Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

376 задач
АлгебраРозкладання на множники і розкриття дужок
Японська юніорська математична олімпіада (JJMO)JJMO-2008-001

Різниця добутків 877 на 879 і 121 на 123

Обчисліть таке число: 877×879−121×123.877 \times 879 - 121 \times 123.
7–9 класиРозкладання на множники і розкрит…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2007-068

Різниця кубів при фіксованій різниці

Два дійсні числа xx і yy такі, що x−y=4x - y = 4 і x3−y3=28x^{3} - y^{3} = 28. Обчисліть xyx y.
10–11 класиРозкладання на множники і розкрит…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2007-070

Добуток дробів з кубами

Обчисліть 23−123+1⋅33−133+1⋅43−143+1⋅53−153+1⋅63−163+1\frac{2^{3}-1}{2^{3}+1} \cdot \frac{3^{3}-1}{3^{3}+1} \cdot \frac{4^{3}-1}{4^{3}+1} \cdot \frac{5^{3}-1}{5^{3}+1} \cdot \frac{6^{3}-1}{6^{3}+1}
10–11 класиРозкладання на множники і розкрит…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2007-064

Рівняння четвертого степеня для додатних дійсних чисел

Знайдіть усі додатні дійсні числа xx такі, що 12(3x2−1)=(x2−50x−10)(x2+25x+5).\frac{1}{2}\left(3 x^{2}-1\right)=\left(x^{2}-50 x-10\right)\left(x^{2}+25 x+5\right).
10–11 класиРозкладання на множники і розкрит…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2006-082

Нескінченний ряд із знаменником четвертого степеня

Обчисліть значення нескінченного ряду ∑n=2∞n4+3n2+10n+102n⋅(n4+4)\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{4}+3 n^{2}+10 n+10}{2^{n} \cdot\left(n^{4}+4\right)}
10–11 класиСуми послідовностей
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2006-004

Розклад куба суми мінус куби змінних

Який із наведених виразів тотожно дорівнює (x+y+z)3−x3−y3−z3(x+y+z)^{3}-x^{3}-y^{3}-z^{3}? (A) 3x2(y+z)+3y2(x+z)+3z2(x+y)3 x^{2}(y+z)+3 y^{2}(x+z)+3 z^{2}(x+y) (B) 3x(y+z)2+3y(x+z)2+3z(x+y)23 x(y+z)^{2}+3 y(x+z)^{2}+3 z(x+y)^{2} (C) 3(x+y)(x+z)(y+z)3(x+y)(x+z)(y+z) (D) 3x(y2+z2)+3y(x2+z2)+3z(x2+y2)3 x\left(y^{2}+z^{2}\right)+3 y\left(x^{2}+z^{2}\right)+3 z\left(x^{2}+y^{2}\right) (E) 3xy(1−z)+3xz(1−y)+3yz(1−x)3 x y(1-z)+3 x z(1-y)+3 y z(1-x).
9–11 класиРозкладання на множники і розкрит…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2005-086

Нескінченна сума з многочленом четвертого степеня в знаменнику

Обчисліть ∑n=0∞nn4+n2+1\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n^{4}+n^{2}+1}
10–11 класиСуми послідовностей
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2005-087

Сума простих множників числа 27000001

Число 27,000,00127,000,001 має рівно чотири прості множники. Знайдіть їх суму.
10–11 класиРозкладання на множники і розкрит…
Відбіркові тести на IMOTST-2004-025

Знак симетричного виразу за умов

Дано шість дійсних чисел a,b,ca, b, c і x,y,zx, y, z таких, що a) 0<b−c<a<b+c0 < b - c < a < b + c b) ax+by+cz=0a x + b y + c z = 0 Визначте (з обґрунтуванням!) знак виразу ayz+bxz+cxya y z + b x z + c x y.
10–11 класиНерівності та системи другого сте…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-109

Границя різницевого відношення

Знайдіть lim⁡h→0x2−(x+h)2h\lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^{2}-(x+h)^{2}}{h}.
10–11 класиРозкладання на множники і розкрит…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-041

