Página  web  oficial:  www.omec-­‐mat.org  

   

Prueba  de  Selección  para  26ava  Olimpiada  Matemática  del  Cono  Sur.  Temuco,  Chile  2015  I  Prueba  de  Selección  para  56ava  Olimpiada  Internacional  de  Matemática.  Chiang  Mai,  Tailandia  2015  

 SOLUCIONES  

   

PROBLEMA  1  OMEC  FC  es  un  equipo  de   fútbol  que  participó  en  un  campeonato  de  20  equipos.  Luego  de  que  OMEC  FC  jugó   exactamente   una   vez   contra   cada   uno   de   los   otros   equipos,   obtuvo  43  puntos   en   total.   Si   perdió  2  partidos,  ¿cuántas  veces  empató?    Aclaración:  En  un  partido  de  fútbol,  el  equipo  ganador  recibe  3  puntos  y  el  perdedor  0  puntos,  y  en  caso  de  empate  cada  uno  recibe  1  punto.      Solución  1:  Se  plantean  ecuaciones  con  los  datos  del  problema:  Sea  G  el   número   de   partidos   ganados,  E  el   número   de   partidos   empatados   y  P  el   número   de   partidos  perdidos.    Entonces  G + E + P = 19  y   3G +1E + 0P = 43 ,  pero  P = 2  por  datos  del  problema,  entonces    

G + E = 173G + E = 43

⎧⎨⎩  

 y  tenemos  un  sistema  de  dos  ecuaciones  con  dos  incógnitas  que  al  resolverlo  nos  queda  G = 13  y  E = 4 .  Entonces  𝑂𝑀𝐸𝐶  𝐹𝐶  empató   4  partidos  en  el  campeonato.      Solución  2  (Basada  en  el  trabajo  realizado  por  los  alumnos  en  la  prueba):  Primero  veamos  que  al  haber  20  equipos  entonces  OMEC  FC   juega  un   total  de  19  partidos  de   los   cuales  perdió  todos  los  puntos  en  2  partidos  (ya  que  los  perdió)  entonces  quedarían  un  total  de  17  partidos  en  los  que  ganó  o  empató.    Si  OMEC  FC  ganara  todos  esos  partidos  entonces  tendría  17 × 3= 51  puntos,  pero  como  se  dice  que  obtuvo  43  puntos  vemos  que  la  diferencia  entre  los  puntos  máximos  que  alcanzaría  y  los  que  en  realidad  tiene  es  de   8   puntos,   significa   que   estos   8   puntos   se   debieron   a   los   puntos   que   dejó   de   ganar   por   los   partidos  empatados,  pero  por  cada  partido  empatado  OMEC  FC  deja  de  ganar  2  puntos,  entonces  el  total  de  partidos  que  debió  empatar  fue  de  8 ÷ 2 = 4 .          

OMEC  FUNDAEDUCACIÓN  

APOL  

 Página  web  oficial:  www.omec-­‐mat.org  

 PROBLEMA  2  ¿Cuántos  enteros  entre  4000  y  7000  tienen  4  dígitos  distintos  entre  sí?    Solución:  El  problema  se  resolverá  usando  el  principio  fundamental  del  conteo.  Primero   veamos  que   el   7000  no   tiene   los   4   dígitos   distintos   entre   sí,   entonces   buscaremos  de   entre   los  números  del  4000  al  6999  cuáles  son  los  que  cumplen  con  el  enunciado  del  problema.    

• El  primer  dígito  solo  puede  ser  elegido  de  3  formas:  4,  5  o  6.  • El  segundo  dígito  puede  ser  elegido  de  9  formas:  0,  1,  2,  …,  9  pero  hay  que  quitar  el  dígito  ya  usado  

en  la  primera  posición.  • El   tercer  dígito  puede  ser  elegido  de  8   formas:  0,  1,  2,  …,  9  pero  hay  que  quitar   los  dos  dígitos  ya  

usados  en  las  dos  primeras  posiciones.  • El  cuarto  dígito  puede  ser  elegido  de  7  formas:  0,  1,  2,  …,  9  pero  hay  que  quitar  los  tres  dígitos  ya  

usados  en  las  tres  primeras  posiciones.    

