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-2014-059

Многочлени з умовою знакозмінної суми

Нехай f(n)f(n) і g(n)g(n) — многочлени степеня 20142014 такі, що f(n)+(−1)ng(n)=2nf(n)+(-1)^{n} g(n)=2^{n} для n=1,2,…,4030n=1,2, \ldots, 4030. Знайдіть коефіцієнт при x2014x^{2014} у g(x)g(x).
10–11 класиІнтерполяційні многочлени
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-060

Очікувана кількість кроків для зафарбовування відрізка

У Наталі є одиничний відрізок [0,1][0,1], пофарбований у білий колір. Також у неї є чорний маркер, і вона фарбує відрізок у такий спосіб: на кожному кроці вона вибирає значення x∈[0,1]x \in [0,1] рівномірно навмання, і a. Якщо x≤12x \leq \frac{1}{2}, вона зафарбовує проміжок [x,x+12]\left[x, x+\frac{1}{2}\right] своїм маркером. b. Якщо x>12x > \frac{1}{2}, вона зафарбовує проміжки [x,1][x, 1] і [0,x−12]\left[0, x-\frac{1}{2}\right] своїм маркером. Чому дорівнює математичне сподівання кількості кроків, які знадобляться Наталі, щоб зафарбувати весь відрізок у чорний колір?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-061

Геометричне місце інцентра при фіксованій хорді

Нехай ω\omega — фіксоване коло радіуса 11, а BCBC — фіксована хорда кола ω\omega така, що BC=1BC = 1. Геометричне місце інцентрів трикутника ABCABC, коли точка AA рухається по колу ω\omega, обмежує область R\mathcal{R} на площині. Знайдіть площу області R\mathcal{R}.
10–11 класиТеорема про тризуб
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-062

Трикутник, у якого лінія центрів паралельна стороні

Нехай ABCABC — трикутник із центром описаного кола OO, центром вписаного кола II, ∠B=45∘\angle B = 45^{\circ} і OI∥BCOI \parallel BC. Знайдіть cos⁡∠C\cos \angle C.
10–11 класиОписане коло
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-063

Очікувана кількість кидків до нестрогого спадання

Припустімо, що ми кидаємо чесний 2014-гранний гральний кубик (грані якого позначено 1,2,…,20141,2, \ldots, 2014), доки не отримаємо значення, менше або рівне попередньому. Нехай EE — математичне сподівання кількості кидків кубика. Знайдіть найближче ціле число до 100E100 E.
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-064

Нескінченні ковтки з трикутної чашки

Плаский Альберт і його приятель Майк дивляться гру в неділю вдень. Альберт п’є лимонад із двовимірної чашки, що є рівнобедреним трикутником, висота й основа якого дорівнюють 99 см і 66 см; отвір чашки відповідає основі, яка напрямлена вгору. Щохвилини після початку гри відбувається таке: якщо минуло nn хвилин, Альберт енергійно розмішує свій напій і робить ковток висотою 1n2\frac{1}{n^{2}} см. Невдовзі після цього, поки Альберт захоплено дивиться гру, Майк доливає в чашку журавлинний сік, доки вона знову не стане повною, намагаючись створити журавлинний лимонад Майка. Альберт робить ковтки точно щохвилини, і його перший ковток відбувається рівно за хвилину після початку гри. Нехай AA — кількість журавлинного соку, долитого за нескінченно довгий час (у квадратних сантиметрах). Знайдіть ціле число, найближче до 27π2A\frac{27}{\pi^{2}} A.
10–11 класиПлощі подібних фігур
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-065

Комплексна пара з оберненою сумою

Знайдіть усі впорядковані пари (a,b)(a, b) комплексних чисел, для яких a2+b2≠0a^{2}+b^{2} \neq 0, a+10ba2+b2=5a+\frac{10 b}{a^{2}+b^{2}}=5 і b+10aa2+b2=4b+\frac{10 a}{a^{2}+b^{2}}=4.
10–11 класиКомплексні числа2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-066

Ітерації квадратичної функції за модулем 89

Нехай f(x)=x2−2f(x) = x^{2} - 2, а fnf^{n} позначає функцію ff, застосовану nn разів. Обчисліть остачу від ділення f24(18)f^{24}(18) на 8989.
10–11 класиЛінійні рекурентні послідовності
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-067

