Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

479 задач
ГеометріяГеометрічні конструкції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-066

Трикутники на решітці 3 на 3

Підрахуйте кількість трикутників з додатною площею, вершини яких є точками, чиї координати (x,y)(x, y) лежать у множині {(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,1),(2,2)}\{(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,1),(2,2)\}.
10–11 класиКомбінації
Італійська математична олімпіадаITAMO-2002-001

Об'єм будинку у формі літери Л з похилим дахом

План будинку має форму L, отриману приєднанням у відповідний спосіб чотирьох квадратів зі стороною 10 метрів. Бічні стіни всі заввишки 10 метрів, а дах будинку має шість граней, що виходять із шести бічних стін і нахилені під 30∘30^{\circ} до горизонтальної площини. Визначте об'єм будинку (тобто тіла, обмеженого шістьма гранями даху, шістьма бічними стінами та горизонтальною площиною).
10–11 класиРозрізання, склеювання та рівноск…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2001-037

Многогранник із площин через центри граней куба

Назвемо три грані непрозорого куба суміжними, якщо їх усі можна побачити одночасно. Через центри кожної трійки суміжних граней куба з ребром 11 проведено площину. Знайдіть об'єм замкненої фігури, обмеженої утвореними площинами.
10–11 класиРозрізання, склеювання та рівноск…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2001-002

Об'єм фігури, обмеженої площинами через центри граней куба

Назвемо три грані непрозорого куба суміжними, якщо їх усі можна побачити одночасно. Через центри кожної трійки суміжних граней куба з довжиною ребра 11 проведено площину. Знайдіть об'єм замкненої фігури, обмеженої утвореними площинами.
10–11 класиРозрізання, склеювання та рівноск…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2001-023

Мінімальна сфера для чотирьох одиничних сфер

Який радіус найменшої сфери, у яку помістяться 4 сфери радіуса 11?
10–11 класиПокриття, пакування, фарбування
Відбіркові тести на IMOTST-2000-005

Покриття рівностороннього трикутника меншими трикутниками

Дано рівносторонній трикутник зі стороною 11 та п'ять однакових рівносторонніх трикутників зі стороною s<1s < 1. Доведіть: якщо великий трикутник можна покрити п'ятьма малими, то його можна покрити вже чотирма з малих.
10–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Відбіркові тести на IMOTST-2000-015

Сума квадратів відстаней до найближчих сусідів у крузі

Нехай S={P1,P2,…,P2000}S=\{P_{1}, P_{2}, \ldots, P_{2000}\} — множина з 2000 точок всередині круга радіуса 1, причому одна з точок є центром круга. Для i=1,2,…,2000i=1,2, \ldots, 2000 позначимо через xix_{i} відстань від PiP_{i} до найближчої точки Pj≠PiP_{j} \neq P_{i} з SS. Доведіть, що x12+x22+…+x20002<9x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+\ldots+x_{2000}^{2}<9
10–11 класиПокриття, пакування, фарбування
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-1999-010

Трикутники з вершинами в решітці та обмеженням площі

Якщо на площині розміщено 5 точок у точках цілочисельної решітки (тобто точках (x,y)(x, y), де xx і yy — обидва цілі числа) так, що жодні три не лежать на одній прямій, то існує 10 трикутників з вершинами серед цих точок. Яка найменша можлива кількість цих трикутників, що мають площу, більшу за 1/21/2?
10–11 класиДискретні набори точок та прямих…
Італійська математична олімпіадаITAMO-0000-016

Конгруентні розбиття трикутників у трапеції

У трапеції ABCDABCD сторони ABAB і CDCD паралельні, а кути ABC^\widehat{ABC} і BAD^\widehat{BAD} — гострі. Доведіть, що можна поділити трикутник ABCABC на 4 трикутники X1,…,X4X_{1}, \ldots, X_{4}, що попарно не перетинаються, а трикутник ABDABD — на 4 трикутники Y1,…,Y4Y_{1}, \ldots, Y_{4}, що попарно не перетинаються, так, щоб трикутники XiX_{i} і YiY_{i} були конгруентними для кожного ii.
10–11 класиСиметрія
Інші змаганняMISC-0000-176

Перекроєння хреста у квадрат

Діогу вирізав із картону хрест, як показано нижче. У цьому хресті всі сторони мають довжину 1 см1~\text{см}, а всі кути — прямі. Фернанда запропонувала Діогу зробити два прямолінійні розрізи цього хреста так, щоб утворилися чотири частини, які можна скласти заново, щоб утворити квадрат. a) Якою буде площа отриманого квадрата? b) Якою буде сторона отриманого квадрата? c) Покажіть, як Діогу може зробити ці два прямолінійні розрізи, щоб з отриманих розрізанням чотирьох частин можна було скласти квадрат!
10–11 класиРозрізання, склеювання та рівноск…
Інші змаганняMISC-0000-162

