Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

255 задач
КомбінаторикаРекурентний підрахунок
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2020-040

Заповнення дошки 2×n нулями й одиницями

Жозе хоче заповнити клітинки дошки 2×n2 \times n нулями й одиницями так, щоб два рівні сусідні числа в одному рядку забороняли заповнювати відповідні клітинки іншого рядка також рівними числами. Наприклад, на малюнку нижче значення AA і BB не можуть бути рівними. | 0 | 1 | 0 | ⋯\cdots | 1 | 1 | ⋯\cdots | |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- | | 1 | 1 | 0 | ⋯\cdots | AA | BB | ⋯\cdots | a) Знайдіть усі можливі заповнення дошки нижче: | 0 | 0 | 1 | |:--- |:--- |:--- | | 1 | | | b) На дошці всі стовпці вже заповнено, крім двох останніх. Скількома способами можна вибрати числа в клітинках AA і BB? | ⋯\cdots | 0 | AA | |:--- |:--- |:--- | | ⋯\cdots | 1 | BB | c) Скількома способами Жозе може заповнити дошку, якщо n=2020n=2020?
10–11 класиПравила суму та добутку
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-024

Замощення дошки 2×8 квадратами

Скількома способами можна замостити дошку 2×82 \times 8 плитками 1×11 \times 1 і 2×22 \times 2? Повороти та відбиття однієї конфігурації вважаються різними.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-147

Вибори за схемою урни Поліа

На виборах президента учнівської ради школи «Peer Pressure High School» є 20192019 виборців і дві кандидатки — Аліса й Селія (які самі є виборцями). Спочатку Аліса й Селія голосують самі за себе, а хлопець Аліси Боб також голосує за Алісу. Далі по одному решта 20162016 виборців голосують за одну з кандидаток випадково, з імовірностями, пропорційними до поточної кількості голосів відповідної кандидатки. Наприклад, перший виборець, який ще не визначився, Девід має 23\frac{2}{3} імовірність проголосувати за Алісу та 13\frac{1}{3} імовірність проголосувати за Селію. Яка ймовірність того, що Аліса переможе на виборах (набравши більше голосів, ніж Селія)?
10–11 класиМетод математичної індукції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-110

Двійкові послідовності з неоднозначним образом

Розглянемо послідовності aa вигляду a=(a1,a2,…,a20)a = (a_1, a_2, \ldots, a_{20}) такі, що кожен член aia_i дорівнює або 00, або 11. Для кожної такої послідовності aa можна побудувати послідовність b=(b1,b2,…,b20)b = (b_1, b_2, \ldots, b_{20}), де bi={ai+ai+1i=1ai−1+ai+ai+11<i<20ai−1+aii=20b_i = \begin{cases} a_i + a_{i+1} & i = 1 \\ a_{i-1} + a_i + a_{i+1} & 1 < i < 20 \\ a_{i-1} + a_i & i = 20 \end{cases} Скільки існує послідовностей bb, які можна отримати з більш ніж однієї різної послідовності aa?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-087

Випадкове блукання до бургерів зі стіною

Джеймс стоїть у точці (0,1)(0,1) на координатній площині і хоче з'їсти гамбургер. Для кожного цілого n≥0n \geq 0 точка (n,0)(n, 0) має гамбургер з nn котлетами. Є також стіна y=2.1y=2.1, яку Джеймс не може перетнути. За кожен хід Джеймс може піти вгору, вправо або вниз на 1 одиницю, якщо при цьому він не перетинає стіну і не відвідує точку, в якій він уже побував. Щосекунди Джеймс обирає допустимий хід рівномірно випадково, доки не дістанеться точки з гамбургером. Тоді він з'їдає гамбургер і зупиняється. Знайдіть математичне сподівання кількості котлет у бургері, який з'їсть Джеймс.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-091

