а)  На­при­мер Чётность оче­вид­на, про­ве­рим вто­рое усло­вие:

т. к.

б)  Из чётно­сти по­лу­ча­ем т. е.

при любом x. Под­ста­вив сюда x + 10 и x + 20 вме­сто x, по­лу­чим

Вы­чи­тая из вто­ро­го пер­вое, по­лу­ча­ем при любом x, т. е. функ­ция пе­ри­о­дич­на с пе­ри­о­дом 20.

Обо­зна­чим через S_n мно­же­ство всех тре­бу­е­мых рас­ста­но­вок для таб­ли­цы n × n. Тогда f (n) по опре­де­ле­нию равно ко­ли­че­ству эле­мен­тов в мно­же­стве S_n. Введём опе­ра­цию g над таб­ли­цей, за­клю­ча­ю­щу­ю­ся в уда­ле­нии по­след­не­го (край­не­го пра­во­го) столб­ца и по­след­ней (край­ней ниж­ней) стро­ки таб­ли­цы. При­мер:

Оче­вид­но, если то

а)  Мы до­ка­жем, что отоб­ра­же­ние яв­ля­ет­ся инъ­ек­тив­ным (смысл тер­ми­на будет разъ­яснён далее), и при этом его образ не по­кры­ва­ет всего мно­же­ства S₉. От­сю­да будет сле­до­вать тре­бу­е­мое не­ра­вен­ство.

Утвер­жде­ние 1. Пусть дана таб­ли­ца Тогда су­ще­ству­ет не более одной таб­ли­цы такой, что

До­ка­за­тель­ство. Будем вос­ста­нав­ли­вать таб­ли­цу x по из­вест­ной таб­ли­це

Для на­гляд­но­сти изоб­ра­зим обе таб­ли­цы сле­ду­ю­щим об­ра­зом:

Т. е. пусть по­след­ний стол­бец таб­ли­цы x со­дер­жит не­из­вест­ные числа по­след­няя стро­ка со­дер­жит не­из­вест­ные числа

Число a_i долж­но от­ли­чать­ся от всех чисел в стро­ке с но­ме­ром i таб­ли­цы y. Но в любой стро­ке таб­ли­цы y стоят 9 раз­лич­ных чисел из мно­же­ства т. е. для a_i остаётся един­ствен­ное воз­мож­ное зна­че­ние. Сле­до­ва­тель­но, все числа од­но­знач­но опре­де­ля­ют­ся по таб­ли­це y. Ана­ло­гич­но, рас­смат­ри­вая столб­цы, од­но­знач­но вос­ста­нав­ли­ва­ем числа b_j.

Если среди вос­ста­нов­лен­ных чисел есть оди­на­ко­вые, по­лу­ча­ем про­ти­во­ре­чие с усло­ви­ем, и, сле­до­ва­тель­но, таб­ли­цы x, удо­вле­тво­ря­ю­щей ра­вен­ству не

су­ще­ству­ет. Если же все a_i раз­лич­ны, и все b_j раз­лич­ны, то число c долж­но от­ли­чать­ся от них всех, и такое число тоже един­ствен­но.

Итак, если таб­ли­ца x су­ще­ству­ет, то она един­ствен­на, что и тре­бо­ва­лось.

След­ствие: если и то (Отоб­ра­же­ние g с таким свой­ством в ма­те­ма­ти­ке на­зы­ва­ет­ся инъ­ек­тив­ным).

Утвер­жде­ние 2. Су­ще­ству­ет таб­ли­ца такая, что любое

До­ка­за­тель­ство. Рас­смот­рим таб­ли­цу в пер­вой стро­ке ко­то­рой на­пи­са­ны под­ряд числа а в сле­ду­ю­щих стро­ках  — те же числа, сдви­га­е­мые по циклу каж­дый раз на 1:

Вос­ста­нав­ли­вая по ней таб­ли­цу x так же, как то сде­ла­но выше, мы по­лу­ча­ем что про­ти­во­ре­чит усло­вию. Сле­до­ва­тель­но, ис­ко­мой таб­ли­цы x не су­ще­ству­ет.

Из до­ка­зан­ных утвер­жде­ний сле­ду­ет, что в мно­же­стве S₉ боль­ше эле­мен­тов, чем в S₁₀, т. е.

