Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

487 задач
АлгебраЛінійні рівняння та системи
Американські математичні змагання 12 (AMC 12)AMC12-2024-004

Зміна середнього після вилучення елементів

Набір даних, що містить 20 чисел, деякі з яких дорівнюють 66, має середнє арифметичне 4545. Якщо вилучити всі 66, то середнє арифметичне набору даних дорівнюватиме 6666. Скільки 66 було в початковому наборі даних? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Естонська математична олімпіадаESTMO-2024-031

Можлива кількість десятикласників на конкурсі

У науковій школі Кюкаметса кількість учасників конкурсу «Кенгуру» серед старшої школи була рівно на чверть більшою, ніж попереднього року. Цього року кількість учасників з 11-го і 12-го класу була відповідно на 3 і на 4 меншою, ніж кількість учасників з 10-го і 11-го класу попереднього року, а кількість учасників з 10-го класу цього року була вдвічі більшою, ніж кількість учасників з 12-го класу минулого року. Минулого року середня кількість учасників на один клас у науковій школі Кюкаметса була більшою за 60, але меншою за 65. Знайдіть усі можливі варіанти, скільки учасників з 10-го класу могло цього року взяти участь у конкурсі «Кенгуру».
7 класЛінійні рівняння та системи
Естонська математична олімпіадаESTMO-2024-008

Прямокутники з умовою на площу й периметр

На аркуші паперу намальовано два прямокутники. Довжина і ширина одного прямокутника обидві на 55 см більші за відповідні розміри іншого прямокутника. Площа більшого прямокутника на 11 дм2^2 більша за площу меншого прямокутника. Знайдіть периметр меншого прямокутника.
8–10 класиЛінійні рівняння та системи
Естонська математична олімпіадаESTMO-2024-019

Годинникові стрілки зі зміненою швидкістю

У класі є годинник, хвилинна і годинна стрілки якого рухаються зі сталою кутовою швидкістю. Хвилинна стрілка йде правильно, а годинна стрілка рухається з половинною кутовою швидкістю хвилинної стрілки. О 10:00 годинник показує правильний час. Коли годинник наступного разу покаже правильний час?
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-020

Кошики з фруктами з взаємними обмеженнями на суми

Шість кошиків з фруктами містять груші, персики та яблука. Кількість персиків у кожному кошику дорівнює загальній кількості яблук в інших кошиках. Кількість яблук у кожному кошику дорівнює загальній кількості груш в інших кошиках. Доведіть, що загальна кількість фруктів кратна 31.
8–10 класиЛінійні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-007

Різниця температур при лінійному перетворенні

Формула переведення температури зі шкали Цельсія у шкалу Фаренгейта має вигляд F∘=1.8⋅C∘+32F^{\circ} = 1.8 \cdot C^{\circ} + 32 У градусах Цельсія в Нью-Йорку зараз на 10∘10^{\circ} тепліше, ніж у Бостоні. На скільки градусів за Фаренгейтом у Нью-Йорку тепліше, ніж у Бостоні?
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Нідерландська математична олімпіадаDMO-2022-006

Граф знайомств математиків і біологів

На конгресі всі учасники — або математики, або біологи, і немає нікого, хто був би водночас і тим, і іншим. Усі математики знають один одного, і кожен з них знає чотирьох із біологів. Біологи також усі знають один одного, і кожен з них знає дев'ятьох із математиків. Виявляється, що кожен математик знає вдвічі більше людей, ніж кожен біолог. (Якщо особа AA знає особу BB, то особа BB також знає особу AA.) Скільки математиків на конгресі?
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-085

Лінійні функції з умовою на композицію

Дві лінійні функції f(x)f(x) і g(x)g(x) задовольняють такі властивості для всіх xx: - f(x)+g(x)=2f(x) + g(x) = 2 - f(f(x))=g(g(x))f(f(x)) = g(g(x)) а також f(0)=2022f(0) = 2022. Обчисліть f(1)f(1).
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-005

