Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

5 952 задачі
Коротка відповідь
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-021

Функція на невід'ємних числах зі значеннями f(19) і f(4)

Нехай ff — функція, що діє з множини невід'ємних цілих чисел у множину додатних дійсних чисел і для якої f(x+y)=f(x)⋅f(y)f(x+y) = f(x) \cdot f(y) виконується для всіх невід'ємних цілих чисел xx і yy. Якщо f(19)=524288kf(19) = 524288 k, виразіть f(4)f(4) через kk.
10–11 класиФункціональне рівняння Коші та сп…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-081

Сума з виключним або та цілою частиною

Для будь-яких натуральних чисел aa і bb визначимо a⊕ba \oplus b як результат додавання aa до bb у двійковій системі числення, без урахування переносів. Наприклад, 20⊕14=101002⊕11102=110102=2620 \oplus 14=10100_{2} \oplus 1110_{2}=11010_{2}=26. (Операція ⊕\oplus називається виключним або.) Обчисліть суму ∑k=022014−1(k⊕⌊k2⌋)\sum_{k=0}^{2^{2014}-1}\left(k \oplus\left\lfloor\frac{k}{2}\right\rfloor\right) Тут ⌊x⌋\lfloor x\rfloor — найбільше ціле число, що не перевищує xx.
10–11 класиСистеми числення
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-022

Найбільший куб у півкулі

Обчисліть довжину ребра найбільшого куба, що міститься в області {(x,y,z):x2+y2+z2≤25 і x≥0}\left\{(x, y, z): x^{2}+y^{2}+z^{2} \leq 25 \text{ і } x \geq 0\right\} тривимірного простору.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-115

Комплексні змінні із симетричною сумою

Для комплексних чисел aa, bb і cc, які задовольняють a2+ab+b2=1+ib2+bc+c2=−2c2+ca+a2=1,\begin{aligned} a^{2}+a b+b^{2} & =1+i \\ b^{2}+b c+c^{2} & =-2 \\ c^{2}+c a+a^{2} & =1, \end{aligned} обчисліть (ab+bc+ca)2(a b+b c+c a)^{2}. (Тут i=−1i=\sqrt{-1}.)
10–11 класиСиметричні системи рівнянь
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-099

Прямі через дві точки шестикутної решітки

Скільки прямих проходить рівно через дві точки наведеної шестикутної решітки?
10–11 класиГеометричні конфігурації точок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-125

Ортогональні кола із заданим дотиком

Два кола називають ортогональними, якщо вони перетинаються у двох точках, а їхні дотичні в будь-якій точці перетину перпендикулярні. Два кола ω1\omega_{1} і ω2\omega_{2} з радіусами 1010 і 1313 відповідно зовнішньо дотикаються в точці PP. Інше коло ω3\omega_{3} з радіусом 222 \sqrt{2} проходить через PP і є ортогональним до обох кіл ω1\omega_{1} і ω2\omega_{2}. Четверте коло ω4\omega_{4}, ортогональне до кола ω3\omega_{3}, зовнішньо дотикається до кіл ω1\omega_{1} і ω2\omega_{2}. Обчисліть радіус кола ω4\omega_{4}.
10–11 класиРадикальна вісь
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-105

Хорди парабол у рівносторонньому трикутнику

У рівносторонньому трикутнику ABCABC зі стороною 22 парабола з фокусом AA і директрисою BCBC перетинає сторони ABAB і ACAC у точках A1A_{1} і A2A_{2} відповідно. Аналогічно парабола з фокусом BB і директрисою CACA перетинає сторони BCBC і BABA у точках B1B_{1} і B2B_{2} відповідно. Нарешті, парабола з фокусом CC і директрисою ABAB перетинає сторони CACA і CBCB у точках C1C_{1} і C2C_{2} відповідно. Знайдіть периметр трикутника, утвореного прямими A1A2A_{1}A_{2}, B1B2B_{1}B_{2}, C1C2C_{1}C_{2}.
10–11 класиРівнобедрений та рівносторонній т…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-135

