Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

2 456 задач
КомбінаторикаКонструкції
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-003

Найменша кількість розрізів квадрата 4×4 із перекладанням і без

Квадрат 4×44\times4 вирізали з аркуша паперу в клітинку. Визначте найменшу кількість розрізів, якими його можна розрізати на 16 клітинок 1×11\times1, якщо після кожного розрізу: а) можна перекладати отримані частини перед наступним розрізом і розрізати одразу декілька; б) не можна перекладати частини, тобто кожним розрізом можна розрізати лише одну отриману частину. Примітка. Розрізи дозволено робити лише по лініях, що відділяють клітинки одну від одної.
6 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-007

Можливість появи числа 2017 на мікрокалькуляторі

Мікрокалькулятор Кирила працює дивним чином. Спочатку Кирило виводить на екран деяке ціле число від 1 до 10, далі натискує кнопку «=». У результаті число на екрані помножується на 10 і до отриманого числа додається чи віднімається деяке ціле число від 1 до 10. Чи може за таких умов після декількох натискань кнопки «=» на екрані з'явитися число 20172017?
7 класРетроспективний алгоритм
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-028

Числа 1 до 40 по колу і гарні числа

По колу в деякому порядку розставили числа 1,2,3,…,401, 2, 3, \ldots, 40. Число називають гарним, якщо наступне за рухом годинникової стрілки число є його дільником. Розставте числа таким чином, щоб серед них виявилася найбільша кількість гарних чисел. Скільки гарних чисел може утворитися?
11 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-032

Найбільша кількість учасників конференції з 2018 конкурентами у кожного

На конференцію приїхали по декілька представників фірм-конкурентів з виробництва гри «Overwatch», при цьому всі представники різних фірм також є конкурентами. Відомо, що кожен учасник конференції має рівно 20182018 конкурентів серед усіх інших учасників. Яка найбільша кількість учасників могла брати участь у конференції?
7 класДільники та кратні (базові власти…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-046

Товсті й тонкі книги на одній полиці

Відомо, що книжкова полиця вміщає дев'ять однакових товстих книг, а 1010-та книга вже не поміщається. Так само на неї можна поставити 1515 однакових тонких книг, а 1616-та вже не поміститься. Чи можливо, щоб на полиці помістилися одночасно: а) 77 товстих та 55 тонких книг; б) 66 товстих та 66 тонких книг?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-038

Міцне покриття щілин фундаменту 4×4 цеглинами

Фундамент, що є квадратом 4×44\times 4, розділено на квадратики 1×11\times 1. Між кожними двома сусідніми по стороні квадратиками є щілина довжиною 11. Цей фундамент покривають у декілька шарів цеглинами розміром 2×12\times 1. Кожний шар складається з восьми цеглин, і кожна цеглина щільно закриває рівно одну щілину довжиною 11. Таке покриття шарами цеглин називають міцним, якщо кожна щілина принаймні в одному із шарів закривається цеглиною. Яку найменшу кількість шарів може мати міцне покриття?
7 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-050

Найменша кількість шарів цеглин для закриття щілин

Фундамент, що є прямокутником 2m×2n2m\times 2n, розділено на квадратики 1×11\times 1. Між кожними двома сусідніми по стороні квадратиками є щілина довжиною 11. Цей фундамент покривають у декілька шарів цеглинами розміром 2×12\times 1. Кожний шар складається з 2mn2mn цеглин, і кожна цеглина щільно закриває рівно одну щілину довжиною 11. Таке покриття шарами цеглин називають міцним, якщо кожна щілина принаймні в одному із шарів закривається цеглиною. Яку найменшу кількість шарів може мати міцне покриття?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-063

Найменша кількість шарів міцного покриття 6×6

Фундамент, що є квадратом 6×66\times 6, розділено на квадратики 1×11\times 1. Між кожними двома сусідніми по стороні квадратиками є щілина довжиною 11. Фундамент покривають у декілька шарів цеглинами розміром 3×13\times 1. Кожний шар складається з 1212 цеглин, і кожна цеглина щільно закриває рівно дві щілини довжиною 11. Таке покриття шарами цеглин називають міцним, якщо кожна щілина принаймні в одному із шарів закривається цеглиною. Яку найменшу кількість шарів може мати міцне покриття?
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-064

Таблиця 3×3 з рівними добутками і найменше n

Серед чисел 11, 22,..., nn вибирають дев'ять попарно різних чисел, якими заповнюють комірки таблиці 3×33\times 3 таким чином, щоб добуток чисел у кожному рядку, кожному стовпчику та кожній із двох діагоналей був однаковим. При якому найменшому nn це можливо?
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-078

Найменша кількість авіарейсів між 30 містами

У країні є 3030 міст, деякі з них сполучено авіарейсами. При цьому сукупність усіх рейсів задовольняє таку умову: якщо з неї прибрати будь-які 2626 міст з усіма авіарейсами, що мають принаймні один із кінців у цих містах, то між чотирма містами, що лишилися, система авіарейсів буде такою, що з будь-якого міста пасажир дістанеться до будь-якого іншого, можливо, з пересадками. За якої найменшої кількості авіарейсів у початковій сукупності авіарейсів таке можливе?
10 класСтепені вершин
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-096

