Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

57 задач
КомбінаторикаПринцип Діріхле (довжини, площі, об’єми)
Міжнародна математична олімпіадаIMO-2020-006

Розділяюча пряма, віддалена від точок множини

Доведіть, що існує константа cc, для якої справджується таке твердження. Нехай SS — множина з n>1n > 1 точок площини, у якій відстані між довільними двома точками не менші за 11. Тоді існує пряма ll, яка розділяє множину SS точок таким чином, що відстань від довільної точки множини SS до прямої ll не менша ніж cn−13cn^{-\frac{1}{3}}. Пряма ll розділяє множину SS, якщо вона перетинає деякій відрізок, кінці якого належать множині SS. Примітка. Більш слабкі результати із заміною cn−13cn^{-\frac{1}{3}} на cn−αcn^{-\alpha} можна оцінювати залежно від значень константи α>13\alpha > \frac{1}{3}.
10–11 класиГеометричні конфігурації точок
Шорт-лист IMOIMOSL-2016-002

Знакові суми з умовою одиничної норми

Знайдіть усі цілі числа n⩾3n \geqslant 3 з такою властивістю: для всіх дійсних чисел a1,a2,…,ana_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n} і b1,b2,…,bnb_{1}, b_{2}, \ldots, b_{n}, які задовольняють ∣ak∣+∣bk∣=1\left|a_{k}\right|+\left|b_{k}\right|=1 при 1⩽k⩽n1 \leqslant k \leqslant n, існують x1,x2,…,xnx_{1}, x_{2}, \ldots, x_{n}, кожне з яких дорівнює −1-1 або 11, такі, що ∣∑k=1nxkak∣+∣∑k=1nxkbk∣⩽1\left|\sum_{k=1}^{n} x_{k} a_{k}\right|+\left|\sum_{k=1}^{n} x_{k} b_{k}\right| \leqslant 1
10–11 класиЧислові нерівності2 розв’язки
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2015-004

Лінійна комбінація, обмежена макс-нормою

Нехай mm і nn — натуральні числа, а ціле число X≥max⁡(m,n)X \ge \max(m, n). Доведіть, що існують цілі числа uu і vv, не обидва рівні 00, такі, що max⁡(∣u∣,∣v∣)≤Xі0≤mu+nv≤2X.\max(|u|, |v|) \le \sqrt{X} \quad \text{і} \quad 0 \le m u + n v \le 2\sqrt{X}.
10–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2014-026

Мінімальна площа шматка при розрізанні квадрата

Квадратну піцу зі стороною 3030 см розрізано на шматки. Усі розрізи паралельні сторонам, а їхня загальна довжина становить 240240 см. Доведіть, що існує шматок площею щонайменше 36 см236\ \text{см}^2.
10–11 класиНерівність Коші
Європейська математична олімпіада для дівчат (EGMO)EGMO-2013-003

Найменші спільні кратні пар у множині з 6n чисел

Нехай nn — натуральне число. а) Доведіть, що існує множина SS, яка складається з 6n6n попарно різних натуральних чисел, причому найменше спільне кратне довільних двох елементів множини SS не перевищує 32n232n^2. б) Доведіть, що у довільній множині TT, яка складається із 6n6n попарно різних натуральних чисел, знайдуться два елементи, найменше спільне кратне яких буде більшим за 9n29n^2.
10–11 класиНСД та НСК
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2010-032

Пилинки в кубічній коробці

Альберт, Бен і Карла спостерігають за пилом у повітрі, і Бен каже, що якщо в коробці 10см×10см×10см10\text{см} \times 10\text{см} \times 10\text{см} є 10001000 пилинок, то як би вони не були розташовані, можна вибрати точку таку, що принаймні 1010 пилинок перебувають на відстані не більше ніж 22 см від цієї точки, але Альберт йому не вірить. Карла каже, що як би пилинки не були розташовані, вона може вибрати точку таку, що принаймні 1010 пилинок перебувають на відстані не більше ніж 22 см і не менше ніж 11 см від цієї точки, але Бен їй не вірить. Визначте, хто має рацію — Альберт, Бен чи Карла.
10–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Балтійський шляхBW-2008-017

