Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

2 456 задач
КомбінаторикаКонструкції
Інші змаганняMISC-0000-086

Найменше додатне ціле число ланцюжком операцій

Починаючи з числа 265863265863 і використавши по одному разу кожну з операцій ++, −-, ×\times, ::, а також по одному разу числа 5151, 221221, 68176817, 1325913259, можна отримати різні числа, наприклад 5491154911: 265863→:2211203→×5161353→−1325948094→+681754911265863 \xrightarrow{:221} 1203 \xrightarrow{\times 51} 61353 \xrightarrow{-13259} 48094 \xrightarrow{+6817} 54911 Знайдіть ланцюжок, який дає найменше додатне ціле число.
8–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Інші змаганняMISC-0000-129

З'єднання шматків ланцюга в кільце за мінімальний час

У майстерні Зе є шість шматків ланцюгів з такою кількістю ланок: 10,10,8,8,510, 10, 8, 8, 5 і 22. Йому потрібно з'єднати ці шматки, щоб утворити круговий ланцюг. Він витрачає 1 хвилину, щоб розрізати ланку, і 2 хвилини, щоб з'єднати її, тобто загалом 3 хвилини на ланку. Якщо він розріже по одній ланці на кінці кожного окремого шматка, з'єднуючи шматки по одному за раз, йому знадобиться 6⋅3=186 \cdot 3 = 18 хвилин. Однак, оскільки він поспішає, він хоче виконати цю роботу швидше. a) Скажіть, як він може утворити круговий ланцюг, витративши лише 15 хвилин. b) Чи можливо йому виконати цю роботу менш ніж за 15 хвилин?
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Інші змаганняMISC-0000-175

Обмін капелюхів і трофеїв на дошці за мінімум ходів

На дошці нижче дозволено переміщувати будь-який предмет зі своєї клітинки в будь-яку порожню сусідню клітинку зверху, знизу, збоку або по діагоналі. а) Покажіть, як поміняти місцями всі капелюхи з усіма трофеями лише за п’ять ходів. Обґрунтуйте, чому неможливо поміняти їх місцями менш ніж за п’ять ходів. б) На іншій дошці, показаній нижче, яка мінімальна кількість ходів, щоб поміняти капелюхи місцями з трофеями? в) А якби була дошка, подібна до попередніх, але з 1000 капелюхами і 1000 трофеями, яка була б мінімальна кількість ходів, щоб поміняти їх місцями?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Інші змаганняMISC-0000-091

Елементи діагоналі в монотонній сітці

На дошці нижче треба розмістити всі числа від 11 до 2525 за такими правилами: - У кожному рядку 55 розміщених чисел мають утворювати строго зростаючу послідовність при читанні зліва направо. - У кожному стовпці 55 розміщених чисел мають утворювати строго зростаючу послідовність при читанні зверху вниз. Головна діагональ дошки — це діагональ, зафарбована на рисунку. a) Покажіть, що після розміщення чисел найменше число, розміщене на головній діагоналі, завжди більше або дорівнює 55, а найбільше число, розміщене на головній діагоналі, більше або дорівнює 1515. b) Розмістіть числа на дошці таким чином, щоб на головній діагоналі були числа 5,9,12,145, 9, 12, 14 і 1515. c) Покажіть, що неможливо розмістити числа таким чином, щоб сума на головній діагоналі була меншою за 5555.
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Інші змаганняMISC-0000-090

Циклічна динаміка популяцій хижак — жертва

У пустелі живуть змії, щури та скорпіони. Щоранку кожна змія вбиває одного щура. Щодня опівдні кожен скорпіон вбиває одну змію. Щоночі кожен щур вбиває одного скорпіона. Наприкінці тижня, увечері, залишився лише один щур. Скільки щурів було вранці на початку тижня?
10–11 класиРетроспективний алгоритм
Інші змаганняMISC-0000-158

Розбиття послідовних чисел на множини з рівними сумами

Елементи множини {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11\} можна розбити на множини {3,9,10,11}\{3,9,10,11\} і {1,2,4,5,6,7,8}\{1,2,4,5,6,7,8\} так, що сума елементів кожної з них дорівнює 33. a. Наведіть спосіб розбиття елементів множини {1,2,3,4,5,6,7,8}\{1,2,3,4,5,6,7,8\} на три множини так, щоб суми елементів кожної множини були однаковими. b. Поясніть, чому числа множини {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\} не можна розбити на дві множини з однаковою сумою. c. Для кожного натурального n≥2n \geq 2 знайдіть найменше натуральне NN таке, що множину {1,2,…,N}\{1,2, \ldots, N\} можна розбити на рівно nn множин з однаковою сумою.
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Інші змаганняMISC-0000-160

