Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

7 222 задачі
Комбінаторика
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-18-19-091

Компанія без знайомих трійок і дві групи незнайомців

У компанії людей немає трьох попарно знайомих між собою, а серед будь-яких п'яти знайдуться троє, які мають спільного знайомого. Доведіть, що компанію можна розбити на дві групи попарно незнайомих людей.
8 класДвочасткові графи
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-18-19-103

Пари чисел від 2 до 2019 і найбільший дріб

З натуральних чисел 2, 3, 4, …, 20192,\ 3,\ 4,\ \ldots,\ 2019 якимось чином утворюють 10091009 правильних дробів, далі з них вибирають найбільший. Яке найменше значення може мати цей найбільший дріб при всіх можливих побудовах таких дробів?
10 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-18-19-104

Вирізання квадратів з прямокутника 4000 на 2019

Андрій та Олеся по черзі вирізають по лініях сітки з прямокутника 4000×20194000 \times 2019 квадрати якихось розмірів. Після ходу кожного з гравців обов'язково має залишитися зв'язна фігура. Програє той, хто не може зробити хід. Хто виграє за правильної гри обох гравців, якщо розпочинає Олеся? Примітка. Фігуру називають зв'язною, якщо з будь-якої її клітинки, тобто квадратика 1×11 \times 1, можна дістатися до будь-якої іншої, роблячи хід через сторони інших клітинок фігури.
10 класСиметрія та розбиття на пари
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-18-19-112

Гра з відрізанням квадратів від прямокутника 2×2n

На початку гри ігрове поле — це прямокутник 2×2n2 \times 2n. Олеся та Андрій по черзі (розпочинає Олеся) роблять такі ходи: кожен із них від поточного ігрового поля відрізає квадрат розміром 1×11 \times 1 або 2×22 \times 2 за умови, що його можна вирізати на цей момент і після цього ігрове поле залишиться зв’язним по стороні (це означає, що з будь-якого поля на будь-яке інше можна буде дістатися ходами шахової тури). Виграє той, хто відріже останній квадрат ігрового поля. Хто переможе в цій грі, якщо кожен хоче виграти?
11 класСиметрія та розбиття на пари
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-18-19-094

Гра Андрія та Олесі з обміном карток

У кожного з гравців — Андрія та Олесі — є набір з 20192019 карток, на яких записано числа 1,2,…,20191, 2, \ldots, 2019 (кожне число рівно один раз у кожного з них). Гра відбувається за такими правилами. На початку гри на столі лежить деяка картка з числом k∈{1,2,…,2019}k \in \{1, 2, \ldots, 2019\}. Гравці по черзі (розпочинає Андрій) міняють одну зі своїх карток на ту, що лежить у даний момент на столі. При цьому Андрій може поміняти свою картку з більшим записаним числом, ніж число на картці на столі, а Олеся, навпаки, свою картку з меншим записаним числом, ніж число на картці на столі. Той, хто не зможе зробити хід, програє. Хто переможе в цій грі, якщо кожен прагне перемогти?
8 класСиметрія та розбиття на пари
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-18-19-100

Найменше b для появи числа 2019 на дошці

На дошці записано натуральні числа a<ba < b. На кожному кроці два записаних на дошці числа витирають, а замість них записують їхню суму та модуль різниці. У деякий момент виявилося, що на дошці записано число 20192019. При якому найменшому bb це можливо?
9 класПарність і непарність
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-18-19-109

Розфарбування сполучень міст без одноколірного трикутника

У деякій країні уряд вирішив сполучити міста залізницею або авіасполученням таким чином, щоб із кожного міста можна було безпосередньо дістатися не більше як до чотирьох інших міст. Доведіть, що завжди можна вибрати такий тип сполучення відповідних пар міст, щоб не існувало трьох міст, кожні два з яких сполучені одним видом транспорту.
10 класКонструкція за індукцією
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-18-19-115

Гра з трикутниками на вершинах правильного 2019-кутника

На колі розставлено 20192019 точок A1,A2,…,A2019A_1, A_2, \ldots, A_{2019}, що утворюють правильний 20192019-кутник A1A2…A2019A_1A_2\ldots A_{2019}. Олеся та Андрій по черзі роблять ходи (першою ходить Олеся). Вона своїм ходом утворює тупокутний трикутник, тоді як Андрій — гострокутний. Правила утворення трикутників такі. На початку відміченими вважають вершини A1A_1 та A2A_2. На першому кроці Олеся відмічає невідмічену вершину AiA_i таким чином, щоб утворився тупокутний трикутник A1A2AiA_1A_2A_i, і вершина AiA_i стає відміченою. Нехай надалі своїм черговим ходом Олеся (Андрій) відмічає не відмічену раніше вершину AjA_j — утворюється тупокутний (гострокутний) трикутник AkAlAjA_kA_lA_j. Тоді наступним ходом Андрій (Олеся) може відмітити таку не відмічену вершину AmA_m, що утворюється гострокутний (тупокутний) трикутник AnAjAmA_nA_jA_m, де n=kn = k або n=ln = l. Програє той, хто не зможе за правилами зробити черговий хід, тобто відмітити вершину, щоб утворився трикутник належного виду. Хто переможе за правильної гри обох учасників?
11 класСиметрія та розбиття на пари
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-18-19-117

