Задачи

Фильтрация

Показать фильтрацию

По классам:

По предметам:

По подготовке:

По классам:

По авторам:

Решите уравнение: \(\frac{x-2}{5}+\frac{2\cdot x-5}{4}+\frac{4\cdot x-1}{20}=4-x\)

Решение №16687: \(\frac{x-2}{5}+\frac{2\cdot x-5}{4}+\frac{4\cdot x-1}{20}=4-x (\cdot 20); 4\cdot (x-2)+5\cdot (2\cdot x-5)+4\cdot x-1=20\cdot (4-x);4\cdot x-8+10\cdot x-25+4\cdot x-1=80-20\cdot x;18\cdot x+20\cdot x=80+8+25+1;38\cdot x=114;x=3\)

Ответ: 3

Решите уравнение: \(\frac{5\cdot x-4}{3}+\frac{3\cdot x-2}{6}+\frac{2\cdot x-1}{2}=3\cdot x-2\)

Решение №16688: \(\frac{5\cdot x-4}{3}+\frac{3\cdot x-2}{6}+\frac{2\cdot x-1}{2}=3\cdot x-2 (\cdot 6);2\cdot (5\cdot x-4)+3\cdot x-2+3\cdot (2\cdot x-1)=6\cdot (3\cdot x-2);10\cdot x-8+3\cdot x-2+6\cdot x-3=18\cdot x-12;19\cdot x-18\cdot x=-12+8+2+3;x=1\)

Ответ: 1

Решите уравнение: \(\frac{3-5\cdot x}{5}+\frac{3\cdot x-5}{3}+\frac{6\cdot x+7}{15}=2\cdot x+1\)

Решение №16689: \(\frac{3-5\cdot x}{5}+\frac{3\cdot x-5}{3}+\frac{6\cdot x+7}{15}=2\cdot x+1 (\cdot 15); 3\cdot (3-5\cdot x)+5\cdot (3\cdot x-5)+6\cdot x+7=15\cdot (2\cdot x+1);9-15\cdot x+15\cdot x-25+6\cdot x+7=30\cdot x+15;6\cdot x-30\cdot x=15-9+25-7;+24\cdot x=24;x=-1\)

Ответ: -1

Решите уравнение: \(2\cdot x+x\cdot (3-(x+1))=x\cdot (2-x)+12\)

Решение №16690: \(2\cdot x+x\cdot (3-(x+1))=x\cdot (2-x)+12;2\cdot x+x\cdot (3-x-1)=2\cdot x-x^{2}+12;2\cdot x+x\cdot (2-x)=2\cdot x-x^{2}+12;2\cdot x+2\cdot x-x^{2}-2\cdot x+x^{2}=12;2\cdot x=12;x=6\)

Ответ: 6

Решите уравнение: \(x^{2}\cdot (5\cdot x+3)-6\cdot x\cdot (x^{2}-4)=3\cdot x\cdot (8+x)\)

Решение №16691: \(x^{2}\cdot (5\cdot x+3)-6\cdot x\cdot (x^{2}-4)=3\cdot x\cdot (8+x);5\cdot x^{3}+3\cdot x^{2}-6\cdot x^{3}+24\cdot x=24\cdot x+3\cdot x^{2}; -x^{3}+3\cdot x^{2}-3\cdot x^{2}+24\cdot x-24\cdot x=0;-x^{3}=0;x=0\)

Ответ: 0

Решите уравнение: \(x\cdot (12-x)-5=4\cdot x-x\cdot (10-(3-x))\)

Решение №16692: \(x\cdot (12-x)-5=4\cdot x-x\cdot (10-(3-x));12\cdot x-x^{2}-5=4\cdot x-x\cdot (10-3+x);12\cdot x-x^{2}-5=4\cdot x-x\cdot (7+x);12\cdot x-x^{2}-5-4\cdot x+7\cdot x+x^{2}=0;15\cdot x=5;x=\frac{5}{15};x=\frac{1}{3}\)

Ответ: \(\frac{1}{3}\)

Решите уравнение: \(x\cdot (4\cdot x-11)-7\cdot x\cdot (x-1)=-2\cdot x\cdot (x+2)+1\)