Підрахунок многочленів із коренем 4

Многочлен PP з цілими коефіцієнтами називається хитрим, якщо він має 44 як корінь. Многочлен називається kk-крихітним, якщо його степінь не перевищує 77, а цілі коефіцієнти містяться між −k-k і kk включно. Многочлен називається майже хитрим, якщо він є сумою хитрого многочлена і 11-крихітного многочлена. Нехай NN — кількість майже хитрих 77-крихітних многочленів. Оцініть NN. Оцінка EE принесе ⌊20min⁡(NE,EN)4⌋\left\lfloor 20 \min \left(\frac{N}{E}, \frac{E}{N}\right)^{4}\right\rfloor балів.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Відбіркові тести на IMOTST-2019-044

Неперетинні парування 16 точок

Нехай SS — множина з 16 точок на площині, жодні три з яких не лежать на одній прямій. Нехай χ(S)\chi(S) позначає кількість способів провести 8 відрізків з кінцями в точках множини SS так, щоб жодні два проведені відрізки не перетиналися, навіть у кінцях. Знайдіть найменше можливе значення χ(S)\chi(S) для всіх таких SS.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Італійська математична олімпіадаITAMO-2019-005

Шоколадна гра з парністю першого смаку

Альберто і Барбара сидять поруч перед столом, на якому в ряд зліва направо викладено 15 шоколадок. Деякі з шоколадок молочні, інші — з чорного шоколаду. По черзі, починаючи з Альберто, вони грають у таку гру: своїм ходом кожен з них мусить з'їсти додатну кількість послідовних шоколадок, починаючи завжди з крайньої лівої серед тих, що залишилися, і так, щоб кількість з'їдених шоколадок того самого виду, що й перша, була непарною (наприклад, якщо в певний хід послідовність шоколадок, що залишилися, є LLFLF, де L означає молочну, а FF — чорну, то гравець, чий хід, може з'їсти першу шоколадку зліва, перші 4 зліва або всі 5 шоколадок). Виграє той, хто з'їсть останню шоколадку. Серед 2152^{15} можливих початкових послідовностей смаків шоколадок скільки є таких, для яких Барбара має виграшну стратегію?
10–11 класиВиграшні та програшні позиції: ан…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-005

Ациклічні орієнтації та непарні цикли

Нехай GG — неорієнтований простий граф. Нехай f(G)f(G) — кількість способів орієнтувати всі ребра графа GG в одному з двох можливих напрямів так, щоб утворений орієнтований граф не містив орієнтованих циклів. Доведіть, що f(G)f(G) кратне 33 тоді й лише тоді, коли GG має цикл непарної довжини.
10–11 класиДвочасткові графи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-023

Однакові сусідні пари в морфічній послідовності

Еббот пише на дошці літеру AA. Щохвилини він замінює кожне входження AA на ABA B, а кожне входження BB на BAB A, утворюючи таким чином рядок, удвічі довший. Через 10 хвилин на дошці буде 210=10242^{10}=1024 літери. Скільки сусідніх пар складаються з однакових літер?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-039

Кількість прохідних лабіринтів 2 на 5

Лабіринт n×mn \times m — це клітинна дошка n×mn \times m, у якій кожна клітинка є або стіною, або порожньою. Лабіринт називається прохідним, якщо існує послідовність сусідніх порожніх клітинок від верхньої лівої клітинки до нижньої правої клітинки, яка не проходить через стіни. (Зокрема, верхня ліва та нижня права клітинки мають бути порожніми.) Знайдіть кількість прохідних лабіринтів 2×52 \times 5.
10–11 класиРекурентний підрахунок2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-062

Асимптотичне відношення кількостей способів розміну

Нехай nn — натуральне число. Нехай PnP_{n} — кількість способів, якими Претті Пенні може скласти рівно nn доларів із монет номіналом 25, 10, 5 і 1 цент. Також нехай BnB_{n} — кількість способів, якими Б'ютіфул Білл може скласти рівно nn доларів з однодоларових купюр і монет номіналом 25, 10 і 5 центів. Коли nn прямує до нескінченності, послідовність дробів PnBn\frac{P_{n}}{B_{n}} прямує до дійсного числа cc. Знайдіть cc. Примітка: вважайте, що і Претті Пенні, і Б'ютіфул Білл мають необмежену кількість монет кожного типу. Отже, монети й купюри мають номінали 1,5,10,25,1001,5,10,25,100 центів.
10–11 класиСуми послідовностей
Французька математична олімпіадаFRMO-2017-041

