Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

1 192 задачі
КомбінаторикаІнваріанти та напівінваріанти
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-18-19-082

Цукерки в дітей та не більше двох кількостей

У кімнаті знаходиться nn дітей, у кожної дитини є принаймні одна цукерка. У раундах, пронумерованих числами 11, 22 і наступних, відбувається додавання цукерок та їхній перерозподіл за таким правилом: якщо в kk-му раунді кількість цукерок у дитини виражена числом, взаємно простим із числом kk, то вона отримує додаткову цукерку. Покажіть, що після достатньо великої кількості раундів у дітей буде не більше як два різних варіанти кількості цукерок.
7–8 класиНапівінваріанти
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-18-19-129

Обхід дошки 6×6 принцом зі стрибками

На шахівниці 6×66 \times 6 є фігура принц. Він може робити 1 стрибок по вертикалі чи по горизонталі. Довжини стрибків складають по черзі 1 та 2 клітинки, перший хід має довжину 1. Чи можна знайти таке поле, починаючи з якого принц зможе обійти всі поля шахівниці, побувавши на кожному полі рівно один раз?
9 класКольорові інваріанти (розфарбуван…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-18-19-176

Числа на дошці та операції заміни пар

На дошці записано декілька натуральних чисел. Визначимо такі операції: - кожні два сусідніх числа, наприклад nn та n+1n+1, можна витерти та записати замість них число n−2n-2; - кожні два числа, різниця між якими дорівнює 44, наприклад nn та n+4n+4, можна витерти та записати замість них число n−1n-1. В обох випадках можна записувати цілі числа, які не обов’язково є натуральними. Якщо ми не можемо застосувати жодну з двох операцій, процес завершується. Знайдіть найбільше можливе ціле число cc, для якого справджується така властивість: які б натуральні числа не були записані на початку та які б операції до них не застосували, усі числа на дошці залишаться більшими за число cc або рівними числу cc.
10–11 класиІнші інваріанти
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-18-19-135

Чи потрібні всі типи тетраміно для сходів

Є фігурки тетраміно п'яти типів — II, LL, YY, ZZ, OO (рис. 8.4) — та фігурка, яку ми назвемо сходами (рис. 8.5). Катря хоче заповнити сходи фігурками тетраміно: фігурок у неї скільки завгодно та їх можна повертати й перегортати. Чи існує фігурка з тетраміно цих п'яти типів, без яких таке заповнення неможливе?
9 класКольорові інваріанти (розфарбуван…
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-17-18-009

Останнє число ланцюжка зі ста чисел з кроком один

Тарасик вирішив записати по черзі деякі 100100 натуральних чисел за таким правилом. Спочатку він написав число 11. Кожне наступне число має відрізнятися від попереднього рівно на 11 — більше чи менше. Яким може бути останнє написане ним число? Наведіть усі можливі відповіді.
4 класПарність і непарність
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-17-18-029

Три числа після натискань кнопки F5 із сумою 1536

Комп'ютер після введення трьох чисел aa, bb, cc після кожного натискання кнопки F5F5 замість цих чисел видає три числа a+ba + b, b+cb + c, c+ac + a. Настя ввела три різних натуральних числа: aa, bb, cc та після декількох натискань кнопки F5F5 отримала три числа із сумою 15361536. Учитель математики перепитав, скільки разів вона натиснула кнопку. Отримавши відповідь, він одразу зміг точно визначити початкові числа aa, bb, cc. Скільки разів Настя натиснула кнопку F5F5?
5 класІнші інваріанти
Київський турнір математичних боївKMB-17-18-003

Чотири коробки олівців і кількість у другій коробці

У чотирьох коробках лежать олівці. За один хід можна взяти з будь-яких трьох непорожніх коробок по одному олівцю та перекласти їх у четверту коробку або взяти три олівці з однієї коробки (якщо вони там є) та перекласти їх по одному в три інші коробки. На початку гри в першій, другій, третій та четвертій коробках було по 4, 5, 6 і 7 олівців відповідно. За кілька ходів у першій і четвертій коробках їх стало 9 і 8 відповідно. Скільки на цей момент могло бути олівців у другій коробці? Укажіть усі можливі відповіді.
8 класОстача від ділення
Київський турнір математичних боївKMB-17-18-054

Міста на кільцевому маршруті із заданими відстанями

На кільцевому маршруті довжиною 1313 розташовано міста AA, BB, CC, DD, EE. Чи може статися так, щоб найкоротші відстані між деякими містами задовольняли такі умови: AB=3AB = 3, BC=6BC = 6, CD=4CD = 4, DE=5DE = 5, EA=6EA = 6? Примітка. Найкоротшою вважаємо відстань, що є найменшою в тому чи іншому напрямі вздовж маршруту.
6–7 класиГеометричні приклади і контрприкл…
Київський турнір математичних боївKMB-17-18-060

