Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

7 066 задач
Алгебра
Міжнародне математичне змагання (IMC)IMC-2012-039

Найбільше можливе n у нерівності з m

Натуральні числа mm та nn задовольняють умову n2<8m<n2+60(n+1−n).n^2 < 8m < n^2 + 60\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right). Визначте найбільше можливе значення nn.
7–9 класиАрифметика остач (базові властиво…
Міжнародне математичне змагання (IMC)IMC-2012-038

Ціла частина довгого ланцюжка квадратних коренів

Знайдіть цілу частину числа M=2012⋅2013⋅2014⋅…⋅(20122−3)⋅(20122−2)⋅(20122−1)⋅20122.M=\sqrt{2012\cdot\sqrt{2013\cdot\sqrt{2014\cdot\sqrt{\ldots\cdot\sqrt{(2012^2-3)\cdot\sqrt{(2012^2-2)\cdot\sqrt{(2012^2-1)\cdot\sqrt{2012^2}}}}}}}}.
7–9 класиЦіла та дробова частини числа
Міжнародна математична олімпіадаIMO-2012-003

Вгадування числа запитаннями про множини з брехнею

Алла та Богдан грають у гру під назвою «Ти ж мене підманула». У правилах гри фігурують два натуральних числа kk й nn, відомих до початку гри обом гравцям. Гра проходить так. Спершу Алла вибирає два натуральних числа xx та NN, які задовольняють умову 1⩽x⩽N1 \leqslant x \leqslant N. Вона повідомляє Богдану число NN, але значення xx тримає в таємниці. Богдан намагається дізнатися щось про число xx у такий спосіб: він називає довільну множину SS натуральних чисел (можливо, уже названу раніше) та питає Аллу, чи належить число xx щойно названій множині. Богдан може змінювати множину SS (і повторювати запитання) як завгодно багато разів. На кожне поставлене Богданом запитання Алла повинна відразу ж відповісти «так» або «ні». При цьому вона може брехати як завгодно багато разів за єдиної умови: серед відповідей Алли на довільне k+1k+1 послідовне запитання хоча б одна відповідь має бути правдивою. Після того як Богдан поставить Аллі стільки запитань, скільки йому потрібно, він повинен назвати деяку множину XX, що містить не більше за nn натуральних чисел. Якщо x∈Xx \in X, то Богдан перемагає, інакше він програє. Доведіть такі твердження: а) Якщо n⩾2kn \geqslant 2^k, то Богдан може забезпечити собі перемогу. б) Для довільного достатньо великого kk знайдеться таке ціле число n⩾1,99kn \geqslant 1{,}99^k, при якому Богдан не зможе забезпечити собі перемогу.
10–11 класиІнші інваріанти
Міжнародна математична олімпіадаIMO-2012-004

Цілочислові функції з рівністю для трійок з нульовою сумою

Знайдіть усі такі функції f:Z→Zf:\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, для яких при довільних цілих значеннях aa, bb, cc, що задовольняють умову a+b+c=0a+b+c=0, справджується рівність f2(a)+f2(b)+f2(c)=2f(a)f(b)+2f(b)f(c)+2f(c)f(a).f^2(a)+f^2(b)+f^2(c)=2f(a)f(b)+2f(b)f(c)+2f(c)f(a).
10–11 класиФункціональне рівняння Коші та сп…
Міжнародна математична олімпіадаIMO-2012-002

Нерівність для добутку степенів 1 + aᵢ

Задано натуральне число n⩾3n \geqslant 3 та додатні дійсні числа a2,a3,…,ana_2, a_3, \ldots, a_n, причому відомо, що a2⋅a3⋅…⋅an=1a_2 \cdot a_3 \cdot \ldots \cdot a_n=1. Доведіть нерівність (1+a2)2(1+a3)3⋅…⋅(1+an)n>nn.(1+a_2)^2 (1+a_3)^3 \cdot \ldots \cdot (1+a_n)^n>n^n.
10–11 класиНерівність Коші
Шорт-лист IMOIMOSL-2012-009

Максимум трійок у розфарбованій таблиці

У квадратній таблиці 999×999999 \times 999 деякі клітинки білі, а решта — червоні. Нехай TT — кількість трійок (C1,C2,C3)(C_{1}, C_{2}, C_{3}) клітинок, з яких перші дві стоять в одному рядку, а останні дві — в одному стовпці, причому C1C_{1} і C3C_{3} білі, а C2C_{2} червона. Знайдіть найбільше можливе значення TT.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Шорт-лист IMOIMOSL-2012-014

