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miércoles, 2 de octubre de 2013

EXÁMENES PARA LOS INTERESADOS

A pedido de los miles de visitantes que diariamente visitan nuestra página, les presentamos los exámenes de la CONAMAT 2013 tomada los días 28 y 29 de SETIEMBRE en las sedes de provincia, pero antes agradecer al Maestro:  Hilbert Luis Centeno Fuentes por facilitarnos las pruebas para compartirlas con el todos ustedes;  también queremos aprovechar para informarle que el día domingo 13 de octubre el profesor Hilbert estará realizando la I olimpiada Nacional de Matemática en Trujillo lo cual quedan cordialmente invitados: 
Da gusto saber que entre colegas podemos compartir material para que nuestra juventud se prepare para la próximas competencias.
Exámenes de la CONAMAT 2013
5to de Secundaria
4to de Secundaria
3ro de Secundaria
2do de Secundaria
1ro de Secundaria
6to de Primaria
5to de Primaria
4to de Primaria
3ro de primaria


Matemàticas y olimpiadas presente en las grandes competencias:
IMO , IPhO,  Iberoamericana, OIbP, Cono sur, Rio Platense, APMO Rumania MasterLaurent Schwartz, etc.



lunes, 11 de marzo de 2013

viernes, 21 de diciembre de 2012

En Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, RM y Química

Los nominados A Mejor Problema de Año 2012.
Fuente Cepreuni Record de Comentarios, y el agradecimiento por las participaciones importantes de los Ex-olímpicos peruanos Jorge Tipe, Israel Díaz, Josué Garcia Piscoya, etc., gracias totales. 




Fuente: Formas y Números

Fuente Sobregeometrías

Fuente: Sobregeometrías

Fuente: Formas y Números

Fuente: Formas yNúmeros





jueves, 6 de diciembre de 2012

Resultados XXI olimpiada rioplatense

 
Resultados de la delegación peruana en la XXI olimpiada rioplatense de matemática realizada en Argentina:
Nivel 1

Jémisson Coronel Baldeón ----------Medalla de PLATA
Jéferson Andreé Herrera Huamán - Medalla de BRONCE
Raul Alfredo Alcántara Castillo --- Medalla de BRONCE

Nivel 2
Christian Altamirano Modesto ----- Medalla de PLATA
Angel Gerardo Napa Bernuy --------Medalla de PLATA
Kevin Aza Valencia ------------------Medalla de BRONCE

Nivel 3
Paul Luyo Carbonero -----------------Medalla de ORO
Jesús Advíncula ---------------------- Medalla de PLATA
Jacob Chavez Cossio

Felicidades a todo el equipo, sobre todo por que compiten con alumnos que en promedio son de mayor edad.
Examen  tomado el día 4 de diciembre del 2012

sábado, 1 de diciembre de 2012

Problema MYO 303 de Matemáticas y olimpiadas

Solución (1): Por el Ex-olímpico peruano Joseph García Piscoya

Joseph García Piscoya Haber, sea R el corte de las rectas AC y ML . Ubicamos U en ML de manera que AMUN son puntos cíclicos, de allí < AUM = < AUN y también < NUC= < CUL. Por lo tanto ANCR son cuaterna armónica. Lo propuesto de allí es evidente ._.
Solución (2): Por Milton Donaire Peña
Corolario del teorema de Poncelet de su trabajo Geometría Proyectiva (en frances)... Y propuesto y resuelto también por Gergonne, - 1810- sin embargo la solución es demasiado obvia solo concurren por que se verifica el teorema de Ceva.

viernes, 2 de noviembre de 2012

XXIII Olimpiada Matemática de los Países del Cono Sur

Resultados de la delegación peruana en la XXIII Olimpiada Matemática de los Países del Cono Sur 2012 en Lima, Perú:

Raúl Chavez Sarmiento: 60 puntos (ORO PERFECTO)
Christian Altamirano Modesto: 59 puntos (ORO)
Jesus Advincula Altamirano: 48 puntos (PLATA)
Paul Luyo Carbonero: 41 puntos (PLATA)

Perú quedó en el primer lugar como equipo, por sexto año consecutivo, encima de Brasil, Argentina y Chile.  La olimpiada resultó un éxito. Felicidades y gracias a todos los que pudieron hacer posible dicho evento y felicidades a estos cuatro grandes campeones, que definitivamente nos llenan de orgullo.

