Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

113 задач
ГеометріяПлоща кола і його частин
Американські математичні змагання 10 (AMC 10)AMC10-2021-026

Диск, що котиться навколо квадрата

Диск радіуса 11 котиться навколо всього квадрата зі стороною s>4s > 4 зсередини і замітає область площею AA. Другий диск радіуса 11 котиться навколо того самого квадрата зовні і замітає область площею 2A2A. Значення ss можна записати у вигляді a+bπca + \frac{b\pi}{c}, де aa, bb і cc — натуральні числа, причому bb і cc взаємно прості. Чому дорівнює a+b+ca + b + c? (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14
8–10 класиРозбиття і перекидання площ
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2021-119

Площа між околами трикутника

Нехай X0X_{0} — внутрішність трикутника зі сторонами 33, 44 і 55. Для всіх натуральних чисел nn визначимо XnX_{n} як множину точок на відстані не більше 11 від деякої точки з Xn−1X_{n-1}. Площу області поза X20X_{20}, але всередині X21X_{21} можна записати у вигляді aπ+ba \pi + b, де aa і bb — цілі числа. Обчисліть 100a+b100a + b.
10–11 класиРозбиття і перекидання площ
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-108

Стопка циліндрів із відношенням площ поверхонь

Гарвард нещодавно збудував новий будинок для своїх студентів, що складається з nn поверхів, де kk-й поверх зверху можна змоделювати як циліндр заввишки 1 метр із радіусом kk метрів. Відомо, що площа всіх бічних поверхонь (тобто поверхонь зовнішніх вертикальних стін) будівлі становить 35 відсотків повної площі поверхні будівлі (включно з дном). Обчисліть nn.
10–11 класиПлоща кола і його частин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-091

Півколо, вписане в чверть круга

Нехай AA — площа найбільшого півкруга, який можна вписати в чверть круга радіуса 11. Обчисліть 120Aπ\frac{120A}{\pi}.
10–11 класиДотична кола
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-129

Площа чотирикутника у правильному шестикутнику поза колом

Нехай ABCDEFA B C D E F — правильний шестикутник зі стороною 22. Проведено коло радіуса 33 з центром у точці AA. Знайдіть площу частини чотирикутника BCDEB C D E, що лежить поза колом.
10–11 класиПоворот
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-026

Найбільша площа найменшого сектора круга

У крузі радіуса 11 проведено два діаметри й один радіус, які ділять круг на 55 секторів. Найбільшу можливу площу найменшого сектора можна записати як abπ\frac{a}{b} \pi, де a,ba, b — взаємно прості натуральні числа. Обчисліть 100a+b100a + b.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2020-031

Очікувана кількість кидків дротиків до малого кола

Венді грає в дартс із круглою мішенню радіуса 2020. Щоразу, коли вона кидає дротик, він влучає у випадкову рівномірно розподілену точку мішені. На початку гри на мішені вже випадково розміщено 20202020 дротиків. Кожного ходу вона бере дротик, найдальший від центра, і кидає його в мішень знову. Чому дорівнює очікувана кількість кидків, які вона має зробити, перш ніж усі дротики опиняться в межах 1010 одиниць від центра?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-133

Геометричне місце з обмеженням на відношення відрізків

Нехай ABAB — відрізок завдовжки 22, а SS — множина точок PP на площині таких, що існує точка XX на відрізку ABAB з умовою AX=2PXAX = 2 PX. Знайдіть площу множини SS.
10–11 класиДотична кола
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2019-121

Очікувана кількість шматків кулі від розрізів ґраткою

На десерт Мелінда їсть сферичну кульку морозива діаметром 22 дюйми. Однак вона любить їсти морозиво шматочками, схожими на кубики. У неї є спеціальна машина, яка для кулі, розміщеної в просторі, розрізає її площинами x=nx=n, y=ny=n та z=nz=n для кожного цілого nn (не обов'язково додатного). Мелінда розміщує центр кульки морозива рівномірно випадково всередині куба 0≤x,y,z≤10 \leq x, y, z \leq 1, а потім розрізає її на шматки за допомогою своєї машини. Яке очікуване число шматків, на які буде розрізано морозиво?
10–11 класиРозрізання, покриття та замощення2 розв’язки
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2019-008

Площа, заметена трикутником, що обертається

Розробляється ефективніша машина для стрижки трави. Для цього у вершині квадратної ділянки трави зі стороною mm закріплюють кінець металевого стрижня довжиною pp, а до іншого кінця стрижня прикріплюють рівносторонній трикутник зі стороною ll за одну з його вершин, причому p+l<mp+l<m. Трикутник дуже швидко обертається навколо з'єднання зі стрижнем, а стрижень дуже повільно обертається навколо кріплення у вершині квадрата, тобто вся трава під трикутником зрізається, утворюючи частину кругового кільця. Яка площа зрізаної ділянки?
8–9 класиПлоща кола і його частин
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2019-009

