Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

7 222 задачі
Комбінаторика
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-138

Номери трьох шаф у різних рядках після перенумерації

В переодягальні Палацу спорту шафи для одягу розташовані у формі прямокутника 3×4253 \times 425. Шафи першого ряду занумеровані числами від 11 до 425425 (послідовно зліва направо), шафи другого ряду – числами від 426426 до 850850, а третього – числами від 851851 до 12751275. Адміністрація Палацу спорту вирішила провести ремонт. Після нього шафи виявились занумерованими по-іншому: в першому стовпчику знаходяться шафи з номерами від 11 до 33 (послідовно зверху донизу), у другому – від 44 до 66 і т.д. Троє друзів, у яких раніше шафи знаходились у різних рядках, після ремонту з'ясували, що новий номер шафи кожного з них раніше був номером шафи одного з двох інших. Знайдіть номери їх шаф.
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-140

Найбільша кількість карт у не прикольному наборі

Маємо повну колоду з 5252 карт. З них довільним чином вибираються набір з kk карт, 1≤k≤521 \le k \le 52. Назвемо цей набір «не прикольним», якщо усі його карти неможна викласти в одну стопку за такими правилами: 1) перша карта вибирається довільною; 2) кожна наступна карта повинна бути тої самої масті або тої ж величини, що й попередня, або бути тузом; 3) після тузу можна класти будь-яку карту. Знайдіть найбільше kk, для якого існує «не прикольний» набір з kk карт.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-077

Початкова кількість шахістів турніру зі ста партіями

У шаховому турнірі кожні два гравці грали між собою не більше одного разу. Після того, як кожен з учасників зіграв рівно по дві партії, п'ятеро гравців відмовилося брати участь у турнірі. Відомо, що зіграні були 100100 партій. Знайти початкову кількість шахістів, що брали участь у змаганні.
8–9 класиСтепені вершин
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-086

Трикутник з монет і перевертання дотичних трійок

Олексій грає у наступну гру з рівностороннім трикутником, викладеним з 12n(n+1)\frac{1}{2}n(n+1) монеток (на стороні лежить nn монеток). Спочатку всі монети перевернуті гербом догори. Дозволяється перевертати довільні три монети, що попарно дотикаються між собою. Олексій хоче перевернути всі монети гербом донизу. При яких nn він це зможе зробити.
8–9 класиКольорові інваріанти (розфарбуван…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-087

Покриття многокутника кругами і неперетинні круги всередині

Позначимо через aa найменшу кількість кругів радіуса 11, якими можна повністю покрити даний многокутник MM, через bb – найбільшу кількість кругів радіуса 11, що не перетинаються, з центрами всередині многокутника MM. Що більше: aa чи bb?
8–9 класиПокриття, пакування, фарбування
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-090

Кількість знайомих n людей без однакової трійки

На засіданні присутні nn людей. Довести, що при будь-якій кількості учасників може трапитись так, що ніякі троє не мають однакову кількість знайомих.
8–9 класиСтепені вершин
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-148

Вимикачі P1…Pn, лампи L1…Ln і всі ввімкнені лампи

Вимикачі P1,P2,…,PnP_1, P_2, \ldots, P_n деяким чином з'єднані з лампами L1,L2,…,LnL_1, L_2, \ldots, L_n, при цьому кожен вимикач контролює стан кожної лампи, з якою він з'єднаний. Відомо, що кожен вимикач PiP_i обов'язково з'єднаний з лампою LiL_i, і, крім того, якщо вимикач PiP_i з'єднаний з лампою LjL_j, то вимикач PjP_j обов'язково з'єднаний з лампою LiL_i. В початковий момент усі лампи вимкнені. Доведіть, що шляхом деяких маніпуляцій з вимикачами можна добитись того, що всі лампи будуть горіти.
10–11 класиМетод математичної індукції
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-152

