Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

314 задач
Італійська математична олімпіада
Італійська математична олімпіадаITAMO-2010-008

Роздача 40 карт по 10 і сімка денари

Антоніо, Беппе, Карло і Дуччо випадково роздають собі 40 карт колоди, по 10 кожному. В Антоніо туз, двійка і трійка масті денари. У Беппе туз масті спади і туз масті бастони. У Карло туз масті коппи. Хто з найбільшою ймовірністю має сімку денари? (A) Антоніо (B) Беппе (C) Карло (D) Дуччо (E) двоє або більше гравців мають однакову ймовірність мати її.
10–11 класиПерестановки
Італійська математична олімпіадаITAMO-2010-002

Редукція бінарного рядка ходами заміни

У країні Кукканья грають у такий пасьянс. Починають зі скінченного рядка з нулів та одиниць, і дозволені такі ходи: (i) викреслити дві послідовні одиниці; (ii) викреслити три послідовні нулі; (iii) якщо всередині рядка є підрядок 01, можна замінити цей підрядок на 100. Ходи (i), (ii) і (iii) треба виконувати по одному за раз послідовно. Вважається, що гравець виграв, якщо вдається звести рядок до рядка, утвореного з двох цифр або менше. (Наприклад, починаючи з 0101 можна виграти, спочатку застосувавши хід (iii) до двох останніх цифр, отримавши 01100, потім застосувавши хід (i) до двох одиниць у ньому, і нарешті хід (ii) до трьох нулів, що залишилися: так отримуємо порожній рядок.) Скільки серед усіх 1024 можливих рядків з десяти цифр таких, починаючи з яких неможливо виграти пасьянс?
10–11 класиОстача від ділення2 розв’язки
Італійська математична олімпіадаITAMO-2010-009

Цілі значення дробу, кратні 4

Для скількох цілих чисел nn число 3nn+5\frac{3 n}{n+5} є цілим і ділиться на 44? (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8 (E) понад 8.
10–11 класиДільники та кратні (базові власти…
Італійська математична олімпіадаITAMO-2010-003

Нескінченність простих дільників показникового виразу

Доведіть, що існує нескінченно багато простих чисел, які ділять принаймні одне ціле число виду 2n3+1−3n2+1+5n+12^{n^{3}+1}-3^{n^{2}+1}+5^{n+1}, де nn — натуральне число.
10–11 класиТеорема Евкліда про нескінченніст…
Італійська математична олімпіадаITAMO-2010-010

Безпечна зона в рівносторонньому трикутнику

Червоні й зелені влаштовують бій на водяних кульках. База червоних — це ділянка у формі рівностороннього трикутника зі стороною 8 метрів. Зелені не можуть заходити на базу червоних, але можуть кидати свої снаряди на базу, залишаючись за її периметром. Відомо, що зелені влучають у ціль на відстані не більше 1 метра. Наскільки велика (у квадратних метрах) зона всередині бази червоних, недосяжна для пострілів зелених? (A) 193−2419 \sqrt{3}-24 (B) 434 \sqrt{3} (C) 333 \sqrt{3} (D) 19−8319-8 \sqrt{3} (E) кожна точка червоної зони перебуває в межах досяжності зелених.
10–11 класиПлоща трикутника
Італійська математична олімпіадаITAMO-2010-005

Чотири числа з попарним НСД більшим за 1

Чотири натуральні числа a1<a2<a3<a4a_{1}<a_{2}<a_{3}<a_{4} такі, що для будь-яких двох з них їхній найбільший спільний дільник більший за 11, але НСД(a1,a2,a3,a4)=1\text{НСД}(a_{1}, a_{2}, a_{3}, a_{4})=1. Яке найменше значення може набувати a4a_{4}? (A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 30 (E) 105.
10–11 класиНСД та НСК
Італійська математична олімпіадаITAMO-2010-011

