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-2011-072

Допустимі впорядкування пар з п'яти елементів

Впорядкуванням множини з nn елементів називається бієктивне відображення між цією множиною та {1,2,…,n}\{1,2, \ldots, n\}. Впорядкування ρ\rho 10 невпорядкованих пар різних цілих чисел із множини {1,2,3,4,5}\{1,2,3,4,5\} називається допустимим, якщо для будь-яких 1≤a<b<c≤51 \leq a<b<c \leq 5 виконується або p({a,b})<p({a,c})<p({b,c})p(\{a, b\})<p(\{a, c\})<p(\{b, c\}), або p({b,c})<p({a,c})<p({a,b})p(\{b, c\})<p(\{a, c\})<p(\{a, b\}). Знайдіть загальну кількість допустимих впорядкувань.
10–11 класиПерестановки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2011-073

Хронологічне впорядкування математичних досягнень

Впорядкуйте будь-яку підмножину наведених нижче математичних досягнень двадцятого століття в хронологічному порядку, від найранішого до найпізнішого. Якщо ви правильно розмістите щонайменше шість подій по порядку, ваша оцінка становитиме 2(n−5)2(n-5), де nn — кількість подій у вашій послідовності; інакше ваша оцінка дорівнюватиме нулю. Заувага: якщо ви впорядкуєте будь-яку кількість подій з однією помилкою, ваша оцінка дорівнюватиме нулю. A). Аксіоми теорії множин, опубліковані Цермело B). Теорія категорій, запроваджена Маклейном і Айленбергом C). Висунута гіпотеза Коллатца D). Число Ердеша, введене Гоффманом E). Перша делегація США, відправлена на Міжнародну математичну олімпіаду F). Теорема про чотири фарби, доведена за допомогою комп'ютера Аппелем і Гакеном G). Заснування математичного турніру Гарвард–МІТ H). Ієрархія граматик, описана Хомським I). Сформульовані проблеми Гільберта J). Теореми про неповноту, опубліковані Геделем K). Премія в мільйон доларів за задачі тисячоліття, запропонована Інститутом математики Клея L). Мінімальна кількість тасувань, потрібна для випадкового перетасування колоди карт, встановлена Діаконісом M). Рівновага Неша, запроваджена в докторській дисертації N). Доведення Великої теореми Ферма, завершене Вайлзом O). Алгоритм швидкого сортування, винайдений Гоаром Запишіть вашу відповідь як список літер, без ком і дужок.
10–11 класиПослідовності (інші властивості)
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-010

Площа поверхні після вирізання куба

Ґабріеле, любитель кубів, купив чудовий колекційний екземпляр: куб, повністю виготовлений із шоколаду, з ребрами завдовжки 10 см10~\text{см}. На жаль, програвши парі двом своїм друзям, він мусить віддати дві третини об'єму шоколадного блока. Ґабріеле вирішив узяти собі як власну порцію шоколаду менший куб, одна з вершин якого збігається з однією з вершин купленого шоколадного куба, а грані паралельні граням купленого куба. Зрештою він віддає двом друзям шоколад, що залишився. Позначимо через SS площу повної поверхні відданого блока шоколаду, виражену в см2\text{см}^2. Тоді маємо... (A) 300≤S≤350300 \leq S \leq 350 (B) 350<S≤450350<S \leq 450 (C) 450<S≤550450<S \leq 550 (D) 550<S≤650550<S \leq 650 (E) 650<S≤750650<S \leq 750.
9–11 класиРозрізання, склеювання та рівноск…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-011

Логічна задача про лисиць, змій і черепах

У лісі фіолетового дерева живуть три види тварин, які вміють говорити: лисиці, змії та черепахи. Перші брешуть лише в дощові дні, другі брешуть завжди, треті завжди кажуть правду. Одного дня дослідник Берні розмовляє з чотирма тваринами. Їхні твердження, наведені в тому порядку, в якому вони були сказані, такі: A: «Сьогодні йде дощ.» B: «Тварина, яка говорила переді мною, бреше.» C: «Сьогодні ясно.» D: «Той, хто говорив переді мною, бреше, або я — лисиця.» Зі скількома черепахами щонайбільше поговорив Берні? (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) Неможливо визначити.
9–11 класиРозбиття на випадки
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-004

Частка від ділення многочленів

Джуліо пише многочлен P1(x)P_{1}(x) і інший многочлен P2(x)P_{2}(x), добуток множників першого степеня, що має степінь строго більший за попередній. Виконуючи ділення P2(x)P_{2}(x) на P1(x)P_{1}(x), одержуємо остачу 00. Нехай Q(x)Q(x) — частка від цього ділення. Яке з наведених тверджень завжди істинне? (A) Q(x)Q(x) може бути сталою (B) Якщо P2(a)=0P_{2}(a)=0, то Q(a)=0Q(a)=0 (C) Існує дійсне число aa таке, що P2(a)=Q(a)=0P_{2}(a)=Q(a)=0 (D) Q(x)Q(x) неодмінно має степінь менший за P1(x)P_{1}(x) (E) Якщо P1(a)=0P_{1}(a)=0, то Q(a)=0Q(a)=0.
9–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-012

