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-2024-031

Математичне сподівання у процесі вилучення карт

Колода зі 100 карт позначена 1,2,…,1001, 2, \ldots, 100 зверху вниз. Беруть дві верхні карти; одну з них навмання відкидають, а іншу кладуть назад у низ колоди. Цей процес повторюють, доки в колоді не залишиться одна карта. Обчисліть математичне сподівання номера карти, що залишилася.
10–11 класиІнші інваріанти2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-032

Добуток шести послідовних простих чисел та їх сума

Відомо, що 32-цифрове ціле число 6431231169294426960935571237265764312311692944269609355712372657 є добутком 6 послідовних простих чисел. Обчисліть суму цих 6 простих чисел.
10–11 класиМетод оцінок, що веде до малого п…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-066

Розбиття площини графіком тангенсного рівняння

Графік рівняння tg⁡(x+y)=tg⁡(x)+2tg⁡(y)\operatorname{tg} (x+y)=\operatorname{tg} (x)+2 \operatorname{tg} (y), із заповненими точковими розривами, розбиває координатну площину на конгруентні області. Обчисліть периметр однієї з цих областей.
10–11 класиТригонометричні рівняння
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-033

Кубічний многочлен з доброю властивістю

Для кожного простого числа pp многочлен P(x)P(x) з раціональними коефіцієнтами називається pp-добрим тоді й лише тоді, коли існують три цілі числа a,ba, b і cc такі, що 0≤a<b<c<p30 \leq a < b < c < \frac{p}{3} і pp ділить усі чисельники P(a)P(a), P(b)P(b) і P(c)P(c), записаних у нескоротному вигляді. Обчисліть кількість впорядкованих пар (r,s)(r, s) раціональних чисел таких, що многочлен x3+10x2+rx+sx^{3} + 10 x^{2} + r x + s є pp-добрим для нескінченно багатьох простих чисел pp.
10–11 класиТеорема Вієта
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-067

Сума квадратів відстаней до вершин квадрата

Нехай ABCABC — трикутник такий, що AB=3AB = 3, AC=4AC = 4 і ∠BAC=75∘\angle BAC = 75^{\circ}. Квадрат BCDEBCDE побудовано зовні трикутника ABCABC. Обчисліть AD2+AE2AD^{2} + AE^{2}.
10–11 класиПоворотна гомотетія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-068

Чотири несуміжні клітинки на дошці 4×4

Обчисліть кількість способів зафарбувати рівно 4 різні клітинки клітинної дошки 4×44 \times 4 так, щоб жодні дві зафарбовані клітинки не мали спільної вершини.
10–11 класиПравила суму та добутку
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-034

Єдиний трикутник XYZ навколо точок D, E, F

Нехай ABCABC — рівносторонній трикутник зі стороною 11. Точки DD, EE, FF лежать усередині трикутника ABCABC так, що AA, EE, FF колінеарні, BB, FF, DD колінеарні, CC, DD, EE колінеарні, а трикутник DEFDEF рівносторонній. Припустімо, що існує єдиний рівносторонній трикутник XYZXYZ з XX на стороні BC‾\overline{BC}, YY на стороні AB‾\overline{AB} і ZZ на стороні AC‾\overline{AC} такий, що DD лежить на стороні XZ‾\overline{XZ}, EE лежить на стороні YZ‾\overline{YZ}, а FF лежить на стороні XY‾\overline{XY}. Обчисліть довжину відрізка AZAZ.
10–11 класиДотична кола
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-035

Оптимальний порядок монстрів у битві

Еш і Гарі незалежно один від одного складають власні порядки з 15 вогняних, трав’яних і водяних монстрів. Потім перші монстри обох порядків б’ються, причому вогонь перемагає траву, трава перемагає воду, а вода перемагає вогонь. Переможений монстр замінюється наступним монстром з порядку своєї команди; якщо нічия, обидва монстри вважаються переможеними. Гарі складає свій порядок випадково, причому кожен монстр з однаковою ймовірністю належить до будь-якого з трьох типів. Не бачачи порядку Гарі, Еш обирає порядок, який максимізує ймовірність pp того, що саме його монстри залишаться останніми. Обчисліть pp.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-069

Останні цифри НСК

Натуральні числа aa, bb і cc такі, що НСК(a,b)\text{НСК}(a, b), НСК(b,c)\text{НСК}(b, c) і НСК(c,a)\text{НСК}(c, a) у десятковому записі закінчуються на 4, 6 і 7 відповідно. Обчисліть найменше можливе значення a+b+ca+b+c.
10–11 класиНСД та НСК
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-036

