Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

3 271 задача
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-076

Частка значень многочлена за коренями п'ятого степеня

Існує многочлен PP степеня 55 з такою властивістю: якщо zz — комплексне число, для якого z5+2004z=1z^{5} + 2004 z = 1, то P(z2)=0P\left(z^{2}\right) = 0. Обчисліть частку P(1)/P(−1)P(1) / P(-1).
10–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-010

Нерухомі точки степеневого ряду

Нехай f(x)=x2+x4+x6+x8+⋯f(x) = x^{2} + x^{4} + x^{6} + x^{8} + \cdots, для всіх дійсних xx, для яких сума збігається. Для скількох дійсних чисел xx виконується f(x)=xf(x) = x?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-011

Єдина сума восьми різних натуральних чисел

Знайдіть усі числа nn з такою властивістю: існує рівно одна множина з 8 різних натуральних чисел, сума яких дорівнює nn.
10–11 класиМетод оцінок, що веде до малого п…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-012

Чотирикутник з фіксованим радіусом і добутком

У координатній площині накреслено опуклий чотирикутник так, що кожна його вершина (x,y)(x, y) задовольняє рівняння x2+y2=73x^{2}+y^{2}=73 і xy=24x y=24. Знайдіть площу цього чотирикутника.
10–11 класиСиметричні системи рівнянь
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-062

Сума цілих частин двійкових логарифмів

Нехай nn — непарне натуральне число. Доведіть, що ⌊log⁡2n⌋+⌊log⁡2(n/3)⌋+⌊log⁡2(n/5)⌋+⌊log⁡2(n/7)⌋+⋯+⌊log⁡2(n/n)⌋=(n−1)/2.\left\lfloor\log _{2} n\right\rfloor+\left\lfloor\log _{2}(n / 3)\right\rfloor+\left\lfloor\log _{2}(n / 5)\right\rfloor+\left\lfloor\log _{2}(n / 7)\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor\log _{2}(n / n)\right\rfloor=(n-1) / 2 .
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-013

Точні квадрати як сума факторіалів

Знайдіть усі натуральні розв’язки (m,n)(m, n) такого рівняння: m2=1!+2!+⋯+n!.m^{2} = 1! + 2! + \cdots + n!.
10–11 класиМіркування за модулем
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-063

Оцінка суми функції суми дільників

Нехай σ(n)\sigma(n) позначає суму (додатних) дільників числа nn, включаючи 11 і саме nn. Доведіть, що σ(1)+σ(2)+σ(3)+⋯+σ(n)≤n2\sigma(1)+\sigma(2)+\sigma(3)+\cdots+\sigma(n) \leq n^{2} для кожного натурального числа nn.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-014

Кут у правильному десятикутнику

На площині задано правильний десятикутник A0A1A2⋯A9A_{0} A_{1} A_{2} \cdots A_{9}. Обчисліть ∠A0A3A7\angle A_{0} A_{3} A_{7} у градусах.
10–11 класиЦентральні і вписані кути
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-064

Оцінка суми дільників

Нехай σ(n)\sigma(n) позначає суму (додатних) дільників числа nn, включаючи 11 і саме nn. Доведіть, що σ(1)1+σ(2)2+σ(3)3+⋯+σ(n)n≤2n\frac{\sigma(1)}{1}+\frac{\sigma(2)}{2}+\frac{\sigma(3)}{3}+\cdots+\frac{\sigma(n)}{n} \leq 2 n для кожного натурального числа nn.
10–11 класиСума дільників σ(n)
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-015

Паліндромний n-рядок

nn-рядок — це рядок цифр, утворений записом чисел 1,2,…,n1, 2, \ldots, n у деякому порядку (у десятковій системі). Наприклад, один можливий 10-рядок — це 35728910461 Яке найменше n>1n > 1 таке, що існує паліндромний nn-рядок?
10–11 класиПарність і непарність
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-016

Імовірність однорідних пар кольорових шкарпеток

Кейт має чотири червоні шкарпетки та чотири сині шкарпетки. Якщо вона навмання розбиває ці вісім шкарпеток на чотири пари, яка ймовірність того, що жодна з пар не буде різноколірною? Тобто яка ймовірність того, що кожна пара складатиметься або з двох червоних шкарпеток, або з двох синіх шкарпеток?
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-017

Площа поверхні сферичного сегмента після вибухів

На сферичній планеті діаметром 10,000 км10,000~\text{км} на північному та південному полюсах закладено потужну вибухівку. Вибухівка має випарувати всю речовину в межах 5,000 км5,000~\text{км} від епіцентру і залишити незачепленим усе, що міститься далі ніж 5,000 км5,000~\text{км}. Після спрацювання вибухівки якою буде нова площа поверхні планети в квадратних кілометрах?
10–11 класиРозбиття і перекидання площ
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-018

