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-08-09-026

Два квадратні рівняння з параметром і спільний корінь

При яких значеннях параметру aa рівняння x2+ax+1=0x^2 + ax + 1 = 0 та x2+x+a=0x^2 + x + a = 0 мають принаймні один спільний корінь?
7–8 класиКвадратні рівняння та системи
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-037

Цілі розв'язки системи з сумами та кубами

Знайти усі розв'язки системи рівнянь {x+y+z=3,x3+y3+z3=3,\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x^3 + y^3 + z^3 = 3, \end{cases} у цілих числах (x,y,z)(x, y, z).
9 класМетод факторизації (розкладання н…
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-038

Нерівність для квадрата факторіала і степеня n

Довести, що для n>2n > 2 виконується нерівність: (n!)2>nn(n!)^2 > n^n.
9 класЧислові нерівності
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-039

Відрізки між колами через вершину кута

Два кола проходять через вершину кута AA та точку BB на його бісектрисі таким чином, що сторони кута перетинають кожне коло. Довести, що відрізки, які знаходяться між цими колами, рівні.
9 класЦентральні і вписані кути
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-040

Система рівнянь з попарними добутками невідомих

Розв'язати систему рівнянь: {xy+xz=35,yz+xy=32,zx+zy=27.\begin{cases} xy + xz = 35, \\ yz + xy = 32, \\ zx + zy = 27. \end{cases}
9 класКвадратні рівняння та системи
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-041

Добуток виразів з коренями та сума змінних

Відомо, що (x+x2+1)(y+y2+1)=1\left( x + \sqrt{x^2 + 1} \right) \left( y + \sqrt{y^2 + 1} \right) = 1. Знайти значення виразу x+yx + y.
9 класПеретворення ірраціональних вираз…
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-042

Рівні кути в трикутнику і довжина сторони BC

У ΔABC\Delta ABC на стороні ACAC вибрана точка DD таким чином, що ∠BDC=∠ABC\angle BDC = \angle ABC. Якщо відомо, що AD=7AD = 7 та DC=9DC = 9. Знайти величину BCBC.
9 класОзнаки подібності
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-056

Два прості цикли без спільних ребер у графі

Нехай pp – натуральне, більше 44. Довести, що в неорієнтованому графі без петель та без кратних ребер, в якому pp вершин і (p+4)(p + 4) ребра є два простих цикли, що не перетинаються. Цикл простий, якщо всі ребра циклу різні; цикли не перетинаються, якщо вони не мають спільних ребер.
10–11 класиСтепені вершин
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-057

Точка і прямі з частинами площі не менше третини

На площині задана обмежена фігура Ф площею SS. Довести, що існує така точка, що для будь-якої прямої, що проходить через неї, обидві частини, на які ця пряма ділить Ф, мали площу не менше 13S\frac{1}{3}S.
10–11 класиОпуклі множини
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-058

Функції з рівністю значень на сумі та сумі квадратів

Знайти всі такі функції f:(0,+∞)→Rf : (0, +\infty) \to \mathbb{R}, такі, що для будь-яких x,yx, y таких, що x+y>0x + y > 0 виконується рівність f(x+y)=f(x2+y2)f(x + y) = f(x^2 + y^2).
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-059

Відбиття вершин чотирикутника відносно діагоналей і площа

Вершини AA, CC чотирикутника ABCDABCD відобразили симетрично діагоналі BDBD, а BB, DD – симетрично діагоналі ACAC. Отримали точки A1,B1,C1,D1A_1, B_1, C_1, D_1 відповідно. Довести, що S(A1B1C1D1)S(ABCD)<3\dfrac{S(A_1B_1C_1D_1)}{S(ABCD)} < 3.
10–11 класиСиметрія
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-060

Чотири різні дійсні корені рівняння четвертого степеня

Відомо, що існують такі різні дійсні числа c,dc, d, що c2+ac+b=0c^2 + ac + b = 0, d2+ad+b=0d^2 + ad + b = 0. Довести, що рівняння x4+ax3+(b−2)x2−ax+1=0x^4 + ax^3 + (b-2)x^2 - ax + 1 = 0 має 44 різних дійсних кореня.
10–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-061

Нерівність із сумою дробів для невід'ємних a, b, c

Для невід'ємних чисел a,b,ca, b, c довести нерівність: a3a2+ab+b2+b3b2+bc+c2+c3c2+ca+a2≥a+b+c3.\frac{a^3}{a^2 + ab + b^2} + \frac{b^3}{b^2 + bc + c^2} + \frac{c^3}{c^2 + ca + a^2} \ge \frac{a + b + c}{3}.
10–11 класиНерівність Коші
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-062

