VI OMG

Dla wtajemniczonych;) Największa impreza dla matematyków poniżej studiów, czyli Olimpiada Matematyczna oraz Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów.
kaszubki
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 865
Rejestracja: 12 kwie 2008, o 13:35
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 6 razy
Pomógł: 78 razy

VI OMG

Post autor: kaszubki »

Vax pisze:Co do progu, to moim zdaniem nie przekroczy tego z poprzedniego roku
Oj, sprzeciwię się. W Warszawie jakoś strasznie dużo osób ma więcej, niż 2 zadania. Raczej próg ~18 punktów, bo zadania były znacznie prostsze niż w zeszłym. (w szczególności 1,2,3,4 były prostsze od 2,3,4,1)
laurelandilas
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 233
Rejestracja: 6 kwie 2010, o 18:10
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: woj. śląskie
Podziękował: 37 razy
Pomógł: 6 razy

VI OMG

Post autor: laurelandilas »

Kaszubski, masz oczywiscie komplet?
Awatar użytkownika
cyberciq
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 449
Rejestracja: 19 kwie 2010, o 15:03
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 5 razy
Pomógł: 43 razy

VI OMG

Post autor: cyberciq »

kaszubki pisze:
Vax pisze:Co do progu, to moim zdaniem nie przekroczy tego z poprzedniego roku
Oj, sprzeciwię się. W Warszawie jakoś strasznie dużo osób ma więcej, niż 2 zadania. Raczej próg ~18 punktów, bo zadania były znacznie prostsze niż w zeszłym. (w szczególności 1,2,3,4 były prostsze od 2,3,4,1)
Na szczęście nie samymi Warszawiakami OMG stoi, A z tym, że zadania prostsze niż w zeszłym roku to się nie mogę zgodzić, no chyba, że stereo co najwyżej.
laurelandilas pisze:Kaszubski, masz oczywiscie komplet?
jak by nie miał kompletu to by nie był sobą...
Mejczus
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 10
Rejestracja: 18 gru 2010, o 15:15
Płeć: Mężczyzna

VI OMG

Post autor: Mejczus »

To ja mam pytanie, co sądzicie o takim rozwiązaniu do zad. 3:
Ukryta treść:    
Co do progu, to u mnie w Szczecinie jednak sporo osób miało po 2-3 zadania, czasem 4, mało po 1 lub 5. Myślę, że będzie gdzieś w granicach 12-17.
Adam656
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 216
Rejestracja: 23 maja 2010, o 21:23
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 27 razy
Pomógł: 22 razy

VI OMG

Post autor: Adam656 »

Mejczus pisze:To ja mam pytanie, co sądzicie o takim rozwiązaniu do zad. 3:
Ukryta treść:    
Co do progu, to u mnie w Szczecinie jednak sporo osób miało po 2-3 zadania, czasem 4, mało po 1 lub 5. Myślę, że będzie gdzieś w granicach 12-17.
Obawiam się, że może być błąd
kiedy \(\displaystyle{ A_{n}}\) pokonuje \(\displaystyle{ A_{n-1}, A_{n-2}, ..., A_{2}, A_{1}..}\)
Założyłeś wbrew tezie, że zawodnik \(\displaystyle{ A_{n}}\) wygrał w \(\displaystyle{ n-1}\) czyli wszystkich meczach. W treści zadania pisze, że wszyscy zawodnicy usiedli tak, że każdy zawodnik wygrał z osobą siedzącą po lewej stronie.
Czyli po lewo od zawodnika \(\displaystyle{ A_{n-1}}\) siedzi \(\displaystyle{ A_{n}}\) czyli \(\displaystyle{ A_{n}}\) nie mógł pokonać wszystkich.