Найменша дійсна частина в симетричній системі

Серед усіх пар комплексних чисел (x,y)(x, y), що задовольняють рівняння x+2y2=x4іy+2x2=y4x + 2y^{2} = x^{4} \quad \text{і} \quad y + 2x^{2} = y^{4}, обчисліть найменше можливе значення дійсної частини xx.
10–11 класиСиметричні системи рівнянь2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-070

Основа висоти і точки з рівними кутами

Нехай ABCABC — гострокутний трикутник, а DD — основа висоти з AA на BC‾\overline{BC}. Нехай XX і YY — точки на відрізку BC‾\overline{BC} такі, що ∠BAX=∠YAC\angle BAX = \angle YAC, BX=2BX = 2, XY=6XY = 6 і YC=3YC = 3. Відомо, що AD=12AD = 12, обчисліть довжину відрізка BDBD.
10–11 класиСтепінь точки відносно кола
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-037

Оцінка частки негативних відповідей командного туру

Нехай pp позначає частку команд серед усіх команд-учасниць, які подали негативну відповідь на задачу 5 командного туру (наприклад, «таких цілих чисел не існує»). Оцініть P=⌊10000p⌋P=\lfloor 10000 p\rfloor. Оцінка EE приносить max⁡(0,⌊20−∣P−E∣/20⌋)\max (0,\lfloor 20-|P-E| / 20\rfloor) балів. Якщо ви забули, задача 5 командного туру була такою: «Визначте з доведенням, чи існують натуральні числа xx і yy такі, що x+y,x2+y2x+y, x^{2}+y^{2} та x3+y3x^{3}+y^{3} є повними квадратами».
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-071

Сума чисел у груві-таблиці

Дошка називається груві, якщо кожна її клітинка позначена найменшим натуральним числом, яке не зустрічається нижче в тому самому стовпці або ліворуч у тому самому рядку. Обчисліть суму чисел груві-дошки 14×1414 \times 14, нижня ліва клітинка якої дорівнює 11.
10–11 класиКонструкція за індукцією
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-072

Прості числа вигляду 2x²−1

Найбільше відоме просте число станом на жовтень 2024 року — це 2136279841−12^{136279841}-1. Воно є прикладом простого числа вигляду 2x2−12x^{2}-1. Оцініть кількість натуральних чисел x≤106x \leq 10^{6}, для яких 2x2−12x^{2}-1 є простим. Надішліть натуральне число EE. Якщо правильна відповідь — це AA, ви отримаєте ⌊20.99max⁡(0,1−∣E−A∣A)2.5⌋\left\lfloor 20.99 \max \left(0,1-\frac{|E-A|}{A}\right)^{2.5}\right\rfloor балів.
10–11 класиРозподіл простих чисел
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-038

Великі прості дільники суми квадрата й одиниці

Оцініть кількість натуральних чисел n≤106n \leq 10^{6} таких, що n2+1n^{2}+1 має простий дільник, більший за nn. Надішліть натуральне число EE. Якщо правильна відповідь дорівнює AA, ви отримаєте max (0,⌊20⋅min⁡(EA,106−E106−A)5+0.5⌋)\left(0,\left\lfloor 20 \cdot \min \left(\frac{E}{A}, \frac{10^{6}-E}{10^{6}-A}\right)^{5}+0.5\right\rfloor\right) балів.
10–11 класиРозподіл простих чисел
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-073

Очікувана кількість раундів у випадковому турнірі на вибування

Є 1024 гравці з рангами від 1 (найсильніший) до 1024 (найслабший), які беруть участь у турнірі на вибування. У кожному з 10 раундів гравці, що залишилися, розбиваються на пари рівномірно випадковим чином. У кожному матчі гравець з меншим рангом завжди перемагає, а той, хто програв, вибуває з турніру. Для кожного натурального числа n∈[1,1024]n \in [1,1024] нехай f(n)f(n) — математичне сподівання кількості раундів, у яких бере участь учасник з рангом nn. Оцініть найменше натуральне число NN таке, що f(N)<2f(N)<2. Подайте натуральне число EE. Якщо правильна відповідь дорівнює AA, ви отримаєте max (0,20−⌊∣E−A∣2⌋)\left(0,20-\left\lfloor\frac{|E-A|}{2}\right\rfloor\right) балів.
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-039

