Wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą $n\geq1$ o tej własności,
że kwadrat o wymiarach $n\times n$ można rozciąć na kwadratowe
części o wymiarach $1\times1$ lub $2\times2$ w taki sposób, aby uzyskać po
tyle samo części każdego z tych dwóch rodzajów.Solution:Sposób 1:Najpierw wprowadźmy lemat pomocniczy:
Lemat 1Gdy mamy kwadrat $a\times a$, dla parzystego $a$ to da się zapełnić go w całości przy pomocy kwadratów $2\times2$.
Proof. Ponieważ $a$ jest liczbą parzystą, możemy zapisać $a = 2k$ dla pewnego $k \in \mathbb{N}$. Oznacza to, że kwadrat $a \times a$ można podzielić zarówno w poziomie, jak i w pionie, na $k$ odcinków długości $2$, co daje w sumie siatkę $k \times k$ kwadratów o wymiarach $2 \times 2$.Każdy z tych mniejszych kwadratów ma dokładnie taki rozmiar, jaki potrzebujemy ($2 \times 2$), a ponieważ cała plansza $a \times a$ została nimi pokryta bez zachodzenia na siebie i bez pozostawiania pustych miejsc, to znaczy, że da się ją całkowicie wypełnić kwadratami $2 \times 2$.■
Z tego możemy wyprowadzić następny lemat:
Lemat 2Gdy mamy kwadrat $a\times a$, dla parzystego $a$ to da się zapełnić go w całości przy pomocy dowolnej liczby kwadratów $2\times2$ nie większej niż $\frac{a^2}{4}$ oraz pewnej liczby kwadratów $1\times1$.
Proof. Z wcześniejszego lematu wiemy, że gdy $a$ jest parzyste, to kwadrat $a \times a$ można w całości pokryć $\frac{a^2}{4}$ kwadratami $2 \times 2$ bez pustych miejsc.Teraz pokażemy, że dla dowolnej liczby $k$, gdzie $0 \le k \le \frac{a^2}{4}$, również da się zapełnić cały kwadrat $a \times a$ przy pomocy $k$ kwadratów $2 \times 2$ oraz pewnej liczby kwadratów $1 \times 1$.Używamy $k$ kwadratów $2 \times 2$, które pokrywają łącznie $4k$ pól. Pozostała powierzchnia to $a^2 - 4k$ jednostkowych pól. Każde z tych pól możemy zapełnić kwadratem $1 \times 1$.Zatem całość można wypełnić $k$ kwadratami $2 \times 2$ oraz $a^2 - 4k$ kwadratami $1 \times 1$. Pokrycie jest możliwe dla każdego $k$ z podanego zakresu, ponieważ w skrajnym przypadku $k = \frac{a^2}{4}$ wypełniamy cały kwadrat wyłącznie kwadratami $2 \times 2$ (jak w poprzednim lemacie), a dla $k = 0$ używamy tylko kwadratów $1 \times 1$.■
Zauważmy, że mamy tyle samo części $1\times1$ i $2\times2$. Oznaczmy liczbę tych części przez $k$.Wtedy sumaryczne pole naszego kwadratu jest równe: $1^2 \cdot k + 2^2 \cdot k = 5k$.Ale zauważmy, że pole kwadratu (dużego) jest również równe $n^2$.Zatem możemy przyrównać: $5k = n^2$. (Zachowajmy to na później)Rozważmy przypadki: gdy $n$ jest parzyste i gdy nieparzyste. Spójrzmy na rysunek obrazujący te przypadki (patrz rys. Figure 1):
Figure 1: Porównanie przypadku nieparzystego i parzystegoZauważmy, że przypadek nieparzysty to tak naprawdę kwadrat $(n-1)\times (n-1)$ z bocznymi paskami o długości bądź szerokości równej 1.Bez straty ogólności możemy założyć, że z tych bocznych pasków bierzemy jedynie kwadraty $1\times1$. (Bo i tak będzie trzeba je uwzględnić)Rozważmy najpierw przypadek $n$ parzyste:Zauważmy, że w przypadku parzystym maksymalna liczba kwadratów $2\times2$ jaką można wziąć jest równa $\frac{n^2}{2^2} = \frac{n^2}{4}$, ponieważ gdy $n$ jest parzyste to całość możemy zapełnić kwadratami $2\times2$.Dlatego weźmy $\frac{n^2}{4} - x$ kwadratów $2\times2$, dla pewnego $x\geq0$. Wtedy bierzemy tyle samo ($\frac{n^2}{4} - x$) kwadratów $1\times1$; a ich łączne pole ma być równe $n^2$.Czyli możemy ułożyć takie równanko:
