Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

2 456 задач
КомбінаторикаКонструкції
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-23-24-012

Найменша кількість розпилів кубика Рубіка на кубики

Кубик Рубіка 3×3×33 \times 3 \times 3 треба розпилити на одиничні кубики. Після кожного розпилу частини, що утворилися, можна перекладати так, щоб надалі розпилювати декілька частин одночасно. Скільки щонайменше таких прямих розпилювань треба для цього зробити?
4 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-23-24-035

Многокутник із 14 одиничних відрізків найбільшої площі

На аркуші клітчастого паперу зі стороною клітинки завдовжки 11 є 1414 одиничних відрізків. Яку найбільшу площу матиме многокутник, межу якого ви зможете утворити із цих відрізків, якщо їх можна класти тільки по сторонах одиничних клітинок? Примітка. Одну сторону можна утворювати з декількох таких відрізків.
5 класЕкстремальні геометричні конструк…
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-23-24-055

Найдовший ланцюжок з двоцифрових чисел, кратних 7

Дано 1313 різних двоцифрових чисел, що кратні 77. Петрик хоче створити найдовший можливий ланцюжок, що складається із цих чисел, де два таких числа можуть бути сусідніми, якщо остання цифра лівого числа дорівнює першій цифрі правого. Кожне число можна використати не більше ніж один раз. Наприклад, 21→14→4921 \to 14 \to 49 — припустимий ланцюг завдовжки 33 числа. Яка максимальна довжина припустимого ланцюга?
6 класШляхи на графах
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-23-24-062

Найбільша площа многокутника з 18 відрізків

На аркуші клітчастого паперу зі стороною клітинки завдовжки 11 є 1818 одиничних відрізків. Яку найбільшу площу матиме многокутник, межу якого ви зможете утворити із цих відрізків, якщо їх можна класти тільки по сторонах одиничних клітинок? Примітка. Одну сторону можна утворювати з декількох таких відрізків.
6 класЕкстремальні геометричні конструк…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-038

Найбільша кількість гарних куточків на дошці 10×10

Клітинки квадратної дошки 10×1010 \times 10 заповнено числами. Чотириклітинний куточок (рис. 7.2) назвемо гарним, якщо в кожній із двох його клітинок, що мають рівно дві сусідні по стороні клітинки, записано таке число, яке більше за одне із сусідніх чисел та менше від іншого. Наприклад, куточок на рис. 7.3 є гарним (бо в обох чисел 55 і 22 з одного боку стоїть більше число — відповідно 77 і 55, а з другого менше — 22 і 11 відповідно), а куточок на рис. 7.4 — ні (бо з одного боку від числа 11 не стоїть менше число). Яка найбільша кількість гарних куточків може утворитися? Примітка. Гарні куточки вважаємо різними, якщо до їхнього складу входить принаймні одна відмінна клітинка.
6–7 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-042

Найменша кількість карток з трійкою-сторонами трикутника

У високому капелюсі є 100100 карток з написаними на них числами від 11 до 100100 (кожне число трапляється рівно один раз). Ми навмання витягаємо з капелюха картки доти, доки серед витягнутих не виявиться 33 таких, що є сторонами деякого трикутника, тобто сума чисел на двох картках з меншими числами більша за число на третій картці. Наприклад, три картки із числами 1010, 1515, 2020 підійдуть, а картки із числами 33, 44, 77 — ні. Яку найменшу кількість карток потрібно задля цього витягнути?
6–7 класиЧисла Фібоначі
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-050

Одинадцять різновагових гир і найменша маса найлегшої

Дано 1111 гир різної маси, що вимірюється цілим числом грамів. Відомо, якщо на різні шальки ваг покласти два набори із цих гир (не обов'язково всі гирі мають бути використані), то завжди переважить той набір, у якому гир більше. Яку найменшу масу може мати найлегша гиря цього набору?
6–7 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-001

Найбільша послідовність цікавих років поспіль

Рік назвемо цікавим, якщо він складається із чотирьох різних цифр. Наприклад, цікавим є 20192019 рік. Легко побачити, що всі роки з 20132013 по 20192019 включно є цікавими, тобто маємо послідовність із семи цікавих років поспіль. Яка найбільша послідовність із цікавих років може йти поспіль у межах від 10001000 до 99999999 років?
8 класРозклад по розрядах, десяткові др…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-006