Решение №16693: \(x\cdot (4\cdot x-11)-7\cdot x\cdot (x-1)=-2\cdot x\cdot (x+2)+1; 4\cdot x^{2}-11\cdot x-7\cdot x^{2}+7\cdot x+2\cdot x^{2}+4\cdot x=1;-x^{2}=1;x^{2}=-1\)

Ответ: Нет решений

Решите уравнение: \((7-10\cdot x)-(8-8\cdot x)+(10\cdot x+6)=-8\)

Решение №16696: \(7-10\cdot x-8+8\cdot x+10\cdot x+6=-8,8\cdot x=-8-7+8-6,8\cdot x=-13,x=-\frac{13}{8},x=-1\cdot \frac{5}{8}\)

Ответ: \(-1\cdot \frac{5}{8}\)

Целое число \(с\) является корнем многочлена \(P(x)\) с целыми коэффициентами. Докажите, что свободный член этого многочлена делится на \(с\).

Решение №16706: Воспользуйтесь равенством $(a_n\cdot(c^{n-1})+a_{n-1}c^{n-2}+\ldots+a_1)c+a_0=0$

Ответ: нет ответа

Несократимая дробь \(\frac {p}{q}\) является корнем многочлена \(P(x)\) с целыми коэффициентами. Докажите, что свободный член этого многочлена делится на \( p\), а старший коэффициент делится на \( q\).

Решение №16707: Воспользуйтесь равенством $(a_n\cdot(p^{n-1})+a_{n-1}p^{n-2}q+\ldots+a_1q^{n-1})p+a_0q^n=0$ и $a_np^n+q(a_n\cdot(p^{n-1})+\ldots+a_1pq^{n-2}+a_0q^{n-1}=0$ и тем, что числа \( q\) и \( p\) не имеют общих делителей

Ответ: нет ответа

Найдите числа \( m\) и \( n\), для которых многочлены \((x^2-1)(x+m)\) и \((x-1)(x+3)(x+n)\) равны.

Решение №16708: Подставьте в данные многочлены \(x=-3\) и \(х=-1\)

Ответ: m=3, n=1

Многочлен $(P(x)=a_0 x^n+a_1 x^(n-1)+\ldots+a_(n-1)x+a_n)$ с целыми коэффициентами принимает нечетное значение при\( x\)=\(0\). Докажите, что он принимает нечетные значения при всех четных\( x\).

Решение №16709: Если число \(х\) четное, то значение многочлена при делении на \(2\) дает такой же остаток, как число \(a_n=P(0)\)

Ответ: нет ответа

Многочлен $(P(x)=a_0 x^n+a_1 x^(n-1)+\ldots+a_(n-1)x+a_n)$ с целыми коэффициентами принимает нечетное значение при\( x\)=\(1\). Докажите, что он принимает четные значения при всех нечетных\( x\).

Решение №16710: Если число \(х\) нечетное, то значение многочлена при делении на \(2\) дает такой же остаток, как число \(a_0+a_1+\ldots+a_{n-1}+a_n=P(1)\)

Ответ: нет ответа

Выберите целое число \(a\) так, чтобы для некоторых целых \(b\) и \(с\) выполнялось равенство $(x-a)(x-10)+1=(x+b)(x+c)$.

Решение №16711: Положите \(х=10\). Тогда \((10+b)(10+c=1\), поэтому \(b=c=-9\) или \(b=c=-11\). В первом случае \((х-а)(х-10)+1=(х-11)^2\), поэтому \(а=12\)

Ответ: 8 или 12

Найдите все \(a\), для которых многочлены \(x^4+ax^2+1\) и \(x^3+ax+1\) имеют общий корень.

Решение №16712: Если \(x_0^4+ax_0^2+1=0\) и \(x_0^3+ax_0+1=0\), то $x_0^4+ax_0^2+1-x_0(x_0^3+ax_0+1)=0$, т.е. \(х_0=1\). В таком случае \(1+а+1=0\), т.е. \(а=-2\). При \(а=-2\) данные многочлены действительно имеют общий корень \(х_0=1\)

Ответ: a=-2

Многочлен \(P(x)\) при всех целых\( x\) принимает целые значения. Обязательно ли коэффициенты этого многочлена - целые числа?

