Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

205 задач
АлгебраГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2013-121

Сума за 23-ми коренями з одиниці

Нехай zz — недійсне комплексне число, для якого z23=1z^{23}=1. Обчисліть ∑k=02211+zk+z2k\sum_{k=0}^{22} \frac{1}{1+z^{k}+z^{2 k}}
10–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2013-102

Уявна частина добутку коренів з одиниці

Нехай ω=cos⁡2π727+isin⁡2π727\omega = \cos \frac{2\pi}{727} + i \sin \frac{2\pi}{727}. Уявна частина комплексного числа ∏k=813(1+ω3k−1+ω2⋅3k−1)\prod_{k=8}^{13}\left(1+\omega^{3^{k-1}}+\omega^{2 \cdot 3^{k-1}}\right) дорівнює sin⁡α\sin \alpha для деякого кута α\alpha між −π2-\frac{\pi}{2} та π2\frac{\pi}{2} включно. Знайдіть α\alpha.
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2013-038

Сума обернених чисел зі скінченним десятковим записом

Знайдіть суму 1n\frac{1}{n} за всіма натуральними числами nn, для яких десятковий запис числа 1n\frac{1}{n} скінченний.
10–11 класиРозклад по розрядах, десяткові др…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2013-045

Цілі числа як знакозмінні суми степенів трійки

Знайдіть кількість натуральних чисел j≤32013j \leq 3^{2013} таких, що j=∑k=0m((−1)k⋅3ak)j=\sum_{k=0}^{m}\left((-1)^{k} \cdot 3^{a_{k}}\right) для деякої строго зростаючої послідовності невід'ємних цілих чисел {ak}\left\{a_{k}\right\}. Наприклад, можна записати 3=313=3^{1} і 55=30−33+3455=3^{0}-3^{3}+3^{4}, а число 4 у такому вигляді записати не можна.
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2013-059

Геометрична прогресія з комплексним знаменником

Нехай z0+z1+z2+⋯z_{0} + z_{1} + z_{2} + \cdots — нескінченна комплексна геометрична прогресія, така, що z0=1z_{0} = 1 і z2013=120132013z_{2013} = \frac{1}{2013^{2013}}. Знайдіть суму всіх можливих сум цього ряду.
10–11 класиТеорема Вієта
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2013-060

Рівносторонні трикутники, що заповнюють прямокутний трикутник

Нехай △XYZ\triangle X Y Z — прямокутний трикутник з ∠XYZ=90∘\angle X Y Z=90^{\circ}. Припустимо, існує нескінченна послідовність рівносторонніх трикутників X0Y0T0,X1Y1T1,…X_{0} Y_{0} T_{0}, X_{1} Y_{1} T_{1}, \ldots така, що X0=XX_{0}=X, Y0=YY_{0}=Y, XiX_{i} лежить на відрізку XZX Z при всіх i≥0i \geq 0, YiY_{i} лежить на відрізку YZY Z при всіх i≥0i \geq 0, XiYiX_{i} Y_{i} перпендикулярний до YZY Z при всіх i≥0i \geq 0, TiT_{i} і YY розділені прямою XZX Z при всіх i≥0i \geq 0, а XiX_{i} лежить на відрізку Yi−1Ti−1Y_{i-1} T_{i-1} при i≥1i \geq 1. Нехай P\mathcal{P} — об'єднання цих рівносторонніх трикутників. Якщо площа фігури P\mathcal{P} дорівнює площі трикутника XYZX Y Z, знайдіть XYYZ\frac{X Y}{Y Z}.
10–11 класиПлощі подібних фігур
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2012-003

Сума x + y з рівних сум двох прогресій

Нехай xx і yy — дійсні числа такі, що −1<x<y<1-1 < x < y < 1. Нехай GG — сума геометричної прогресії з першим членом xx і знаменником yy, а G′G' — сума геометричної прогресії з першим членом yy і знаменником xx. Якщо G=G′G = G', знайдіть x+yx + y.
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2012-107

Очікуваний час очікування патерну

Ви раз за разом підкидаєте симетричну монету. Чому дорівнює математичне сподівання кількості підкидань до першого моменту, коли ваші попередні 20122012 підкидань — це «HTHT...HT»?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2012-017

Швидкість кулі після подвоєнь при зіткненнях

Марк і Вільям грають у гру. Дві стіни стоять на відстані 1 метра одна від одної, причому Марк і Вільям запускають кожен свою кулю від однієї зі стін. Одночасно вони випускають свої кулі прямо одна назустріч одній. Обидві кулі зачаровані так, що при зіткненні одна з одною вони миттєво розвертаються і летять удвічі швидше, ніж раніше. Крім того, Марк зачарував свою кулю так, що коли вона вдаряється об стіну, то миттєво розвертається і летить удвічі швидше, ніж раніше (куля Вільяма розвертається з тією самою швидкістю). Спочатку куля Марка рухається зі швидкістю 11000\frac{1}{1000} метрів/с, а куля Вільяма рухається зі швидкістю 1 метр/с. Марк перемагає, коли його куля проходить середину між двома стінами. З якою швидкістю, у метрах/с, летить його куля, коли це вперше відбувається?
10–11 класиГеометрична прогресія
Італійська математична олімпіадаITAMO-2012-022

