Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

689 задач
КомбінаторикаПідрахунок двома способами
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
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2022-001

Перша цифра степенів двійки з частотою не більше n/17

Для довільного цілого k⩾0k \geqslant 0 позначимо через aka_{k} першу цифру числа 2k2^{k}, записаного в десятковій системі. Наприклад, a5=3a_{5}=3 — перша цифра числа 25=322^{5}=32. Нехай n⩾1n \geqslant 1 — ціле число. Доведіть, що серед цифр від 1 до 9 є така, що вона дорівнює щонайбільше n/17n / 17 з nn цифр a0,a1,a2,…,an−1a_{0}, a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n-1}.
9–11 класиПідрахунок двома способами3 розв’язки
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2022-054

Мінімальні блокувальні множини на сітці

Нехай n⩾2n \geqslant 2 — ціле число. Жаба пересувається по дошці з 3n×3n3n \times 3n клітинок, стрибаючи щоразу з клітинки на клітинку, розташовану безпосередньо вище або безпосередньо праворуч. Вона хоче дістатися з лівого нижнього кута, позначеного SS, до правого верхнього кута, позначеного FF. На жаль, деякі клітинки заміновані, і якщо жаба стрибне на таку клітинку, вона залишиться там у пастці. Кажуть, що множина замінованих клітинок є блокувальною, якщо вона заважає жабі дістатися з клітинки SS до клітинки FF. Кажуть також, що блокувальна множина є мінімальною, якщо щойно ми знімаємо міну з однієї з клітинок цієї множини, наша множина перестає бути блокувальною. Наприклад, чорні клітинки на дошці нижче утворюють мінімальну блокувальну множину. a) Доведіть, що існує мінімальна блокувальна множина, яка містить принаймні 3n(n−1)3n(n-1) клітинок. b) Доведіть, що будь-яка мінімальна блокувальна множина містить не більше 3n23n^{2} клітинок.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…2 розв’язки
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2022-004

Симетрія суми з цілою частиною і мінімумом

Нехай mm, nn і xx — натуральні числа. Доведіть, що ∑i=1nmin⁡(⌊xi⌋,m)=∑i=1mmin⁡(⌊xi⌋,n)\sum_{i=1}^{n} \min \left(\left\lfloor\frac{x}{i}\right\rfloor, m\right)=\sum_{i=1}^{m} \min \left(\left\lfloor\frac{x}{i}\right\rfloor, n\right)
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-140

Очікувана перша спільна часткова сума

Випадкові послідовності a1,a2,…a_{1}, a_{2}, \ldots і b1,b2,…b_{1}, b_{2}, \ldots вибрано так, що кожен елемент кожної послідовності вибрано незалежно та рівномірно з множини {0,1,2,3,…,100}\{0,1,2,3, \ldots, 100\}. Обчисліть математичне сподівання найменшого невід'ємного цілого числа ss такого, що існують натуральні числа mm і nn, для яких s=∑i=1mai=∑j=1nbj.s=\sum_{i=1}^{m} a_{i}=\sum_{j=1}^{n} b_{j} .
10–11 класиСуми послідовностей
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-056

Перетин повернутих шарів

У тривимірному просторі нехай SS — область точок (x,y,z)(x, y, z), які задовольняють −1≤z≤1-1 \leq z \leq 1. Нехай S1,S2,…,S2022S_{1}, S_{2}, \ldots, S_{2022} — 2022 незалежні випадкові повороти SS навколо початку координат (0,0,0)(0,0,0). Математичне сподівання об'єму області S1∩S2∩⋯∩S2022S_{1} \cap S_{2} \cap \cdots \cap S_{2022} можна подати у вигляді aπb\frac{a \pi}{b}, де aa і bb — взаємно прості натуральні числа. Обчисліть 100a+b100a + b.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Відбіркові тести на IMOTST-2022-009

Середня кількість сусідів у розподілах каменів

Нехай n>1n>1 — ціле число. У ряд стоїть nn коробок, і ми маємо n+1n+1 однакових каменів. Розподіл — це спосіб розподілити камені по коробках, причому кожен камінь лежить рівно в одній коробці. Кажуть, що два такі розподіли перебувають на відстані кидка каменем один від одного, якщо один розподіл можна одержати з іншого, перемістивши рівно один камінь до іншої коробки. Затишність розподілу aa означається як кількість розподілів, що перебувають на відстані кидка каменем від aa. Знайдіть середню затишність за всіма можливими розподілами. (Два розподіли однакові, якщо в ii-й коробці обох розподілів міститься однакова кількість каменів для всіх i∈{1,2,…,n}i \in \{1,2, \ldots, n\}.)
10–11 класиПідрахунок двома способами
Італійська математична олімпіадаITAMO-2022-017