Многочлени з радикальною подільністю

Для невід'ємного цілого числа nn означимо rad⁡(n)=1\operatorname{rad}(n)=1, якщо n=0n=0 або n=1n=1, і rad⁡(n)=p1p2⋯pk\operatorname{rad}(n)=p_{1} p_{2} \cdots p_{k}, де p1<p2<⋯<pkp_{1}<p_{2}<\cdots<p_{k} — усі прості дільники числа nn. Знайдіть усі многочлени f(x)f(x) з невід'ємними цілими коефіцієнтами такі, що rad⁡(f(n))\operatorname{rad}(f(n)) ділить rad⁡(f(nrad⁡(n)))\operatorname{rad}\left(f\left(n^{\operatorname{rad}(n)}\right)\right) для кожного невід'ємного цілого числа nn.
10–11 класиТеорема Ейлера2 розв’язки
Шорт-лист IMOIMOSL-2012-001

Замкненість метаполіномів відносно множення

Функцію f:Rk→Rf: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R} називаємо метаполіномом, якщо для деяких натуральних чисел mm і nn вона подається у вигляді f(x1,…,xk)=max⁡i=1,…,mmin⁡j=1,…,nPi,j(x1,…,xk)f\left(x_1, \ldots, x_k\right)=\max_{i=1, \ldots, m} \min_{j=1, \ldots, n} P_{i, j}\left(x_1, \ldots, x_k\right) де Pi,jP_{i, j} — многочлени від кількох змінних. Доведіть, що добуток двох метаполіномів також є метаполіномом.
10–11 класиМногочлени багатьох змінних
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-2012-001

Ціле значення виразу за квадратичної умови

Дійсні числа aa, bb, cc такі, що a2+b2=2c2a^{2} + b^{2} = 2c^{2}, а також a≠ba \neq b, c≠−ac \neq -a, c≠−bc \neq -b. Доведіть, що (a+b+2c)(2a2−b2−c2)(a−b)(a+c)(b+c)\frac{(a+b+2c)\left(2a^{2}-b^{2}-c^{2}\right)}{(a-b)(a+c)(b+c)} є цілим числом.
10–11 класиРозкладання на множники і розкрит…
Румунський майстер математики (RMM)RMM-2012-006

Лінійна оцінка монотонної функції з одноколірною адитивністю

Кожне натуральне число пофарбували в червоний або в синій колір. Функція f:N→Nf : \mathbb{N} \to \mathbb{N} має такі властивості: — якщо x⩽yx \leqslant y, то f(x)⩽f(y)f(x) \leqslant f(y); — якщо натуральні числа xx, yy і zz (не обов'язково різні) пофарбовано в один колір, а x+y=zx + y = z, то f(x)+f(y)=f(z)f(x) + f(y) = f(z). Доведіть, що існує додатне число aa таке, що для всіх натуральних xx справджується нерівність f(x)⩽axf(x) \leqslant ax.
10–11 класиФункціональне рівняння Коші та сп…
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-001

Система сум із перестановкою

Дійсні числа x1,…,x2011x_1, \dots, x_{2011} задовольняють рівності x1+x2=2x1′,x2+x3=2x2′,…,x2011+x1=2x2011′x_1 + x_2 = 2x'_1, \quad x_2 + x_3 = 2x'_2, \quad \dots, \quad x_{2011} + x_1 = 2x'_{2011} де x1′,x2′,…,x2011′x'_1, x'_2, \dots, x'_{2011} — перестановка чисел x1,x2,…,x2011x_1, x_2, \dots, x_{2011}. Доведіть, що x1=x2=⋯=x2011x_1 = x_2 = \dots = x_{2011}.
10–11 класиЧислові нерівності2 розв’язки
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-027

Підрахунок кольорових кульок за обмежень на ймовірності

В урні є 100100 кульок, кожна з яких пофарбована або в синій, або в червоний, або в зелений колір. Якщо навмання витягнути (без повернення) дві кульки з урни, ймовірність отримати дві кульки різного кольору становить 58%58\%, а ймовірність отримати синю та зелену кульку — 8%8\%. Скільки червоних кульок серед 100100 кульок?
10–11 класиКомбінації2 розв’язки
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-040

Степінь простого числа, що ділить член послідовності

Нехай {xn}\{x_n\} — послідовність цілих чисел така, що x0=ax_0 = a, x1=3x_1 = 3 і xn=2xn−1−4xn−2+3 для всіх n>1.x_n = 2x_{n-1} - 4x_{n-2} + 3 \text{ для всіх } n > 1. Знайдіть найбільше ціле число kk, для якого існує просте число pp таке, що pkp^k ділить x2011−1x_{2011} - 1.
10–11 класиЛінійні рекурентні послідовності
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-041

