Solusi Olimpiade Matematika Sma Provinsi 08-2

  • Uploaded by: MOCH FATKOER ROHMAN
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Solusi Olimpiade Matematika Sma Provinsi 08-2 as PDF for free.

More details

  • Words: 1,441
  • Pages: 5
Disebarkan oleh http://fatkoer.co.cc

SELEKSI OLIMPIADE TINGKAT PROVINSI 2008 TIM OLIMPIADE MATEMATIKA INDONESIA 2009

Prestasi itu diraih bukan didapat !!! SOLUSI SOAL Bidang Matematika

Bagian Kedua

Disusun oleh : Eddy Hermanto, ST

Disebarkan oleh http://fatkoer.co.cc

Olimpiade Matematika Tk Provinsi 2008

Solusi

Bagian Kedua

BAGIAN KEDUA 1. 1 + x + x2 + ⋅⋅⋅ + xn = 40 x + x2 + ⋅⋅⋅ + xn = 39 x(1 + x + x2 + ⋅⋅⋅ + xn−1) = 39 Karena x dan n bilangan asli maka x merupakan faktor dari 39 Nilai x yang mungkin memenuhi adalah 1, 3, 13 atau 39. • Jika x = 1 maka 1 + 12 + ⋅⋅⋅ + 1n = 39. Jadi, n = 39 • Jika x = 3

x n +1 − 1 = 40 Karena x ≠ 1 maka 1 + x + x + ⋅⋅⋅ + x = x −1 2



n

Untuk x = 3 maka 3n+1 − 1 = 80 Nilai n yang memenuhi adalah n = 3. Jika x = 13

Karena x ≠ 1 maka 1 + x + x2 + ⋅⋅⋅ + xn =



x n +1 − 1 = 40 x −1

Untuk x = 13 maka 13n+1 − 1 = 480 13n+1 = 481 = 13 ⋅ 37 Karena 37 tidak habis dibagi 13 maka tidak ada n asli yang memenuhi. Jika x = 39 Karena x ≠ 1 maka 1 + x + x2 + ⋅⋅⋅ + xn =

x n +1 − 1 = 40 x −1

Untuk x = 39 maka 39n+1 − 1 = 1520 39n+1 = 1521 = 392 Nilai n yang memenuhi adalah n = 1. ∴ Semua pasangan bilangan asli (x, n) yang memenuhi adalah (1, 39), (3, 3), (39, 1)

2. Karena P(x) = 0 mempunyai 2008 selesaian real maka berlaku P(x) = (x − x1)(x − x2)(x − x3) ⋅⋅⋅ (x − x2008) dengan xi semua real untuk i = 1, 2, ⋅⋅⋅, 2008. Karena P(2008) ≤ 1 maka tidak mungkin semua xi < 2007. P(Q(x)) = P(x2 + 2x + 2008) P(Q(x)) = (x2 + 2x + 2008 − x1)(x2 + 2x + 2008 − x2)⋅⋅⋅(x2 + 2x + 2008 − x2008) = 0 Diskriminan x2 + 2x + 2008 − xi adalah Diskriminan = 4 − 4(2008 − xi) Diskriminan = 4(xi − 2007) untuk i = 1, 2, ⋅⋅⋅, 2008. Karena tidak semua xi < 2007 maka akan terdapat xk sehingga Diskriminan = 4(xi − 2007) ≥ 0. Karena diskriminan ≥ 0 maka terbukti ada sedikitnya 2 bilangan x real yang memenuhi P(Q(x))= 0 ∴ Terbukti bahwa persamaan P(Q(x)) = 0 mempunyai selesaian real.

SMA Negeri 5 Bengkulu

Eddy Hermanto, ST

Disebarkan oleh http://fatkoer.co.cc

Solusi

Olimpiade Matematika Tk Provinsi 2008

Bagian Kedua

3. Misalkan O adalah pusat lingkaran dalam segitiga ABC. Maka garis bagi dari B dan C akan melalui titik O.

Karena CO dan BO adalah garis bagi maka ∠ECO = ∠DCO dan ∠DBO = ∠FBO Misalkan ∠ECO = ∠DCO = γ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (1) dan ∠DBO = ∠FBO = β ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (2) Jelas bahwa ∠CEO = ∠CDO = 90o sehingga ∠EOD = 180o − 2γ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (3) Jelas juga bahwa ∠BDO = ∠BFO = 90o sehingga ∠DOF = 180o − 2β ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (4) Maka ∠EOF = 360o − ∠EOD − DOF = 2(γ + β) ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (5) Segitiga EOF adalah segitiga sama kaki sehingga ∠OEF = ∠OFE = 90o − (γ + β) ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (6) Lingkaran dalam menyinggung segitiga ABC di D, E dan F sehingga CE = CD dan BD = BF. Karena CE = CD dan OE = OD maka segiempat CEOD adalah layang-layang. Jadi, CO ⊥ ED. ED = 2 CE sin γ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (7) ∠CED = 90o − γ sehingga ∠OED = γ ∠GED = ∠OEF + ∠OED = (90o − (γ + β)) + (γ) = 90o − β ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (8) EG = ED cos ∠GED = (2 CE sin γ)(cos (90o − β)

EG = 2 sin γ sin β CE

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (9)

Karena BD = BF dan OD = OF maka segiempat BDOF adalah layang-layang. Jadi, BO ⊥ DF. DF = 2 BF sin β ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (10) ∠BFD = 90o − β sehingga ∠OFD = β ∠GFD = ∠OFE + ∠OFD = (90o − (γ + β)) + (β) = 90o − γ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (11) FG = DF cos ∠GFD = (2 BF sin β)(cos (90o − γ)

