Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

279 задач
Шорт-лист IMO
Шорт-лист IMOIMOSL-2023-014

Сума чисел з умовою на гармонійне середнє

Нехай a,b,c,da, b, c, d — натуральні числа, що задовольняють aba+b+cdc+d=(a+b)(c+d)a+b+c+d\frac{a b}{a+b}+\frac{c d}{c+d}=\frac{(a+b)(c+d)}{a+b+c+d} Знайдіть усі можливі значення a+b+c+da+b+c+d.
10–11 класиПрості числа (базові властивості)
Шорт-лист IMOIMOSL-2023-011

Розфарбування ребер повного графа з гамільтоновою умовою

Архіпелаг Імомі складається з n⩾2n \geqslant 2 островів. Між кожною парою різних островів пролягає єдина поромна лінія, що працює в обох напрямках, і кожна поромна лінія обслуговується однією з kk компаній. Відомо, що якщо будь-яка одна з kk компаній закриє всі свої поромні лінії, то мандрівник, з якого б острова він не починав свій шлях, не зможе відвідати всі острови рівно по одному разу (зокрема, не повертаючись на острів, з якого він вирушив). Знайдіть найбільше можливе значення kk залежно від nn.
10–11 класиШляхи на графах
Шорт-лист IMOIMOSL-2023-004

Перестановки з обмеженою сумою коренів

Нехай NN — додатне ціле число. Доведіть, що існують три перестановки a1,a2,…,aNa_{1}, a_{2}, \ldots, a_{N}; b1,b2,…,bNb_{1}, b_{2}, \ldots, b_{N}; та c1,c2,…,cNc_{1}, c_{2}, \ldots, c_{N} чисел 1,2,…,N1,2, \ldots, N такі, що ∣ak+bk+ck−2N∣<2023\left|\sqrt{a_{k}}+\sqrt{b_{k}}+\sqrt{c_{k}}-2 \sqrt{N}\right|<2023 для кожного k=1,2,…,Nk=1,2, \ldots, N.
10–11 класиКонструкція за індукцією3 розв’язки
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-001

Суми k різних елементів множини

Нехай k⩾2k \geqslant 2 — ціле число. Знайдіть найменше ціле n⩾k+1n \geqslant k+1 з властивістю, що існує множина з nn різних дійсних чисел така, що кожен її елемент можна записати як суму kk інших різних елементів цієї множини.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-003

Спільна точка дотичних у вписаному чотирикутнику

Нехай ABCDABCD — вписаний чотирикутник. Припустимо, що точки QQ, AA, BB, PP колінеарні в цьому порядку, причому пряма ACAC дотикається до кола ADQADQ, а пряма BDBD дотикається до кола BCPBCP. Нехай MM і NN — середини сторін BCBC і ADAD відповідно. Доведіть, що такі три прямі проходять через одну точку: пряма CDCD, дотична до кола ANQANQ у точці AA і дотична до кола BMPBMP у точці BB.
10–11 класиПроєктивна геометрія2 розв’язки
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-004

Дотична з точки на стороні трикутника

Нехай ABCABC — гострокутний трикутник з AC>ABAC > AB, OO — центр його описаного кола, а DD — точка на відрізку BCBC. Пряма через DD, перпендикулярна до BCBC, перетинає прямі AOAO, ACAC і ABAB у точках WW, XX і YY відповідно. Описані кола трикутників AXYAXY і ABCABC перетинаються вдруге в точці Z≠AZ \neq A. Доведіть, що якщо OW=ODOW = OD, то пряма DZDZ дотикається до кола AXYAXY.
10–11 класиКомбінації кіл (точка Мікеля, лем…2 розв’язки
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-005

Паралельні прямі, перпендикуляри до сторін і дотик кіл

Нехай ABCABC — трикутник, а ℓ1\ell_{1} та ℓ2\ell_{2} — дві паралельні прямі. Для i=1,2i=1,2 нехай ℓi\ell_{i} перетинає прямі BCBC, CACA та ABAB у точках XiX_{i}, YiY_{i} та ZiZ_{i} відповідно. Припустимо, що пряма, яка проходить через XiX_{i} перпендикулярно до BCBC, пряма, яка проходить через YiY_{i} перпендикулярно до CACA, і, нарешті, пряма, яка проходить через ZiZ_{i} перпендикулярно до ABAB, визначають невироджений трикутник Δi\Delta_{i}. Покажіть, що описані кола трикутників Δ1\Delta_{1} та Δ2\Delta_{2} дотикаються одне до одного.
10–11 класиГомотерія і подібність2 розв’язки
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-012