Задача Йосифа Флавія з кроком 2

У віддаленій Тортурії візир розставляє по колу nn засуджених, пронумерованих по порядку від 1 до nn. Невблаганно він відправляє до ката кожного другого засудженого: засуджених 2,4,…2,4, \ldots і так далі, рухаючись по колу та пропускаючи одну людину між двома стратами, доки не залишиться лише один. Обчисліть залежно від nn номер останнього засудженого, що залишився.
9–11 класиМетод математичної індукції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-065

Випадкове блукання з відбивною межею

Емілі починає з порожнього відра. Щосекунди вона або кладе камінець у відро, або виймає камінець з відра, причому кожна з дій відбувається з ймовірністю 12\frac{1}{2}. Якщо вона збирається вийняти камінець з відра, а відро в цей момент порожнє, то вона просто нічого не робить протягом цієї секунди (все одно з ймовірністю 12\frac{1}{2}). Яка ймовірність того, що після 2017 секунд у її відрі буде рівно 1337 камінців?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-051

Періодична функція з квадратичною конгруенцією

Нехай N\mathbb{N} позначає натуральні числа. Обчисліть кількість функцій f:N→{0,1,…,16}f: \mathbb{N} \rightarrow \{0,1, \ldots, 16\} таких, що f(x+17)=f(x)іf(x2)≡f(x)2+15(mod17)f(x+17)=f(x) \quad \text{і} \quad f\left(x^{2}\right) \equiv f(x)^{2}+15 \pmod{17} для всіх цілих x≥1x \geq 1.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-023

Можливі опори при з'єднанні резисторів

Ребека має чотири резистори, кожен з опором 11 ом. Щохвилини вона вибирає будь-які два резистори з опорами aa і bb ом відповідно та об'єднує їх в один одним із таких способів: - З'єднує їх послідовно, що дає резистор з опором a+ba+b ом; - З'єднує їх паралельно, що дає резистор з опором aba+b\frac{a b}{a+b} ом; - Закорочує один із двох резисторів, що дає резистор з опором aa або bb ом. Припустімо, що через три хвилини Ребека має один резистор з опором RR ом. Скільки можливих значень може набувати RR?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-024

Витягування кульок з умовами зупинки

У коробці лежать три кульки різних кольорів. Щохвилини Рендалл навмання витягає кульку з коробки, записує її колір, а потім повертає її до коробки. Розглянемо такі дві умови: (1) Якусь кульку витягнуто принаймні три рази (не обов'язково поспіль). (2) Кожну кульку витягнуто принаймні один раз. Яка ймовірність того, що умова (1) настане раніше, ніж умова (2)?
10–11 класиПравила суму та добутку
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-037

Ймовірність дванадцяти повторів раніше за всі кольори

У коробці лежать дванадцять кульок, кожна іншого кольору. Щохвилини Рендалл навмання витягує з коробки кульку, записує її колір, а потім повертає її в коробку. Розглянемо такі дві умови: (1) Деяку кульку витягнуто щонайменше дванадцять разів (не обов'язково поспіль). (2) Кожну кульку витягнуто щонайменше один раз. Яка ймовірність того, що умова (1) настане раніше за умову (2)? Якщо правильна відповідь — CC, а ваша відповідь — AA, ви отримуєте max⁡(⌊30(1−12∣log⁡2C−log⁡2A∣)⌋,0)\max \left(\left\lfloor 30\left(1-\frac{1}{2}\left|\log _{2} C-\log _{2} A\right|\right)\right\rfloor, 0\right) балів.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Відбіркові тести на IMOTST-2017-007

Складання стосів дисків з умовою видимості

Нехай nn — натуральне число. Дано круглі диски з радіусами 1,2,…,n1,2, \ldots, n. Кожного розміру маємо два диски: один прозорий і один непрозорий. У кожному диску є отвір точно посередині, за допомогою якого ми можемо нанизувати диски на вертикальний стрижень. Ми хочемо тепер складати стоси, які задовольняють такі умови: - З кожного розміру в стосі лежить рівно один диск. - Якщо дивитися строго зверху, ми бачимо зовнішні краї всіх nn дисків у стосі. (Тобто якщо в стосі лежить непрозорий диск, то під ним не можуть лежати менші диски.) Визначте кількість різних стосів, які ми можемо скласти за цих умов. (Два стоси різні, якщо вони використовують не точно ту саму множину дисків, а також якщо вони використовують точно ту саму множину дисків, але не в тому самому порядку.)
10–11 класиРекурентний підрахунок
Французька математична олімпіадаFRMO-2016-006