Коло, дотичне до дуг квадрата

Флакон парфумів має циліндричну форму, а упаковка у вигляді квітки має бути побудована, щоб помістити його. Для виготовлення цієї упаковки буде використано квадратний аркуш зі стороною nn, чотири дуги кола з центрами у вершинах квадрата та радіусом nn і коло, дотичне до цих дуг. а) Чому дорівнює радіус кола? б) Чому дорівнює площа найсвітлішої частини фігури?
8–9 класиКола, що дотикаються
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-047

Коло в квадраті з двома точками перетину

У квадраті зі стороною 44 навмання вибирають внутрішню точку та будують коло радіуса 11 з центром у цій точці. Яка ймовірність того, що коло перетинає квадрат рівно двічі?
10–11 класиПлоща кола і його частин
Естонська математична олімпіадаESTMO-2017-006

Площа об’єднання кругів у вершинах шестикутника

Навколо кожної вершини правильного шестикутника зі стороною 3\sqrt{3} на площині проведено коло радіуса 11 з центром у цій вершині й область усередині кола пофарбовано в синій колір. Знайдіть площу частини площини, пофарбованої в синій колір.
10 класПлоща кола і його частин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-092

Тупокутний трикутник із випадковими сторонами

Нехай aa і bb — дійсні числа, випадково (і незалежно) вибрані з проміжку [0,1][0,1]. Знайдіть імовірність того, що aa, bb і 11 є довжинами сторін тупокутного трикутника.
10–11 класиПлоща кола і його частин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-125

Оцінка площі перетину диска з областю четвертого степеня

Нехай II — множина точок (x,y)(x, y) на декартовій площині таких, що x>(y49+2015)1/4x > \left( \frac{y^{4}}{9} + 2015 \right)^{1/4} Нехай f(r)f(r) позначає площу перетину множини II і диска x2+y2≤r2x^{2} + y^{2} \leq r^{2} радіуса r>0r > 0 з центром у початку координат (0,0)(0,0). Знайдіть найменше можливе дійсне число LL таке, що f(r)<Lr2f(r) < L r^{2} для всіх r>0r > 0.
10–11 класиПлоща кола і його частин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-128

Об'єднання кругів під параболою

Нехай SS — множина кругів DD, що повністю містяться в множині {(x,y):y<0}\{(x, y): y<0\} (область нижче осі xx) і з центрами (в деякій точці) на кривій y=x2−34y=x^{2}-\frac{3}{4}. Чому дорівнює площа об'єднання елементів множини SS?
10–11 класиМетод координат
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2015-035

Вільна площа кімнати з дверима та вікном

Педру щойно переїхав до нового будинку й отримав нову кімнату. На рисунку нижче показано спрощений вигляд зверху його нової кімнати, що має 2 м2~\text{м} завширшки та 2,5 м2{,}5~\text{м} завдовжки. Двері, позначені на рисунку, мають 50 см50~\text{см} завдовжки і можуть відчинятися, доки не вперуться в бічну стіну. Вікно поділене на дві стулки однакової довжини, які у відчиненому вигляді прилягають до сусідніх стін. Дуги на рисунку показують відчинення дверей і вікна. Мама Педру сказала, що він має розставити свої меблі так, щоб вони не стояли на шляху відчинення ні дверей, ні вікна. Скільки квадратних метрів має Педру у своїй кімнаті для своїх меблів?
8–9 класиПлоща кола і його частин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-010

Відношення площ вписаного круга і прямокутника в шестикутнику

Нехай ABCDEFABCDEF — правильний шестикутник. Нехай PP — коло, вписане в △BDF\triangle BDF. Знайдіть відношення площі круга PP до площі прямокутника ABDEABDE.
10–11 класиВписане коло
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2014-061

Геометричне місце інцентра при фіксованій хорді

Нехай ω\omega — фіксоване коло радіуса 11, а BCBC — фіксована хорда кола ω\omega така, що BC=1BC = 1. Геометричне місце інцентрів трикутника ABCABC, коли точка AA рухається по колу ω\omega, обмежує область R\mathcal{R} на площині. Знайдіть площу області R\mathcal{R}.
10–11 класиТеорема про тризуб
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2013-075

