Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

2 634 задачі
Київський турнір математичних боїв
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-081

Сума дільників числа n при умові n+1 кратне 24

Натуральне число nn задовольняє умову n+1⋮24n+1 \vdots 24. Доведіть, що сума його дільників ділиться на 2424.
6–7 класиСума дільників σ(n)
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-019

Три квадратні тричлени та рівність сум коренів

Задано три квадратних тричлени P(x)P(x), Q(x)Q(x), R(x)R(x), що мають додатні старші коефіцієнти та по два різних дійсних корені p1p_1, p2p_2, q1q_1, q2q_2, r1r_1, r2r_2 відповідно. При цьому відомо, що Q(p1)+R(p1)=Q(p2)+R(p2)Q(p_1) + R(p_1) = Q(p_2) + R(p_2), P(q1)+R(q1)=P(q2)+R(q2)P(q_1) + R(q_1) = P(q_2) + R(q_2), P(r1)+Q(r1)=P(r2)+Q(r2)P(r_1) + Q(r_1) = P(r_2) + Q(r_2). Доведіть, що p1+p2=q1+q2=r1+r2p_1 + p_2 = q_1 + q_2 = r_1 + r_2.
8 класКвадратні рівняння та системи
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-020

Медіана, відрізок з кутом 45° і перпендикулярність

На стороні BCBC трикутника ABCABC вибрано точку LL таким чином, що відрізок ALAL удвічі довший за медіану CMCM. Виявилося, що ∠ALC=45∘\angle ALC = 45^\circ. Доведіть, що AL⊥CMAL \perp CM.
8 класПаралельні прямі і теорема Фалеса
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-021

Середини сторони трикутника і рівність кутів

У трикутнику ABCABC точка MM — середина сторони ACAC, а точка PP — середина відрізка CMCM. Описане коло трикутника ABPABP перетинає відрізок BCBC у внутрішній точці QQ. Доведіть, що ∠ABM=∠MQP\angle ABM = \angle MQP.
8 класДопоміжне коло (перекидання кутів)
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-022

Четвірка простих чисел із системою рівнянь

Знайдіть усі четвірки простих, необов’язково різних чисел (p,q,r,s)(p, q, r, s), що задовольняють систему рівнянь {6p+5q+5r+3s=130,3p+3q+5r+6s=130.\begin{cases} 6p + 5q + 5r + 3s = 130, \\ 3p + 3q + 5r + 6s = 130. \end{cases}
8 класПрості числа (базові властивості)
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-023

Прості числа та їхні порядкові номери

Прості числа занумеровано в порядку зростання: перше число — це 22, друге число — це 33, третє число — це 55 і так далі. Доведіть, що, починаючи з простого числа за номером 1212, кожне просте число більше ніж у 33 рази перевищує свій номер.
8 класМетод математичної індукції
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-107

Нерівність із сумами 2/(1+a)² та 1/(1+ab)

Нехай a,b,c>0a, b, c > 0. Доведіть, що справджується нерівність 2(1+a)2+2(1+b)2+2(1+c)2⩾11+ab+11+bc+11+ca.\frac{2}{(1+a)^2}+\frac{2}{(1+b)^2}+\frac{2}{(1+c)^2} \geqslant \frac{1}{1+ab}+\frac{1}{1+bc}+\frac{1}{1+ca}.
9 класЧислові нерівності
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-108

Нерівність для суми коренів при фіксованій сумі

Доведіть, що при невід'ємних числах aa, bb, cc, які задовольняють умову a+b+c=1a + b + c = 1, справджується нерівність 1⩽a(1+b)+b(1+c)+c(1+a)⩽2.1 \leqslant \sqrt{a(1+b)} + \sqrt{b(1+c)} + \sqrt{c(1+a)} \leqslant 2.
9 класНерівність Коші-Буняковського
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-109