Найменша зв'язна система мостів між островами

Є 7 островів A1,…,A7A_{1}, \ldots, A_{7}. Дозволено будувати мости або між островом AiA_{i} і наступним островом Ai+1A_{i+1} (для i∈{1,2,…,6}i \in \{1,2, \ldots, 6\}), або між островом AiA_{i} і останнім островом A7A_{7} (для i∈{1,2,…,6}i \in \{1,2, \ldots, 6\}). Скількома способами можна виконати ці побудови з найменшою можливою кількістю мостів так, щоб можна було дістатися з будь-якого острова до будь-якого іншого? Приклад для 3 островів замість 7: три можливі побудови з використанням двох мостів такі: 1) міст між A1A_{1} і A2A_{2}, і міст між A1A_{1} і A3A_{3} 2) міст між A1A_{1} і A2A_{2}, і міст між A2A_{2} і A3A_{3} 3) міст між A1A_{1} і A3A_{3}, і міст між A2A_{2} і A3A_{3}.
9–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-132

Очікувана довжина до двох М підряд

Починаючи з порожнього рядка, ми будуємо рядок, послідовно дописуючи одну з літер HH, MM, TT з імовірностями 14\frac{1}{4}, 12\frac{1}{2}, 14\frac{1}{4} відповідно, доки літера MM не з’явиться двічі поспіль. Чому дорівнює математичне сподівання довжини отриманого рядка?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-093

Добре заповнені підмножини цілих чисел

Непорожня множина SS називається добре заповненою, якщо для кожного m∈Sm \in S є менше ніж 12m\frac{1}{2} m елементів множини SS, які менші за mm. Знайдіть кількість добре заповнених підмножин множини {1,2,…,42}\{1,2, \ldots, 42\}.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-037

Рекурсивна сума в таблиці

Таблиця 88 на 88 з чисел задовольняє такі умови: 1) Перший рядок і перший стовпець складаються лише з 11. 2) Число в ii-му рядку та jj-му стовпці дорівнює сумі чисел у (i−1)(i-1) на (j−1)(j-1) підтаблиці з рядками, меншими за ii, і стовпцями, меншими за jj. Яке число стоїть у 88-му рядку та 88-му стовпці?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-064

Антипаліндроми в трійковій системі без рівних сусідніх цифр

Назвемо число антипаліндромом, якщо в його записі в трійковій системі anan−1…a0a_{n} a_{n-1} \ldots a_{0} виконується ai+an−i=2a_{i}+a_{n-i}=2 для будь-якого 0≤i≤n0 \leq i \leq n. Знайдіть кількість антипаліндромів, менших від 3123^{12}, у яких жодні дві сусідні цифри в трійковому записі не збігаються.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-069

Безпечні послідовності піднімання ніг з обмеженнями

Као [sic] має 6 ніг, по 3 з кожного боку. Кроковою схемою для као називають впорядковану послідовність піднімань і опускань кожної з ніг рівно по одному разу (загалом 12 дій), яка починається і закінчується з усіма ногами на землі. Схема є безпечною, якщо в будь-який момент принаймні 3 ноги стоять на землі і не всі три ноги опиняються з одного боку. Оцініть NN — кількість безпечних схем. Оцінка E>0E>0 приносить ⌊20min⁡(N/E,E/N)4⌋\left\lfloor 20 \min (N / E, E / N)^{4}\right\rfloor балів.
10–11 класиРекурентний підрахунок

Для учнів, батьків і вчителів

Рекомендації щодо вивчення олімпіадної математики

Олімпіадної математики не вчать за підручником — її вчать у гуртку, задача за задачею, роками. Нижче: як влаштований гурток, що кажуть дослідження про те, як цього навчаються, і як зібрати собі задачі з цього банку.