Найвищий степінь зсунутої різниці многочлена

Нехай p(x)p(x) — многочлен степеня 2010. Який найбільший степінь може мати многочлен p(x−1)−3p(x)+3p(x+1)−p(x+2)p(x-1)-3 p(x)+3 p(x+1)-p(x+2)? (A) Це завжди нульовий многочлен (B) 0 (C) 1 (D) 2007 (E) 2010
10–11 класиВластивості коефіцієнтів многочле…
Італійська математична олімпіадаITAMO-2010-006

Найбільше число, всі підрядки цифр якого прості

Щоб викрасти дорогоцінну прикрасу, злодій має розгадати код, який відчиняє дверцята сейфа. Інформація, яку йому вдалося здобути, така: - код — це число - будь-яка підпослідовність його послідовних цифр (отже, як кожна окрема цифра, так і кожна пара цифр тощо аж до всього числа) являє собою просте число (наприклад, 217 не підходить, бо 1 не є простим числом, а 21 не є простим числом) - код — це найбільше число, яке має цю властивість. Який секретний код відчиняє сейф?
10–11 класиОзнаки подільності на 2, 3, …
Італійська математична олімпіадаITAMO-2010-012

Мінімізація площі тіні піраміди

Пам'ятник Матенкамену має форму піраміди, яка стоїть на своїй квадратній основі зі стороною 18 м18~\text{м}. Її висота дорівнює 15 м15~\text{м}, а основа висоти падає в центр квадрата. Піраміда орієнтована так, що коли сонячні промені падають з півдня під кутом 45∘45^\circ до землі, площа частини землі, на яку вона відкидає свою тінь, є найменшою можливою. Чому дорівнює ця площа, виражена в м2\text{м}^2? (Зауваження: земля, покрита основою піраміди, не враховується як земля в тіні.)
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Італійська математична олімпіадаITAMO-2010-013

Прості числа у рівнянні із сумою квадратів

Знайдіть усі впорядковані трійки натуральних чисел (p,q,n)(p, q, n) такі, що p,qp, q — прості числа і p2+q2=pqn+1p^{2}+q^{2}=p q n+1.
10–11 класиМетод факторизації (розкладання н…
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-001

Коло через вершини дванадцятикутника та перетин діагоналей

Нехай ABCDEFGHILMNA B C D E F G H I L M N — правильний дванадцятикутник. Нехай PP — точка перетину діагоналей AFA F і DHD H. Нехай SS — коло, що проходить через AA і HH, конгруентне описаному навколо дванадцятикутника колу і відмінне від нього. Доведіть, що: (a) PP належить колу SS; (b) центр кола SS належить діагоналі HNH N; (c) довжина відрізка PEP E дорівнює стороні дванадцятикутника.
10–11 класиПаралельний перенос
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-002

Розфарбування дошки з двома кольорами в кожному квадраті 2 на 2

Нехай n≥2n \geq 2 — ціле число. Пофарбуємо всі клітинки шахової дошки n×nn \times n у червоний або синій колір так, щоб кожен квадрат 2×22 \times 2, що міститься в дошці, мав рівно дві червоні та дві сині клітинки. Скільки існує можливих розфарбувань? ПРИМІТКА: два розфарбування, які отримуються одне з одного поворотом або симетрією дошки, вважаються різними.
10–11 класиРозбиття на випадки
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-008

Почергові концентричні рамки у квадратній таблиці

Со-поко — це нова гра-головоломка, яку грають на квадратній таблиці зі стороною 203203 клітинки. Клітинки пофарбовано в білий і чорний кольори концентричними рамками, що чергуються; найзовнішня рамка — чорна, а центральна клітинка — біла (поруч див. приклад 7×77 \times 7). Яка різниця між кількістю чорних клітинок і кількістю білих клітинок у схемі? (A) 103 (B) 203 (C) 207 (D) 303 (E) 407.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-003

