Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

201 задача
ГеометріяРадикальна вісь
Відбіркові змагання команди України на IMOUTST-12-13-006

Шість точок і перетини серединних перпендикулярів

На площині позначили шість різних точок AA, BB, CC, DD, EE, FF. Жодні чотири з них не належать одному колу, і жодні два відрізки з кінцями в цих точках не лежать на паралельних прямих. Нехай PP, QQ і RR — точки перетину серединних перпендикулярів до пар відрізків (AD,BE)(AD, BE), (BE,CF)(BE, CF) та (CF,DA)(CF, DA) відповідно, а P′P', Q′Q' і R′R' — точки перетину серединних перпендикулярів до пар відрізків (AE,BD)(AE, BD), (BF,CE)(BF, CE) та (CA,DF)(CA, DF) відповідно. Покажіть, що P≠P′P \neq P', Q≠Q′Q \neq Q', R≠R′R \neq R', і доведіть, що прямі PP′PP', QQ′QQ' та RR′RR' перетинаються в одній точці або є паралельними.
10–11 класиРадикальна вісь
Відбіркові змагання команди України на IMOUTST-09-10-005

Точка перетину BY і CZ та два паралелограми

Коло, вписане в трикутник ABCABC, дотикається до сторін ABAB та ACAC в точках ZZ та YY відповідно. Нехай GG — точка перетину прямих BYBY і CZCZ, а RR і SS — такі точки, що BCYRBCYR і BCSZBCSZ — паралелограми. Доведіть, що GR=GSGR = GS.
10–11 класиРадикальна вісь
Відбіркові змагання команди України на IMOUTST-05-06-012

Точки перетину дотичних з перпендикулярами в трикутнику

Нехай точка OO — центр описаного кола ω\omega трикутника ABCABC. Позначимо через A1A_1 середину сторони BCBC. Нехай A2A_2 — друга точка перетину прямої AA1AA_1 з колом ω\omega, пряма ℓa\ell_a дотикається до кола ω\omega в точці A2A_2. Позначимо через PaP_a точку перетину прямої ℓa\ell_a з прямою, яка проходить через точку A1A_1 перпендикулярно до прямої AOAO. Точки PbP_b і PcP_c визначаються аналогічно. Доведіть, що точки PaP_a, PbP_b і PcP_c лежать на одній прямій.
10–11 класиРадикальна вісь
Відбіркові змагання команди України на IMOUTST-04-05-009

Пряма через перетин вписаних кіл трикутників ABX і ACX

Дано трикутник ABCABC, що має таку властивість: на продовженні його сторони BCBC за точку CC можна обрати точку XX так, що вписані кола трикутників ABXABX і ACXACX перетинаються в двох різних точках. Позначимо ці дві точки як PXP_X і QXQ_X. Доведіть існування такої точки, що пряма PXQXP_X Q_X проходить через неї — незалежно від вибору точки XX.
10–11 класиВписане коло
Відбіркові змагання команди України на IMOUTST-00-01-011

Чотирикутник з рівними сторонами і перпендикулярність OI до CD

Дано опуклий чотирикутник ABCDABCD такий, що AB=AC=BDAB = AC = BD. PP — точка перетину його діагоналей, OO та II — центри описаного та вписаного кіл трикутника ABPABP відповідно, причому точки OO та II не співпадають. Доведіть, що OI⊥CDOI \perp CD.
10–11 класиСтепінь точки відносно кола
Шорт-лист IMOIMOSL-2024-006

Інцентри на одному колі та конкурентність прямих

Нехай ABCABC — трикутник, у якого AB<AC<BCAB < AC < BC, а DD — точка у внутрішності відрізка BCBC. Нехай EE — точка на описаному колі трикутника ABCABC така, що AA і EE лежать по різні боки від прямої BCBC і ∠BAD=∠EAC\angle BAD = \angle EAC. Нехай I,IB,IC,JBI, I_{B}, I_{C}, J_{B} і JCJ_{C} — інцентри трикутників ABC,ABD,ADC,ABEABC, ABD, ADC, ABE і AECAEC відповідно. Доведіть, що IB,IC,JBI_{B}, I_{C}, J_{B} і JCJ_{C} лежать на одному колі тоді й лише тоді, коли прямі AI,IBJCAI, I_{B}J_{C} і JBICJ_{B}I_{C} перетинаються в одній точці.
10–11 класиПоворотна гомотетія3 розв’язки
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2023-012

