Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

743 задачі
АлгебраФункціональні рівняння та нерівності
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-2001-002

Періодичність із функціонального рівняння

Нехай ff — обмежена дійсна функція, визначена для всіх дійсних чисел, яка для всіх дійсних чисел xx задовольняє умову f(x+13)+f(x+12)=f(x)+f(x+56)f\left(x+\frac{1}{3}\right)+f\left(x+\frac{1}{2}\right)=f(x)+f\left(x+\frac{5}{6}\right) Доведіть, що ff — періодична. (Функція ff обмежена, якщо існує число LL таке, що ∣f(x)∣<L|f(x)|<L для всіх дійсних чисел xx. Функція ff періодична, якщо існує додатне число kk таке, що f(x+k)=f(x)f(x+k)=f(x) для всіх дійсних чисел xx.)
10–11 класиВластивості монотонності або обме…
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-2000-004

Оцінки значення опуклоподібної функції в третині

Функція ff з дійсними значеннями визначена для 0≤x≤10 \leq x \leq 1, f(0)=0f(0)=0, f(1)=1f(1)=1, причому 12≤f(z)−f(y)f(y)−f(x)≤2\frac{1}{2} \leq \frac{f(z)-f(y)}{f(y)-f(x)} \leq 2 для всіх 0≤x<y<z≤10 \leq x < y < z \leq 1 для яких z−y=y−xz-y = y-x. Доведіть, що 17≤f(13)≤47\frac{1}{7} \leq f\left(\frac{1}{3}\right) \leq \frac{4}{7}
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-1999-001

Рекурсивна функція з порогом

Функція ff визначена на невід'ємних цілих числах і задовольняє умову f(n)={f(f(n+11)), якщо n≤1999n−5, якщо n>1999f(n)= \begin{cases}f(f(n+11)), & \text{ якщо } n \leq 1999 \\ n-5, & \text{ якщо } n>1999\end{cases} Знайдіть усі розв'язки рівняння f(n)=1999f(n)=1999.
10–11 класиМетод математичної індукції
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-1998-001

Функціональне рівняння із сумою та різницею аргументів

Знайдіть усі функції ff, визначені на множині раціональних чисел і зі значеннями в тій самій множині, такі, що рівність f(x+y)+f(x−y)=2f(x)+2f(y)f(x+y)+f(x-y)=2 f(x)+2 f(y) виконується для всіх раціональних чисел xx і yy.
10–11 класиФункціональне рівняння Коші та сп…
Балтійський шляхBW-1997-001

Функціональне рівняння з різницею аргументів

Знайдіть усі функції ff з дійсних чисел у дійсні числа, відмінні від нульової функції, такі, що f(x)f(y)=f(x−y)f(x) f(y) = f(x-y) для всіх дійсних чисел xx і yy.
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Балтійський шляхBW-1996-010

Квадратичні образи з повторюваними значеннями

Дійсні числа x1,x2,…,x1996x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{1996} мають таку властивість: для довільного многочлена WW степеня 22 принаймні три з чисел W(x1),W(x2),…,W(x1996)W\left(x_{1}\right), W\left(x_{2}\right), \ldots, W\left(x_{1996}\right) рівні. Доведіть, що принаймні три з чисел x1,x2,…,x1996x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{1996} рівні.
10–11 класиВластивості монотонності або обме…
Балтійський шляхBW-1996-012

Парні і непарні функції з f(x)=f(x²+x+1)

Розглянемо функції ff, визначені на множині цілих чисел, такі, що f(x)=f(x2+x+1),f(x) = f\left(x^{2} + x + 1\right), для всіх цілих чисел xx. Знайдіть (a) усі парні функції, (b) усі непарні функції такого виду.
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-1996-004

Функціональне рівняння з періодичністю

Дійснозначна функція ff визначена на натуральних числах, а натуральне число aa задовольняє f(a)=f(1995),f(a+1)=f(1996),f(a+2)=f(1997)f(n+a)=f(n)−1f(n)+1 для всіх натуральних чисел n\begin{gathered} f(a)=f(1995), \quad f(a+1)=f(1996), \quad f(a+2)=f(1997) \\ f(n+a)=\frac{f(n)-1}{f(n)+1} \quad \text{ для всіх натуральних чисел } n \end{gathered} (i) Доведіть, що f(n+4a)=f(n)f(n+4a)=f(n) для всіх натуральних чисел nn. (ii) Знайдіть найменше можливе aa.
10–11 класиЦиклічні підстановки (метод орбіт)
Балтійський шляхBW-1995-009

