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
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-046

Сума квадратів кількості малих простих дільників

Нехай f(n)f(n) — кількість різних простих дільників числа nn, менших за 66. Обчисліть ∑n=12020f(n)2\sum_{n=1}^{2020} f(n)^2
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-060

Очікувана кількість мішечків з достатньою кількістю кульок

У Берні є 20202020 кульок і 20202020 мішечків з позначками B1,…,B2020B_{1}, \ldots, B_{2020}, по яких він навмання розподіляє кульки (кожну кульку кладуть у випадковий мішечок незалежно). Нехай EE — математичне сподівання кількості цілих чисел 1≤i≤20201 \leq i \leq 2020 таких, що BiB_{i} містить принаймні ii кульок. Обчисліть найближче ціле число до 1000E1000 E.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-061

Тетраедр з концентричними сферами

Нехай ABCDABCD — тетраедр, у якого описана сфера радіуса RR та вписана сфера радіуса rr мають спільний центр. Відомо, що AB=AC=1≤BCAB = AC = 1 \leq BC і R=4rR = 4r. Знайдіть BC2BC^2.
10–11 класиСиметрія
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2020-016

Магічний квадрат з послідовних чисел

На дошці 4×44 \times 4 треба розмістити числа від 1 до 16 у клітинках, без повторень, так, щоб сума чисел у кожному рядку, стовпці та діагоналі була однаковою. Цю суму називаємо Магічною сумою. а) Яка Магічна сума цієї дошки? б) Якщо сума клітинок, позначених XX на дошці нижче, дорівнює 34, то яка сума клітинок, позначених YY? | YY | | | YY | |:--- |:--- |:--- |:--- | | | XX | XX | | | | XX | XX | | | YY | | | YY | в) Якщо заповнити дошку послідовними натуральними числами від kk до (k+15)(k+15) так, щоб Магічна сума дорівнювала 50, то яке значення kk?
8–9 класиПідрахунок двома способами
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2020-044

Розподіл карток із заданими сумами

Є три картки, на кожній написано число з множини {1,2,…,10}\{1,2, \ldots, 10\}. Ці три картки перетасували й роздали трьом людям, які записали числа зі своїх карток. Потім картки зібрали, і процес повторили знову. Після кількох повторень кожна з трьох людей знайшла суму своїх записів. Відомо, що отримані суми дорівнюють 13, 15 і 23. Якими були числа на картках?
10–11 класиМетод оцінок, що веде до малого п…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2020-001

Фотографії, на яких кожна пара родичів разом рівно один раз

Фотограф має зробити фотографії вечірки за участю 10 членів однієї родини. Кожна з 45 можливих пар людей цієї родини має з'явитися разом рівно на одній фотографії. Крім того, фотографії бувають лише двох типів: на 2 або на 3 особи. a) Перевірте, що кожна людина з родини має з'явитися принаймні на одній фотографії, на якій лише 2 особи. b) Перевірте, що фотограф має зробити принаймні 19 фотографій. c) Наведіть приклад розподілу людей на 19 фотографіях, що задовольняє задані умови.
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2020-060

Покриття пар альянсами обмеженого розміру

На планеті XX є 100 інопланетних країн, що конфліктують між собою. Щоб уникнути світової війни, ці країни об'єднуються в групи військових альянсів для взаємного захисту. Відомо, що альянси підпорядковуються таким правилам: 1) Жоден альянс не містить понад 50 країн. 2) Будь-які дві країни належать принаймні до одного альянсу. а) Чи можливо, що якась країна бере участь у менш ніж трьох військових альянсах? б) Яка найменша можлива кількість альянсів, за якої ці дві умови виконуються?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2020-004

Рукостискання в прямокутній сітці

На змаганнях учасники займають усі місця в прямокутному залі, де сидіння розташовані рядами та стовпцями таким чином, що є більше двох рядів і в кожному ряду більше двох місць. У певний момент ці учасники отримують наказ потиснути руку лише своїм безпосереднім сусідам у залі, тобто тим, хто знаходиться ліворуч, праворуч, спереду, ззаду та по діагоналі. Хтось помітив, що було зроблено 1020 рукостискань. Нехай nn — кількість рядів, а mm — кількість місць у кожному ряду. a) Які кількості рукостискань міг зробити учасник у залі? b) Для кожної з кількостей xx, описаних у попередньому пункті, обчисліть, скільки учасників зробили xx рукостискань. c) Визначте кількість учасників, які були в залі.
10–11 класиСтепені вершин
Нідерландська юніорська математична олімпіадаDJMO-2019-014