Розбиття 2n людей з k знайомими на дві підгрупи

У групі з 2n2n людей є пари знайомих. Відомо, що кожна людина серед цієї групи має рівно k⩾1k \geqslant 1 знайомих (якщо А знайомий з Б, то й, навпаки, Б знайомий з А). Для яких значень kk цю групу завжди можна розбити на дві підгрупи по nn людей таким чином, щоб в обох підгрупах кожна людина мала принаймні одного знайомого?
11 класСтепені вершин
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-17-18-001

2018 клітинок таблиці 1009 на 1009 нижче й лівіше

У таблиці 1009×10091009 \times 1009 відмічено 20182018 клітинок. Доведіть, що деяка з відмічених клітинок розташована нижче й лівіше за іншу відмічену клітинку.
8 класПринцип Діріхле (скінченні множин…
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-17-18-014

Чи вийдуть 2018 людей до саду за 10 хв

Комічні куплети зібралися послухати 20182018 людей, деякі з них спочатку товаришують між собою (під час прослуховування нових товаришів не заводять і не сваряться). Раз на хвилину виконавець куплетів містер Гарріс відправляє із зали до саду або всіх, у кого в залі лишилася парна кількість товаришів, або всіх, у кого в залі лишилася непарна кількість товаришів. Чи правда, що містер Гарріс напевно зможе відправити всіх до саду не більше ніж за 1010 хв?
9 класСтепені вершин
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-17-18-023

Мінімальна кількість стратегічно важливих міст серед 2017 міст

У країні є 20172017 міст. Між деякими з них здійснюються двосторонні авіаперельоти. Відомо, що від будь-якого міста можна долетіти до будь-якого іншого. Міністерство оборони хоче вибрати кілька міст і назвати їх стратегічно важливими таким чином, щоб від будь-якого з міст країни існував прямий авіапереліт до деякого стратегічно важливого. Якої мінімальної кількості стратегічно важливих міст гарантовано вистачить міністерству оборони?
10 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-17-18-030

Кількість розбиттів дошки 4 × 4n на тетраміно

Дано натуральне число nn. Скількома способами можна розбити дошку 4×4n4 \times 4n на фігурки тетраміно, що утворюються відрізанням від прямокутника 2×32 \times 3 двох кутових квадратиків з однієї сторони? Примітка. Фігурки можна повертати й перевертати.
11 класРекурентний підрахунок
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-17-18-008

Трикутники з точок у секторах, що містять точку A

Через точку AA на площині проведено три прямі, що поділяють її на шість секторів. Усередині кожного сектора є п'ять точок, причому жодні три із цих 3030 точок не лежать на одній прямій. Доведіть, що існує щонайменше 10001000 трикутників з вершинами в цих точках, які містять точку AA всередині або на стороні.
8 класГеометричні конфігурації точок
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-17-18-025

Дивовижні точки з поділом на 27 трикутників

Назвемо точку PP всередині трикутника ABCABC дивовижною, якщо із цієї точки можна провести рівно 2727 променів, які перетинають сторони трикутника ABCABC таким чином, що він поділяється рівно на 2727 трикутників рівної площі. Скільки може бути дивовижних точок усередині трикутника ABCABC?
10 класВідношення площ трикутників
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-17-18-009

Найменша кількість стрибків на 2 чи 3 по колу

На колі рівномірно розташовано 20162016 точок, які занумеровані числами 1,2,…,20161, 2, \ldots, 2016 за рухом годинникової стрілки. Коник може стрибати з точки, де перебуває на даний момент (наприклад, вона має номер nn), за рухом годинникової стрілки в точку, що має номер n+2n + 2 чи n+3n + 3 (2017∼1,2018∼2,2019∼32017 \sim 1, 2018 \sim 2, 2019 \sim 3). За яку найменшу кількість стрибків коник зможе, починаючи з точки 11, побувати в усіх інших точках та повернутися в початкову точку?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-17-18-019