Про­ил­лю­стри­ру­ем на­гляд­но по­след­ний шаг рас­суж­де­ния. Пред­по­ло­жим, что мы вы­пи­са­ли в ряд все воз­мож­ные таб­ли­цы из мно­же­ства S₁₀. Рас­смот­рим сле­ду­ю­щую диа­грам­му отоб­ра­же­ния g:

В мно­же­стве S₁₀ ровно K эле­мен­тов, и все они вы­пи­са­ны в верх­нем ряду. В ниж­нем ряду для каж­дой таб­ли­цы x вы­пи­са­на со­от­вет­ству­ю­щая таб­ли­ца g(x), а также по­стро­ен­ная в утвер­жде­нии 2 таб­ли­ца y. Все таб­ли­цы в ниж­нем ряду при­над­ле­жат мно­же­ству S₉, и все они по до­ка­зан­но­му раз­лич­ны. Сле­до­ва­тель­но, ко­ли­че­ство таб­лиц в мно­же­стве S₉ боль­ше, чем в S₁₀.

б)  До­ка­жем, что при отоб­ра­же­нии в каж­дую таб­ли­цу мно­же­ства S₅ отоб­ра­жа­ет­ся более одной таб­ли­цы мно­же­ства S₆. От­сю­да будет сле­до­вать тре­бу­е­мое не­ра­вен­ство.

Утвер­жде­ние 3. Пусть дана таб­ли­ца y S₅. Тогда су­ще­ству­ет не менее 4 раз­лич­ных таб­лиц таких, что

До­ка­за­тель­ство. Так же, как в п. а), изоб­ра­зим на­гляд­но ра­вен­ство :

По­ка­жем, как для за­дан­ной таб­ли­цы по­стро­ить не менее 4 раз­лич­ных таб­лиц x, удо­вле­тво­ря­ю­щих ра­вен­ству

В объ­еди­не­нии пер­вой стро­ки и пер­во­го столб­ца таб­ли­цы y на­пи­са­но 9 чисел (не­обя­за­тель­но все раз­лич­ные), по тому су­ще­ству­ет число из мно­же­ства ко­то­ро­го нет ни в пер­вой стро­ке, ни в пер­вом столб­це таб­ли­цы y. По­ло­жим a₁ и b₁ рав­ны­ми тому числу. Т. е. со­глас­но на­ше­му вы­бо­ру a₁ = b₁.

Для будем по­сле­до­ва­тель­но вы­би­рать числа a_i так, чтобы число a_i не рав­ня­лось ни од­но­му из чисел в i-й стро­ке таб­ли­цы y, а также не рав­ня­лось уже вы­бран­ным чис­лам Такой выбор все­гда су­ще­ству­ет, т. к. "за­прещёнными" ока­зы­ва­ют­ся все­гда не более 5 + 4 = 9 чисел.

Ана­ло­гич­но для будем по­сле­до­ва­тель­но вы­би­рать числа b_j так, чтобы число b_j не рав­ня­лось ни од­но­му из чисел в j-м столб­це таб­ли­цы y, а также не рав­ня­лось чис­лам

Мы из­на­чаль­но вы­бра­ли a₁ = b₁, по­это­му среди чисел a_i, b_j, i, j = 1 . . . 5, не более 9 раз­лич­ных. По тому можно вы­брать число c от­лич­ным от них всех, и тем самым за­вер­шить по­стро­е­ние таб­ли­цы x. По­стро­ен­ная таб­ли­ца x удо­вле­тво­ря­ет всем усло­ви­ям за­да­чи и при­над­ле­жит мно­же­ству S₆, при том

За­ме­тим, что при вы­бо­ре числа a₂ за­прещёнными были не более 6 чисел (числа во вто­рой стро­ке таб­ли­цы y и число a₁). По­это­му име­лось не менее 4 спо­со­бов вы­брать число a₂, и все они при­ве­ли бы к раз­лич­ным таб­ли­цам x. Сле­до­ва­тель­но, таких таб­лиц x, для ко­то­рых не менее 4, что и тре­бо­ва­лось до­ка­зать.

Ответ: а) f (9) > f (10), б) f (6) > f (5).

