Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

1 904 задачі
КомбінаторикаОптимальна конструкція (оцінка і приклад)
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-21-22-012

Розрізання прямокутника 6 × 7 на квадрати з клітинок

На яку найменшу кількість квадратів, що складаються із цілої кількості клітинок розміром 1×11 \times 1, можна розрізати прямокутник розміром 6×76 \times 7 клітинок?
4 класРозрізання, покриття та замощення
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-21-22-013

Найбільша кількість дванадцяток при сумі балів 289

У математичному класі 2727 учнів написали контрольну з математики. Виявилося, що кожен з них написав на 1010, 1111 або 1212 балів і сумарно вони набрали 289289 балів. Скільки щонайбільше учнів отримали 1212 балів?
4 класЛінійні діофантові рівняння
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-21-22-014

Найбільша кількість пар вищий хлопчик – нижча дівчинка

Є 2626 хлопчиків та дівчаток, що вишикувалися за спаданням їхнього зросту в ряд: х х х д д х х х д д д х х д д д д д х х х х д х д д Яку найбільшу кількість танцювальних пар вони можуть утворити так, щоб у кожній парі хлопчик був вищим за дівчинку?
4 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-028

Найменше число команд з рівними очками в турнірі

У волейбольному турнірі, де в одній грі команда, що перемогла, та команда, що програла, набирають очки в співвідношенні 3:03 : 0 або 2:12 : 1, кожна команда з кожною іншою зіграла рівно один раз. При цьому виявилося, що всі nn команд набрали порівну очок. При якому найменшому nn це могло статися, якщо не в усіх команд кількість перемог дорівнює кількості поразок?
6–7 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-031

Найбільша кількість працівників бригади за сім днів

Бригада працівників за сім робочих днів може виконати певну роботу. Та сама бригада без двох працівників може виконати цю роботу за іншу кількість робочих днів. Яка найбільша кількість працівників могла бути в цій бригаді із самого початку?
6–7 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-032

Добутки сусідніх чисел на колі і додатні числа

По колу написано 100100 ненульових чисел. Між кожними двома сусідніми числами написали їхній добуток, а попередні числа витерли. Кількість додатних чисел не змінилася. Яка мінімальна кількість додатних чисел могла бути написана по колу із самого початку?
6–7 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-037

Найменша кількість фігурок для розрізання квадрата 7×7

На яку найменшу кількість фігурок, зображених рис. 7.4, можна повністю розрізати квадрат 7×77 \times 7? Примітка. Фігурки можна повертати та перегортати.
6–7 класиРозрізання, покриття та замощення
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-002

Дільники числа 60⁶⁰ з умовою на НСД

В університеті навчаються nn студентів, кожному з них присвоєно різний номер. Номер кожного студента є натуральним дільником числа 606060^{60}. НСД номерів будь-яких двох студентів не є номером студента. Для якого найбільшого nn це можливо?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-072

Найбільша кількість чарівниць у чарівному палаці

У чарівному палаці 11 січня 20212021 року зібралися чарівниці. Кожного дня в усіх чарівниць, окрім однієї, покращується краса та магічна сила, а в тієї чарівниці, що лишилася, — покращується лише одна із цих якостей, а інша якість може погіршитися, і притому суттєво. Виявилося, що після 3131 грудня 20212021 року в усіх чарівниць не змінилися їхні якості. Скільки щонайбільше чарівниць могли зібратися в чарівному палаці?
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-074

Білі й чорні нумеровані м’ячі та гарантовані очки

У коробку помістили 10071007 білих і 10071007 чорних м’ячів, занумерованих числами 1,2,…,20141, 2, \ldots, 2014. На кожному кроці випадковим чином вибираємо один чорний та один білий м’яч та отримуємо ∣b−a∣|b - a| очок, де aa, bb — номери м’ячів. Яку максимальну кількість очок можна гарантовано набрати за будь-якої нумерації м’ячів?
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-077

Найменша кількість авіакомпаній для 2015 міст

У країні є 20152015 міст, кожні два з яких сполучено між собою двостороннім авіарейсом. Яка найменша кількість авіакомпаній може бути в країні, якщо відомо, що між будь-якими трьома містами три авіарейси здійснюють три різні авіакомпанії?
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-042

Найдовше кольє з каменів 1..N з сусідами вдвічі

Наявні N⩾3N \geqslant 3 коштовних каменів масою 1,2,…,N1, 2, \ldots, N. Шейх хоче замовити ювеліру таке кольє — намисто з дорогоцінних каменів, щоб кожні два сусідніх камені відрізнялися за масою щонайменше у 22 рази. Зі скількох каменів щонайбільше може складатися таке кольє?
6–7 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-009

Розрізання дошки 12 на 12 на куточки і рядок

Дошку розміром 12×1212 \times 12 клітинок розрізали на куточки, що складаються з трьох клітинок. Число kk таке, що за будь-якого названого розрізання існує горизонтальний або вертикальний рядок клітинок, що перетинається принаймні з kk куточками. Для якого найбільшого kk це справджується?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-089

Найбільше значення зваженої суми чисел a1–a24

Нехай цілі числа a1,a2,…,a24a_1, a_2, \ldots, a_{24} задовольняють умови a1+a2+…+a24=0a_1 + a_2 + \ldots + a_{24} = 0 та ∣ai∣⩽i∀i=1,24‾|a_i| \leqslant i \quad \forall i = \overline{1, 24}. Знайдіть найбільше можливе значення, якого може набувати вираз a1+2a2+…+24a24a_1 + 2a_2 + \ldots + 24a_{24}.
9 класМетод Штурма
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-047

Розбиття числа 20 на десять доданків з максимальним добутком

Подайте число 2020 як суму десяти (не обов’язково різних) натуральних чисел, які мають максимальний добуток.
6–7 класиМетод Штурма
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-052