Площа, заметена поворотом відрізків

Нехай точки AA, BB, CC на площині мають координати (0,0)(0,0), (0,1)(0,1) і (1,1)(1,1) відповідно. Нехай SS — об’єднання двох відрізків ABAB та BCBC. Нехай X1X_{1} — площа, заметена при повороті фігури SS проти годинникової стрілки на 4545 градусів навколо точки AA, який виконує Боббі. Нехай X2X_{2} — площа, заметена при повороті фігури SS за годинниковою стрілкою на 4545 градусів навколо точки AA, який виконує Келвін. Знайдіть X1+X22\frac{X_{1}+X_{2}}{2}.
10–11 класиПлоща кола і його частин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2013-046

Площа різниці об'єднання чотирьох кругів і круга O

Нехай AA, BB, CC та DD — чотири круги радіуса r>0r>0 з центрами в точках (0,r)(0, r), (r,0)(r, 0), (0,−r)(0,-r) і (−r,0)(-r, 0) на площині. Нехай OO — круг із центром у точці (0,0)(0,0) радіуса 2r2 r. Залежно від rr, чому дорівнює площа об'єднання кругів AA, BB, CC і DD мінус площа тієї частини круга OO, яка не міститься в об'єднанні AA, BB, CC і DD? (Об'єднання двох або більше областей на площині — це множина точок, що лежать хоча б в одній із цих областей.)
10–11 класиПлоща кола і його частин2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2011-023

Площа між рівностороннім трикутником і колом

На одиничному колі Ω\Omega взято точки XX, YY, ZZ так, що XYZXYZ — рівносторонній трикутник. Нехай WW — відмінна від XX точка площини така, що трикутник WYZWYZ також рівносторонній. Знайдіть площу частини трикутника WYZWYZ, яка лежить поза колом Ω\Omega.
10–11 класиПлоща кола і його частин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2011-154

Очікувана площа у грі з вкладеними кругами

Сара та Агар грають у дартс. Нехай O0O_{0} — круг радіуса 11. На nn-му ході гравець, чия черга ходити, кидає дротик і влучає в точку pnp_{n}, вибрану навмання з точок круга On−1O_{n-1}. Далі гравець креслить найбільший круг із центром у pnp_{n}, що міститься в крузі On−1O_{n-1}, і називає цей круг OnO_{n}. Потім гравець фарбує у свій колір кожну точку, що лежить усередині круга On−1O_{n-1}, але не всередині круга OnO_{n}. Першою ходить Сара, далі гравці чергують ходи. Гра триває нескінченно довго. Якщо колір Сари — червоний, а колір Агар — синій, чому дорівнює математичне сподівання площі множини точок, пофарбованих у червоний колір?
10–11 класиПлоща кола і його частин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2011-137

Очікувана площа у грі з вкладеними колами

Сара й Агар грають у дартс. Нехай O0O_{0} — круг радіуса 11. На nn-му ходу гравець, чия черга, кидає дротик і влучає в точку pnp_{n}, випадково вибрану з точок On−1O_{n-1}. Потім гравець креслить найбільший круг із центром у pnp_{n}, що міститься в On−1O_{n-1}, і називає цей круг OnO_{n}. Потім гравець зафарбовує своїм кольором кожну точку, що лежить усередині On−1O_{n-1}, але не всередині OnO_{n}. Першою ходить Сара, далі гравці чергуються. Гра триває нескінченно. Якщо колір Сари — червоний, а колір Агар — синій, чому дорівнює математичне сподівання площі множини точок, зафарбованих у червоний колір?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-005

Довжина дугової планки між сусідніми штабинами

Коваль виготовляє горизонтальну залізну огорожу, утворену з багатьох вертикальних паралельних між собою штабин, кожна з яких розміщена на відстані 18 см18~\text{см} від двох сусідніх. Коваль з'єднує кінці кожної пари сусідніх штабин вигнутою планкою у вигляді дуги кола, що лежить у площині штабин, найвища точка якої розташована на відстані 33 см3 \sqrt{3}~\text{см} від прямої (показаної штриховою лінією на рисунку), яка проходить через верхні кінці всіх штабин і перпендикулярна до самих штабин. Яка довжина кожної з планочок, використаних для побудови арок? (A) 8π(3−1) см8 \pi(\sqrt{3}-1)~\text{см} (B) 6π3 см6 \pi \sqrt{3}~\text{см} (C) 12π(3−1) см12 \pi(\sqrt{3}-1)~\text{см} (D) 4π3 см4 \pi \sqrt{3}~\text{см} (E) 8π3 см8 \pi \sqrt{3}~\text{см}.
9–11 класиМетричні співвідношення в колі

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.