Обо­зна­чим через S_n мно­же­ство всех тре­бу­е­мых рас­ста­но­вок для таб­ли­цы n × n. Тогда f (n) по опре­де­ле­нию равно ко­ли­че­ству эле­мен­тов в мно­же­стве S_n. Введём опе­ра­цию g над таб­ли­цей, за­клю­ча­ю­щу­ю­ся в уда­ле­нии по­след­не­го (край­не­го пра­во­го) столб­ца и по­след­ней (край­ней ниж­ней) стро­ки таб­ли­цы. При­мер:

Оче­вид­но, если то

а)  Мы до­ка­жем, что отоб­ра­же­ние яв­ля­ет­ся инъ­ек­тив­ным (смысл тер­ми­на будет разъ­яснён далее), и при этом его образ не по­кры­ва­ет всего мно­же­ства S₂₀₁₅. От­сю­да будет сле­до­вать тре­бу­е­мое не­ра­вен­ство.

Утвер­жде­ние 1. Пусть дана таб­ли­ца Тогда су­ще­ству­ет не более одной таб­ли­цы такой, что

До­ка­за­тель­ство. Будем вос­ста­нав­ли­вать таб­ли­цу x по из­вест­ной таб­ли­це

Для на­гляд­но­сти изоб­ра­зим обе таб­ли­цы сле­ду­ю­щим об­ра­зом:

Т. е. пусть по­след­ний стол­бец таб­ли­цы x со­дер­жит не­из­вест­ные числа по­след­няя стро­ка со­дер­жит не­из­вест­ные числа

Число a_i долж­но от­ли­чать­ся от всех чисел в стро­ке с но­ме­ром i таб­ли­цы y. Но в любой стро­ке таб­ли­цы y стоят 2015 раз­лич­ных чисел из мно­же­ства т. е. для a_i остаётся един­ствен­ное воз­мож­ное зна­че­ние. Сле­до­ва­тель­но, все числа од­но­знач­но опре­де­ля­ют­ся по таб­ли­це y. Ана­ло­гич­но, рас­смат­ри­вая столб­цы, од­но­знач­но вос­ста­нав­ли­ва­ем числа b_j.

Если среди вос­ста­нов­лен­ных чисел есть оди­на­ко­вые, по­лу­ча­ем про­ти­во­ре­чие с усло­ви­ем, и, сле­до­ва­тель­но, таб­ли­цы x, удо­вле­тво­ря­ю­щей ра­вен­ству не

су­ще­ству­ет. Если же все a_i раз­лич­ны, и все b_j раз­лич­ны, то число c долж­но от­ли­чать­ся от них всех, и такое число тоже един­ствен­но.

Итак, если таб­ли­ца x су­ще­ству­ет, то она един­ствен­на, что и тре­бо­ва­лось.

След­ствие: если и то (Отоб­ра­же­ние g с таким свой­ством в ма­те­ма­ти­ке на­зы­ва­ет­ся инъ­ек­тив­ным).

Утвер­жде­ние 2. Су­ще­ству­ет таб­ли­ца такая, что любое

До­ка­за­тель­ство. Рас­смот­рим таб­ли­цу в пер­вой стро­ке ко­то­рой на­пи­са­ны под­ряд числа а в сле­ду­ю­щих стро­ках  — те же числа, сдви­га­е­мые по циклу каж­дый раз на 1:

Вос­ста­нав­ли­вая по ней таб­ли­цу x так же, как то сде­ла­но выше, мы по­лу­ча­ем что про­ти­во­ре­чит усло­вию. Сле­до­ва­тель­но, ис­ко­мой таб­ли­цы x не су­ще­ству­ет.

Из до­ка­зан­ных утвер­жде­ний сле­ду­ет, что в мно­же­стве S₂₀₁₅ боль­ше эле­мен­тов, чем в S₂₀₁₆, т. е.