Шляхи на ґратці, що оминають центральний квадрат

Шляхом угору-вправо з (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). Нехай SS — множина всіх шляхів угору-вправо з (−400,−400)(-400,-400) до (400,400)(400,400). Яку частку шляхів множини SS становлять шляхи, що не містять жодної точки (x,y)(x, y) такої, що ∣x∣,∣y∣≤10|x|,|y| \leq 10? Відповідь запишіть десятковим числом між 0 і 1. Якщо CC — точна відповідь на це запитання, а AA — ваша відповідь, то ваш результат за цю задачу становить ⌈max⁡{25(1−10∣C−A∣),0}⌉\lceil\max \{25(1-10|C-A|), 0\}\rceil.
10–11 класиВластивості біноміальних коефіціє…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-068

Замощення дошки після вилучення однієї клітинки

Скільки існує способів вилучити одну клітинку з клітинної дошки 2014×20142014 \times 2014 так, щоб фігуру, що залишилася, можна було замостити прямокутниками 1×31 \times 3 і 3×13 \times 1?
10–11 класиКольорові інваріанти (розфарбуван…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-069

Стрибки жаби повз випадкових змій

Розглянемо числову пряму, на кожній цілій точці якої розташоване латаття. Жаба стоїть на лататті в точці 00 і хоче дістатися до латаття в точці 20142014. Якщо жаба стоїть у точці nn, вона може безпосередньо стрибнути або в точку n+2n+2, або в точку n+3n+3. Кожен з листків латаття в точках 1,⋯ ,20131, \cdots, 2013 незалежно з імовірністю 1/21 / 2 містить змію. Нехай pp — імовірність того, що жаба зможе деякою послідовністю стрибків дістатися до латаття в точці 20142014, жодного разу не приземлившись на латаття зі змією. Чому дорівнює p1/2014p^{1 / 2014}? Відповідь запишіть десятковим числом. Якщо CC — справжня відповідь на це запитання, а AA — ваша відповідь, то ваш бал за цю задачу становить ⌈max⁡{25(1−20∣C−A∣),0}⌉\lceil\max \{25(1-20|C-A|), 0\}\rceil.
10–11 класиЛінійні рекурентні послідовності
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-070

Оцінка кількості дільників факторіала

Нехай MM — кількість натуральних чисел, що ділять 2014!2014!, а NN — ціле число, найближче до ln⁡(M)\ln (M). Оцініть значення NN. Якщо ваша відповідь — натуральне число AA, ваш бал за цю задачу дорівнюватиме більшому з чисел 00 і ⌊20−18∣A−N∣⌋\left\lfloor 20-\frac{1}{8}|A-N|\right\rfloor. Інакше ваш бал дорівнюватиме нулю.
10–11 класиКількість дільників τ(n)
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-071

Зв’язні графи на колі з десятьма точками

Десять точок рівномірно розміщено на колі. Граф — це множина відрізків (можливо, порожня), проведених між парами точок, так, що будь-які дві точки з’єднано або жодним, або одним відрізком. Два графи вважаються однаковими, якщо один можна отримати з іншого перестановкою точок. Нехай NN позначає кількість графів з властивістю, що для будь-яких двох точок існує шлях від однієї до іншої серед відрізків графа. Оцініть значення NN. Якщо ваша відповідь — натуральне число AA, ваш результат за цю задачу дорівнюватиме більшому з 0 і ⌊20−5∣ln⁡(A/N)∣⌋\lfloor 20-5|\ln (A / N)|\rfloor. Інакше ваш результат дорівнюватиме нулю.
10–11 класиЗв’язність
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-072