Система рівнянь із симетричними многочленами

Невідомі дійсні числа xx, yy, zz задовольняють рівняння x+y1+z=1−z+z2x2−xy+y2;x−y3−z=9+3z+z2x2+xy+y2\frac{x+y}{1+z}=\frac{1-z+z^{2}}{x^{2}-x y+y^{2}} ; \quad \frac{x-y}{3-z}=\frac{9+3 z+z^{2}}{x^{2}+x y+y^{2}} Знайдіть xx.
10–11 класиРозкладання на множники і розкрит…
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2002-019

Мінімум квадратичного виразу від двох змінних

Яке найменше значення виразу x2−8xy+19y2−6y+14x^{2}-8 x y+19 y^{2}-6 y+14 коли xx і yy пробігають усі дійсні числа?
10–11 класиРозкладання на множники і розкрит…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2001-045

Система четвертого степеня з симетричними сумами

Знайдіть x−yx-y, якщо x4=y4+24x^{4} = y^{4} + 24, x2+y2=6x^{2} + y^{2} = 6 і x+y=3x + y = 3.
10–11 класиРозкладання на множники і розкрит…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2001-010

Сума x + y за заданими рівностями

Знайдіть x+yx+y, якщо x2−y2=10x^{2}-y^{2}=10 і x−y=2x-y=2.
10–11 класиРозкладання на множники і розкрит…
Французька математична олімпіадаFRMO-0000-125

Циклічна нерівність із четвертими степенями

Нехай a,b,c,da, b, c, d — додатні дійсні числа, такі, що a+b+c+d=1a+b+c+d=1. Доведіть, що: a4a3+a2b+ab2+b3+b4b3+b2c+bc2+c3+c4c3+c2d+cd2+d3+d4d3+d2a+da2+a3⩾14\frac{a^{4}}{a^{3}+a^{2} b+a b^{2}+b^{3}}+\frac{b^{4}}{b^{3}+b^{2} c+b c^{2}+c^{3}}+\frac{c^{4}}{c^{3}+c^{2} d+c d^{2}+d^{3}}+\frac{d^{4}}{d^{3}+d^{2} a+d a^{2}+a^{3}} \geqslant \frac{1}{4} і визначте випадки рівності.
8–10 класиЧислові нерівності
Естонська математична олімпіадаESTMO-2025-039

Додатність многочлена четвертого степеня

Доведіть, що значення виразу x4−2x3−88x2+90x+2025x^4 - 2x^3 - 88x^2 + 90x + 2025 є додатним незалежно від значення xx на дійсній прямій.
Розкладання на множники і розкрит…
Естонська математична олімпіадаESTMO-2018-028

Нерівність з добутком для додатних дійсних чисел

Доведіть, що кожне додатне дійсне число задовольняє нерівність (x+1)(x+2)(x+5)≥36x.(x+1)(x+2)(x+5) \ge 36x.
Нерівність Коші3 розв’язки
Математичний гурток БеркліBMC-2017-004

Подвоєння суми двох квадратів

Число називається крутим, якщо воно є сумою двох невід'ємних повних квадратів. Наприклад, числа 1717 і 2525 є крутими, оскільки 17=42+1217=4^{2}+1^{2} і 25=52+0225=5^{2}+0^{2}, а число 1515 не є крутим. Доведіть, що якщо kk — круте, то 2k2k — круте.
Розкладання на множники і розкрит…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2017-009

Сума мультиплікативних вмістів підмножин

Мультиплікативний вміст множини — це добуток її елементів. Якщо множина має єдиний елемент, то її мультиплікативний вміст — це цей єдиний елемент, а якщо множина порожня, то її мультиплікативний вміст дорівнює 11. Наприклад, мультиплікативний вміст {1,2,3}\{1,2,3\} дорівнює 1⋅2⋅3=61 \cdot 2 \cdot 3=6. а) Знайдіть суму мультиплікативних вмістів усіх підмножин {1,2,3,4}\{1,2,3,4\}. б) Знайдіть суму мультиплікативних вмістів усіх підмножин {1,12,13,…,12016}\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{2016}\right\}
Розкладання на множники і розкрит…
Математичний гурток БеркліBMC-2015-013

Розклад на прості множники різниці степенів

Знайдіть розклад числа 253−27225^{3}-27^{2} на прості множники.
Розкладання на множники і розкрит…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2015-004