Найменша сума жовтих середніх чисел перестановки 1..100

Числа (a1,a2,…,a100)(a_1, a_2, \ldots, a_{100}) — перестановка чисел (1,2,…,100)(1, 2, \ldots, 100). Для кожної трійки (ai,ai+1,ai+2)(a_i, a_{i+1}, a_{i+2}), 1⩽i⩽981 \leqslant i \leqslant 98, сусідніх значень середнє за величиною число трійки зафарбовано жовтим. Наприклад, для трійки (ai=7,ai+1=98,ai+2=22)(a_i = 7, a_{i+1} = 98, a_{i+2} = 22) зафарбовано число ai+2=22a_{i+2} = 22. Якого найменшого значення може набувати сума SS усіх жовтих чисел? Примітка. Число, яке є жовтим для двох або більше трійок чисел, ураховувати в сумі один раз.
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-17-18-036

Вгадування трицифрового коду з відповідями так чи ні

Сейф має кодовий замок, код якого складається з трьох цифр, не обов'язково різних. Алекс має розгадати його, задаючи контрольні комбінації та отримуючи на них такі відповіді: якщо задана комбінація не містить жодної правильної цифри на своїй позиції, то він отримує відповідь «НІ»; якщо принаймні в одній позиції цифра правильна, то отримує відповідь «ТАК» (навіть для правильно вгаданого трицифрового коду). Інакше кажучи, якщо код 014014, то в разі спроб 099099 та 014014 буде отримано відповідь «ТАК», а в разі спроб 140140 і 987987 — відповідь «НІ». За яку найменшу кількість спроб Алекс гарантовано зможе вгадати код?
11 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-002

Найбільша кількість неатакуючих королів на дошці 10×11

Шаховий король — це фігура, що атакує всі клітинки, які мають спільну вершину чи сторону з клітинкою, на якій стоїть король. Яку найбільшу кількість королів можна поставити на дошці розміром 10×1110\times11, щоб жодні два з них не атакували один одного?
6 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-003

Найменша кількість розрізів квадрата 4×4 із перекладанням і без

Квадрат 4×44\times4 вирізали з аркуша паперу в клітинку. Визначте найменшу кількість розрізів, якими його можна розрізати на 16 клітинок 1×11\times1, якщо після кожного розрізу: а) можна перекладати отримані частини перед наступним розрізом і розрізати одразу декілька; б) не можна перекладати частини, тобто кожним розрізом можна розрізати лише одну отриману частину. Примітка. Розрізи дозволено робити лише по лініях, що відділяють клітинки одну від одної.
6 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-005

Зустріч велосипедиста з бігуном на круглому треку

На круглому треку з доріжкою довжиною 400400 м велосипедист побачив друга, який був на відстані 150150 м і біг від нього. Швидкість бігуна — 55 м/с, велосипедиста — 1515 м/с. За який найменший час велосипедист може зустріти друга?
7 класРозбиття на випадки
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-007

Можливість появи числа 2017 на мікрокалькуляторі

Мікрокалькулятор Кирила працює дивним чином. Спочатку Кирило виводить на екран деяке ціле число від 1 до 10, далі натискує кнопку «=». У результаті число на екрані помножується на 10 і до отриманого числа додається чи віднімається деяке ціле число від 1 до 10. Чи може за таких умов після декількох натискань кнопки «=» на екрані з'явитися число 20172017?
7 класРетроспективний алгоритм
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-009

Тури на дошці 2017×2017 і квадрати 1009×1009

На шахівницю розміром 2017×20172017\times2017 поставили 20172017 тур таким чином, що жодна тура не атакує іншу. Доведіть, що в кожному квадраті завбільшки 1009×10091009\times1009 стоїть принаймні одна тура. Примітка. Дві тури атакують одна одну, якщо вони стоять на одній горизонталі чи одній вертикалі.
7 класПринцип Діріхле (скінченні множин…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-014

Односторонні залізниці та відокремлена частина міст

У деякій країні залізницю побудовано таким чином, що потяги їздять кожною лінією, яка сполучає два міста, лише в одному напрямку. У зворотному напрямку рух цією колією заборонено. Відомо, що не від кожного міста країни можна дістатися залізницею до кожного іншого міста, навіть шляхом через інші міста. Чи завжди можна відокремити частину міст у країні (може, навіть одне місто) таким чином, щоб із жодного міста іншої частини не можна було дістатися до жодного міста відокремленої частини?
8 класОрієнтовані графи
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-17-18-018

Найбільше n, на яке діляться всі перестановки шести цифр

Знайдіть найбільше натуральне число nn, для якого існують шість попарно різних цифр a1a_1, a2a_2, …, a6a_6, для яких кожне із шестицифрових чисел, що містить усі наведені цифри рівно один раз, ділиться на nn.
9 класОзнаки подільності на 2, 3, …

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.