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Transcripción:

Problemas de entrenamiento Revista Tzaloa, año 1, número Problema E1-6. (Principiante) Considera 50 puntos en el plano tales que no hay tres colineales. Cada uno de estos puntos se pinta usando uno de cuatro colores disponibles. Demuestra que hay al menos 130 triángulos escalenos cuyos vértices están pintados del mismo color. ProblemaE1-7.(Intermedio)SeaABCD uncuadriláteroconvexotalqueab AD ycb CD. Si la bisectriz del ángulo BDC corta a BC en L, AL corta a BD en M y BL BM, determina el valor de A+3 C. Problema E1-8.(Intermedio) Demuestra que para cada entero positivo n existe un entero positivo k tal que la suma de los dígitos de k es n y la suma de los dígitos de k es n. Problema E1-9. (Intermedio) Determina todas las parejas de enteros positivos (a, b) tales que los números a 4b y b 4a sean cuadrados perfectos. Problema E1-10. (Avanzado) Sean H y O, respectivamente, el ortocentro y el circuncentro del triángulo acutángulo ABC con AB AC. Sea Γ la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. La prolongaciónde la mediana AM del triángulo ABC, corta a Γ en el punto N y la circunferencia de diámetro AM corta a Γ en los puntos A y P. Demuestra que las rectas AP, BC y OH son concurrentes si y sólo si AH HN. 1

Soluciones de los problemas Solución E1-1. Ya que 50 4(1)+, entonces por el principio de las casillas hay al menos 13 puntos pintados del mismo color. Usando estos 13 puntos, se pueden construir ( ) 13 3 13! 10! 3! 86 triángulosdistintos, ya que no hay tres puntos que sean colineales. Además, tenemos ( ) 13 13! 11!! 78 segmentos de recta que son lados de los 86 triángulos. Si consideramos uno de estos segmentos, digamos l, hay 11 puntos más que están pintados del mismo color que los extremos del segmento l. Un triángulo isósceles que tiene a l como lado desigual, tiene su tercer vértice en la mediatriz de l. Luego, como no hay tres puntos que sean colineales, hay a lo más dos de estos triángulos. Por lo tanto, hay a lo más 78 156 triángulos isósceles cuyos vértices están pintados del mismo color, y al menos 86 156 130 triángulos escalenos cuyos vértices están pintados del mismo color. Solución E1-. Como AB AD y CB CD, tenemos que AC y BD son perpendiculares, pues los triángulos ABD y BCD son isósceles y el punto medio de BD es el pie de las alturas trazadas desde A y desde C. Sean α BDL y β ALB. Como DL es bisectriz del ángulo BDC, tenemos que BDC α, y como el triángulo BCD es isósceles con CB CD, tenemos que DBL α. Como el triángulo LBM es isósceles con BL BM, tenemos que BML β. Además, DLC BDL + DBL α + α 3α por ser ángulo exterior del triángulo BDL. Por otro lado, β BML DLA+α ya que BML es un ángulo exterior del triángulo LMD. Luego, DLA β α. Por lo tanto, 180 ALB + DLA+ DLC β +(β α)+3α (β +α), de donde se sigue que α + β 90. Pero ya que AMD BML β por ser opuestos por el vértice, y AC y BD son perpendiculares, tenemos que LAC α. Luego, LAC LDC α y así el cuadrilátero ALCD es cíclico. A B M L D C Luego, DAC DLC 3α y DCA DLA β α. Como el triángulo BAD es isósceles y AC es perpendicular a BD, tenemos que BAC DAC 3α, de donde A 6α. Análogamente, como el triángulo BCD es isósceles, tenemos que BCA DCA β α, de donde C (β α). Por lo tanto, A+3 C 1α+6(β α) 6(α+β) 6(90 ) 540. Solución E1-3. Sea n un entero positivo y sea s(n) la suma de los dígitos de n. Definimos k(n) 10 i 1.