Частоти цифр у кратних 1829

Для кожного 1⩽i⩽91 \leqslant i \leqslant 9 та T∈NT \in \mathbb{N} визначимо di(T)d_{i}(T) як загальну кількість разів, коли цифра ii з'являється у записі всіх кратних 18291829 між 11 та TT включно в системі числення з основою 1010. Покажіть, що існує нескінченно багато T∈NT \in \mathbb{N} таких, що серед d1(T),d2(T),…,d9(T)d_{1}(T), d_{2}(T), \ldots, d_{9}(T) є рівно два різні значення.
10–11 класиСистеми числення
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-006

Рухома точка, бісектриси і фіксована точка

У гострокутному трикутнику ABCA B C точка HH — основа висоти, проведеної з AA. Нехай PP — рухома точка така, що бісектриси kk і ℓ\ell кутів PBCP B C і PCBP C B відповідно перетинаються між собою на відрізку AHA H. Нехай kk і ACA C перетинаються в точці EE, нехай ℓ\ell і ABA B перетинаються в точці FF, а EFE F і AHA H перетинаються в точці QQ. Доведіть, що при зміні PP пряма PQP Q проходить через фіксовану точку.
10–11 класиГомотерія і подібність2 розв’язки
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-009

Мінімальна кількість купок при рівних перекладаннях

Нехай nn — натуральне число. Починаємо з nn купок камінців, у кожній спочатку по одному камінцю. Можна виконувати ходи такого вигляду: вибрати дві купки, взяти з кожної купки однакову кількість камінців і утворити з цих камінців нову купку. Для кожного натурального числа nn знайдіть найменшу кількість непорожніх купок, яку можна отримати, виконавши скінченну послідовність ходів такого вигляду.
10–11 класиІнші інваріанти3 розв’язки
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-010

Породження цілочисельних наборів сумою та максимумом

Люсі спочатку записує на дошку ss цілочисельних 2022-наборів. Після цього вона може взяти будь-які два (не обов'язково різні) набори v=(v1,…,v2022)\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_{2022}) і w=(w1,…,w2022)\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_{2022}), які вона вже записала, і застосувати до них одну з таких операцій, щоб отримати новий набір: v+w=(v1+w1,…,v2022+w2022)v∨w=(max⁡(v1,w1),…,max⁡(v2022,w2022))\begin{aligned} & \mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1 + w_1, \ldots, v_{2022} + w_{2022}) \\ & \mathbf{v} \vee \mathbf{w} = (\max(v_1, w_1), \ldots, \max(v_{2022}, w_{2022})) \end{aligned} а потім записати цей набір на дошку. Виявляється, що в такий спосіб Люсі може за скінченну кількість кроків записати на дошку будь-який цілочисельний 2022-набір. Яке найменше можливе число ss наборів, які вона записала спочатку?
10–11 класиІнші інваріанти
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-007

Колінеарність центра описаного кола та ортоцентра

Нехай ABCABC і A′B′C′A'B'C' — два трикутники, що мають спільне описане коло ω\omega і спільний ортоцентр HH. Нехай Ω\Omega — описане коло трикутника, визначеного прямими AA′AA', BB′BB' і CC′CC'. Доведіть, що HH, центр кола ω\omega і центр кола Ω\Omega колінеарні.
10–11 класиПроєктивна геометрія
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-002

Темп зростання рекурентних послідовностей

Для натурального числа nn називаємо nn-послідовністю послідовність (a0,…,an)(a_{0}, \ldots, a_{n}) з невід'ємних цілих чисел, яка задовольняє таку умову: якщо ii і jj — невід'ємні цілі числа, для яких i+j⩽ni+j \leqslant n, то ai+aj⩽na_{i}+a_{j} \leqslant n і aai+aj=ai+ja_{a_{i}+a_{j}}=a_{i+j}. Нехай f(n)f(n) — кількість nn-послідовностей. Доведіть, що існують додатні дійсні числа c1,c2c_{1}, c_{2} і λ\lambda такі, що c1λn<f(n)<c2λnc_{1} \lambda^{n}<f(n)<c_{2} \lambda^{n} для всіх натуральних чисел nn.
10–11 класиПеріодичні і неперіодичні послідо…
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-013