Fuente: John Cuya
Enlace relacionado: Cono sur 2012, Selectivo 2012, Cono sur Perú, Exámenes primer día, Segundo Día, Problema de Geometría, Resultados, Cuadro general

jueves, 1 de noviembre de 2012

Problema MYO 301

Solución (1) por Rubén Darío
Solución (2) por Carlos Hugo Olivera Díaz
En la figura anterior, la longitud de la otra tangente igual a BT es igual a la raiz cuadrada de la suma de la proyeccion de la mediana ( en el lado AB ) y la mitad del lado AB multiplicada, dicha suma, por la mitad del lado AB.

Solución (3) por ..

Problema MYO 300

 
Comentario del  creador del problema : Carlos Hugo Olivera Diaz los saluda, felicitaciones a los participantes; este problema lo propuse en mayo del 2012 y gracias al profesor Armando Michuy el problema ha sido publicado.
Solución (1) por Rubén Darío

Solución (2) por Rubén Darío
 
Solución (3) por Juan Felipe Crisostomo Ramos
 
envió su Respuesta: 2 cos(b)^3 / sqrt(3 cosb^2 + cos(4b)) = cos a
donde a es alfa y b es beta
Solución (5) por Cristhian Centeno
envió su Respuesta tanA=(senB-sen3B)/(cos3B+3cosB)
donde A es alfa y B es beta
Solución (6) por lberling Vargas Diaz 
envió su Respuesta: tga=-senb*cos2b/(2*(cosb)^3)
 "a" es alfa y "b" es betha.

miércoles, 31 de octubre de 2012

Problema MYO 299 Problema 2 de XXIII Olimpiada Paises del Cono Sur

 Solución (1) por Rubén Darío 
Una demostración a un problema que creó en los 90 Rubén Dario
 

 Solución al problema por Rubén Darío
Solución (2)  por Ivan ( del grupo OMA foros)
solución (3) de Leo (también del grupo OMA foros) 
Extendemos AQ hasta que corte a BC en E.
Extendemos BR hasta que corte AB en F.
Lo primero que vamos a hacer es demostrar que EPF es recto. Para demostrar esto, vamos a demostrar que los triángulos ECP y PDF son iguales. Si son iguales tenemos que EAC + DAF =90º => EAF = 90º
Observemos que los triángulos ABE y ACE son iguales, ya que tienen los 3 ángulos iguales, son rectángulos y uno de los catetos mide el lado del cuadrado. Entonces tenemos BE = CP
De la misma manera vemos que los triángulos PDA y BAF son iguales y en particular DP = AF
Tenemos que DP + PC =Lado del cuadrado. AF = DP, y AF +FD = Lado del cuadrado, entonces FD = PC. De manera análoga se observa que EC = PD.
Entonces los triángulos que queríamos demostrar que son iguales (PCE y PDF) son rectángulos y tienen los dos respectivos catetos iguales, por lo tanto son iguales y EPF =90º

Llamamos a EPC = X => DPF = 90-X
Viendo que el cuadrilátero EQPC es cíclico (por tener los ángulos opuestos de 90º), por arco capaz ECP = EQC = X, por opuestos por el vértice EQC = SQA = X, y esta última igualdad la remarcamos (*)

Al ser FDP rectángulo y DPF = 90-X => PFD = X. Por ser el cuadrilátero RFDP cíclico (por tener los ángulos opuestos de 90º), por arco capaz DRP = DFP = X, por opuestos por el vértice DRP = ARS =X (*2)

Por (*) y (*2) tenemos que X = ARS = SQA => el cuadrilátero SQRA es cíclico.
Pero también tenemos que BQA = BRA = 90º, entonces BQRA también es cíclico.

Estos dos últimos cuadriláteros con cíclicos y comparte 3 vértices, entonces los 5 vértices son concíclicos.

En particular ASBQ es cíclico, pero tenemos que BQA = 90º, entonces, porque los opuestos suman 180, ASB = 90º que es lo que queríamos demostrar.
Solución(4) de Milton Donaire Peña
Solución (5) Comentario de Julio Orihuela:
La solución por pascal la hizo en el examen raulito...hay una solución de un ecuatoriano por inversión... sea M la proyección de P sobre AB, sea K la circunferencia circunscrita al cuadrado ABCD, la circunf. de inversión, se invierte la circunferencia de diámetro AB, se prueba facil que M y S son inversos 

Primera prueba del primer día de la Olimpiada matemática de Paises del Cono Sur:

A resolver, espero sus soluciones:
Matemáticas y Olimpiadas.