Про­ил­лю­стри­ру­ем на­гляд­но по­след­ний шаг рас­суж­де­ния. Пред­по­ло­жим, что мы вы­пи­са­ли в ряд все воз­мож­ные таб­ли­цы из мно­же­ства S₂₀₁₆. Рас­смот­рим сле­ду­ю­щую диа­грам­му отоб­ра­же­ния g:

В мно­же­стве S₂₀₁₆ ровно K эле­мен­тов, и все они вы­пи­са­ны в верх­нем ряду. В ниж­нем ряду для каж­дой таб­ли­цы x вы­пи­са­на со­от­вет­ству­ю­щая таб­ли­ца g(x), а также по­стро­ен­ная в утвер­жде­нии 2 таб­ли­ца y. Все таб­ли­цы в ниж­нем ряду при­над­ле­жат мно­же­ству S₂₀₁₅, и все они по до­ка­зан­но­му раз­лич­ны. Сле­до­ва­тель­но, ко­ли­че­ство таб­лиц в мно­же­стве S₂₀₁₅ боль­ше, чем в S₂₀₁₆.

б)  До­ка­жем, что при отоб­ра­же­нии в каж­дую таб­ли­цу мно­же­ства S₁₀₀₈ отоб­ра­жа­ет­ся более одной таб­ли­цы мно­же­ства S₁₀₀₉. От­сю­да будет сле­до­вать тре­бу­е­мое не­ра­вен­ство.

Утвер­жде­ние 3. Пусть дана таб­ли­ца y S₁₀₀₈. Тогда су­ще­ству­ет не менее 1007 раз­лич­ных таб­лиц таких, что

До­ка­за­тель­ство. Так же, как в п. а), изоб­ра­зим на­гляд­но ра­вен­ство :

По­ка­жем, как для за­дан­ной таб­ли­цы по­стро­ить не менее 1007 раз­лич­ных таб­лиц x, удо­вле­тво­ря­ю­щих ра­вен­ству

В объ­еди­не­нии пер­вой стро­ки и пер­во­го столб­ца таб­ли­цы y на­пи­са­но 2015 чисел (не­обя­за­тель­но все раз­лич­ные), по тому су­ще­ству­ет число из мно­же­ства ко­то­ро­го нет ни в пер­вой стро­ке, ни в пер­вом столб­це таб­ли­цы y. По­ло­жим a₁ и b₁ рав­ны­ми тому числу. Т. е. со­глас­но на­ше­му вы­бо­ру a₁ = b₁.

Для будем по­сле­до­ва­тель­но вы­би­рать числа a_i так, чтобы число a_i не рав­ня­лось ни од­но­му из чисел в i-й стро­ке таб­ли­цы y, а также не рав­ня­лось уже вы­бран­ным чис­лам Такой выбор все­гда су­ще­ству­ет, т. к. "за­прещёнными" ока­зы­ва­ют­ся все­гда не более 1008 + 1007 = 2015 чисел.

Ана­ло­гич­но для будем по­сле­до­ва­тель­но вы­би­рать числа b_j так, чтобы число b_j не рав­ня­лось ни од­но­му из чисел в j-м столб­це таб­ли­цы y, а также не рав­ня­лось чис­лам

Мы из­на­чаль­но вы­бра­ли a₁ = b₁, по­это­му среди чисел a_i, b_j, i, j = 1 . . . 1008, не более 2015 раз­лич­ных. По тому можно вы­брать число c от­лич­ным от них всех, и тем самым за­вер­шить по­стро­е­ние таб­ли­цы x. По­стро­ен­ная таб­ли­ца x удо­вле­тво­ря­ет всем усло­ви­ям за­да­чи и при­над­ле­жит мно­же­ству S₁₀₀₉, при том

За­ме­тим, что при вы­бо­ре числа a₂ за­прещёнными были не более 1009 чисел (числа во вто­рой стро­ке таб­ли­цы y и число a₁). По­это­му име­лось не менее 1007 спо­со­бов вы­брать число a₂, и все они при­ве­ли бы к раз­лич­ным таб­ли­цам x. Сле­до­ва­тель­но, таких таб­лиц x, для ко­то­рых не менее 1007, что и тре­бо­ва­лось до­ка­зать.

Ответ: а) f (2015) > f (2016), б) f (1009) > f (1008).

а)  На­при­мер Чётность оче­вид­на, про­ве­рим вто­рое усло­вие:

т. к.

б)  Из чётно­сти по­лу­ча­ем т. е.

при любом x. Под­ста­вив сюда x + 10 и x + 20 вме­сто x, по­лу­чим

Вы­чи­тая из вто­ро­го пер­вое, по­лу­ча­ем при любом x, т. е. функ­ция пе­ри­о­дич­на с пе­ри­о­дом 20.