Спільні кола через діагоналі шестикутника

Нехай ABCDEFABCDEF — вписаний опуклий шестикутник. Точка PP називається допустимою, якщо вона не лежить на описаному колі шестикутника ABCDEFABCDEF ані на жодній з прямих ADAD, BEBE і CFCF. Допустима точка називається фантастичною, якщо кола ⊙(ADP)\odot(ADP), ⊙(BEP)\odot(BEP) і ⊙(CFP)\odot(CFP) перетинаються рівно у двох точках. Доведіть, що якщо існує фантастична точка, то всі допустимі точки є фантастичними.
10–11 класиРадикальна вісь
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2023-022

Відбиття та колінеарність у трикутнику

Нехай △ABC\triangle ABC — гострокутний трикутник, а PP — внутрішня точка △ABC\triangle ABC. Нехай KK, LL і MM — образи точки PP при симетрії відносно прямих BCBC, ACAC і ABAB відповідно. Нехай DD і EE — другі точки перетину кола ⊙(PBC)\odot(PBC) з прямими ABAB і ACAC відповідно. Нехай прямі MDMD і LELE перетинаються в точці FF. Доведіть, що FF, AA і KK лежать на одній прямій.
10–11 класиРадикальна вісь3 розв’язки
Математичний матч Чехія–Австрія–Польща–СловаччинаCAPS-2023-003

Опуклий чотирикутник і точки X і Y на сторонах

Задано опуклий чотирикутник ABCDABCD, у якому ∠BAD=∠BCD\angle BAD = \angle BCD і ∠ABC<∠ADC\angle ABC < \angle ADC. Точка MM є серединою діагоналі ACAC. Доведіть, що існують точки XX та YY на сторонах ABAB та BCBC відповідно такі, що XY⊥BDXY \perp BD, MX=MYMX = MY і ∠XMY=∠ADC−∠ABC\angle XMY = \angle ADC - \angle ABC.
10–11 класиДопоміжне коло (перекидання кутів)
Математичний матч Чехія–Австрія–Польща–СловаччинаCAPS-2023-005

Перпендикулярність BT і CN у гострокутному трикутнику

Задано гострокутний трикутник ABCABC з ортоцентром HH. Нехай точка DD — основа висоти, опущеної з точки AA на сторону BCBC. Точка TT на колі з діаметром AHAH така, що це коло дотикається внутрішнім чином до описаного кола трикутника BDTBDT. Нехай точка NN — це середина відрізка AHAH. Доведіть, що BT⊥CNBT \perp CN.
10–11 класиРадикальна вісь
Європейська математична олімпіада для дівчат (EGMO)EGMO-2023-006

Пряма INa і спільна пряма двох дотичних кіл

Нехай Ω\Omega — описане коло трикутника ABCABC. Через SbS_b та ScS_c позначимо середини дуг ACAC та ABAB відповідно, що не містять третю вершину трикутника ABCABC, а через NaN_a позначимо середину дуги BACBAC (дуга BCBC, що містить вершину AA). Нехай ωb\omega_b — коло, що дотикається до прямої ABAB та внутрішнім чином дотикається до кола Ω\Omega у точці SbS_b. Нехай ωc\omega_c — коло, що дотикається до прямої ACAC та внутрішнім чином дотикається до кола Ω\Omega у точці ScS_c. Доведіть, що пряма INaIN_a та пряма, яка проходить через точку перетину кіл ωb\omega_b та ωc\omega_c, перетинаються на колі Ω\Omega, де через II позначено центр вписаного кола трикутника ABCABC.
10–11 класиРадикальна вісь
Європейський математичний кубокEMC-2023-003

Перетин прямих NF, DE та GM у трикутнику

Дано гострокутний трикутник ABCABC, у якому AB<ACAB < AC. Точки MM та NN — це середини відрізків BCBC та ABAB відповідно. Коло, побудоване на відрізку ABAB як на діаметрі, перетинає прямі BCBC, AMAM та ACAC у точках DD, EE та FF відповідно. Точка GG є серединою відрізка FCFC. Доведіть, що прямі NFNF, DEDE та GMGM перетинаються в одній точці.
7–10 класиРадикальна вісь
Міжнародна математична олімпіадаIMO-2023-005