Claramente, s(k(n)) n ya que cada uno de los n sumandos de k(n) son distintos y cada sumando aporta un dígito 1. Demostraremos que s((k(n)) ) n. Tenemos que (k(n)) ( 0 i,j ij0 + 1) 10 i j0 10 j 1 10 i 1 10 j 1 10 i 1 10 j 1 + 0 j<i 10 i 1 10 j 1 (10 i 1 ) + 10 i+1 + 0 i<j 0 i<j 0 i<j 10 i 1 10 j 1 + 10 i 1 10 j 1 10 i + j. En la última igualdad, la primera suma tiene n dígitos 1, y la segunda suma tiene ( ) n n() dígitos. Como j > i, tenemos que i + j > i + i i+1, y por lo tanto, al sumar los resultados de las dos sumas, los dígitos del número que se obtiene son precisamente los dígitos de cada una de las dos sumas. Por lo tanto ( ) n s((k(n)) ) n+ n+n() n+n n n, como queríamos. Solución E1-4. Si a 4b y b 4a son cuadrados perfectos, entonces a 4b 0 y b 4a 0, de donde 4a b a4 16 y por lo tanto a 4. De manera análoga se tiene que b 4. Si a 4, entonces 16 b 44 16 16, de donde b 4. Supongamos que a b. De la ecuación a 4a x tenemos que (a ) x 4, la cual se puede escribir en la forma (a x)(a +x) 4. Como los dos factores del lado izquierdo de esta ecuación tienen la misma paridad, es decir, son ambos pares o ambos impares, y el número a +x es positivo, tenemos que a x a +x y de aquí obtenemos que a 4. Por lo tanto, si a b, entonces a b 4. Sin pérdida de generalidad, supongamos que a > b 5. Entonces tenemos que x a 4b > a 4a (a 3) +a 9 > (a 3) +(5) 9 > (a 3), y en consecuencia a > x > (a 3). Luego, x (a ) ó x (a 1). Si x (a ), entonces a 4b (a ) y por lo tanto b a 1. Se sigue que y b 4a (a 1) 4a a 6a+1 (a 3) 8, y así (a 3 y)(a 3+y) 8. Como los dos factores del lado izquierdo de esta ecuación tienen la misma paridad, uno de ellos es 4 y el otro es. En ambos casos, se obtiene que a 6 y b 5. 3

Consideremos ahora el caso x (a 1). Tenemos que a 4b (a 1), de donde se sigue que 4b a 1. Pero esto no es posible, pues 4b es par y a 1 es impar. Por lo tanto, las parejas (a,b) son (4,4), (5,6) y (6,5). Solución E1-5. Primero demostraremos que P, H y M son colineales. Sea L el punto medio de AH y sea K el punto de intersección de LO y AM. P Q B R L H K G M N A O C Es un resultado conocido que AH OM (ver por ejemplo, capítulo de [?]). Luego, AL OM y como AL y OM son perpendiculares a BC, se sigue que ALMO es un paralelogramo. De aquí que K es el punto medio de AM. Luego, K es el centro de la circunferencia de diámetro AM. Por otro lado, AP es la cuerda común de la circunferencia circunscrita del triángulo ABC y de la circunferencia de diámetro AM. Entonces, OK es perpendicular a AP en su punto medio, al que llamaremos R. Como LK es paralela a HM (por ser L y K puntos medios de AH y AM), PH es paralela a RL (por ser R y L puntos medios de AP y AH) y los puntos R, L y K son colineales, tenemos que P, H y M son colineales. Sea Q el punto de intersección de AP con BC. Como P está en la circunferencia de diámetro AM, tenemos que MP y AQ son perpendiculares. También tenemos que AH es perpendicular a QM. Luego, H es el ortocentro del triángulo AQM, de modo que QH es perpendicular a AM. Por lo tanto, Q, H y O son colineales si y sólo si HO es perpendicular a AN. Sea G el punto medio de AN. Claramente AH HN si y sólo si HG es perpendicular a la cuerda AN. Como AB AC, el punto O no está en la recta AN. Luego, OG es perpendicular a AN. Por 4

lo tanto, AH HN si y sólo si HO es perpendicular a AN. De lo anterior concluimos que AH HN si y sólo si Q, H y O son colineales, es decir, si y sólo si AP, BC y OH son concurrentes. 5

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