Функції f(1)=1 з рівностями для 1/(x + y)

Знайдіть усі функції ff з дійсними значеннями, визначені на множині всіх ненульових дійсних чисел, такі, що: (i) f(1)=1f(1)=1, (ii) f(1x+y)=f(1x)+f(1y)f\left(\frac{1}{x+y}\right)=f\left(\frac{1}{x}\right)+f\left(\frac{1}{y}\right) для всіх ненульових x,y,x+yx, y, x+y, (iii) (x+y)f(x+y)=xyf(x)f(y)(x+y) f(x+y)=x y f(x) f(y) для всіх ненульових x,y,x+yx, y, x+y.
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Балтійський шляхBW-1993-005

Інволютивні функції з квадратичним добутком

Нехай дві функції f(x)f(x) і g(x)g(x) визначені для всіх xx таких, що 2<x<42 < x < 4, і задовольняють 2<f(x)<42 < f(x) < 4, 2<g(x)<42 < g(x) < 4, f(g(x))=g(f(x))=xf(g(x)) = g(f(x)) = x та f(x)⋅g(x)=x2f(x) \cdot g(x) = x^{2} для всіх таких значень xx. Доведіть, що f(3)=g(3)f(3) = g(3).
10–11 класиМетод допоміжних функцій: g(x) =…
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-1993-001

Функціональне рівняння на відрізку

Нехай FF — зростаюча дійсна функція, визначена для всіх xx, 0≤x≤10 \leq x \leq 1, яка задовольняє умови (i) F(x3)=F(x)2F\left(\frac{x}{3}\right)=\frac{F(x)}{2}, (ii) F(1−x)=1−F(x)F(1-x)=1-F(x). Знайдіть F(1731993)F\left(\frac{173}{1993}\right) і F(113)F\left(\frac{1}{13}\right).
10–11 класиВластивості монотонності або обме…
Балтійський шляхBW-1992-011

Єдина функція з умовами f(q/(1-2q)), f(q-1) і f(1/q)

Нехай Q+\mathbb{Q}^{+} позначає множину додатних раціональних чисел. Доведіть, що існує єдина функція f:Q+→Q+f: \mathbb{Q}^{+} \rightarrow \mathbb{Q}^{+}, яка задовольняє такі умови: (i) Якщо 0<q<120 < q < \frac{1}{2}, то f(q)=1+f(q1−2q)f(q) = 1 + f\left(\frac{q}{1 - 2q}\right). (ii) Якщо 1<q≤21 < q \leq 2, то f(q)=1+f(q−1)f(q) = 1 + f(q - 1). (iii) f(q)⋅f(1q)=1f(q) \cdot f\left(\frac{1}{q}\right) = 1 для всіх q∈Q+q \in \mathbb{Q}^{+}.
10–11 класиКонструктивна побудова функції
Балтійський шляхBW-1990-005

Рівняння, що характеризує комутативність або асоціативність

Нехай ∗* позначає операцію, яка кожній парі дійсних чисел (a,b)(a, b) ставить у відповідність дійсне число a∗ba * b (наприклад, a∗b=a+b2−17a * b = a + b^{2} - 17). Придумайте рівняння, яке виконується (для всіх можливих значень змінних), якщо операція ∗* комутативна або асоціативна, і яке може не виконуватися в іншому випадку.
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-1987-003

Строго зростаюча мультиплікативна функція з f(2) > 2

Нехай ff — строго зростаюча функція, визначена на множині натуральних чисел, яка задовольняє умови f(2)=a>2f(2)=a>2 та f(mn)=f(m)f(n)f(m n)=f(m) f(n) для всіх натуральних чисел mm і nn. Знайдіть найменше можливе значення aa.
10–11 класиВластивості монотонності або обме…
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-0000-002

Функціональне рівняння з f(f(x)f(y)+y)

Знайдіть усі функції f:R→Rf: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} такі, що f(f(x)f(y)+y)=f(x)y+f(y−x+1)f(f(x) f(y)+y)=f(x) y+f(y-x+1) для всіх x,y∈Rx, y \in \mathbb{R}.
10–11 класиВластивості ін'єктивність або сюр…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2025-002

Многочлени, що зберігають вигляд косинуса

Знайдіть усі многочлени PP з дійсними коефіцієнтами, для яких існує многочлен QQ з дійсними коефіцієнтами такий, що для всіх дійсних tt, cos⁡(P(t))=Q(cos⁡t).\cos (P(t)) = Q(\cos t).
10–11 класиПеріодичні функції2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2025-047

