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La base de datos contiene 2434 problemas y 940 soluciones.

XL Olimpiada Matemática Internacional — 1999

Sesión 1 —  16 de julio de 1999

Problema 1852
Hallar todos los conjuntos finitos $S$ con al menos tres puntos en el plano tales que, para cualesquiera dos puntos distintos $A,B\in S$, la mediatriz de $AB$ es un eje de simetría de $S$.
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Problema 1878
Sea $n\geq 2$ un entero fijo.
  1. Determinar la menor constante $C$ tal qu la desigualdad \[\sum_{1\leq i\lt j\leq n}x_ix_j(x_i^2+x_j^2)\leq C\left(\sum_{1\leq i\leq n}x_i\right)^4\] se cumple para cualesquiera números reales $x_1,x_2,\ldots,x_n\geq 0$.
  2. Para dicha constante $C$, determinar cuándo se alcanza la igualdad.
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Problema 1879
Consideremos un tablero $n\times n$, donde $n$ es un entero positivo par fijo, que se subdivide en $n^2$ cuadrados de lado $1$. Decimos que dos cuadrados diferentes son adyacentes si tienen un lado en común. Se marcan $N$ cuadrados del tablero de forma que todo cuadrado, marcado o no, es adyacente a al menos un cuadrado que sí está marcado. Determinar el menor valor posible de $N$.
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Sesión 2 —  17 de julio de 1999

Problema 1880
Hallar todos los pares de enteros positivos $(n,p)$, siendo $p$ primo y $n\leq 2p$, tales que $(p-1)^n+1$ es divisible por $n^{p-1}$.
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Problema 1881
Dos circunferencias $G_1$ y $G_2$ son tangentes interiores a una circunferencia $G$ en puntos distintos $M$ y $N$, respectivamente. Además, $G_1$ pasa por el centro de $G_2$. La recta que pasa por los dos puntos de intersección de $G_1$ y $G_2$ corta a $G$ de nuevo en $A$ y $B$. Las rectas $MA$ y $MB$ cortan a $G_1$ en los puntos $C$ y $D$, respectivamente. Demostrar que $CD$ es tangente a $G_2$.
Sin pistas
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Problema 383
Encontrar todas las funciones $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ que cumplen que \[f(x-f(y))=f(f(y))+xf(y)+f(x)-1\] para cualesquiera $x,y\in\mathbb{R}$.
pistasolución 1info
Pista. Haciendo $x=f(y)$ puedes obtener una pista acerca de la única solución posible de esta ecuación. A partir de ahí intenta expresar cualquier $z\in\mathbb{R}$ como $z=f(r)-f(s)$ para $r,s\in\mathbb{R}$ y utiliza esta información para calcular $f(z)$.
Solución. Tomando $x=f(y)$ en la ecuación del enunciado, llegamos a que \[f(f(y))=\frac{f(0)-1-f(y)^2}{2}.\] Si probáramos que $f$ es sobreyectiva, podríamos escribir cualquier $z\in\mathbb{R}$ como $z=f(y)$ y la igualdad anterior nos diría que $f(z)=\frac{f(0)+1-z^2}{2}$. Sustituyendo en la ecuación inicial esta función, tendríamos que $f(0)=1$, con lo que la única solución sería $f(z)=1-\frac{z^2}{2}$ para todo $z\in\mathbb{R}$. No obstante, esta solución no es sobreyectiva, lo que nos dice que esta no es una aproximación válida y tendremos que trabajar un poco más.

Dado $z\in\mathbb{R}$, consideremos los números \[r=\frac{z+1-f(f(0))-f(0)^2}{f(0)},\qquad s=\frac{z+1-f(f(0))}{f(0)}.\] Estos dos números están bien definidos ya que, si ocurriera que $f(0)=0$, entonces haciendo $x=y=0$ la ecuación original quedaría $0=-1$ (contradicción). Es fácil ver que, sustituyendo $x=r$ e $y=0$ en la ecuación original tenemos que $z=f(r)-f(s)$, luego, tomando $x=f(r)$ e $y=s$ en dicha ecuación, llegamos a que \begin{eqnarray} f(z)=f(f(r)-f(s))&=&f(f(s))+f(r)f(s)+f(f(r))-1\\ &=&\frac{f(0)-1-f(s)^2}{2}+f(r)f(s)+\frac{f(0)-1-f(r)^2}{2}\\ &=&f(0)-\frac{(f(r)-f(s))^2}{2}=f(0)-\frac{z^2}{2}. \end{eqnarray}

Por tanto, $f(z)=f(0)-\frac{z^2}{2}$ para todo $z\in\mathbb{R}$. Sustituyendo en la ecuación original vemos que sólo el caso $f(0)=1$ la cumple, luego $f(z)=1-\frac{z^2}{2}$ es la única solución.
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