Como  los  cuatro  puntos  anteriores  hacen  referencia  a  sucesos  independientes  entonces  es  posible  usar  el  principio  fundamental  del  conteo,  con  lo  que  hay  un  total  de   3 i 9 i 8 i 7 = 1512  números.      PROBLEMA  3  Sea   ABC  un   triángulo   equilátero   con   centro  O  y   lado   igual   a   3.   Sea  M  un   punto   en   el   lado   AC  tal   que  

1CM =  y   sea   P  un   punto   en   el   lado   AB  tal   que   1AP = .   Calcular   la  medida   de   los   ángulos   internos   del  triángulo  MOP .    Solución:  Se  conoce  que  el  centro  de  un  triángulo  equilátero  es  su  baricentro,  por  lo  cual  O  divide  en  razón  2 :1  a  la  altura  de  triángulo  que  pasa  por   A ,  al   igual  que  M  divide  en  razón  2 :1  al  segmento   AC  entonces  por  el  teorema   de   Tales   se   obtiene   que   MO ! BC ,   análogamente   OP ! AC ,   por   lo   que   !POM = 180º−!BCA = 120º .  

 Por   otro   lado   como   !OCM = !PAO ,   AO = CO  y  CM = AP ,   entonces   los   triángulos  OAP  y  OCM  son  congruentes   (por   criterio   lado-­‐ángulo-­‐lado)   por   lo   que  MO OP= ,   con   esto   se   puede   concluir   que   el  triángulo  MOP  es  isósceles,  con  lo  cual  resulta  que  los  ángulos  solicitados  son  

 

!OMP = 30º ,   !MPO = 30º ,   !POM = 120º .      

 Página  web  oficial:  www.omec-­‐mat.org  

 PROBLEMA  4  Hallar  todos  los  pares  de  números  reales   x, y( )  que  satisfacen:    

x + y2 = y3

y + x2 = x3⎧⎨⎪

⎩⎪  

 Solución:  Caso  1:   x = y  

⇒ x + x2 = x3 ⇒ x x2 − x −1( ) = 0    ⇒ x = 0  o   también   x2 − x −1= 0  lo   cual   usando   la   fórmula   general   de   la   ecuación   cuadrática   se   tiene   las  

soluciones   x = 1± 52

,  por  lo  que   x, y( ) = 0,0( ), 1± 52

,1± 52

⎛⎝⎜

⎞⎠⎟.  

Caso  2:   x ≠ y  Restando  la  segunda  ecuación  del  sistema  con  la  primera  ecuación  se  obtiene  y − x + x2 − y2 = x3 − y3⇒ x2 − y2( ) + y − x( ) = x3 − y3⇒ x − y( ) x + y( )− x − y( ) = x − y( ) x2 + y2 + xy( )  ⇒ x − y( ) x + y −1( ) = x − y( ) x2 + y2 + xy( ) ⇒ x + y −1= x2 + y2 + xy ⇒ 2x + 2y − 2 = 2x2 + 2y2 + 2xy  

⇒ 2x2 − 2x + 2y2 − 2y + 2xy + 2 = 0⇒ x −1( )2 + y −1( )2 + x + y( )2 = 0  ⇒ x = 1 ,   y = 1  y  además   x = −y  entonces  1= −1  lo  que  es  una  contradicción.  

Se  puede  concluir  que  las  únicas  soluciones  son   x, y( ) = 0,0( ), 1± 52

,1± 52

⎛⎝⎜

⎞⎠⎟.  

 PROBLEMA  5  Hallar  la  suma  de  todos  los  enteros  positivos  n  para  los  cuales  n2 −19n + 99  es  un  cuadrado  perfecto.    Solución  1:  Veamos  que  para  ser  un  cuadrado  perfecto  debe  existir   k ∈!0

+  tal  que  n2 −19n + 99 = k2 .  

  ⇒ n2 −19n + 192

4⎛

⎝⎜

⎞

⎠⎟ + 99 −

192

4= k2 ⇒ n − 19

2⎛⎝⎜

⎞⎠⎟2+ 354

= k2  

⇒ 2n −19( )2 + 35 = 4k2 ⇒ 35 = 4k2 − 2n −19( )2 ⇒ 35 = 2k + 2n −19( ) 2k − 2n +19( )  De  aquí  se  obtienen  dos  casos:  Caso  1:  con   35 = ±5( ) ±7( )  Se  tienen  las  siguientes  opciones  

2k + 2n −19,2k − 2n +19( ) = 5,7( ), 7,5( ), −5,−7( ), −7,−5( ){ } ⇒ 4n − 38 = ±2⇒ n = 38 ± 24  

⇒ n = 9,10{ }  Caso  2:  con   35 = ±1( ) ±35( )  Se  tienen  las  siguientes  opciones     2k + 2n −19,2k − 2n +19( ) = 1,35( ), 35,1( ), −1,−35( ), −35,−1( ){ } ⇒ 4n − 38 = ±34  

⇒ n = 38 ± 344

⇒ n = 1,18{ }  

Con  lo  que  la  suma  de  todas  las  soluciones  es  1+ 9 +10 +18 = 38 .  