\begin{align}
4\left(\frac{n^2}{4} - x\right)+1\left(\frac{n^2}{4} - x\right) &= n^2 \nonumber \\
5\left(\frac{n^2}{4} - x\right) &= n^2 \nonumber \\
n^2 + \frac{n^2}{4} - 5x &= n^2 \nonumber \\
\frac{n^2}{4} &= 5x \nonumber \\
n^2 &= 20x \nonumber \\
n &= \sqrt{20x} \nonumber \\
n &= 2\sqrt{5x} \nonumber
\end{align}Wiemy, że $n$ jest parzystą (w tym przypadku) liczbą naturalną, czyli, skoro mamy w iloczynie $2$ to wystarczy zapewnić by pierwiastek był całkowity. A to jest możliwe w przypadku, gdy $x$ jest postaci $5\cdot a^2$, gdzie $a\in\mathbb{Z}_{\geq0}$.Czyli najmniejsze $x$ to $5$.Podstawiając:
$$ n = 2\sqrt{5\cdot5} = 2\cdot5=10$$Czyli najmniejsze $n$ dla przypadku parzystego jest równe $10$.Przy czym bierzemy $\frac{10^2}{4} - 5 = 20$ części każdego rodzaju. (Jest to możliwe ze względu na lemat Lemat 2)Teraz przypadek nieparzysty:W tym przypadku możemy wziąć maksymalnie $\frac{(n-1)^2}{4}$ kwadratów $2\times2$.Ale zauważmy, że musimy też zapełnić te paski po bokach. Dlatego minimalna liczba kwadratów $1\times1$ jest równa $2n - 1$, a przeto minimalna liczba kwadratów $1\times1$ jest równa $2n - 1$.Załóżmy, że bierzemy $\frac{(n-1)^2}{4} - x$ kwadratów $2\times2$, dla pewnego $x\in\mathbb{N}$.Wtedy musimy wziąć tyle samo kwadratów $1\times1$.Przeto, możemy ułożyć takie równanko:
\begin{align}
4\left(\frac{(n-1)^2}{4} - x\right) + 1\left(\frac{(n-1)^2}{4} - x\right) &= n^2 \nonumber \\
5\left(\frac{(n-1)^2}{4} - x\right) &= n^2 \nonumber \\
\frac{5}{4}\left(n-1\right)^2 - 5x &= n^2 \nonumber \\
\frac{5}{4}\left(n^2 - 2n + 1\right) - 5x &= n^2 \nonumber \\
\frac{5}{4}n^2 - \frac{5}{4}2n + \frac{5}{4} - n^2 &= 5x \nonumber \\
\frac{1}{4}n^2 - \frac{5}{2}n + \frac{5}{4} &= 5x \nonumber \\
n^2 - 10n + 5 &= 20x \nonumber \\
(n-5)^2 - 20 &= 20x \nonumber \\
(n-5)^2 &= 20x + 20 \nonumber \\
(n-5)^2 &= 20(x + 1) \nonumber \\
(n-5) &= 2\sqrt{5(x + 1)} \nonumber \\
n &= 2\sqrt{5(x + 1)} + 5 \nonumber
\end{align}Zauważmy, że $n$ ma być nieparzyste, czyli po prostu nasz pierwiastek ma dawać liczbę całkowitą (przy czym zauważmy, że nieważne jaką wartość całkowitą będzie miał pierwiastek, to zawsze $n$ będzie nieparzyste).Czyli $x + 1$ musi być postaci $5\cdot a^2$, gdzie $a\in\mathbb{Z}_{\geq0}$Najmniejsza taka liczba to $5$ ($a=0$). Czyli: $x+1=5$.Co nam daje $x=4$.Podstawiając otrzymujemy $n = 15$.Czyli minimalne $n = 15$ (gdy $n$ jest nieparzyste).Przy czym w tym przypadku bierzemy $45$ części każdego rodzaju. Żeby zapełnić paski po bokach używamy $2n - 1 = 29$ kwadratów $1\times1$. Kwadraty $2\times2$ używamy by częściowo zapełnić kwadrat $14\times14$ (patrz rys. Figure 1) (na pewno nie zapełnimy go w całości, bo $14^2 = 196 > 4\cdot 45 = 180$). A wiadomo, że reszta kwadratów $1\times1$ (czyli $45-29=16$) idzie na pozostałe pokrycie tego kwadratu.Podsumowując przypadki: otrzymujemy, że minimalne $n=10$.Odpowiedź: Najmniejsze $n$ jest równe $10$.Sposób 2:\text{ (firmówka)}Zauważmy, że mamy tyle samo części $1\times1$ i $2\times2$. Oznaczmy liczbę tych części przez $k$.Wtedy sumaryczne pole naszego kwadratu jest równe: $1^2 \cdot k + 2^2 \cdot k = 5k$.Ale zauważmy, że pole kwadratu (dużego) jest również równe $n^2$.Zatem możemy przyrównać: $5k = n^2$. Stąd wniosek: $n$ jest liczbą podzielną przez 5.Czy da się $n=5$? Sprawdźmy:$5k = 25 \Rightarrow k = 5$. Czyli bierzemy 5 z każdej części. Ale zauważmy jedną rzecz: używając części $2\times2$ możemy zapełnić jedynie kwadrat $4\times4$ (patrz rys. Figure 1). A istotnie by zapełnić kwadrat $4\times4$ możemy użyć maksymalnie 4 kwadratów $2\times2$. A my musimy użyć 5. Wniosek: nie da się dla $n=5$.Czy da się $n=10$? Tak, bo mamy $k=20 < \frac{10^2}{4} = 25$ (patrz lemat Lemat 2).Podsumowując: skoro $n$ ma być podzielne przez $5$, to najmniejsze $n$ jest równe 10 (sprawdziliśmy to ręcznie).Odpowiedź: najmniejsze $n$ jest równe $10$.
% NumberTheory, Geometry, Combinatorics, DiophantineEquations
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage{amsmath, amssymb, amsthm}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lastpage}
% \usepackage{polski}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{float}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{enumitem}
\usepackage[most]{tcolorbox}
\setmainfont{Linux Libertine O}
\newfontfamily\russianfont{Linux Libertine O}
\newtheorem{theorem}{Theorem}[section]
\newtheorem{lemma}{Lemma}[section]
\usepackage[left=2cm, top=2cm, right=2cm, bottom=1cm, includeheadfoot,
headheight=50pt, a4paper]{geometry}
% dowod, proof
\newtcolorbox{redbox}[1]{
breakable,
enhanced jigsaw,
colback=red!5!white,
colframe=red!50!black,
title=#1,
fonttitle=\bfseries,
before upper={\parindent15pt},
boxrule=0.5pt,
left=2mm,
right=2mm,
top=2mm,
bottom=2mm,
before skip=10pt plus 1pt,
after skip=10pt plus 1pt
}
% lemat, lemma
\newtcolorbox{greenbox}[1]{
breakable,
enhanced jigsaw,
colback=green!5!white,
colframe=green!50!black,
title=#1,
fonttitle=\bfseries,
before upper={\parindent15pt},
boxrule=0.5pt,
left=2mm,
right=2mm,
top=2mm,
bottom=2mm,
before skip=10pt plus 1pt,
after skip=10pt plus 1pt
}
% twierdzonko, theorem
\newtcolorbox{bluebox}[1]{
breakable,
enhanced jigsaw,
colback=blue!5!white,
colframe=blue!50!black,
title=#1,
fonttitle=\bfseries,
before upper={\parindent15pt},
boxrule=0.5pt,
left=2mm,
right=2mm,
top=2mm,
bottom=2mm,
before skip=10pt plus 1pt,
after skip=10pt plus 1pt
}
% zasada, rule
\newtcolorbox{yellowbox}[1]{
breakable,
enhanced jigsaw,
colback=yellow!5!white,
colframe=yellow!70!black,
title=#1,
fonttitle=\bfseries,
before upper={\parindent15pt},
boxrule=0.5pt,
left=2mm,
right=2mm,
top=2mm,
bottom=2mm,
before skip=10pt plus 1pt,
after skip=10pt plus 1pt
}
% Fakcik, fact
\newtcolorbox{purplebox}[1]{
breakable,
enhanced jigsaw,
colback=purple!5!white,
colframe=purple!90!black,
title=#1,
fonttitle=\bfseries,