Гурток за п’ять хвилин

Урок у школі показує спосіб і дає вправи на нього. Гурток дає задачу, до якої спосіб ще треба знайти, — і саме це вміння в ній головне.

Заняття зазвичай одне на тиждень, дві-три години, і має сталу форму:

  1. Листоккоротка теорія і 10–20 задач за зростанням складності
  2. Самостійна роботапоодинці або по двоє-троє; викладач дає підказку, а не розв’язок
  3. Усна здачапояснити свій розв’язок і чому кожен крок правильний
  4. Розбіркілька різних розв’язків однієї задачі
Усна здача — головне в занятті: саме тут виявляється, що «очевидно» ще не доведено. А нерозв’язані задачі не зникають: вони лишаються в листку на тиждень і довше.

П’ять років програми

Програма, за якою побудована «Тематика» цього банку задач, — це 250 тем у чотирьох предметах, розкладених на п’ять років. Рік навчання — це не шкільний клас: дев’ятикласник, який прийшов уперше, починає з першого року.

Фази перекриваються: тему проходять не один раз, а повертаються до неї наступного року глибше.

Роки 1–2. Мова. Парність, остачі, подільність, НСД; принцип Діріхле, інваріанти, підрахунок двома способами, ігри та симетрія; кути, подібність, вписані кути, вписане й описане кола. Головне надбання цих років — не список фактів, а вміння записати міркування так, щоб його можна було перевірити.

Роки 2–3. Методи. Мала теорема Ферма й теорема Ейлера, діофантові рівняння (факторизація, спуск, затискання), індукція; графи; «оцінка і приклад», аналіз з кінця, бієкції; многочлени, теорема Вієта, нерівність Коші; площі, теореми Чеви й Менелая, степінь точки, перетворення, координати й вектори.

Роки 3–5. Поглиблений рівень. Лема про підняття показника, квадратичні лишки, стрибки Вієта, рівняння Пелля; функціональні рівняння; рекурентні послідовності; інверсія, проєктивна геометрія, комбінаторна геометрія. Тут задача рідко піддається одному прийому.

Зверніть увагу, як названі теми: «підрахунок двома способами», «аналіз з кінця», «допоміжне коло». Це не розділи знань, а прийоми. Знати прийом означає впізнавати задачу, у якій він спрацює, — а не вміти його переказати.

Шість правил, підтверджених дослідженнями

  1. Не кидайте задачу через десять хвилин — але й не тримайтеся мертво за першу ідею. Алан Шенфельд опитав понад двісті школярів: у середньому вони вважали, що звичайна домашня задача має забирати 2,2 хвилини, а через 11,7 хвилини вже можна вирішити, що вона нерозв’язна. З таким переконанням учень здається за крок до розв’язку. Є й протилежна вада: типовий учень обирає перший-ліпший шлях і йде ним усі двадцять хвилин, жодного разу не спитавши себе, чи веде цей шлях кудись, — а математик ставить це питання постійно. Раз на кілька хвилин зупиніться: що я зараз роблю і навіщо?
  2. Спершу спробуйте самі, потім читайте пояснення. У дослідженнях «продуктивної невдачі» Ману Капура учні, які спочатку самі шукали розв’язок нової для них задачі й лише потім отримували пояснення, розуміли матеріал глибше й краще переносили його на незнайомі задачі, ніж ті, кому пояснили одразу.
  3. Скільки саме сидіти над задачею — залежить від досвіду. Новачкові, у якого ще немає схем у голові, година мовчазної боротьби переважно дає втому: 10–20 хвилин, а тоді розбір готового розв’язку. Досвідченому, навпаки, готовий розв’язок стає зайвим і навіть заважає — для нього година самостійної роботи над однією задачею нормальна. Це ефект розібраних прикладів і його зворотний бік для досвідчених — обидва добре описані в психології навчання.
  4. Читайте розв’язок заради однієї ідеї. Шукайте одне-два речення з кроком, якого ви не знайшли; решта виводиться самостійно. Далі закрийте текст і відтворіть розв’язок із нуля, а через тиждень перевірте, чи відтворюється він без підказки. Прочитане здається зрозумілим і зникає за два дні.
  5. Перемішуйте теми. У дослідженні Дага Рорера та його колег 54 класи впродовж чотирьох місяців розв’язували або перемішані набори задач, або набори з однієї теми. На неоголошеній контрольній через місяць «перемішані» набрали 61 % проти 38 %. Під час роботи перемішане здається важчим — це не вада, а ознака того, що воно працює.