Діаметр, що перетинає багато хорд

У крузі діаметра 11 проведено кілька хорд. Сума їхніх довжин більша за 1919. Доведіть, що існує діаметр, який перетинає принаймні 77 хорд.
10–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Міжнародна математична олімпіадаIMO-2006-006

Найбільші трикутники на сторонах опуклого многокутника

Кожній стороні bb опуклого многокутника PP поставлено у відповідність найбільшу з площ трикутників, які містяться в PP і одна із сторін яких співпадає з bb. Доведіть, що сума площ, які відповідають усім сторонам многокутника PP, не менша від його подвоєної площі.
10–11 класиІнші нерівності в геометрії
Балтійський шляхBW-1994-013

П'ять одиничних кругів у квадраті

Знайдіть найменше число aa таке, що квадрат зі стороною aa може містити п'ять кругів радіуса 11 так, щоб жодні два з кругів не мали спільної внутрішньої точки.
10–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Естонська математична олімпіадаESTMO-2024-044

Смужки 1 на 4 без дотиків на сітці

Шматки картону розміром 1×41 \times 4 кладуть на клітинну дошку 10×1010 \times 10 так, що кожен шматок покриває рівно 4 сусідні одиничні квадрати (горизонтально або вертикально) і жодні два шматки не торкаються один одного ані стороною до сторони, ані ребром до ребра, ані кутом до кута. Знайдіть найбільшу можливу кількість шматків картону.
10 класОптимальна конструкція (оцінка і…2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-040

Найбільша площа найменшої частини круга від двох хорд

Круг площею 11 розрізано двома різними хордами. Обчисліть найбільшу можливу площу найменшої з утворених частин.
10–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Відбіркові тести на IMOTST-2023-023

Найбільша сума коротких дугових стрибків по колу

На круговій доріжці γ\gamma довжиною 2022 розташовано 2022 рівновіддалені точки. Точки позначено A1,A2,…,A2022A_1, A_2, \dots, A_{2022} у деякому порядку, кожну мітку використано один раз. Спочатку зайченя Банбан перебуває в A1A_1. Воно стрибає вздовж кола γ\gamma з A1A_1 до A2A_2, потім з A2A_2 до A3A_3, доки не досягне A2022A_{2022}, після чого стрибає назад до A1A_1. Стрибаючи з PP до QQ, воно завжди стрибає вздовж коротшої з двох дуг PQ⌢\overarc{PQ} кола γ\gamma; якщо PQ⌢\overarc{PQ} є діаметром кола γ\gamma, воно рухається вздовж будь-якого з півкіл. Визначте найбільшу можливу суму довжин 2022 дуг, які подолало зайченя Банбан, за всіма можливими позначеннями 2022 точок.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-086

Покриття одиничного круга трьома кругами

Яке найменше rr таке, що три круги радіуса rr можуть повністю покрити одиничний круг?
10–11 класиПокриття, пакування, фарбування
Математична олімпіада Нової ЗеландіїNZMO-2020-007

Площа трикутника серед 13 точок на колі

На колі радіуса 13 позначено 13 точок. Доведіть, що можна вибрати три з позначених точок, які утворюють трикутник з площею, меншою за 13.
10–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Відбіркові тести на IMOTST-2018-038

Перенос многокутника, що мінімізує перекриття

Доведіть, що існує абсолютна стала c<1c < 1 з такою властивістю: для будь-якого многокутника P\mathcal{P} площі 1 на площині його можна перенести на відстань 1100\frac{1}{100} у деякому напрямку, отримавши многокутник Q\mathcal{Q}, для якого перетин внутрішностей P\mathcal{P} і Q\mathcal{Q} має сумарну площу, не більшу за cc.
10–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Канадська математична олімпіада (CMO)CMO-2017-005