before upper={\parindent15pt},
boxrule=0.5pt,
left=2mm,
right=2mm,
top=2mm,
bottom=2mm,
before skip=10pt plus 1pt,
after skip=10pt plus 1pt
}
% algorithm
\newtcolorbox{orangebox}[1]{
breakable,
enhanced jigsaw,
colback=orange!5!white,
colframe=orange!70!black,
title=#1,
fonttitle=\bfseries,
before upper={\parindent15pt},
boxrule=0.5pt,
left=2mm,
right=2mm,
top=2mm,
bottom=2mm,
before skip=10pt plus 1pt,
after skip=10pt plus 1pt
}
\newcommand{\Name}{Hostek}
\newcommand{\Email}{your.email@example.com}
\newcommand{\ProblemNumber}{XIX OMJ, etap 3, zadanie 2}
\allowdisplaybreaks
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}
\fancyhead[L]{\Name \ \Email}
\fancyhead[C]{\ProblemNumber}
\fancyfoot[C]{\thepage/\pageref{LastPage}}
\renewcommand{\headrulewidth}{0.4pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{0.4pt}
\begin{document}
\fontsize{15}{15}\selectfont
\section*{Problem Statement}
Wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą $n\geq1$ o tej własności,
że kwadrat o wymiarach $n\times n$ można rozciąć na kwadratowe
części o wymiarach $1\times1$ lub $2\times2$ w taki sposób, aby uzyskać po
tyle samo części każdego z tych dwóch rodzajów.
\bigskip
\noindent\textbf{Solution:}
\boxed{\textbf{Sposób 1:}}
Najpierw wprowadźmy lemat pomocniczy:
\begin{greenbox}{Lemat \ref{ll1}}
\begin{lemma}
\label{ll1}
Gdy mamy kwadrat $a\times a$, dla parzystego $a$ to da się zapełnić go w całości przy pomocy kwadratów $2\times2$.
\end{lemma}
\end{greenbox}
\begin{redbox}{Dowód lematu \ref{ll1}}
\begin{proof}
Ponieważ $a$ jest liczbą parzystą, możemy zapisać $a = 2k$ dla pewnego $k \in \mathbb{N}$. Oznacza to, że kwadrat $a \times a$ można podzielić zarówno w poziomie, jak i w pionie, na $k$ odcinków długości $2$, co daje w sumie siatkę $k \times k$ kwadratów o wymiarach $2 \times 2$.
Każdy z tych mniejszych kwadratów ma dokładnie taki rozmiar, jaki potrzebujemy ($2 \times 2$), a ponieważ cała plansza $a \times a$ została nimi pokryta bez zachodzenia na siebie i bez pozostawiania pustych miejsc, to znaczy, że da się ją całkowicie wypełnić kwadratami $2 \times 2$.
\end{proof}
\end{redbox}
Z tego możemy wyprowadzić następny lemat:
\begin{greenbox}{Lemat \ref{ll2}}
\begin{lemma}
\label{ll2}
Gdy mamy kwadrat $a\times a$, dla parzystego $a$ to da się zapełnić go w całości przy pomocy dowolnej liczby kwadratów $2\times2$ nie większej niż $\frac{a^2}{4}$ oraz pewnej liczby kwadratów $1\times1$.
\end{lemma}
\end{greenbox}
\begin{redbox}{Dowód lematu \ref{ll2}}
\begin{proof}
Z wcześniejszego lematu wiemy, że gdy $a$ jest parzyste, to kwadrat $a \times a$ można w całości pokryć $\frac{a^2}{4}$ kwadratami $2 \times 2$ bez pustych miejsc.
Teraz pokażemy, że dla dowolnej liczby $k$, gdzie $0 \le k \le \frac{a^2}{4}$, również da się zapełnić cały kwadrat $a \times a$ przy pomocy $k$ kwadratów $2 \times 2$ oraz pewnej liczby kwadratów $1 \times 1$.
Używamy $k$ kwadratów $2 \times 2$, które pokrywają łącznie $4k$ pól. Pozostała powierzchnia to $a^2 - 4k$ jednostkowych pól. Każde z tych pól możemy zapełnić kwadratem $1 \times 1$.
