Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

7 222 задачі
Комбінаторика
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-080

Очікувана кількість пар з однаковою кількістю перемог

20 гравців беруть участь у турнірі з Super Smash Bros. Melee. Їх упорядковано за рейтингом: вони мають номери від 11 до 2020, і гравець nn завжди перемагає гравця mm, якщо n<mn < m. З усіх можливих турнірів, у яких кожен гравець грає з 18 різними іншими гравцями рівно по одному разу, навмання рівноймовірно обирають один. Знайдіть математичне сподівання кількості пар гравців, які виграли однакову кількість ігор.
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-021

Гра на дві третини середнього

У грі NN людей перебувають у кімнаті. Кожен із них одночасно записує ціле число від 00 до 100100 включно. Людина виграє гру, якщо її число дорівнює рівно двом третинам середнього арифметичного всіх записаних чисел. У грі може бути кілька переможців або жодного переможця. Нехай mm — найбільше можливе число таке, що можна виграти гру, записавши mm. Знайдіть найменше можливе значення NN, для якого можна виграти гру, записавши mm, у кімнаті з NN людей.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-097

Видалення ребер зі збереженням половини степенів

Еван має простий граф з vv вершинами та ee ребрами. Доведіть, що він може видалити принаймні e−v+12\frac{e-v+1}{2} ребер так, щоб кожна вершина й надалі мала принаймні половину свого початкового степеня.
10–11 класиСтепені вершин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-126

Очікувана кількість областей, обмежених відрізками, у випадковому циклі

По вибирає 100 точок P1,P2,…,P100P_{1}, P_{2}, \ldots, P_{100} на колі незалежно і рівномірно навмання. Потім він проводить відрізки P1P2,P2P3,…,P100P1P_{1} P_{2}, P_{2} P_{3}, \ldots, P_{100} P_{1}. Коли всі відрізки проведено, круг поділяється на певну кількість областей. Знайдіть математичне сподівання кількості областей, межа яких складається лише з відрізків.
10–11 класиПланарні графи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-023

Однакові сусідні пари в морфічній послідовності

Еббот пише на дошці літеру AA. Щохвилини він замінює кожне входження AA на ABA B, а кожне входження BB на BAB A, утворюючи таким чином рядок, удвічі довший. Через 10 хвилин на дошці буде 210=10242^{10}=1024 літери. Скільки сусідніх пар складаються з однакових літер?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-109

Пари бакару на тороподібній дошці

Мільйон баксів (тобто мільйон самців оленя) перебувають у різних клітинках дошки 1000×10001000 \times 1000. Лівий і правий краї дошки потім склеюють між собою, а верхній і нижній краї дошки склеюють між собою, так що дошка утворює тор у формі бублика. Крім того, деякі з баксів — чесні бакси, які завжди кажуть правду, а решта баксів — нечесні бакси, які ніколи не кажуть правди. Кожен із мільйона баксів стверджує, що «щонайбільше один із моїх сусідніх баксів є чесним баксом». Пара сусідніх баксів називається бакару, якщо рівно один з них є чесним баксом. Яка найменша можлива кількість пар бакару на дошці? Зауваження: два бакси вважаються сусідніми, якщо їхні клітинки (x1,y1)\left(x_{1}, y_{1}\right) і (x2,y2)\left(x_{2}, y_{2}\right) задовольняють одну з умов: x1=x2x_{1}=x_{2} і y1−y2≡±1( mod 1000)y_{1}-y_{2} \equiv \pm 1(\bmod 1000), або x1−x2≡±1( mod 1000)x_{1}-x_{2} \equiv \pm 1(\bmod 1000) і y1=y2y_{1}=y_{2}.
10–11 класиСтепені вершин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-098

Кількість стратегій відгадування числа за п'ять спроб

Девід і Еван грають у гру. Еван загадує натуральне число NN від 1 до 59 включно, а Девід намагається його відгадати. Щоразу, коли Девід називає число, Еван повідомляє йому, чи це число більше, дорівнює чи менше за NN. Девід хоче розробити стратегію, яка гарантуватиме, що він знатиме NN за п'ять спроб. У стратегії Девіда кожна спроба визначатиметься лише відповідями Евана на всі попередні спроби (перша спроба завжди однакова), і Девід називатиме лише число, яке узгоджується з кожною з відповідей Евана. Скільки існує таких стратегій? Зауваження: Девід не зобов'язаний назвати NN протягом своїх п'яти спроб; йому достатньо знати, чому дорівнює NN, після п'яти спроб.
10–11 класиДерева
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-117

