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La base de datos contiene 1154 problemas y 775 soluciones.
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Retos UJA
Problema 505
Encontrar todos los enteros positivos $a,b,c\geq 1$ tales que $2^a+7^b=c^2+4$.
pistasolución 1info
Pista. Trabaja módulo $8$.
Solución. Distinguimos tres casos:
  • Si $a=1$, entonces $7^b=c^2+2$, luego $c$ es un número impar. Módulo $8$, el miembro de la izquierda es congruente con $1$ o con $7$, mientras que el de la derecha es congruente con $3$, luego no puede haber solución en este caso.
  • Si $a=2$, entonces $7^b=c^2$, luego $b$ es par y $c$ una potencia de $7$.
  • Si $a\geq 3$, entonces tenemos que $7^b\equiv c^2+4\ (\text{mod }8)$. Esto es imposible ya que el miembro de la izquierda es congruente con $1$ o $7$ y el de la izquierda es congruente con $5$ ya que $c$ es impar.

Obtenemos que las soluciones son las de la forma $(a,b,c)=(2,2k,7^k)$ para cierto entero $k\geq 1$.

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Problema 499
Encuentra todos los números $n$ de dos dígitos tales que la suma de los dígitos de $10^n-n$ es divisible entre $170$.
pistasolución 1info
Pista. No es difícil encontrar explícitamente los números para los que la suma es $170$, $340$, $510$, $680$ y $850$ separadamente estimando el valor de la suma de los dígitos.
Solución. Dado que $10\leq n\leq 99$, el número $10^n-n$ tiene $n$ dígitos: los $n-2$ más significativos iguales a $9$ y los dos menos significativos iguales a los de $100-n$. Por lo tanto, la suma de los dígitos es menor que $99\cdot 9=891$. De esta forma, buscamos los números para los que la suma de los dígitos es $170$, $340$, $510$, $680$ u $850$. Distinguimos estos cinco casos:
  • Suma $170$. Para $n=18$, tenemos $9(n-2)=144$ luego no podemos llegar con los últimos dos dígitos a $170$. Para $n=19$, tenemos $9(n-2)=153$ y los últimos dos dígitos de $10^n-n$ son $81$, luego la suma de dígitos es $153+8+1=162\neq 170$. Para $n=20$, tenemos $9(n-2)=162$ y los últimos dos dígitos de $10^n-n$ son $80$, luego su suma de dígitos es $162+8+0=170$. Para $n=21$, tenemos que $9(n-2)=171\gt 170$. Deducimos que el único número con suma $170$ es $n=20$.
  • Suma $340$. Razonando de forma análoga, las únicas posibilidades son $n=38$ y $n=39$. La suma de los dígitos de $10^{38}-38$ es $36\cdot 9+6+2=332$ y la suma de los dígitos de $10^{39}-39$ es $37\cdot 9+6+1=340$, luego tenemos la solución $n=39$.
  • Suma $510$. Otra vez por el mismo motivo, tenemos los candidatos $n=57$ y $n=58$. La suma de los dígitos de $10^{57}-57$ es $55\cdot 9+4+3=502$ y la suma de los dígitos de $10^{58}-58$ es $56\cdot 9+4+2=510$, luego tenemos la solución $n=58$.
  • Suma $680$. De nuevo por el mismo motivo, tenemos los candidatos $n=76$ y $n=77$. La suma de los dígitos de $10^{76}-76$ es $74\cdot 9+2+4=672$ y la suma de los dígitos de $10^{77}-77$ es $75\cdot 9+2+3=680$, luego tenemos la solución $n=77$.
  • Suma $850$. En este caso, tenemos los candidatos $n=95$ y $n=96$. La suma de los dígitos de $10^{95}-95$ es $93\cdot 9+0+5=842$ y la suma de los dígitos de $10^{96}-96$ es $94\cdot 9+0+4=850$, luego tenemos la solución $n=96$.
Hemos obtenido que hay cinco números que cumplen la condición del enunciado: $20$, $39$, $58$, $77$ y $96$.
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Problema 498
Demostrar que el producto de cuatro enteros positivos consecutivos no puede ser un cuadrado perfecto.
pistasolución 1info
Pista. Demuestra que el producto de cuatro enteros consecutivos se diferencia en una unidad de un cuadrado perfecto.
Solución. Supongamos que los números son $n-1$, $n$, $n+1$ y $n+2$, luego su producto \[(n-1)n(n+1)(n+2)=n^4+2 n^3-n^2-2 n=(n^2+n-1)^2-1\] se diferencia en una unidad con un cuadrado perfecto. Claramente, no hay dos cuadrados positivos que se diferencien en una unidad, lo que nos lleva a que el producto original no es un cuadrado perfecto.
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Problema 497
Probar que si $p$ es un primo positivo que se expresa como suma de los cubos de dos enteros, entonces $p=2$ o bien $p=3n^2-3n+1$ para algún entero $n\in\mathbb{Z}$.
pistasolución 1info
Pista. Factoriza $p=x^3+y^3=(x+y)(x^2-xy+y^2)$ y prueba que el segundo factor no puede ser $\pm p$ salvo que $p=2$.
Solución. Supongamos que $x^3+y^3=p$ para $x,y\in\mathbb{Z}$ y factoricemos $p=x^3+y^3=(x+y)(x^2-xy+y^2)$. Como $p$ es primo, distinguiremos dos posibilidades:
  • Si $x+y=\epsilon$, siendo $\epsilon=\pm1$, entonces $x^2-xy+y^2=\epsilon p$. Esto nos da $$\epsilon p=x^2-xy+y^2=x^2-x(\epsilon-x)+(\epsilon-x)^2=3x^2-3\epsilon x+1.$$ La parábola $3x^2-3\epsilon x+1$ toma valores positivos en todos enteros $x$ ya que tiene su mínimo (vértice) en $x=\frac{-1}{2}$ y en $x=0$ y $x=-1$ vale $1$. Por tanto, como $p$ es positivo, deducimos que $\epsilon=1$ y tenemos la condición del enunciado para $n=x$.
  • Si $x+y=\epsilon p$, siendo $\epsilon=\pm1$, entonces $x^2-xy+y^2=\epsilon p$. Esto nos da $$\epsilon=x^2-xy+y^2=x^2-x(\epsilon p-x)+(\epsilon p-x)^2=3x^2-3\epsilon px+p^2.\qquad\qquad(\star)$$ Esto nos permite despejar como ecuación de segundo grado $$p=\frac{3\epsilon x\pm\sqrt{9x^2-4(3x^2-\epsilon)}}{2}=\frac{3x\pm\sqrt{4\epsilon-3x^2}}{2}.$$ Como esta ecuación ha de tener solución, llegamos a que $\epsilon=1$ y $3x^2\leq 4$, de donde $x=0$ o $x=1$. Si $x=0$, entonces la ecuación ($\star$) nos da $p^2=1$, pero esto es imposible ya que $1$ no es primo. Si $x=1$, entonces ($\star$) nos da $p^2-3p+2=0$, que tiene soluciones $p=1$ y $p=2$. Observamos que para $p=2$, la ecuación original sí tiene soluciones naturales $x=y=1$.