1)  По­ло­жим сна­ча­ла в усло­вии тогда

2)  Под­ста­вим по­лу­чен­ное вы­ра­же­ние для в усло­вие, тогда:

от­ку­да Сле­до­ва­тель­но,   — един­ствен­ный кан­ди­дат в ре­ше­ния.

3)  Про­вер­ка под­ста­нов­кой:   — усло­вие за­да­чи вы­пол­не­но, сле­до­ва­тель­но, яв­ля­ет­ся един­ствен­ным ре­ше­ни­ем за­да­чи.

Ответ:

Сде­ла­ем за­ме­ну k = n + 1 и будем счи­тать, что мы пре­об­ра­зу­ем число k, ко­то­рое может при­ни­мать зна­че­ния на­ту­раль­ных чисел, кроме еди­ни­цы. За­ме­на n → n² + 2n для k со­от­вет­ству­ет за­ме­не f₁: k = n + 1 → n² + 2n + 1 = k². Вто­рая за­ме­на со­от­вет­ству­ет f₂: k → k³. За­ме­тим, что для лю­бо­го k верно f₁(f₂(k)) = f₂(f₁(k)). Таким об­ра­зом, если мы при­ме­ня­ем не­сколь­ко раз опе­ра­ции f₁ и f₂ к числу k, не­ва­жен по­ря­док, а важно толь­ко ко­ли­че­ство опе­ра­ций.

До­пу­стим, числа k₁ и k₂ эк­ви­ва­лент­ны. Тогда при­ме­не­ни­ем опе­ра­ций к од­но­му и дру­го­му чис­лам не­сколь­ко раз можно по­лу­чить одно и то же число, то есть Таким об­ра­зом, все на­ту­раль­ные числа, эк­ви­ва­лент­ные за­дан­но­му k, имеют вид для ра­ци­о­наль­ных q₁, q₂. Со­от­вет­ствен­но, для n = 2018 все сов­ме­сти­мые с ним числа будут иметь вид Число 2019 = 3 · 673 не яв­ля­ет­ся сте­пе­нью на­ту­раль­но­го числа выше пер­вой. Таким об­ра­зом, ра­ци­о­наль­ные числа q₁ и q₂ долж­ны быть це­лы­ми, для любых целых q₁ и q₂ мы по­лу­ча­ем сов­ме­сти­мые с 2018.

Ответ: числа вида для не­от­ри­ца­тель­ных целых k и n.

Сде­ла­ем за­ме­ну k = n + 1 и будем счи­тать, что мы пре­об­ра­зу­ем число k, ко­то­рое может при­ни­мать зна­че­ния на­ту­раль­ных чисел, кроме еди­ни­цы. За­ме­на n → n² + 2n для k со­от­вет­ству­ет за­ме­не f₁: k = n + 1 → n² + 2n + 1 = k². Вто­рая за­ме­на со­от­вет­ству­ет f₂: k → k³. За­ме­тим, что для лю­бо­го k верно f₁(f₂(k)) = f₂(f₁(k)). Таким об­ра­зом, если мы при­ме­ня­ем не­сколь­ко раз опе­ра­ции f₁ и f₂ к числу k, не­ва­жен по­ря­док, а важно толь­ко ко­ли­че­ство опе­ра­ций.

До­пу­стим, числа k₁ и k₂ эк­ви­ва­лент­ны. Тогда при­ме­не­ни­ем опе­ра­ций к од­но­му и дру­го­му чис­лам не­сколь­ко раз можно по­лу­чить одно и то же число, то есть Таким об­ра­зом, все на­ту­раль­ные числа, эк­ви­ва­лент­ные за­дан­но­му k, имеют вид для ра­ци­о­наль­ных q₁, q₂. Со­от­вет­ствен­но, для n = 2018 все сов­ме­сти­мые с ним числа будут иметь вид Число 2019 = 3 · 673 не яв­ля­ет­ся сте­пе­нью на­ту­раль­но­го числа выше пер­вой. Таким об­ра­зом, ра­ци­о­наль­ные числа q₁ и q₂ долж­ны быть це­лы­ми, для любых целых q₁ и q₂ мы по­лу­ча­ем сов­ме­сти­мые с 2018.