Гра з монетами в ряд та дві третини суми

У ряд викладено nn монет довільного номіналу. Хід гравця полягає в тому, що він може забрати першу чи останню монету. Ганнуся з Марійкою грають таким чином: спочатку Ганнуся робить два ходи, потім Марійка — один хід, далі знову Ганнуся — два ходи, а Марійка — один хід і т. д. Чи завжди Ганнуся може забрати як мінімум 23\frac{2}{3} від загальної суми викладених монет, якщо: а) n=2013n = 2013; б) n=2014n = 2014?
6–7 класиКольорові інваріанти (розфарбуван…
Київський турнір математичних боївKMB-17-18-147

Які натуральні степені x зберігає спеціальний комп'ютер

Спеціальний комп'ютер уміє зберігати в пам'яті алгебраїчні вирази. Функції ff і gg називають еквівалентними (f∼gf\sim g), якщо вони збігаються при кожному значенні xx, що належить спільній області визначення кожної із цих функцій, зокрема, f∼ff\sim f. При цьому комп'ютер виконує такі операції: • якщо в памяті зберігається функція f≠0f\neq 0, то він зберігає також і функцію 1f\frac{1}{f} (функція ff так само зберігається); • якщо в пам'яті зберігаються функції ff і gg, то там зберігаються також функції f±gf\pm g (при цьому можливо, що f∼gf\sim g). Пам'ять комп'ютера необмежена, і він розпочинає роботу з функції f(x)=xf(x)=x. Для яких натуральних nn у пам'яті комп'ютера зберігатимуться функції xnx^n або еквівалентні їм?
10–11 класиПарність і непарність
Київський турнір математичних боївKMB-17-18-154

Гра на купці зі 100! камінців з припустимими ходами

Назвемо натуральне число припустимим, якщо воно має максимум дев'ять різних простих дільників. Купка складається зі 100!100! камінців. Хід уважають коректним, якщо з купки беруть kk камінців, де kk — припустиме число. Гравці Антон і Борис по черзі роблять коректні ходи, розпочинає Антон. Виграє той із гравців, хто бере останній камінець із купки. Хто з гравців має виграшну стратегію?
10–11 класиВиграшні та програшні позиції: ан…
Київський турнір математичних боївKMB-17-18-075

Дводенна олімпіада та кількості розв'язаних задач

Олімпіада з математики тривала два дні, щодня на ній пропонували однакову кількість задач. За підсумками виявилося, що в кожного учасника кількість розв'язаних ним у перший день задач на 11 відрізняється від кількості задач, розв'язаних у другий день. Крім того, кількість школярів, що розв'язали першого дня задачу з певним номером, на 22 відрізняється від кількості школярів, що розв'язали задачу з таким самим номером у другий день. Доведіть, що в олімпіаді брала участь парна кількість школярів.
6–7 класиПарність і непарність
Київський турнір математичних боївKMB-17-18-080

Число напроти 2017 серед чисел по колу

Числа 11, 22, 33, …\ldots, 30003000 рівномірно записано по колу в деякому порядку так, що вони парами стоять одне напроти іншого. Відомо, що для кожного числа nn серед 14991499 чисел, які йдуть одразу за ним за рухом годинникової стрілки, та серед 14991499 чисел, які йдуть одразу за ним проти руху годинникової стрілки, кількість чисел, менших від nn, є однаковою. Яке число стоїть напроти числа 20172017?
6–7 класиПарність і непарність
Київський турнір математичних боївKMB-17-18-124

Гра з фарбуванням смуги з 2016 клітинок

На смузі з 20162016 білих клітинок Костя та Сергій фарбують білі клітинки в чорний колір за такими правилами. Костя своїм ходом може зафарбувати дві сусідні білі клітинки, а Сергій — або одну білу клітинку, або три сусідні білі клітинки. Заборонено робити ходи, після яких на смузі з'являється поодинока біла клітинка. Ходять вони по черзі, розпочинає Костя. Програє той, хто не може зробити хода; якщо всі клітинки зафарбовано в чорний колір, то перемагає Костя. Хто переможе за правильної гри обох гравців?
9 класНапівінваріанти
Київський турнір математичних боївKMB-17-18-134

Монети на дошці n×n та завершення роздачі сусідам

Розглянемо дошку розміром n×nn\times n при n⩾2n \geqslant 2. Дві комірки 1×11\times1 називають сусідніми, якщо вони мають спільну сторону. Із самого початку в усіх комірках розташовано kk монет. У кожній комірці може бути розташована будь-яка кількість монет. На кожному кроці вибирають комірку, що містить принаймні по одній монеті для кожної сусідньої комірки, далі переміщають рівно по одній монеті в кожну сусідню комірку з вибраної комірки. Так учиняють до тих пір, доки не настане момент, коли в кожній комірці залишиться кількість монет, менша від кількості сусідніх комірок. Тоді гру вважають такою, що закінчилася. Знайдіть найбільше значення kk, при якому гра обов'язково закінчиться за умови будь-якого початкового розташування монет і порядку ходів.
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-17-18-011