Неподільність різниці степенів

Доведіть, що 5n−3n5^{n}-3^{n} не ділиться на 2n+652^{n}+65 для жодного натурального числа nn.
10–11 класиМетод нескінченного спуску2 розв’язки
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-008

Вписане коло чотирикутника з вписаного шестикутника

Нехай AA′BCC′B′A A^{\prime} B C C^{\prime} B^{\prime} — опуклий вписаний шестикутник, такий, що пряма ACA C дотикається до вписаного кола трикутника A′B′C′A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime}, а пряма A′C′A^{\prime} C^{\prime} дотикається до вписаного кола трикутника ABCA B C. Нехай прямі ABA B і A′B′A^{\prime} B^{\prime} перетинаються в точці XX, а прямі BCB C і B′C′B^{\prime} C^{\prime} перетинаються в точці YY. Доведіть, що якщо XBYB′X B Y B^{\prime} — опуклий чотирикутник, то він має вписане коло.
10–11 класиРадикальна вісь
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-011

Непарні значення в монотонній бієкції ґратки

Нехай Z⩾0\mathbb{Z}_{\geqslant 0} — множина невід'ємних цілих чисел, а f:Z⩾0×Z⩾0→Z⩾0f: \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \times \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geqslant 0} — бієкція така, що щоразу, коли f(x1,y1)>f(x2,y2)f\left(x_{1}, y_{1}\right)>f\left(x_{2}, y_{2}\right), виконується f(x1+1,y1)>f(x2+1,y2)f\left(x_{1}+1, y_{1}\right)>f\left(x_{2}+1, y_{2}\right) і f(x1,y1+1)>f(x2,y2+1)f\left(x_{1}, y_{1}+1\right)>f\left(x_{2}, y_{2}+1\right). Нехай NN — кількість пар цілих чисел (x,y)(x, y), де 0⩽x,y<1000 \leqslant x, y<100, таких, що f(x,y)f(x, y) непарне. Знайдіть найменше й найбільше можливі значення NN.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-006

Перетин прямих у паралелограмі

Нехай ABCDA B C D — паралелограм такий, що AC=BCA C = B C. Точку PP вибрано на продовженні відрізка ABA B за точку BB. Описане коло трикутника ACDA C D перетинає відрізок PDP D знову в точці QQ, а описане коло трикутника APQA P Q перетинає відрізок PCP C знову в точці RR. Доведіть, що прямі CDC D, AQA Q і BRB R перетинаються в одній точці.
10–11 класиДопоміжне коло (перекидання кутів)
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-011

Трійки з різними значеннями НСД

Нехай SS — нескінченна множина натуральних чисел така, що існують чотири попарно різні a,b,c,d∈Sa, b, c, d \in S, для яких НСД(a,b)≠НСД(c,d)\text{НСД}(a, b) \neq \text{НСД}(c, d). Доведіть, що існують три попарно різні x,y,z∈Sx, y, z \in S такі, що НСД(x,y)=НСД(y,z)≠НСД(z,x)\text{НСД}(x, y)=\text{НСД}(y, z) \neq \text{НСД}(z, x).
10–11 класиПринцип Діріхле (інші випадки)
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-001

Сума елементів таблиці з цілими частинами

Для кожного цілого n⩾1n \geqslant 1 розглянемо таблицю n×nn \times n з елементом ⌊ijn+1⌋\left\lfloor\frac{ij}{n+1}\right\rfloor на перетині рядка ii і стовпця jj, для всіх i=1,…,ni=1, \ldots, n і j=1,…,nj=1, \ldots, n. Визначте всі цілі n⩾1n \geqslant 1, для яких сума всіх n2n^{2} елементів таблиці дорівнює 14n2(n−1)\frac{1}{4} n^{2}(n-1).
10–11 класиЦіла та дробова частини числа2 розв’язки
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-012

Барвисте розфарбування кола з послідовними умовами

Нехай n⩾3n \geqslant 3 — ціле число. Ціле число m⩾n+1m \geqslant n+1 називається nn-барвистим, якщо, маючи нескінченно багато кульок кожного з nn кольорів C1,C2,…,CnC_{1}, C_{2}, \ldots, C_{n}, можна розмістити mm з них по колу так, що в будь-якій групі з n+1n+1 послідовних кульок є принаймні одна кулька кольору CiC_{i} для кожного i=1,…,ni=1, \ldots, n. Доведіть, що існує лише скінченно багато додатних цілих чисел, які не є nn-барвистими. Знайдіть найбільше серед них.
10–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-007