Прості числа з періодичним функціональним рівнянням

Нехай Z\mathbb{Z} — множина цілих чисел. Знайдіть із доведенням усі прості числа pp, для яких існує функція f ⁣:Z→Zf\colon \mathbb{Z}\to \mathbb{Z} така, що для будь-якого цілого числа xx, f(x+p)=f(x)f(x + p) = f(x) і pp ділить f(x+f(x))−xf(x + f(x)) - x.
10–11 класиЦиклічні підстановки (метод орбіт)
Відбіркові тести на IMOTST-2025-018

Цілочисельна функція з оцінкою опуклості

Нехай f:R→Zf: \mathbb{R} \to \mathbb{Z} — функція, для якої f(x−y)−2f(x)+f(x+y)≥−1f(x - y) - 2f(x) + f(x + y) \geq -1 для всіх x,y∈Rx, y \in \mathbb{R}. Знайдіть усі можливі значення множини {f(x)∣x∈R}\{f(x) \mid x \in \mathbb{R}\}.
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Японська математична олімпіада (JMO)JMO-2025-009

Функції, що зберігають відношення за модулем 9

Нехай S={0,1,2,…,8}S = \{0, 1, 2, \dots, 8\}. Скільки існує функцій f:S→Sf : S \to S, які задовольняють таку умову: для будь-яких елементів x,y,z∈Sx, y, z \in S, якщо x+y−zx+y-z ділиться на 99, то f(x)f(y)−f(f(z))f(x)f(y) - f(f(z)) також ділиться на 99?
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Математична олімпіада району затоки (BAMO)BAMO-2024-004

Многочлени з відношенням f(3x)/f(x) = 729(x-3)/(x-243)

Знайдіть усі многочлени ff, що задовольняють рівняння f(3x)f(x)=729(x−3)x−243\frac{f(3x)}{f(x)} = \frac{729(x-3)}{x-243} для нескінченно багатьох дійсних значень xx.
10–11 класиКорені многочлена, розклад на мно…
Нідерландська математична олімпіадаDMO-2024-003

Функціональне рівняння з ітераціями

Знайдіть усі пари (a,b)(a, b) натуральних чисел таких, що f(x)=xf(x)=x — єдина функція f:R→Rf: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, яка задовольняє fa(x)fb(y)+fb(x)fa(y)=2xyf^{a}(x) f^{b}(y)+f^{b}(x) f^{a}(y)=2 x y для всіх x,y∈Rx, y \in \mathbb{R}. Тут fn(x)f^{n}(x) позначає nn-разове застосування функції ff до xx, тобто f1(x)=f(x)f^{1}(x)=f(x) і fn+1(x)=f(fn(x))f^{n+1}(x)=f\left(f^{n}(x)\right).
10–11 класиЦиклічні підстановки (метод орбіт)2 розв’язки
Естонська математична олімпіадаESTMO-2024-027

Функціональне рівняння на проколотій дійсній прямій

Знайдіть усі функції f:R∖{1}→R∖{0}f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R} \setminus \{0\}, які задовольняють рівності f(0)=1f(0) = 1 і f(f(xy))=1−1yf(f(x))f(f(xy)) = 1 - \frac{1}{y f(f(x))} для будь-яких дійсних чисел xx і yy таких, що xy≠0, xy≠1xy \neq 0,\ xy \neq 1 і x≠1x \neq 1.
10–11 класиЦиклічні підстановки (метод орбіт)3 розв’язки
Естонська математична олімпіадаESTMO-2024-048

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

Чи існує функція f:R→Rf : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, яка для всіх дійсних чисел x,yx, y задовольняє рівняння f(x)+f(f(y))+f(f(f(x)))=x+y?f(x) + f(f(y)) + f(f(f(x))) = x + y?
11 класБазові підстановки (однакові аргу…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2024-012

Функції з умовою f(x)f(y)f(x-y) = x²f(y) - y²f(x)

Знайдіть усі функції ff з R\mathbb{R} в R\mathbb{R} такі, що для всіх дійсних x,yx, y: f(x)f(y)f(x−y)=x2f(y)−y2f(x)f(x) f(y) f(x-y) = x^{2} f(y) - y^{2} f(x)
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2024-023

Функціональне рівняння f(x²+xy+f(y²)) = xf(y)+f(x²)+y²

Знайдіть усі функції f:R→Rf: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} такі, що для всіх дійсних x,yx, y виконується f(x2+xy+f(y2))=xf(y)+f(x2)+y2f\left(x^{2}+x y+f\left(y^{2}\right)\right)=x f(y)+f\left(x^{2}\right)+y^{2}
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…

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.