Найменша кількість дев’ятичних доданків числа 2020

Назвемо ціле число nn дев’ятичним, якщо n⩾90n \geqslant 90 та передостання цифра nn дорівнює 99. Наприклад, числа 10 79810\,798, 19991999 та 9090 є дев’ятичними, тоді як числа 99009900, 20092009 та 99 не є такими. При якому найменшому kk існують дев’ятичні числа n1,n2,…,nkn_1, n_2, \ldots, n_k, для яких справджується рівність n1+n2+…+nk=2020?n_1 + n_2 + \ldots + n_k = 2020?
8 класРозклад по розрядах, десяткові др…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-007

Три різні натуральні числа та десять замін напівсумами

На дошці написали три попарно різних натуральних числа aa, bb, cc. Після того застосовували процедуру заміни цих чисел на такі: a+b2\dfrac{a+b}{2}, b+c2\dfrac{b+c}{2}, c+a2\dfrac{c+a}{2}. Після застосування цієї процедури 1010 разів, усі три числа, записані на дошці, є натуральними. Якого найменшого значення може набувати сума a+b+ca+b+c?
8 класІнші інваріанти
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-118

Опуклий шестикутник з цілими відстанями між вершинами

Наведіть приклад опуклого шестикутника, у якого відстані між кожними двома вершинами є цілими числами.
10–11 класиГеометричні приклади і контрприкл…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-121

Числа 1–12 на дошці з рівними сумами

Розставте числа 1,2,…,121, 2, \ldots, 12 по одному в кожну клітинку дошки, що зображена на рис. 7.7, таким чином, щоб справджувалися умови: - сума чотирьох чисел у кожному рядку чи стовпці, що містять по 44 клітинки, а також сума чисел у чотирьох центральних квадратиках, рівні між собою; - числа, розташовані в середніх клітинках, відрізняються не менше ніж на 22.
10–11 класиКонструкція через симетрією
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-123

Мінімальна сума чисел на ребрах і гранях куба

На кожному з 1212 ребер куба напишемо число 11 або −1-1. Множимо чотири числа, написаних на ребрах кожної із 66 граней куба, та записуємо результат на цій грані. Нарешті додаємо 1818 чисел, які ми записали. Яке мінімальне число в сумі ми можемо отримати?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-094

Видалення жовтих і синіх куль до залишків поспіль

У рядок у деякому порядку лежали 2121 жовта та 2121 синя кулі. При якому найменшому kk можна прибрати з рядка kk жовтих і kk синіх куль, щоб за довільного початкового їх розташування гарантувати, що решта жовтих куль лежить поспіль і решта синіх куль також лежить поспіль?
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-098

Найбільша кількість авіакомпаній зі сполученням між містами

У країні є n⩾2n \geqslant 2 міст, кожні два з яких сполучено двосторонніми авіарейсами. Уряд вирішив надати ліцензії декільком авіакомпаніям таким чином, щоб кожна з них задовольняла такі умови: - кожний рейс між двома містами в обох напрямках належить рівно одній компанії; - будь-який пасажир кожної авіалінії може дістатися від будь-якого міста до будь-якого іншого, використовуючи рейси саме цієї компанії. Яка найбільша кількість авіакомпаній могли отримати ліцензію?
9 класЗв’язність
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-061

Зустрічі дванадцяти піратів із поділом золотого піску

У кожного з 1212 піратів є деяка кількість золотого піску. Вони можуть зустрічатися по двоє або по троє; при цьому поділяють весь золотий пісок, що в них є, порівну. Доведіть, що пірати можуть досягти того, щоб після декількох таких зустрічей у всіх 1212 піратів піску стало порівну.
6–7 класиКонструкція за індукцією
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-067

Чинна послідовність лише з плиток A, B і C

Є плитки 55 таких типів: 101A010,110B11,1C101,100D010та010E01,\begin{array}{c}101\\ A\\ 010\end{array},\quad \begin{array}{c}110\\ B\\ 11\end{array},\quad \begin{array}{c}1\\ C\\ 101\end{array},\quad \begin{array}{c}100\\ D\\ 010\end{array}\quad \text{та}\quad \begin{array}{c}010\\ E\\ 01\end{array}, кожного типу по 10001000 примірників. Ми хочемо викласти їх підряд у такий спосіб, щоб цифри 00 та 11 утворювали однакові послідовності у верхньому та нижньому рядах, тоді послідовність плиток назвемо чинною. Наприклад, послідовність плиток DDCDDC задає у верхньому ряду послідовність 10010011001001, а в нижньому — послідовність 010010101010010101. Оскільки верхня та нижня послідовності різні, то задана послідовність плиток DDCDDC не є чинною. Чи існує чинна послідовність, що складається лише з плиток AA, BB та CC?
6–7 класиЖадібний алгоритм
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-013