Блукання з монетами на цілих числах

У кожній цілій точці числової прямої лежить монета гербом догори. На початку Лакі стоїть у точці нуль числової прямої обличчям у додатному напрямі. Лакі виконує таку процедуру: він дивиться на монету (або її відсутність) під собою, а потім: - Якщо монета лежить гербом догори, Лакі перевертає її решкою догори, розвертається і робить крок уперед на одну одиницю. - Якщо монета лежить решкою догори, Лакі забирає монету і, не змінюючи напряму, робить крок уперед на одну одиницю. - Якщо монети немає, Лакі кладе під себе монету гербом догори і, не змінюючи напряму, робить крок уперед на одну одиницю. Він повторює цю процедуру, доки десь не з’явиться 20 монет решкою догори. Скільки разів Лакі виконає процедуру до зупинки процесу?
10–11 класиСистеми числення
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-106

Парабола і дійсні частини степенів комплексного числа

Нехай zz — комплексне число, а kk — натуральне число, такі, що zkz^{k} — додатне дійсне число, відмінне від 11. Нехай f(n)f(n) позначає дійсну частину комплексного числа znz^{n}. Припустимо, що парабола p(n)=an2+bn+cp(n) = a n^{2} + b n + c перетинає f(n)f(n) чотири рази, при n=0,1,2,3n = 0, 1, 2, 3. За найменшого можливого значення kk знайдіть найбільше можливе значення aa.
10–11 класиІнтерполяційні многочлени
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-126

Коло, дотичне до описаного кола у вершині

Нехай ABCABC — трикутник зі сторонами AB=13AB = 13, BC=14BC = 14 і CA=15CA = 15. Нехай Γ\Gamma — описане коло трикутника ABCABC, нехай OO — його центр, а MM — середина меншої дуги BC^\widehat{BC}. Коло ω1\omega_1 дотикається до кола Γ\Gamma внутрішнім чином у точці AA, а коло ω2\omega_2 з центром у точці MM дотикається до кола ω1\omega_1 зовнішнім чином у точці TT. Промінь ATAT перетинає відрізок BCBC у точці SS, причому BS−CS=4/15BS - CS = 4/15. Знайдіть радіус кола ω2\omega_2.
10–11 класиГомотерія і подібність
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-023

Замкнені вгору системи множин із перетином

Знайдіть кількість непорожніх сімей F\mathcal{F} підмножин множини {1,…,2014}\{1, \ldots, 2014\} таких, що: a. Для будь-яких підмножин S1,S2∈FS_{1}, S_{2} \in \mathcal{F}, S1∩S2∈FS_{1} \cap S_{2} \in \mathcal{F}. b. Якщо S∈FS \in \mathcal{F}, T⊆{1,…,2014}T \subseteq \{1, \ldots, 2014\}, і S⊆TS \subseteq T, то T∈FT \in \mathcal{F}.
10–11 класиБієкції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-024

Коло, що містить рівнобедрений трикутник

Нехай ABCABC — трикутник з CA=CB=5CA = CB = 5 і AB=8AB = 8. Коло ω\omega проведено так, що внутрішність трикутника ABCABC повністю міститься всередині кола ω\omega. Знайдіть найменшу можливу площу круга, обмеженого колом ω\omega.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-116

Рекурентне співвідношення для підрахунку дільників

Для цілого nn нехай f9(n)f_{9}(n) позначає кількість додатних цілих чисел d≤9d \leq 9, які ділять nn. Припустимо, що mm — натуральне число, а b1,b2,…,bmb_{1}, b_{2}, \ldots, b_{m} — дійсні числа такі, що f9(n)=∑j=1mbjf9(n−j)f_{9}(n)=\sum_{j=1}^{m} b_{j} f_{9}(n-j) для всіх n>mn>m. Знайдіть найменше можливе значення mm.
10–11 класиЛінійні рекурентні послідовності
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-101

Шестикутник з паралельними сторонами й відношеннями площ

Нехай ABCDEFA B C D E F — опуклий шестикутник з такими властивостями. a. AC‾\overline{A C} та AE‾\overline{A E} ділять ∠BAF\angle B A F на три рівні частини. b. BE‾∥CD‾\overline{B E} \parallel \overline{C D} і CF‾∥DE‾\overline{C F} \parallel \overline{D E}. c. AB=2AC=4AE=8AFA B = 2 A C = 4 A E = 8 A F. Припустімо, що чотирикутники ACDEA C D E і ADEFA D E F мають площу 20142014 і 14001400 відповідно. Знайдіть площу чотирикутника ABCDA B C D.
10–11 класиПлощі подібних фігур
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-136