Найбільша сума площ чотирикутників на решітці

Версія 1. Нехай nn — фіксоване натуральне число, а SS — множина точок (x,y)(x, y) на декартовій площині, таких, що обидві координати xx і yy є невід’ємними цілими числами, меншими за 2n2n (отже, ∣S∣=4n2|S| = 4n^2). Припустимо, що F\mathcal{F} — множина, яка складається з n2n^2 чотирикутників, таких, що всі їхні вершини лежать у множині SS, а кожна точка множини SS є вершиною рівно одного з чотирикутників множини F\mathcal{F}. Визначте найбільшу можливу суму площ усіх n2n^2 чотирикутників множини F\mathcal{F}. Версія 2. Нехай nn — фіксоване натуральне число, а SS — множина точок (x,y)(x, y) на декартовій площині, таких, що обидві координати xx і yy є невід’ємними цілими числами, меншими за 2n2n (отже, ∣S∣=4n2|S| = 4n^2). Припустимо, що F\mathcal{F} — множина многокутників, таких, що всі вершини многокутників множини F\mathcal{F} лежать у множині SS, а кожна точка множини SS є вершиною рівно одного з многокутників множини F\mathcal{F}. Визначте найбільшу можливу суму площ усіх многокутників множини F\mathcal{F}.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-013

Кругові обміни наперстків з нерівностями

У фокусника є 2021 наперсток з номерами від 1 до 2021. Наперстки розставлено по колу в довільному порядку. Фокусник виконує послідовність із 2021 ходів; на k-муk^{\text{-му}} ході він міняє місцями два наперстки, сусідні з наперстком kk. Доведіть, що існує таке значення kk, що на k-муk^{\text{-му}} ході фокусник міняє місцями деякі наперстки aa і bb такі, що a<k<ba < k < b.
10–11 класиКольорові інваріанти (розфарбуван…
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-005

Сума цілих частин за перестановкою

Нехай nn — натуральне число. Знайдіть найменше значення ⌊a11⌋+⌊a22⌋+⋯+⌊ann⌋\left\lfloor\frac{a_{1}}{1}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{a_{2}}{2}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor\frac{a_{n}}{n}\right\rfloor за всіма перестановками (a1,a2,…,an)(a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}) чисел (1,2,…,n)(1,2, \ldots, n).
10–11 класиЦіла та дробова частини числа3 розв’язки
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-018

Рухи намистин з раціональним масштабуванням

Алісі дано раціональне число r>1r>1 і пряму з двома точками B≠RB \neq R, причому в точці RR міститься червона намистина, а в точці BB — синя намистина. Аліса грає сама, виконуючи послідовність ходів. У кожному ході вона вибирає ціле число kk (не обов'язково додатне) і намистину, яку рухатиме. Якщо ця намистина стоїть у точці XX, а інша намистина — у точці YY, то Аліса переміщує вибрану намистину в точку X′X^{\prime}, для якої YX′→=rkYX→\overrightarrow{Y X^{\prime}}=r^{k} \overrightarrow{Y X}. Мета Аліси — перемістити червону намистину в точку BB. Знайдіть усі раціональні числа r>1r>1, для яких Аліса може досягти своєї мети не більше ніж за 2021 хід.
10–11 класиМіркування за модулем
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-014

Різноманітні шляхи в турнірному графі

Королівство Анізотропія складається з nn міст. Для кожних двох міст існує рівно одна пряма дорога з одностороннім рухом між ними. Кажуть, що шлях з XX до YY — це послідовність доріг, якою можна дістатися з XX до YY без повернення до вже відвіданого міста. Набір шляхів називається різноманітним, якщо жодна дорога не належить двом чи більше шляхам цього набору. Нехай AA і BB — два різні міста в Анізотропії. Нехай NABN_{A B} позначає максимальну кількість шляхів у різноманітному наборі шляхів з AA до BB. Аналогічно, нехай NBAN_{B A} позначає максимальну кількість шляхів у різноманітному наборі шляхів з BB до AA. Доведіть, що рівність NAB=NBAN_{A B}=N_{B A} виконується тоді й лише тоді, коли кількість доріг, що виходять з AA, збігається з кількістю доріг, що виходять з BB.
10–11 класиШляхи на графах2 розв’язки

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.