Відношення чисел Фібоначчі та їх різниця

Числа Фібоначчі задано рівностями F1=F2=1F_{1} = F_{2} = 1, а Fn=Fn−1+Fn−2F_{n} = F_{n-1} + F_{n-2} для n≥3n \geq 3. Якщо число F2003F2002−F2004F2003\frac{F_{2003}}{F_{2002}} - \frac{F_{2004}}{F_{2003}} записати у вигляді нескоротного дробу, то чому дорівнює його чисельник?
10–11 класиЧисла Фібоначі
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-019

Сума дробів із фіксованими сумами чисельників і знаменників

Два додатні раціональні числа xx і yy, записані нескоротними дробами, мають таку властивість: сума їхніх чисельників дорівнює 99, а сума їхніх знаменників дорівнює 1010. Яке найбільше можливе значення x+yx + y?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-020

Цілі розв’язки рівняння 3^x 4^y = 2^x+y + 2^2(x+y)-1

Знайдіть усі впорядковані пари цілих чисел (x,y)(x, y) такі, що 3x4y=2x+y+22(x+y)−13^{x} 4^{y} = 2^{x+y} + 2^{2(x+y)-1}.
10–11 класиМетод факторизації (розкладання н…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-021

Мультиплікативна послідовність із заданою сумою

Я записав строго зростаючу послідовність із шести натуральних чисел, таку, що кожне число (крім першого) кратне попередньому, а сума всіх шести чисел дорівнює 7979. Яке найбільше число в моїй послідовності?
10–11 класиМетод оцінок, що веде до малого п…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-022

Найбільший степінь двійки, що ділить 3 у степені 512 мінус 1

Знайдіть найбільше ціле число nn таке, що 3512−13^{512}-1 ділиться на 2n2^{n}.
10–11 класиМетод факторизації (розкладання н…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-023

Найбільший трикутник у трьох квадратах зі спільною точкою

Кажуть, що точка міститься в квадраті, якщо вона лежить у його внутрішності або на його межі. На площині задано три одиничні квадрати так, що існує точка, яка міститься в усіх трьох. Крім того, задано три точки A,B,CA, B, C, кожна з яких міститься принаймні в одному з квадратів. Знайдіть найбільшу можливу площу трикутника ABCA B C.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-024

Мінімізація зваженої суми обернених величин коренів

Нехай x3−ax2+bx−48x^{3} - a x^{2} + b x - 48 — многочлен з трьома додатними коренями p,qp, q і rr такими, що p<q<rp < q < r. Яке найменше можливе значення виразу 1/p+2/q+3/r1/p + 2/q + 3/r?
10–11 класиНерівність Коші
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-025

Цілі числа у вигляді симетричного дробу

Скільки з цілих чисел 1,2,…,20041, 2, \ldots, 2004 можна подати у вигляді mn+1m+n\frac{mn+1}{m+n} для натуральних чисел mm і nn?
10–11 класиЛінійні діофантові рівняння
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-026

Правильний шестикутник у півколі

Правильний шестикутник має одну сторону на діаметрі півкола, а дві протилежні вершини — на півколі. Знайдіть площу шестикутника, якщо діаметр півкола дорівнює 11.
10–11 класиРівнобедрений та рівносторонній т…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-027

Біноміальна сума з кроком 3

Обчисліть (20031)+(20034)+(20037)+⋯+(20032002)\binom{2003}{1} + \binom{2003}{4} + \binom{2003}{7} + \cdots + \binom{2003}{2002}
10–11 класиФормула біном Ньютона
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-028

Ортогональна проєкція правильного додекаедра

Правильний додекаедр ортогонально спроєктовано на площину, і його образом є nn-кутник. Яке найменше можливе значення nn?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-029

Сторони многокутника, що покривають усі пари

Маємо nn-кутник, кожну вершину якого позначено числом із множини {1,…,10}\{1, \ldots, 10\}. Відомо, що для будь-якої пари різних чисел із цієї множини знайдеться сторона многокутника, кінці якої мають ці два числа. Знайдіть найменше можливе значення nn.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2004-030

Рівнобедрений трикутник з кутом APB 90° і відрізок AF

PP — точка всередині трикутника ABCABC, а прямі APAP, BPBP, CPCP перетинають протилежні сторони BCBC, CACA, ABAB у точках DD, EE, FF відповідно. Відомо, що ∠APB=90∘\angle APB = 90^{\circ}, а також що AC=BCAC = BC і AB=BDAB = BD. Також відомо, що BF=1BF = 1, а BC=999BC = 999. Знайдіть довжину відрізка AFAF.
10–11 класиТеорема Чеви

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.