Примерни теми за кандидат-студенти

Примерна тема за кандидатстване в СУ

Задача 1. Да се намерят стойностите на реалния параметър m, за които уравнението
sin2x + m|sin2x| + 1 = 0
има решение.

Задача 2. Даден е изпъкнал четириъгълник ABCD, който е вписан в окръжност и описан около окръжност. Допирните точки на вписаната окръжност със страните AB, BC, CD и DA са съответно M, N, P и Q.
а) Да се докаже, че MP перпендикуляр NQ.
б) Ако периметърът на четириъгълника MNPQ е 20 и MN = 2NP = 8PQ, да се пресметнат страните, ъглите, диагоналите и лицето на MNPQ.

Задача 3. Призма с основа трапец е вписана в сфера с радиус R и е описана около сфера с радиус r. Да се намери обемът на призмата.

Задача 4. Функцията ƒ(x) = -2x3 + 3(1 - 2a)x2 + 12ax - 1 (a е реален параметър) има локален минимум при x = x1 и локален максимум при x = x2. Да се намерят стойностите на a, за които:
а) x12 = x2;
б) 6aƒ(x1) + ƒ(x2) = 0

Примерна тема за кандидатстване в УНСС

Задача 1. Нека ƒ(x) е квадратна функция, за която са изпълнени условията 8[ƒ(0)]3 + 8[ƒ′(0)]3 + [ƒ′′]3 = 12ƒ(0)ƒ′(0)ƒ′′(3),
limx → ∞ ƒ(x)x2 = 1 и 2ƒ(0) + 2ƒ′(0) + ƒ′′(2) ≠ 0.
Да се реши неравенството ƒ(x2) < 14x2 - 35.

Задача 2. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, при всяка от които уравнението log3(9x + 9a3) = x има точно два реални корена.

Задача 3. Намерете колко процента (с точност до цяло число) от лицето на триъгълкник ABC е лицето на триъгълника, чиито върхове са петите на височините на триъгълника ABC, ако е известно, че мерките на ъглите BAC, ABC, ACB се отнасят както 5:5:2.

Задача 4. Основата на пирамида е квадрат със страна a. Две от околните стени са перпендикулярни на основата, а другите две образуват с нея ъгли равни на α. Докажете, че пълната повърхнина на пирамидата е S = (√2a2 cos α2)sin(45° - α2).
За кои стойности на α е изпълнено равенството S = a2(3 + √3).

Примерна тема за кандидатстване в УАСГ

Задача 1. а) да се реши уравнението ax2 - (a - a3 + 1)x + - a2 = 0, където a е реален параметър.
б) Нека M е множеството от точките в равнината, чиито координати (x,y) са решения на системата

|√(x - 1)2 + y2 + √(x + 1)2 + y2 = 2
|a(x2 + y2) - (a - a3 + 1)(x + y) + 1 - a2 = 0

За кои стойности на параметъра a множеството M има общи точки с кръга (включително и контурната му окръжност) с център точкта (1;1) и радиус √2?

Задача 2. За изпъкналия четириъгълник ABCD е дадено, че ъгъл CAB = DBC = 30° и ъгъл ACD = ADB = 45°.
а) Да се намери ъгълът между диагоналите на ABCD.
б) Ако AB > AC, да се намери в какво отношение пресечната точка на диагоналите на ABCD дели диагонала BD.

Задача 3. В правилна четириъгълна пирамида с връх Е е вписан паралелепипед така, че върховете на едната му основа лежат на околните ръбове на пирамидата, а другата основа лежи в равнината на основата ABCD на пирамидата.
а) Да се намери най-малката стойност на отношението на обемите на пирамидата и паралелепипеда.
б) Нека основният ръб на пирамидата е a, а паралелепипедът за който се достига най-малката стойност от а), е куб. Да се намери дължината на оста-отсечка PN на правите AD и BM, където M е средата на отсечката CE, P принадлежи на AD и N принадлежи на BM.
В какво отношение точката N дели отсечката BM?

Примерна тема за кандидатстване в ТУ

Задача 1. Да се реши неравенството

x - 1 - 3 ≤
2
x - 1 - 2

Задача 2. В равнобедрен триъгълник ABC, AC = BC, ъгъ C ≠ 90° и центърът на описаната окръжност лежи върху вписаната в триъгълника окръжност.
а) Да се намери cos α, където α = ъгъл BAC.
б) Да се намери отношението на радиусите на описаната и вписаната окръжности.

