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-2020-134

Сума площ дружніх кіл

Нехай Γ\Gamma — коло радіуса 11 з центром у точці OO. Коло Ω\Omega називається дружнім, якщо існують різні кола ω1,ω2,…,ω2020\omega_{1}, \omega_{2}, \ldots, \omega_{2020}, такі, що для всіх 1≤i≤20201 \leq i \leq 2020 коло ωi\omega_{i} дотикається до кіл Γ\Gamma, Ω\Omega і ωi+1\omega_{i+1}. (Тут ω2021=ω1\omega_{2021}=\omega_{1}.) Для кожної точки PP площини нехай f(P)f(P) позначає суму площ усіх дружніх кіл з центром у точці PP. Якщо AA і BB — точки такі, що OA=12OA=\frac{1}{2} і OB=13OB=\frac{1}{3}, знайдіть f(A)−f(B)f(A)-f(B).
10–11 класиІнверсія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-144

Очікувана абсолютна різниця гербів і решок

Макс раз за разом підкидає симетричну монету в ураган. При кожному кидку є 4%4\% шанс, що монету знесе вітром. Він записує кількість гербів HH і кількість решок TT до втрати монети. (Якщо монету знесло під час кидка, результат цього кидка не записується.) Чому дорівнює математичне сподівання величини ∣H−T∣|H-T|?
10–11 класиСуми послідовностей3 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-085

Послідовність, задана рекурентним співвідношенням з цілою частиною

Послідовність натуральних чисел a1,a2,a3,…a_{1}, a_{2}, a_{3}, \ldots задовольняє an+1=n⌊ann⌋+1a_{n+1}=n\left\lfloor\frac{a_{n}}{n}\right\rfloor+1 для всіх натуральних чисел nn. Якщо a30=30a_{30}=30, скільки можливих значень може набувати a1a_{1}? (Для дійсного числа xx через ⌊x⌋\lfloor x\rfloor позначається найбільше ціле число, яке не перевищує xx.)
10–11 класиЦіла та дробова частини числа
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-125

Щасливі многочлени над полем з 101 елемента

Означимо F101[x]\mathbb{F}_{101}[x] як множину всіх многочленів від xx з коефіцієнтами з F101\mathbb{F}_{101} (цілих чисел за модулем 101101 зі звичайними додаванням і відніманням), так що два многочлени рівні тоді й лише тоді, коли коефіцієнти при xkx^{k} рівні в F101\mathbb{F}_{101} для кожного невід'ємного цілого числа kk. Наприклад, (x+3)(100x+5)=100x2+2x+15(x+3)(100 x+5)=100 x^{2}+2 x+15 в F101[x]\mathbb{F}_{101}[x], оскільки відповідні коефіцієнти рівні за модулем 101101. Скажімо, що f(x)∈F101[x]f(x) \in \mathbb{F}_{101}[x] є щасливим, якщо його степінь не перевищує 10001000 і існують g(x),h(x)∈F101[x]g(x), h(x) \in \mathbb{F}_{101}[x] такі, що f(x)=g(x)(x1001−1)+h(x)101−h(x)f(x)=g(x)\left(x^{1001}-1\right)+h(x)^{101}-h(x) в F101[x]\mathbb{F}_{101}[x]. Знайдіть кількість щасливих многочленів.
10–11 класиМногочлени ділення кола2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-024

Біноміальні коефіцієнти з повторюваними значеннями

Число 30033003 — єдине відоме число, яке трапляється в трикутнику Паскаля вісім разів, у позиціях: (30031),(30033002),(a2),(aa−2),(15b),(1515−b),(146),(148)\binom{3003}{1},\binom{3003}{3002},\binom{a}{2},\binom{a}{a-2},\binom{15}{b},\binom{15}{15-b},\binom{14}{6},\binom{14}{8} Обчисліть a+b(15−b)a+b(15-b).
10–11 класиВластивості біноміальних коефіціє…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-115

Сподіване значення випадкового числа в трійковій системі

Шон заходить до аудиторії в Меморіал-холі й бачить на дошці 11, після якої записано 20202020 символів 00. Оскільки він прийшов на заняття рано, він вирішує пройти цифри справа наліво й незалежно стерти nn-ту цифру зліва з імовірністю n−1n\frac{n-1}{n}. (Зокрема, 11 ніколи не стирається.) Обчисліть математичне сподівання значення числа, утвореного з цифр, що залишилися, якщо розглядати його як число в системі з основою 33. (Наприклад, якщо на дошці залишилося число 10001000, то його значення дорівнює 2727.)
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-025