Заміни в команді та баланс виграних дій

У матчі з ріманівського м'яча зустрічаються дві команди; у кожний момент кожна виставляє на поле k>1k>1 гравчинь. Наприкінці кожної дії одне очко нараховується одній із двох команд; крім того, кожна команда може здійснити довільну кількість замін перед початком наступної дії. Аліса і Барбара входять до команди Геодезичних. Наприкінці сьогоднішнього матчу Аліса зауважує, що, поки вона була на полі, Геодезичні виграли на 7 дій більше, ніж програли. Коли ж на полі була Барбара, вони програли на 2 дії більше, ніж виграли. Кожна з інших гравчинь Геодезичних взяла участь у стількох виграних діях, у скількох і програних. Чому дорівнює kk? (A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) 9 (E) Даних недостатньо, щоб його визначити.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математична олімпіада Нової ЗеландіїNZMO-2022-009

Круговий турнір з різницею у два очки

Круговий турнір — це турнір, у якому кожна команда грає з кожною іншою рівно один раз. У такому турнірі беруть участь п’ять команд, які отримують: 3 очки за перемогу, 1 очко за нічию та 0 очок за поразку. Наприкінці турніру команди посідають місця з першого до останнього відповідно до кількості очок. (а) Чи можливо, щоб наприкінці турніру кожна команда мала різну кількість очок, причому кожна команда, крім останньої, мала рівно на два очки більше, ніж наступна за нею команда? (б) Чи можливо це, якщо в турнірі замість п’яти команд буде шість?
10–11 класиПідрахунок двома способами
Швейцарська математична олімпіадаSWMO-2022-009

Групові фото та розподіл по кімнатах

Клас із n≥2n \geq 2 дітей робить кілька групових фотографій. Для кожної групи, що складається принаймні з однієї дитини, існує рівно одна фотографія, на якій зображено саме цю групу. Фотографії потім розвішують у різних кімнатах школи так, щоб кожна дитина була зображена не більш ніж на одному фото в кожній кімнаті. a. Доведіть, що це можливо, якщо школа має 2n−12^{n-1} кімнат. b. Доведіть, що це неможливо, якщо школа має менше ніж 2n−12^{n-1} кімнат.
10–11 класиСиметрія та розбиття на пари
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2021-002

Мінімальні обміни на круглому столі

2021 людина сидить навколо круглого столу. За один хід можна поміняти місцями двох людей, які сидять поруч. Визначте мінімальну кількість ходів, необхідну для того, щоб кожна людина опинилася на 1000 місць ліворуч від свого початкового місця.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…2 розв’язки
Швейцарська математична олімпіадаSWMO-2021-009

Кругова розсадка з обмеженнями на відстань

Нехай n≥4n \geq 4 і k,d≥2k, d \geq 2 — натуральні числа, для яких k⋅d≤nk \cdot d \leq n. nn учасників Математичної олімпіади сидять за круглим столом і чекають на Патріка. Коли Патрік з'являється, ситуація йому зовсім не подобається, оскільки правил соціального дистанціювання не дотримано. Тож він вибирає kk з nn учасників, яким дозволено залишитися, а всіх інших випроваджує з кімнати так, щоб між будь-якими двома з kk учасників, що залишилися, було щонайменше d−1d-1 вільних місць. Скількома способами Патрік може це зробити, якщо вважати, що спочатку всі місця були зайняті?
10–11 класиБієкції
Канадська математична олімпіада (CMO)CMO-2020-004

Різниці сусідніх точних степенів і дільник 9999

Нехай S={1,4,8,9,16,…}S=\{1,4,8,9,16, \ldots\} — множина точних степенів цілих чисел, тобто чисел вигляду nkn^{k}, де n,kn, k — натуральні числа і k≥2k \geq 2. Запишемо S={a1,a2,a3…}S=\left\{a_{1}, a_{2}, a_{3} \ldots\right\} у порядку зростання, так що a1<a2<a3⋯a_{1}<a_{2}<a_{3} \cdots. Доведіть, що існує нескінченно багато натуральних чисел mm таких, що 99999999 ділить різницю am+1−ama_{m+1}-a_{m}.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2020-018

Чергування воротаря у футболі втрьох

Андреа, Батіст і Каміль грають у футбол втрьох. Один із гравців стоїть на воротах, двоє інших — на полі й намагаються забити. Гравець, який забиває, далі стає воротарем для наступного удару. Протягом дня Андреа був на полі 12 разів, Батіст був 21 раз, а Каміль був на воротах 8 разів. Їхній учитель знає, хто забив 6-й гол. Хто це був?
8–10 класиПідрахунок двома способами
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2020-001

Таблиця 8 на n з обмеженням на збіги літер

Мартен хоче заповнити кожну клітинку прямокутної таблиці, яка має 8 рядків і nn стовпців, однією з чотирьох літер {P},{O},{F}\{P\}, \{O\}, \{F\} і MM так, щоб для будь-якої пари різних рядків існував щонайбільше один стовпець, перетини якого з цими двома рядками є клітинками з однаковою літерою. Яке найбільше ціле число nn, для якого це можливо?
8–10 класиПідрахунок двома способами
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2020-009

Перестановка на колі з двома нерухомими точками

Під час свята 2019 осіб сідають навколо круглого столу, розміщуючись рівномірно. Сівши, вони помічають, що на кожному місці лежить картка з іменем і що ніхто не сидить на місці, де вказано його ім'я. Доведіть, що можна повернути стіл так, щоб двоє людей опинилися навпроти свого імені.
10–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2020-004

