Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

227 задач
Проєкт Італійської математичної олімпіади
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2019-003

Кругова розсадка з умовою про чотири типи

У Нормальній школі цьогорічні першокурсники відділення наук бувають чотирьох типів: математики, фізики, хіміки і біологи. У їдальні вони всі сидять разом навколо круглого столу; кожен має рівно одну людину, що сидить навпроти нього, і до того ж для кожного студента множина, утворена ним самим, його правим сусідом, його лівим сусідом і студентом, що сидить навпроти, містить усі чотири типи учнів. Скільки може бути першокурсників відділення наук, належним чином розподілених між чотирма типами, якщо відомо, що їх від 30 до 50 включно? У відповідь подайте суму всіх можливих значень. (A) 40 (B) 80 (C) 120 (D) 200 (E) 440
9–11 класиПідрахунок двома способами
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2019-004

Вписана трапеція з перпендикулярними діагоналями

Нехай ABCDABCD — трапеція з основами ABAB і CDCD, вписана в коло Γ\Gamma, така, що діагоналі ACAC і BDBD перпендикулярні. Нехай PP — точка перетину діагоналей ACAC і BDBD. Чому дорівнює відношення площі круга, обмеженого колом Γ\Gamma, до суми площ трикутників APBAPB і CPDCPD? (A) 1 (B) π/2\pi / 2 (C) π\pi (D) 2π2\pi (E) Даних недостатньо, щоб його визначити
9–11 класиЦентральні і вписані кути
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2019-005

Очки в турнірі з фіксованими балами

Альберто, Барбара і Карло грають у гру. Ця гра складається з kk турів, після завершення кожного з яких той, хто посів перше місце, отримує a1a_{1} очок, другий — a2a_{2}, а третій — a3a_{3}, причому a1>a2>a3>0a_{1}>a_{2}>a_{3}>0 — усі цілі. Підсумкові рахунки Альберто, Барбари і Карло становлять відповідно 22, 9, 9. Відомо, що Барбара виграла перший тур. Хто посів друге місце у другому турі? (A) Обов'язково Альберто (B) Обов'язково Барбара (C) Обов'язково Карло (D) Другими могли бути як Альберто, так і Барбара (E) Другими могли бути як Карло, так і Барбара
9–11 класиДільники та кратні (базові власти…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2019-006

Композиція многочленів з обмеженням на степені

Марчелла, граючись, зовсім випадково знаходить два многочлени p(x)p(x) і q(x)q(x), несталі й з цілими коефіцієнтами, які задовольняють співвідношення: p(q(x+1))=p(x3)q(x+1)5.p(q(x+1)) = p\left(x^{3}\right) q(x+1)^{5}. Що можна з упевненістю стверджувати про два многочлени, знайдені Марчеллою? (A) Старший коефіцієнт добутку p(x)q(x)p(x) q(x) додатний (B) Многочлен q(x)q(x) не має цілих коренів (C) Степінь многочлена q(x)q(x) не перевищує степеня многочлена p(x)p(x) (D) Сума коефіцієнтів многочлена p(x)p(x) непарна (E) Степінь добутку p(x)q(x)p(x) q(x) кратний 8
9–11 класиВластивості коефіцієнтів многочле…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2019-007

Периметр об'єднання кіл у вершинах-квадратах

План замку побудовано в такий спосіб: розглянемо коло довжиною 20192019 метрів із вписаним правильним многокутником з 20192019 вершинами. Після нумерації вершин многокутника від 11 до 20192019 за годинниковою стрілкою проведемо кола довжиною 20192019 м з центрами в кожній точці, пронумерованій повним квадратом. План замку складається з об'єднання всіх накреслених кругів. Скільки метрів становить периметр замку? (A) 2692 (B) 4038 (C) 4627 (D) 293702π\frac{29370}{2 \pi} (E) 2019π2019 \pi
9–11 класиЦентральні і вписані кути
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2019-008

