Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

735 задач
Математичний гурток Берклі
Математичний гурток БеркліBMC-2022-017

Середини сторін шестикутника і перпендикулярність

Нехай ABCDEFABCDEF — шестикутник, а M,N,P,Q,R,SM, N, P, Q, R, S — середини сторін ABAB, BCBC, CDCD, DEDE, EFEF і FAFA відповідно. Доведіть, що MQ⊥PSMQ \perp PS тоді й лише тоді, коли RN2=MQ2+PS2RN^{2} = MQ^{2} + PS^{2}.
Метод координат
Математичний гурток БеркліBMC-2022-038

Нерівність трикутника із середнього та добутку

Нехай SS — скінченна множина додатних дійсних чисел. Якщо середнє арифметичне чисел множини SS не перевищує 11, а їхній добуток не менший за 0.90.9, доведіть, що будь-які три елементи множини SS можуть бути сторонами трикутника.
Метод Штурма
Математичний гурток БеркліBMC-2022-018

Сто додатних чисел на дошці та заміни до одного

Аеріт пише 100100 додатних чисел на дошці. Щохвилини Боб або замінює одне число xx на 1x\frac{1}{x}, або замінює два числа x,yx, y на xy+1x+y\frac{x y+1}{x+y}. Відомо, що після 20212021 хвилин залишилося лише одне число. Доведіть, що це число залежить лише від початкових чисел Аеріт.
Інші інваріанти
Математичний гурток БеркліBMC-2022-019

Процес на клітинній дошці зі зменшенням і збільшенням сусідів

Аеріт записує натуральне число в кожну клітинку клітинної дошки 2021×20212021 \times 2021. Щосекунди Боб вибиратиме клітинку зі значенням щонайменше п'ять, якщо така існує, зменшуватиме її значення на чотири та збільшуватиме на 11 значення кожного її сусіда. Чи обов'язково цей процес колись зупиниться?
Напівінваріанти
Математичний гурток БеркліBMC-2022-039

Добуток сторін трикутника та діаметри кіл

Доведіть, що добуток довжин будь-яких двох сторін трикутника більший за добуток діаметрів вписаного й описаного кіл.
Площа трикутника
Математичний гурток БеркліBMC-2022-032

Сума за розбиттями множини з числом m

Якщо f(n,k)f(n, k) — кількість способів розбити множину {1,2,…,n}\{1,2, \ldots, n\} на kk непорожніх підмножин, а mm — натуральне число, знайдіть формулу для ∑k=1nf(n,k) m(m−1)(m−2)⋯(m−k+1).\sum_{k=1}^{n} f(n, k)\, m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1).
Підрахунок двома способами
Математичний гурток БеркліBMC-2022-020

Два невідомі числа і вгадування меншого

Ейріт вибирає два числа x<yx < y і повідомляє Бобу одне з них, обираючи навмання рівноймовірно. Чи може Боб вгадати з імовірністю, більшою за половину, чи повідомлене йому число є xx?
Класичні ігри
Математичний гурток БеркліBMC-2022-021

Сума четвертих степенів на описаному колі

Доведіть, що сума AP4+BP4+CP4AP^{4} + BP^{4} + CP^{4} не залежить від PP, де PP — точка на описаному колі рівностороннього трикутника △ABC\triangle ABC.
Метричні співвідношення в колі
Математичний гурток БеркліBMC-2022-022

Подільність у двійковій послідовності замін

На дошці написано число 00. Щохвилини Аеріт одночасно замінює кожен 00 на 11, а кожну 11 — на 1010. Наприклад, якби поточне число було 11001100, то за одну хвилину воно стало б 101011101011. Зрештою вона втомлюється й іде, залишаючи на дошці деяке число NN. Якщо 9∣N9 \mid N, доведіть, що 99∣N99 \mid N.
Степені за модулем. Періодичність…
Математичний гурток БеркліBMC-2022-033

Перетини еліпсів з колінеарними фокусами

Для точок PP, QQ, RR нехай EP,Q(R)E_{P, Q}(R) позначає еліпс з фокусами PP і QQ, що проходить через RR. Точки TT, AA, BB, CC лежать на одній прямій у такому порядку. Промінь з початком у AA перетинає EA,B(T)E_{A, B}(T) у QQ та EA,C(T)E_{A, C}(T) у PP. Доведіть, що еліпс EB,P(A)E_{B, P}(A) перетинає еліпс EC,Q(A)E_{C, Q}(A) у двох точках.
Зовнівписане коло
Математичний гурток БеркліBMC-2022-023

Замощення прямокутника вертикальними й горизонтальними плитками

Деякий прямокутник можна замостити комбінацією вертикальних плиток b×1b \times 1 і горизонтальних плиток 1×a1 \times a. Доведіть, що прямокутник можна замостити лише плитками одного з цих двох типів.
Кольорові інваріанти (розфарбуван…
Математичний гурток БеркліBMC-2022-024

Біноміальні коефіцієнти за модулем степенів двійки

Нехай nn — невід'ємне ціле число, а rr — непарне число. Доведіть, що існує таке 0≤i<2n0 \leq i < 2^{n}, що (2n+ii)≡r(mod2n+1).\binom{2^{n}+i}{i} \equiv r \pmod{2^{n+1}}.
Факторизація біноміальних коефіці…
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…
Математичний гурток БеркліBMC-2022-026