Подільність многочлена від випадкової 6-елементної підмножини

Нехай SS — випадкова 6-елементна підмножина множини {0,1,2,…,n}\{0,1,2, \ldots, n\}. Розглянемо многочлен P(x)=∑i∈SxiP(x) = \sum_{i \in S} x^{i}. Нехай XnX_{n} — ймовірність того, що P(x)P(x) ділиться на деякий несталий многочлен Q(x)Q(x) степеня не більше 3 з цілими коефіцієнтами, для якого Q(0)≠0Q(0) \neq 0. Знайдіть границю XnX_{n}, коли nn прямує до нескінченності.
10–11 класиМногочлени ділення кола
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-137

Розфарбування вирізаної дошки без шахових квадратів

У Лілі є дошка 300×300300 \times 300 з клітинок. Вона вирізає по 100×100100 \times 100 клітинок з кожного з чотирьох кутів і фарбує кожну з решти 50000 клітинок у чорний або білий колір. Відомо, що жоден квадрат 2×22 \times 2 не пофарбовано в шаховому порядку. Знайдіть найбільшу можливу кількість (невпорядкованих) пар клітинок таких, що одна чорна, друга біла, а клітинки мають спільну сторону.
10–11 класиСтепені вершин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-081

Ймовірність рівності із сумами модулів

Дійсні числа xx, yy і zz вибирають з відрізка [−1,1][-1,1] навмання, незалежно одне від одного і з рівномірним розподілом. Яка ймовірність того, що ∣x∣+∣y∣+∣z∣+∣x+y+z∣=∣x+y∣+∣y+z∣+∣z+x∣?|x|+|y|+|z|+|x+y+z|=|x+y|+|y+z|+|z+x| ?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-027

Несиметрична монета з трьома результатами

Розглянемо незвичайну несиметричну монету, яка з імовірністю pp падає гербом, з імовірністю q≤pq \leq p падає решкою і з імовірністю 16\frac{1}{6} стає на ребро (тобто не падає на жоден з боків). Відомо, що якщо цю монету підкинути двічі, то ймовірність того, що обидва підкидання дадуть однаковий результат, дорівнює 12\frac{1}{2}. Знайдіть pp.
10–11 класиКвадратні рівняння та системи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-031

Трикутники, що замощують площину відбиттями

Назвемо трикутник гарним, якщо площину можна замостити конгруентними копіями цього трикутника так, щоб будь-які два трикутники, які мають спільну сторону (або її частину), були симетричними один одному відносно спільної сторони. Скільки існує попарно неподібних гарних трикутників?
10–11 класиРозрізання, покриття та замощення
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-033

Математичне сподівання квадрата модуля суми випадкових коренів

Майкл вибирає випадкову підмножину комплексних чисел {1,ω,ω2,…,ω2017}\{1, \omega, \omega^{2}, \ldots, \omega^{2017}\}, де ω\omega — первісний корінь 20182018-го степеня з одиниці, причому всі підмножини мають однакову ймовірність бути обраними. Якщо сума елементів його підмножини дорівнює SS, чому дорівнює математичне сподівання ∣S∣2|S|^{2}? (Сума елементів порожньої множини дорівнює 0.)
10–11 класиСиметрія та розбиття на пари
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-034

Мінімальна кількість натискань копіювання та вставлення

На екрані комп'ютера зображено один символ aa. У комп'ютера є дві клавіші: cc (копіювати) і pp (вставити), які можна натискати в довільній послідовності. Натискання pp збільшує кількість символів aa на екрані на ту кількість, яка була там під час останнього натискання cc. Клавіша cc не змінює кількість символів aa на екрані. Визначте найменшу кількість натискань клавіш, потрібну для отримання принаймні 20182018 символів aa на екрані. (Примітка: натискання pp до першого натискання cc нічого не дає.)
10–11 класиНерівність Коші
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-038

Сума синусів і косинусів в арифметичній прогресії

Обчисліть значення cos⁡30.5∘+cos⁡31.5∘+…+cos⁡44.5∘sin⁡30.5∘+sin⁡31.5∘+…+sin⁡44.5∘\frac{\cos 30.5^{\circ}+\cos 31.5^{\circ}+\ldots+\cos 44.5^{\circ}}{\sin 30.5^{\circ}+\sin 31.5^{\circ}+\ldots+\sin 44.5^{\circ}}
10–11 класиВекторний метод
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-039

Кількість прохідних лабіринтів 2 на 5

Лабіринт n×mn \times m — це клітинна дошка n×mn \times m, у якій кожна клітинка є або стіною, або порожньою. Лабіринт називається прохідним, якщо існує послідовність сусідніх порожніх клітинок від верхньої лівої клітинки до нижньої правої клітинки, яка не проходить через стіни. (Зокрема, верхня ліва та нижня права клітинки мають бути порожніми.) Знайдіть кількість прохідних лабіринтів 2×52 \times 5.
10–11 класиРекурентний підрахунок2 розв’язки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-041