Трійка учасників з близькими результатами олімпіади

В олімпіаді взяли участь 6060 школярів. Їм було запропоновано вісім задач, кожну з яких оцінювали від 00 до 77 балів. Доведіть, що обов'язково будуть три учасники, чиї результати попарно відрізняються не більше ніж на 11 бал. Чи справдилося б твердження задачі, якби в олімпіаді взяли участь 5858 школярів? Примітка. Результат учасника олімпіади — це загальна кількість набраних ним балів.
9 класПринцип Діріхле (скінченні множин…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-097

Максимальна та мінімальна кількість сторінок книги

Андрій за квітень прочитав товсту книгу. Він читав за таким графіком: з 11 по 2020 квітня хлопець прочитував у середньому по 2020 сторінок за день, із 66 по 2525 квітня — у середньому по 3030 сторінок за день, а з 1111 по 3030 квітня — у середньому по 4040 сторінок за день. Яку максимальну та мінімальну кількість сторінок могла мати ця книга?
9 класЛінійні рівняння та системи
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-106

Гра з вибором шматочків круглого торта

Двоє гравців — Андрій та Олеся грають у таку гру. На столі лежить круглий торт, який один із них розрізає на 4n4n попарно різних за вагою шматочків (секторів). Вага кожного шматочка відома обом гравцям. Після цього вони вибирають собі шматочки за таким правилом. Спочатку Андрій вибирає один шматочок, потім Олеся вибирає два шматочки, але таким чином, щоб шматочки, які залишаться на столі після її ходу, утворювали сектор. Далі гравці по черзі беруть по два шматочки так, щоб після кожного ходу шматочки торта, що залишилися на столі, утворювали сектор. Останнім ходом Андрій забирає останній шматочок. Кожен із гравців прагне, щоб загальна вага частини торта, яку він узяв, була більшою, ніж у супротивника. Чи зможе хтось із гравців гарантовано взяти собі більше ніж половину всього торта, якщо: а) розрізає торт на сектори Олеся; б) розрізає торт на сектори Андрій, але своїм першим ходом він не має права брати найбільший за вагою шматочок?
10 класВиграшні та програшні позиції: ан…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-114

Круглий торт з 2n шматочків і найменший шматочок

Двоє гравців — Андрій та Олеся — грають у таку гру. На столі лежить круглий торт, який один із них розрізає на 2n2n, n>1n > 1, попарно різних за вагою шматочків (секторів). Вага кожного шматочка відома обом гравцям. Після цього вони вибирають собі шматочки за таким правилом. Спочатку Олеся вибирає один шматочок, далі Андрій вибирає два шматочки, але таким чином, щоб шматочки, які залишаться на столі після його ходу, утворювали сектор. Далі гравці по черзі беруть по два шматочки так, щоб після кожного ходу шматочки торта, що залишилися на столі, утворювали сектор. Останнім ходом один із гравців забирає останній шматочок. Кожен із гравців прагне, щоб загальна вага частини торта, яку він узяв, була більшою, ніж у супротивника. Для яких nn Олеся може так розрізати торт на шматочки, щоб виграти, якщо своїм першим ходом вона бере найменший шматочок?
11 класСиметрія та розбиття на пари
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-094

Пірати з ключами біля дванадцяти дверей башти

Кругла башта має 1212 дверей, за кожними з них сховано скриню із золотом капітана Флінта. Ці двері розташовані по периметру башти на рівних відстанях між сусідніми та занумеровані за рухом годинникової стрілки числами від 11 до 1212. До башти підійшли 1212 піратів, кожен з яких має один ключ, причому всі ключі занумеровано числами від 11 до 1212. Відомо, що ключ з номером nn відкриває двері з номером mm тоді й тільки тоді, коли m⋮nm \vdots n. Пірати стоять рівно по одному біля кожних дверей, але жоден не знає номера дверей, коло яких опинився. Джим Хокінс знає, у якого пірата який ключ, і хоче, щоб ті змогли забрати якомога меншу кількість скринь із золотом. Джим може повернути башту таким чином, щоб двері перед піратами були розташовані за його бажанням, але при цьому все одно номери дверей ішли послідовно по колу за рухом годинникової стрілки 11–1212, починаючи з деякого номера. Яку максимальну кількість скринь із золотом зможуть напевно забрати пірати за таких умов?
8 класПринцип Діріхле (скінченні множин…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-103

