Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

3 271 задача
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-018

Двійкові числа з не меншою кількістю одиниць, ніж нулів

Усі натуральні числа, двійковий запис яких (без початкових нулів) містить не менше цифр 11, ніж цифр 00, виписано в порядку зростання. Обчисліть кількість цифр у двійковому записі 200200-го числа.
10–11 класиСистеми числення
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-120

Рівність степеневих сум координат вершин п’ятикутника

Нехай (x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),(x4,y4)(x_{1}, y_{1}),(x_{2}, y_{2}),(x_{3}, y_{3}),(x_{4}, y_{4}) і (x5,y5)(x_{5}, y_{5}) — вершини правильного п’ятикутника з центром у (0,0)(0,0). Обчисліть добуток усіх натуральних чисел kk, для яких рівність x1k+x2k+x3k+x4k+x5k=y1k+y2k+y3k+y4k+y5kx_{1}^{k}+x_{2}^{k}+x_{3}^{k}+x_{4}^{k}+x_{5}^{k}=y_{1}^{k}+y_{2}^{k}+y_{3}^{k}+y_{4}^{k}+y_{5}^{k} обов’язково виконується для всіх можливих виборів п’ятикутника.
10–11 класиКомплексні числа
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-110

Рівнокутний шестикутник зі сторонами 1,2,3,4,5,6 і сума можливих площ

Аліса й Боб граються в лісі. У них є шість паличок завдовжки 1,2,3,4,5,61,2,3,4,5,6 дюймів. Вони якось зуміли скласти з цих паличок сторони рівнокутного шестикутника. Обчисліть суму всіх можливих значень площі цього шестикутника.
10–11 класиВекторний метод
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-111

Четвірки із симетричними умовами на суми

Аліса задумала чотири натуральні числа a≤b≤c≤da \leq b \leq c \leq d, які задовольняють {ab+cd,ac+bd,ad+bc}={40,70,100}\{ab + cd, ac + bd, ad + bc\} = \{40, 70, 100\}. Знайдіть усі можливі четвірки (a,b,c,d)(a, b, c, d), які могла задумати Аліса.
10–11 класиСиметричні системи рівнянь
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-098

Покриття правильного многокутника колами

Нехай P1P2⋯PnP_{1} P_{2} \cdots P_{n} — правильний nn-кутник на площині, а a1,…,ana_{1}, \ldots, a_{n} — невід'ємні цілі числа. Можна накреслити mm кіл так, щоб для кожного 1≤i≤n1 \leq i \leq n рівно aia_{i} кіл містили PiP_{i} у своїй внутрішності. Знайдіть з доведенням найменше можливе значення mm через aia_{i}.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-019

Гамільтонові цикли на дошці 4×4

Кімоті починає з нижньої лівої клітинки шахової дошки 4×44 \times 4. За один крок він може перейти вгору, вниз, вліво або вправо на сусідню клітинку. Кімоті робить 1616 кроків і повертається туди, звідки починав, відвідуючи кожну клітинку рівно один раз (окрім початкової/кінцевої клітинки). Скільки шляхів він міг пройти?
10–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-131

Еліпс і парабола з ортоцентром

Нехай E\mathcal{E} — еліпс з фокусами AA і BB. Припустімо, що існує парабола P\mathcal{P} така, що - P\mathcal{P} проходить через AA і BB, - фокус FF параболи P\mathcal{P} лежить на еліпсі E\mathcal{E}, - ортоцентр HH трикутника △FAB\triangle F A B лежить на директрисі параболи P\mathcal{P}. Якщо довжини великої та малої осей еліпса E\mathcal{E} дорівнюють 5050 і 1414 відповідно, обчисліть AH2+BH2A H^{2}+B H^{2}.
10–11 класиРадикальна вісь
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-140