Найбільше n попарно склеюваних трикутників з непрямокутним серед них

З аркуша паперу вирізали nn попарно різних трикутників, таких що будь-які два можна склеїти по стороні, при цьому утвориться трикутник. Відомо, що серед цих трикутників є принаймні один непрямокутний. При якому найбільшому значенні nn це можливо?
8 класРозрізання, склеювання та рівноск…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-016

Найменша кількість переливань сиропу до однакової концентрації

У кожну з nn однакових банок налито не більше ніж на половину її місткості сироп різної концентрації, при цьому в деяких банках вона може бути однаковою. Петрик знає точну концентрацію сиропу в кожній банці та може переливати з будь-якої банки в будь-яку іншу деяку кількість сиропу, аби тільки банка не переповнилася. За яку найменшу кількість переливань можна гарантовано досягти того, щоб деякі банки, можливо жодні, стали порожніми, а в усіх інших банках сироп став однакової концентрації? Примітка. Концентрація сиропу — це відношення маси цукру до маси всього сиропу.
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-072

Числа у вершинах n-кутника із сумою 1

Для яких натуральних n⩾3n \geqslant 3 у вершинах nn-кутника можна розставити числа, не обов'язково цілі, таким чином, щоб справджувалися водночас дві умови: - якщо числа xx, yy, zz записані в послідовних за рухом годинної стрілки вершинах, то x=∣y−z∣x = |y - z|; - сума чисел у всіх вершинах дорівнює 11?
6–7 класиПеріодичні і неперіодичні послідо…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-076

Поділ ста гаманців із різною кількістю золота

Петрик і Василь ділять купу зі 100100 гаманців, у яких лежать відповідно 1,2,…,1001, 2, \ldots, 100 золотих. Гравці ходять по черзі, розпочинає Петрик. За один хід гравець може вийняти з купи будь-який гаманець та залишити його собі або віддати іншому. Як настане момент, коли в одного з них є рівно 5050 гаманців, то решту гаманців, що лишилися в купі, забирає собі інший гравець. Кожен хоче отримати собі якомога більше золотих. Скільки золотих за таких умов може отримати Петрик?
6–7 класиСиметрія та розбиття на пари
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-141

Подвійне зростання максимальної кількості входжень підрядка

Нехай ss — рядок із нулів та одиниць. Для кожного додатного числа kk визначимо vkv_k як максимальну кількість підрядків, рівних ss, у рядку довжини kk. (Наприклад, якщо s=0110s = 0110, то v7=v8=2v_7 = v_8 = 2, оскільки можна показати, що не існує жодного рядка завдовжки 77 чи 88 нулів та одиниць, який містив би три підрядки ss, а для рядків 01101100110110 та 0110110001101100 маємо v7=v8=2v_7 = v_8 = 2). Нехай існує додатне число nn, таке що vn<vn+1<vn+2v_n < v_{n+1} < v_{n+2}. Доведіть, що всі цифри рядка ss однакові.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-025

Найдовший стрижень і цілочисельні суми вибраних стрижнів

У Петрика є 10041004 стрижні загальною довжиною 20112011 м. Для будь-якого натурального числа n⩽1004n \leqslant 1004 Петрик може вибрати nn стрижнів, сумарна довжина яких у метрах є цілим числом. Знайдіть найменшу можливу довжину найдовшого стрижня (у метрах).
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-029

Квадрати 2 × 2 і найбільша сума таблиці

У кожній комірці таблиці 5×55 \times 5 записано одне із чисел: −1-1, 00 або 11 — так, що в кожному квадраті 2×22 \times 2 сума деяких трьох чисел дорівнює 00. Якому найбільшому значенню може дорівнювати сума всіх 2525 записаних у таблиці чисел?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-23-24-145

Діагоналі опуклого п'ятикутника, що ділять площу навпіл

Яка найбільша кількість діагоналей опуклого п'ятикутника може ділити його площу навпіл?
10–11 класиРозбиття і перекидання площ

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.