Пари шляхів вгору-вправо без перетинів

Шляхом вгору-вправо від (a,b)∈R2(a, b) \in \mathbb{R}^{2} до (c,d)∈R2(c, d) \in \mathbb{R}^{2} називається скінченна послідовність (x1,y1),…,(xk,yk)\left(x_{1}, y_{1}\right), \ldots,\left(x_{k}, y_{k}\right) точок з R2\mathbb{R}^{2} така, що (a,b)=(x1,y1),(c,d)=(xk,yk)(a, b)=\left(x_{1}, y_{1}\right),(c, d)=\left(x_{k}, y_{k}\right), і для кожного 1≤i<k1 \leq i<k виконується або (xi+1,yi+1)=(xi+1,yi)\left(x_{i+1}, y_{i+1}\right)=\left(x_{i}+1, y_{i}\right), або (xi+1,yi+1)=(xi,yi+1)\left(x_{i+1}, y_{i+1}\right)=\left(x_{i}, y_{i}+1\right). Два шляхи вгору-вправо перетинаються, якщо вони мають спільну точку. Знайдіть кількість пар (A,B)(A, B), де AA — шлях вгору-вправо від (0,0)(0,0) до (4,4)(4,4), BB — шлях вгору-вправо від (2,0)(2,0) до (6,4)(6,4), причому AA і BB не перетинаються.
10–11 класиБієкції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-082

Дільники n у степені n+1 плюс 1 при обмеженому m

Нехай mm і nn — цілі числа, причому 1≤m≤491 \leq m \leq 49 і n≥0n \geq 0, такі, що mm ділить nn+1+1n^{n+1}+1. Скільки існує можливих значень mm?
10–11 класиТеорема Ферма-Ейлера про суму дво…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-025

Математичне сподівання остачі добутку за модулем 8

Кинуто два чесні восьмигранні гральні кубики, на гранях кожного з яких числа від 11 до 88. Нехай NN — остача від ділення добутку чисел, що випали на двох кубиках, на 88. Знайдіть математичне сподівання NN.
10–11 класиАрифметика остач (базові властиво…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-026

Парність суми цифр в арифметичній прогресії

Скільки цілих чисел nn у множині {4,9,14,19,…,2014}\{4,9,14,19, \ldots, 2014\} мають властивість, що сума десяткових цифр числа nn парна?
10–11 класиПарність та непарність
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-027

Знакозмінна сума з пропуском кратних 10

Сінді записує в порядку зростання натуральні числа, менші за 200200, але пропускає кратні 1010. Потім вона по черзі ставить перед кожним із чисел знаки ++ і −-, отримуючи вираз +1−2+3−4+5−6+7−8+9−11+12−⋯−199+1-2+3-4+5-6+7-8+9-11+12-\cdots-199. Чому дорівнює значення отриманого виразу?
10–11 класиСуми послідовностей
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-028

Мінімальний многочлен для виразу з кубічними коренями

Знайдіть ненульовий монічний многочлен P(x)P(x) з цілими коефіцієнтами найменшого степеня такий, що P(1−23+43)=0P(1 - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}) = 0. (Многочлен називається монічним, якщо його старший коефіцієнт дорівнює 1.)
10–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-029

Розсадка з умовою сусідніх місць

В аудиторії є два ряди місць, по 50 місць у кожному ряду. 100 нерозрізнюваних людей сідають на місця по одному за умови, що кожна людина, крім першої людини, яка сідає в кожному ряду, має сісти ліворуч або праворуч від зайнятого місця, і жодні двоє людей не можуть сісти на одне й те саме місце. Скількома способами може відбутися цей процес?
10–11 класиПравила суму та добутку
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-030

Рівнобедрений трикутник з проєкціями середини

Нехай ABCABC — трикутник, у якому AB=AC=2514BCAB = AC = \frac{25}{14} BC. Нехай MM — середина сторони BC‾\overline{BC}, а XX та YY — проєкції MM на сторони AB‾\overline{AB} і AC‾\overline{AC} відповідно. Якщо площі трикутника ABCABC та чотирикутника AXMYAXMY є натуральними числами, знайдіть найменшу можливу суму цих площ.
10–11 класиПлощі подібних фігур
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-031

Розфарбування вершин куба без сусідніх червоних

Скількома способами можна пофарбувати вісім вершин тривимірного куба в червоний і синій кольори так, щоб жодні дві точки, сполучені ребром, не були обидві червоними? Повороти й відбиття даного розфарбування вважаються різними.
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-032