(Maksymalnie pewien zawodnik mógł wygrać \(\displaystyle{ n-2}\) meczów)

Jestem trochę zmęczony więc mogę się mylić, ale moim zdaniem "główna" część dowodu opiera się na błędnym założeniu
Pozdrawiam-- 8 sty 2011, o 22:37 --
Vax pisze:Oczywiście:

\(\displaystyle{ a^2 \equiv 0 (mod \ a+b) / +b^2-a^2}\)

\(\displaystyle{ b^2 \equiv b^2-a^2 (mod \ a+b)}\)

\(\displaystyle{ b^2 \equiv (b-a)(b+a) (mod \ a+b)}\)

\(\displaystyle{ b^2 = q(a+b)+(b-a)(a+b)}\)

gdzie q to jakaś liczba całkowita:

\(\displaystyle{ b^2 = (a+b)(q+b-a)}\)

Skoro jednym z czynników \(\displaystyle{ b^2}\) jest \(\displaystyle{ a+b}\) dane wyrażenie dzieli się przez \(\displaystyle{ a+b}\).

Pozdrawiam.
Vax, chapeau bas (czapki z głów)
Mejczus
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 10
Rejestracja: 18 gru 2010, o 15:15
Płeć: Mężczyzna

VI OMG

Post autor: Mejczus »

Adam656 pisze:
Mejczus pisze:To ja mam pytanie, co sądzicie o takim rozwiązaniu do zad. 3:
Ukryta treść:    
Co do progu, to u mnie w Szczecinie jednak sporo osób miało po 2-3 zadania, czasem 4, mało po 1 lub 5. Myślę, że będzie gdzieś w granicach 12-17.
Obawiam się, że może być błąd
kiedy \(\displaystyle{ A_{n}}\) pokonuje \(\displaystyle{ A_{n-1}, A_{n-2}, ..., A_{2}, A_{1}..}\)
Założyłeś wbrew tezie, że zawodnik \(\displaystyle{ A_{n}}\) wygrał w \(\displaystyle{ n-1}\) czyli wszystkich meczach. W treści zadania pisze, że wszyscy zawodnicy usiedli tak, że każdy zawodnik wygrał z osobą siedzącą po lewej stronie.
Czyli po lewo od zawodnika \(\displaystyle{ A_{n-1}}\) siedzi \(\displaystyle{ A_{n}}\) czyli \(\displaystyle{ A_{n}}\) nie mógł pokonać wszystkich.

(Maksymalnie pewien zawodnik mógł wygrać \(\displaystyle{ n-2}\) meczów)

Jestem trochę zmęczony więc mogę się mylić, ale moim zdaniem "główna" część dowodu opiera się na błędnym założeniu
Pozdrawiam
Heh, chyba nie za bardzo rozumiem. Nie zakładam, że \(\displaystyle{ A_{n}}\) pokonuje wszystkich, tylko wykazuję, że tak musi być jeśli nie byłoby takich trójek, a z treści wynika, że tak nie może być.
Awatar użytkownika
limes123
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 665
Rejestracja: 21 sty 2008, o 22:48
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Ustroń
Podziękował: 26 razy
Pomógł: 93 razy

VI OMG

Post autor: limes123 »

\(\displaystyle{ 0\equiv a^2\equiv (-b)^2\equiv b^2(mod a+b)}\)
Adam656
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 216
Rejestracja: 23 maja 2010, o 21:23
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 27 razy
Pomógł: 22 razy

VI OMG

Post autor: Adam656 »

Heh, chyba nie za bardzo rozumiem. Nie zakładam, że \(\displaystyle{ A_{n}}\) pokonuje wszystkich, tylko wykazuję, że tak musi być jeśli nie byłoby takich trójek, a z treści wynika, że tak nie może być.
Ok niech nie będzie takich trójek. I tak \(\displaystyle{ A_{n}}\) musi z ZAŁOŻENIA zadania przegrać jeden mecz. Więc albo ja jestem ślepy ( możliwe ) albo udowadniasz coś co jest w treści zadania
Miej nadzieje, że ci zaliczą
kaszubki
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 865
Rejestracja: 12 kwie 2008, o 13:35
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 6 razy
Pomógł: 78 razy

VI OMG

Post autor: kaszubki »