Послідовність зі зростанням і спаданням навперемінно

Кількість чорнила, використаного для складання тексту для Математичної олімпіади, підпорядковується дивному закону: у непарні роки вона збільшується на 50%50\% порівняно з попереднім роком, у парні роки зменшується на шосту частину (завжди порівняно з попереднім роком). Через скільки років вона вперше стане принаймні втричі більшою, ніж у 2012 році? (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9.
10–11 класиГеометрична прогресія
Італійська математична олімпіадаITAMO-2012-005

Аналіз стратегії подвоєння в рулетці

Мартіно думає, що відкрив метод, щоб вигравати в рулетку, або принаймні щоб не програвати забагато грошей. Він завжди ставить на червоне. Починає зі ставки 1 євро; щоразу, коли програє, подвоює попередню ставку, а щоразу, коли виграє, у наступній ставці ставить 1 євро. Одного дня він має при собі 31 євро і йде грати, вирішивши, що піде геть, щойно або програє 5 разів поспіль, або виграє 5 разів поспіль, або ж залишиться без грошей раніше, ніж станеться одна з цих двох можливостей. a. Якою буде найменша кількість ігор, яку він муситиме зробити, щоб закінчити гру з 31 євро, якщо він виходить із 5 поразками? b. Якою буде найменша кількість ігор, яку він муситиме зробити, щоб закінчити гру з 31 євро, якщо він виходить із 5 перемогами? c. Якщо він виходить із 5 перемогами, яким щонайменше буде його підсумковий капітал?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2012-012

Послідовність Соманаччі з фіксованим членом

Послідовність Соманаччі задається трьома початковими членами, кожен з яких — натуральне число, менше за 20122012. Кожен член послідовності, починаючи з четвертого, дорівнює сумі всіх попередніх чисел. Скільки різних послідовностей Соманаччі містять 20122012 як один зі своїх членів?
8–9 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2011-080

Тригонометричні значення в геометричній прогресії

Знайдіть кількість кутів θ\theta між 00 і 2π2\pi, відмінних від цілих кратних π/2\pi/2, таких, що величини sin⁡θ\sin \theta, cos⁡θ\cos \theta і tg⁡θ\operatorname{tg} \theta утворюють геометричну прогресію в деякому порядку.
10–11 класиТригонометричні рівняння
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2011-120

Добуток значень многочлена в коренях з одиниці

Нехай z=cos⁡2π2011+isin⁡2π2011z = \cos \frac{2\pi}{2011} + i \sin \frac{2\pi}{2011}, і нехай P(x)=x2008+3x2007+6x2006+…+2008⋅20092x+2009⋅20102P(x) = x^{2008} + 3 x^{2007} + 6 x^{2006} + \ldots + \frac{2008 \cdot 2009}{2} x + \frac{2009 \cdot 2010}{2} для всіх комплексних чисел xx. Обчисліть P(z)P(z2)P(z3)…P(z2010)P(z) P\left(z^{2}\right) P\left(z^{3}\right) \ldots P\left(z^{2010}\right).
10–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2011-141

Добуток многочлена у коренях з одиниці

Нехай z=cos⁡2π2011+isin⁡2π2011z = \cos \frac{2\pi}{2011} + i \sin \frac{2\pi}{2011}, і нехай P(x)=x2008+3x2007+6x2006+…+2008⋅20092x+2009⋅20102P(x) = x^{2008} + 3 x^{2007} + 6 x^{2006} + \ldots + \frac{2008 \cdot 2009}{2} x + \frac{2009 \cdot 2010}{2} для всіх комплексних чисел xx. Обчисліть P(z)P(z2)P(z3)…P(z2010)P(z) P\left(z^{2}\right) P\left(z^{3}\right) \ldots P\left(z^{2010}\right).
10–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2011-059

Ітеровані перпендикуляри в рівнобедреному трикутнику

Нехай ABCABC — трикутник такий, що AB=AC=182AB = AC = 182 і BC=140BC = 140. Нехай X1X_{1} лежить на стороні ACAC так, що CX1=130CX_{1} = 130. Нехай пряма через X1X_{1}, перпендикулярна до BX1BX_{1} у точці X1X_{1}, перетинає ABAB у точці X2X_{2}. Визначимо точки X2,X3,…X_{2}, X_{3}, \ldots так: для непарного nn і n≥1n \geq 1 нехай Xn+1X_{n+1} — перетин прямої ABAB з перпендикуляром до прямої Xn−1XnX_{n-1}X_{n} через XnX_{n}; для парного nn і n≥2n \geq 2 нехай Xn+1X_{n+1} — перетин прямої ACAC з перпендикуляром до прямої Xn−1XnX_{n-1}X_{n} через XnX_{n}. Знайдіть суму BX1+X1X2+X2X3+…BX_{1} + X_{1}X_{2} + X_{2}X_{3} + \ldots
10–11 класиГомотерія і подібність
Японська юніорська математична олімпіада (JJMO)JJMO-2011-005