    Результат контрольної через місяць

    Перемішані задачі 61 %
    Задачі блоками 38 %
    54 класи, чотири місяці занять, неоголошена контрольна.
  6. Розтягуйте в часі, а не «ще десять таких самих». У тих самих авторів десять задач, розподілених на два заняття, майже подвоїли результат через чотири тижні порівняно з тими самими десятьма за одне заняття. А збільшення з трьох задач до дев’яти в межах одного заняття не дало нічого.

Звідси й розумна норма самостійної роботи: п’ять задач на тиждень із різних тем, доведених до кінця й записаних, плюс одна складна «фонова», до якої ви повертаєтеся.

Ритм олімпіадного року

Державна олімпіада — Всеукраїнська — йде сходинками, і це не просто різні рівні, а різні жанри задач.

Восени розумно працювати з базовими темами й районними задачами, взимку — з обласними, навесні — із задачами Всеукраїнського етапу. Готуйтеся до наступної сходинки, а не до тієї, що вже дається.

Але драбина — це не весь олімпіадний рік. Поряд із нею йдуть турніри — математичні бої, каруселі, командні чемпіонати, — відкриті олімпіади, міжнародні й закордонні змагання. У них свої календарі й своя форма: командна, усна, з обмеженим часом на хід. Матбій, наприклад, тренує саме усну здачу, з якої починається гурток. Сходинок у них немає, і складність там не впорядкована: турнірна задача може бути легшою за районну й важчою за задачу Всеукраїнського етапу.

Як зібрати задачі тут

Тут понад 20 000 задач з розв’язками: задачі українських олімпіад і турнірів, а також з міжнародних і зарубіжних змагань у перекладі українською. Кожна позначена темами тієї самої програми.

Серед задач українських змагань турнірів більше, ніж державних олімпіад:

Турніри 54 %
Державні олімпіади 29 %
Відкриті олімпіади 9 %
Відбір до збірної 4 %
Міжнародні 4 %
Частки задач українських змагань, вересень 2026. Матбої, каруселі й командні чемпіонати — це половина з них.

Два способи, що випливають із правил вище. Листок: одна тема, 5–6 задач районного рівня, далі 3–4 обласного. Повторення: кілька вже вивчених тем разом, задачі впереміш — щоб ніхто не підказував, з якої вони теми.

Перейти до пошуку задач

Ці рекомендації описують усталену практику математичних гуртків і не є офіційною програмою якогось одного з них. Гурток із живим викладачем вони не замінюють — але задачі, над якими там працюють, тут є.

Про проєкт

Apex Minds — відкритий архів олімпіадних задач з математики українською мовою. Майже всі задачі — з розв’язками. Безкоштовно і без реєстрації.

Усі задачі Як вчитися

Автори задач

Кожну задачу в архіві хтось придумав: учителі, науковці, члени журі олімпіад. Десятиліттями вони складали задачі, на яких виросли покоління українських математиків, — і ми їм вдячні.

Усі автори задач

Що в архіві

В архіві зібрано задачі українських олімпіад і турнірів. Серед них Всеукраїнська олімпіада від районного етапу до відбірково-тренувальних зборів, київські олімпіади, математичні бої, каруселі й командні чемпіонати.

Задачі міжнародних змагань і національних олімпіад інших країн перекладено українською.

Що є в кожної задачі

Умова, відповідь і розв’язок
Відповідь і розв’язок сховані, доки ви їх не відкриєте: спершу можна подумати самому.
Теми
Кожна задача позначена темами з програми на 250 тем у чотирьох предметах: теорія чисел, алгебра, комбінаторика, геометрія. Як ця програма розкладена на роки навчання, розказано в рекомендаціях.
Складність
Число від 1 до 20 і рівень: шкільний, конкурсний, олімпіадний або дуже складний. Воно є майже в кожної задачі, і в пошуку за ним можна відбирати.
Код
Наприклад, IMO-2023-003. Він не змінюється, тож задачу можна знайти за кодом у пошуку і послатися на неї в листку чи в чаті.