Ответ: числа вида для не­от­ри­ца­тель­ных целых k и n.

За­ме­тим, что за­ме­на пе­ре­мен­ной x → x + k при любом целом k не ме­ня­ет об­ла­сти зна­че­ний мно­го­чле­на. Тогда, сде­лав за­ме­ну x → x − (квад­рат­ные скоб­ки озна­ча­ют целую часть) можем счи­тать, что любой мно­го­член имеет один из двух видов: x² + q или x² + x + q.

Об­ла­сти зна­че­ний любых двух мно­го­чле­нов раз­но­го вида пе­ре­се­ка­ют­ся: в самом деле, зна­че­ния мно­го­чле­нов x² + q и x² + x + q' сов­па­да­ют при x = q − q'. Зна­чит, мно­го­чле­ны раз­но­го вида брать нель­зя.

Мно­го­чле­нов пер­во­го вида можно вы­брать не боль­ше двух, по­сколь­ку если об­ла­сти зна­че­ний f₁(x) = x² + q и f₂(x) = x² + q' не пе­ре­се­ка­ют­ся, то q − q' = 4k + 2 при не­ко­то­ром k ∈ Z. В самом деле, для не­чет­ной раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 2k + 1 имеем f₁(k) = f₂(k + 1). Для де­ля­щей­ся на 4 раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 4k имеем f₁(k − 1) = f₂(k + 1). Но если вы­бра­но хотя бы три мно­го­чле­на, то среди по­пар­ных раз­но­стей сво­бод­ных чле­нов хотя бы одна не имеет вид 4k + 2.

Мно­го­чле­нов вто­ро­го вида тоже можно вы­брать не боль­ше двух, по­сколь­ку если об­ла­сти зна­че­ний f₁(x) = x² + x + q и f²(x) = x² + x + q' не пе­ре­се­ка­ют­ся, то q − q' = 2k + 1 при не­ко­то­ром k ∈ Z. В самом деле, для чет­ной раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 2k имеем f₁(k − 1) = f₂(k). Опять же, если вы­бра­но хотя бы три мно­го­чле­на, то среди по­пар­ных раз­но­стей сво­бод­ных чле­нов хотя бы одна четна.

Итак, боль­ше двух мно­го­чле­нов вы­брать нель­зя. При­мер для двух: f₁(x) = x² и f₂(x) = x² + 2.

Ответ: 2.

За­ме­тим, что за­ме­на пе­ре­мен­ной x → x + k при любом целом k не ме­ня­ет об­ла­сти зна­че­ний мно­го­чле­на. Тогда, сде­лав за­ме­ну x → x − (квад­рат­ные скоб­ки озна­ча­ют целую часть) можем счи­тать, что любой мно­го­член имеет один из двух видов: x² + q или x² + x + q.

Об­ла­сти зна­че­ний любых двух мно­го­чле­нов раз­но­го вида пе­ре­се­ка­ют­ся: в самом деле, зна­че­ния мно­го­чле­нов x² + q и x² + x + q' сов­па­да­ют при x = q − q'. Зна­чит, мно­го­чле­ны раз­но­го вида брать нель­зя.

Мно­го­чле­нов пер­во­го вида можно вы­брать не боль­ше двух, по­сколь­ку если об­ла­сти зна­че­ний f₁(x) = x² + q и f₂(x) = x² + q' не пе­ре­се­ка­ют­ся, то q − q' = 4k + 2 при не­ко­то­ром k ∈ Z. В самом деле, для не­чет­ной раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 2k + 1 имеем f₁(k) = f₂(k + 1). Для де­ля­щей­ся на 4 раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 4k имеем f₁(k − 1) = f₂(k + 1). Но если вы­бра­но хотя бы три мно­го­чле­на, то среди по­пар­ных раз­но­стей сво­бод­ных чле­нов хотя бы одна не имеет вид 4k + 2.

Мно­го­чле­нов вто­ро­го вида тоже можно вы­брать не боль­ше двух, по­сколь­ку если об­ла­сти зна­че­ний f₁(x) = x² + x + q и f²(x) = x² + x + q' не пе­ре­се­ка­ют­ся, то q − q' = 2k + 1 при не­ко­то­ром k ∈ Z. В самом деле, для чет­ной раз­но­сти сво­бод­ных чле­нов q − q' = 2k имеем f₁(k − 1) = f₂(k). Опять же, если вы­бра­но хотя бы три мно­го­чле­на, то среди по­пар­ных раз­но­стей сво­бод­ных чле­нов хотя бы одна четна.