Парування без різниць, кратних 3

Дві школи змагаються в шаховому турнірі, до якого кожна залучає по 75 учнів: організовують 75 партій, щоб усі учні зіграли один проти одного (учень першої школи проти учня другої) під контролем зовнішнього арбітра. Кожна школа нумерує своїх учнів від 1 до 75, а арбітр встановлює правило, що двоє учнів не можуть зустрітися, якщо різниця між їхніми номерами кратна 3. Якщо nn — кількість можливих парувань, що задовольняють це правило, скількома нулями закінчується nn? (A) 6 (B) 12 (C) 15 (D) 18 (E) 21
9–11 класиКомбінації
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2019-009

Пари цілих чисел із сумою та добутком плюс один як степенями 2

Скільки впорядкованих пар (x,y)(x, y) додатних цілих чисел, менших або рівних 20192019, таких, що x+yx+y та xy+1x y+1 є степенями 22?
9–11 класиНСД та НСК
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2019-001

Трикутник з паралельною DE і умовою FE = AD

Нехай ABCABC — рівнобедрений трикутник з основою BCBC, а D,ED, E — точки на сторонах AB,BCAB, BC відповідно, такі, що прямі DEDE і ACAC паралельні. Розглянемо також точку FF на прямій DEDE, що лежить з протилежного від DD боку відносно EE і таку, що FEFE дорівнює ADAD. Нехай OO — центр описаного кола трикутника BDEBDE, доведіть, що точки O,F,A,DO, F, A, D лежать на одному колі.
9–11 класиОписане коло
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2019-002

Самоописові числа з парною кількістю цифр

Скажімо, що додатне ціле число з парною кількістю цифр є «правильним», якщо, читаючи вголос окремі цифри, одержуємо правильний опис самого числа. Точніше, якщо кожна цифра на непарній позиції вказує, скільки разів наступна цифра трапляється в усьому числі. Наприклад, 12101210 є правильним, бо має «один 22, один 00», так само як 21212121, бо має «два 11, два 11», тоді як 10311031 таким не є, бо заявляє, що має «один 00, три 11», коли насправді має два 11. a. Доведіть, що існує більше ніж 20192019 правильних чисел. b. Доведіть, що правильних цілих чисел є скінченна кількість. c. Знайдіть кількість цифр найбільшого правильного числа.
9–11 класиПерестановки
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-003

Можливі бали в тесті з ваговими оцінками

Змагання з математики складається з 90 запитань із вибором відповіді. Камілла відповіла на всі запитання: яке з наведених значень не може бути загальною кількістю балів, набраних Каміллою, якщо відомо, що правильна відповідь дає 5 балів, а неправильна відповідь дає -1 бал? (A) -78 (B) 116 (C) 204 (D) 318 (E) 402
9–11 класиДільники та кратні (базові власти…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-004

Рівнобедрений трикутник з подібними надбудовами

Нехай ABCABC — рівнобедрений трикутник з основою BC=10BC = 10 і AB=ACAB = AC. На його двох бічних сторонах зовні побудовано два інші рівнобедрені трикутники DABDAB і EACEAC, обидва подібні до ABCABC, причому DA=DBDA = DB і EA=ECEA = EC. Відомо, що DE=45DE = 45. Знайти довжину сторони ABAB. (A) 15 (B) 20 (C) 959\sqrt{5} (D) 22.5 (E) Неможливо визначити, маючи лише наведені дані.
9–11 класиВідношення відрізків в подібних т…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-005

Трицифрові циклічні кратні

Вероніка помічає, що 81⋅3=24381 \cdot 3=243 і 81⋅4=32481 \cdot 4=324 та запитує, скільки існує чисел mm з 10≤m≤9910 \leq m \leq 99 таких, що 3m=ABC3 m=A B C і 4m=CAB4 m=C A B, де A,BA, B і CC — десяткові цифри (допустимими вважаються також випадки, коли одна або кілька з цифр A,B,CA, B, C дорівнюють нулю). (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6
9–11 класиРозклад по розрядах, десяткові др…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-006

Квадратні рівняння зі спільним коренем

Нехай aa і bb — два різних дійсних числа. Відомо, що два рівняння x2+ax+3b=0x2+bx+3a=0\begin{aligned} & x^{2}+a x+3 b=0 \\ & x^{2}+b x+3 a=0 \end{aligned} мають спільний розв'язок: які можливі значення суми a+ba+b? (A) 0 чи -3 (B) 0 чи 3 (C) Лише 0 (D) Лише -3 (E) Існує нескінченно багато можливих значень
9–11 класиКвадратні рівняння та системи
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-007