Гарантована кількість відкритих скринь у круглій башті

Кругла башта має 1616 дверей, за кожними з них сховано скриню із золотом капітана Флінта. Ці двері розташовані по периметру башти на рівних відстанях між сусідніми та занумеровані за рухом годинникової стрілки числами від 11 до 1616. До башти підійшли 1616 піратів, кожен з яких має один ключ, причому всі ключі занумеровано числами від 11 до 1616. Відомо, що ключ з номером nn відкриває двері з номером mm тоді й тільки тоді, коли m⋮nm \vdots n. Пірати стоять рівно по одному біля кожних дверей, але жоден не знає номера дверей, коло яких він опинився. Джим Хокінс знає, у якого пірата який ключ, і хоче, щоб пірати змогли забрати якомога меншу кількість скринь із золотом. Джим може повернути башту таким чином, щоб двері перед піратами були розташовані за його бажанням, але при цьому все одно номери дверей ішли послідовно по колу за рухом годинникової стрілки 11–1616, починаючи з деякого номера. Яку максимальну кількість скринь із золотом зможуть напевно забрати пірати за таких умов?
9 класПринцип Діріхле (скінченні множин…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-108

Гарантовано цілі есмінці по колу після двох залпів

На острів насуває ескадра, у якій є 1010 потужних есмінців, а також 2020 невеликих катерів. Усі судна вишикувані по колу, причому відстані між сусідніми суднами рівні, і саме так вони наближаються до острова. Захищають острів два торпедоносних катери, у кожного з яких є рівно по 1010 торпед. Пускові установки в них налаштовано так, що перший може випустити водночас усі 1010 торпед по сусідніх 1010 цілях, а другий — усі 1010 торпед по 1010 цілях, які йдуть через одну. Відомо, що катери стріляють одночасно (тобто в деякі цілі можуть улучити водночас дві торпеди). Яка найбільша кількість есмінців може напевно залишитися цілою за будь-яких дій оборони острова?
10 класПринцип Діріхле (скінченні множин…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-110

Різні НСД усіх підмножин та прості дільники добутку

Дано NN натуральних чисел таких, що найбільші спільні дільники всіх непорожніх наборів цих чисел (по одному, два, три тощо) попарно різні. Яка найменша кількість різних простих дільників може бути в добутку всіх NN чисел?
10 класНСД та НСК
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-115

Найбільша кількість есмінців, що напевно вціліє

На острів насуває ескадра, у якій є 1010 потужних есмінців, а також 2020 невеликих катерів. Усі судна вишикувані в одну лінію, причому відстані між сусідніми суднами рівні, і саме так вони наближаються до острова. Захищають острів два торпедоносних катери, у кожного з яких є рівно по 1010 торпед. Пускові установки в них налаштовані так, що перший може випустити водночас усі 1010 торпед по сусідніх 1010 цілях, а другий — усі 1010 торпед по 1010 цілях, які йдуть через одну. Відомо, що катери стріляють одночасно (тобто в деякі цілі можуть улучити водночас дві торпеди). Яка найбільша кількість есмінців може напевно залишитися цілою за будь-яких дій оборони острова?
11 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-15-16-002

Сто картин по k кольорів зі спільними двадцятками

На виставці експонується 100100 картин, причому кожна з них намальована фарбами рівно kk різних кольорів (набори кольорів можуть відрізнятися в різних картин). Знайдіть найменше можливе значення kk, якщо відомо, що будь-які 2020 картин на виставці мають спільний колір, а всі картини спільного кольору не мають.
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-15-16-021

Найбільша кількість різних взаємно простих доданків числа 125

Число 125125 записане у вигляді суми декількох попарно різних взаємно простих чисел, більших за одиницю. Яка найбільша можлива кількість записаних доданків?
10 класПрості числа (базові властивості)
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-15-16-007

Найбільше послідовностей довжини 5 з неперетинними викреслюваннями

Для кожної послідовності uu довжини 5, що складається з 0 та 1, позначимо через D(u)D(u) множину всіх послідовностей довжини 4, які можна отримати з послідовності uu викреслюванням одного з елементів. Множина AA складається з декількох послідовностей довжини 5 таких, що для кожної пари uu, v∈Av \in A множини D(u)D(u) та D(v)D(v) не перетинаються. Яке максимальне можливе значення ∣A∣|A|?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-15-16-026

Найменше k для парного піднабору із сумою, кратною n

Нехай nn — задане натуральне число. Знайдіть найменше можливе значення kk, для якого серед kk натуральних чисел (не обов'язково різних) завжди можна вибрати парну кількість чисел, сума яких ділиться на nn.
10 класПринцип Діріхле (скінченні множин…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-15-16-003

Найменше семицифрове число з різними цифрами, кратне 9

Знайдіть найменше семицифрове число, яке ділиться націло на 99 та має всі різні цифри.
6 класОзнаки подільності на 2, 3, …
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-15-16-004

Найбільша троїста підмножина чисел від 1 до 50

Назвемо множину чисел, які вибрані із сукупності {1; 2; …; 50}\{1;\ 2;\ \ldots;\ 50\}, троїстою, якщо вона не містить двох елементів, один з яких утричі більший за другий. Яку максимальну кількість елементів може містити троїста множина чисел?
6 класОптимальна конструкція (оцінка і…

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.