Итак, боль­ше двух мно­го­чле­нов вы­брать нель­зя. При­мер для двух: f₁(x) = x² и f₂(x) = x² + 2.

Ответ: 2.

В тож­де­стве из усло­вия за­да­чи

по­ло­жим Тогда По­сколь­ку на­хо­дим

По­ло­жив затем в (1), по­лу­чим, с уче­том (2), что

На­ко­нец, при тож­де­ство (1) (с уче­том (2)) при­мет вид Зна­чит, не­об­хо­ди­мо, чтобы при так как по усло­вию для Далее, со­глас­но (3), и при Окон­ча­тель­но, для лю­бо­го ℝ. Легко убе­дить­ся, что такая дей­стви­тель­но удо­вле­тво­ря­ет тре­бо­ва­ни­ям 1), 2), 3) из усло­вия за­да­чи.

Ответ:

Из ра­вен­ства мы по­лу­ча­ем фор­му­лу Кроме того,

По прин­ци­пу ма­те­ма­ти­че­ской ин­дук­ции до­ка­жем, что f(x)=1-x для лю­бо­го це­ло­го x.

До­ка­жем, что ука­зан­ное ра­вен­ство верно при чет­ных x:

1)    — верно.

2)  Пусть

3)  До­ка­жем, что

Дей­стви­тель­но,

Те­перь до­ка­жем, что ука­зан­ное ра­вен­ство верно при не­чет­ных x:

1)    — верно.

2)  Пусть при не­ко­то­ром n.

3)  До­ка­жем, что :

Дей­стви­тель­но,

Сле­до­ва­тель­но,

Ответ: −2016.

При­ме­ча­ние: за­ме­тим, что в слу­чае до­ста­точ­но до­ка­зать, что верно для лю­бо­го нечётного x.

Пусть

Урав­не­ние имеет два ре­ше­ния f₁(k) = −1 и f₂(k) = 2. По­лу­ча­ем

Со­во­куп­ность имеет че­ты­ре раз­лич­ных корня k₁, k₂, k₃, k₄. За­ме­тим, что урав­не­ния имеют два раз­лич­ных корня и эти урав­не­ния с раз­лич­ны­ми k_i не имеют общих кор­ней (школь­ни­ки долж­ны это стро­го до­ка­зать или найти в явном виде корни ).

Итак, ис­ход­ное урав­не­ние имеет 8 раз­лич­ных кор­ней.

Ответ: 8.

Пусть a  — ко­рень урав­не­ния f(x) = 0, то есть f(a) = 0. Под­ста­вим x = a в дан­ное ра­вен­ство :

Под­ста­вим x = 0:

Под­ста­вим :

Под­ста­вим :

Из по­след­не­го ра­вен­ства по­лу­ча­ем, что a = 0. Таким об­ра­зом, если урав­не­ние имеет ко­рень, то этот ко­рень может быть толь­ко рав­ным 0. По­ка­жем, что x = 0 яв­ля­ет­ся кор­нем ис­ход­но­го урав­не­ния. Пусть f(0) = b. Ана­ло­гич­но преды­ду­щим вы­клад­кам под­ста­вим x = 0, x = b, в дан­ное ра­вен­ство и по­лу­чим, что b = 0.

Итак, ис­ход­ное урав­не­ние имеет един­ствен­ное ре­ше­ние x = 0.

Ответ: 0.

Вна­ча­ле до­ка­жем, что Дей­стви­тель­но,

Под­ста­вив в усло­вие за­да­чи по­лу­ча­ем от­ку­да или Если то от­ку­да для лю­бо­го x, что не­вер­но. Сле­до­ва­тель­но,

Под­став­ляя по­лу­ча­ем то есть От­сю­да для лю­бо­го на­ту­раль­но­го n на­хо­дим Также легко по ин­дук­ции до­ка­зать фор­му­лу

от­ку­да, в част­но­сти,

Зна­чит, от­ку­да для всех на­ту­раль­ных От­сю­да

для на­ту­раль­ных m и n.

