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-2017-006

Раціональні кратні квадратного кореня з двох

Нехай xx — раціональне число таке, 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-2017-001

Пошук найбільшого дробу серед червоних карток

Кевін і Ян грають у гру. Ян має 2017+(20172)2017 + \binom{2017}{2} карток, покладених на стіл лицьовим боком донизу. Картки побудовано так: - Для кожного 1≤n≤20171 \leq n \leq 2017 є синя картка, на звороті якої написано nn, а на лиці — дріб anbn\frac{a_{n}}{b_{n}}, де НСД(an,bn)=1\text{НСД}\left(a_{n}, b_{n}\right) = 1 і an,bn>0a_{n}, b_{n} > 0. - Для кожних 1≤i<j≤20171 \leq i < j \leq 2017 є червона картка, на звороті якої написано (i,j)(i, j), а на лиці — дріб ai+ajbi+bj\frac{a_{i} + a_{j}}{b_{i} + b_{j}}. Відомо, що жодні два дроби на картках не збігаються. За один хід Кевін може вибрати будь-які дві картки, а Ян повідомляє Кевіну, на якій картці дріб на лиці більший. Доведіть, що менш ніж за 10000 ходів Кевін може визначити, яка червона картка має найбільший дріб серед усіх червоних карток.
10–11 класиЧислові нерівності
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)AMC10-2017-032

Многочлени з однаковими цілими частинами

Нехай P(x),Q(x)P(x), Q(x) — несталі многочлени з дійсними коефіцієнтами. Доведіть, що якщо ⌊P(y)⌋=⌊Q(y)⌋\lfloor P(y)\rfloor=\lfloor Q(y)\rfloor для всіх дійсних чисел yy, то P(x)=Q(x)P(x)=Q(x) для всіх дійсних чисел xx.
10–11 класиЦіла та дробова частини числа
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)HMMT-2017-002

Нільпотентна матриця і заборонені обходи

Нехай S={1,2,…,n}S=\{1,2, \ldots, n\} для деякого натурального числа nn, а AA — матриця розміру nn на nn, яка складається лише з нулів та одиниць. Назвемо нескінченну послідовність {xi}i≥0\{x_{i}\}_{i \geq 0} дивною, якщо: - xi∈Sx_{i} \in S для всіх ii, - axkxk+1=1a_{x_{k} x_{k+1}}=1 для всіх kk, де aija_{ij} позначає елемент у iйi^{\text{й}} рядку та jйj^{\text{й}} стовпці матриці AA. Доведіть, що множина дивних послідовностей порожня тоді й лише тоді, коли AA нільпотентна, тобто Am=0A^{m}=0 для деякого цілого числа mm.
10–11 класиШляхи на графах
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…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-049

Числа з найстаршою цифрою один

Майкл виписує на аркуш паперу всі цілі числа від 11 до NN включно і виявляє, що рівно 40%40\% з них мають найстаршу цифру 11. Відомо, що N>2017N > 2017. Знайдіть найменше можливе значення NN.
10–11 класиРозклад по розрядах, десяткові др…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-034

Грані з однаковою кількістю ребер у багатограннику

Багатогранник має 7n7n граней. Доведіть, що знайдеться n+1n+1 граней цього багатогранника, усі з яких мають однакову кількість ребер.
10–11 класиПланарні графи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-039

Подільність добутку чотирьох чисел на 1001

Знайдіть кількість цілих чисел nn з 1≤n≤20171 \leq n \leq 2017 таких, що (n−2)(n−0)(n−1)(n−7)(n-2)(n-0)(n-1)(n-7) кратне 10011001.
10–11 класиАрифметика остач (базові властиво…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-003

Точки цілочисельної решітки всередині еліпса

Знайдіть кількість пар цілих чисел (x,y)(x, y), для яких виконується x2+2y2<25x^{2}+2 y^{2}<25.
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-003

Завершення процесу додавання векторів

Нехай v1,v2,…,vmv_{1}, v_{2}, \ldots, v_{m} — вектори в Rn\mathbb{R}^{n}, кожен з яких має додатну першу координату. Розглянемо такий процес. Починаємо з нульового вектора w=(0,0,…,0)∈Rnw=(0,0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^{n}. Кожного раунду вибираємо ii таке, що 1≤i≤m1 \leq i \leq m і w⋅vi≤0w \cdot v_{i} \leq 0, а потім замінюємо ww на w+viw+v_{i}. Доведіть, що існує стала CC така, що незалежно від вибору ii на кожному кроці процес гарантовано завершиться за CC раундів. Стала CC може залежати від векторів v1,…,vmv_{1}, \ldots, v_{m}.
10–11 класиВекторний метод
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-054

Відношення діаметра до радіуса описаного кола

Нехай SS — множина з 2017 різних точок на площині. Нехай RR — радіус найменшого кола, яке містить усі точки з SS усередині або на межі. Також нехай DD — найбільша відстань між двома точками з SS. Нехай a,ba, b — дійсні числа, для яких a≤DR≤ba \leq \frac{D}{R} \leq b для всіх можливих множин SS, причому aa — найбільше можливе, а bb — найменше можливе. Знайдіть пару (a,b)(a, b).
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-008

Прямокутник з рівними площею та периметром

Довжина прямокутника втричі більша за його ширину. Відомо, що його периметр і площа чисельно дорівнюють k>0k > 0. Знайдіть kk.
10–11 класиПлоща чотирикутника
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-059

Найбільша концентрація рубідію в суміші гідроксидів

Емілія хоче приготувати лужний розчин із 7%7\% гідроксид-йонів (OH)(\mathrm{OH}). У неї є три розчини різних основ: 10%10\% гідроксид рубідію (Rb(OH))(\mathrm{Rb}(\mathrm{OH})), 8%8\% гідроксид цезію (Cs(OH))(\mathrm{Cs}(\mathrm{OH})) і 5%5\% гідроксид францію (Fr(OH))(\mathrm{Fr}(\mathrm{OH})). (Розчин Rb(OH)\mathrm{Rb}(\mathrm{OH}) містить як 10%10\% йонів Rb\mathrm{Rb}, так і 10%10\% йонів OH\mathrm{OH}, і аналогічно для інших розчинів.) Оскільки францій дуже радіоактивний, його концентрація в кінцевому розчині не повинна перевищувати 2%2\%. Яка найбільша можлива концентрація рубідію в її розчині?
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)AMC10-2017-063

Найбільша кількість банок з однаковою кількістю монет

На столі в ряд стоїть 2017 банок, спочатку порожніх. Щодня добрий чоловік вибирає десять банок підряд і кладе по одній монеті в кожну з цих десяти банок. Пізніше жабеня Кельвін повертається і бачить, що NN банок містять однакову додатну цілу кількість монет (тобто існує ціле число d>0d>0 таке, що рівно NN банок мають рівно по dd монет). Яке найбільше можливе значення NN?
10–11 класиОстача від ділення
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2017-004

Підграф мінімальних за вагою досконалих парувань

Нехай GG — зважений дводольний граф A∪BA \cup B, з ∣A∣=∣B∣=n|A|=|B|=n. Іншими словами, кожному ребру графа присвоєно натуральне число, яке називається його вагою. Також вагою досконалого парування в GG назвемо суму ваг ребер, що входять у це парування. Нехай G′G' — граф з множиною вершин A∪BA \cup B, який містить ребро ee тоді й лише тоді, коли ee входить до деякого досконалого парування мінімальної ваги в GG. Доведіть, що всі досконалі парування в G′G' мають однакову вагу.
10–11 класиКласичні теореми теорії графів

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.