Система рівнянь з n² і n³ та натуральні розв'язки

Знайти усі натуральні значення nn, для яких існують натуральні розв'язки (x,y)(x, y) системи рівнянь: {x+y=n210x+y=n3\begin{cases} x + y = n^2 \\ 10x + y = n^3 \end{cases}
10–11 класиМіркування за модулем
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-063

Добуток і сума трьох натуральних чисел

Знайти усі трійки натуральних чисел (x,y,z)(x, y, z), для яких справджується рівність: 3+x+y+z=xyz3 + x + y + z = xyz?
10–11 класиМетод оцінок, що веде до малого п…
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-064

Центр ваги грані та центр описаної сфери піраміди

У трикутній піраміді ABCDABCD три ребра, що виходять з вершини DD взаємно перпендикулярні. Нехай TT – центр ваги грані ABCABC, а SS – центр описаної навколо піраміди сфери. Довести, що точки T,D,ST, D, S належать одній прямій.
10–11 класиМетод координат
Київський турнір математичних боївKMB-08-09-065

Спільний корінь рівнянь з коефіцієнтами a, b, c

Відомо, що рівняння ax2+bx+c=0ax^2 + bx + c = 0 та bx2+cx+a=0bx^2 + cx + a = 0 при a≠0a \ne 0 мають спільний корінь. Знайти цей спільний корінь.
10–11 класиКвадратні рівняння та системи
Київський турнір математичних боївKMB-07-08-001

Нерівність для сторін трикутника і найменша сторона

Довести твердження: якщо для сторін a,b,ca, b, c деякого трикутника справджується нерівність a2+b2>5c2a^2 + b^2 > 5c^2, то cc — найменша сторона цього трикутника.
8–9 класиНерівність трикутника
Київський турнір математичних боївKMB-07-08-002

Тричлени з коефіцієнтами до 100 і дійсні корені

Розглядаються усі тричлени вигляду ax2+bx+cax^2 + bx + c з натуральними коефіцієнтами, які не перевищують 100100. Яких тричленів більше: тих, що мають дійсні корені, чи тих, що не мають?
8–9 класиПравила суму та добутку
Київський турнір математичних боївKMB-07-08-003

Бісектриси трикутника та рівні відрізки IM і IK

У трикутнику ABCABC проведені бісектриси AKAK та BMBM, які перетинаються в точці II. Доведіть, що якщо IM=IKIM = IK, то ∠A=∠B\angle A = \angle B або ∠C=60∘\angle C = 60^\circ.
8–9 класиТочка перетину бісектрис
Київський турнір математичних боївKMB-07-08-004

Нерівність з коренем для чисел від 0 до 1

Нехай 0≤x,y≤10 \le x, y \le 1. Доведіть нерівність 2(x2−1)(y2−1)≤2(x−1)(y−1)+1.2\sqrt{(x^2 - 1)(y^2 - 1)} \le 2(x - 1)(y - 1) + 1.
8–9 класиНерівність Коші
Київський турнір математичних боївKMB-07-08-005

51 місто в квадраті і 11000 км доріг

На території країни, яка має форму квадрата зі стороною 10001000 км, знаходиться 5151 місто. Країна має можливість прокласти 1100011000 км доріг. Чи вистачить їй цього для того, щоб сполучити між собою усі 5151 місто?
8–9 класиПокриття, пакування, фарбування
Київський турнір математичних боївKMB-07-08-006

Числа у вузлах розбиття шестикутника на трикутники

Правильний шестикутник поділено на 2424 рівних трикутники. У всіх вузлах утвореної решітки стоять різні числа. Доведіть, що серед цих 2424 трикутників розбиття знайдеться хоча б 77 таких, в вершинах яких числа записані в порядку зростання проти руху годинникової стрілки.
8–9 класиПідрахунок двома способами
Київський турнір математичних боївKMB-07-08-007

Число з 2010 одиниць і його дільники

Доведіть, що число 111…11⏟2010\underbrace{111\ldots11}_{2010} має щонайменше 50 дільників.
8–9 класиКількість дільників τ(n)
Київський турнір математичних боївKMB-07-08-008

Діагоналі шестикутника перетину вписаних трикутників

В коло вписані трикутники T1T_1 і T2T_2, при цьому вершини трикутника T2T_2 є серединами дуг, на які коло розбивається вершинами трикутника T1T_1. В перетині ці два трикутники утворюють шестикутник SS. Доведіть, що його діагоналі, які з'єднують протилежні вершини, паралельні сторонам трикутника T1T_1 та перетинаються в одній точці.
8–9 класиТочка перетину бісектрис

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.