Очікувана кількість спроб у грі з рівнями

«Дуже дратівлива гра» має шість рівнів. Коли рівень намагаються пройти, у разі успіху гравець переходить на наступний рівень, а в разі невдачі повертається на попередній рівень (а якщо він на рівні 1, то починає спочатку). a) Аеріт досягає успіху на кожному рівні з імовірністю 12\frac{1}{2}. Скільки спроб проходження рівня в середньому їй знадобиться, щоб пройти гру? b) Боб досягає успіху на кожному рівні з імовірністю 13\frac{1}{3}. Скільки спроб проходження рівня в середньому йому знадобиться, щоб пройти гру?
Лінійні рекурентні послідовності
Математичний гурток БеркліBMC-2022-040

Дерева із заданими степенями вершин

У Матландії 20222022 міста. Доведіть, що кількість способів побудувати 20212021 дорогу, які з’єднують пари міст, так, щоб між будь-якими двома містами можна було дістатися, не було петель, а з кожного міста виходила рівно одна або три дороги, дорівнює 2022!⋅2019!!1012!\frac{2022 ! \cdot 2019 !!}{1012 !} (Позначення 2019!!2019!! означає 2019⋅2017⋅⋯⋅3⋅12019 \cdot 2017 \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 1.)
Дерева
Математичний гурток БеркліBMC-2021-001

Зірки, утворені пропусканням точок на колі

Припустімо, у вас є 9 рівномірно розташованих точок по колу на аркуші паперу. Ви хочете намалювати 9-променеву зірку, з'єднуючи точки по колу, не відриваючи олівця, пропускаючи однакову кількість точок щоразу. Визначте кількість різних зірок, які можна намалювати, якщо правильний дев'ятикутник не вважається зіркою.
НСД та НСК
Математичний гурток БеркліBMC-2021-002

Впорядкування чисел 2³⁰⁰, 10¹⁰⁰ і 3²⁰⁰

Впорядкуйте числа 23002^{300}, 1010010^{100} і 32003^{200} від найменшого до найбільшого та доведіть правильність свого впорядкування.
Корені та степені
Математичний гурток БеркліBMC-2021-003

Кути правильного дванадцятикутника

Многокутник називається правильним, якщо всі його сторони та кути рівні. Знайдіть градусну міру кожного кута правильного дванадцятикутника (12-кутника).
Кути багатокутника. Зовнішні кути
Математичний гурток БеркліBMC-2021-004

Сума числа з оберненим і сума їхніх кубів

Доведіть, що якщо xx — додатне дійсне число таке, що x+x−1x + x^{-1} є цілим числом, то x3+x−3x^{3} + x^{-3} також є цілим числом.
Перетворення симетричних виразів
Математичний гурток БеркліBMC-2021-005

Шляхи по ґратці в трикутній сітці

Рівносторонній трикутник з горизонтальною нижньою стороною розділено на 9 менших рівносторонніх трикутників, як показано на малюнку. Починаючи з верхнього кута, позначеного AA, потрібно дійти до нижнього правого кута, позначеного BB, причому дозволено робити кроки лише вздовж ребер: вниз ліворуч, вниз праворуч або горизонтально праворуч. Визначте кількість можливих шляхів.
Рекурентний підрахунок
Математичний гурток БеркліBMC-2021-006

Остання цифра добутку п'яти послідовних чисел

Знайдіть (з доведенням) цифру одиниць добутку будь-яких 5 послідовних натуральних чисел (послідовні означає ті, що йдуть підряд, як 5,6,7,8,95,6,7,8,9).
Дільники та кратні (базові власти…
Математичний гурток БеркліBMC-2021-007

Опуклі многокутники зі сторонами-коренями в одиничному колі

Визначте кількість опуклих многокутників, які можна вписати в одиничне коло і всі сторони яких є квадратними коренями з натуральних чисел. Многокутники, які збігаються один з одним поворотом або відбиттям, вважаються однаковими.
Центральні і вписані кути
Математичний гурток БеркліBMC-2021-008

Сусідні квадрати і стратегія закінчення гри

Аеріт і Боб грають у гру: на початку є ряд із 20 квадратів, і вони по черзі викреслюють по одному квадрату. Гра закінчується, коли залишаються два квадрати. Аеріт виграє, якщо ці два квадрати, що залишилися, сусідні, а Боб виграє, якщо вони не сусідні. a) Якщо першою ходить Аеріт, хто має виграшну стратегію? b) А якщо першим ходить Боб?
Симетрія та розбиття на пари
Математичний гурток БеркліBMC-2021-009

Числа із заданими НСД і НСК

Нехай НСД\text{НСД} означає найбільший спільний дільник двох чисел, а НСК\text{НСК} — їхнє найменше спільне кратне. Нехай три числа AA, BB, CC задовольняють НСД(A,B)=2,НСК(A,B)=60НСД(A,C)=3,НСК(A,C)=42\begin{array}{ll} \text{НСД}(A, B)=2, & \text{НСК}(A, B)=60 \\ \text{НСД}(A, C)=3, & \text{НСК}(A, C)=42 \end{array} Знайдіть ці три числа.
НСД та НСК
Математичний гурток БеркліBMC-2021-010

Нерівність із НСК натуральних чисел

Доведіть, що для будь-яких натуральних чисел a,ba, b і cc, abcНСК(a,b,c)≥НСК(b,c)НСК(c,a)НСК(a,b),a b c \text{НСК}(a, b, c) \geq \text{НСК}(b, c) \text{НСК}(c, a) \text{НСК}(a, b), де НСК\text{НСК} позначає найменше спільне кратне.
НСД та НСК

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.