![]() |
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 1≤i≤2000 esetén, méghozza a Lagrange-interpoláció alapján:
p(x)=2000∑i=1aipi(x),
ahol pi(x)=∏1≤j≤2000j≠ix−ji−j.
(A fent megadott polinom valóban rendelkezik az előírt tulajdonságokkal: 1999-edfokú polinomok összege, így foka legfeljebb 1999, valamint, ha behelyettesítünk i-t, akkor minden j≠i-re pj(i)=0 – hiszen a pj polinomnál szerepel az x−i 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)=2000∑i=1aipi(x). Azonban a feladat feltétele szerint p foka legfeljebb 1998, ami azt jelenti, hogy az aipi(x) polinomok 1999-edfokú tagjai kiejtik egymást:
2000∑i=1ai∏1≤j≤2000j≠i(i−j)=0,
azaz
2000∑i=1(−1)2000−iai∏1≤j≤2000j≠i(i−1)!(2000−i)!=0, | (∗) |
hiszen
∏1≤j≤2000j≠i(i−j)=(i−1)(i−2)…(i−(i−1))(i−(i+1))…(i−2000)=(i−1)!(−1)2000−i(2000−i)!
A (∗) egyenletet 1999!-sal szorozva kapjuk, hogy
2000∑i=1(1999i−1)(−1)2000−iai=0,
vagyis
1999∑i=0(1999i)(−1)1999−iai+1=0.
Az a1,a2,…,a2000 számok egészek (hiszen az 1,2,…,2000 egy permutációja), továbbá, mivel az 1999 prímszám, ezért 1≤i≤1998 esetén (1999i)=1999!i!(1999−i)! osztható 1999-cel. Vagyis a 1999∑i=0(1999i)(−1)1999−iai+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)=2001−x polinomok mutatják. 2. Jól ismert, hogy ha p pozitív egész és f(x) egy n-nél alacsonyabb fokú polinom, akkor
n∑k=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
|