Решение №16713: Рассмотрите многочлен \(Р(х)=\frac{x(x+1)}{2}\)

Ответ: Нет, не обязательно

Найдите сумму всех коэффициентов многочлена, который получается из выражения \(P(x)=(x^3-x+1)^{100})\) в результате раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых.

Решение №16714: Сумма всех коэффициентов многочлена \(Р(х)\) равна \(Р(1)\)

Ответ: 1

Найдите сумму всех коэффициентов многочлена \((1+x)^n\).

Решение №16715: См. указание к задаче \(5.9\)

Ответ: 2^n

Дан многочлен \(P(x)=(x^3-x+1)^{100})\). Найдите сумму всех коэффициентов а) при четных степенях; б) при нечетных степенях.

Решение №16716: Сумма всех коэффициентов многочлена \(Р(х)\) равна \(Р(1)\), а разность между суммой коэффициентов многочлена \(Р(х)\) при четных степенях и суммой при нечетных степенях равна \(Р(-1)\). Поэтому сумма коэффициентов при четных степенях равна $\frac{Р(1)+Р(-1)}{2}=1$, а сумма коэффициентов при нечетных степенях равна $\frac{Р(1)-Р(-1)}{2}=0$

Ответ: а) 1; б) 0

а) Многочлен \((1+x-y)^3\) привели к стандартному виду. Чему равна сумма коэффициентов при всех одночленах? \(\begin{itemize} \item[\sffamily б)]\) Чему равна сумма коэффициентов при тех одночленах, которые не содержат \( y\)? \(\item[\sffamily в)]\) Чему равна сумма коэффициентов при тех одночленах, которые содержат\( x\)?

Решение №16717: Обозначим \(Р(x,y)=(1+x-y)^3\). \begin{itemize} \item[\sffamily а)] Сумма всех коэффициентов этого много равна \(Р(1,1)\). \item[\sffamily б)] Сумма коэффициентов при тех одночленах, которые не содержат \( y\), равна \(\Р(1,0)\). \item[\sffamily в)] Сумма коэффициентов при тех одночленах, которые содержат \(х\), равна \(Р(1,1)-Р(0,1)\). \end{itemize}

Ответ: а) 1; б) 8; в) 1

Докажите, что в произведении многочленов $(1+x+x^2+\ldots+x^{99}+x^{100})(1-x+x^2-x^3+\ldots-x^{99}+x^{100})$ после раскрытия скобок и приведения подобных членов не остается членов, содержащих\( x\) в нечетной степени.

Решение №16718: Данное произведение \(Р(х)\) имеет вид \(Q(x)Q(-x)\), поэтому \(Р(-х)=Р(х)\) и \(2Р(х)=Р(х)+Р(-х)\). В правой части все одночлены нечетной степени сокращаются

Ответ: нет ответа

Значение многочлена \(ax^3+bx^2+cx+d\) c целыми коэффициентами при любом целом\( x\) делится на \(5\). Докажите, что все коэффициенты многочлена делятся на \(5\).

Решение №16719: Подставив значение \(х=0\), получим, что \( d\) делится на \(5\). Подставив значения \(х=1\) и \(х=-1\),получим, что \(a+b+c\) и \(a-b+c\) деляться на \(5\), поэтому \(b\) и \(а+с\) делятся на \(5\). Подставив значение \(х=2\), получим, что \(4а+с\) делится на \(5\). Поэтому \(3а=(4а+с)-(а+с)\) делится на \(5\), а значит,\( а\) и \(с\) делятся на \(5\)

Ответ: нет ответа

Найдите коэффициенты многочлена \((1+x^5+x^7)^{20}\) при \(x^{17}\) и \(x^{18}\).

Решение №16720: Число \(18\) нельзя представить в виде суммы чисел \(5\) и \(7\), поэтому коэффициент при \(x^{18}\) равен \(0\). Число \(17\) представляется в виде суммы чисел \(5\) и \(7\) следующим образом: \(17=7+5+5\). С точностью о перестановки слагаемых это представление единственно. В одном из \(20\) множителей \(1+х^5+х^7\) мы должны выбрать \(х^7\), а в двух из \(19\) оставшихся выбрать \(х^5\). Поэтому коэффициент при \(х^17\) равен \(\Frac{20\cdot19\cdot18}{2}=3420\)

Ответ: 3420 и 0

Докажите, что любая натуральная степень многочлена $x^4+x^3-3x^2+x+2$ имеет хотя бы один отрицательный коэффициент.

