Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

7 066 задач
Алгебра
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-023

Позначені клітинки, що утворюють прямокутник

Щонайменше n(n+12)n\left(\sqrt{n}+\frac{1}{2}\right) клітинок дошки n×nn \times n позначено. Доведіть, що існують чотири позначені клітинки, які утворюють вершини прямокутника.
8–10 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-099

Послідовні цілі числа з фіксованою кількістю простих

Чи можна знайти блок із 1000 послідовних натуральних чисел, який містить рівно 5 простих чисел?
8–10 класиРозподіл простих чисел
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-059

Нерівності із симетричними дробами

Доведіть, що для всіх додатних дійсних чисел aa, bb, cc: bca2+2bc+cab2+2ca+abc2+2ab⩽1⩽a2a2+2bc+b2b2+2ca+c2c2+2ab\frac{b c}{a^{2}+2 b c}+\frac{c a}{b^{2}+2 c a}+\frac{a b}{c^{2}+2 a b} \leqslant 1 \leqslant \frac{a^{2}}{a^{2}+2 b c}+\frac{b^{2}}{b^{2}+2 c a}+\frac{c^{2}}{c^{2}+2 a b}
8–10 класиНерівність Коші
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-061

Нерівність з умовою на суму попарних добутків

Нехай xx, yy, zz — додатні дійсні числа, такі, що xy+yz+zx=1x y + y z + z x = 1. Доведіть, що 2(x2+y2+z2)+43(1x2+1+1y2+1+1z2+1)⩾52\left(x^{2}+y^{2}+z^{2}\right)+\frac{4}{3}\left(\frac{1}{x^{2}+1}+\frac{1}{y^{2}+1}+\frac{1}{z^{2}+1}\right) \geqslant 5
8–10 класиНерівність Коші2 розв’язки
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-025

Найбільше значення різниці за симетричних умов

Нехай x,y,zx, y, z — три дійсні числа, що задовольняють x+y+z=2x+y+z=2 і xy+yz+zx=1xy+yz+zx=1. Знайдіть найбільше значення, якого може набувати x−yx-y.
8–10 класиПеретворення симетричних виразів
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-064

Періодична рекурентна послідовність із сумою та добутком

Нехай aa і bb — два дійсні числа. Визначимо послідовності (an)\left(a_{n}\right) і (bn)\left(b_{n}\right) рівностями a0=a, b0=ba_{0}=a,\ b_{0}=b і для кожного натурального числа nn рівностями an+1=an+bna_{n+1}=a_{n}+b_{n} і bn+1=anbnb_{n+1}=a_{n} b_{n}. Знайдіть усі пари (a,b)(a, b) такі, що a2022=a0a_{2022}=a_{0} і b2022=b0b_{2022}=b_{0}.
8–10 класиСуми послідовностей
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-068

Нерівність для послідовності з обмеженими приростами

Нехай b1,…,bnb_{1}, \ldots, b_{n} — невід'ємні дійсні числа такі, що b1+b2+…+bn=2b_{1}+b_{2}+\ldots+b_{n}=2. Нехай a0,a1,…,ana_{0}, a_{1}, \ldots, a_{n} — дійсні числа такі, що a0=an=0a_{0}=a_{n}=0. Припустимо, що для кожного ii від 1 до nn включно: ∣ai−ai−1∣⩽bi\left|a_{i}-a_{i-1}\right| \leqslant b_{i} Доведіть, що (a0+a1)b1+(a1+a2)b2+…+(an−1+an)bn⩽2\left(a_{0}+a_{1}\right) b_{1}+\left(a_{1}+a_{2}\right) b_{2}+\ldots+\left(a_{n-1}+a_{n}\right) b_{n} \leqslant 2
8–10 класиЧислові нерівності
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-032

Множина із сумами k елементів

Нехай k⩾2k \geqslant 2 — натуральне число. Знайти найменше ціле число n⩾k+1n \geqslant k+1, для якого існує множина EE з nn попарно різних дійсних чисел, кожен елемент якої можна подати як суму kk інших попарно різних елементів множини EE.
9–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-088