Підрахунок пар упорядкованих і невпорядкованих пар

Нехай AA — кількість невпорядкованих пар упорядкованих пар цілих чисел від 11 до 66 включно, а BB — кількість упорядкованих пар невпорядкованих пар цілих чисел від 11 до 66 включно. (Повторення дозволено як в упорядкованих, так і в невпорядкованих парах.) Знайдіть A−BA - B.
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-042

Гарантована кількість шоколадних печив у круговому блоці

Нехай 100 печив розкладено по колу, причому 53 з них — із шоколадною крихтою, а решта — вівсяні. Перл хоче вибрати блок із рівно 67 печив, що лежать поспіль, так, щоб цей блок містив рівно kk печив із шоколадною крихтою. Знайдіть суму всіх kk, для яких Перл гарантовано досягне успіху незалежно від розташування печив.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-045

Оптимальний вибір за повної інформації

Ви — перший щасливий гравець у дещо зміненому випуску шоу Deal or No Deal! Спочатку є шістнадцять кейсів під номерами 11 – 1616. Суми грошей у кейсах — це степені 22 від 21=22^{1} = 2 до 216=655362^{16} = 65536 у випадковому порядку. Гра триває вісім ходів. У кожному ході ви обираєте кейс і забираєте його собі, не відкриваючи його. Після цього один випадковий кейс із решти відкривають, показують вам, а потім вилучають з гри. Наприкінці гри всі вісім ваших кейсів відкривають, і ви виграєте всі гроші, що лежать у них. Проте ведучі не здогадуються, що у вас рентгенівський зір і ви бачите суму грошей у кожному кейсі! Яке математичне сподівання суми, яку ви виграєте, якщо гратимете оптимально?
10–11 класиЖадібний алгоритм
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-046

Функції без взаємних пар на п’яти елементах

Функція f:{1,2,3,4,5}→{1,2,3,4,5}f:\{1,2,3,4,5\} \rightarrow\{1,2,3,4,5\} називається неприємною, якщо не існує різних a,b∈{1,2,3,4,5}a, b \in\{1,2,3,4,5\}, для яких виконується f(a)=bf(a)=b і f(b)=af(b)=a. Скільки існує неприємних функцій?
10–11 класиФормула включення-виключення
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-048

Графи без трикутників із 23 ребрами

Скільки існує графів на 1010 вершинах з мітками 1,2,…,101,2, \ldots, 10, які мають рівно 2323 ребра і не містять трикутників?
10–11 класиСтепені вершин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-049

Мінімальний кут при додаванні векторів

Кевін починає з векторів (1,0)(1,0) і (0,1)(0,1) і на кожному кроці замінює один із векторів на їхню суму. Знайдіть котангенс найменшого можливого кута між векторами після 8 кроків.
10–11 класиІнші інваріанти
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-050

Мітки вершин квадрата з великими різницями

Нехай SS — підмножина з чотирьох елементів, вибраних з {1,2,…,10}\{1,2, \ldots, 10\}. Майкл зауважив, що вершини квадрата можна позначити елементами з SS так, що жодні дві вершини не мають однакової позначки, а позначки на кінцях будь-якої сторони квадрата відрізняються щонайменше на 44. Скільки існує можливих варіантів для підмножини SS?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-051

Об'єднання множин із потужністю кореня

Знайдіть найбільше натуральне число nn, для якого існують nn скінченних множин X1,X2,…,XnX_{1}, X_{2}, \ldots, X_{n} з властивістю, що для всіх 1≤a<b<c≤n1 \leq a < b < c \leq n виконується рівність ∣Xa∪Xb∪Xc∣=⌈abc⌉.\left|X_{a} \cup X_{b} \cup X_{c}\right| = \lceil \sqrt{a b c} \rceil.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2018-057

Очікувана кількість секторів після випадкового вибору шматочків піци

На обід Еббі, Барт, Карл, Дана й Еван ділять піцу, розрізану радіально на 1616 шматочків. Кожен із них навмання рівноймовірно бере собі по одному шматочку, тож залишається 1111 шматочків. Решта шматочків піци утворюють «сектори», розділені взятими шматочками. Наприклад, якщо взято п’ять послідовних шматочків, то є один сектор, а якщо жодні два взяті шматочки не є сусідніми, то буде п’ять секторів. Чому дорівнює математичне сподівання кількості утворених секторів?
10–11 класиКомбінації

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.

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
  • 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.