Розбиття множини на ієрархічні підмножини

Розглянемо множину A={1,2,3,4,…,n}A=\{1,2,3,4, \ldots, n\}. Підмножина множини AA називається ієрархічною, якщо вона задовольняє такі дві властивості: - Підмножина містить більше одного числа. - Є число в підмножині, яке збігається із сумою інших чисел підмножини. Потрібно розбити множину AA на ієрархічні підмножини. a) Для n=13n=13 покажіть, що таке розбиття неможливе. b) Для n=12n=12 покажіть, що таке розбиття можливе.
8–9 класиПарність та непарність
Інші змаганняMISC-0000-167

Упорядкована послідовність із цілими середніми

Педріньйо вибрав 8 різних чисел від 1 до 11 і записав їх у певному порядку. Жоаозінью, побачивши числа, які записав Педріньйо, помітив такий цікавий факт: якщо взяти середнє арифметичне nn перших чисел, записаних Педріньйо, n=1,…,8n=1, \ldots, 8, то результатом завжди буде ціле число. Тобто якщо взяти середнє арифметичне двох перших чисел, трьох перших, чотирьох перших чисел і так далі, то всі ці середні будуть цілими. Які можливі послідовності чисел міг записати Педріньйо? (Підказка: спочатку з'ясуйте, якими можуть бути суми цих 8 чисел, а потім спробуйте відновити вибрані числа з кінця до початку.)
8–9 класиДільники та кратні (базові власти…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-0000-119

Оптимізація часу спільної поїздки на велосипеді

Відстань між Коко-да-Селвою та Кішажубою становить 24 км24~\text{км}. Двоє друзів мають дістатися з Кішажуби до Коко-да-Селви, а третій друг має дістатися з Коко-да-Селви до Кішажуби. Вони мають велосипед, який спочатку перебуває в Кішажубі. Кожен з них може йти пішки зі швидкістю 6 км/год6~\text{км}/\text{год} або їхати на велосипеді зі швидкістю 18 км/год18~\text{км}/\text{год}. Крім того, вони можуть залишати велосипед у будь-якій точці маршруту. Покажіть, як їм діяти, щоб дістатися до своїх пунктів призначення не більш ніж за 2 год 40 хв2~\text{год}~40~\text{хв}.
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Естонська математична олімпіадаESTMO-2025-051

Максимальна мінімальна різниця у правильному многокутнику

Нехай n≥3n \ge 3 — довільне натуральне число. У кожну вершину правильного nn-кутника записано дійсне число так, що числа в будь-яких двох сусідніх вершинах відрізняються не більше ніж на 11. Знайдіть найменше невід'ємне дійсне число CC таке, що незалежно від вибору чисел у вершинах існують дві сусідні вершини, у яких числа відрізняються не більше ніж на CC.
Оптимальна конструкція (оцінка і…
Естонська математична олімпіадаESTMO-2025-015

Максимальна кількість чорної смородини з балансом кольорів сусідів

Садівник Андрес хоче посадити по одному кущу смородини в кожну клітинку свого саду розміром 24×202424 \times 2024. Він хоче посадити якомога більше кущів чорної смородини за таких умов: має бути принаймні один кущ червоної смородини та принаймні один кущ білої смородини, а для будь-якої клітинки з кущем чорної смородини, клітинки, що мають з нею спільну сторону, повинні містити однакову кількість кущів червоної та білої смородини (можливо, також 0 обох). Знайдіть найбільшу кількість кущів чорної смородини, яку Андрес може посадити.
Оптимальна конструкція (оцінка і…
Естонська математична олімпіадаESTMO-2025-042