Очікувана перша спільна часткова сума

Випадкові послідовності a1,a2,…a_{1}, a_{2}, \ldots і b1,b2,…b_{1}, b_{2}, \ldots вибрано так, що кожен елемент кожної послідовності вибрано незалежно та рівномірно з множини {0,1,2,3,…,100}\{0,1,2,3, \ldots, 100\}. Обчисліть математичне сподівання найменшого невід'ємного цілого числа ss такого, що існують натуральні числа mm і nn, для яких s=∑i=1mai=∑j=1nbj.s=\sum_{i=1}^{m} a_{i}=\sum_{j=1}^{n} b_{j} .
10–11 класиСуми послідовностей
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-081

Множини, замкнені щодо подвоєння за модулем 16

Обчисліть кількість множин SS таких, що кожен елемент SS є невід'ємним цілим числом, меншим за 1616, і якщо x∈Sx \in S, то (2x mod 16)∈S(2x \bmod 16) \in S.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-020

Відношення кількості дільників для степенів

Для будь-якого натурального числа nn нехай τ(n)\tau(n) позначає кількість додатних дільників числа nn. Якщо nn — натуральне число таке, що τ(n2)τ(n)=3\frac{\tau\left(n^{2}\right)}{\tau(n)}=3, обчисліть τ(n7)τ(n)\frac{\tau\left(n^{7}\right)}{\tau(n)}.
10–11 класиКількість дільників τ(n)
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-099

Паралелограм із вписаними чотирикутниками

Розглянемо паралелограм ABCDABCD, у якому AB>BCAB > BC. Точка EE на відрізку AB‾\overline{AB} і точка FF на відрізку CD‾\overline{CD} позначені так, що існує коло ω1\omega_1, яке проходить через A,D,E,FA, D, E, F, і коло ω2\omega_2, яке проходить через B,C,E,FB, C, E, F. Якщо кола ω1,ω2\omega_1, \omega_2 розбивають діагональ BD‾\overline{BD} на відрізки BX‾,XY‾,YD‾\overline{BX}, \overline{XY}, \overline{YD} у такому порядку з довжинами 200,9,80200, 9, 80 відповідно, обчисліть довжину сторони BCBC.
10–11 класиСтепінь точки відносно кола
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-121

Циклічні степеневі конгруенції за простим модулем

Натуральні числа a1,a2,…,a7,b1,b2,…,b7a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{7}, b_{1}, b_{2}, \ldots, b_{7} задовольняють 2≤ai≤1662 \leq a_{i} \leq 166 і aibi≡ai+12( mod 167)a_{i}^{b_{i}} \equiv a_{i+1}^{2} (\bmod 167) для кожного 1≤i≤71 \leq i \leq 7 (де a8=a1a_{8}=a_{1}). Обчисліть найменше можливе значення b1b2⋯b7(b1+b2+⋯+b7)b_{1} b_{2} \cdots b_{7}\left(b_{1}+b_{2}+\cdots+b_{7}\right).
10–11 класиПорядок (показник) числа за модул…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-100

Умова з НСД для виразів із факторіалами

Назвемо впорядковану пару (a,b)(a, b) натуральних чисел фантастичною тоді й лише тоді, коли a,b≤104a, b \leq 10^{4} і НСД(a⋅n!−1,a⋅(n+1)!+b)>1\text{НСД}(a \cdot n!-1, a \cdot(n+1)!+b)>1 для нескінченно багатьох натуральних чисел nn. Знайдіть суму a+ba+b за всіма фантастичними парами (a,b)(a, b).
10–11 класиТеорема Вільсона
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-082

Квіхотічні числа з НСК-гармонічною подільністю

Назвемо натуральне число nn квіхотічним, якщо значення НСК(1,2,3,…,n)⋅(11+12+13+…+1n)\text{НСК}(1,2,3, \ldots, n) \cdot\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}\right) ділиться на 4545. Знайдіть десяте найменше квіхотічне число.
10–11 класиФункція vₚ(n) та її властивості
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-132