Добре пофарбовані кола при розфарбуванні круга

Коло називається «добре пофарбованим», якщо вершини будь-якого рівностороннього трикутника, вписаного в це коло, пофарбовані в різні кольори. Нехай ww – коло радіуса 22. а) Чи існує таке пофарбування точок замкнутого круга, обмеженого колом ww, у три кольори таке, що ww і будь-яке коло з радіусом більшим або рівним 11, яке дотикається до кола ww, є «гарно пофарбованим»? б) Чи існує таке розфарбування для семи кольорів?
10–11 класиГеометричні розфарбування
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-091

Кількість розташувань мін у квадраті 3×3

В прямокутнику 3×33 \times 3 знаходяться міни. Відкрили три клітинки. Там мін не виявилось і відомо, що в клітинках сусідніх (у кожної клітинки 88 сусідніх) до них стільки мін, скільки написано на малюнку (рис. 19). Скільки існує способів розташувати міни?
8–9 класиРозбиття на випадки
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-158

Кількість чисел з цифр 1–9 з порядком зростання

Число 916238457916238457 є прикладом числа, у якого всі цифри від 11 до 99 присутні рівно один раз, цифри від 11 до 55 йдуть в порядку зростання, а цифри від 11 до 66 не йдуть в порядку зростання. Скільки всього існує таких чисел?
10–11 класиКомбінації
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-160

Прямокутник 5 × 3 з мінами і відкриті клітинки

В прямокутнику 5×35 \times 3 знаходяться міни. Відкрили дві клітинки. Там мін не виявилось і відомо, що в клітинках сусідніх (у кожної клітинки 88 сусідніх) до них рівно по 33 міни (рис. 20). Скільки існує способів розташувати міни?
10–11 класиРозбиття на випадки
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-006

Перестановка пташок у n-кутнику і вид трикутника

У кожній вершині правильного nn-кутника сидить по пташці, і в деякий момент вони одночасно перелітають з одних вершин в інші таким чином, що знову в кожній вершині по одній пташці. Для яких nn ми завжди зможемо знайти таких трьох пташок, що трикутник, який вони утворювали при перельоті, залишився таким самим -кутним (тобто гострокутним, прямокутним чи тупокутним)?
8–9 класиЦентральні і вписані кути
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-010

Трикутники пташок при перельоті між вершинами n-кутника

У кожній вершині правильного nn-кутника сидить по пташці, і в деякий момент вони одночасно перелітають з одних вершин в інші таким чином, що знову в кожній вершині по одній пташці. Для яких nn ми завжди зможемо знайти таких трьох пташок, що трикутник, який вони утворювали при перельоті, залишився таким самим -кутним (тобто гострокутним, прямокутним чи тупокутним)?
8–9 класиГеометричні конфігурації точок
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-013

Перемикання трьох сусідніх перемикачів у четвертий стан

Гомеру Сімпсону, персонажу відомого мультсеріалу «Сімпсони», доручили керувати роботою головного підрозділу атомної електростанції, на якій він працює. Перед ним пульт, на якому в ряд розташовано kk перемикачів, кожен з яких може перебувати в одному з чотирьох станів: «вгору», «вниз», «вліво» та «вправо». Гомер точно не запам'ятав, що саме він має робити з цими перемикачами, проте придумав собі таку розвагу. Він знаходить три послідовні перемикачі, що перемкнуто у три попарно різні позиції та усі три перемикає у четверту позицію. Він повторює таку операцію доки це можливо. Доведіть, що рано чи пізно Гомер не зможе в черговий раз повторити придуману ним розвагу і йому доведеться вигадувати для себе щось новеньке.
8–9 класиНапівінваріанти
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-014

Найбільше число невидимих пеньків на квадратній сітці

У парку росте 10 00010\,000 дерев у вузлах квадратної сітки 99×9999 \times 99, при цьому радіуси стовбурів набагато менші за відстань між сусідніми деревами. Яке найбільше число дерев можна зрізати так, щоб з будь-якого пенька не можна було побачити будь-який інший пеньок?
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-019

Пересування фішки по дошці 2007×2007 двома гравцями

У центральній клітині дошки розміром 2007×20072007\times2007 стоїть фішка. Двоє гравців по черзі пересувають її на одну з сусідніх клітинок (клітинки, що мають спільну сторону). При цьому перший гравець або зберігає напрямок руху фішки, або повертає ліворуч, а другий гравець або зберігає напрямок руху, або повертає праворуч. Програє той, хто не може зробити хід. Хто з гравців має виграшну стратегію?
8–9 класиНапівінваріанти
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-016