Поділ трикутників на рівнобедрені трикутники

На рисунку нижче показано трикутник ABCABC, який було поділено на 3 рівнобедрені трикутники. a) Доведіть, що будь-який прямокутний трикутник можна поділити на 2 рівнобедрені трикутники. b) Доведіть, що будь-який трикутник можна поділити на 4 рівнобедрені трикутники. c) Доведіть, що будь-який трикутник можна поділити на 5 рівнобедрених трикутників.
8–9 класиРозрізання, склеювання та рівноск…
Інші змаганняMISC-0000-171

Знаходження скарбу геометричною побудовою

Пірат вирішив закопати скарб на острові. Для цього він пройшов від дерева AA до скелі R1R_{1}, а потім ту саму відстань у тому самому напрямку до точки XX. Те саме він зробив відносно входу до печери CC та відносно скелі R2R_{2}, діставшись точок YY і ZZ відповідно. Скарб він закопав у точці TT — середині відрізка AZAZ. Рисунок 54.1 Повернувшись на острів, щоб відкопати скарб, пірат знайшов скелі та печеру, але не знайшов дерева. Як пірат може знайти скарб?
8–9 класиПаралельні прямі і теорема Фалеса
Інші змаганняMISC-0000-174

Рівносторонній п'ятикутник із заданими кутами

Доведіть, що можна побудувати п'ятикутник з усіма сторонами однакової довжини, внутрішні кути якого дорівнюють 60∘60^{\circ}, 80∘80^{\circ}, 100∘100^{\circ}, 140∘140^{\circ} і 160∘160^{\circ}, у деякому порядку.
8–9 класиЗадачі на побудову (алгоритмічна…
Математична олімпіада району затоки (BAMO)BAMO-2024-002

Пакування шести кіл у квадрат

Саша хоче спекти 6 печивок на своєму квадратному деку розміром 88 дюймів ×\times 88 дюймів. За допомогою формочки він вирізає з тіста шість круглих форм, кожна діаметром рівно 33 дюйми. Чи може він розмістити ці шість форм з тіста на деку так, щоб форми не торкалися одна одної? Якщо так, покажіть як. Якщо ні, поясніть чому. (Вважайте, що тісто не розширюється під час випікання.)
Покриття, пакування, фарбування
Математична олімпіада району затоки (BAMO)BAMO-2023-002

Решітковий трикутник із колінеарними внутрішніми точками

Точкою решітки на площині називаємо точку з цілими координатами. Нехай TT — трикутник на площині, вершини якого є точками решітки, але на його сторонах немає інших точок решітки. Крім того, припустимо, що TT містить рівно чотири точки решітки у своїй внутрішності. Доведіть, що ці чотири точки лежать на одній прямій.
Дискретні набори точок та прямих…2 розв’язки
Естонські відкриті конкурсиESTOC-2022-038

Дванадцятикутник з квадратів, що перекриваються

Дванадцятикутник з периметром 72 см побудовано з трьох квадратів, як показано на малюнку. Два зовнішні квадрати мають спільну вершину і обидва мають спільну прямокутну частину з центральним квадратом, так що периметр спільної частини в 5 разів менший, ніж сума периметрів центрального квадрата та відповідного зовнішнього квадрата. Знайдіть довжину сторони центрального квадрата.
Розрізання, склеювання та рівноск…
Естонські відкриті конкурсиESTOC-2021-001

Пряма через n з 2n променів з різними початками

a. На площині позначено 2n2n променів, де nn — натуральне число. Відомо, що жодні два позначені промені не мають однакового напряму і жодні два позначені промені не мають спільної початкової точки. Доведіть, що існує пряма, яка не проходить через жодну з початкових точок позначених променів і перетинає рівно nn позначених променів. b. Чи залишиться це твердження правильним, якщо відмовитися від припущення, що жодні два позначені промені не мають спільної початкової точки?
Дискретні набори точок та прямих…
Математичний гурток БеркліBMC-2019-003

Розрізання круга зі зміщеним малюнком

Художник малює однакових драконів на двох круглих дисках однакового розміру. На першому диску дракон закриває центр, а на другому — ні. Доведіть, що другий диск можна розрізати на дві частини, які можна скласти знову так, щоб дракон закривав центр.
Розрізання, склеювання та рівноск…
Математичний гурток БеркліBMC-2019-004

