Математикадан республикалық олимпиада, 2001-2002 оқу жылы, 9 сынып


$p,q$ натурал сандары берілген, мұңдағы $1 < q\le p$. Егер $a={{\left( p+\sqrt{{{p}^{2}}+q} \right)}^{2}}$ болса, онда $a$ саны иррационал және $\left\{ a \right\} > 0,75$ екенін дәлелдеңдер. $\left\{ x \right\}$ — $x$ санының бөлшек бөлігі, мысалы $\left\{ 3,\!43 \right\}=0,\!43$.
посмотреть в олимпиаде

Комментарий/решение:

пред. Правка 2   3
2021-05-07 00:05:30.0 #

Заметим что $\{(p+\sqrt{p^2+q})^2\}=\{p^2+2p \sqrt{p^2+q}+p^2+q\}=\{2p \sqrt{p^2+q}\}$

Теперь докажем это:

$2p^2+q>2p \sqrt{p^2+q}>2p^2+q-0,25$, если всё возведём в квадрат:

$4p^4+4p^2q+q^2>4p^4+4p^2q>4p^4+q^2+0,0625+4p^2q-p^2-0,5q$

Левое неравенство очевидно. Докажем правое, оно эквивалентна:

$0>q^2+0,0625-p^2-0,5q$, это неравенство сумма этих двух: $q^2 \leq p^2$

$0,5q \geq 0,5>0,0625$.

пред. Правка 2   3
2022-03-04 06:28:32.0 #

В $4$-ой строчке в конце забыта $q$ (должно было быть $-0,5q$), случайно заметил :)

P.S. иррациональность можно доказать тем, что $2p \sqrt{p^2+q}$ - иррациональное число. Действительно, достаточно показать, что $p^2+q \ne b^2, b \in Z$.

Это верно, ведь $p^2<p^2+q<p^2+2p+1=(p+1)^2$

  1
2021-05-07 00:06:02.0 #

Спасибо что заметили, исправил)

  0
2021-05-07 00:27:03.0 #

да pokpokben очень зоркий :))