Прості числа вигляду степінь плюс один

Скільки існує простих чисел, які можна подати у вигляді nn+1+1n^{n+1}+1, де nn — натуральне число? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) більше ніж 2, але скінченна кількість (E) нескінченно багато.
9–11 класиМетод факторизації (розкладання н…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-013

Ймовірність виграти принаймні чотири монети

На ярмарку є дуже приваблива гра, бо участь у ній безкоштовна; хто перемагає, отримує приз. Приз, передбачений за перші чотири партії, — одна монета, за п'яту — дві монети. Нікола в кожній партії має ймовірність 23\frac{2}{3} виграти приз і вирішує зіграти 5 партій. Яка ймовірність того, що Нікола виграє принаймні 4 монети? (A) 5(23)55\left(\frac{2}{3}\right)^{5} (B) 4(23)54\left(\frac{2}{3}\right)^{5} (C) 3(23)53\left(\frac{2}{3}\right)^{5} (D) 2(23)52\left(\frac{2}{3}\right)^{5} (E) (23)5\left(\frac{2}{3}\right)^{5}.
9–11 класиРозбиття на випадки
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-005

Довжина дугової планки між сусідніми штабинами

Коваль виготовляє горизонтальну залізну огорожу, утворену з багатьох вертикальних паралельних між собою штабин, кожна з яких розміщена на відстані 18 см18~\text{см} від двох сусідніх. Коваль з'єднує кінці кожної пари сусідніх штабин вигнутою планкою у вигляді дуги кола, що лежить у площині штабин, найвища точка якої розташована на відстані 33 см3 \sqrt{3}~\text{см} від прямої (показаної штриховою лінією на рисунку), яка проходить через верхні кінці всіх штабин і перпендикулярна до самих штабин. Яка довжина кожної з планочок, використаних для побудови арок? (A) 8π(3−1) см8 \pi(\sqrt{3}-1)~\text{см} (B) 6π3 см6 \pi \sqrt{3}~\text{см} (C) 12π(3−1) см12 \pi(\sqrt{3}-1)~\text{см} (D) 4π3 см4 \pi \sqrt{3}~\text{см} (E) 8π3 см8 \pi \sqrt{3}~\text{см}.
9–11 класиМетричні співвідношення в колі
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-014

Дійсні корені многочлена шостого степеня

Скільки різних дійсних розв'язків має рівняння x6+2x5+2x4+2x3+2x2+2x+1=0x^{6}+2 x^{5}+2 x^{4}+2 x^{3}+2 x^{2}+2 x+1=0? (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 6.
9–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-015

Десятицифрові числа з парами цифр із сумою дев'ять

Скільки існує десятицифрових додатних цілих чисел abcdefghijabcdefghij з усіма різними цифрами, які задовольняють умови a+j=b+i=c+h=d+g=e+f=9a+j=b+i=c+h=d+g=e+f=9? Зауваження: число не може починатися з 00. (A) 3456 (B) 3528 (C) 3645 (D) 3840 (E) 5040.
9–11 класиПравила суму та добутку
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-016

Найбільший кут з точки на промені

З точки LL виходять дві прямолінійні дороги, що утворюють гострий кут α\alpha. Вздовж однієї з двох доріг стоять два ліхтарі, розташовані в PP і QQ, такі, що LP=40 мL P=40~\text{м} і LQ=90 мL Q=90~\text{м}. Єва перебуває в EE на іншій дорозі й бачить два ліхтарі під кутом PE^QP \widehat{E} Q. На якій відстані від LL перебуває Єва, якщо PE^QP \widehat{E} Q має найбільшу можливу величину? (A) 40 м40~\text{м} (B) 60 м60~\text{м} (C) 65 м65~\text{м} (D) 90 м90~\text{м} (E) відстань залежить від α\alpha.
9–11 класиДопоміжне коло (перекидання кутів)
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-006

Сума шостих степенів коренів

Чому дорівнює сума шостих степенів розв’язків рівняння x6−16x4+16x2−1=0x^{6}-16 x^{4}+16 x^{2}-1=0? (A) 6375 (B) 6482 (C) 6515 (D) 6660 (E) 6662
9–11 класиТеорема Вієта
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-007

Різниця квадратів із заданою кількістю дільників

xx і yy — два натуральні числа такі, що x2−y2x^2 - y^2 додатне, кратне 20112011 і має рівно 20112011 додатних дільників. Скільки існує впорядкованих пар (x,y)(x, y), які задовольняють ці умови? Зауваження: 20112011 — просте число. (A) 2010 (B) 2011 (C) 1005 (D) 0 (E) Їх існує нескінченно багато.
9–11 класиКількість дільників τ(n)
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-017