Задача 3. Да се намери обемът на триъгълната пирамида ABCF, ако AC = BF = a, BC = AF = b, AB = CF = c

Задача 4. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които най-малката стойност на функцията ƒ(x) = 4x - 2x+3.a + 7a2
в интервала [-2;0] е отрицателна.

Тема за СУ - решения

1 задача Записваме уравнението във вида 2sin2x + 2m| sin x.cos x| + cos2x = 0. Тъй като cos x ≠ 0 получаваме уравнението
2|tgx|2 + 2m|tg x| + 1 = 0, което има решение, точно когато квадратното уравнение 2t2 + 2mt + 1 = 0 има поне един положителен корен. Това е еквивалентно(защо?) уравнението да има два положителни корена.
Оттук намираме m принадлежи на (- ∞ , -√2].

2 задача а) Нека O = MP ∩ NQ. Тогава ъгъл MOQ = 1⁄2(MQ + NP). Но MQ = 180° - DAB и NP = 180° - BCD. Следователно
ъгъл MOQ = 180° - (DAB + BCD)⁄2 = 90°
б) Нека PQ = x. Тогава NP = 4x и MN = 8x. От MP перпендикуляр NQ следва, че MN2 + PQ2 = NP2 + MQ2(докажете!). Оттук намираме MQ = 7x. Тъй като MN + NP + PQ + QM = 20, то x = 1 и значи MN = 8, NP = 4, PQ = 1 и MQ = 7. Нека ъгъл QMN = α.Тогава ъгъл QPN = π - α и от косинусовата теорема за триъгълниците MNQ и NPQ имаме, че NQ2 = 113 - 112cos α = 17 + 8cos α. Оттук намираме cos α = 4⁄5 и NQ = 3√13⁄5. Ако ъгъл MNP = β (PQM = π - β) по същия начин намираме cos β = 5⁄13 и MP = 12√5⁄13. Тогава S = 1⁄2MP.NQ = 18.

3 задача Нека призмата е ABCDA1B1C1D1. Тъй като около нея може да се опише сфера, то околните и стени са правоъгълници, основите - равнобедрени трепеци и призмата е права. Тогава и основата и може да се впише в окръжност с радиус rа околните й ръбове с равни на 2r. Нека O1 и O2 са центровете на описаните окръжности около ABCD и A1B1C1D и O е средната на отсечката O1O2. Тогава OA = OB = OC = OD (O1 е ортогоналната проекция на О) и аналогично ОА1 = OB1 = OC1 = OD1. От друга страна триъгълник ОО1B еднаквост OO2B1, т.е. OB = OB1. Следователно О е центърът на описаната сфера. Нека R1 е радиусът на описаната окръжност около ABCD. Тогава R12 = R2 - r2 и остава да се намери лицето на трапеца ABCD по дадени радиуси r и R1 на вписаната и описаната окръжност.

Отг. VABCD = 4r22r(√4R2 - 3r2 - r), R > r.

4 задача а) Корените на производната ƒ′(x) = -6x2 + 6(1 - 2a)x + 12a са 1 и -2a. Тогава x1 = -2a, x2 = 1, a > -1⁄2 (защо?) и от x12 получаваме a = 1⁄2
б) Тъй като -2а ≠ 1 ще разгледаме два случая.
1. -2a < 1. Тогава x1 = -2a, x2 = 1 и от условието получаваме уравнението a3(2a + 3) = 0 т.е a = 0.
2. -2a > 1. Тогава x1 = 1, x2 = -2a и получаваме уравнението 8a3 - 24a2 + 1 = 0. Това е невъзможно, защото от -2а > 1 следва, че 8a3 + 1 < 0. Следователно a = 0.

Тема за УНСС - решения

1 задача Нека ƒ(x) = ax2 + bx + c, a ≠ 0. От limx -> ∞ƒ(x)⁄x2 = 1 следва limx -> ∞(a + b⁄x + c⁄x2) = 1 <=> a = 1. Следователно ƒ(x) = x2 + bx + c. Тогава ƒ(0) = c, ƒ′(0) = b, ƒ′′(x) = 2 за всяка стойност на x и условията добиват вида 8c3 + 8b3 + 8 = 12cb2 <=> b3 + c3 + 1 = 3bc и 2c + 2b + 2 ≠ 0 <=> b + c + 1 ≠ 0. Тъй като 0 = b3 + c3 + 1 - 3bc = (b + c)3 + 1 - 3b2c - 3bc2 - 3bc = (b + c +1)[(b + c)2 - (b + c) + 1] - 3bc(b + c + 1) = 1⁄2(b + c + 1)[(b - c)2 + (b - 1)2 + (c - 1)2] следва, че (b - c)2 + (b - 1)2 + (c - 1)2 = 0, т.е. b = c = 1 и ƒ(x) = x2 + x + 1. Даденото неравенство приема вида x4 + x2 + 1 < 14x2 - 35 <=> x4 - 13x2 + 36 < 0 <=> x принадлежи на (-3;-2) обединение (2;3).