Те­перь раз­берёмся с от­ри­ца­тель­ны­ми дро­бя­ми:

от­ку­да

Таким об­ра­зом, функ­ция для всех ра­ци­о­наль­ных чисел. Функ­ция в пра­вой части ра­вен­ства также не­пре­рыв­на, а если две функ­ции сов­па­да­ют для всех ра­ци­о­наль­ных чисел, то они сов­па­да­ют на всей ве­ще­ствен­ной оси.

Ответ:

Вна­ча­ле до­ка­жем, что Дей­стви­тель­но,

Под­ста­вив в усло­вие за­да­чи по­лу­ча­ем от­ку­да или Если то от­ку­да для лю­бо­го x, что не­вер­но. Сле­до­ва­тель­но, Под­став­ляя по­лу­ча­ем то есть От­сю­да для лю­бо­го на­ту­раль­но­го n на­хо­дим

Также легко по ин­дук­ции до­ка­зать фор­му­лу

от­ку­да, в част­но­сти,

Зна­чит, от­ку­да для всех на­ту­раль­ных От­сю­да

для на­ту­раль­ных m и Те­перь раз­берёмся с от­ри­ца­тель­ны­ми дро­бя­ми:

от­ку­да

Таким об­ра­зом, функ­ция для всех ра­ци­о­наль­ных чисел. Функ­ция в пра­вой част и ра­вен­ства также не­пре­рыв­на, а если две функ­ции сов­па­да­ют для всех ра­ци­о­наль­ных чисел, то они сов­па­да­ют на всей ве­ще­ствен­ной оси.

Ответ:

С одной сто­ро­ны,

С дру­гой сто­ро­ны,

Срав­ни­вая эти ра­вен­ства, по­лу­ча­ем, что для лю­бо­го числа y, пред­ста­ви­мо­го в виде при то есть для лю­бо­го вы­пол­ня­ет­ся ра­вен­ство Тогда

от­ку­да Сле­до­ва­тель­но,

С дру­гой сто­ро­ны,

от­ку­да По­лу­ча­ем про­ти­во­ре­чие, зна­чит, такой функ­ции дей­стви­тель­но не су­ще­ству­ет.

С одной сто­ро­ны,

С дру­гой сто­ро­ны,

Срав­ни­вая эти ра­вен­ства, по­лу­ча­ем, что для лю­бо­го числа y, пред­ста­ви­мо­го в виде при то есть для лю­бо­го вы­пол­ня­ет­ся ра­вен­ство Тогда

от­ку­да Сле­до­ва­тель­но, С дру­гой сто­ро­ны,

от­ку­да По­лу­ча­ем про­ти­во­ре­чие, зна­чит, такой функ­ции дей­стви­тель­но не су­ще­ству­ет.

Можно пе­ре­пи­сать ис­ход­ное урав­не­ние как то есть как

Рас­кро­ем скоб­ки и пе­ре­несём всё в пра­вую часть:

За­ме­тим, что мно­го­член в левой части де­лит­ся на Этот трёхчлен не имеет кор­ней, а вот част­ное имеет: это трёхчлен и его корни

Ответ:

Можно пе­ре­пи­сать ис­ход­ное урав­не­ние как то есть как

Рас­кро­ем скоб­ки и пе­ре­несём всё в пра­вую часть:

За­ме­тим, что мно­го­член в левой части де­лит­ся на и, более того на Зна­чит, мы по­лу­ча­ем ко­рень 1 крат­но­сти 2. Кроме того, част­ное от де­ле­ния на­ше­го мно­го­чле­на четвёртой сте­пе­ни на это трёхчлен и его корни

Ответ: и

На­ри­су­ем гра­фик функ­ции f. По­сколь­ку урав­не­ние за­да­ет на плос­ко­сти окруж­ность а и f  — чет­ная функ­ция, то гра­фик f со­сто­ит из двух по­лу­окруж­но­стей, как это изоб­ра­же­но на ри­сун­ке. Те­перь от­ве­ты на во­про­сы оче­вид­ны.

Ответ: а)   б)   в)  Три ре­ше­ния при че­ты­ре  — при и два, если В осталь­ных слу­ча­ях ре­ше­ний нет.