_k(n)$ khi chia cho $p$ không vượt quá $p - 1$, mâu thuẫn. Nếu $k$ chẵn, ta có $S_k(\frac{p - 1}{2})\equiv S_k(p)\equiv 0[mod p]$ và từ đây cũng dẫn tới mâu thuẫn. * Điều kiện đủ là hiển nhiên. Bổ đề 3: Cho $m, n$ là 2 số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Khi đó nếu $k$ có tính chất "$t-mn$" khi và chỉ khi nó có tính chất "$t-m$" và "$t-n$". Chứng minh: * Điều kiện cần là hiển nhiên. * Điều kiện đủ: Với một số nguyên dương $a$ bất kì tồn tại $x, y$ thỏa mãn: $S_k(x)\equiv a[mod m]$. $S_k(y)\equiv a[mod n]$. Theo định lý thặng dư Trung Hoa tồn tại $b$ thỏa mãn: $b\equiv x[mod m^2]$. $b\equiv y[mod n^2]$. Khi đó: $S_k(b)\equiv S_k(x)\equiv a[mod m]$. $S_k(b)\equiv S_k(y)\equiv a[mod n]$. Và ta có đpcm. Trở lại bài toán: a) $k$ có tính chất "$t-20$" Khi và chỉ khi $k$ sẽ có tính chất "$t-5$" và "$t-4$". Theo bổ đề 2, $k$ có tính chất "$t-5$" khi và chỉ khi $4 | k$. Khi đó, ta có: $S_k(4l)\equiv lS_k(4)\equiv 2l[mod 4]$. $S_k(4l + 1)\equiv lS_k(4)+ 1\equiv 2l + 1[mod 4]$. Suy ra $k$ có tính chất "$t-4$". Do đó $4 | k$ là điều kiện cần và đủ. b) Theo a) thì $k$ có tính chất "$t-20^{15}$" thì $4 | k$. Và do đó $k \ge 4$. Ta sẽ chứng minh $k = 4$ là số nhỏ nhất có tính chất "$t-20^{15}$". Theo bổ đề 3, $k$ có tính chất "$t-20^{15}$" khi và chỉ khi $k$ có tính chất "$t-5^{15}$" và "$t-2^{30}$". Bằng quy nạp theo $l$ ta chứng minh giả thiết: Cho $p$ là một số nguyên tố, $p\in \{2, 5\}$. Khi đó $4$ có tính chất "$t-p^l$". Dễ thấy giả thiết đúng với $l = 1$. Giả sử nó đúng với $l$. Dựa vào công thức: $S_4(n) = \frac{n(6n^4 + 15n^3 + 10n^2 - 1)}{30}$ suy ra $S_4(p^{l + 1})$ chia hết cho $p^l$ nhưng không chia hết cho $p^{l + 1}$. Ta có: $S_4(xp^{l + 1} + y) \equiv xS_4(p^{l + 1}) + S_4(y)[mod p^{l + 1}]$. Vì $S_4(p^{l + 1})$ chia hết cho $p^l$ nhưng không chia hết cho $p^{l + 1}$, 4 có tính chất "$t-p^l$" nên dễ dàng suy ra 4 có tính chất "$t-p^{l + 1}$" và giả thiết được chứng minh. Thay $p = 2, 5$ vào ta suy ra $4$ có tính chất "$t-20^{15}$". |
Trích:
|
Bài 3 a có thể giải cách khác như sau. Ta cần chứng minh $S_k \equiv 2 \pmod{5}$ không xảy ra. Đặt $t_n=\sum (5n+i)^k$ Từ: $(5n+i)^k \equiv i^k \pmod{5} \\ n^{4k+i} \equiv n^i \pmod{5} $ Ta nhận thấy được rằng không tồn tại số $k$ để cho $\sum (5n+i)^k \equiv 2 \pmod{p}$.(ta xét với các số $i^k$ với $i=1,2,3,4$ và $k=1,2,3$). Nên từ đó với mọi $k$ không chia hết cho 4 thì $S_k \equiv 2 \pmod{5}$ không xảy ra. |
Luật có đề bài Hình không? |
Trích:
|
Câu hình: cho đường tròn (O), dây cung $BC$ cố định và điểm $A$ chạy trên $(O)$. Gọi $I,H$ lần lượt là trung điểm cạnh $BC$ và trực tâm tam giác $ABC$, tia $IH$ cắt $(O)$ tại $K$, $AH$ cắt $BC$ tại $D$, $KD$ cắt $(O)$ tại $M$. Từ M vẽ đường vuông góc với $BC$ cắt $AI$ tại $N$. a) Cmr: $N$ thuộc đường tròn cố định. b) Đường tròn tiếp xúc với $AK$ tại $A$ và đi qua $N$ cắt $AB,AC$ tại $P,Q$. J là trung điểm $P,Q$. Cmr: $AJ$ qua điểm cố định. |
Trích:
|