Трапеція з подібними підтрикутниками

Нехай ABCDABCD — трапеція, у якій AB∥CDAB \parallel CD і ∠D=90∘\angle D = 90^{\circ}. Припустимо, що на стороні CDCD існує точка EE така, що AE=BEAE = BE, а трикутники AEDAED і CEBCEB подібні, але не рівні. Якщо CDAB=2014\frac{CD}{AB} = 2014, знайдіть відношення BCAD\frac{BC}{AD}.
10–11 класиВідношення відрізків в подібних т…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-033

Точки повороту в правильному п’ятикутнику

Дано правильний п’ятикутник площею 11. Поворотною прямою називатимемо пряму, яка не проходить через жодну з вершин п’ятикутника, таку, що з одного боку від прямої лежать 33 вершини п’ятикутника, а з іншого — 22. Точкою повороту називатимемо точку всередині п’ятикутника, через яку проходить лише скінченна кількість неповоротних прямих. Знайдіть площу області точок повороту.
10–11 класиГомотерія і подібність

Для учнів, батьків і вчителів

Рекомендації щодо вивчення олімпіадної математики

Олімпіадної математики не вчать за підручником — її вчать у гуртку, задача за задачею, роками. Нижче: як влаштований гурток, що кажуть дослідження про те, як цього навчаються, і як зібрати собі задачі з цього банку.

Гурток за п’ять хвилин

Урок у школі показує спосіб і дає вправи на нього. Гурток дає задачу, до якої спосіб ще треба знайти, — і саме це вміння в ній головне.

Заняття зазвичай одне на тиждень, дві-три години, і має сталу форму:

  1. Листоккоротка теорія і 10–20 задач за зростанням складності
  2. Самостійна роботапоодинці або по двоє-троє; викладач дає підказку, а не розв’язок
  3. Усна здачапояснити свій розв’язок і чому кожен крок правильний
  4. Розбіркілька різних розв’язків однієї задачі
Усна здача — головне в занятті: саме тут виявляється, що «очевидно» ще не доведено. А нерозв’язані задачі не зникають: вони лишаються в листку на тиждень і довше.

П’ять років програми

Програма, за якою побудована «Тематика» цього банку задач, — це 250 тем у чотирьох предметах, розкладених на п’ять років. Рік навчання — це не шкільний клас: дев’ятикласник, який прийшов уперше, починає з першого року.

Фази перекриваються: тему проходять не один раз, а повертаються до неї наступного року глибше.

Роки 1–2. Мова. Парність, остачі, подільність, НСД; принцип Діріхле, інваріанти, підрахунок двома способами, ігри та симетрія; кути, подібність, вписані кути, вписане й описане кола. Головне надбання цих років — не список фактів, а вміння записати міркування так, щоб його можна було перевірити.

Роки 2–3. Методи. Мала теорема Ферма й теорема Ейлера, діофантові рівняння (факторизація, спуск, затискання), індукція; графи; «оцінка і приклад», аналіз з кінця, бієкції; многочлени, теорема Вієта, нерівність Коші; площі, теореми Чеви й Менелая, степінь точки, перетворення, координати й вектори.

Роки 3–5. Поглиблений рівень. Лема про підняття показника, квадратичні лишки, стрибки Вієта, рівняння Пелля; функціональні рівняння; рекурентні послідовності; інверсія, проєктивна геометрія, комбінаторна геометрія. Тут задача рідко піддається одному прийому.

Зверніть увагу, як названі теми: «підрахунок двома способами», «аналіз з кінця», «допоміжне коло». Це не розділи знань, а прийоми. Знати прийом означає впізнавати задачу, у якій він спрацює, — а не вміти його переказати.