Унікальні суми сусідніх клітинок у квадратній таблиці

Нехай nn — довільне натуральне число. Знайдіть найменше натуральне число kk таке, що в кожну клітинку таблиці n×nn \times n можна записати натуральне число від 11 до kk так, щоб сума чисел у будь-яких двох клітинках зі спільною стороною відрізнялася від усіх інших таких сум. Числа в різних клітинках не обов’язково мають бути різними.
Оптимальна конструкція (оцінка і…
Естонська математична олімпіадаESTMO-2025-045

Код Грея від нулів до дев’яток

Знайдіть усі натуральні числа nn, для яких усі 10n10^n невід’ємних цілих чисел, що складаються з nn цифр, можна впорядкувати так, щоб виконувалися всі такі умови: (1) перше число складається лише з нулів; (2) будь-які два числа, сусідні в цьому порядку, відрізняються рівно в одній позиції, а цифри в цій позиції відрізняються рівно на 1; (3) останнє число складається лише з дев’яток. Зауваження: у цій задачі дозволяється, щоб числа починалися з нуля (нулів).
Парність і непарність2 розв’язки
Естонська математична олімпіадаESTMO-2025-048

Прямокутні трикутники з п'яти точок

На площині довільно вибрано 5 точок. Знайдіть найбільшу можливу кількість різних прямокутних трикутників з вершинами у вибраних точках.
Оптимальна конструкція (оцінка і…2 розв’язки
Естонська математична олімпіадаESTMO-2024-005

Отримання чисел із кореня з двох раціональними операціями

На екрані комп'ютера є число 2\sqrt{2}. За один крок Юку може помножити число, яке зараз на екрані, на будь-яке додатне раціональне число або додати до нього будь-яке натуральне число. Чи існує таке натуральне число nn, що кожне число, яке Юку може отримати за скінченну кількість кроків, можна отримати не більш ніж за nn кроків? Якщо так, знайдіть найменше відповідне nn.
Оптимальна конструкція (оцінка і…
Естонська математична олімпіадаESTMO-2024-006

Регулярні функції із заданими кількостями значень

Фіксуємо натуральне число nn. Функцію f:{0,1,…,n}→{0,1,…,n}f : \{0, 1, \dots, n\} \to \{0, 1, \dots, n\} називаємо регулярною, якщо f(0)=0f(0) = 0 і f(i)∈{i−1,f(i−1),f(f(i−1)),… }f(i) \in \{i-1, f(i-1), f(f(i-1)), \dots\} для кожного i=1,…,ni = 1, \dots, n. Наприклад, якщо n=3n = 3, то функція f(0)=f(1)=0,f(2)=f(3)=1f(0) = f(1) = 0, f(2) = f(3) = 1 є регулярною, а функція f(0)=f(1)=f(2)=0,f(3)=1f(0) = f(1) = f(2) = 0, f(3) = 1 — ні (в останньому випадку f(3)f(3) порушує умову регулярності). Юку вибирає регулярну функцію ff і повідомляє Міку для кожного числа k=0,1,…,nk = 0, 1, \dots, n, скільки існує різних аргументів ii таких, що f(i)=kf(i) = k. Чи зможе Міку за цією інформацією завжди визначити, яку саме регулярну функцію вибрав Юку?
Метод математичної індукції4 розв’язки
Математичний гурток БеркліBMC-2022-002

Мінімальна сума двох більших чисел при квадратній сумі

Якщо a<b<c<da < b < c < d — різні натуральні числа, такі, що a+b+c+da + b + c + d — квадрат, яке найменше можливе значення c+dc + d?
Оптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний гурток БеркліBMC-2022-004

Роздача печива послідовними частками

Аеріт спекла печиво. Першого дня вона віддає 1 печиво, а потім 1/81/8 решти печива; другого дня вона віддає 2 печива, а потім 1/81/8 решти печива, і так далі. Сьомого дня вона віддає 7 печив, після чого нічого не залишається. Скільки печива вона спекла?
Ретроспективний алгоритм
Математичний гурток БеркліBMC-2022-025

Послідовні перельоти з обміном квитка на дешевший

У країні з nn містами між кожною парою міст є регулярний рейс в один бік. Кожен рейс має сталу ціну з набору \100, \120, \140, \160, \180$. Квиток за \N$ дає необмежений доступ до рейсів вартістю \N$, а квитки можна обмінювати на квитки з нижчими цінами. Наприклад, з квитком за \160$ Боб міг би здійснити рейс за \160$, обміняти свій квиток на квиток за \120$, а потім здійснити рейс за \120$. Ейріт любить літати і цікавиться, скільки послідовних рейсів вона може здійснити з одним квитком. Яке найменше nn потрібне, щоб гарантувати, що вона зможе здійснити 4 такі рейси поспіль?
Принцип Діріхле (скінченні множин…
Естонські відкриті конкурсиESTOC-2022-036

