Nacional 2002 N3 P4

Problemas que aparecen en el Archivo de Enunciados.
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julianferres_

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Nacional 2002 N3 P4

Mensaje sin leer por julianferres_ »

Inicialmente en el pizarrón están escritos en una línea y en algún orden todos los números enteros del [math] al [math] inclusive, sin repeticiones.
En cada paso se borran el primero y el segundo número de la línea y se escribe al principio de la línea el valor absoluto de la resta de los dos números que se acaba de borrar; los demás números no se modifican en ese paso, y queda una nueva línea que tiene un número menos que la del paso anterior.
Luego de realizar [math] pasos, queda sólo un número en el pizarrón.
Determinar todos los posibles valores del número que queda en el pizarrón al variar el orden de los [math] números de la línea inicial (y realizar los [math] pasos).
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julianferres_

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Re: Nacional 2002 N3 P4

Mensaje sin leer por julianferres_ »

Necesario pero no suficiente:
Spoiler: mostrar
Sea [math] la suma de los números cuando no se realizaron operaciones

Sea [math] la suma de los numeros cuando quedan [math] números en el pizarron

Luego si [math] es el numero que queda solo [math]

Ademas si entre dos operaciones de usan los números [math] entonces la nueva suma es [math]
Hay dos opciones:
Si [math] entonces [math]
Si [math] entonces [math]

Luego la paridad entre las sumas se mantiene

Esto quiere decir que [math]

Lo que indica que el ultimo número es impar...
Si a alguien se le ocurre el ejemplo suba nomas
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ivi333

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Re: Nacional 2002 N3 P4

Mensaje sin leer por ivi333 »

Faltaria formalizar un poco pero...
Spoiler: mostrar
...la idea seria induccion en la cantidad de numeros en el pizarron.
Y diria que dan todos los impares entre [math] y [math]
Te fijas un par de casos bases y ves que todos los pares/impares(dependiendo de la paridad de la suma) pueden aparecer
Y habria que ver los diferentes casos de la paridad de [math] y de la suma
Como tenemos [math] y la suma es impar, tomamos [math] y la suma impar y [math] par con la suma impar
Como teniamos que podia ser cualquier impar entre [math] y [math]; con [math] podemosnver que pasa lo mismo
a un orden que nos da [math] , le agregamos en [math] y tenemos a [math],[math], a un orden que nos da [math], le agregamos al [math] y nos da [math]
Para terminar, por lo que demostraste antes y pk es una resta no va a ser mayor que n+1 son todos.
Reemplazas [math] por [math] y listo.
Y con un poco digo mucho.
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drynshock

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Re: Nacional 2002 N3 P4

Mensaje sin leer por drynshock »

drynshock escribió: Mié 16 Oct, 2024 6:40 pm Y ahora, no tengo ni idea como se llama esto, si inducción, inducción fuerte, inducción Cauchy, inducción Drynshock ...,
Y otra nueva:
Spoiler: mostrar
Inducción con 4 pasos inductivos e inducción embarazada.
Spoiler: mostrar
Es obvio que con los pares no se puede, porque la suma se mantiene invariante $\pmod 2$ y la misma, por Gauss, es impar. Luego, veamos que todos los impares cumplen (entre $1$ y $2001$ claro).

Por inducción suponemos que si tenemos los números $1, 2, \dots 4k$ entonces podemos formar todos los pares. Debemos probar, en base a esa hipótesis, que podemos formar todos los pares desde $0$ hasta $4(k+1)$. Sin embargo, vamos a hacer inducción $x4$, primero probar que si eso se cumple, entonces si tenemos los números hasta $4k+1$, entonces podemos formar todos los impares, luego si tenemos todos hasta $4k+2$ todos los pares, y así siguiendo.

Demostración:

Parte 1)
$$1, 2, \dots, 4k, 4k+1$$

Por inducción, existe una permutación de $1, 2, \dots, 4k$ para formar $0, 2, 4, \dots, 4k$, luego podemos formar los números.
$4k+1-0 = 4k+1$
$4k+1-2 = 4k-1$
$\vdots$
$4k+1-(4k) = 1$
Por consiguiente, mediante $1, 2, \dots, 4k+1$ podemos formar todos los impares desde $1$ hasta $4k+1$.

$\blacksquare$

Parte 2)
$$1, 2, \dots, 4k+1, 4k+2$$

Como vimos recién, podemos formar todos los impares, por lo que
$4k+2-1 = 4k+1$
$4k+2-3 = 4k-1$
$\vdots$
$4k+2-(4k+1) = 1$

Entonces, otra vez, podemos formar todos los impares.

$\blacksquare$

Parte 3, a)
$$1, 2, \dots, 4k+2, 4k+3$$

Con la misma idea que antes, podemos formar
$4k+3-1 = 4k+2$
$4k+3-3 = 4k$
$\vdots$
$4k+3-(4k+1) = 2$

De donde, podemos formar todos los pares salvo el cero (con esta lógica), entonces vamos a hacer uso de otra inducción para formar el cero (si, inducción dentro de otra inducción = inducción embarazada).

Parte 3, b)
Consideramos los números en el siguiente orden:

$$4k+3, 4k+2, 4k+1, 4k, \dots, 2, 1$$

y notemos que para $k = 0$ si los números están ordenados de esa forma, obtenemos $3, 2, 1 \Rightarrow 0$. Veamos que:

$$4k+3-(4k+2) = 1 \Rightarrow 4k+1-1 = 4k \Rightarrow 4k-4k = 0$$

De donde la lista hasta el momento nos queda

$$0, 4k-1, 4k-2, \dots, 2, 1$$

Y como $|0-4k-1|= 4k-1$ y $4k-1$ es de la forma $4m+3$, entonces esto termina la demostración de que siempre podemos formar un cero. Concluimos que podemos formar todos los pares entre $0$ y $4k+2$

$\blacksquare$

Parte 4, a)

$$1, 2, \dots, 4k+3, 4k+4$$

Se sigue que,
$4k+4-0 = 4k+4$
$4k+4-2 = 4k+2$
$\vdots$
$4k+4-(4k+2) = 2$

Por lo que podemos formar todos los pares entre $2$ y $4k+4$, entonces para terminar nos queda ver que también podemos formar el cero. Para ello, hacemos uso de inducción embarazada.


Parte 4, b)
Ponemos los números en el siguiente orden

$$4k+4, 4k+3, 4k+2, 4k+1, 4k, \dots, 2, 1$$

Notar que

$$4k+4 -(4k+3) = 1 \Rightarrow 4k+2-1 = 4k+1 \Rightarrow 4k+1 -(4k+1) = 0 \Rightarrow 4k-0 = 4k \Rightarrow 4k-4k = 0$$

Entonces la lista nos queda

$$4k-1, 4k-2, \dots, 2, 1$$

La cual ya vimos que se podía.

$\blacksquare$

Cierre

Por lo tanto, mediante la suposición de que se podían formar todos los pares desde $0$ hasta $4k$ si teníamos los números $1, 2, \dots, 4k$ probamos que también se podía para $4(k+1)$. Es trivial que para $k = 0$ la lista $0$ cumple, entonces la inducción esta completa. Pero además, en el proceso probamos que podíamos formar todos los impares en los casos de $4k+1$ y $4k+3$, de donde esta claro que podemos formar todos los impares para $1, 2, \dots, 2002$ que era lo que buscábamos.

$\blacksquare$

@Bauti.md ig
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"Alexandra Trusova"
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