Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

5 952 задачі
Коротка відповідь
Італійська математична олімпіадаITAMO-2018-006

Циклічні заміни у футбольній грі

Анналіза, Бруна і Чечилія грають у футбол: одна з них стоїть у воротах, а дві інші — на полі. Та, що забиває гол, залишається на полі, а та, що не забила, міняється місцями з воротаркою. Відомо, що Анналіза була на полі протягом 12 турів, а Бруна — протягом 21 туру, тоді як Чечилія була у воротах 8 разів. Хто починав у воротах? (A) Анналіза (B) Бруна (C) Чечилія (D) Анналіза або Бруна (але точно не Чечилія) (E) Це могла бути будь-яка з трьох подруг.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Італійська математична олімпіадаITAMO-2018-007

Сума обернених добутків непарних чисел

Для кожного натурального числа nn позначимо через f(n)f(n) добуток усіх непарних натуральних чисел, не більших за 2n+12n+1 (наприклад, f(4)=1⋅3⋅5⋅7⋅9f(4)=1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9). Покладемо далі g(n)=nf(n)g(n)=\frac{n}{f(n)}. Що можна сказати про суму S=g(1)+g(2)+⋯+g(30)S=g(1)+g(2)+\cdots+g(30)? (A) S≤0.35S \leq 0.35 (B) 0.35<S≤0.490.35<S \leq 0.49 (C) 0.49<S≤0.500.49<S \leq 0.50 (D) 0.50<S≤0.510.50<S \leq 0.51 (E) S>0.51S>0.51
10–11 класиСуми послідовностей
Італійська математична олімпіадаITAMO-2018-008

Мінімальний степінь частки добутків многочленів

Ангела має в своєму розпорядженні многочлени x−1x-1, (x−1)(x−2)(x-1)(x-2), (x−1)(x−2)(x−3)(x-1)(x-2)(x-3), …\ldots аж до (x−1)(x−2)⋯(x−2017)(x−2018)(x-1)(x-2) \cdots (x-2017)(x-2018), і ділить їх на дві групи. Позначимо через p(x)p(x) добуток многочленів першої групи, а через q(x)q(x) — добуток многочленів другої групи. Ангела помічає, що многочлен p(x)p(x) ділить многочлен q(x)q(x), і що степінь частки q(x)p(x)\frac{q(x)}{p(x)} є найменшим можливим: чому дорівнює цей степінь?
10–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-003

Можливі бали в тесті з ваговими оцінками

Змагання з математики складається з 90 запитань із вибором відповіді. Камілла відповіла на всі запитання: яке з наведених значень не може бути загальною кількістю балів, набраних Каміллою, якщо відомо, що правильна відповідь дає 5 балів, а неправильна відповідь дає -1 бал? (A) -78 (B) 116 (C) 204 (D) 318 (E) 402
9–11 класиДільники та кратні (базові власти…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-004

Рівнобедрений трикутник з подібними надбудовами

Нехай ABCABC — рівнобедрений трикутник з основою BC=10BC = 10 і AB=ACAB = AC. На його двох бічних сторонах зовні побудовано два інші рівнобедрені трикутники DABDAB і EACEAC, обидва подібні до ABCABC, причому DA=DBDA = DB і EA=ECEA = EC. Відомо, що DE=45DE = 45. Знайти довжину сторони ABAB. (A) 15 (B) 20 (C) 959\sqrt{5} (D) 22.5 (E) Неможливо визначити, маючи лише наведені дані.
9–11 класиВідношення відрізків в подібних т…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-005

Трицифрові циклічні кратні

Вероніка помічає, що 81⋅3=24381 \cdot 3=243 і 81⋅4=32481 \cdot 4=324 та запитує, скільки існує чисел mm з 10≤m≤9910 \leq m \leq 99 таких, що 3m=ABC3 m=A B C і 4m=CAB4 m=C A B, де A,BA, B і CC — десяткові цифри (допустимими вважаються також випадки, коли одна або кілька з цифр A,B,CA, B, C дорівнюють нулю). (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6
9–11 класиРозклад по розрядах, десяткові др…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-006