Суми рядків і стовпців магічного квадрата

Сто учнів носять футболки з номерами від 11 до 100100. Учнів розмістили у квадраті десять рядків на десять стовпців. Виявилося, що додавання десяти номерів на футболках учнів у будь-якому рядку чи будь-якому стовпці завжди дає той самий результат. Визначте цей результат.
7–9 класиПідрахунок двома способами
Нідерландська математична олімпіадаDMO-2019-018

Знаки на ребрах куба з найменшою сумою

На кожному з дванадцяти ребер куба записують число 11 або −1-1. Для кожної грані куба перемножують чотири числа на її ребрах і записують добуток на цій грані. Нарешті додають усі вісімнадцять записаних чисел. Який найменший (найбільш від'ємний) результат можна отримати? На малюнку показано приклад такого куба. Чисел на зворотному боці куба не видно.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2019-036

Мінімальна кількість чорних клітинок з умовою на прямокутники

Кожну клітинку дошки розміру 8×88 \times 8 можна пофарбувати в білий або в чорний колір так, щоб кожен прямокутник розміру 2×32 \times 3 або 3×23 \times 2 містив дві чорні клітинки зі спільною стороною. Визначте мінімальну можливу кількість чорних клітинок на дошці.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-032

Сума чисел з парною кількістю одиниць у двійковому записі

Обчисліть суму всіх натуральних чисел n<2048n < 2048 таких, що nn має парну кількість 11 у двійковому записі.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-129

Сума модулів k для k-гармонійних розстановок гіперкуба

Тесса-гіпермураха має 2019-вимірний гіперкуб. Для дійсного числа kk вона називає розстановку ненульових дійсних чисел у 220192^{2019} вершинах гіперкуба kk-гармонійною, якщо для будь-якої вершини сума всіх 2019 чисел у вершинах, суміжних з нею по ребру, дорівнює kk помноженому на число в цій вершині. Нехай SS — множина всіх можливих значень kk, для яких існує kk-гармонійна розстановка. Знайдіть ∑k∈S∣k∣\sum_{k \in S}|k|.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-103

Очікувана кількість шляхів на решітці, що оминають точку

Шляхом вгору-вправо між двома точками цілочисельної решітки PP і QQ називається шлях з PP до QQ, який складається з кроків довжини 1 вгору або вправо. Точку цілочисельної решітки (x,y)(x, y) з 0≤x,y≤50 \leq x, y \leq 5 вибрано рівномірно навмання. Обчисліть математичне сподівання кількості шляхів вгору-вправо з (0,0)(0,0) до (5,5)(5,5), які не проходять через (x,y)(x, y).
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-069

Сума кількості різних цифр 2019-цифрових чисел

Нехай f(n)f(n) — кількість різних цифр числа nn у десятковому записі. Обчисліть суму f(n)f(n) за всіма додатними 2019-цифровими цілими числами nn.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Відбіркові тести на IMOTST-2019-011

Мінімальна кількість ходів у грі з переміщенням фішок

Дано натуральне число nn та ігрову дошку, що складається з n+1n+1 розташованих поруч квадратних полів, пронумерованих зліва направо від 00 до nn. На початку гри на полі № 00 перебуває nn фішок, а інші поля порожні. Терплячий гравець на кожному ході вибирає поле з k≠0k \neq 0 фішками і пересуває одну з них щонайбільше на kk полів вправо. При цьому фішка повинна залишатися на дошці. Його мета — послідовністю таких ходів перемістити всі nn фішок на поле № nn. Доведіть, що гравець не може досягти цієї мети менш ніж за ⌈n1⌉+⌈n2⌉+⌈n3⌉+…+⌈nn⌉\left\lceil\frac{n}{1}\right\rceil+\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil+\left\lceil\frac{n}{3}\right\rceil+\ldots+\left\lceil\frac{n}{n}\right\rceil ходів. (При цьому ⌈x⌉\lceil x\rceil позначає найменше ціле число, не менше за xx.)
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Відбіркові тести на IMOTST-2019-021