З чого почати

Кожна добірка на сторінці пошуку має власну адресу: відберіть задачі фільтрами й надішліть посилання учням або збережіть його собі. Кілька готових добірок:

Як працювати із задачами — скільки сидіти над однією, як читати розв’язок, як скласти листок, — описано в розділі «Як вчитися».

Хто це робить

Apex Minds — некомерційний освітній проєкт фонду Apex Talent. Фонд також проводить Apex XY — програму олімпіадної математики й англійської для 8–9 класів.

Помилки та пропозиції

Помітили помилку в умові чи розв’язку або маєте інший розв’язок? На сторінці кожної задачі є кнопка «Повідомити / запропонувати». З іншими питаннями пишіть нам через apex-talent.org.

Подяка

Автори задач

За кожною задачею в цьому архіві стоїть людина, яка її вигадала. Учителі, викладачі університетів, науковці, члени журі, колишні олімпіадники — десятиліттями вони складали задачі для олімпіад і турнірів, найчастіше у вільний час. Саме на їхніх задачах виросли покоління українських математиків. Ця сторінка — наша подяка їм.

Окрема подяка

Богдан Рубльов

Понад двадцять років Богдан Рубльов складає задачі для українських олімпіад: Всеукраїнської олімпіади — від обласного етапу до відбору до збірної, — турнірів математичних боїв імені академіка І. І. Ляшка, київських олімпіад. Його задачі є на кожній сходинці олімпіадного шляху, і чимало українських задач у нашому архіві — саме його.

Дякуємо за роки праці, за щедрість ідей і за задачі, з яких почалася математика для багатьох школярів.

Українські олімпіади й турніри

Автори задач Всеукраїнської олімпіади та відбору до збірної, київських і регіональних олімпіад, математичних боїв.

  • А. Акопян
  • Андрій Анікушин
  • Галина Апостолова
  • Андрій Арман
  • О. Артемчук
  • Артем Батоговський
  • Олексій Бачерніков
  • Леонід Бедратюк
  • Ярослав Безверхнєв
  • Всеволод Биков
  • Юрій Білецький
  • Євген Білокопитов
  • Віктор Богданський
  • А. В. Бондаренко
  • Михайло Бондаренко
  • Володимир Брайман
  • Богдан Веклич
  • В. Висоцький
  • Марія Власенко
  • Денис Волошин
  • Ігор Воронович
  • Тетяна Герасимова
  • Андрій Гоголєв
  • Олександр Голованов
  • Кирило Голоднов
  • Алла Данилова
  • Олесь Добосевич
  • В. В. Дума
  • Сергій Жидков
  • Сергій Жиляєв
  • Юрій Жучок
  • Микола Заєць
  • Володимир Зуб
  • Богдан Ківва
  • Олексій Клурман
  • К. О. Кноп
  • Вадим Коваль
  • Андрій Коротков
  • Олег Крижанівський
  • Галина Крюкова
  • Олександр Кукуш
  • Матвій Курський
  • Олександр Курченко
  • Валентин Лейфура
  • В. В. Лиманський
  • А. Лисакевич
  • С. С. Лінчук
  • Ю. С. Лінчук
  • Віталій Лішунов
  • Антон Луньов
  • О. Майзліш
  • О. О. Малахов
  • Юрій Маліцький
  • О. С. Манзюк
  • Олексій Масалітін
  • Данило Мисак
  • Вадим Митрофанов
  • В. І. Михайловський
  • Борислав Мірчев
  • Ігор Мітельман
  • Д. Ю. Мітін
  • Микола Мороз
  • Ігор Нагель
  • Георгій Науменко
  • Захар Наумець
  • М. Наумов
  • О. Н. Нестеренко
  • Арсеній Ніколаєв
  • Станіслав Ніколаєнко
  • Дмитро Номіровський
  • А. Я. Оленко
  • Л. Л. Оридорога
  • Карло Пагано
  • М. О. Перестюк
  • Дмитро Петровський
  • Олексій Піскун
  • Володимир Плахотник
  • Михайло Плотников
  • В. Б. Полонський
  • Андрій Примак
  • Павло Проценко
  • Юхим Рабінович
  • Вадим Радченко
  • Данило Радченко
  • Олександр Рибак
  • Марія Рожкова
  • Олександр Руденко
  • В. Ф. Санніков
  • О. А. Сарана
  • Наїрі Седракян
  • Віра Семенова
  • Віталій Сенін
  • Назар Сердюк
  • С. В. Слободянюк
  • Вадим Соломка
  • О. Ю. Теплінський
  • Дмитро Терьошин
  • Олександр Терьошин
  • Т. Д. Тимошкевич
  • М. В. Ткач
  • Сергій Торба
  • Антон Тригуб
  • Едвард Туркевич
  • Андрій Уразовський
  • Олена Усольцева
  • Р. П. Ушаков
  • Іван Федак
  • Іван Фещенко
  • Микита Харін
  • Данило Хілько
  • Б. І. Чинік
  • Максим Чорний
  • Олексій Чубенко
  • Ліон Шайн
  • О. В. Шаповалов
  • Шохаг Шахжалал
  • Василь Швець
  • Георгій Шевченко
  • Варвара Шепельська
  • Михайло Штанденко
  • Сергій Шуклін
  • Н. М. Шунда
  • Федір Юдін
  • Владислав Юрашев
  • Кирило Юрченко
  • М. Й. Ядренко
  • М. С. Якір
  • Олександра Яковенко
  • В’ячеслав Ясінський