Пари карток з різними сумами й добутками

Є 4 картки, і на кожній написано натуральне одноцифрове число. Якщо вибрати 2 різні картки з цих 4 і записати суму 2 чисел, написаних на вибраних картках, то можна отримати 4 різні цілі числа. Також якщо вибрати 2 різні картки й записати добуток 2 чисел, написаних на вибраних картках, то можна отримати 3 різні цілі числа. Знайдіть усі можливі набори чисел, написаних на 4 заданих картках.
7–9 класиЧислові нерівності
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-103

Многочлен з коефіцієнтами 1 або -1 та оцінка кореня

Нехай p(x)=anxn+an−1xn−1+…+a0p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0, де кожне aia_i дорівнює 11 або −1-1. Нехай rr — корінь многочлена pp. Якщо ∣r∣>158|r| > \frac{15}{8}, знайдіть найменше можливе значення nn.
10–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-157

Подвійна сума з факторіалом і степенем

Нехай f(n)=∑k=2∞1kn⋅k!f(n) = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^{n} \cdot k!}. Обчисліть ∑n=2∞f(n)\sum_{n=2}^{\infty} f(n).
10–11 класиСуми послідовностей
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-118

Гра з монетою з рівними шансами на виграш

Ньютон і Лейбніц грають у гру з монетою, яка випадає гербом з імовірністю pp. Вони по черзі підкидають монету, доки один із них не виграє, причому першим підкидає Ньютон. Ньютон виграє, якщо він підкине герб, а Лейбніц виграє, якщо він підкине решку. Відомо, що Ньютон і Лейбніц виграють гру кожен у половині випадків, чому дорівнює ймовірність pp?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-019

Досяжна множина стискальними ходами

З точки (x,y)(x, y) дозволеним ходом є хід у (x3+u,y3+v)\left(\frac{x}{3}+u, \frac{y}{3}+v\right), де uu і vv — дійсні числа такі, що u2+v2≤1u^{2}+v^{2} \leq 1. Яка площа множини точок, яких можна досягти з (0,0)(0,0) за скінченну кількість дозволених ходів?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-025

Ймовірність двійки у десятковому періоді однієї сьомої

Натуральне число ii вибирають навмання так, що ймовірність того, що буде вибрано натуральне число kk, у 32\frac{3}{2} раза більша за ймовірність того, що буде вибрано k+1k+1. Яка ймовірність того, що i-йi^{\text{-й}} цифра після коми в десятковому розкладі числа 17\frac{1}{7} дорівнює 2?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-042

Ітерації геометричного ряду та збіжність

Нехай g1(x)=13(1+x+x2+⋯ )g_{1}(x) = \frac{1}{3}(1 + x + x^{2} + \cdots) для всіх значень xx, для яких права частина збігається. Нехай gn(x)=g1(gn−1(x))g_{n}(x) = g_{1}(g_{n-1}(x)) для всіх цілих чисел n≥2n \geq 2. Яке найбільше ціле число rr таке, що gr(x)g_{r}(x) визначена для деякого дійсного числа xx?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-063

Рекурентна послідовність із квадратичним співвідношенням

Нехай a1=3a_{1}=3, а для n>1n>1 нехай ana_{n} — найбільше дійсне число, таке, що 4(an−12+an2)=10an−1an−94\left(a_{n-1}^{2}+a_{n}^{2}\right)=10 a_{n-1} a_{n}-9 Яке найбільше натуральне число, менше за a8a_{8}?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-067

Максимальна кількість нащадків у генеалогічному дереві

Математик M′M' називається нащадком математика MM, якщо існує послідовність математиків M=M1,M2,…,Mk=M′M = M_1, M_2, \ldots, M_k = M' така, що MiM_i був науковим керівником докторської дисертації Mi+1M_{i+1} для всіх ii. Оцініть кількість нащадків, яку мав математик з найбільшою кількістю нащадків, за даними проєкту Mathematical Genealogy Project. Зауважте, що проєкт Mathematical Genealogy Project має записи, починаючи з 1300-х років. Якщо правильна відповідь дорівнює XX, а ви запишете AA, ваша команда отримає max⁡(25−⌊∣X−A∣100⌋,0)\max \left(25-\left\lfloor\frac{|X-A|}{100}\right\rfloor, 0\right) балів, де ⌊x⌋\lfloor x\rfloor — найбільше ціле число, менше або рівне xx.
10–11 класиНаближення дійсних чисел і оцінки

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.