Точки на площині з обмеженими попарними відстанями

Чи існують п'ять точок на площині, не всі з яких лежать на одній прямій, такі, що відстань між будь-якою парою дорівнює одному з чисел {1,2,3,…,9}\{1,2,3, \ldots, 9\}?
Геометричні приклади і контрприкл…
Естонська математична олімпіадаESTMO-2018-004

Групи з попарно одним спільним учнем

Нехай n≥2n \ge 2 — натуральне число. Вчитель математики Лаури любить групові вправи. На кожному уроці статистики вчитель складав у класі Лаури нові групи. Коли весь матеріал зі статистики було пройдено, виявилося, що будь-які двоє різних учнів були разом рівно в одній групі, а будь-які дві різні групи мали рівно одного спільного учня. Того дня, коли вивчали кореляцію, у групі Лаури було рівно nn учнів, крім самої Лаури. Скільки учнів було в класі Лаури, якщо їхня кількість була більшою за n+2n + 2?
Дискретні набори точок та прямих…
Математична олімпіада району затоки (BAMO)BAMO-2016-005

Найбільша кількість видимих порядків вершин n-кутника

Вершини фіксованого опуклого (але не обов'язково правильного) nn-кутника позначено різними літерами. Якщо спостерігач стоїть у точці площини многокутника поза межами многокутника, то він бачить літери в певному порядку зліва направо, і вони складають «слово» (тобто рядок літер; це не обов'язково має бути слово якоюсь мовою). Наприклад, на діаграмі нижче (де n=4n=4) спостерігач у точці XX прочитає «BAMO», а спостерігач у точці YY прочитає «MOAB». Знайдіть, у вигляді формули від nn, найбільшу кількість різних nn-літерних слів, які можна прочитати таким чином з одного nn-кутника. Не враховуйте слова, у яких якоїсь літери бракує через те, що з позиції спостерігача вона розташована точно за іншою літерою.
Дискретні набори точок та прямих…
Математичний гурток БеркліBMC-2013-005

Відновлення правильного многокутника за п’ятьма вершинами

Дано п’ять послідовних вершин правильного 2013-кутника. Доведіть, що весь 2013-кутник можна відновити однією лише лінійкою.
Задачі на побудову (алгоритмічна…
Математична олімпіада району затоки (BAMO)BAMO-2012-004

Відновлення паралелограма за трьома точками

Лаура перемогла на місцевій математичній олімпіаді й отримала в нагороду «чарівну» лінійку. Нею можна, як і звичайною, проводити прямі на площині, а також вимірювати відрізки й відкладати їх у довільному місці площини. Крім того, нею можна поділити відрізок на скільки завгодно рівних частин; наприклад, будь-який відрізок можна поділити на 17 рівних частин. Лаура накреслила паралелограм ABCDA B C D і вирішила випробувати свою чарівну лінійку. З її допомогою вона знайшла середину MM сторони CDC D, а сторону CBC B продовжила за точку BB до точки NN так, що відрізки CBC B і BNB N були рівні за довжиною. На жаль, прийшов її пустотливий молодший братенько і стер на малюнку Лаури все, крім точок A,MA, M і NN. Скориставшись чарівною лінійкою Лаури, допоможіть їй відновити початковий паралелограм ABCDA B C D: випишіть кроки, які їй слід виконати, і доведіть, чому вони приведуть до відновлення початкового паралелограма ABCDA B C D.
Задачі на побудову (алгоритмічна…
Математична олімпіада району затоки (BAMO)BAMO-2011-003

Побудова образу точки при симетрії лише лінійкою

На площині задано пряму ll, дві точки AA і BB, жодна з яких не лежить на прямій ll, та відбиття A1A_{1} точки AA відносно прямої ll. Використовуючи лише лінійку, побудуйте відбиття B1B_{1} точки BB відносно прямої ll. Доведіть, що ваша побудова працює. Зауваження: «Використовуючи лише лінійку» означає, що можна виконувати тільки такі операції: (a) За двома точками можна побудувати пряму, що проходить через них. (b) За двома прямими, що перетинаються, можна побудувати їхню точку перетину. (c) Можна вибирати (позначати) точки на площині, які лежать або не лежать на вже намальованих об’єктах. (Про ці точки можна використовувати лише відомості про те, на яких прямих вони лежать, а на яких — ні.)
Симетрія
Математичний гурток БеркліBMC-2008-002

Вершина рівно однієї чорної клітинки

Кожну клітинку клітинної дошки 100×100100 \times 100 пофарбовано в чорний або білий колір так, що є принаймні одна клітинка кожного кольору. Доведіть, що існує точка, яка є вершиною рівно однієї чорної клітинки.
Дискретні набори точок та прямих…

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.