1 Attachment(s) Dưới đây là lời giải chi tiết cho bài hình. Theo mình thì bài này tuy có mô hình khá đơn giản nhưng lại kết hợp nhiều kết quả có sẵn, nếu không nắm vững sẽ giải rất vất vả. Mình phải mất gần 2 tiếng mới giải xong bài này. :-< [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] a) Gọi $E$ là điểm đối xứng với $A$ qua $O$ thì dễ thấy tứ giác $BHCE$ là hình bình hành và có $K,H,I,E$ thẳng hàng. Do đó $\angle AKI=\angle ADI=90{}^\circ $ nên tứ giác $AKDI$ nội tiếp. Suy ra $$\angle AIB=180{}^\circ -\angle AKD=\angle ACM.$$ Ngoài ra, $\angle ABI=\angle AMC$ nên hai tam giác $ABI,AMC$ đồng dạng, suy ra $\angle BAI=\angle MAC$. Gọi $F$ là giao điểm của trung tuyến $AI$ với $(O)$ thì từ các tam giác đồng dạng, ta có $$\angle FCB=\angle BAI=\angle MAC=\angle CBM.$$ Do đó, $BM=CF$ hay $MF\parallel BC.$ Suy ra $IM=IF=IN$ nên $BC$đi qua trung điểm của $MN$ hay nói cách khác, $M,N$ đối xứng nhau qua $BC$. Vậy $\angle BNC=\angle BMC=180{}^\circ -\angle BAC$ cố định nên điểm $N$ di chuyển trên cung chứa góc $180{}^\circ -\angle BAC$ dựng trên $BC$, tức là thuộc đường tròn cố định. b) Gọi $(S)$ là đường tròn ngoại tiếp tam giác $APQ.$ Giả sử $HN$ cắt $(S)$ tại $R$. Tứ giác $HNEJ$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nên là hình bình hành, suy ra $HN\parallel JE$, mà $JE\bot AJ$ nên $HN\parallel AJ.$ Do đó, tứ giác $HNID$ nội tiếp. Ta có $$\angle AQN=\angle ARN=\angle NHI=\angle NDI$$ nên $CQND$ nội tiếp. Suy ra $$\angle NQD=\angle NCD=\angle DCM=\angle BAM=\angle CAJ=\angle QAN$$ hay $DQ$ là tiếp tuyến của đường tròn $(S).$ Tương tự thì $DP$ cũng là tiếp tuyến của $(S)$ nên $AD$ là đường đối trung của tam giác $APQ$, tức là $AJ,AD$ đối xứng nhau qua phân giác góc $\angle BAC.$ Hơn nữa, do $H,O$ lần lượt là trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$ nên $AH,AO$ cũng đối xứng nhau qua phân giác góc $\angle BAC$. Từ đây suy ra $AJ,AO$ trùng nhau hay $AJ$ đi qua điểm $O$ cố định. |
Nhận xét một chút về bài 3: Từ các con số $20$ hay $20^{15}$, ta hoàn toàn có thể tổng quát nó lên thành các số $m=a.b$ với $a=2^k$ và $b$ là một số có căn nguyên thủy, cụ thể $2,4,p^k,2p^k$. Lời giải Hoàn toàn có thể xây dựng dựa vào bổ đề 1 trong lời giải của anh Trung :"Cho $p$ là một số nguyên tố lẻ khi đó $S_k(p)$ không chia hết cho $p$ khi và chỉ khi $(p - 1) | k$". Và có một câu hỏi được đặt ra: liệu với $m$ là tích của 2 số có căn nguyên thủy( 2 số này khác $2$ và $4$) thì có tồn tại $k \neq 1$ sao cho $k$ mang tính chất $t-m$ hay không ? Và nếu chứng minh được điều này thì việc mở rộng ra với tất cả các số tự nhiên là hoàn toàn có thể, dựa vào bổ đề 3 của anh Trung: "Cho $m, n$ là 2 số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Khi đó nếu $k$ có tính chất "$t-mn$" khi và chỉ khi nó có tính chất "$t-m$" và "$t-n$" ". |
Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:24 AM. |
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.