Mejczus, rozwiązałeś to zadanie, ale jakoś dziwnie opisałeś.
1) Powinieneś napisać "załóżmy, że taka trójka nie istnieje" - wtedy mógłbyś od razu napisać, że \(\displaystyle{ A_3}\) wygrywa z \(\displaystyle{ A_1}\).
2)
Jak widzimy, dojdziemy do sytuacji, kiedy \(\displaystyle{ A_{n}}\) pokonuje \(\displaystyle{ A_{n-1}, A_{n-2}, ..., A_{2}, A_{1}}\).
- Przez to nie dostaniesz 6 punktów. Może ty to widzisz, ale ty to masz pokazać.
Awatar użytkownika
cyberciq
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 449
Rejestracja: 19 kwie 2010, o 15:03
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 5 razy
Pomógł: 43 razy

VI OMG

Post autor: cyberciq »

Moje rozwiązanie do 3-go:
Ukryta treść:    
I czy przy ocenie poznajemy konkretnie za co przyznają punkty a za co odejmują czy tylko ile punktów za poszczególne zadania nam dali?

pozdrawiam
Loczek_66
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 19
Rejestracja: 2 wrz 2010, o 21:12
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Chełm

VI OMG

Post autor: Loczek_66 »

Mam 3 tak jak w odpowiedziach, a reszta to nie wiem czy dobrze
nobuddy
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 119
Rejestracja: 24 gru 2010, o 07:27
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Krosno
Podziękował: 7 razy
Pomógł: 3 razy

VI OMG

Post autor: nobuddy »

3 mam chyba podobnie do rozwiązania cyberciq ale trochę jaśniej (wg. mnie)
Ukryta treść:    
Ogólnie:
1 - proste
2 - dziwnie proste (skoro \(\displaystyle{ a^{2} - b^{2}}\) dzieli się przez a+b (wzór skr. mnożenia) i tak samo \(\displaystyle{ a^{2}}\) to oznacza to że \(\displaystyle{ b^{2}}\) też, nie?)
3 - średnie, trzeba było wpaść na pomysł
4 - b. proste
5 - nie zrobiłem, więc jakie ma być?

Apropo 5 - ciężko było wpaść mi na coś, bo w mojej wyobraźni sfera wpisana w czworościan zajmuje większość jego objętości, i zostają tylko małe "różki" A tu okazuje się że większość miejsca jest poza sferą.

@cyberciq Z tego co mi się wydaje to dostaniesz tylko np. 6 6 5 6 2 i tyle, ale nie brałem udziału wcześniej więc nie jestem pewien.
pawels
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 302
Rejestracja: 5 wrz 2009, o 20:15
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 3 razy
Pomógł: 33 razy

VI OMG

Post autor: pawels »

Wydaje się, że zadania były mniej wyważone niż rok temu. Zadanie 1,2,4 były naprawdę proste, a znając pewne motywy dotyczące turniejów można zmieścić rozwiązanie zadania 3. w dwóch linijkach:
W każdym turnieju istnieje ścieżka długości co najwyżej dwa łączące osobę która wygrała najwięcej meczy z każdą inną, czyli taka ścieżka łącząca tą osobę z jej poprzednikiem w cyklu wraz z odpowiednią krawędzią cyklu tworzy trójkąt.
Ciekawe ile znajdzie się rozwiązać tego zadania na dwie strony
Wg mnie stereometria była znacznie trudniejsza niż rok temu, zarówno na drugim etapie jak i na finale. Nie sądzę jednak aby próg przekroczył 14 punktów (choć może to być z drugiej strony zupełna bzdura.

Przy ocenach nie ma komentarzy uzasadniających (chyba, że w tym roku coś się zmieniło).
nobuddy
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 119
Rejestracja: 24 gru 2010, o 07:27
Płeć: Mężczyzna
Lokalizacja: Krosno
Podziękował: 7 razy
Pomógł: 3 razy

VI OMG

Post autor: nobuddy »

Wyników jak narazie nie widać... Jak było w poprzednich latach? Dawali tuż przed końcem terminu?
kaszubki
Użytkownik
Użytkownik
Posty: 865
Rejestracja: 12 kwie 2008, o 13:35
Płeć: Mężczyzna
Podziękował: 6 razy
Pomógł: 78 razy

VI OMG

Post autor: kaszubki »

Nie pomylił Ci się styczeń z lutym?
ODPOWIEDZ