Zatem całość można wypełnić $k$ kwadratami $2 \times 2$ oraz $a^2 - 4k$ kwadratami $1 \times 1$. Pokrycie jest możliwe dla każdego $k$ z podanego zakresu, ponieważ w skrajnym przypadku $k = \frac{a^2}{4}$ wypełniamy cały kwadrat wyłącznie kwadratami $2 \times 2$ (jak w poprzednim lemacie), a dla $k = 0$ używamy tylko kwadratów $1 \times 1$.
\end{proof}
\end{redbox}
Zauważmy, że mamy tyle samo części $1\times1$ i $2\times2$. Oznaczmy liczbę tych części przez $k$.
Wtedy sumaryczne pole naszego kwadratu jest równe: $1^2 \cdot k + 2^2 \cdot k = 5k$.
Ale zauważmy, że pole kwadratu (dużego) jest również równe $n^2$.
Zatem możemy przyrównać: $5k = n^2$. (Zachowajmy to na później)
Rozważmy przypadki: gdy $n$ jest parzyste i gdy nieparzyste. Spójrzmy na rysunek obrazujący te przypadki (patrz rys. \ref{r1}):
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=.8\textwidth]{img/19.3.2_i1.jpg}
\caption{Porównanie przypadku nieparzystego i parzystego}
\label{r1}
\end{figure}
Zauważmy, że przypadek nieparzysty to tak naprawdę kwadrat $(n-1)\times (n-1)$ z bocznymi paskami o długości bądź szerokości równej 1.
Bez straty ogólności możemy założyć, że z tych bocznych pasków bierzemy jedynie kwadraty $1\times1$. (Bo i tak będzie trzeba je uwzględnić)
Rozważmy najpierw przypadek $n$ parzyste:
Zauważmy, że w przypadku parzystym maksymalna liczba kwadratów $2\times2$ jaką można wziąć jest równa $\frac{n^2}{2^2} = \frac{n^2}{4}$, ponieważ gdy $n$ jest parzyste to całość możemy zapełnić kwadratami $2\times2$.
Dlatego weźmy $\frac{n^2}{4} - x$ kwadratów $2\times2$, dla pewnego $x\geq0$. Wtedy bierzemy tyle samo ($\frac{n^2}{4} - x$) kwadratów $1\times1$; a ich łączne pole ma być równe $n^2$.
Czyli możemy ułożyć takie równanko:
\begin{align}
4\left(\frac{n^2}{4} - x\right)+1\left(\frac{n^2}{4} - x\right) &= n^2 \nonumber \\
5\left(\frac{n^2}{4} - x\right) &= n^2 \nonumber \\
n^2 + \frac{n^2}{4} - 5x &= n^2 \nonumber \\
\frac{n^2}{4} &= 5x \nonumber \\
n^2 &= 20x \nonumber \\
n &= \sqrt{20x} \nonumber \\
n &= 2\sqrt{5x} \nonumber
\end{align}
Wiemy, że $n$ jest parzystą (w tym przypadku) liczbą naturalną, czyli, skoro mamy w iloczynie $2$ to wystarczy zapewnić by pierwiastek był całkowity. A to jest możliwe w przypadku, gdy $x$ jest postaci $5\cdot a^2$, gdzie $a\in\mathbb{Z}_{\geq0}$.
Czyli najmniejsze $x$ to $5$.
Podstawiając:
$$ n = 2\sqrt{5\cdot5} = 2\cdot5=10$$
Czyli najmniejsze $n$ dla przypadku parzystego jest równe $10$.
Przy czym bierzemy $\frac{10^2}{4} - 5 = 20$ części każdego rodzaju. (Jest to możliwe ze względu na lemat \ref{ll2})
Teraz przypadek nieparzysty:
W tym przypadku możemy wziąć maksymalnie $\frac{(n-1)^2}{4}$ kwadratów $2\times2$.
Ale zauważmy, że musimy też zapełnić te paski po bokach. Dlatego minimalna liczba kwadratów $1\times1$ jest równa $2n - 1$, a przeto minimalna liczba kwadratów $1\times1$ jest równa $2n - 1$.