Розкладка шкарпеток без збалансованих блоків

Нехай kk, nn і rr — натуральні числа з r<nr < n. Квірін має kn+rk n + r чорних і kn+rk n + r білих шкарпеток. Він хоче розвісити їх на мотузці для білизни так, щоб не було 2n2 n послідовних шкарпеток, серед яких nn чорних і nn білих. Доведіть, що Квірін може це зробити тоді й лише тоді, коли виконуються r≥kr \geq k і n>k+rn > k + r.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
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
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2019-003

Магічна сніжинка з рівними сумами

Кожне з чисел від 11 до 1313 записано в одному з кружечків сніжинки на рисунку нижче так, що суми 55 чисел на кожній лінії та сума 77 чисел у центрі фігури всі рівні між собою. Знайдіть цю суму, якщо відомо, що вона є найменшою можливою серед тих, що задовольняють ці умови.
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2019-010

Магічний квадрат із фіксованим центром

У наведеному нижче магічному квадраті кожне ціле число від 11 до 2525 можна розмістити в клітинках так, щоб суми в кожному рядку і стовпці, а також на діагоналях, були однаковими. Відомо, що число в центрі квадрата дорівнює 1818. Чому дорівнює сума чисел, записаних у зафарбованих клітинках?
8–9 класиПідрахунок двома способами
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2019-053

Шаховий турнір з рівними очками

Два юні учні Рівня 3 взяли участь в університетському шаховому турнірі. Кожен учасник грає проти кожного іншого рівно один раз. Перемога дає 1 очко, нічия дає 0,5 очка, а поразка дає 0 очок. Сума очок двох учнів Рівня 3 дорівнює 6,5. Усі студенти університету набрали однакову кількість очок. Скільки студентів університету брали участь у змаганні?
10–11 класиПідрахунок двома способами
Швейцарська математична олімпіадаSWMO-2019-010

Мінімальна кількість ходів для перенесення каменів

Нехай nn — натуральне число. В ряд стоїть n+1n+1 миски, пронумеровані зліва направо числами 0,1,…,n0, 1, \ldots, n. На початку в мисці 00 лежить nn каменів, а в інших мисках каменів немає. Сізіф хоче перемістити ці nn каменів у миску nn. Для цього Сізіф кожним ходом пересуває рівно один камінь з миски ii, в якій є kk каменів, щонайбільше на kk мисок праворуч, тобто в миску з номером, не більшим за k+ik+i. Нехай TT — мінімальна кількість ходів, потрібна Сізіфу, щоб перемістити всі камені в миску nn. Доведіть, що виконується: T≥⌈n1⌉+⌈n2⌉+…+⌈nn⌉T \geq \left\lceil \frac{n}{1} \right\rceil + \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + \ldots + \left\lceil \frac{n}{n} \right\rceil
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2018-003

Зростання в нескінченному орграфі з перевагою вихідного степеня

Нехай GG — нескінченний орієнтований граф, кожна вершина якого має скінченний степінь. Припустимо, що для кожної вершини ss вхідний степінь вершини ss строго менший за вихідний степінь вершини ss. Нехай vv — вершина графа GG. Для кожного цілого n⩾1n \geqslant 1 через VnV_{n} позначимо кількість вершин, яких можна досягти з vv, пройшовши не більше ніж nn ребер, враховуючи саму вершину vv. Яке найменше можливе значення VnV_{n}?
8–10 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-094

Випадкова функція зі взаємною досяжністю

Нехай [n][n] позначає множину цілих чисел {1,2,…,n}\{1,2, \ldots, n\}. Навмання вибираємо функцію f:[n]→[n]f:[n] \rightarrow [n] серед nnn^{n} можливих функцій. Також рівномірно навмання вибираємо ціле число aa з множини [n][n]. Знайдіть ймовірність того, що існують натуральні числа b,c≥1b, c \geq 1 такі, що fb(1)=af^{b}(1)=a і fc(a)=1f^{c}(a)=1. (fk(x)f^{k}(x) позначає результат застосування функції ff до xx kk разів).
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-126

Очікувана кількість областей, обмежених відрізками, у випадковому циклі

По вибирає 100 точок P1,P2,…,P100P_{1}, P_{2}, \ldots, P_{100} на колі незалежно і рівномірно навмання. Потім він проводить відрізки P1P2,P2P3,…,P100P1P_{1} P_{2}, P_{2} P_{3}, \ldots, P_{100} P_{1}. Коли всі відрізки проведено, круг поділяється на певну кількість областей. Знайдіть математичне сподівання кількості областей, у яких усі сторони обмежені прямими лініями.
10–11 класиПланарні графи

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.