 Página  web  oficial:  www.omec-­‐mat.org  

 Solución  2:  Ya   que   n  es   un   entero   positivo   se   tiene   que   1n ≥ ,   es   decir   1 0n − ≥ .   Por   otro   lado,   considere   que  

( ) ( )22 19 99 10 1n n n n− + = − + − ,  también   ( ) ( )22 19 99 8 35 1n n n n− + = + − − .  Utilizando  el  hecho  destacado  al  

inicio,  se  concluye  fácilmente  que   ( ) ( )2 2210 19 99 8n n n n− ≤ − + ≤ + .    Se  debe  tener  entonces  que   ( )22 19 99 10n n n k− + = − + ,  para   0,1,2,...,18k = .  Verificando  cada  uno  de  los  18  casos,  se  llega  fácilmente  a  la  conclusión  que  las  únicas  soluciones  son   1,9,10,18n = ,  por  lo  cual  la  suma  de  las  soluciones  será  1 9 10 18 38+ + + = .    Solución  3:  Ya   que   n  es   un   entero   positivo   se   tiene   que   1n ≥ ,   es   decir   1 0n − ≥ .   Por   otro   lado,   considere   que  

( ) ( )22 19 99 10 1n n n n− + = − + − .   Utilizando   el   hecho   destacado   al   inicio,   se   concluye   fácilmente   que  

( )22 19 99 10n n n− + ≥ − .  Se  debe  tener  entonces  que   ( )22 19 99 10n n n k− + = − + ,  para  algún  entero   0k ≥ .      

Desarrollando   se   obtiene  2 20 11 2

k knk

− +=−

,   por   lo   tanto   21 2 | 20 1k k k− − + ⇔  21 2 | 2( 20 1) (1 2 ) 1 2 | 39 2 1 2 | 2( 39 2) 39(1 2 ) 1 2 | 35k k k k k k k k k k k− − + + − ⇔ − − + ⇔ − − − + + − ⇔ − .   Como   k  es  

un  entero  no  negativo,  entonces  1 2k−  es  1  o  un  divisor  negativo  de  35 .  Se  tendría  entonces   0,1,3,4,18k = .  Verificando   cada   uno   de   los   casos,   se   llega   fácilmente   a   la   conclusión   que   las   únicas   soluciones   son  1,9,10,18n = ,  por  lo  cual  la  suma  de  las  soluciones  será  1 9 10 18 38+ + + = .  

     PROBLEMA  6  Para   cada   entero   n +1, n + 2,…, 2n  ( n  es   un   número   entero   positivo)   se   considera   su   máximo   divisor  impar.  Demostrar  que  la  suma  de  todos  esos  divisores  es  igual  a  n2 .    Solución:  Se  procederá  usando  inducción.  Primero  veamos  el  caso  base  n = 1 ,  en  este  caso  tenemos  que  simplemente  buscar  el  máximo  divisor  impar  de   2  que  es  1  que  evidentemente  es  12 .  Se  cumple  el  caso  base.    Supongamos  que  la  afirmación  es  cierta  para  n = k ,  es  decir  que  la  suma  de  los  máximos  divisores  impares  de   k +1,k + 2,…,2k  es   k2 .    Ahora  se  demostrará  para  n = k +1 .  Los  números  serán   k + 2,k + 3,…,2k,2k +1,2k + 2 .  Entre  los  términos  que  se  sumaron  en  el  caso  n = k  ahora  hay  que  quitar  el  máximo  divisor  impar  de   k +1 ,  pero  hay  que  agregar  los  máximos  divisores  impares  de   2k +1  y  de  2k + 2 ,  pero  el  máximo  divisor  impar  de  2k +1  es  sí  mismo,  y  el  máximo  divisor  impar  de   2k + 2  es  el  mismo  que  el  máximo  divisor  impar  de   k +1  puesto  que  2k + 2 = 2 k +1( ) ,  entonces   la  suma  del  caso  para  n = k  termina  siendo  aumentada  en  2k +1  es  decir  que  la  nueva  suma  es   k2 + 2k +1= k +1( )2 ,  con  lo  que  se  concluye  la  demostración.          