Різні числа в рядку або стовпці таблиці

Таблиця розміру n×nn \times n містить n2n^2 клітинок. У кожній клітинці записано натуральне число від 11 до nn, причому кожне число з множини {1,…,n}\{1, \ldots, n\} трапляється в таблиці рівно nn разів. Доведіть, що існує рядок або стовпець таблиці, який містить принаймні n\sqrt{n} різних чисел.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2020-013

Комітети з непарною кількістю хлопців

Ліцей має непарну кількість класів, і в кожному класі — непарна кількість учнів. З кожного класу обирають по одному учню до учнівського комітету. Якщо кількість класів, у яких хлопців більше, ніж дівчат, непарна, доведіть, що кількість способів утворити учнівський комітет, який містить непарну кількість хлопців, перевищує кількість способів утворити учнівський комітет, який містить непарну кількість дівчат.
10–11 класиБієкції
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2020-042

Мінімальна кількість правильних відповідей на конкурсі

2019 учнів беруть участь у конкурсі й кожен відповідає на 6 запитань. Наприкінці конкурсу помічають, що серед правильних відповідей, даних будь-якою групою з 3 учнів, є принаймні одна правильна відповідь принаймні до 5 із 6 запитань конкурсу. Яке мінімальне значення загальної кількості правильних відповідей на запитання конкурсу?
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-106

Пакування кокосів і медових динь з обмеженням ваги

Челсі йде до крамниці La Verde's при МІТ і купує 100 кокосів, кожен вагою 4 фунти, і 100 медових динь, кожна вагою 5 фунтів. Вона хоче розкласти їх у nn пакетів так, щоб кожен пакет містив не більше 13 фунтів фруктів. Яке найменше nn, для якого це можливо?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-119

Подвійна сума за простими дільниками

Для натуральних чисел nn і kk нехай ℧(n,k)\mho(n, k) — кількість різних простих дільників числа nn, які не менші за kk. Наприклад, ℧(90,3)=2\mho(90,3)=2, оскільки єдиними простими дільниками числа 9090, які не менші за 33, є 33 і 55. Знайдіть ціле число, найближче до ∑n=1∞∑k=1∞℧(n,k)3n+k−7\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mho(n, k)}{3^{n+k-7}}
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-139

Очікувана кількість проміжків, що містять випадкове ціле число

Нехай SS — множина проміжків, визначена рекурсивно так: - Спочатку [1,1000][1,1000] — єдиний проміжок із SS. - Якщо l≠rl \neq r і [l,r]∈S[l, r] \in S, то обидва [l,⌊l+r2⌋],[⌊l+r2⌋+1,r]∈S\left[l,\left\lfloor\frac{l+r}{2}\right\rfloor\right],\left[\left\lfloor\frac{l+r}{2}\right\rfloor+1, r\right] \in S. (Зауважимо, що SS може містити такі проміжки, як [1,1][1, 1], які містять одне ціле число.) Ціле число ii вибирають рівномірно навмання з проміжку [1,1000][1,1000]. Яке математичне сподівання кількості проміжків із SS, що містять ii?
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-097

n-елементні підмножини з малим перетином

Нехай n>1n > 1 — натуральне число, а SS — набір з 12(2nn)\frac{1}{2}\binom{2n}{n} різних nn-елементних підмножин множини {1,2,…,2n}\{1,2, \ldots, 2n\}. Доведіть, що існують A,B∈SA, B \in S такі, що ∣A∩B∣≤1|A \cap B| \leq 1.
10–11 класиПідрахунок двома способами2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-025

Найменше сподівання найбільшої відстані тетраедра до столу

Джерріс — зважений тетраедральний гральний кубик із гранями F1F_{1}, F2F_{2}, F3F_{3}, F4F_{4}. Він кидає себе на стіл, причому ймовірність того, що він впаде на певну грань, пропорційна площі цієї грані (тобто ймовірність того, що він впаде на грань FiF_{i}, дорівнює [Fi][F1]+[F2]+[F3]+[F4]\frac{[F_{i}]}{[F_{1}]+[F_{2}]+[F_{3}]+[F_{4}]}, де [K][K] — площа KK). Нехай kk — найбільша відстань від будь-якої частини Джерріса до столу після того, як він себе кине. Відомо, що Джерріс має вписану сферу радіуса 33 й описану сферу радіуса 1010. Знайдіть найменше можливе значення математичного сподівання kk.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-034

Очікувана вартість вилучення блоків у ряді

Є шість блоків у ряд, позначених числами від 11 до 66, кожен з вагою 11. Назвемо два блоки x≤yx \leq y з'єднаними, коли для всіх x≤z≤yx \leq z \leq y блок zz ще не вилучено. Поки залишається хоча б один блок, ви рівноймовірно навмання обираєте один із блоків, що залишилися, і вилучаєте його. Вартість цієї операції — це сума ваг блоків, які з'єднані з блоком, що вилучається, включно з ним самим. Обчисліть математичне сподівання сумарної вартості вилучення всіх блоків.
10–11 класиПідрахунок двома способами

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.