2 задача Уравнението е еквивалентно на системата
|9x + 9a3 = 3x
|9x + 9a3 > 0
Тъй като неравенството следва от първото уравнение, трябва да определим a така, че уравнението 9x + 9a3 = 3x да има точно два реални корена. Нека t = 3x > 0. Трябва да определим a така, че квадратното уравнение t2 - t + 9a3 > 0 да има два положителни корена. Това е еквивалентно на условията t1 + t2 > 0, t1t2 > 0 и D = 1 - 36a3 > 0.

3 задача Намираме ъгъл BAC = ABC = 75° и ACB = 30°. Нека H1, H2 и H3 са петите на височините през A, B и C. Означаваме SABC = S, SH3BH1 = S1, SH2CH1 = S2 и SH2AH3 = S3. Тогава (SH1H2H3)⁄SABC = (S - S1- S2 - S3)⁄S = 1 - S1⁄S - S2⁄S - S3⁄S. Триъгълник H3B1H ~ CBA, защото ъгъл B е общ за двата триъгълника и AB⁄CB = H1B⁄H3B ( от подобието на триъгълник CH3B и AH1B. Следователно S1⁄S = cos275°. Аналогично S2⁄S = cos275° и S3⁄S = cos230°. Тогава 1 - S1⁄S - S2⁄S - S3⁄S = 1 - cos275° - cos230° = 1 - (1 + cos150°) - 3⁄4 = cos30° - 3⁄4 = √3⁄2 - 3⁄4 ≈ 1⁄4(3, 4 - 3) = 1⁄10. Следователно лицето на триъгълник H1H2H3 е (приблизително) 10% от лицето на триъгълник ABC.

4 задача Нека пирамидата е ABCDM. Ясно е, че две съседни около стени са перпендикуляр на основата. Без ограничение можем да предполагаме, че това са (ADM) и (CDM). Следователно MD перпендикуляр (ABCD) и от теоремата за трите перпендикуляра заключаваме, че BA перпендикуляр MA и BC перпендикуляр MC. Това показва, че ъгъл DAM = DCM = α, α принадлежи на (0; π⁄2) и намираме DM = atg α, MA = MC = a&frasl cos α. Тогава С = a2 + a2tg α + a2⁄cos α = a2⁄cos α(1 + cos α + sin α) = = (a2⁄cos α)2 (cosα⁄2 + sinα⁄2cosα⁄2) = = (2a2cos α⁄2)⁄sin(90° - α) (cos α⁄2 + sin α⁄2) = = (a22cos α⁄2)⁄sin(45° - α⁄2) Нека S = a2(3 + √3). Тогава (1 + cosα + sinα)⁄cosα = 3 + √3. Оттук (2 + √3)cosα - sinα - 1 = 0. Нека t = tg α⁄2. Тъй като cosα = 1 - t2⁄1 + t2 и sinα = 2t⁄1 + t2 стигаме до уравнението (3 + √3)t2 + 2t - 1 - √3 = 0 с корени t1 = √3⁄3, t2 = -1 < 0. Следователно tg α⁄2 = √3⁄3 и α = 60°.

Тема за УАСГ - отговори

1 задача
a) При a = 0, x = 1. При a ≠ 0 имаме два корена x1 = 1 - a2 и x2 = 1/a
b) a принадлежи на [-1; +∞)

2 задача
а) 60°
б) 2/(1 + √3)

3 задача
а) 4/9
б) 4/13

Тема за ТУ - отговори

1 задача
x принадлежи на [1; 5) обединение [5; +∞)

2 задача
а) cos α = (2 - √2)/2
б) R/r = 1 + √2

3 задача
V = √2/12 ((a2 + b2 - c2)(a2 - b2 + c2)(-a2 + b2 + c2))1/2

4 задача
a принадлежи на (1/28; 1)

Още за кандидат-студенти във форума

Форум за канидат-студенти

Още кандидат-студенти във форума за математика


Обратна връзка   За контакти:
Съдържание: 1 клас, 2 клас
    Facebook        Форум за математика (заключен)   
Copyright © 2005 - 2024 Копирането на материали е нарушение на закона за авторските права и сайтът ще си търси правата!