Кола з обмеженою площею трикутника

Сто кіл радіуса один розташовано на площині так, що площа будь-якого трикутника, утвореного центрами трьох із цих кіл, не перевищує 20172017. Доведіть, що існує пряма, яка перетинає принаймні три з цих кіл.
10–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Естонська математична олімпіадаESTMO-2017-016

Найбільша мінімальна відстань між точками в крузі

Усередині круга радіуса 11 (або на колі) позначають nn точок так, щоб найменша відстань між двома позначеними точками була якомога більшою. Нехай dnd_n — ця відстань між двома найближчими точками. Чи правда, що dn+1<dnd_{n+1} < d_n для кожного натурального числа n≥2n \ge 2?
11 класПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Французька математична олімпіадаFRMO-2017-012

Лінійна форма від ірраціональностей з малими коефіцієнтами

a) Доведіть, що існують цілі числа aa, bb, cc такі, що (a,b,c)≠(0,0,0)(a, b, c) \neq (0,0,0) і ∣a∣,∣b∣,∣c∣<106|a|,|b|,|c|<10^{6}, для яких ∣a+b2+c3∣<10−11|a+b \sqrt{2}+c \sqrt{3}|<10^{-11} b) Нехай aa, bb, cc — цілі числа такі, що (a,b,c)≠(0,0,0)(a, b, c) \neq (0,0,0) і ∣a∣,∣b∣,∣c∣<106|a|,|b|,|c|<10^{6}. Доведіть, що ∣a+b2+c3∣>10−21|a+b \sqrt{2}+c \sqrt{3}|>10^{-21}
8–10 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Відбіркові тести на IMOTST-2017-003

Парність відстаней вкладених прямокутників

Прямокутник R\mathcal{R} з непарними цілими довжинами сторін розбито на прямокутники, які всі мають цілі довжини сторін. Доведіть, що принаймні для одного з цих прямокутників відстані до кожної з чотирьох сторін R\mathcal{R} або всі парні, або всі непарні.
10–11 класиГеометричні розфарбування
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2014-012

Точки у квадраті й трикутник малої площі

Розглянемо n2+2n+1n^{2}+2n+1 точок у квадраті зі стороною nn. Доведіть, що три з них є вершинами трикутника (можливо, виродженого) площею не більше 1/21/2.
9–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Французька математична олімпіадаFRMO-2012-007

Діаметр із кінцями в океані

Сім десятих поверхні Землі вкрито океаном. Доведіть, що існує діаметр Землі, обидва кінці якого містяться в океані.
8–10 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2011-014

Рівносторонній трикутник, що покриває точки

Всередині квадрата зі стороною 16 розглянемо 1000 точок. Доведіть, що існує рівносторонній трикутник зі стороною 232\sqrt{3}, який покриває принаймні 16 із цих точок.
8–9 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Швейцарська математична олімпіадаSWMO-2010-008

Точки у швейцарському хресті

Швейцарський хрест складається з п'яти одиничних квадратів, одного центрального і чотирьох прилеглих з боків. Знайдіть найменше натуральне число nn з такою властивістю: серед будь-яких nn точок усередині або на межі швейцарського хреста завжди є дві, відстань між якими менша за 1.
10–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Швейцарська математична олімпіадаSWMO-2005-002

Діагоналі опуклого дев'ятикутника під малим кутом

Доведіть, що в кожному опуклому дев'ятикутнику існують дві різні діагоналі, такі, що прямі, на яких лежать ці діагоналі, або паралельні, або перетинаються під кутом, меншим за 7∘7^{\circ}.
10–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…2 розв’язки
Відбіркові тести на IMOTST-2004-026

Обмеження на кількість перетинів рівних кругів

На площині лежать nn замкнених кругів K1,K2,…,KnK_{1}, K_{2}, \ldots, K_{n} з однаковим радіусом rr. При цьому кожна точка площини міститься не більше ніж у 20032003 з цих кругів. Доведіть, що кожен круг KiK_{i} перетинає не більше ніж 1402014020 інших кругів.
10–11 класиПринцип Діріхле (довжини, площі,…

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.