Суми квазіперіодичних функцій

Нехай pp — просте число, а Fp\mathbb{F}_p — множина цілих чисел за модулем pp. Назвемо функцію f:Fp2→Fpf: \mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p квазіперіодичною, якщо існують a,b∈Fpa, b \in \mathbb{F}_p, не обидва нульові, такі, що f(x+a,y+b)=f(x,y)f(x+a, y+b)=f(x, y) для всіх x,y∈Fpx, y \in \mathbb{F}_p. Знайдіть з доведенням кількість функцій Fp2→Fp\mathbb{F}_p^2 \rightarrow \mathbb{F}_p, які можна подати у вигляді суми деякої кількості квазіперіодичних функцій.
10–11 класиМногочлени багатьох змінних2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-110

Рівнокутний шестикутник зі сторонами 1,2,3,4,5,6 і сума можливих площ

Аліса й Боб граються в лісі. У них є шість паличок завдовжки 1,2,3,4,5,61,2,3,4,5,6 дюймів. Вони якось зуміли скласти з цих паличок сторони рівнокутного шестикутника. Обчисліть суму всіх можливих значень площі цього шестикутника.
10–11 класиВекторний метод
Американські математичні змагання 10 (AMC 10)AMC10-2021-029

Довжина корабля в кроках Емілі вздовж річки

Емілі бачить корабель, який пливе з постійною швидкістю по прямій ділянці річки. Вона йде паралельно берегу річки з рівномірною швидкістю, більшою за швидкість корабля. Рухаючись від корми корабля до носа, вона нараховує 210 однакових кроків. Рухаючись у протилежному напрямку, вона нараховує 42 кроки такого самого розміру від носа корабля до корми. Чому дорівнює довжина корабля, виражена в однакових кроках Емілі? (A) 70 (B) 84 (C) 98 (D) 105 (E) 126
8–10 класиЛінійні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2021-058

Перетин двох лінійних графіків

Графіки рівнянь y=−x+8173y=−289x+2021\begin{aligned} y & = -x + 8 \\ 173y & = -289x + 2021 \end{aligned} на декартовій площині перетинаються в точці (a,b)(a, b). Знайдіть a+ba + b.
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2021-020

Підрахунок родин за середнім числом братів і сестер

У групі з 50 дітей кожна дитина має всіх своїх братів і сестер у цій групі. Кожна дитина, яка не має старших братів чи сестер, повідомляє, скільки в неї братів і сестер; натомість кожна дитина, яка має старшого брата або сестру, соромиться й каже, що в неї 0 братів і сестер. Якщо середнє значення всіх названих чисел дорівнює 1225\frac{12}{25}, обчисліть кількість різних сімей, представлених у групі.
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Математична олімпіада району затоки (BAMO)BAMO-2020-004

Симетрична сума зі зміщеними знаменниками

Знайдіть усі дійсні числа xx, які задовольняють рівняння x−20201+x−20192+⋯+x−200021=x−12020+x−22019+⋯+x−212000,\frac{x-2020}{1}+\frac{x-2019}{2}+\cdots+\frac{x-2000}{21}=\frac{x-1}{2020}+\frac{x-2}{2019}+\cdots+\frac{x-21}{2000}, і спростіть свою відповідь (відповіді) якнайбільше. Обґрунтуйте розв’язок.
10–11 класиЛінійні рівняння та системи2 розв’язки
Естонська математична олімпіадаESTMO-2020-007

Маси ящиків за попарними сумами

Чотири ящики з масками та засобами дезінфекції везуть учасникам карнавалу. Попарне зважування ящиків дає шість значень, чотири найбільші з яких — 125125 кг, 120120 кг, 110110 кг і 101101 кг. Знайдіть усі можливі варіанти мас чотирьох ящиків.
10 класЛінійні рівняння та системи
Естонські відкриті конкурсиESTOC-2020-010

Послідовність Фібоначчі з фіксованими членами

На смужці паперу надруковано кілька чисел одне під одним. Починаючи з третього числа, кожне число дорівнює сумі двох попередніх чисел. Число 20182018 стоїть четвертим, а число 20202020 — восьмим. Які перше і друге числа?
8–10 класиЛінійні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-099