Строго зростаючі функції з цілих чисел у дійсні

Знайти всі функції ff, визначені на множині Z\mathbb{Z} цілих чисел зі значеннями у множині R\mathbb{R} дійсних чисел, які одночасно задовольняють такі властивості: - для кожної пари цілих чисел (m,n)(m, n) з m<nm<n виконується f(m)<f(n)f(m)<f(n); - для кожної пари цілих чисел (m,n)(m, n) існує ціле число kk таке, що f(m)−f(n)=f(k)f(m)-f(n)=f(k).
10–11 класиФункціональне рівняння Коші та сп…2 розв’язки
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-009

Площа рівнобічної трапеції за відношенням частин діагоналей

У рівнобічній трапеції ABCDABCD з більшою основою ABAB діагоналі діляться точкою їх перетину OO на частини, пропорційні числам 1 і 3. Відомо, що площа трикутника BOCBOC дорівнює 15. Чому дорівнює площа всієї трапеції? (A) 60 (B) 75 (C) 80 (D) 90 (E) 105.
10–11 класиВідношення площ трикутників
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-010

Лінійна система з параметризованими коефіцієнтами

Франческо й Андреа вирішують звернутися до математичного оракула, щоб дізнатися, чи мають вони пари (x,y)(x, y) щасливих чисел (дійсних). Щоб визначити пару (або пари) щасливих чисел, оракул просить як у Франческо, так і в Андреа день (g)(g) і місяць (m)(m) народження, після чого для кожного з них розв'язує систему: {13x−y=181gx−my=362\left\{\begin{array}{l} 13 x - y = 181 \\ g x - m y = 362 \end{array}\right. Вердикт оракула такий, що Андреа не має жодної пари щасливих чисел, тоді як пар щасливих чисел Франческо нескінченно багато. Яке з таких тверджень є правильним? (A) Франческо й Андреа обидва народилися навесні (B) Франческо й Андреа обидва народилися влітку (C) Франческо й Андреа обидва народилися восени (D) Франческо й Андреа обидва народилися взимку (E) Франческо й Андреа народилися в різні пори року.
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-004

Квадрати зі спільною вершиною всередині трикутника

Нехай ABCABC — трикутник, усі кути якого більші за 45∘45^{\circ} і менші за 90∘90^{\circ}. a. Доведіть, що всередині трикутника ABCABC можна розмістити три квадрати з такими властивостями: - усі три квадрати мають однакову сторону; - усі три квадрати мають спільну вершину KK, внутрішню для трикутника; - будь-які два квадрати не мають спільних точок, крім KK; - кожен із квадратів має дві протилежні вершини на периметрі трикутника ABCABC, а решта цілком лежить усередині трикутника ABCABC. b. Нехай PP — центр квадрата зі стороною ABAB і зовнішнього відносно ABCABC. Нехай rCr_{C} — пряма, симетрична до прямої, що проходить через CC і KK, відносно бісектриси кута AC^BA\widehat{C}B, що виходить із CC. Доведіть, що PP належить прямій rCr_{C}.
10–11 класиГомотерія і подібність
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-011

Лінійне рекурентне співвідношення за модулем 19

Нехай a0,a1,a2,…a_{0}, a_{1}, a_{2}, \ldots — цілі числа такі, що a0=19a_{0}=19, a1=25a_{1}=25, і для кожного n≥0n \geq 0 виконується an+2=2an+1−ana_{n+2}=2 a_{n+1}-a_{n}. Яке найменше i>0i>0, для якого aia_{i} кратне 1919? (A) 19 (B) 25 (C) 38 (D) 44 (E) 50
10–11 класиАрифметична прогресія
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-005