Załóżmy, że bierzemy $\frac{(n-1)^2}{4} - x$ kwadratów $2\times2$, dla pewnego $x\in\mathbb{N}$.
Wtedy musimy wziąć tyle samo kwadratów $1\times1$.
Przeto, możemy ułożyć takie równanko:
\begin{align}
4\left(\frac{(n-1)^2}{4} - x\right) + 1\left(\frac{(n-1)^2}{4} - x\right) &= n^2 \nonumber \\
5\left(\frac{(n-1)^2}{4} - x\right) &= n^2 \nonumber \\
\frac{5}{4}\left(n-1\right)^2 - 5x &= n^2 \nonumber \\
\frac{5}{4}\left(n^2 - 2n + 1\right) - 5x &= n^2 \nonumber \\
\frac{5}{4}n^2 - \frac{5}{4}2n + \frac{5}{4} - n^2 &= 5x \nonumber \\
\frac{1}{4}n^2 - \frac{5}{2}n + \frac{5}{4} &= 5x \nonumber \\
n^2 - 10n + 5 &= 20x \nonumber \\
(n-5)^2 - 20 &= 20x \nonumber \\
(n-5)^2 &= 20x + 20 \nonumber \\
(n-5)^2 &= 20(x + 1) \nonumber \\
(n-5) &= 2\sqrt{5(x + 1)} \nonumber \\
n &= 2\sqrt{5(x + 1)} + 5 \nonumber
\end{align}
Zauważmy, że $n$ ma być nieparzyste, czyli po prostu nasz pierwiastek ma dawać liczbę całkowitą (przy czym zauważmy, że nieważne jaką wartość całkowitą będzie miał pierwiastek, to zawsze $n$ będzie nieparzyste).
Czyli $x + 1$ musi być postaci $5\cdot a^2$, gdzie $a\in\mathbb{Z}_{\geq0}$
Najmniejsza taka liczba to $5$ ($a=0$). Czyli: $x+1=5$.
Co nam daje $x=4$.
Podstawiając otrzymujemy $n = 15$.
Czyli minimalne $n = 15$ (gdy $n$ jest nieparzyste).
Przy czym w tym przypadku bierzemy $45$ części każdego rodzaju. Żeby zapełnić paski po bokach używamy $2n - 1 = 29$ kwadratów $1\times1$. Kwadraty $2\times2$ używamy by częściowo zapełnić kwadrat $14\times14$ (patrz rys. \ref{r1}) (na pewno nie zapełnimy go w całości, bo $14^2 = 196 > 4\cdot 45 = 180$). A wiadomo, że reszta kwadratów $1\times1$ (czyli $45-29=16$) idzie na pozostałe pokrycie tego kwadratu.
Podsumowując przypadki: otrzymujemy, że minimalne $n=10$.
\textbf{Odpowiedź:} Najmniejsze $n$ jest równe $10$.
\boxed{\textbf{Sposób 2:}\text{ (firmówka)}}
Zauważmy, że mamy tyle samo części $1\times1$ i $2\times2$. Oznaczmy liczbę tych części przez $k$.
Wtedy sumaryczne pole naszego kwadratu jest równe: $1^2 \cdot k + 2^2 \cdot k = 5k$.
Ale zauważmy, że pole kwadratu (dużego) jest również równe $n^2$.
Zatem możemy przyrównać: $5k = n^2$.
Stąd wniosek: $n$ jest liczbą podzielną przez 5.
Czy da się $n=5$? Sprawdźmy:
$5k = 25 \Rightarrow k = 5$. Czyli bierzemy 5 z każdej części. Ale zauważmy jedną rzecz: używając części $2\times2$ możemy zapełnić jedynie kwadrat $4\times4$ (patrz rys. \ref{r1}). A istotnie by zapełnić kwadrat $4\times4$ możemy użyć maksymalnie 4 kwadratów $2\times2$. A my musimy użyć 5. Wniosek: nie da się dla $n=5$.
Czy da się $n=10$? Tak, bo mamy $k=20 < \frac{10^2}{4} = 25$ (patrz lemat \ref{ll2}).
Podsumowując: skoro $n$ ma być podzielne przez $5$, to najmniejsze $n$ jest równe 10 (sprawdziliśmy to ręcznie).
\textbf{Odpowiedź:} najmniejsze $n$ jest równe $10$.
\end{document}