Шість правил, підтверджених дослідженнями

  1. Не кидайте задачу через десять хвилин — але й не тримайтеся мертво за першу ідею. Алан Шенфельд опитав понад двісті школярів: у середньому вони вважали, що звичайна домашня задача має забирати 2,2 хвилини, а через 11,7 хвилини вже можна вирішити, що вона нерозв’язна. З таким переконанням учень здається за крок до розв’язку. Є й протилежна вада: типовий учень обирає перший-ліпший шлях і йде ним усі двадцять хвилин, жодного разу не спитавши себе, чи веде цей шлях кудись, — а математик ставить це питання постійно. Раз на кілька хвилин зупиніться: що я зараз роблю і навіщо?
  2. Спершу спробуйте самі, потім читайте пояснення. У дослідженнях «продуктивної невдачі» Ману Капура учні, які спочатку самі шукали розв’язок нової для них задачі й лише потім отримували пояснення, розуміли матеріал глибше й краще переносили його на незнайомі задачі, ніж ті, кому пояснили одразу.
  3. Скільки саме сидіти над задачею — залежить від досвіду. Новачкові, у якого ще немає схем у голові, година мовчазної боротьби переважно дає втому: 10–20 хвилин, а тоді розбір готового розв’язку. Досвідченому, навпаки, готовий розв’язок стає зайвим і навіть заважає — для нього година самостійної роботи над однією задачею нормальна. Це ефект розібраних прикладів і його зворотний бік для досвідчених — обидва добре описані в психології навчання.
  4. Читайте розв’язок заради однієї ідеї. Шукайте одне-два речення з кроком, якого ви не знайшли; решта виводиться самостійно. Далі закрийте текст і відтворіть розв’язок із нуля, а через тиждень перевірте, чи відтворюється він без підказки. Прочитане здається зрозумілим і зникає за два дні.
  5. Перемішуйте теми. У дослідженні Дага Рорера та його колег 54 класи впродовж чотирьох місяців розв’язували або перемішані набори задач, або набори з однієї теми. На неоголошеній контрольній через місяць «перемішані» набрали 61 % проти 38 %. Під час роботи перемішане здається важчим — це не вада, а ознака того, що воно працює.

    Результат контрольної через місяць

    Перемішані задачі 61 %
    Задачі блоками 38 %
    54 класи, чотири місяці занять, неоголошена контрольна.
  6. Розтягуйте в часі, а не «ще десять таких самих». У тих самих авторів десять задач, розподілених на два заняття, майже подвоїли результат через чотири тижні порівняно з тими самими десятьма за одне заняття. А збільшення з трьох задач до дев’яти в межах одного заняття не дало нічого.

Звідси й розумна норма самостійної роботи: п’ять задач на тиждень із різних тем, доведених до кінця й записаних, плюс одна складна «фонова», до якої ви повертаєтеся.

Ритм олімпіадного року

Державна олімпіада — Всеукраїнська — йде сходинками, і це не просто різні рівні, а різні жанри задач.

Восени розумно працювати з базовими темами й районними задачами, взимку — з обласними, навесні — із задачами Всеукраїнського етапу. Готуйтеся до наступної сходинки, а не до тієї, що вже дається.

Але драбина — це не весь олімпіадний рік. Поряд із нею йдуть турніри — математичні бої, каруселі, командні чемпіонати, — відкриті олімпіади, міжнародні й закордонні змагання. У них свої календарі й своя форма: командна, усна, з обмеженим часом на хід. Матбій, наприклад, тренує саме усну здачу, з якої починається гурток. Сходинок у них немає, і складність там не впорядкована: турнірна задача може бути легшою за районну й важчою за задачу Всеукраїнського етапу.

Як зібрати задачі тут

Тут понад 20 000 задач з розв’язками: задачі українських олімпіад і турнірів, а також з міжнародних і зарубіжних змагань у перекладі українською. Кожна позначена темами тієї самої програми.

Серед задач українських змагань турнірів більше, ніж державних олімпіад:

Турніри 54 %
Державні олімпіади 29 %
Відкриті олімпіади 9 %
Відбір до збірної 4 %
Міжнародні 4 %
Частки задач українських змагань, вересень 2026. Матбої, каруселі й командні чемпіонати — це половина з них.

Два способи, що випливають із правил вище. Листок: одна тема, 5–6 задач районного рівня, далі 3–4 обласного. Повторення: кілька вже вивчених тем разом, задачі впереміш — щоб ніхто не підказував, з якої вони теми.

Перейти до пошуку задач

Ці рекомендації описують усталену практику математичних гуртків і не є офіційною програмою якогось одного з них. Гурток із живим викладачем вони не замінюють — але задачі, над якими там працюють, тут є.

Про проєкт

Apex Minds — відкритий архів олімпіадних задач з математики українською мовою. Майже всі задачі — з розв’язками. Безкоштовно і без реєстрації.

Усі задачі Як вчитися

Автори задач

Кожну задачу в архіві хтось придумав: учителі, науковці, члени журі олімпіад. Десятиліттями вони складали задачі, на яких виросли покоління українських математиків, — і ми їм вдячні.