Дільники, стійкі до перестановки цифр

Знайдіть усі натуральні числа dd такі, що коли dd ділить ціле число nn, то dd також ділить будь-яке ціле число mm, яке має ті самі цифри, що й nn.
10–11 класиОзнаки подільності на 2, 3, …
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-002

Кубічне функціональне рівняння

Знайдіть усі функції f:R→Rf: \mathbb{R} \to \mathbb{R} такі, що f(x+f(y))−f(x)=(x+f(y))3−x3f(x + f(y)) - f(x) = (x + f(y))^3 - x^3 для всіх x,y∈Rx, y \in \mathbb{R}.
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-029

Рівнобедрені трикутники на ґратці з діагоналями

Квадратна сітка 2011×20112011 \times 2011 поділена на трикутники діагоналями клітинок. Яка загальна кількість рівнобедрених трикутників у фігурі?
10–11 класиРозбиття на випадки
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-003

Арифметична прогресія з добутком у вигляді куба

Нехай p≠3p \neq 3 — просте число. Доведіть, що існує непостійна арифметична прогресія з натуральних чисел x1,x2,…,xpx_1, x_2, \dots, x_p така, що добуток членів цієї прогресії є кубом.
10–11 класиАрифметична прогресія
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-004

Сума многочлена на арифметичній прогресії

Нехай PP — многочлен степеня 20112011. Доведіть, що існує арифметична прогресія x1,x2,…,x2011x_1, x_2, \dots, x_{2011} така, що ∑k=12011P(xk)=2011.\sum_{k=1}^{2011} P(x_k) = 2011.
10–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-043

Цифри числа з мінімальним відношенням до суми цифр

Для довільного натурального числа nn позначимо через N(n)N(n) кількість цифр числа nn, а через S(n)S(n) — суму цифр числа nn. (Вважаємо, що числа не починаються з нуля.) Які цифри можуть зустрічатися в натуральному числі nn, якщо nS(n)<mS(m)\frac{n}{S(n)} < \frac{m}{S(m)} для всіх інших mm, таких, що N(m)=N(n)N(m) = N(n)?
10–11 класиРозклад по розрядах, десяткові др…
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-005

Функціональне рівняння з f(f(x + y) − x)

Нехай R\mathbb{R} позначає множину дійсних чисел. Знайдіть усі функції f:R→Rf: \mathbb{R} \to \mathbb{R} такі, що xf(f(y))+yf(y−x)=f(f(x+y)−x)f(y)x f(f(y)) + y f(y - x) = f(f(x + y) - x) f(y) для всіх x,y∈Rx, y \in \mathbb{R}.
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-006

Симетричний кубічний вираз з умовою на суму

Невід'ємні дійсні числа aa, bb, cc задовольняють умову a+b+c=1a + b + c = 1. Яке найбільше можливе значення виразу a2b+ab2+b2c+bc2+a2c+ac2?a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + a^2c + ac^2?
10–11 класиЧислові нерівності
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-019

Нерівність з радіусами трикутника

Нехай aa, bb і cc — довжини сторін трикутника, RR — радіус його описаного кола, а rr — радіус його вписаного кола. Доведіть, що Rr(a+b+c)2≤154.\frac{Rr}{(a+b+c)^2} \le \frac{1}{54}.
10–11 класиНерівність Коші
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-007

Кубічне рекурентне співвідношення і рівність x2011 = x0

Для довільного дійсного числа aa визначимо послідовність x0,x1,…x_0, x_1, \dots таку, що x0=ax_0 = a і xi+1=3xi−xi3x_{i+1} = 3x_i - x_i^3 для всіх i≥0i \ge 0. Знайдіть кількість дійсних чисел aa, для яких x2011=x0x_{2011} = x_0.
10–11 класиТригонометричні заміни
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-008

Обмеженість розв'язку функціонального рівняння

Нехай f:Z→Zf: \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} — функція така, що для всіх цілих xx і yy виконується: f(f(x)−y)=f(y)−f(f(x)).f(f(x) - y) = f(y) - f(f(x)). Доведіть, що ff обмежена, тобто що існує таке CC, що −C<f(x)<C-C < f(x) < C для всіх xx.
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-009

Періодичність останньої цифри рекурентної послідовності

Послідовність натуральних чисел a1,a2,a3,…a_1, a_2, a_3, \ldots така, що an+1a_{n+1} є останньою цифрою числа an+an−1a_n + a_{n-1} для всіх n>2n > 2. Чи завжди знайдеться таке n0n_0, що послідовність an0,an0+1,an0+2,…a_{n_0}, a_{n_0+1}, a_{n_0+2}, \ldots є періодичною?
10–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…

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.