Гра з розбиттям і прибиранням стовпчиків монет

Франческа та Джорджа грають у таку гру. На столі спочатку є кілька стовпчиків монет. Кожен стовпчик містить певну кількість монет, яка може відрізнятися від стовпчика до стовпчика. Почергово кожна гравчиня робить один і лише один із таких можливих ходів: - вибирає стовпчик, що містить парну ненульову кількість 2k2k монет, і замінює його двома стовпчиками, які містять по kk монет кожен; - прибирає зі столу всі стовпчики, що містять непарну кількість монет. У випадку, коли неможливо зробити хід першого типу, гравчиня обов'язково зробить хід другого типу, і навпаки. Починає Франческа. Перемагає та, хто забере зі столу останню монету. a. Якщо спочатку на столі є лише один стовпчик, який містить 200820082008^{2008} монет, яка гравчиня має виграшну стратегію? b. Для яких початкових конфігурацій Франческа має виграшну стратегію?
10–11 класиВиграшні та програшні позиції: ан…
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-012

Острів брехунів, лицарів і пажів, що брешуть через день

На острові, якого немає, живуть 2008 мешканців, поділених на три клани: брехуни, які брешуть завжди, лицарі, які ніколи не брешуть, і пажі, які брешуть день через день. Лоренца, яка приїхала на два дні, зустрічає всіх їх першого дня. Перший каже: «на острові є рівно один брехун»; другий каже: «на острові є рівно два брехуни»... 2008-й каже: «на острові є рівно 2008 брехунів». Наступного дня Лоренца знову опитує всіх у тому самому порядку. Перший каже: «на острові є рівно один лицар»; другий каже: «на острові є рівно два лицарі»... останній каже: «на острові є рівно 2008 лицарів». Скільки пажів є на острові? (A) 0 (B) 1 (C) 1004 (D) 2006 (E) неможливо визначити за даними задачі.
10–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-013

Площа зони, обмеженої дугами кіл

Всередині круга радіуса 11 проведено 33 дуги кіл, також радіуса 11, з центрами у вершинах рівностороннього трикутника, вписаного в коло. Чому дорівнює площа заштрихованої зони? (A) 34π\frac{\sqrt{3}}{4} \pi (B) π−334\pi-\frac{3 \sqrt{3}}{4} (C) π−332\pi-\frac{3 \sqrt{3}}{2} (D) 332\frac{3 \sqrt{3}}{2} (E) 6−π6-\pi.
10–11 класиРозбиття і перекидання площ
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-014

Радіус сфери за довжиною тіні

У сонячний день сфера лежить на горизонтальній землі. У певну мить тінь сфери сягає відстані 10 метрів від точки, у якій сфера дотикається до землі. У ту саму мить жердина завдовжки 1 метр, поставлена вертикально до землі, відкидає тінь завдовжки 2 метри. Чому дорівнює радіус сфери в метрах? (A) 52\frac{5}{2} (B) 9−459-4 \sqrt{5} (C) 105−2010 \sqrt{5}-20 (D) 810−238 \sqrt{10}-23 (E) 6−156-\sqrt{15}.
10–11 класиОзнаки подібності
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-006

Дійсні пари, що задовольняють раціональне рівняння

Знайдіть усі пари (x,y)(x, y) дійсних чисел, що задовольняють рівняння 4x+y=1x+1y.\frac{4}{x+y}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}.
10–11 класиПеретворення дробів
Італійська математична олімпіадаITAMO-2008-007

Ортоцентр у колі з відношенням хорди

Нехай ABAB — хорда кола, а PP — внутрішня точка відрізка ABAB така, що AP=2PBAP = 2PB. Нехай DEDE — хорда, що проходить через PP і перпендикулярна до ABAB. Доведіть, що середина QQ відрізка APAP є ортоцентром трикутника ADEADE.
10–11 класиТочка перетину висот
Італійська математична олімпіадаITAMO-2007-001

Мінімізація сум відстаней у правильному шестикутнику

Нехай на площині задано правильний шестикутник. Для кожної точки PP площини позначимо через l(P)l(P) суму шести відстаней від PP до прямих, на яких лежать сторони шестикутника, а через v(P)v(P) — суму шести відстаней від PP до вершин шестикутника. a. Для яких точок PP площини l(P)l(P) є мінімальною? b. Для яких точок PP площини v(P)v(P) є мінімальною?
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.