Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

175 задач
КомбінаторикаШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-088

Ймовірність хорошого графа на шести вершинах

Граф складається з 6 вершин. Для кожної пари вершин підкидається монета, і ребро, що сполучає ці дві вершини, проводиться тоді й лише тоді, коли випадає герб. Такий граф називається хорошим, якщо, починаючи з будь-якої вершини VV, сполученої принаймні з однією іншою вершиною, можна провести шлях, що починається і закінчується у VV та проходить кожне ребро рівно один раз. Яка ймовірність того, що граф виявиться хорошим?
10–11 класиСтепені вершин
Відбіркові тести на IMOTST-2015-021

Досяжність у двоколірному турнірі

У країні Тейль-Ланд є nn міст. Кожні два міста сполучені вулицею з одностороннім рухом, якою можна проїхати або лише мотоциклом, або лише автомобілем. Доведіть, що існує місто, з якого до кожного іншого міста можна дістатися або мотоциклом, або автомобілем. Зауваження: Не обов'язково, щоб до кожного іншого міста можна було дістатися одним і тим самим транспортним засобом.
10–11 класиОрієнтовані графи
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2014-016

Шляхи коня на шаховій дошці 3 на 3

Кінь стоїть у кутовій клітинці шахової дошки 3×33 \times 3. Хід полягає в переміщенні коня в клітинку, досяжну двома кроками по горизонталі з подальшим одним кроком по вертикалі, або двома кроками по вертикалі з подальшим одним кроком по горизонталі. Скількома способами можна перемістити його в протилежну кутову клітинку рівно за 12 ходів?
9–11 класиШляхи на графах
Японська математична олімпіада (JMO)JMO-2014-009

Розподіл підкомітетів за вподобаннями

У певній школі є комітет, що складається з 4 членів. Для цього комітету є 4 підкомітети, і кожному членові комітету буде запропоновано очолити окремий підкомітет. Припустімо, що кожен член комітету має 2 підкомітети, які він волів би очолювати. Відомо, що існує рівно 2 способи розподілити підкомітети між членами так, щоб задовольнити вподобання всіх членів. Скільки можливих комбінацій вподобань усіх чотирьох членів є в цій ситуації?
10–11 класиСтепені вершин
Французька математична олімпіадаFRMO-2013-017

Внутрішній квартал у поділеному прямокутнику

Місто Готем-Сіті — це великий прямокутник, поділений на менші прямокутні квартали вулицями, паралельними краям міста. Припускається, що є принаймні одна вулиця і що жодна вулиця не перетинає місто наскрізь. Доведіть, що існує квартал, який не дотикається до краю міста.
8–10 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2013-001

Вибір з двоелементних підмножин з рівною частотою

Нехай S\mathcal{S} — множина розміру nn, а kk — натуральне число. Для кожного 1≤i≤kn1 \leq i \leq k n задано підмножину Si⊂SS_{i} \subset \mathcal{S} таку, що ∣Si∣=2|S_{i}|=2. Крім того, для кожного e∈Se \in \mathcal{S} існує рівно 2k2 k значень ii таких, що e∈Sie \in S_{i}. Доведіть, що можна вибрати по одному елементу з множини SiS_{i} для кожного 1≤i≤kn1 \leq i \leq k n так, щоб кожен елемент множини S\mathcal{S} було вибрано рівно kk разів.
10–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2013-026

Гамільтонові цикли у трикутній решітці

У Девіда є одиничний трикутний масив із 10 точок, по 4 на кожній стороні. Замкнений шлях — це послідовність A1,A2,…,A10A_{1}, A_{2}, \ldots, A_{10}, що містить кожну з 10 точок рівно один раз, така, що AiA_{i} і Ai+1A_{i+1} є сусідніми (перебувають на відстані рівно 1 одиниця) при i=1,2,…,10i=1,2, \ldots, 10. (Тут A11=A1A_{11}=A_{1}.) Знайдіть кількість замкнених шляхів у цьому масиві.
10–11 класиШляхи на графах
Відбіркові тести на IMOTST-2013-001