Послідовність із додатними 7-сумами та від’ємними 13-сумами

Нехай x1…xnx_{1} \ldots x_{n} — скінченна послідовність дійсних чисел така, що: i) сума 7 її послідовних членів завжди додатна; ii) сума 13 її послідовних членів завжди від’ємна. Яке з наведених тверджень є істинним? (A) Послідовність має щонайбільше 18 членів (B) Послідовність може мати 19 членів (C) Послідовність має рівно 21 член (D) Послідовність має принаймні 18 членів (E) Існують послідовності довільної довжини, які задовольняють i) та ii).
9–11 класиПідрахунок двома способами
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-008

Нерівні трикутники із середин сторін

Нехай ABCABC — рівносторонній трикутник, позначимо через D,E,FD, E, F середини сторін. Скільки невироджених і попарно нерівних між собою трикутників можна отримати, вибираючи 3 з точок A,B,C,D,E,FA, B, C, D, E, F?
9–11 класиДискретні набори точок та прямих…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-009

Кількість цілих пар для рівняння з y⁴ і 8y²

Скільки існує впорядкованих пар (x,y)(x, y) цілих чисел, які задовольняють рівняння y4−8y2+7=8x2−2x2y2−x4y^{4}-8 y^{2}+7=8 x^{2}-2 x^{2} y^{2}-x^{4}?
9–11 класиМетод факторизації (розкладання н…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-101

Розміщення пішаків з обмеженням у кожному рядку

Скільки існує способів розставити пішаки на шаховій дошці 8×88 \times 8 так, щоб у кожному горизонтальному рядку було не більше 1 пішака? Відповідь подайте у вигляді p1e1⋅p2e2⋯p_{1}^{e_{1}} \cdot p_{2}^{e_{2}} \cdots, де pip_{i} — різні прості числа, а eie_{i} — натуральні числа.
10–11 класиПравила суму та добутку
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-126

Система рівнянь зі степенями

Нехай xx і yy — додатні дійсні числа такі, що x−y2=3,x2+y4=13x - y^{2} = 3, \quad x^{2} + y^{4} = 13 Знайдіть xx.
10–11 класиСиметричні системи рівнянь
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-120

Випадкове блукання вершинами куба

Тревіс стрибає по вершинах куба. Щохвилини він перестрибує з вершини, на якій перебуває, до сусідньої вершини, з'єднаної з нею ребром. Яка ймовірність того, що через чотири хвилини він опиниться там, звідки почав?
10–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-070

Ймовірність перших двох гербів при трьох гербах

Джейкоб підкидає п'ять монет, рівно три з яких випадають гербом. Яка ймовірність того, що перші дві випали гербами?
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-001

Квадратний корінь із добутку чисел із цифровою закономірністю

Якщо A=109−987654321A = 10^{9} - 987654321 і B=123456789+110B = \frac{123456789 + 1}{10}, чому дорівнює AB\sqrt{A B}?
10–11 класиРозклад по розрядах, десяткові др…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-002

Ймовірність порядку випадкових приходів

Девід, Делонг і Джастін прийшли кожен у випадковий момент під час зустрічі з написання задач. Якщо відомо, що Девід прийшов раніше за Делонга, яка ймовірність того, що він також прийшов раніше за Джастіна?
10–11 класиПерестановки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-143

Кількість підмножин множини 1–10 з умовою подвоєння

Нехай S={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}S=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}. Скільки існує (можливо, порожніх) підмножин TT множини SS таких, що для всіх xx, якщо xx належить TT, а 2x2x належить SS, то 2x2x також належить TT?
10–11 класиПравила суму та добутку
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-150

Многочлен із різницею похідної

Нехай p(x)p(x) — многочлен і p(x)−p′(x)=x2+2x+1p(x) - p'(x) = x^{2} + 2x + 1. Обчисліть p(5)p(5).
10–11 класиМетод невизначених коефіцієнтів
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-121

Можливі фіналісти турніру на вибування

16 прогеймерів грають у турнірі на вибування. Рівні майстерності всіх гравців різні, і коли двоє грають один проти одного, завжди перемагає сильніший. У кожному раунді кожен прогеймер грає матч проти іншого, а той, хто програв, вибуває. Так триває, доки не залишиться лише один. Скільки різних прогеймерів можуть вийти до раунду, у якому залишаються 2 гравці?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…

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.

Окрема подяка

Богдан Рубльов

Понад двадцять років Богдан Рубльов складає задачі для українських олімпіад: Всеукраїнської олімпіади — від обласного етапу до відбору до збірної, — турнірів математичних боїв імені академіка І. І. Ляшка, київських олімпіад. Його задачі є на кожній сходинці олімпіадного шляху, і чимало українських задач у нашому архіві — саме його.

Дякуємо за роки праці, за щедрість ідей і за задачі, з яких почалася математика для багатьох школярів.

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.