Послідовність з двома періодами

Нехай (un)n∈N\left(u_{n}\right)_{n \in \mathbb{N}} — послідовність, періодична з періодом 2022 і з періодом 5. Доведіть, що (un)\left(u_{n}\right) стала. Послідовність (un)\left(u_{n}\right) називається періодичною з періодом tt, якщо для кожного натурального числа nn виконується un+t=unu_{n+t}=u_{n}.
10–11 класиПеріодичні і неперіодичні послідо…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-089

Рекурентна послідовність із квадратним коренем

Нехай (an)(a_{n}) — послідовність дійсних чисел. Припустимо, що a0=1a_{0}=1 і що для всякого n⩾1n \geqslant 1 число ana_{n} є найменшим додатним розв'язком рівняння (an−an−1)(an+an−1−2n)=2.\left(a_{n}-a_{n-1}\right)\left(a_{n}+a_{n-1}-2 \sqrt{n}\right)=2 . Знайти найменше ціле число nn таке, що an⩾2022a_{n} \geqslant 2022.
10–11 класиМетод математичної індукції
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-090

Нерівність із циклічною сумою квадратів

Нехай n⩾3n \geqslant 3 і нехай x1,…,xnx_{1}, \ldots, x_{n} — дійсні числа. Доведіть, що 2(x1+⋯+xn)2⩽n(x12+⋯+xn2+x1x2+x2x3+⋯+xn−1xn+xnx1)2\left(x_{1}+\cdots+x_{n}\right)^{2} \leqslant n\left(x_{1}^{2}+\cdots+x_{n}^{2}+x_{1} x_{2}+x_{2} x_{3}+\cdots+x_{n-1} x_{n}+x_{n} x_{1}\right)
10–11 класиНерівність Коші-Буняковського
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-026

Найбільший добуток коренів многочлена на відрізку від 0 до 1

Многочлен PP називається фантабулезним, якщо існують дійсні числа a0,…,a2022a_{0}, \ldots, a_{2022} такі, що P(X)=X2023+a2022X2022+⋯+a1X+a0P(X)=X^{2023}+a_{2022} X^{2022}+\cdots+a_{1} X+a_{0} і він має 2023 корені r1,…,r2023r_{1}, \ldots, r_{2023} (не обов’язково різні) з проміжку [0,1][0,1], і P(0)+P(1)=0P(0)+P(1)=0. Знайдіть найбільше можливе значення r1⋅r2⋯r2023r_{1} \cdot r_{2} \cdots r_{2023} для фантабулезного многочлена.
10–11 класиНерівність Коші
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-091

Кількість дільників однозначно визначає число

Анна та Елі грають у гру. Їм обом дано ту саму множину AA, складену зі скінченної кількості різних додатних цілих чисел. Анна таємно вибирає ціле число a∈Aa \in A. Якщо Елі вибирає ціле число bb (не обов'язково з AA) і дає його Анні, Анна повідомляє йому кількість додатних дільників числа abab. Доведіть, що Елі може вибрати bb так, щоб напевно відновити ціле число, вибране Анною.
10–11 класиКількість дільників τ(n)
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-009

Ін'єктивна функція, що зберігає дійсні корені

Знайти всі ін'єктивні функції ff з N\mathbb{N} в N\mathbb{N} такі, що кожен многочлен ∑i=0naixi\sum_{i=0}^{n} a_{i} x^{i} має дійсний корінь тоді й лише тоді, коли многочлен ∑i=0naixf(i)\sum_{i=0}^{n} a_{i} x^{f(i)} має дійсний корінь.
10–11 класиВластивості монотонності або обме…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-094

Функціональне рівняння з квадратичним і лінійним членами

Нехай α≠0\alpha \neq 0. Знайдіть усі функції f:R→Rf: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} такі, що для всіх дійсних x,yx, y, f(x2+y+f(y))=f(x)2+αyf\left(x^{2}+y+f(y)\right)=f(x)^{2}+\alpha y
10–11 класиВластивості ін'єктивність або сюр…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-095

Подільність у нелінійній рекурентній послідовності

Нехай (an)n⩾1\left(a_{n}\right)_{n \geqslant 1} — послідовність натуральних чисел така, що a1a_{1} і a2a_{2} взаємно прості і для всіх n⩾1n \geqslant 1 виконується an+2=anan+1+1a_{n+2}=a_{n} a_{n+1}+1. Доведіть, що для будь-якого цілого m>1m>1 існує n>mn>m таке, що amm∣anna_{m}^{m} \mid a_{n}^{n}. Чи залишається результат правильним при m=1m=1?
10–11 класиПеріодичні і неперіодичні послідо…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-096