Міжнародні й закордонні змагання

Автори задач міжнародних олімпіад і змагань інших країн, які ми переклали українською.

  • Макс Алексєєв
  • Альф’єрі
  • Тіту Андреєску
  • Нітід Анчаленукун
  • Джон Берман
  • Вінсент Біан
  • Анкіт Бісайн
  • Кріт Бунсірісет
  • Альберт Ванг
  • Сем Вандервельде
  • Картік Венката Ведула
  • Герхард Воєгінгер
  • Джон Майкл Ву
  • Грегорі Галперін
  • Джої Гіренс
  • Олег Гольберг
  • Акаш Дас
  • Рішабх Дас
  • Д’Ауріціо
  • Пакавут Джираділок
  • Стів Дінь
  • Чжунхао Є
  • Александер Кац
  • Кіран Кедлая
  • Деніел Кейн
  • Габріель Керролл
  • Ізабелла Куан
  • Кузьмін
  • Дехо Джейкоб Лі
  • Ієн Лі
  • Мітчелл Лі
  • Джеймс Лін
  • Аллен Лю
  • Дерек Лю
  • Ріккі Лю
  • Делонг Менг
  • Шьям Нараянан
  • Ешаан Нічані
  • Еван О’Дорні
  • Андерс Олсен
  • Грегорі Пилипович
  • Космін Похоата
  • Саранеш Прембабу
  • Брайан Рейнхарт
  • Майкл Рен
  • Люк Робітай
  • Пітчают Саенгрунгконгка
  • Девід Спаєр
  • Варут Суксомпонг
  • Цян Сун
  • Шелдон Кірен Тан
  • Сарунью Тхонгджараст
  • Зумін Фенг
  • Мілан Хайман
  • Ґанмай Ханда
  • Донг’яо Цзян
  • Еван Чен
  • Шентонг Чжан
  • Фредді Чжао
  • Джой Чжен
  • Деніел Чжу
  • Тревіс Шедлер
  • Ерік Шен
  • Карл Шилдкраут
  • Бенджамін Шимабукуро
  • Кевін Янг
  • Юань Яо

Дякуємо

Олімпіадна задача — маленький твір: її треба придумати, перевірити, відшліфувати й зробити так, щоб вона була водночас красивою і цікавою. Кожна з них комусь уперше показала, що математика — це не лише вправи з підручника. Дякуємо всім, хто роками робить цю невидиму роботу.

Список неповний: автори багатьох задач не були вказані, і ми продовжуємо його доповнювати. Якщо ви автор задачі з архіву, а вашого імені тут немає або його написано неточно, напишіть нам на info@apex-talent.org — ми виправимо.