Хронологія теорем про трикутники

Виберіть підмножину з принаймні чотирьох із наведених нижче геометричних теорем, упорядкуйте їх від найранішої до найпізнішої за датою публікації та запишіть їхні позначки (по одній великій літері) у цьому порядку. Якщо теорему відкривали кілька разів, використовуйте дату публікації, що відповідає геометру, на честь якого названо теорему. C. (Чева) Три чевіани ADAD, BEBE, CFCF трикутника ABCABC перетинаються в одній точці тоді й лише тоді, коли BDDCCEEAAFFB=1\frac{BD}{DC} \frac{CE}{EA} \frac{AF}{FB}=1. E. (Ейлер) У трикутнику ABCABC з інцентром II і центром описаного кола OO маємо IO2=R(R−2r)IO^{2}=R(R-2r), де rr — радіус вписаного кола, а RR — радіус описаного кола трикутника ABCABC. H. (Герон) Площа трикутника ABCABC дорівнює s(s−a)(s−b)(s−c)\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, де s=12(a+b+c)s=\frac{1}{2}(a+b+c). M. (Менелай) Якщо D,E,FD, E, F лежать на прямих BC,CA,ABBC, CA, AB, то вони лежать на одній прямій тоді й лише тоді, коли BDDCCEEAAFFB=−1\frac{BD}{DC} \frac{CE}{EA} \frac{AF}{FB}=-1, де відношення напрямлені. P. (Паскаль) Точки перетину протилежних сторін вписаного шестикутника лежать на одній прямій. S. (Стюарт) Нехай ABCABC — трикутник, а DD — точка на стороні BCBC. Покладемо m=BD,n=CD,d=ADm=BD, n=CD, d=AD. Тоді man+dad=bmb+cncman+dad=bmb+cnc. V. (Варіньйон) Середини сторін довільного чотирикутника є вершинами паралелограма. Якщо ваша відповідь — це список з 4≤N≤74 \leq N \leq 7 позначок у правильному порядку, ваш бал дорівнюватиме (N−2)(N−3)(N-2)(N-3). Інакше ваш бал дорівнюватиме нулю.
10–11 класиТеорема Чеви
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-004

Ймовірність однакових розфарбованих тетраедрів

Грані двох однакових правильних тетраедрів фарбують у червоний, білий, зелений, синій кольори; кольори вибирають випадково, але всі чотири грані кожного тетраедра мають бути різного кольору. Яка ймовірність того, що після фарбування два тетраедри будуть нерозрізнюваними? (A) 14!\frac{1}{4!} (B) 24!\frac{2}{4!} (C) 14\frac{1}{4} (D) 12\frac{1}{2} (E) 1
9–11 класиСиметрія та розбиття на пари
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-005

Селяни, вовкулаки і некроманти в колі

60 жителів села можуть бути трьох типів: селяни (які завжди кажуть правду), вовкулаки (які завжди брешуть) і некроманти (які відповідають як захочуть). Окрім такої поведінки члени кожної групи зовсім не відрізняються від членів інших. З приходом відвідувача вони стають у коло і кожен заявляє, що житель праворуч від нього — вовкулака. Яке з цих тверджень обов’язково правдиве? (A) Є хоча б один некромант. (B) Вовкулак не більше 20. (C) Селян не більше 30. (D) Некромантів не більше 40. (E) Жодне з попередніх.
9–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-006

Три дотичні піци на прямокутному столі

Троє друзів заходять до піцерії Джорджо і сідають кожен біля одного боку прямокутного столу; перший сидить біля боку довжиною 70 см70~\text{см}, другий і третій сидять один навпроти одного, біля боків довжиною ll. Піци мають діаметр 30 см30~\text{см}; Джорджо подає піцу першому відвідувачу так, щоб вона дотикалася до його боку столу в середній точці, а піци двох інших — так, щоб вони дотикалися до відповідних боків столу і до першої піци. Яке найменше значення ll (у сантиметрах), за якого три піци можуть повністю поміститися на столі? (A) 10510 \sqrt{5} (B) 20+5520+5 \sqrt{5} (C) 15+10515+10 \sqrt{5} (D) 30+10530+10 \sqrt{5} (E) 60
9–11 класиКола, що дотикаються
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-007

Ітероване відображення останніх двох цифр

Давіде грає в таку гру: він починає з цілого числа від 1 до 99 і на кожному ході замінює число nn, яке має в цей момент, на число, утворене останніми двома цифрами числа 51n+5051 n+50 (або лише останньою цифрою, якщо передостання дорівнює 0). Скільки різних чисел він може отримати щонайбільше протягом перших 100 ходів однієї партії? (A) 2 (B) 4 (C) 51 (D) 99 (E) 100
9–11 класиАрифметика остач (базові властиво…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-008

Двоцифрове число зі змішаною подільністю

Алессандро, Даніеле і Мануела обговорюють натуральне двоцифрове число nn. Кожен із них робить два твердження, але оскільки всі вони трохи слабкі в математиці, кожен робить одне правдиве твердження й одне хибне. Алессандро каже: «nn — парне. Крім того, воно кратне 3.»; Даніеле відповідає: «Так, nn кратне 3. Крім того, цифра одиниць числа nn дорівнює 5.»; Мануела каже нарешті: «nn кратне 5. Сума його цифр дорівнює 12.». Скільки значень може набувати nn? (A) Такого nn не існує. (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4
9–11 класиОзнаки подільності на 2, 3, …
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-009