Кількість різних дійсних коренів через ітерацію многочлена

Нехай P(X)P(X) — унітарний многочлен з дійсними коефіцієнтами степеня 20222022. Еміль грає в таку гру: він записує многочлен P(X)P(X) на дошці і на кожному кроці, якщо на дошці записано многочлен f(X)f(X), Еміль може замінити його на: - многочлен f(X)+cf(X)+c, де cc — дійсне число за його вибором, або - многочлен P(f(X))P(f(X)). Знайти всі невід'ємні цілі числа nn такі, що, незалежно від початкового многочлена PP, Еміль може знайти послідовність операцій так, щоб отриманий многочлен мав рівно nn різних дійсних коренів.
10–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-007

Різниця температур при лінійному перетворенні

Формула переведення температури зі шкали Цельсія у шкалу Фаренгейта має вигляд F∘=1.8⋅C∘+32F^{\circ} = 1.8 \cdot C^{\circ} + 32 У градусах Цельсія в Нью-Йорку зараз на 10∘10^{\circ} тепліше, ніж у Бостоні. На скільки градусів за Фаренгейтом у Нью-Йорку тепліше, ніж у Бостоні?
10–11 класиЛінійні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-001

Функціональне рівняння f(x)=f(x+y)+f(x+x²f(y))

Нехай Q+\mathbb{Q}^{+} позначає множину додатних раціональних чисел. Знайдіть із доведенням усі функції f:Q+→Q+f: \mathbb{Q}^{+} \rightarrow \mathbb{Q}^{+} такі, що для всіх додатних раціональних чисел xx і yy виконується f(x)=f(x+y)+f(x+x2f(y))f(x)=f(x+y)+f\left(x+x^{2} f(y)\right)
10–11 класиВластивості ін'єктивність або сюр…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-115

Кубічний многочлен з алгебраїчними значеннями

Нехай P(x)P(x) — кубічний многочлен із цілими коефіцієнтами такий, що P(5)=5P(\sqrt{5})=5 і P(53)=553P(\sqrt[3]{5})=5 \sqrt[3]{5}. Обчисліть P(5)P(5).
10–11 класиРаціональні та ірраціональні числа
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-105

Геометрична прогресія зі зсунутим першим членом

Тайлер має нескінченну геометричну прогресію із сумою 1010. Він збільшує перший член своєї послідовності на 44 і швидко змінює наступні члени так, щоб знаменник залишився тим самим, утворюючи нову геометричну прогресію із сумою 1515. Обчисліть знаменник прогресії Тайлера.
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-008

Сума цифр числа 2ⁿ−1 у четвірковій системі

Нехай nn — натуральне число, а ss — сума цифр четвіркового запису числа 2n−12^{n}-1. Якщо s=2023s=2023 (у десятковій системі), обчисліть nn (у десятковій системі).
10–11 класиСистеми числення
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-087

Кубічна симетрія чотирьох змінних

Доведіть, що не існує попарно різних комплексних чисел aa, bb, cc і dd таких, що a3−bcd=b3−cda=c3−dab=d3−abc.a^{3}-b c d=b^{3}-c d a=c^{3}-d a b=d^{3}-a b c .
10–11 класиТеорема Вієта2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-088

Показникове рівняння з оберненими показниками

Дійсне число xx задовольняє рівність 9x+3x=69^{x} + 3^{x} = 6. Обчисліть значення 161/x+41/x16^{1 / x} + 4^{1 / x}.
10–11 класиПоказникові та логарифмічні рівня…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-117

Тригонометричний вираз із вкладеними квадратами

Нехай xx — дійсне число таке, що sin⁡(1+cos⁡2x+sin⁡4x)=1314\sin \left(1+\cos^{2} x+\sin^{4} x\right)=\frac{13}{14}. Обчисліть cos⁡(1+sin⁡2x+cos⁡4x)\cos \left(1+\sin^{2} x+\cos^{4} x\right).
10–11 класиПеретворення тригонометричних вир…

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.