Очікуваний момент потрапляння в опуклу оболонку

Баррі вибирає нескінченно багато точок усередині одиничного круга, кожну незалежно й рівномірно випадково, P1,P2,…P_{1}, P_{2}, \ldots Обчисліть математичне сподівання NN, де NN — найменше ціле число таке, що PN+1P_{N+1} лежить усередині опуклої оболонки, утвореної точками P1,P2,…,PNP_{1}, P_{2}, \ldots, P_{N}. Подайте додатне дійсне число EE. Якщо правильна відповідь дорівнює AA, ви отримаєте ⌊100⋅max⁡(0.2099−∣E−A∣,0)⌋\lfloor 100 \cdot \max (0.2099-|E-A|, 0)\rfloor балів.
10–11 класиОпуклі множини
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-074

Подвійна сума з відношеннями факторіалів

Оцініть значення 20!⋅40!⋅40!100!⋅∑i=040∑j=040(i+j+18)!i!j!18!\frac{20!\cdot 40!\cdot 40!}{100!} \cdot \sum_{i=0}^{40} \sum_{j=0}^{40} \frac{(i+j+18)!}{i!j!18!} Подайте додатне дійсне число EE або в десятковому вигляді, або у вигляді дробу з двох додатних цілих чисел, записаних у десятковому вигляді (наприклад, 20242025\frac{2024}{2025}). Якщо правильна відповідь дорівнює AA, ви отримаєте max⁡(20−⌊5000⋅∣E−A∣⌋,0)\max (20-\lfloor 5000 \cdot|E-A|\rfloor, 0) балів.
10–11 класиБієкції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-006

Найменше значення оберненого степеня

Нехай aa і bb — натуральні числа такі, що ab=22023a^{b} = 2^{2023}. Обчисліть найменше можливе значення bab^{a}.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-007

Різниця температур при лінійному перетворенні

Формула переведення температури зі шкали Цельсія у шкалу Фаренгейта має вигляд F∘=1.8⋅C∘+32F^{\circ} = 1.8 \cdot C^{\circ} + 32 У градусах Цельсія в Нью-Йорку зараз на 10∘10^{\circ} тепліше, ніж у Бостоні. На скільки градусів за Фаренгейтом у Нью-Йорку тепліше, ніж у Бостоні?
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-125

Правильний шестикутник за площами трикутників

Нехай ABCDEFABCDEF — правильний шестикутник, а PP — точка всередині чотирикутника ABCDABCD. Якщо площа трикутника PBCPBC дорівнює 2020, а площа трикутника PADPAD дорівнює 2323, обчисліть площу шестикутника ABCDEFABCDEF.
10–11 класиПлоща трикутника
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-075

Ймовірність одностайного переможця у грі камінь-ножиці-папір

Четверо людей грають у «камінь-ножиці-папір». Кожен з них незалежно навмання обирає один із трьох варіантів (камінь, папір або ножиці), з однаковою ймовірністю кожного вибору. Обчисліть ймовірність того, що хтось переможе всіх інших. (У грі «камінь-ножиці-папір» гравець, який показав камінь, перемагає гравця, який показав ножиці, гравець, який показав папір, перемагає гравця, який показав камінь, а гравець, який показав ножиці, перемагає гравця, який показав папір.)
10–11 класиПравила суму та добутку
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-001

Функціональне рівняння f(x)=f(x+y)+f(x+x²f(y))

Нехай Q+\mathbb{Q}^{+} позначає множину додатних раціональних чисел. Знайдіть із доведенням усі функції f:Q+→Q+f: \mathbb{Q}^{+} \rightarrow \mathbb{Q}^{+} такі, що для всіх додатних раціональних чисел xx і yy виконується f(x)=f(x+y)+f(x+x2f(y))f(x)=f(x+y)+f\left(x+x^{2} f(y)\right)
10–11 класиВластивості ін'єктивність або сюр…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-085

Найбільше значення виразу з кількістю дільників

Для будь-якого натурального числа aa нехай τ(a)\tau(a) — кількість додатних дільників числа aa. Знайдіть із доведенням найбільше можливе значення 4τ(n)−n4 \tau(n)-n серед усіх натуральних чисел nn.
10–11 класиКількість дільників τ(n)
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-135

Ймовірність завершення останнього кольору

У мішку є 800800 кульок. Кожна кулька пофарбована в один зі 100100 кольорів, причому кульок кожного кольору по вісім. Анна витягує по одній кульці з мішка, без повернення, доки не отримає вісім кульок одного кольору, після чого одразу зупиняється. Припустимо, що Анна не зупинилася після витягування 699699 кульок. Обчисліть ймовірність того, що вона зупиниться одразу після витягування 700700-ї кульки.
10–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…

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.