Квадратні рівняння зі спільним коренем

Нехай aa і bb — два різних дійсних числа. Відомо, що два рівняння x2+ax+3b=0x2+bx+3a=0\begin{aligned} & x^{2}+a x+3 b=0 \\ & x^{2}+b x+3 a=0 \end{aligned} мають спільний розв'язок: які можливі значення суми a+ba+b? (A) 0 або -3 (B) 0 або 3 (C) Лише 0 (D) Лише -3 (E) Існує нескінченно багато можливих значень
9–11 класиКвадратні рівняння та системи
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-007

Радіус кола, описаного навколо точок дотику трьох кіл

Дано три кола Γ,Γ1,Γ2\Gamma, \Gamma_{1}, \Gamma_{2} з радіусами відповідно 6, 3, 2. Кола Γ1\Gamma_{1} і Γ2\Gamma_{2} дотикаються зовнішньо в точці AA, а Γ\Gamma дотикається до обох інших кіл внутрішньо, відповідно в точках A1A_{1} та A2A_{2}. Визначте радіус кола, описаного навколо трикутника AA1A2A A_{1} A_{2}. (A) 262 \sqrt{6} (B) 5 (C) 2+3+6\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6} (D) 4+34+\sqrt{3} (E) 6
9–11 класиКола, що дотикаються
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2018-008

Дільники чисел цифрового годинника

Розглянемо цифровий годинник і числа, утворені чотирма цифрами (години і хвилини): 10:45 дає число 1045. Яке найменше натуральне число, яке не ділить жодного з чисел, що з’являються з 11:00 до 12:59?
9–11 класиДільники та кратні (базові власти…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-001

Математичне сподівання сталої величини

Генератор випадкових чисел завжди видає 77. Сем використовує цей генератор один раз. Чому дорівнює математичне сподівання отриманого числа?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-042

Многочлен із трійковими коефіцієнтами в корені з трьох

Нехай Q(x)=a0+a1x+⋯+anxnQ(x) = a_{0} + a_{1} x + \cdots + a_{n} x^{n} — многочлен із цілими коефіцієнтами, причому 0≤ai<30 \leq a_{i} < 3 для всіх 0≤i≤n0 \leq i \leq n. Відомо, що Q(3)=20+173Q(\sqrt{3}) = 20 + 17 \sqrt{3}. Обчисліть Q(2)Q(2).
10–11 класиСистеми числення
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-047

Найменше число з дільниками-степенями

Натуральне число kk називається потужним, якщо існують різні натуральні числа p,q,r,s,tp, q, r, s, t такі, що p2p^{2}, q3q^{3}, r5r^{5}, s7s^{7}, t11t^{11} ділять kk. Знайдіть найменше потужне число.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-057

Підрахунок цілочисельних базисів площини

Дві впорядковані пари (a,b)(a, b) і (c,d)(c, d), де a,b,c,da, b, c, d — дійсні числа, утворюють базис координатної площини, якщо ad≠bca d \neq b c. Знайдіть кількість впорядкованих четвірок (a,b,c,d)(a, b, c, d) із цілих чисел від 11 до 33 включно, для яких (a,b)(a, b) і (c,d)(c, d) утворюють базис координатної площини.
10–11 класиРозміщення
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-006

Раціональні кратні квадратного кореня з двох

Нехай xx — таке раціональне число, що x2x \sqrt{2} також раціональне. Знайдіть xx.
10–11 класиРаціональні та ірраціональні числа
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-052

Перетин діагоналей у вписаному чотирикутнику

Нехай AA, BB, CC, DD — чотири точки на колі, взяті у вказаному порядку, причому AB=3AB = 3, BC=5BC = 5, CD=6CD = 6 і DA=4DA = 4. Діагоналі ACAC і BDBD перетинаються в точці PP. Обчисліть APCP\frac{AP}{CP}.
10–11 класиКоло і подібність
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-038