Максимізація триколірних трикутників у клубі

У соціальному клубі 2k+12k + 1 членів, кожен з яких вільно володіє тими самими kk мовами. Будь-яка пара членів завжди розмовляє між собою лише однією мовою. Припустимо, що не існує трьох членів, які між собою користуються лише однією мовою. Нехай AA — кількість підмножин із трьох членів, у яких три різні пари розмовляють різними мовами. Знайдіть найбільше можливе значення AA.
10–11 класиНерівність Коші-Буняковського
Відбіркові тести на IMOTST-2013-033

Граф зі щільними з'єднаннями четвірок

У Дивокраї є принаймні 5 міст. Деякі міста з'єднані безпосередньо дорогами або залізницями. Кожне місто з'єднане принаймні з одним іншим містом, і для будь-яких чотирьох міст існує безпосереднє сполучення принаймні між трьома парами міст серед цих чотирьох. Коли мандрівник входить до мережі громадського транспорту цієї країни, він повинен вкинути одну золоту монету в автомат, який дозволяє йому скористатися безпосереднім сполученням, щоб дістатися до наступного міста. Але якщо мандрівник продовжує рух з деякого міста тим самим видом транспорту, яким він туди прибув, і він заплатив золоту монету, щоб дістатися до цього міста, то переїзд до наступного міста нічого не коштує, а натомість мандрівник отримує назад монету, яку він використав останньою. В інших випадках він повинен платити так само, як на початку подорожі. Доведіть, що можна дістатися з будь-якого міста до будь-якого іншого міста, використавши не більше 2 золотих монет.
10–11 класиШляхи на графах2 розв’язки
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2013-011

Довжина гамільтонового шляху в кубі

На рисунку нижче показано куб з ребром 1. а) Яка найменша можлива довжина шляху, утвореного ребрами куба, що проходить через усі 8 вершин? На рисунку нижче показано куб з ребром 1, в якому проведено всі 12 діагоналей граней. Таким чином, створено мережу з 14 вершинами (8 вершин куба та 6 центрів граней) і 36 ребрами (12 ребер куба та ще по 4 на кожній із 6 граней). б) Яка найменша можлива довжина шляху, утвореного ребрами цієї мережі, що проходить через усі 14 вершин?
10–11 класиШляхи на графах
Французька математична олімпіадаFRMO-2012-015

Найменша кількість цифр для відкриття кодового замка

Кодовий замок відкривається, щойно набрано єдину правильну комбінацію з 4 цифр (яка може містити повторення). Наприклад, якщо набрати послідовність цифр 000125, замок відкриється, якщо код — це або 0001, або 0012, або 0125. Малий Петрик не знає коду. Скільки цифр як мінімум йому потрібно набрати, щоб напевно відкрити замок?
9–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2012-110

Випадкове блукання на комплексних перетвореннях

Джейкоб починає з деякого комплексного числа x0x_{0}, відмінного від 00 і 11. Він неодноразово підкидає чесну монету. Якщо n-теn^{\text{-те}} підкидання випадає гербом, він покладає xn=1−xn−1x_{n} = 1 - x_{n-1}, а якщо випадає решкою — xn=1xn−1x_{n} = \frac{1}{x_{n-1}}. Для всіх можливих виборів x0x_{0} знайдіть усі можливі значення ймовірності того, що x2012=x0x_{2012} = x_{0}.
10–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2011-061

Розфарбування вершин парного многокутника

Скількома способами можна розфарбувати вершини 2n2n-кутника у три кольори так, щоб жодна вершина не мала того самого кольору, що й будь-яка з двох її сусідок або вершина, діаметрально протилежна їй?
10–11 класиШляхи на графах
Відбіркові тести на IMOTST-2011-017

Мавпи, жердини та банани

Нехай nn — натуральне число. У клітці з nn мавпами стоїть nn жердин для лазіння. Щоб мавпи трохи порухалися, доглядачі під час годування кладуть по одному банану на верхівку кожної жердини. Додатково вони з'єднують жердини скінченною кількістю мотузок так, що два різні кінці мотузок прикріплено в різних точках. Коли мавпа вилазить жердиною і знаходить мотузку, вона не може втриматися і перебирається мотузкою, перш ніж продовжити підйом. Кожна мавпа починає з іншої жердини. Доведіть, що кожна мавпа отримає банан.
10–11 класиБієкції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-120