Кількість точок скінченної множини з рівносторонніми трикутниками

Нехай MM – скінченна множина точок площини, що містить принаймні два різних елементи та задовольняє такій умові: для будь-яких різних точок A,B∈MA,B \in M існує точка C∈MC \in M така, що ABCABC – рівносторонній трикутник. Скільки елементів може мати множина MM?
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-028

Рукостискання 450 депутатів і комісія без рукостискань

Кожен із 450450 депутатів Верховної Ради потис руку рівно одному своєму колезі. Знайдіть найбільше число nn таке, що можна гарантовано обрати парламентську комісію із nn депутатів, серед членів якої ніхто нікому не потиснув руки.
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-027

Точка на периметрі чотирикутника та суми відстаней

Всередині опуклого чотирикутника відмічено 4 точки. Доведіть, що на периметрі чотирикутника знайдеться точка, сума відстаней від якої до вершин більше, ніж сума відстаней до відмічених точок.
10–11 класиНерівність трикутника
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-040

Перетин двох непарних підмножин n-елементної множини

В множині, що складається з nn елементів, вибрано (n+1)(n+1) підмножину, кожна з яких складається з непарної кількості елементів. Доведіть, що перетин деяких двох з цих множин також складається з непарної кількості елементів.
10–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-048

Переможець гри з монетами на таблиці n × n

Два гравці AA і BB використовують для гри квадратну таблицю n×nn \times n. Спочатку всі клітини таблиці порожні. За хід гравець має право покласти монету у будь-яку комірку, де ще немає монети, і яка не межує з клітинами, де монета вже є. Гравці ходять по черзі, перший хід належить гравцеві AA. Гравець, який робить останній хід, виграє. Чи може хтось із гравців забезпечити собі виграш? Якщо так, то хто саме? (Дві клітинки таблиці межують, якщо в них є спільна сторона.)
8–9 класиСиметрія та розбиття на пари
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-050

Вибір частини карток із двошарового покриття

На прямокутному папері в клітинку розташовано кілька прямокутних карток, сторони яких лежать вздовж ліній сітки. Картки покривають папір у два шари, тобто кожна клітина покрита рівно двома картками. Чи завжди можна вибрати частину карток таким чином, щоб вони покривали весь папір в один шар, якщо розмір карток складає а) 1×21\times2; б) довільний розмір?
8–11 класиРозрізання, покриття та замощення
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-044

Взаємно прості числа вигляду aⁿ + aⁿ⁻¹ − 1

Нехай aa – натуральне число, більше за 1. Чи правда, що з нескінченної множини {(a2+a−1),(a3+a2−1),(a4+a3−1),…}\left\{(a^2 + a - 1),(a^3 + a^2 - 1),(a^4 + a^3 - 1),\ldots\right\} можна вибрати нескінченну підмножину з попарно взаємно простими елементами?
10–11 класиТеорема Ейлера
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-046

Кількість мінімальних егоцентричних підмножин

Назвемо скінчену множину різних елементів з множини натуральних чисел «егоцентричною», якщо вона містить як елемент кількість своїх елементів. Наприклад, {2,3,1,5,6}\{2,3,1,5,6\} – егоцентрична, а {2,3,1,8,7,5}\{2,3,1,8,7,5\} – ні. Знайти кількість підмножин множини {1,2,…,n}\{1,2,\ldots,n\}, які є мінімальними егоцентричними множинами, тобто такими егоцентричними множинами, чиї власні підмножини не є егоцентричними.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Київський турнір математичних боївKMB-06-07-053

Чи існує число з врівноваженими дописуваннями цифр

Назвемо натуральне число «врівноваженим», якщо в його десятковому записі деякий його початок збігається з деяким кінцем. Наприклад, врівноваженими є числа 1111, 25 007 32525\,007\,325. Чи існує число, яке після приписування до нього справа будь-якої цифри стає врівноваженим?
8–9 класиКонструкція за індукцією

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.

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
  • 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.