Олимпиадная задача про Петю и Колю: целые корни многочлена, 8-9 класс

Решение 1:   Вначале Коля будет изменять коэффициент b до тех пор, пока b не попадет в отрезок  [–2, 0].  Петя изменениями коэффициентов на 1 не сможет помешать ему сделать это.

  После этого, если  b = 0,  то Коля выиграл (трёхчлен  x² + ax  имеет целые корни).

  Если  b = –1,  то Петя, чтобы не проиграть, должен должен вычесть из b единицу: в противном случае следующим ходом Коля сделает  b = 0.  Мы перешли к следующему случаю.

  Пусть  b = –2.  Далее Петя не может изменять b: коэффициент  b = –1  или  b = –3  Коля своим ходом сразу превратит в ноль.

  Теперь Коля будет изменять на 3 коэффициент a до тех пор, пока тот не попадет в промежуток  [–1, 1].

  После этого, если  a = ± 1,  то он выиграл: трёхчлен  x² ± x – 2  имеет целые корни. Если же  a = 0,  то такой трёхчлен получится следующим ходом (кто бы его не сделал).

Решение 2:   Покажем, что Коля всегда может получить трёхчлен, один из корней которого равен 2 (тогда из теоремы Виета будет следовать, что и второй корень – целый). Для этого ему нужно добиться равенства:  4 + 2a + b = 0,  то есть  2a + b = –4.  Но Петя может изменять выражение  S = 2a + b  только на ± 2 (изменяя a), либо на ±1 (изменяя b), а Коля – на ± 2, ± 6, ± 1, ± 3. Изменяя b на ± 3, Коля может "загнать" S в отрезок  [–3, –5].  Из  S = –3  Петя получит

S = –5, –1, –4 (проигрыш), –2,  и следующим ходом Коля получит  S = –4.  Из  S = –5  Петя получит  S = –3, –7, –4 (проигрыш), –6,  и Коля получает  S = –4.

Ответ задачи отсутствует