Площа трикутника з центроїдів за площами з середин

Нехай A1B1C1A_{1} B_{1} C_{1}, A2B2C2A_{2} B_{2} C_{2} і A3B3C3A_{3} B_{3} C_{3} — три трикутники на площині. Для 1≤i≤31 \leq i \leq 3 нехай DiD_{i}, EiE_{i} і FiF_{i} — середини сторін BiCiB_{i} C_{i}, AiCiA_{i} C_{i} і AiBiA_{i} B_{i} відповідно. Крім того, для 1≤i≤31 \leq i \leq 3 нехай GiG_{i} — центроїд трикутника AiBiCiA_{i} B_{i} C_{i}. Припустимо, що площі трикутників A1A2A3A_{1} A_{2} A_{3}, B1B2B3B_{1} B_{2} B_{3}, C1C2C3C_{1} C_{2} C_{3}, D1D2D3D_{1} D_{2} D_{3}, E1E2E3E_{1} E_{2} E_{3} і F1F2F3F_{1} F_{2} F_{3} дорівнюють 2,3,4,20,212, 3, 4, 20, 21 і 20202020 відповідно. Обчисліть найбільшу можливу площу трикутника G1G2G3G_{1} G_{2} G_{3}.
10–11 класиМногочлени багатьох змінних
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-112

Відношення на чевіанах рівностороннього трикутника

Аліса та Боб грають у таку «гру на вгадування точки». Спочатку Аліса позначає рівносторонній трикутник ABCA B C і точку DD на відрізку BCB C, таку, що BD=3B D=3 і CD=5C D=5. Потім Аліса вибирає точку PP на прямій ADA D і пропонує Бобу позначити точку Q≠PQ \neq P на прямій ADA D таку, що BQQC=BPPC\frac{B Q}{Q C}=\frac{B P}{P C}. Аліса виграє тоді й лише тоді, коли Боб не може вибрати таку точку. Якщо Аліса виграє, то яких можливих значень набуває BPPC\frac{B P}{P C} для вибраної нею точки PP?
10–11 класиІнверсія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-021

Максимальні перетини Е-фігур

EE-фігура — це геометрична фігура на площині, що складається з трьох променів, спрямованих в одному напрямку, а також відрізка такого, що - кінці всіх променів лежать на відрізку, - відрізок перпендикулярний до всіх трьох променів, - обидва кінці відрізка є кінцями променів. Припустімо, що дві EE-фігури перетинаються одна з одною NN разів на площині для деякого натурального числа NN. Обчисліть максимально можливе значення NN.
10–11 класиДискретні набори точок та прямих…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-022

Трапеція з кутом і умовою на суму сторін

Нехай ABCDABCD — трапеція, в якій AB∥CDAB \parallel CD, ∠BAC=25∘\angle BAC = 25^{\circ}, ∠ABC=125∘\angle ABC = 125^{\circ} і AB+AD=CDAB + AD = CD. Обчисліть ∠ADC\angle ADC.
10–11 класиПаралельний перенос
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-101

Сума відстаней у конфігурації дотичних кіл

Нехай Γ1\Gamma_{1} і Γ2\Gamma_{2} — два кола, які дотикаються зовні одне до одного в точці NN і обидва дотикаються зсередини до кола Γ\Gamma в точках UU і VV відповідно. Спільна зовнішня дотична до кіл Γ1\Gamma_{1} і Γ2\Gamma_{2} дотикається до кіл Γ1\Gamma_{1} і Γ2\Gamma_{2} в точках PP і QQ відповідно та перетинає Γ\Gamma в точках XX і YY. Нехай MM — середина дуги XY^\widehat{X Y}, яка не містить UU і VV. Нехай ZZ лежить на колі Γ\Gamma так, що MZ⊥NZM Z \perp N Z, і припустимо, що описані кола трикутників QVZQ V Z і PUZP U Z перетинаються в точці T≠ZT \neq Z. Знайдіть з доведенням значення TU+TVT U+T V через R,r1R, r_{1} і r2r_{2} — радіуси кіл Γ,Γ1\Gamma, \Gamma_{1} і Γ2\Gamma_{2} відповідно.
10–11 класиІнверсія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-122