Випадкове блукання вершинами куба

Тревіс стрибає по вершинах куба. Щохвилини він перестрибує з вершини, на якій перебуває, до сусідньої вершини, з'єднаної з нею ребром. Через чотири хвилини яка ймовірність того, що він опиниться там, звідки почав?
10–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-099

Афінна рекурсія ходами коня

Кінь рухається двовимірною решіткою. З будь-якої клітинки він може піти на 2 одиниці в одному напрямку, паралельному осям, а потім на 1 одиницю в ортогональному напрямку, так, як ходить звичайний кінь у шахах. Кінь починає з початку координат. Під час руху він відстежує число tt, яке спочатку дорівнює 00. Коли кінь потрапляє в точку (a,b)(a, b), число змінюється з xx на ax+ba x + b. Доведіть, що для будь-яких цілих aa і bb кінь може потрапити в точки (1,a)(1, a) і (−1,a)(-1, a) так, щоб tt дорівнювало bb.
10–11 класиКонструкція за індукцією
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-068

Обчислення середнього числа Ердеша

Пол Ердеш був одним із найплідніших математиків усіх часів і славився численними співпрацями. Число Ердеша математика визначається так. Ердеш має число Ердеша 00, математик, який написав статтю у співавторстві з Ердешем, має число Ердеша 11, математик, який не писав статей у співавторстві з Ердешем, але писав статтю у співавторстві з математиком із числом Ердеша 11, має число Ердеша 22, і так далі. Якщо такого ланцюжка між Ердешем та іншим математиком не існує, то цей математик має нескінченне число Ердеша. Чому дорівнює середнє число Ердеша серед математиків зі скінченним числом Ердеша (зокрема тих, які вже померли) за даними Erdős Number Project? Якщо правильна відповідь дорівнює XX, а ви запишете AA, ваша команда отримає max⁡(25−⌊100∣X−A∣⌋,0)\max (25-\lfloor 100|X-A|\rfloor, 0) балів, де ⌊x⌋\lfloor x\rfloor — найбільше ціле число, яке не перевищує xx.
10–11 класиШляхи на графах
Відбіркові тести на IMOTST-2010-024

Орієнтація ребер в ейлеровому графі

У країні є скінченно багато міст і скінченно багато доріг. Кожна дорога з'єднує два різні міста, і будь-які два міста з'єднані щонайбільше однією дорогою. Усіма дорогами можна рухатися в обох напрямках, а мережа доріг влаштована так, що з кожного міста можна дістатися до кожного іншого міста (можливо, об'їзними шляхами). Крім того, для кожного міста кількість доріг, що виходять із цього міста, є парною. Уряд вирішує перетворити всі дороги на дороги з одностороннім рухом. Це треба зробити так, щоб для кожного міста кількість доріг, що виходять з нього, дорівнювала кількості доріг, що входять до нього. a) Покажіть, що це завжди можливо. b) Покажіть, що за такого перетворення з кожного міста все одно можна буде дістатися до кожного іншого, хоч би як уряд реалізував свій план.
10–11 класиШляхи на графах2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-105

Мінімальна кількість кроків до одиниці з дозволеними операціями

Пол починає з числа 1919. За один крок він може додати 11 до свого числа, поділити своє число на 22 або поділити своє число на 33. Яка найменша кількість кроків потрібна Полу, щоб дістатися до 11?
10–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-109

Мінімальна вартість шляху на сітці з квадратичними вагами

Наведена сітка зображує гірський хребет; число в кожній клітинці позначає висоту гори, що там розташована. Перехід з гори висотою aa на гору висотою bb потребує (b−a)2(b-a)^2 часу. Припустимо, що ви стартуєте на горі висотою 11 і можете рухатися вгору, вниз, вліво або вправо, щоб перейти від однієї гори до наступної. Який найменший час потрібен, щоб дістатися до гори висотою 4949? | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | |:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 | 34 | | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 | 33 | 39 | | 7 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 43 | | 11 | 17 | 24 | 31 | 37 | 42 | 46 | | 16 | 23 | 30 | 36 | 41 | 45 | 48 | | 22 | 29 | 35 | 40 | 44 | 47 | 49 |
10–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-033