Числа з найбільшим власним дільником

Знайдіть суму всіх натуральних чисел, найбільший власний дільник яких дорівнює 5555. (Власний дільник числа nn — це дільник, строго менший за nn.)
10–11 класиДільники та кратні (базові власти…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-053

Розрізання трикутника на фігури з рівними периметрами

Нехай ABCABC — трикутник, у якого AB=13AB = 13, BC=14BC = 14 і CA=15CA = 15. Нехай ℓ\ell — пряма, що перетинає дві сторони трикутника ABCABC. Пряма ℓ\ell розрізає трикутник ABCABC на дві фігури — трикутник і чотирикутник, — які мають рівні периметри. Яка найбільша можлива площа трикутника?
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-062

Розбиття одиниць на суми, кратні 30

Скількома способами можна вставити знаки + між цифрами числа 111111111111111111111111111111 (п'ятнадцяти одиниць), щоб результат був кратним 3030?
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-002

Периметр трикутника з перетинів хорд кола

Нехай A,B,C,D,E,FA, B, C, D, E, F — 6 точок на колі в зазначеному порядку. Нехай XX — точка перетину хорд ADAD і BEBE, YY — точка перетину хорд ADAD і CFCF, а ZZ — точка перетину хорд CFCF і BEBE. XX лежить на відрізках BZBZ і AYAY, а YY лежить на відрізку CZCZ. Відомо, що AX=3AX = 3, BX=2BX = 2, CY=4CY = 4, DY=10DY = 10, EZ=16EZ = 16 і FZ=12FZ = 12. Знайдіть периметр трикутника XYZXYZ.
10–11 класиСтепінь точки відносно кола
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-048

Цілочисельні послідовності із сумою попарних добутків

Скільки існує послідовностей цілих чисел (a1,…,a7)(a_{1}, \ldots, a_{7}), для яких −1≤ai≤1-1 \leq a_{i} \leq 1 для кожного ii, і a1a2+a2a3+a3a4+a4a5+a5a6+a6a7=4?a_{1} a_{2}+a_{2} a_{3}+a_{3} a_{4}+a_{4} a_{5}+a_{5} a_{6}+a_{6} a_{7}=4 ?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-043

Потрійна сума зі степеневими знаменниками

Знайдіть значення виразу ∑1≤a<b<c12a3b5c\sum_{1 \leq a < b < c} \frac{1}{2^{a} 3^{b} 5^{c}} (тобто суму 12a3b5c\frac{1}{2^{a} 3^{b} 5^{c}} за всіма трійками натуральних чисел (a,b,ca, b, c), що задовольняють умову a<b<ca < b < c)
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-007

Площа п'ятикутника у правильному восьмикутнику

Правильний восьмикутник CHILDRENCHILDREN має площу 11. Знайдіть площу п'ятикутника CHILDCHILD.
10–11 класиРозбиття і перекидання площ
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-058

Трапеція з дотичним колом та дугою

Горизонтальні паралельні відрізки AB=10AB = 10 і CD=15CD = 15 — основи трапеції ABCDABCD. Коло γ\gamma радіуса 66 має центр усередині трапеції і дотикається до сторін ABAB, BCBC і DADA. Якщо сторона CDCD відтинає від кола γ\gamma дугу величиною 120∘120^{\circ}, знайдіть площу трапеції ABCDABCD.
10–11 класиМетричні співвідношення в колі
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-033

Многочлен, додатний у першій чверті

Чи існує многочлен від двох змінних P(x,y)P(x, y) з дійсними коефіцієнтами такий, що P(x,y)P(x, y) додатний рівно тоді, коли xx і yy обидва додатні?
10–11 класиМногочлени багатьох змінних
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-044

Функціональне рівняння з мультиплікативною формою

Нехай f:R→Rf: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} — функція, що задовольняє рівність f(x)f(y)=f(x−y)f(x) f(y) = f(x-y). Знайдіть усі можливі значення f(2017)f(2017).
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…

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.

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
  • 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.