Монічний многочлен із функціональним рівнянням

Нехай P(x)P(x) — монічний многочлен степеня 20232023, такий, що P(k)=k2023P(1−1k)P(k) = k^{2023} P\left(1 - \frac{1}{k}\right) для кожного натурального числа 1≤k≤20231 \leq k \leq 2023. Тоді P(−1)=abP(-1) = \frac{a}{b}, де aa і bb — взаємно прості цілі числа. Знайдіть єдине ціле число 0≤n<20270 \leq n < 2027, таке, що bn−ab n - a ділиться на просте число 20272027.
10–11 класиЦиклічні підстановки (метод орбіт)
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-023

Ймовірність з вкладеними цілими частинами

Дійсне число xx вибирають навмання рівномірно з проміжку [0,1000][0,1000]. Знайдіть імовірність того, що ⌊⌊x2.5⌋2.5⌋=⌊x6.25⌋.\left\lfloor\frac{\left\lfloor\frac{x}{2.5}\right\rfloor}{2.5}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{x}{6.25}\right\rfloor .
10–11 класиЦіла та дробова частини числа
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-141

Ймовірність з перестановкою та набором

Нехай SS — множина з 1111 елементів. Випадковий 1212-елементний упорядкований набір (s1,s2,…,s12)(s_{1}, s_{2}, \ldots, s_{12}) з елементів множини SS вибирають рівномірно навмання. Крім того, нехай π:S→S\pi: S \rightarrow S — перестановка множини SS, вибрана рівномірно навмання. Ймовірність того, що si+1≠π(si)s_{i+1} \neq \pi(s_{i}) для всіх 1≤i≤121 \leq i \leq 12 (де s13=s1s_{13}=s_{1}), можна записати у вигляді ab\frac{a}{b}, де aa і bb — взаємно прості натуральні числа. Обчисліть aa.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-024

Числа з шістьма дільниками з проміжком між дільниками

Натуральне число nn називається нещільним, якщо воно має шість додатних дільників і має ту властивість, що для будь-яких двох додатних дільників a<ba < b числа nn виконується b≥2ab \geq 2a. Обчисліть суму всіх нещільних натуральних чисел, менших за 100100.
10–11 класиКількість дільників τ(n)
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-113

Очікувана кількість ігор для медіанного рівня

Є 21 учасник з різними рівнями майстерності, пронумерованими 1,2,…,211,2, \ldots, 21. Вони беруть участь у турнірі з настільного тенісу за такими правилами. Спочатку випадкового учасника обирають «активним», а решта стають «неактивними». Кожного раунду випадкового неактивного учасника обирають для гри проти поточного активного. Гравець з вищим рівнем майстерності перемагає і стає (або залишається) активним, а той, хто програв, вибуває з турніру. Турнір триває 20 раундів, після чого залишиться лише один гравець. Аліса — учасниця з рівнем майстерності 11. Яке математичне сподівання кількості ігор, у яких вона зіграє?
10–11 класиПерестановки2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-133

Точка з дотичними описаними колами в колі

Нехай ω\omega — коло з центром OO і радіусом 88. Нехай ACAC і BDBD — перпендикулярні хорди кола ω\omega. Нехай PP — точка всередині чотирикутника ABCDABCD така, що описані кола трикутників ABPABP і CDPCDP дотикаються, а описані кола трикутників ADPADP і BCPBCP дотикаються. Якщо AC=261AC=2\sqrt{61} і BD=67BD=6\sqrt{7}, то OPOP можна подати у вигляді a−b\sqrt{a}-\sqrt{b} для натуральних чисел aa і bb. Обчисліть 100a+b100a+b.
10–11 класиІнверсія

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
  • Андрій Гоголєв
  • 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.