Усі автори задач

Що в архіві

В архіві зібрано задачі українських олімпіад і турнірів. Серед них Всеукраїнська олімпіада від районного етапу до відбірково-тренувальних зборів, київські олімпіади, математичні бої, каруселі й командні чемпіонати.

Задачі міжнародних змагань і національних олімпіад інших країн перекладено українською.

Що є в кожної задачі

Умова, відповідь і розв’язок
Відповідь і розв’язок сховані, доки ви їх не відкриєте: спершу можна подумати самому.
Теми
Кожна задача позначена темами з програми на 250 тем у чотирьох предметах: теорія чисел, алгебра, комбінаторика, геометрія. Як ця програма розкладена на роки навчання, розказано в рекомендаціях.
Складність
Число від 1 до 20 і рівень: шкільний, конкурсний, олімпіадний або дуже складний. Воно є майже в кожної задачі, і в пошуку за ним можна відбирати.
Код
Наприклад, IMO-2023-003. Він не змінюється, тож задачу можна знайти за кодом у пошуку і послатися на неї в листку чи в чаті.

З чого почати

Кожна добірка на сторінці пошуку має власну адресу: відберіть задачі фільтрами й надішліть посилання учням або збережіть його собі. Кілька готових добірок:

Як працювати із задачами — скільки сидіти над однією, як читати розв’язок, як скласти листок, — описано в розділі «Як вчитися».

Хто це робить

Apex Minds — некомерційний освітній проєкт фонду Apex Talent. Фонд також проводить Apex XY — програму олімпіадної математики й англійської для 8–9 класів.

Помилки та пропозиції

Помітили помилку в умові чи розв’язку або маєте інший розв’язок? На сторінці кожної задачі є кнопка «Повідомити / запропонувати». З іншими питаннями пишіть нам через apex-talent.org.

Подяка

Автори задач

За кожною задачею в цьому архіві стоїть людина, яка її вигадала. Учителі, викладачі університетів, науковці, члени журі, колишні олімпіадники — десятиліттями вони складали задачі для олімпіад і турнірів, найчастіше у вільний час. Саме на їхніх задачах виросли покоління українських математиків. Ця сторінка — наша подяка їм.

Українські олімпіади й турніри

Автори задач Всеукраїнської олімпіади та відбору до збірної, київських і регіональних олімпіад, математичних боїв.

  • А. Акопян
  • Андрій Анікушин
  • Галина Апостолова
  • Андрій Арман
  • О. Артемчук
  • Артем Батоговський
  • Олексій Бачерніков
  • Леонід Бедратюк
  • Ярослав Безверхнєв
  • Всеволод Биков
  • Юрій Білецький
  • Євген Білокопитов
  • Віктор Богданський
  • А. В. Бондаренко
  • Михайло Бондаренко
  • Володимир Брайман
  • Богдан Веклич
  • В. Висоцький
  • Марія Власенко
  • Денис Волошин
  • Ігор Воронович
  • Тетяна Герасимова
  • Олександр Голованов
  • Кирило Голоднов
  • Алла Данилова
  • Олесь Добосевич
  • В. В. Дума
  • Сергій Жидков
  • Сергій Жиляєв
  • Юрій Жучок
  • Микола Заєць
  • Володимир Зуб
  • Богдан Ківва
  • Олексій Клурман
  • К. О. Кноп
  • Вадим Коваль
  • Андрій Коротков
  • Олег Крижанівський
  • Галина Крюкова
  • Олександр Кукуш
  • Матвій Курський
  • Олександр Курченко
  • Валентин Лейфура
  • В. В. Лиманський
  • А. Лисакевич
  • С. С. Лінчук
  • Ю. С. Лінчук
  • Віталій Лішунов
  • Антон Луньов
  • О. Майзліш
  • О. О. Малахов
  • Юрій Маліцький
  • О. С. Манзюк
  • Олексій Масалітін
  • Данило Мисак
  • Вадим Митрофанов
  • В. І. Михайловський
  • Борислав Мірчев
  • Ігор Мітельман
  • Д. Ю. Мітін
  • Микола Мороз
  • Ігор Нагель
  • Георгій Науменко
  • Захар Наумець
  • М. Наумов
  • О. Н. Нестеренко
  • Арсеній Ніколаєв
  • Станіслав Ніколаєнко
  • Дмитро Номіровський
  • А. Я. Оленко
  • Л. Л. Оридорога
  • Карло Пагано
  • М. О. Перестюк
  • Дмитро Петровський
  • Олексій Піскун
  • Володимир Плахотник
  • Михайло Плотников
  • В. Б. Полонський
  • Андрій Примак
  • Павло Проценко
  • Юхим Рабінович
  • Вадим Радченко
  • Данило Радченко
  • Олександр Рибак
  • Марія Рожкова
  • Олександр Руденко
  • В. Ф. Санніков
  • О. А. Сарана
  • Наїрі Седракян
  • Віра Семенова
  • Віталій Сенін
  • Назар Сердюк
  • С. В. Слободянюк
  • Вадим Соломка
  • О. Ю. Теплінський
  • Дмитро Терьошин
  • Олександр Терьошин
  • Т. Д. Тимошкевич
  • М. В. Ткач
  • Сергій Торба
  • Антон Тригуб
  • Едвард Туркевич
  • Андрій Уразовський
  • Олена Усольцева
  • Р. П. Ушаков
  • Іван Федак
  • Іван Фещенко
  • Микита Харін
  • Данило Хілько
  • Б. І. Чинік
  • Максим Чорний
  • Олексій Чубенко
  • Ліон Шайн
  • О. В. Шаповалов
  • Шохаг Шахжалал
  • Василь Швець
  • Георгій Шевченко
  • Варвара Шепельська
  • Михайло Штанденко
  • Сергій Шуклін
  • Н. М. Шунда
  • Федір Юдін
  • Владислав Юрашев
  • Кирило Юрченко
  • М. Й. Ядренко
  • М. С. Якір
  • Олександра Яковенко
  • В’ячеслав Ясінський

