Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/jax.js
Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A B. 5068. feladat (2019. december)

B. 5068. Tegyük fel, hogy p egy legfeljebb 1998-adfokú polinom, melyre a p(1),p(2),,p(2000) értékek az 1,2,,2000 számok egy permutációja. Követ­kezik-e ebből, hogy a p(1) és p(2000) számok az 1 és 2000 valamelyik sorrendben?

(6 pont)

A beküldési határidő 2020. január 10-én LEJÁRT.


Megoldás. Legyen a1:=p(1),a2:=p(2),,a2000:=p(2000).

Ekkor a feltétel szerint {a1,a2,,a2000}={1,2,,2000}. Pontosan egy olyan legfeljebb 1999-edfokú p polinom van, amelyre p(i)=ai minden 1i2000 esetén, méghozza a Lagrange-interpoláció alapján:

p(x)=2000i=1aipi(x),

ahol pi(x)=1j2000jixjij.

(A fent megadott polinom valóban rendelkezik az előírt tulajdonságokkal: 1999-edfokú polinomok összege, így foka legfeljebb 1999, valamint, ha behelyettesítünk i-t, akkor minden ji-re pj(i)=0 – hiszen a pj polinomnál szerepel az xi gyöktényező –, és pi(i)=1, így valóban p(i)=aipi(i)=ai. Két különböző ilyen polinom nem lehet, mert akkor a különbségük egy olyan legfeljebb 1999-edfokú polinom lenne, melynek legalább 2000 gyöke van.)

Ez tehát azt jelenti, hogy a feladatban szereplő polinom éppen p(x)=2000i=1aipi(x). Azonban a feladat feltétele szerint p foka legfeljebb 1998, ami azt jelenti, hogy az aipi(x) polinomok 1999-edfokú tagjai kiejtik egymást:

2000i=1ai1j2000ji(ij)=0,

azaz

2000i=1(1)2000iai1j2000ji(i1)!(2000i)!=0,()

hiszen

1j2000ji(ij)=(i1)(i2)(i(i1))(i(i+1))(i2000)=(i1)!(1)2000i(2000i)!

A () egyenletet 1999!-sal szorozva kapjuk, hogy

2000i=1(1999i1)(1)2000iai=0,

vagyis

1999i=0(1999i)(1)1999iai+1=0.

Az a1,a2,,a2000 számok egészek (hiszen az 1,2,,2000 egy permutációja), továbbá, mivel az 1999 prímszám, ezért 1i1998 esetén (1999i)=1999!i!(1999i)! osztható 1999-cel. Vagyis a 1999i=0(1999i)(1)1999iai+1 összeg első (i=0-hoz tartozó) és utolsó (i=1999-hez tartozó) tagjának kivétel minden tag osztható 1999-cel. Így az összeg csak úgy lehet 0, ha az első és utolsó tag összege is osztható 1999-cel. Tehát a1+a2000 osztható kell legyen 1999-cel. Azonban a1 és a2000 az {1,2,,2000} halmaz két különböző eleme, így ez csak akkor lehetséges, ha {a1,a2000}={1,2000}.

Ezzel megmutattuk, hogy p(1)=a1 és p(2000)=a2000 az 1 és 2000 valamelyik sorrendben.

Megjegyzések. 1. Mindkét sorrend lehetséges, amint azt a p(x)=x és p(x)=2001x polinomok mutatják. 2. Jól ismert, hogy ha p pozitív egész és f(x) egy n-nél alacsonyabb fokú polinom, akkor

nk=0(1)k(nk)f(k)=0,

a fenti megoldás is ezt az azonosságot bizonyítja. (Interpoláció helyett egy másik lehetőség az értékek n-edik különbségsorozatát venni.)


Statisztika:

12 dolgozat érkezett.
6 pontot kapott:Andó Viola, Beke Csongor, Fleiner Zsigmond, Füredi Erik Benjámin, Hámori Janka, Kocsis Anett, Mácsai Dániel, Szabó 991 Kornél, Sztranyák Gabriella, Velich Nóra.
4 pontot kapott:1 versenyző.
0 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2019. decemberi matematika feladatai