Найменше сподівання найбільшої відстані тетраедра до столу

Джерріс — зважений тетраедральний гральний кубик із гранями F1F_{1}, F2F_{2}, F3F_{3}, F4F_{4}. Він кидає себе на стіл, причому ймовірність того, що він впаде на певну грань, пропорційна площі цієї грані (тобто ймовірність того, що він впаде на грань FiF_{i}, дорівнює [Fi][F1]+[F2]+[F3]+[F4]\frac{[F_{i}]}{[F_{1}]+[F_{2}]+[F_{3}]+[F_{4}]}, де [K][K] — площа KK). Нехай kk — найбільша відстань від будь-якої частини Джерріса до столу після того, як він себе кине. Відомо, що Джерріс має вписану сферу радіуса 33 й описану сферу радіуса 1010. Знайдіть найменше можливе значення математичного сподівання kk.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-104

Множини подільності з перестановок

Нехай nn — фіксоване натуральне число, і вибрано nn натуральних чисел a1,…,ana_{1}, \ldots, a_{n}. Для перестановки π\pi перших nn натуральних чисел нехай Sπ={i∣ aiπ(i)S_{\pi}=\left\{i \left\lvert\, \frac{a_{i}}{\pi(i)}\right.\right. є цілим числом }\}. Нехай NN позначає кількість різних множин SπS_{\pi}, коли π\pi пробігає всі такі перестановки. Визначте, залежно від nn, найбільше можливе значення NN за всіма можливими значеннями a1,…,ana_{1}, \ldots, a_{n}.
10–11 класиКласичні теореми теорії графів
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-105

Максимум симетричної суми мономів

Нехай xx і yy — невід'ємні дійсні числа, сума яких дорівнює 11. Обчисліть кількість впорядкованих пар (a,b)(a, b), де a,b∈{0,1,2,3,4}a, b \in \{0,1,2,3,4\}, для яких вираз xayb+yaxbx^{a} y^{b} + y^{a} x^{b} має найбільше значення 21−a−b2^{1-a-b}.
10–11 класиНерівність Коші
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-026

Найбільша площа найменшого сектора круга

У крузі радіуса 11 проведено два діаметри й один радіус, які ділять круг на 55 секторів. Найбільшу можливу площу найменшого сектора можна записати як abπ\frac{a}{b} \pi, де a,ba, b — взаємно прості натуральні числа. Обчисліть 100a+b100a + b.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-027

Квадратична форма, що дорівнює степеню простого числа

Знайдіть кількість впорядкованих пар натуральних чисел (x,y)(x, y), де x,y≤2020x, y \leq 2020, таких, що 3x2+10xy+3y23x^{2} + 10xy + 3y^{2} є степенем деякого простого числа.
10–11 класиМетод факторизації (розкладання н…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-028

Третя за силою команда в турнірі на вибування

У турнірі на вибування, що складається з 29=5122^{9}=512 команд, є строгий порядок команд за силою, але Джой цього порядку не знає. Команди випадковим чином розміщують у турнірній сітці, і вони розігрують турнір, причому сильніша команда завжди перемагає слабшу. Потім Джой повідомляють результати всіх 511 матчів, і вона має скласти список команд так, щоб гарантовано третя за силою команда була в цьому списку. Яка найменша можлива довжина списку Джой?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-029

Суми в таблиці, кратні степеням двійки

Таблиця 11×1111 \times 11 має рядки 0,1,2,…,100,1,2, \ldots, 10 і стовпці 0,1,2,…,100,1,2, \ldots, 10, вона заповнена цілими числами від 11 до 2102^{10} включно, причому сума всіх чисел у рядку nn і сума всіх чисел у стовпці nn обидві діляться на 2n2^{n}. Знайдіть кількість можливих різних таблиць.
10–11 класиАрифметика остач (базові властиво…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-030

Хорда описаного кола, утворена трисектрисами кута

Нехай △ABC\triangle ABC — трикутник зі сторонами AB=7AB = 7, BC=1BC = 1 і CA=43CA = 4\sqrt{3}. Трисектриси кута CC перетинають AB‾\overline{AB} у точках DD і EE, а прямі AC‾\overline{AC} і BC‾\overline{BC} перетинають описане коло трикутника △CDE\triangle CDE повторно в точках XX і YY відповідно. Знайдіть довжину відрізка XYXY.
10–11 класиЦентральні і вписані кути
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-031

Очікувана кількість кидків дротиків до малого кола

Венді грає в дартс із круглою мішенню радіуса 2020. Щоразу, коли вона кидає дротик, він влучає у випадкову рівномірно розподілену точку мішені. На початку гри на мішені вже випадково розміщено 20202020 дротиків. Кожного ходу вона бере дротик, найдальший від центра, і кидає його в мішень знову. Чому дорівнює очікувана кількість кидків, які вона має зробити, перш ніж усі дротики опиняться в межах 1010 одиниць від центра?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-032