Гамільтонові шляхи на вершинах кола

Павук плете павутину між n>1n > 1 різними листками, які рівномірно розташовані по колу. Він обирає листок, з якого почне, і щоб зробити базовий шар, він по черзі подорожує до кожного листка, натягуючи пряму нитку павутини між кожною послідовною парою листків так, щоб жодні дві нитки павутини не перетиналися, а він відвідав кожен листок рівно один раз. Скількома способами павук може зробити базовий шар павутини? Відповідь виразіть через nn.
10–11 класиПланарні графи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2008-038

Кількість обходів усіх граней кубика стрілками

Маємо гральний кубик із гранями, позначеними числами від 11 до 66. На кожній грані проведено стрілку до сусідньої грані так, що якщо стартувати з грані й рухатися за стрілками, то за 66 кроків буде пройдено кожну грань рівно один раз і відбудеться повернення на початкову грань. Скільки існує способів провести стрілки так, щоб це виконувалося?
10–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2007-088

Розбиття ребер октаедра на гамільтонові цикли

Множину з шести ребер правильного октаедра називають гамільтоновим циклом, якщо ці ребра в деякому порядку утворюють єдиний неперервний контур, який відвідує кожну вершину рівно один раз. Скількома способами можна розбити дванадцять ребер на два гамільтонові цикли?
10–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2007-033

Мінімізація простою мандрівного ремонтника

Є тринадцять зламаних комп'ютерів, розташованих у такій множині SS з тринадцяти точок на площині: A=(1,10)B=(976,9)C=(666,87)D=(377,422)E=(535,488)F=(775,488)G=(941,500)H=(225,583)I=(388,696)J=(3,713)K=(504,872)L=(560,934)M=(22,997)\begin{array}{lll} A=(1,10) & B=(976,9) & C=(666,87) \\ D=(377,422) & E=(535,488) & F=(775,488) \\ G=(941,500) & H=(225,583) & I=(388,696) \\ J=(3,713) & K=(504,872) & L=(560,934) \\ & M=(22,997) & \end{array} У момент часу t=0t=0 ремонтник починає переходити від одного комп'ютера до наступного, рухаючись неперервно по прямих з одиничною швидкістю. Припустимо, що ремонтник починає в AA і лагодить комп'ютери миттєво. Яким маршрутом йому йти, щоб мінімізувати сумарний простій комп'ютерів? Перелічіть точки, які він відвідує, по порядку. Ваш результат становитиме ⌊N40⌋\left\lfloor\frac{N}{40}\right\rfloor, де N=1000+⌊ оптимальний простій ⌋−⌊ ваш простій ⌋,N=1000+\lfloor\text{ оптимальний простій }\rfloor-\lfloor\text{ ваш простій }\rfloor, або 00, залежно від того, що більше. Під сумарним простоєм ми розуміємо суму ∑P∈StP\sum_{P \in S} t_{P} де tPt_{P} — момент часу, коли ремонтник досягає PP.
10–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2006-037

Оптимальний маршрут евклідової задачі комівояжера

A=(0,428)B=(9,85)C=(42,865)D=(192,875)E=(193,219)F=(204,108)G=(292,219)H=(316,378)I=(375,688)J=(597,498)K=(679,766)L=(739,641)M=(772,307)N=(793,0)\begin{array}{rlrr} A=(0,428) & B=(9,85) & C=(42,865) & D=(192,875) \\ E=(193,219) & F=(204,108) & G=(292,219) & H=(316,378) \\ I=(375,688) & J=(597,498) & K=(679,766) & L=(739,641) \\ & M=(772,307) & & N=(793,0) \\ & \end{array} Муха стартує з AA, відвідує всі інші точки й повертається до AA так, щоб мінімізувати загальну подолану відстань. Яким шляхом полетіла муха? Наведіть назви точок, які вона відвідує, по порядку. Ваша оцінка становитиме 20+⌊ оптимальна відстань ⌋−⌊ ваша відстань ⌋20+\lfloor\text{ оптимальна відстань }\rfloor-\lfloor\text{ ваша відстань }\rfloor або 00, залежно від того, яке з цих значень більше.
10–11 класиШляхи на графах

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.