Міжнародні й закордонні змагання

Автори задач міжнародних олімпіад і змагань інших країн, які ми переклали українською.

  • Макс Алексєєв
  • Альф’єрі
  • Тіту Андреєску
  • Нітід Анчаленукун
  • Джон Берман
  • Вінсент Біан
  • Анкіт Бісайн
  • Кріт Бунсірісет
  • Альберт Ванг
  • Сем Вандервельде
  • Картік Венката Ведула
  • Герхард Воєгінгер
  • Джон Майкл Ву
  • Грегорі Галперін
  • Джої Гіренс
  • Олег Гольберг
  • Акаш Дас
  • Рішабх Дас
  • Д’Ауріціо
  • Пакавут Джираділок
  • Стів Дінь
  • Чжунхао Є
  • Александер Кац
  • Кіран Кедлая
  • Деніел Кейн
  • Габріель Керролл
  • Ізабелла Куан
  • Кузьмін
  • Дехо Джейкоб Лі
  • Ієн Лі
  • Мітчелл Лі
  • Джеймс Лін
  • Аллен Лю
  • Дерек Лю
  • Ріккі Лю
  • Делонг Менг
  • Шьям Нараянан
  • Ешаан Нічані
  • Еван О’Дорні
  • Андерс Олсен
  • Грегорі Пилипович
  • Космін Похоата
  • Саранеш Прембабу
  • Брайан Рейнхарт
  • Майкл Рен
  • Люк Робітай
  • Пітчают Саенгрунгконгка
  • Девід Спаєр
  • Варут Суксомпонг
  • Цян Сун
  • Шелдон Кірен Тан
  • Сарунью Тхонгджараст
  • Зумін Фенг
  • Мілан Хайман
  • Ґанмай Ханда
  • Донг’яо Цзян
  • Еван Чен
  • Шентонг Чжан
  • Фредді Чжао
  • Джой Чжен
  • Деніел Чжу
  • Тревіс Шедлер
  • Ерік Шен
  • Карл Шилдкраут
  • Бенджамін Шимабукуро
  • Кевін Янг
  • Юань Яо

Дякуємо

Олімпіадна задача — маленький твір: її треба придумати, перевірити, відшліфувати й зробити так, щоб вона була водночас красивою і цікавою. Кожна з них комусь уперше показала, що математика — це не лише вправи з підручника. Дякуємо всім, хто роками робить цю невидиму роботу.

Список неповний: автори багатьох задач не були вказані, і ми продовжуємо його доповнювати. Якщо ви автор задачі з архіву, а вашого імені тут немає або його написано неточно, напишіть нам на info@apex-talent.org — ми виправимо.