Сім верхніх карт колоди і найменша кількість кроків

Наталка має колоду з 5252 карт, що складені в стопку картинками донизу. Її дія полягає в тому, що вона бере сім верхніх карт, перевертає їх зворотним боком (тобто верхня карта стає нижньою та повернутою картинкою догори) і кладе ці сім карт униз колоди. Такими діями вона хоче досягти ситуації, коли всі карти в колоді знову лежатимуть картинкою донизу. За яку найменшу кількість кроків Наталка може цього досягти?
7–8 класиКольорові інваріанти (розфарбуван…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-17-18-019

Найменша кількість L-фігурок у покритті квадрата 13×13

Треба покрити без накладань квадрат 13×1313\times 13 квадратиками 2×22\times 2 та L-фігурками, які утворені з квадрата 2×22\times 2 відрізанням одного одиничного квадратика таким чином, щоб кількість L-фігурок була мінімально можливою. Яка найменша кількість L-фігурок буде в разі такого заповнення?
7–8 класиКольорові інваріанти (розфарбуван…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-17-18-096

Мітки дев'яти трикутників і множина від n до n+8

Дев'ять однакових трикутників розташовані, як показано на рис. 8.1; кожний із них помічено «міткою» 00. Олесь може робити такі послідовні ходи: може вибрати два трикутники, які мають спільну сторону, і додати 11 до їхніх міток або відняти 11 від їхніх міток. Олесь хоче для деякого цілого невід'ємного nn отримати ситуацію, у якій мітки всіх трикутників утворюватимуть множину {n,n+1,…,n+8}\{n, n + 1, \ldots, n + 8\}. Для яких значень nn це можливо?
9 класІнші інваріанти
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-17-18-022

Шашки на діагоналі і пересування на нижню горизонталь

На дошці розміром 2018×20182018\times 2018 у кожній клітинці головної діагоналі стоїть по одній шашці. За один хід можна вибрати дві довільні шашки та зсунути кожну з них на одну клітинку вгору або вниз. Чи можна такими кроками виставити всі шашки на нижній горизонталі?
7–8 класиПарність і непарність
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-17-18-103

Квадрат n×n з жовтими і блакитними сторонами клітинок

Для довільного непарного nn у квадраті n×nn\times n, що розрізаний на n2n^2 одиничних квадратиків, розглянемо всі одиничні ребра, які є сторонами одиничних квадратиків. Їхня загальна кількість — 2n(n+1)2n(n + 1), і кожне з них пофарбовано в жовтий або блакитний колір. Доведіть, що коли жовтих ребер не більше ніж n2n^2, то існує одиничний квадратик, у якого принаймні три ребра, що складають його межу, є блакитними.
9 класПідрахунок двома способами
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-17-18-150

Хлопці і дівчата на вечірці та дружні групи

На вечірці було кілька хлопців і дівчат. Групу хлопців назвемо дружньою, якщо кожна дівчина на вечірці знає принаймні одного хлопця із цієї групи. Аналогічну групу дівчат також назвемо дружньою. Відомо, що кількість дружніх груп хлопців на вечірці непарна. Доведіть, що кількість дружніх груп дівчат так само є непарною.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-17-18-034

Лампи, з'єднані дротами, і перемикання кольору

Скінченну кількість ламп з'єднали в електричну схему. Деякі пари ламп з'єднали дротом. Кожна лампа горить синім або червоним кольором. Кожна лампа, що з'єднана принаймні з однією лампою іншого кольору, під час натискання перемикача змінює свій колір на інший. Доведіть, що через деякий час усі лампи будуть мати той самий колір, що мали за два натискання перемикача перед цим.
7–8 класиНапівінваріанти
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-17-18-035

Гра зі зменшенням чисел 2, 4, …, 2018

Два гравці грають у таку гру. Спочатку на дошці записано числа 2,4,6,…,20182, 4, 6, \ldots, 2018. За один хід можна зменшити на 1 будь-яке із записаних чисел. При цьому з дошки витирають числа 0 та числа, які збігаються з уже записаними числами (тобто витирають рівно одне з двох рівних чисел). Програє той гравець, після чийого ходу на дошці не залишиться жодного числа. Хто виграє за правильної гри — той, хто розпочинає, чи той, хто ходить другим?
7–8 класиІнші інваріанти
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-17-18-048

Найменша сума шести чисел за рівних сум на відрізках

Числа a1,a2,…,a12a_1, a_2, \ldots, a_{12} — це деяка перестановка чисел 1, 2,..., 12, які розставлено у фігуру (рис. 8.2) таким чином, що суми чотирьох чисел по кожному із шести відрізків збігаються. Знайдіть найменше значення, якого за таких розстановок може набувати вираз a1+a2+…+a6a_1 + a_2 + \ldots + a_6.
7–8 класиПідрахунок двома способами
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-17-18-056

Дев'ять школярів, друзі, вороги і староста

У компанії — дев'ять школярів, деякі з них ворогують один з одним. Час від часу вчитель призначає одного зі школярів старостою, і той одразу свариться з усіма своїми друзями, але починає товаришувати з усіма тими, з ким до цього ворогував. Далі вчитель призначає нового старосту, і процес повторюється. Доведіть, що вчитель, діючи таким чином, може досягти того, що в компанії залишиться не більше ніж 16 ворогуючих пар.
7–8 класиНапівінваріанти

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.