FG = 2 sin γ sin β BF

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (12)

Dari persamaan (9) dan (12) dapat disimpulkan bahwa ∴ Terbukti bahwa

FG EG FG BF sehingga . = = BF CE EG CE

FG BF = EG CE

SMA Negeri 5 Bengkulu

Eddy Hermanto, ST

Disebarkan oleh http://fatkoer.co.cc

Solusi

Olimpiade Matematika Tk Provinsi 2008

Bagian Kedua

4. Andaikan bahwa tidak ada tiga bilangan berdekatan yang jumlahnya lebih besar dari 15. Jika terdapat tiga bilangan dengan dua diantaranya adalah 7, 8 atau 9 maka ketiga bilangan tersebut akan memiliki jumlah lebih dari 15. Maka haruslah terdapat dua bilangan di antara 7, 8 dan 9. Kemungkinan susunan hanya ada 1, yaitu :

Rata-rata enam bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah 3,5. Maka maks (A + B, C + D, E + F) ≥ 7. • Jika maks (A + B, C + D, E + F) = 7 maka A + B = C + D = E + F = 7 Maka 9 jika dipasangkan dengan salah satu dari pasangan (A, B), (C, D) atau (E, F) akan membentuk tiga bilangan yang jumlahnya lebih dari 15. Kontradiksi dengan anggapan semula. • Jika maks (A + B, C + D, E + F) > 7 maka maks (A + B, C + D, E + F) ≥ 8 Pasangan bilangan yang memiliki nilai maks tersebut pasti akan berdekatan dengan 8 atau 9 yang penjumlahan ketiga bilangan tersebut akan bernilai lebih besar dari 15. Kontradiksi dengan anggapan semula. ∴ Terbukti bahwa ada tiga bilangan berdekatan yang jumlahnya lebih besar dari 15.

5. Sebuah bilangan akan habis dibagi 3 apabila penjumlahan angka-angkanya habis dibagi 3. Ada 4 angka/digit yang habis dibagi 3 dan masing-masing ada 3 angka/digit yang bersisa 1 atau 2 jika dibagi 3. Misalkan bilangan palindrom tersebut adalah abcba. Penjumlahan angka = 2(a + b) + c. Karena angka pertama tidak boleh 0 maka banyaknya cara memilih digit a ≡ 0 (mod 3) hanya ada 3 kemungkinan. • Jika c ≡ 0 (mod 3) Maka 2(a + b) ≡ 0 (mod 3) sehingga a + b ≡ 0 (mod 3) Tiga kemungkinan pasangan (a, b) adalah a ≡ 0 (mod 3) dan b ≡ 0 (mod 3), a ≡ 1 (mod 3) dan b ≡ 2 (mod 3) atau a ≡ 2 (mod 3) dan b ≡ 1 (mod 3) Banyaknya cara memilih digit c adalah 4. Maka banyaknya cara memilih bilangan palindrom jika c ≡ 0 (mod 3) = 4 ⋅ (3 ⋅ 4 + 3 ⋅ 3 + 3 ⋅ 3) Maka banyaknya cara memilih bilangan palindrom jika c ≡ 0 (mod 3) = 120. • Jika c ≡ 1 (mod 3) Maka 2(a + b) ≡ 2 (mod 3) sehingga a + b ≡ 1 (mod 3) Tiga kemungkinan pasangan (a, b) adalah a ≡ 0 (mod 3) dan b ≡ 1 (mod 3), a ≡ 1 (mod 3) dan b ≡ 0 (mod 3) atau a ≡ 2 (mod 3) dan b ≡ 2 (mod 3) Banyaknya cara memilih digit c adalah 3. Maka banyaknya cara memilih bilangan palindrom jika c ≡ 1 (mod 3) = 3 ⋅ (3 ⋅ 3 + 3 ⋅ 4 + 3 ⋅ 3) Maka banyaknya cara memilih bilangan palindrom jika c ≡ 1 (mod 3) = 90. SMA Negeri 5 Bengkulu

Eddy Hermanto, ST

Disebarkan oleh http://fatkoer.co.cc

Solusi

Olimpiade Matematika Tk Provinsi 2008

Bagian Kedua



Jika c ≡ 2 (mod 3) Maka 2(a + b) ≡ 1 (mod 3) sehingga a + b ≡ 2 (mod 3) Tiga kemungkinan pasangan (a, b) adalah a ≡ 0 (mod 3) dan b ≡ 2 (mod 3), a ≡ 1 (mod 3) dan b ≡ 1 (mod 3) atau a ≡ 2 (mod 3) dan b ≡ 0 (mod 3) Banyaknya cara memilih digit c adalah 3. Maka banyaknya cara memilih bilangan palindrom jika c ≡ 2 (mod 3) = 3 ⋅ (3 ⋅ 3 + 3 ⋅ 3 + 3 ⋅ 4) Maka banyaknya cara memilih bilangan palindrom jika c ≡ 2 (mod 3) = 90. Banyaknya bilangan palindrom yang memenuhi adalah 120 + 90 + 90 = 300. ∴ Banyaknya bilangan palindrom 5-angka yang habis dibagi 3 adalah 300.

SMA Negeri 5 Bengkulu

Eddy Hermanto, ST

Related Documents


More Documents from "MOCH FATKOER ROHMAN"