Ймовірність при лінійному перетворенні

Точку (x,y)(x, y) вибирають рівномірно навмання з одиничного квадрата S={(x,y)∣0≤x≤1,0≤y≤1}S=\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}. Якщо ймовірність того, що (3x+2y,x+4y)(3x+2y, x+4y) належить SS, дорівнює ab\frac{a}{b}, де a,ba, b — взаємно прості натуральні числа, обчисліть 100a+b100a+b.
10–11 класиПлоща чотирикутника
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-033

Сума обернених чисел із цілою умовою на функцію Ейлера

Нехай φ(n)\varphi(n) позначає кількість натуральних чисел, не більших за nn, які взаємно прості з nn. Нехай SS — множина натуральних чисел nn таких, що 2nφ(n)\frac{2 n}{\varphi(n)} є цілим числом. Обчисліть суму ∑n∈S1n\sum_{n \in S} \frac{1}{n}
10–11 класиФункція Ейлера φ(n)
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-034

Очікувана вартість вилучення блоків у ряді

Є шість блоків у ряд, позначених числами від 11 до 66, кожен з вагою 11. Назвемо два блоки x≤yx \leq y з'єднаними, коли для всіх x≤z≤yx \leq z \leq y блок zz ще не вилучено. Поки залишається хоча б один блок, ви рівноймовірно навмання обираєте один із блоків, що залишилися, і вилучаєте його. Вартість цієї операції — це сума ваг блоків, які з'єднані з блоком, що вилучається, включно з ним самим. Обчисліть математичне сподівання сумарної вартості вилучення всіх блоків.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-035

Квадратні тричлени зі спільним дійсним коренем

Для дійсного числа rr квадратні тричлени x2+(r−1)x+6x^{2}+(r-1)x+6 і x2+(2r+1)x+22x^{2}+(2r+1)x+22 мають спільний дійсний корінь. Суму можливих значень rr можна подати у вигляді ab\frac{a}{b}, де a,ba, b — взаємно прості натуральні числа. Обчисліть 100a+b100a+b.
10–11 класиКвадратні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-036

Система з кубічною симетрією

Знайдіть усі трійки дійсних чисел (x,y,z)(x, y, z), що задовольняють систему рівнянь x2y+y2z=1040x2z+z2y=260(x−y)(y−z)(z−x)=−540\begin{aligned} x^{2} y + y^{2} z & = 1040 \\ x^{2} z + z^{2} y & = 260 \\ (x - y)(y - z)(z - x) & = -540 \end{aligned}
10–11 класиСиметричні системи рівнянь
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-037

Дошка хрестиків-нуликів із перемогою третього гравця

Троє гравців грають разом у хрестики-нулики. Іншими словами, троє гравців по черзі ставлять «A», «B» і «C» відповідно у вільні клітинки дошки 3×33 \times 3, і той гравець, який першим збере три свої позначки в рядок, стовпчик або діагональ, перемагає. Скільки існує можливих фінальних дошок, на яких перемагає гравець, що ходить третім? (Повороти та відбиття вважаються різними дошками, але порядок розставляння значення не має.)
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-038

Трикутник із вписаним колом, дотичним до серединного перпендикуляра

Нехай ABCABC — трикутник, вписане коло якого дотикається до серединного перпендикуляра до сторони BCBC. Якщо BC=AE=20BC = AE = 20, де EE — точка дотику AA-зовнівписаного кола до сторони BCBC, обчисліть площу △ABC\triangle ABC.
10–11 класиГомотерія і подібність
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-039

Мультиплікативна функція, зафіксована на факторіалі

Нехай N>1\mathbb{N}_{>1} позначає множину натуральних чисел, більших за 11. Нехай f:N>1→N>1f: \mathbb{N}_{>1} \rightarrow \mathbb{N}_{>1} — функція така, що f(mn)=f(m)f(n)f(m n) = f(m) f(n) для всіх m,n∈N>1m, n \in \mathbb{N}_{>1}. Якщо f(101!)=101!f(101!) = 101!, обчисліть кількість можливих значень f(2020⋅2021)f(2020 \cdot 2021).
10–11 класиФункція vₚ(n) та її властивості
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-040

Мінімальна кількість ребер для підграфа з великим степенем

Породжений вершинами підграф — це підмножина вершин графа разом з усіма ребрами, кінці яких обидва належать цій підмножині. Неорієнтований граф містить 10 вершин і mm ребер, без петель і кратних ребер. Яке найменше можливе значення mm, за якого цей граф обов’язково містить непорожній породжений вершинами підграф, у якому всі вершини мають степінь принаймні 5?
10–11 класиСтепені вершин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-041

Максимізація мінімальної відстані на периметрі квадрата

Припустімо, Гарвард-Ярд — це квадрат 17×1717 \times 17. На периметрі двору розташовано 14 гуртожитків. Якщо ss — найменша відстань між двома гуртожитками, то найбільше можливе значення ss можна записати у вигляді a−ba-\sqrt{b}, де a,ba, b — натуральні числа. Обчисліть 100a+b100 a+b.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…

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.