Симетричні образи основи висоти і коло через чотири точки

У гострокутному трикутнику ABCABC проведено висоту ADAD. Точки D1D_1 і D2D_2 — симетричні образи точки DD відносно прямих ABAB та ACAC відповідно. Через точки D1D_1 і D2D_2 проведемо прямі, які паралельні сторонам ABAB і ACAC відповідно та які перетинають пряму BCBC у точках E1E_1 і E2E_2 відповідно. Доведіть, що точки D1D_1, D2D_2, E1E_1, E2E_2 лежать на одному колі, центр якого розташований на описаному колі трикутника ABCABC.
9 класДопоміжне коло (перекидання кутів)
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-110

Бісектриса трикутника, ортоцентр і рівність кутів

Трикутник ABCABC (AB>BCAB > BC) вписано в коло ω\omega. Продовження бісектриси CNCN трикутника перетинає коло ω\omega в точці MM. На відрізку BNBN відмічено довільну точку TT. Нехай точка HH — ортоцентр трикутника MNTMNT. Описане коло трикутника MNHMNH перетинає коло ω\omega вдруге в точці R≠MR \neq M. Доведіть, що ∠ACT=∠BCR\angle ACT = \angle BCR.
9 класСиметрія
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-111

Ламана з центрів описаних кіл тупокутного n-кутника

Нехай A1A2…AnA_1A_2\ldots A_n — опуклий nn-кутник, де n⩾5n \geqslant 5, усі кути якого — тупі. Для кожного i=1,n‾i = \overline{1, n} позначимо через OiO_i центр описаного кола трикутника Ai−1AiAi+1A_{i-1}A_iA_{i+1} (A0=AnA_0 = A_n, A1=An+1A_1 = A_{n+1}). Доведіть, що замкнена ламана O1O2…OnO_1O_2\ldots O_n не утворює опуклий многокутник.
9 класКути багатокутника. Зовнішні кути
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-112

Рівняння з різницею квадратів у натуральних числах

Розв'яжіть у натуральних числах xx, yy рівняння (x2−y2)2=16y+1.(x^2 - y^2)^2 = 16y + 1.
9 класМетод оцінок, що веде до малого п…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-113

Функції з натуральних чисел з умовою подільності

Знайдіть усі функції f ⁣:N→Nf\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, для яких справджується умова: n∣mn \mid m тоді й тільки тоді, коли f(n)∣f(m)−nf(n) \mid f(m)-n.
9 класБазові підстановки (однакові аргу…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-139

Функціональне рівняння з аргументом -f(x)-f(y)

Знайдіть усі такі функції f:Z→Zf : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, які для довільних цілих xx, yy задовольняють рівність f(−f(x)−f(y))=1−x−y.f(-f(x)-f(y)) = 1 - x - y.
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-140

Нерівність із сумою коренів сьомого степеня

Доведіть, що при додатних a, b, ca,\ b,\ c справджується нерівність ab+c+bc+a7+bc+a+ca+b7+ca+b+ab+c7⩾3.\sqrt[7]{\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}}+\sqrt[7]{\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}}+\sqrt[7]{\frac{c}{a+b}+\frac{a}{b+c}} \geqslant 3.
10–11 класиНерівність Коші
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-141

Подвійне зростання максимальної кількості входжень підрядка

Нехай ss — рядок із нулів та одиниць. Для кожного додатного числа kk визначимо vkv_k як максимальну кількість підрядків, рівних ss, у рядку довжини kk. (Наприклад, якщо s=0110s = 0110, то v7=v8=2v_7 = v_8 = 2, оскільки можна показати, що не існує жодного рядка завдовжки 77 чи 88 нулів та одиниць, який містив би три підрядки ss, а для рядків 01101100110110 та 0110110001101100 маємо v7=v8=2v_7 = v_8 = 2). Нехай існує додатне число nn, таке що vn<vn+1<vn+2v_n < v_{n+1} < v_{n+2}. Доведіть, що всі цифри рядка ss однакові.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-142

Кількість прогресивних трійок з квадратами у прогресії

Трійку натуральних чисел (a, b, c)(a,\ b,\ c) назвемо прогресивною, якщо вони взаємно прості, а числа (a2, b2, c2)\left(a^2,\ b^2,\ c^2\right) утворюють арифметичну прогресію. Скінченна чи нескінченна кількість таких прогресивних трійок чисел?
10–11 класиПіфагорові трійки
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-143