Степені четвірки з обмеженими цифрами в трійковій системі

Скільки існує натуральних чисел, які є степенем 44 і записуються в системі числення з основою 33 лише цифрами 00 і 11, причому 00 вживається скільки завгодно разів (можливо, жодного), а 11 — щонайбільше двічі? (A) 44 (B) 22 (C) 11 (D) 00 (E) Нескінченно багато.
9–11 класиСистеми числення
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-010

Дійсні розв'язки симетричної системи

Дано систему {x+y+z=7x2+y2+z2=27xyz=5\begin{cases} x + y + z = 7 \\ x^{2} + y^{2} + z^{2} = 27 \\ xyz = 5 \end{cases} Скільки впорядкованих трійок дійсних чисел (x,y,z)(x, y, z) є її розв'язками? (A) 6 (B) 3 (C) 2 (D) 0 (E) Нескінченно багато.
9–11 класиСиметричні системи рівнянь
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-011

Вибір напрямків без зіткнень на підйомнику

П’ятеро друзів мають спуститися з п’ятимісної крісельної канатної дороги і можуть зробити це у трьох різних напрямках: ліворуч, прямо або праворуч. Спускаючись із крісельного підйомника, легко зіткнутися зі своїми супутниками. Наприклад: якщо я вирішую їхати прямо, а хтось ліворуч від мене — праворуч, ми зіштовхуємося; те саме трапляється, якщо я вирішую їхати праворуч, а хтось праворуч від мене їде прямо (або ліворуч); якщо ж хтось їде в тому самому напрямку, що й я, ми не зіштовхуємося; і так далі. Якщо кожен із п’ятьох друзів навмання обирає, куди їхати, з імовірністю 1/31 / 3 для кожного напрямку, яка ймовірність того, що зіткнень не буде? (A) 2527\frac{25}{27} (B) 35\frac{3}{5} (C) 4081\frac{40}{81} (D) 13\frac{1}{3} (E) 781\frac{7}{81}
9–11 класиКомбінації
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-012

Ненульові коефіцієнти добутку многочленів

Розглянемо многочлен p(x)=(1+x31)(1+x32)(1+x33)(1+x34)(1+x35)(1+x39)p(x)=\left(1+x^{3^{1}}\right)\left(1+x^{3^{2}}\right)\left(1+x^{3^{3}}\right)\left(1+x^{3^{4}}\right)\left(1+x^{3^{5}}\right)\left(1+x^{39}\right), і розкриємо добуток, отримавши вираз вигляду a0+a1x+a2x2+…+a402x402a_{0}+a_{1} x+a_{2} x^{2}+\ldots+a_{402} x^{402}, де, наприклад, a0=a402=1a_{0}=a_{402}=1. Скільки серед коефіцієнтів a0,…,a402a_{0}, \ldots, a_{402} відмінних від нуля? (A) 52 (B) 56 (C) 60 (D) 64 (E) 376
9–11 класиВластивості коефіцієнтів многочле…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-013

Різні підсумкові суми очок за призові місця

Пілот повітряного змія провів цього року вдалий чемпіонат, 16 разів потрапивши на п'єдестал. У кожній гонці переможець здобуває 10 очок, другий — 8, а третій — 5, тоді як, починаючи з четвертого місця, очки не нараховуються. Зі скількома різними підсумковими сумами очок він міг завершити чемпіонат? (A) 153 (B) 80 (C) 78 (D) 75 (E) Жодна з попередніх.
9–11 класиЛінійні діофантові рівняння
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-014

Площа трапеції через бісектриси трикутника

Нехай ABCABC — трикутник зі сторонами ABAB, CACA і BCBC завдовжки відповідно 1717, 2525 і 2626. Нехай XX і YY — точки перетину прямої, що проходить через CC паралельно ABAB, з бісектрисами кутів CA^BC\widehat{A}B і AB^CA\widehat{B}C відповідно. Чому дорівнює площа трапеції ABXYABXY? (A) 816 (B) 338(1+2)338(1+\sqrt{2}) (C) 784 (D) 408 (E) Визначити за наявними даними неможливо.
9–11 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.