Математичне сподівання часу зупинки мурахи на решітці

Мураха Роджер мандрує координатною площиною, починаючи з (0,0)(0,0). Щосекунди він переходить з однієї точки цілочисельної решітки до іншої точки цілочисельної решітки на відстані 11, обраної з однаковою ймовірністю. Він продовжуватиме рух, доки не досягне деякої точки PP, причому до PP він міг би дістатися швидше, якби обрав інший маршрут. Наприклад, якщо він йде з (0,0)(0,0) до (1,0)(1,0) до (1,1)(1,1) до (1,2)(1,2) до (0,2)(0,2), він зупиняється в (0,2)(0,2), оскільки міг би пройти з (0,0)(0,0) до (0,1)(0,1) до (0,2)(0,2) лише за 22 секунди. Математичне сподівання кількості кроків, які Роджер зробить до зупинки, можна записати у вигляді ab\frac{a}{b}, де aa і bb — взаємно прості натуральні числа. Обчисліть 100a+b100a + b.
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-075

Випадкове блукання змійки на клітинній дошці

Змійка довжини kk — це тварина, яка займає впорядкований kk-набір (s1,…,sk)(s_{1}, \ldots, s_{k}) клітин на клітинній дошці n×nn \times n з квадратних одиничних клітин. Ці клітини мають бути попарно різними, а sis_{i} і si+1s_{i+1} повинні мати спільну сторону при i=1,…,k−1i=1, \ldots, k-1. Якщо змійка зараз займає (s1,…,sk)(s_{1}, \ldots, s_{k}), а ss — вільна клітина, що має спільну сторону з s1s_{1}, то змійка може перейти й зайняти (s,s1,…,sk−1)(s, s_{1}, \ldots, s_{k-1}) замість цього. Спочатку змійка довжини 4 перебуває на дошці {1,2,…,30}2\{1,2, \ldots, 30\}^{2} і займає позиції (1,1),(1,2),(1,3),(1,4)(1,1),(1,2),(1,3),(1,4), причому (1,1)(1,1) — її голова. Змійка неодноразово робить хід рівномірно навмання серед ходів, які вона може легально зробити. Оцініть NN — математичне сподівання кількості ходів, які зробить змійка, доки в неї не залишиться жодного дозволеного ходу. Оцінка E>0E>0 принесе ⌊22min⁡(N/E,E/N)4⌋\left\lfloor 22 \min (N / E, E / N)^{4}\right\rfloor балів.
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Італійська математична олімпіадаITAMO-2020-012

Зважена сума зі зсунутими кубічними коефіцієнтами

Дійсні числа x1,x2,x3,…,x30x_{1}, x_{2}, x_{3}, \ldots, x_{30} задовольняють такі умови: {203x1+213x2+223x3+⋯+493x30=13213x1+223x2+233x3+⋯+503x30=1223x1+233x2+243x3+⋯+513x30=19\left\{\begin{array}{l} 20^{3} x_{1}+21^{3} x_{2}+22^{3} x_{3}+\cdots+49^{3} x_{30}=13 \\ 21^{3} x_{1}+22^{3} x_{2}+23^{3} x_{3}+\cdots+50^{3} x_{30}=1 \\ 22^{3} x_{1}+23^{3} x_{2}+24^{3} x_{3}+\cdots+51^{3} x_{30}=19 \end{array}\right. Чому дорівнює 21x1+22x2+23x3+⋯+50x3021 x_{1}+22 x_{2}+23 x_{3}+\cdots+50 x_{30}? (A) Є декілька допустимих значень (B) Система не має розв'язку (C) 1065 (D) 7 (E) 5
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Нідерландська юніорська математична олімпіадаDJMO-2019-019

Солодкі та гіркі цукерки

Лізелотта має колекцію зі 100100 цукерок, кожна з яких або солодка, або гірка. Вона хоче вибрати між такими можливостями. I) Вона з'їдає половину солодких цукерок. Решта залишається в пакеті. II) Вона з'їдає половину гірких цукерок. Решта залишається в пакеті. Частка гірких цукерок серед решти у випадку I утричі більша за частку гірких цукерок серед решти у випадку II. Скільки гірких цукерок містить пакет (до того, як Лізелотта з'їсть хоч одну)?
7–9 класиЛінійні рівняння та системи
Нідерландська математична олімпіадаDMO-2019-014