Радіус кола, описаного навколо точок дотику трьох кіл

Дано три кола Γ,Γ1,Γ2\Gamma, \Gamma_{1}, \Gamma_{2} з радіусами відповідно 6, 3, 2. Кола Γ1\Gamma_{1} і Γ2\Gamma_{2} дотикаються зовнішньо в точці AA, а Γ\Gamma дотикається до обох інших кіл внутрішньо, відповідно в точках A1A_{1} та A2A_{2}. Визначте радіус кола, описаного навколо трикутника AA1A2A A_{1} A_{2}. (A) 262 \sqrt{6} (B) 5 (C) 2+3+6\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6} (D) 4+34+\sqrt{3} (E) 6
9–11 класиКола, що дотикаються
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-008

Дільники чисел цифрового годинника

Розглянемо цифровий годинник і числа, утворені чотирма цифрами (години і хвилини): 10:45 дає число 1045. Яке найменше натуральне число, яке не ділить жодного з чисел, що з’являються з 11:00 до 12:59?
9–11 класиДільники та кратні (базові власти…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-001

Подільність на числа, отримані викресленням цифр

a. Знайти всі двоцифрові натуральні числа nn, які мають таку властивість: обидва цілі числа, що отримуються викресленням однієї з двох цифр десяткового запису числа nn, є (додатними цілими) дільниками числа nn. b. Нехай n>10n>10 — ціле число, яке записується за допомогою kk десяткових цифр, усі з яких відмінні від нуля. Припустимо, що кожне з цілих чисел, отриманих викресленням однієї з kk цифр десяткового запису числа nn, є (додатним цілим) дільником числа nn. Показати, що обов'язково k=2k=2. Приклад. Для n=123n=123 маємо k=3k=3, а цілі числа, отримані викресленням цифр числа nn, — це 23,13,1223,13,12.
9–11 класиДільники та кратні (базові власти…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-002

Гра з упорядкованим розміщенням плиток

Аліса і Барбара вигадали таку гру. Вони мають дошку 1×20181 \times 2018, з клітинками, пронумерованими від 11 до 20182018 зліва направо, і 20182018 плиток, пронумерованих також від 11 до 20182018. Партія починається з порожньої дошки, і дві гравчині ходять по черзі; гравчиня, чия черга ходити, може зробити одне з двох: - вибрати плитку, ще не поставлену на дошку, і покласти її на вільну клітинку, за умови, що числа на поставлених плитках, якщо читати їх зліва направо, йдуть у порядку зростання; - вибрати плитку, вже поставлену на дошку, і пересунути її на сусідню клітинку так, щоб плитка наблизилася до клітинки з тим самим номером, що й плитка, за умови, що клітинка прибуття вільна (приклад: якщо плитка з номером 77 знаходиться на клітинці номер 1212, її можна пересунути вліво, але не вправо; якщо ж плитка вже знаходиться в клітинці зі своїм же номером, її більше не можна буде пересунути). (a) Доведіть, що в кожному ході, якщо не всі плитки на дошці, існує дозволений хід. (b) Якщо починає Аліса і виграє та, хто поставить останню плитку, хто має виграшну стратегію?
9–11 класиВиграшні та програшні позиції: ан…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2016-001

Опуклий многокутник з обмеженням на кути

Многокутник називається опуклим, якщо всі його внутрішні кути мають величину, строго меншу за 180∘180^{\circ}. Скільки щонайбільше кутів з величиною, меншою за 150∘150^{\circ}, може мати опуклий многокутник із 2016 сторонами? (A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 17 (E) 2016
9–11 класиКути багатокутника. Зовнішні кути
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2016-002

Сума площ трикутників шестикутника

Нехай ABCDEFABCDEF — правильний шестикутник площею 11. Розглянемо всі трикутники, вершини яких належать множині {A,B,C,D,E,F}\{A, B, C, D, E, F\}: чому дорівнює сума їхніх площ? (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7
9–11 класиРозбиття і перекидання площ
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2016-003