Конверти з марками з трьох країн

Колекція Прііта складається з 11111111 марок, які всі розподілено по конвертах так, що кожен конверт містить більше ніж одну марку, всі конверти містять однакову кількість марок, і кожен конверт містить лише марки однієї країни. Відомо, що понад 40%40\% марок у цій колекції — з Естонії, понад 30%30\% марок у колекції — з Латвії та понад 20%20\% марок у колекції — з Литви. Знайдіть найбільшу можливу кількість конвертів з естонськими марками та найбільшу можливу кількість конвертів з литовськими марками.
Дільники та кратні (базові власти…
Естонські відкриті конкурсиESTOC-2022-010

Цибулини в латинській прямокутній таблиці

Поле — це таблиця 2020×20212020 \times 2021, у кожну клітинку якої записано натуральне число, причому в жодному рядку чи стовпці жодне число не повторюється. Цибулина складається з 44 послідовних клітинок в одному рядку або стовпці, сума чисел у яких дорівнює рівно 4⋅20214 \cdot 2021. Знайдіть найбільшу можливу кількість цибулин на полі.
Оптимальна конструкція (оцінка і…
Естонські відкриті конкурсиESTOC-2022-029

Трикутники з пронумерованих паличок

Є палички довжини 11, на кожній з яких написано число 11, 22 або 33. Паличок з кожним числом є необмежена кількість. Два трикутники, що складаються з трьох паличок, вважаються різними, якщо жоден з трикутників не можна скласти з паличок іншого трикутника. a. Скільки різних трикутників, що складаються з трьох паличок, можливо? b. З 1818 паличок складають рівносторонній трикутник зі стороною 33, розбитий на 99 попарно різних рівносторонніх трикутників зі стороною 11. Знайдіть найбільшу можливу суму чисел, написаних на 99 паличках на межі великого трикутника.
Оптимальна конструкція (оцінка і…2 розв’язки
Естонські відкриті конкурсиESTOC-2022-008

Послідовність із суперадитивною умовою

Знайдіть найменшу можливу суму перших 2021 членів послідовності a1,a2,a3,…a_1, a_2, a_3, \dots, де a1=0a_1 = 0, a2=a3=1a_2 = a_3 = 1 і ai+j>ai+aja_{i+j} > a_i + a_j для всіх i,j≥2i, j \ge 2.
Метод математичної індукції
Естонські відкриті конкурсиESTOC-2022-045

Вставлення знаків дій між цифрами

Учитель пише на дошці в ряд цифри 2021202220212022. Юку має записати кожен арифметичний знак (+,−,⋅,:)(+, -, \cdot, :) рівно один раз десь між цими цифрами так, щоб утворився правильний математичний вираз з дійсним значенням, і знайти це значення. a. Чи може Юку отримати число 00 як значення виразу? b. Якби вчитель дозволив Юку використовувати дужки, чи міг би Юку отримати вирази з більшими значеннями, ніж це було б можливо без дужок? c. Доведіть, що існує натуральне число, менше за 10001000, яке не можна отримати (без використання дужок) як значення виразу.
Оптимальна конструкція (оцінка і…
Естонські відкриті конкурсиESTOC-2021-036

Найбільша кількість обернених пар без потрійного ланцюга

Юку має вдома перші 100 томів книжкової серії про Гаррі Тоттера. Для кожних ii і jj, де 1≤i<j≤1001 \le i < j \le 100, пару (i,j)(i, j) назвемо оберненою, якщо том № jj стоїть на полиці Юку перед томом № ii. Юку хоче розставити всі томи серії в один ряд на полиці так, щоб не існувало чисел i,j,ki, j, k, де 1≤i<j<k≤1001 \le i < j < k \le 100, таких, що пари (i,j)(i, j) і (j,k)(j, k) обидві обернені. Знайдіть найбільшу кількість обернених пар, яка може виникнути за цієї умови.
Двочасткові графи2 розв’язки

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.