Навздогін за сестрами зі сталими швидкостями

Після сніданку сестри Анна і Біргіт вирушають до школи, кожна до своєї школи. Їхній будинок стоїть поруч із велосипедною доріжкою, яка сполучає дві школи. Анна їде на велосипеді зі сталою швидкістю 1212 км/год, а Біргіт іде в протилежному напрямку зі сталою швидкістю 44 км/год. Вони вирушають одночасно. Невдовзі після їхнього відходу мама помічає, що дівчата забули свій обід, і вирішує наздогнати їх. Рівно через 1010 хвилин після того, як Анна і Біргіт вирушили, мама виїжджає на своєму електровелосипеді. Спочатку вона наздоганяє Анну. Вона передає їй ланчбокс, одразу розвертається і їде навздогін за Біргіт. Наздогнавши Біргіт, вона передає їй ланчбокс і одразу їде назад додому. Мама весь час їде зі сталою швидкістю 2424 км/год. Через скільки хвилин після відходу Анни і Біргіт мама повернеться додому?
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Нідерландська математична олімпіадаDMO-2019-013

Однаковий час поїздки за різної швидкості та відстані

Щодня Мауріц їде велосипедом до школи. Він може обирати між двома різними маршрутами. Маршрут BB на 1.51.5 км довший за маршрут AA. Однак, оскільки на ньому менше світлофорів, його середня швидкість на маршруті BB на 22 км/год вища, ніж на маршруті AA. Тому поїздка обома маршрутами триває однаково довго. Скільки часу потрібно Мауріцу, щоб доїхати велосипедом до школи?
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2019-028

Модульне зрівнювання на дошці 3 на 3

Карін і Сіріл грають у таку гру. Спочатку Сіріл вибирає ціле число n⩾1n \geqslant 1. Потім у кожну клітинку дошки 3×33 \times 3 (схожої на поле для гри в хрестики-нулики) він записує ціле число. Далі хід Карін. Вона може стільки разів, скільки забажає, виконувати таку операцію: вона вибирає клітинку c\mathbf{c}, потім збільшує на 1 значення в клітинці c\mathbf{c} та в її сусідах (тобто клітинок, які мають спільну сторону з клітинкою cc). Карін виграє партію, якщо їй вдасться зробити так, що всі 9 цілих чисел стануть рівними за модулем nn. Хто з гравців має виграшну стратегію?
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-114

Подвоєння частки маршмелоу додаванням

На сніданок Мігір завжди їсть миску пластівців Lucky Charms, які складаються з вівсяних шматочків і шматочків маршмелоу. Він визначає вдалість миски пластівців як відношення кількості шматочків маршмелоу до загальної кількості шматочків. Одного дня Мігір помічає, що його сніданкові пластівці містять рівно 9090 вівсяних шматочків і 99 шматочків маршмелоу, і вигукує: «Яка ж невдала миска!» Скільки шматочків маршмелоу потрібно додати Мігіру до своєї миски, щоб подвоїти її вдалість?
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-087

Випадкове блукання до бургерів зі стіною

Джеймс стоїть у точці (0,1)(0,1) на координатній площині і хоче з'їсти гамбургер. Для кожного цілого n≥0n \geq 0 точка (n,0)(n, 0) має гамбургер з nn котлетами. Є також стіна y=2.1y=2.1, яку Джеймс не може перетнути. За кожен хід Джеймс може піти вгору, вправо або вниз на 1 одиницю, якщо при цьому він не перетинає стіну і не відвідує точку, в якій він уже побував. Щосекунди Джеймс обирає допустимий хід рівномірно випадково, доки не дістанеться точки з гамбургером. Тоді він з'їдає гамбургер і зупиняється. Знайдіть математичне сподівання кількості котлет у бургері, який з'їсть Джеймс.
10–11 класиРекурентний підрахунок

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.