Квадратні корені зі зсунутих добутків

a) Жозе навчився швидше обчислювати добутки двох чисел методом, що ґрунтується на розкладі на множники: (n−k)(n+k)=n2−k2(n-k)(n+k)=n^{2}-k^{2} Щоб обчислити 23⋅1723 \cdot 17, він вибирає n=20,k=3n=20, k=3 і обчислює: 23⋅17=202−32=400−9=39123 \cdot 17=20^{2}-3^{2}=400-9=391 Знайдіть без калькулятора значення 1001⋅1003+1\sqrt{1001 \cdot 1003+1}. b) Перевірте, що (n(n+3)+1)2=n(n+1)(n+2)(n+3)+1(n(n+3)+1)^{2}=n(n+1)(n+2)(n+3)+1. c) Знайдіть без калькулятора значення: (2014)(2015)(2016)(2017)+1\sqrt{(2014)(2015)(2016)(2017)+1}
Розкладання на множники і розкрит…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2012-026

Добутки у вершинах за сумами на сторонах

а) Северина написала натуральне число на кожній стороні квадрата. Потім у кожній вершині вона написала добуток чисел, написаних на сторонах, що сходяться в цій вершині. Сума чисел, написаних на двох протилежних сторонах, дорівнює 60, а сума чисел, написаних на двох інших сторонах, дорівнює 85. Чому дорівнює сума чисел, написаних у вершинах? б) Катарина, своєю чергою, написала натуральне число на кожній грані куба. Потім у кожній вершині вона написала добуток чисел, написаних на трьох гранях, що сходяться в цій вершині. Якщо сума чисел, написаних у вершинах, дорівнює 105, то чому дорівнює сума чисел, написаних на гранях?
Розкладання на множники і розкрит…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2012-028

Збалансовані множини послідовних цілих чисел

Множина послідовних цілих чисел називається збалансованою, якщо її можна розбити на дві підмножини з однаковою кількістю елементів так, що: 1) дві підмножини не мають спільних елементів; 2) сума елементів однієї з підмножин дорівнює сумі елементів іншої; 3) сума квадратів елементів однієї з підмножин дорівнює сумі квадратів елементів іншої. Наприклад, множина {7,8,9,10,11,12,13,14}\{7,8,9,10,11,12,13,14\} є збалансованою, оскільки її можна поділити на підмножини {7,10,12,13}\{7,10,12,13\} і {8,9,11,14}\{8,9,11,14\}, причому 7+10+12+13=8+9+11+1472+102+122+132=82+92+112+142\begin{aligned} & 7+10+12+13=8+9+11+14 \\ & 7^{2}+10^{2}+12^{2}+13^{2}=8^{2}+9^{2}+11^{2}+14^{2} \end{aligned} a) Перевірте, що множина {1,2,3,4,5,6,7,8}\{1,2,3,4,5,6,7,8\} є збалансованою. b) Доведіть, що будь-яка множина з восьми послідовних цілих чисел є збалансованою. c) Доведіть, що жодна множина з чотирьох послідовних цілих чисел не є збалансованою.
Лінійні заміни (зведення до нуля,…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2011-024

Сума квадратів двох сусідніх чисел і квадрата їхнього добутку

Зауважмо, що 12+22+(1×2)2=3222+32+(2×3)2=7232+42+(3×4)2=132\begin{gathered} 1^{2}+2^{2}+(1 \times 2)^{2}=3^{2} \\ 2^{2}+3^{2}+(2 \times 3)^{2}=7^{2} \\ 3^{2}+4^{2}+(3 \times 4)^{2}=13^{2} \end{gathered} Доведіть, що якщо aa і bb — послідовні цілі числа, то число a2+b2+(ab)2a^{2}+b^{2}+(a b)^{2} є повним квадратом.
Розкладання на множники і розкрит…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2011-029

Сума трьох різних коренів кубічного рівняння

Нехай aa і bb — дійсні числа такі, що існують різні дійсні числа mm, nn і pp, які задовольняють рівності нижче: {m3+am+b=0n3+an+b=0p3+ap+b=0\left\{\begin{array}{l} m^{3}+a m+b=0 \\ n^{3}+a n+b=0 \\ p^{3}+a p+b=0 \end{array}\right. Доведіть, що m+n+p=0m+n+p=0.
Теорема Вієта

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.