Перетин описаних кіл трикутників AA1A2, BB1B2 і CC1C2

Дано рівносторонній трикутник ABCABC. Точки A1,B1,C1A_1, B_1, C_1 — внутрішні точки трикутника ABCABC такі, що BA1=A1CBA_1 = A_1C, CB1=B1ACB_1 = B_1A, AC1=C1BAC_1 = C_1B та ∠BA1C+∠CB1A+∠AC1B=480∘\angle BA_1C + \angle CB_1A + \angle AC_1B = 480^\circ. Нехай прямі BC1BC_1 та CB1CB_1 перетинаються в точці A2A_2, прямі CA1CA_1 та AC1AC_1 перетинаються в точці B2B_2, а прямі AB1AB_1 та BA1BA_1 перетинаються в точці C2C_2. Доведіть, що коли трикутник A1B1C1A_1B_1C_1 різносторонній, то перетином описаних кіл трикутників AA1A2AA_1A_2, BB1B2BB_1B_2 та CC1C2CC_1C_2 є рівно дві точки.
10–11 класиРадикальна вісь
Європейська математична олімпіада для дівчат (EGMO)EGMO-2022-006

Бісектриси кутів вписаного чотирикутника та два кола

Чотирикутник ABCDABCD вписано в коло із центром OO. Бісектриси кутів AA та BB перетинаються в точці XX, бісектриси кутів BB і CC — у точці YY, бісектриси кутів CC і DD — у точці ZZ, бісектриси кутів DD та AA — у точці WW. Діагоналі ACAC і BDBD перетинаються в точці PP. При цьому точки XX, YY, ZZ, WW, OO, PP попарно різні. Доведіть, що точки OO, XX, YY, ZZ, WW лежать на одному колі тоді й тільки тоді, коли точки PP, XX, YY, ZZ, WW лежать на одному колі.
10–11 класиРадикальна вісь
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-007

Колінеарність центра описаного кола та ортоцентра

Нехай ABCABC і A′B′C′A'B'C' — два трикутники, що мають спільне описане коло ω\omega і спільний ортоцентр HH. Нехай Ω\Omega — описане коло трикутника, визначеного прямими AA′AA', BB′BB' і CC′CC'. Доведіть, що HH, центр кола ω\omega і центр кола Ω\Omega колінеарні.
10–11 класиПроєктивна геометрія
Шорт-лист IMOIMOSL-2022-008

Вписане коло чотирикутника з вписаного шестикутника

Нехай AA′BCC′B′A A^{\prime} B C C^{\prime} B^{\prime} — опуклий вписаний шестикутник, такий, що пряма ACA C дотикається до вписаного кола трикутника A′B′C′A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime}, а пряма A′C′A^{\prime} C^{\prime} дотикається до вписаного кола трикутника ABCA B C. Нехай прямі ABA B і A′B′A^{\prime} B^{\prime} перетинаються в точці XX, а прямі BCB C і B′C′B^{\prime} C^{\prime} перетинаються в точці YY. Доведіть, що якщо XBYB′X B Y B^{\prime} — опуклий чотирикутник, то він має вписане коло.
10–11 класиРадикальна вісь
Міжнародна Жаутиковська олімпіада (IZhO)IZHO-2022-003

Рівність кутів CPM і DPL у паралелограмі

У паралелограмі ABCDABCD з гострим кутом AA на відрізку ADAD відмічено точку NN, а на відрізку CNCN — точку MM так, що AB=BM=CMAB = BM = CM. Точка KK симетрична точці NN відносно прямої MDMD. Пряма MKMK перетинає відрізок ADAD у точці LL. Нехай PP — спільна точка описаних кіл трикутників AMDAMD та CNKCNK, при цьому точки AA та PP лежать по один бік від прямої MKMK. Доведіть, що ∠CPM=∠DPL\angle CPM = \angle DPL.
10–11 класиРадикальна вісь
Міжнародна математична олімпіадаIMO-2021-003

Внутрішня точка трикутника та прямі BC, EF, O1O2

Точка DD — внутрішня точка гострокутного трикутника ABCABC, у якому AB>ACAB > AC і ∠DAB=∠CAD\angle DAB = \angle CAD. Точка EE на відрізку ACAC задовольняє умову ∠ADE=∠BCD\angle ADE = \angle BCD, точка FF на відрізку ABAB задовольняє умову ∠FDA=∠DBC\angle FDA = \angle DBC, точка XX на прямій ACAC задовольняє умову CX=BXCX = BX. Нехай точки O1O_1 і O2O_2 — центри описаних кіл трикутників ADCADC і EXDEXD відповідно. Доведіть, що прямі BCBC, EFEF і O1O2O_1O_2 — конкурентні, тобто перетинаються в одній точці.
10–11 класиРадикальна вісь
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-006