Решение №16721: Пусть данный \(Р(х)\) - данный многочлен и \(Q(x)=(P(x)^n). Тогда \(Р(0)=Р(1)=2\) и \(Q(0)=Q(1)=2^n\). Поэтому \(Q(1)-Q(0)=0\). Но число (Q(1)-Q(0)\) равно сумме всех коэффициентов многочлена \( q\), кроме свободного члена

Ответ: нет ответа

Докажите, что остаток от деления многочлена \(P(x)\) на многочлен \(x-c\) равен \(P(с)\) (теорема Безу).

Решение №16722: Остаток от деления на многочлен \(х-с\) - это нулевой многочлен или многочлен степени \(0\), т.е. остаток - это некоторое число \(r\). Пусть \(Р(x)=Q(x)(x-c)+r\). При \(х=с\) получаем \(r=P(с)\)

Ответ: нет ответа

Докажите, что число \(с\) является корнем многочлена \(P(x)\) тогда и только тогда, когда \(P(x)\)делится на \(x-c\) без остатка.

Решение №16723: Воспользуйтесь задачей \(5.17\). Из равенства $P(x)=Q(x)(x-c)+r$ следует, что если \(с\) - корень многочлена \(Р(х)\), то \(r=P(с)=0\). Наоборот, если \(r=0\), то \(Р(с)=r=0\)

Ответ: нет ответа

Докажите, что наибольший общий делитель многочленов \(x^n-1\) и \(x^m-1\) равен \(x^d-1\), где \(d=НОД(m,n)\).

Решение №16724: См. указание к задаче \(4.42\)

Ответ: нет ответа

Найдите все пары целых чисел\( x\) и \( y\), для которых выполняется равенство \(x^2-8=y^2+4y\).

Решение №16725: Запишите данное равенство в виде \((y+2+x)(y+2-x)=-4\) и воспользуйтесь тем, что \((y+2+x)\) и \(y+2-x\) либо оба четны, либо оба нечетны

Ответ: (2, -2), (-2, -2)

Найдите все пары целых чисел\( x\) и \( y\), для которых выполняется равенство \(x^2+2=y^2+6\).

Решение №16726: Запишите данное равенство в виде \((x+1+y)(x+1-y)=7\)

Ответ: (3, ±3), (-5, ±3)

Докажите, что $(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^16+1)=\frac{3^[32]-1}{2}$.

Решение №16727: Умножьте данное выражение в виде на \(3-1\) и воспользуйтесь тем, что \((a-b)(a+b)=a^2-b^2\)

Ответ: нет ответа

Докажите, что \(2^{20-1}\) делится на \(25\).

Решение №16728: Воспользуйтесь тем, что \(2^{20}-1=(2^{10}-1)(2^{10}+1)\) и \(2^{10}+1=1025\)

Ответ: нет ответа

Числа \(a\) и \(b\) целые. Докажите, что если \(a^2+9ab+b^2\) делится на \(11\), то \(a^2-b^2\) тоже делится на \(11\).

Решение №16729: Из формулы квадрата разности следует, что \(a^2+-ab+b^2=(a-b)^2+11ab\). Поэтому число \((a-b)^2\) делится на \(11\). Число \(11\) простое, поэтому число \(a^2-b^2=(a-b)(a+b)\) тоже делится на \(11\)

Ответ: нет ответа

Найдите все натуральные числа \( m\) и \( n\), для которых \(2^m+7=n^2\).

Решение №16730: Из равенств $(n-3)(n+3)=n^2-9=2^m-2$ следует, что числа \(n+3\) и \(n-3\) четные. Поэтому число \(2^m-2\) делится на \(4\). Но при \(m>1\) это число не делится на \(4\)

Ответ: m=1, n=3

Подберите число \(с\) и многочлен \(P(x)\) так, чтобы выполнялось равенство \((x+1)P(x)+c(x^4+1)=1\).

Решение №16731: Воспользуйтесь тем, что $2=(x^4+1)-(x^4-1)=(x^4+1)-(x+1)(x-1)(x^2-1)$

Ответ: c=1/2 и P(x)=-1/2(x³ -x² -x+1)