Розфарбування поля 5×11 у три кольори та сині пари

Петрик і Василь грають у гру на прямокутному полі розміром 5×115 \times 11, що поділене на комірки 1×11 \times 1. Спочатку Петрик фарбує кожну комірку в один із кольорів — білий, зелений або червоний. Потім Василь вибирає дві комірки однакового кольору, що мають спільну сторону чи вершину, та фарбує їх обидві в синій колір. Далі він продовжує це робити скільки можливо. По завершенні Петрик сплачує по одному золотому Василю за кожну синю комірку. Скільки щонайменше золотих сплатить Петрик Василю?
6–7 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-057

Гарантований крок появи всіх чисел на дошці

Петрик вибирає два різних числа з множини {0,1,2,…,600}\{0, 1, 2, \ldots, 600\} та записує їх на дошці. Далі знову вибирає два різних числа із цієї множини (може, навіть ті самі, що й першого разу) та додає кожне з вибраних чисел до кожного числа, записаного на дошці. Після цього він записує всі отримані суми на дошці, а попередньо записані числа витирає. Наприклад, якщо на початку були вибрані числа 22 та 33, а далі числа 22 та 44, то після другого вибору на дошці будуть записані числа 44, 55, 66 і 77. При цьому якщо якась сума чисел перевищуватиме 600600, то Петрик замінить її остачею від ділення на 601601. І так далі: він знову вибирає два числа, додає кожне з них до кожного записаного числа, записує на дошці утворені суми й витирає попередній набір чисел. Після якого кроку на дошці буде гарантовано записане, принаймні один раз, кожне із чисел початкової множини {0,1,2,…,600}\{0, 1, 2, \ldots, 600\}?
6–7 класиНапівінваріанти
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-012

Найменша кількість синіх комірок на полі 5 × 11

Петрик і Василь грають у гру на прямокутному полі розміром 5×115 \times 11, що поділене на комірки 1×11 \times 1. Спочатку Петрик фарбує кожну комірку в один із кольорів — білий або червоний. Потім Василь вибирає дві комірки однакового кольору, що мають спільну сторону чи вершину, і фарбує їх обидві в синій колір. Далі він продовжує це робити скільки можливо. По завершенні Петрик сплачує по одному золотому Василю за кожну синю комірку. Скільки щонайменше золотих сплатить Василь Петрику?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-119

Найбільша кількість перестановок з обмеженням на сусідів

Знайдіть найбільшу кількість таких перестановок чисел множини {1,2,…,2014}\{1, 2, \ldots, 2014\}, що для кожних двох різних чисел aa та bb цієї множини можна було б знайти щонайбільше одну перестановку, у якій bb з’являється одразу за aa.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-064

Прямокутники 3×1 на дошці з вирізаними кутами

Дошку утворено з квадрата розміром 10×1010 \times 10 клітинок вирізанням із чотирьох кутів квадратиків розміром 2×22 \times 2 клітинки. Яку найбільшу кількість прямокутників розміром 3×13 \times 1 клітинку можна розташувати на утвореній дошці так, щоб вони займали рівно три клітинки 1×11 \times 1 та жодні два із цих прямокутників не мали спільних точок?
6–7 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-21-22-015

Найменше m для восьми коробок зі спільними номерами

Дано 3m3m м’ячів, занумерованих таким чином: 1,1,1,2,2,2,…,m,m,m1, 1, 1, 2, 2, 2, \ldots, m, m, m. Відомо, що їх розмістили по восьми коробках так, що довільні дві коробки мають принаймні по одному м’ячу з однаковим номером. Для якого найменшого mm це можливо?
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-21-22-018

Сто цілих чисел по колу та найбільша кількість додатних

По колу записано 100100 цілих чисел. Кожне із чисел більше за суму двох чисел, наступних за рухом годинникової стрілки. Яка найбільша можлива кількість додатних чисел може бути серед записаних?
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-21-22-019

Найменше n послідовних м’ячів по колу з 53 кольорами

Маємо 20142014 м’ячів, пофарбованих у 106106 різних кольорів так, що кожного кольору виявилося рівно по 1919 м’ячів. Знайдіть найменше можливе значення nn, для якого справджується така умова: за будь-якого розташування всіх м’ячів по колу знайдеться nn послідовних м’ячів, що містять принаймні 5353 м’ячі різних кольорів.
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-21-22-068

Найменша кількість послідовних переливань розчинів у посудину

Є необмежена кількість пробірок трьох видів — AA, BB та CC. Кожна з пробірок містить 11 мл розчину тієї самої речовини. У пробірках виду AA міститься 10 %10\ \%-й розчин цієї речовини, у пробірках виду BB — 20 %20\ \%-й розчин, а в пробірках виду CC — 90 %90\ \%-й розчин. Послідовно, одну за одною, уміст пробірок переливають у деяку посудину, причому під час двох послідовних переливань не використовують пробірки одного виду. Яку найменшу кількість переливань треба зробити, щоб отримати в посудині 20,17 %20{,}17\ \%-й розчин? Яка найбільша кількість пробірок виду CC може бути при цьому використана?
9 класЛінійні діофантові рівняння
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-21-22-073

Розбиття множини 1…n на дві множини із середнім

Скільки існує натуральних чисел n⩽2022n \leqslant 2022, для яких множину M={1,2,…,n}M = \{1, 2, \ldots, n\} можна поділити на дві множини AA, BB: A∪B=MA \cup B = M, A∩B=∅A \cap B = \varnothing, якщо кожна з множин AA, BB містить однакову кількість елементів та як елемент середнє арифметичне всіх своїх елементів?
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…

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.