Nota. En realidad, el hecho de tomar $\epsilon=\pm 1$ es para no tener que distinguir cuatro casos en la factorización ni tampoco incluir repetidamente signos $\pm$ o $\mp$, que pueden resultar liosos.

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Problema 490
Determina todos los números enteros positivos primos $p, q, r$, que verifican $p+q+r = 2023$ y tales que $pqr + 1$ es un cuadrado perfecto.
pistasolución 1info
Pista. Trabaja módulo 4.
Solución. Trabajamos módulo $4$ y comenzamos observando que todo cuadrado es congruente con $0$ o $1$ módulo $4$. Por tanto, $pqr$ debe ser congruente con $0$ o $3$ módulo $4$. Distinguimos los dos casos:
  • Si $pqr\equiv 0\ (\text{mod }4)$, entonces es porque alguno de los números es par. Como son primos, necesariamente dos de ellos son iguales a dos y el tercero, por tanto, igual a $2019$. Como $2019$ no es primo (es múltiplo de $3$), deducimos que este caso no da ninguna solución.
  • Si $pqr\equiv 3\ (\text{mod }4)$, entonces los tres primos son congruentes con $1$, $1$ y $3$ o bien con $3$, $3$ y $3$ (en algún orden). En cualquier caso, obtenemos que $p+q+r\equiv 1\ (\text{mod }4)$. Esto contradice el hecho de que $p+q+r=2023\equiv 3\ (\text{mod }4)$, luego tampoco obtenemos soluciones en este caso.

Deducimos que no hay primos en las condiciones del enunciado.

Nota. La misma demostración del segundo caso muestra que no hay enteros impares cumpliendo la condición del enunciado (no tienen por qué ser primos ni positivos).

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