Перетин прямих у паралелограмі

Нехай ABCDA B C D — паралелограм такий, що AC=BCA C = B C. Точку PP вибрано на продовженні відрізка ABA B за точку BB. Описане коло трикутника ACDA C D перетинає відрізок PDP D знову в точці QQ, а описане коло трикутника APQA P Q перетинає відрізок PCP C знову в точці RR. Доведіть, що прямі CDC D, AQA Q і BRB R перетинаються в одній точці.
10–11 класиДопоміжне коло (перекидання кутів)
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-008

Вписаний чотирикутник з дотичними колами

Нехай ABCDABCD — вписаний чотирикутник, усі сторони якого попарно різні. Нехай OO — центр описаного кола чотирикутника ABCDABCD. Внутрішні бісектриси кутів ∠ABC\angle ABC і ∠ADC\angle ADC перетинають ACAC у точках B1B_{1} і D1D_{1} відповідно. Нехай OBO_{B} — центр кола, яке проходить через BB і дотикається до прямої ACAC у точці D1D_{1}. Аналогічно, нехай ODO_{D} — центр кола, яке проходить через DD і дотикається до прямої ACAC у точці B1B_{1}. Припустимо, що BD1∥DB1B D_{1} \parallel D B_{1}. Доведіть, що OO лежить на прямій OBODO_{B} O_{D}.
10–11 класиГомотерія і подібність
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2020-011

Бісектриса кута і дотик до кола

Нехай ABCABC — трикутник, у якому AB>ACAB > AC. Бісектриса кута ∠BAC\angle BAC перетинає сторону BCBC у точці DD. Кола з діаметрами BDBD і CDCD перетинають описане коло трикутника △ABC\triangle ABC вдруге у точках P≠BP \neq B і Q≠CQ \neq C відповідно. Прямі PQPQ і BCBC перетинаються у точці XX. Доведіть, що пряма AXAX є дотичною до описаного кола трикутника △ABC\triangle ABC.
10–11 класиРадикальна вісь
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2020-016

Дотик вписаного кола та перпендикулярність

Нехай ω\omega і II — вписане коло та інцентр трикутника ABCABC відповідно. Нехай EE і FF — точки дотику кола ω\omega зі сторонами ACAC та ABAB відповідно. Серединний перпендикуляр до відрізка AIAI перетинає ACAC у точці PP. Точка QQ лежить на прямій ABAB і задовольняє QI⊥FPQI \perp FP. Доведіть, що EQ⊥ABEQ \perp AB.
10–11 класиРадикальна вісь2 розв’язки
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2019-018

Шестикутник з перпендикулярними діагоналями

Нехай ABCDEFABCDEF — опуклий шестикутник, у якому AB=AFAB = AF, BC=CDBC = CD, DE=EFDE = EF і ∠ABC=∠EFA=90∘\angle ABC = \angle EFA = 90^\circ. Доведіть, що AD⊥CEAD \perp CE.
10–11 класиРадикальна вісь
Міжнародна математична олімпіадаIMO-2019-006

Перетин прямих DI і PQ на перпендикулярі до AI

Нехай точка II — центр вписаного кола гострокутного трикутника ABCABC та AB≠ACAB \neq AC. Вписане коло ww трикутника ABCABC дотикається до сторін BCBC, ACAC і ABAB у точках DD, EE та FF відповідно. Пряма, що проходить через точку DD перпендикулярно до прямої EFEF, удруге перетинає коло ww у точці RR. Пряма ARAR удруге перетинає коло ww у точці PP. Описані кола трикутників PCEPCE та PBFPBF удруге перетинаються в точці QQ. Доведіть, що прямі DIDI та PQPQ перетинаються на прямій, яка проходить через вершину AA перпендикулярно до прямої AIAI.
10–11 класиПроєктивна геометрія
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2018-016

Прямокутний трикутник з перетину кіл

Висоти BB1BB_1 і CC1CC_1 гострокутного трикутника ABCABC перетинаються в точці HH. B2B_2 і C2C_2 — точки на відрізках BHBH і CHCH відповідно такі, що BB2=B1HBB_2 = B_1H і CC2=C1HCC_2 = C_1H. Описане коло трикутника B2HC2B_2HC_2 перетинає описане коло трикутника ABCABC у точках DD і EE. Доведіть, що трикутник DEHDEH прямокутний.
10–11 класиТочка перетину висот

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.