Найменше число більше kn та рівність значень

Задано натуральне число kk. Для кожного натурального nn позначимо через fk(n)f_k(n) найменше натуральне число, яке більше від knkn та для якого число nfk(n)nf_k(n) — квадрат цілого числа. Доведіть, що з рівності fk(n)=fk(m)f_k(n) = f_k(m) випливає рівність n=mn = m.
10–11 класиОсновна теорема арифметики
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-024

Розподіл 97 тисяч між вісьмома командами

За підсумками чемпіонату з комп'ютерних ігор між вісьмома кращими командами був поділений призовий фонд, що складав 9797 тисяч грн. Чим вище місце посіла команда, тим більше вона отримала грошей. Кожна команда отримала цілу кількість тисяч гривень грошового фонду. Усі команди отримали різну кількість грошей; переможець отримав суму, меншу від сумарних призових грошей команд, що посіли 77-ме та 88-ме місця. Якими могли бути призові в кожної з 88 команд? Укажіть усі можливі варіанти.
8 класМетод оцінок, що веде до малого п…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-025

Найдовший стрижень і цілочисельні суми вибраних стрижнів

У Петрика є 10041004 стрижні загальною довжиною 20112011 м. Для будь-якого натурального числа n⩽1004n \leqslant 1004 Петрик може вибрати nn стрижнів, сумарна довжина яких у метрах є цілим числом. Знайдіть найменшу можливу довжину найдовшого стрижня (у метрах).
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-026

Висота трикутника, перпендикуляр до AO та середина сторони

У трикутнику ABCABC проведено висоту CHCH. Точка OO — центр описаного кола трикутника ABCABC, точка TT — основа перпендикуляра, проведеного з вершини CC на пряму AOAO. Доведіть, що пряма THTH проходить через середину сторони BCBC.
8 класДопоміжне коло (перекидання кутів)
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-027

Колінеарність точок на паралелях через точки дотику

Нехай вписане в трикутник ABCABC коло ω\omega дотикається до сторін BCBC, ACAC та ABAB в точках DD, EE та FF відповідно. Точки PP та QQ вибрано так, що FP=FBFP = FB, FP∥ACFP \parallel AC, EQ=ECEQ = EC та EQ∥ABEQ \parallel AB. Доведіть, що точки PP, QQ та DD — колінеарні.
8 класОзнаки подібності
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-028

Гра з числами 2020 та 2027 до одноцифрового числа

На дошці написано два числа: 20202020 та 20272027. Петрик і Василь ходять по черзі, розпочинає Петрик. Вони можуть робити такі ходи: вибрати довільне з написаних чисел і відняти від нього одну із цифр та написати різницю замість записаного числа (наприклад, від числа 20272027 відняти 22, 00 або 77 і записати відповідно 20252025, 20272027 чи 20202020) або вибрати довільне з написаних чисел та поділити на одну з його цифр, якщо часткою буде ціле число, то записати цю частку замість записаного числа. Перемагає той із хлопчиків, після запису якого буде вперше записане одноцифрове число. Хто переможе в цій грі за правильної гри обох?
8 класСиметрія та розбиття на пари
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-029

Квадрати 2 × 2 і найбільша сума таблиці

У кожній комірці таблиці 5×55 \times 5 записано одне із чисел: −1-1, 00 або 11 — так, що в кожному квадраті 2×22 \times 2 сума деяких трьох чисел дорівнює 00. Якому найбільшому значенню може дорівнювати сума всіх 2525 записаних у таблиці чисел?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-030

Пари цілих чисел, що задовольняють рівняння

Знайдіть усі пари цілих чисел (x,y)(x, y), що задовольняють рівність 3x2−15x−yx2+5xy−24=0.3x^2 - 15x - yx^2 + 5xy - 24 = 0.
8 класМетод факторизації (розкладання н…

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.