 Página  web  oficial:  www.omec-­‐mat.org  

 PROBLEMA  7  ¿Cuántas   secuencias  de   n  dígitos   se  pueden   formar  con   los  dígitos  del   conjunto  {0,1,2,3,4}  si  dos  dígitos  consecutivos  difieren  exactamente  en  una  unidad?    Solución:  Sea   Cn  la  cantidad  buscada.  Sean   an , bn , cn  el  número  de  las  secuencias  tales  que  el  último  dígito  es  0  ,  1  y  

2,  respectivamente.  Obviamente   Cn = 2an + 2bn + cn .  Es  fácil  ver  las  siguientes  recursiones:  

an+1 = bnbn+1 = an + cncn+1 = 2bn

⎫

⎬⎪

⎭⎪⇒ bn+2 = 3bn  

 De  los  casos  iniciales   n = 2  y  n = 3  se  tiene  que  para  todo  n  mayor  o  igual  a  1:  

b2n = 2 ⋅3n−1

b2n+1 = 3⋅3n−1

a2n = 3n−1

c2n = 2 ⋅3n−1

a2n+1 = 2 ⋅3n−1

c2n+1 = 4 ⋅3n−1

⎫

⎬

⎪⎪⎪⎪⎪

⎭

⎪⎪⎪⎪⎪

⇒C2n = 8 ⋅3n−1

C2n+1 = 14 ⋅3n−1  

Esta  solución  no  incluye  la  solución   C1 = 5 .      PROBLEMA  8  Sea   ABC  un   triángulo   acutángulo   y  H  su   ortocentro.   Sean  D  y  E  los   pies   de   las   alturas   desde   B  y  C  sobre   AC  y   AB  respectivamente.   La   circunferencia   circunscrita   de   ADE  corta   a   la   circunferencia  circunscrita  de   ABC  en   F A≠ .  Demostrar  que  las  bisectrices  internas  de   !BFC  y   !BHC  se  cortan  en  un  punto  sobre  el  segmento  BC .    Solución:    Es   fácil   demostrar   que   el   ortocentro   H  de   ABC  también   pertenece   a   la   circunferencia   circunscrita   de  ADE .  Se  tiene  entonces  que   !HFA = !HEA = 90º .    Prolónguese   FH  hasta   que   corte   a   la   circunferencia  circunscrita  de   ABC  en   'A .  Como   !A 'FA = !HFA = 90º ,   se   concluye   que   'AA  es  diámetro  de  la  circunferencia  circunscrita  de   ABC .  Sea   J  el  pie  de  la  altura  desde   A  sobre   BC  y  sea  H '  la  intersección   de  AH  con   la   circunferencia   circunscrita  de   ABC .   Es   inmediato   que   los   triángulos   rectángulos  JAB  y   'CA A  son   semejantes   (por   criterio   ángulo-­‐ángulo-­‐ángulo),  por  lo  tanto  

!BAH = !A 'AC⇔!BFH ' = !A 'FC .  

 Página  web  oficial:  www.omec-­‐mat.org  

Sea  K  el  punto  de  intersección  de  la  bisectriz  de   !BFC  y  el  lado   BC ,  entonces  FK  también  será  bisectriz  del  ángulo   !H 'FH .    Es   un   hecho   conocido   que   'HJ JH= ,   lo   cual   se   deduce   a   partir   de   la   semejanza   entre   los   triángulos  rectángulos  CBD  y   JAC  por   lo   que   !JBH = !JAC = !H 'BC ,   estableciendo   la   congruencia   entre   los  triángulos  rectángulos  BHJ  y   'BJH  (por  criterio  ángulo-­‐lado-­‐ángulo).  Por   lo   tanto   la   recta  BJ  es   la  mediatriz  del   segmento   'HH ,   así   la   recta  BJ  intersecta  a   la   circunferencia  circunscrita  de   'FHH  en  el  punto  medio  del  arco   'HH ,  así  como  también  la  bisectriz  de   !H 'FH  cortaría  a  esta  circunferencia  en  ese  mismo  punto.  Como  se  estableció  anteriormente,  ese  punto  es  K ,  por  lo  que  K  pertenece  a  la  circunferencia  circunscrita  de   'FHH .    

Por  el  teorema  de  la  bisectriz  se  tiene  que   FB BKFC KC

= ,  se  tiene  que  para  los  puntos  B  y  C ,  la  circunferencia  

que   pasa   por   F ,   H ,   K  y   'H  corresponde   a   la   circunferencia   de   Apolonio   con   razón   BKKC

,   entonces  

HB BKHC KC

=  debe   satisfacerse,   y   por   el   teorema   de   la   bisectriz   implica   que  K  es   la   intersección   de   la  

bisectriz  de   !BHC  con  BC  con  lo  que  se  concluye  la  demostración.