Значення многочлена, кратні 6

Нехай p(x)p(x) — многочлен із цілими коефіцієнтами такий, що p(0)=6p(0)=6. Відомо, що серед цілих чисел mm від 1 до 60 рівно 40 таких, що p(m)p(m) кратне 3; крім того, відомо, що серед цілих чисел mm від 1 до 60 рівно 30 таких, що p(m)p(m) кратне 4. Скільки цілих чисел mm від 1 до 60 таких, що p(m)p(m) кратне 6? Зауваження: усі проміжки, які трапляються в цій задачі, слід вважати з включеними кінцями. (A) 10 (B) 20 (C) 25 (D) 30 (E) 40
9–11 класиПарність та непарність
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2016-004

Підрахунок PIN-кодів з обмеженням на суму цифр

PIN-код телефону Євгенії складається з 4 цифр; Євгенія пам’ятає лише, що перша — від 0 до 6, друга — від 0 до 3, третя — від 0 до 4, четверта — від 0 до 2, і що сума чотирьох цифр становить принаймні 8 (наприклад, PIN міг би бути 3330). Скільки існує кодів, сумісних зі спогадами Євгенії?
9–11 класиСиметрія та розбиття на пари
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2016-005

Шляхи в таблиці з одиницями та мінус одиницями

Нехай m,nm, n — два цілі числа, не менші за 22. Про таблицю з mm рядками та nn стовпцями відомо, що кожна клітинка містить або число 11, або число −1-1, і що загальна сума всіх клітинок більша або дорівнює нулю. Дженовеффа розглядає шляхи, які з'єднують клітинку першого стовпця (на її вибір) з клітинкою останнього стовпця (знову на її вибір) і які рухаються завжди від клітинки до сусідньої по горизонталі або вертикалі, не проходячи двічі через ту саму клітинку. Значенням шляху є сума чисел, наявних у клітинках, через які він проходить. a. Доведіть, що для будь-яких m,n≥2m, n \geq 2 існують таблиці з mm рядками та nn стовпцями без шляхів зі значенням 22 або більшим. b. Доведіть, що завжди можна знайти шлях зі значенням, більшим або рівним 11.
9–11 класиШляхи на графах
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2016-006

Прямокутник, описане коло і бісектриса

Нехай ABCDABCD — прямокутник, у якому AB>BCAB > BC, а ω\omega — його описане коло. Нехай EE і FF — відповідно перетини (відмінні від AA) бісектриси кута BAD^\widehat{BAD} зі стороною CDCD і з колом ω\omega. Перпендикуляр до хорди DFDF, проведений через EE, перетинає хорду DFDF в GG, а дугу DFDF, що не містить CC, — в точці HH. Доведіть, що: (a) відрізки DFDF і FBFB мають однакову довжину; (b) трикутники DEGDEG і DHGDHG конгруентні; (c) відрізки HFHF і FCFC рівні.
9–11 класиЦентральні і вписані кути
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2015-009

Чотирицифровий паліндром, що стає п'ятицифровим після додавання

Натуральне число називається паліндромом, якщо воно збігається з числом, отриманим читанням цифр його десяткового запису справа наліво (наприклад, 68386 і 44 — паліндроми, а 220 — ні). Відомо, що натуральне число xx і число x+312x+312 — обидва паліндроми; xx має чотири цифри, а x+312x+312 — п'ять. Чому дорівнює сума цифр числа xx? (A) 30 (B) 31 (C) 32 (D) 33 (E) 34
9–11 класиРозклад по розрядах, десяткові др…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2015-004

Сума послідовності за середніми сусідніх членів

Послідовність дійсних чисел a1,…,a100a_{1}, \ldots, a_{100} така, що середнє арифметичне двох сусідніх членів завжди дорівнює індексу другого члена (наприклад, a4+a52=5\frac{a_{4}+a_{5}}{2}=5); чому дорівнює сума 100 чисел послідовності? (A) 2550 (B) 5050 (C) 5100 (D) 10100 (E) Не можна визначити: залежить від a1a_{1}.
9–11 класиСуми послідовностей

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.