Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

1 904 задачі
КомбінаторикаОптимальна конструкція (оцінка і приклад)
Київський турнір математичних боївKMB-12-13-075

Покриття вузлів сітки найкоротшими ламаними з кута в кут

На аркуші в клітинку позначили 100100 вузлів сітки — усі вузли, що містяться строго всередині квадрата 11×1111 \times 11, сторони якого проходять по лініях сітки. Із лівого нижнього позначеного вузла у правий верхній проводять по лініях сітки ламані найменшої можливої довжини. Яку найменшу кількість таких ламаних треба провести, щоб через кожен зі 100100 позначених вузлів пройшла хоча б одна ламана?
8 класПринцип Діріхле (скінченні множин…
Київський турнір математичних боївKMB-12-13-079

Розподіл чисел від 1 до 20 із забороненими сумами

Чи можна деякі з чисел 1,2,3,…,201, 2, 3, \ldots, 20 записати на одному боці аркуша, а решту чисел — на іншому боці аркуша так, щоб ніякі два числа, записані з одного боку аркуша, не давали в сумі жодне з чисел 4,5,9,14,234, 5, 9, 14, 23 або 3737?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-12-13-096

Найменша кількість рожевих троянд на клумбі

На клумбі ростуть білі, жовті й рожеві троянди. Жовтих троянд більше, ніж білих, але принаймні втричі менше, ніж рожевих. Разом кількість білих і жовтих квітів становить понад 5050. Яка найменша кількість рожевих троянд може рости на клумбі?
6–7 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-11-12-046

Гноми в шерензі та найменша сумарна кількість горіхів

1414 гномів вишикувалися в шеренгу. Кожен має кілька горіхів, причому не менше від 55. Щохвилини один із гномів може передати один свій горіх гномові, що стоїть праворуч, якщо той на момент до передавання має більше горіхів. Через деякий час усі горіхи зібралися в одного гнома. Яка найменша сумарна кількість горіхів могла бути у гномів?
7–8 класиНапівінваріанти
Київський турнір математичних боївKMB-11-12-012

Найменша кількість кольорів для неперетинних триелементних підмножин

Задано множину X={1,2,3,4,5,6,7}X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}. Ми хочемо пофарбувати всі трьохелементні підмножини XX в один із kk кольорів так, щоб кожні дві множини, які не мають спільних елементів, були пофарбовані в різний колір. Якої найменшої кількості кольорів kk для цього достатньо?
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-11-12-011

Пари чисел 1–20 з різними простими сумами

Чи можна розбити числа 1,2,…,201, 2, \ldots, 20 на 1010 пар таким чином, щоб сума чисел кожної пари була простим числом і всі 1010 таких сум були різними?
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-11-12-035

Мінімальна кількість вантажівок для 50 каменів

5050 каменів розташовані в порядку спадання їхньої маси, найбільший важить 468468 кг, а кожен наступний на 22 кг легший від сусіднього з ним. Якою мінімальною кількістю вантажівок можна перевезти ці камені, якщо вантажити їх дозволено в довільному порядку, але одна машина не може перевезти більше ніж 33 т?
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-11-12-055

Найменша кількість одиничних паличок у квадраті 4×4

У Кості є кілька паличок, кожна з яких має цілу, але не обов’язково одиничну довжину. Він виклав із паличок квадрат 4×44 \times 4, розбитий на клітинки 1×11 \times 1, разом із межею. При цьому палички не перетинаються (але можуть дотикатися) у своїх внутрішніх точках. Яка найменша кількість паличок довжини 11 могла бути серед усіх Костянтинових паличок?
7–8 класиГеометричні розфарбування
Київський турнір математичних боївKMB-11-12-049

Найбільша різниця середніх при розбитті чисел

Для якого найбільшого значення α\alpha будь-який набір дійсних чисел 0=a1⩽a2⩽…⩽a11=10 = a_1 \leqslant a_2 \leqslant \ldots \leqslant a_{11} = 1 можна розбити на дві групи так, що середні арифметичні чисел у них відрізнятимуться не менше ніж на α\alpha? У групі може бути від одного до десяти чисел.
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-11-12-017

Найменша кількість кольорів доріг п’яти міст зі спільним містом

У Барвистому королівстві є 55 міст, і кожні два міста сполучені між собою дорогою. Королю потрібно пофарбувати кожну дорогу королівства в певний колір так, щоб довільні дві дороги, пофарбовані в один колір, виходили з деякого спільного міста. Якої найменшої кількості кольорів йому для цього вистачить?
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-11-12-136

Розфарбування триелементних підмножин з умовою на неперетинні

Задано множину X={1,2,3,4,5,6,7,8}X=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}. Ми хочемо пофарбувати всі трьохелементні підмножини XX в один із kk кольорів так, щоб кожні дві множини, які не мають спільних елементів, були пофарбовані в різний колір. Якої найменшої кількості кольорів kk для цього достатньо?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-11-12-129

Розбиття шістнадцяти команд на дві нічийні групи

У футбольній першості грали 1616 команд. Кожна пара команд зіграла між собою рівно один раз. У футболі за перемогу команді нараховують 33 очки, за нічию — 11 очко, за програш не нараховують нічого. Виявилось, що для будь-яких трьох команд А, Б, В у трьох іграх між ними жодна команда не набрала рівно 33 очок. Доведіть, що всі команди можна розбити на дві непорожні групи таким чином, що в кожній групі всі команди зіграли між собою внічию. Чи завжди можна розбити команди так, щоб у кожній із груп було хоча б дві команди?
10–11 класиРозбиття на випадки
Київський турнір математичних боївKMB-11-12-147

Найменша кількість операцій перефарбування дошки 12 на 12

Клітини дошки 12×1212 \times 12 пофарбовані в шаховому порядку в чорний та білий кольори. Дозволяється робити таку операцію — узяти довільні дві сусідні клітинки зі спільною стороною та перефарбувати їх за правилом: чорну клітинку перефарбовують у сірий колір, сіру — у білий, а білу — у чорний колір. Таким чином, під час однієї операції свій колір змінюють дві клітинки. За яку найменшу кількість операцій можна перефарбувати всі клітини дошки так, щоб ті, які були білими, стали чорними, а ті, які були чорними, стали білими?
10–11 класиКольорові інваріанти (розфарбуван…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-085

Порівняння грошей сьогодні, два дні та тиждень тому

Яку найбільшу кількість днів поспіль можуть виявлятися правдою такі слова: «сьогодні в мене грошей більше, ніж два дні тому, але менше, ніж тиждень тому»?
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-054

Найбільша кількість чисел із простою сумою трійок

Яку найбільшу кількість різних натуральних чисел можна вибрати так, щоб сума будь-яких трьох із них була простим числом?
7–8 класиАрифметика остач (базові властиво…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-026

Найбільше значення виразу зі змінними 1 або -1

Якого найбільшого значення може набувати вираз aek−afh+bfg−bdk+cdh−ceg,aek-afh+bfg-bdk+cdh-ceg, якщо кожна змінна може дорівнювати 11 або −1-1?
7–8 класиПарність і непарність
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-062

Найменша невід'ємна сума квадратів 1² до 2021²

Яке найменше невід'ємне число можна дістати шляхом розміщення знаків «+» та «−» між числами 121^2, 222^2, …\ldots, 202122021^2, а також, можливо, перед першим числом?
7–8 класиПарність і непарність
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-074

Витирання чисел від 1 до 1/12 для нульової суми

На дошці записано числа 1∗12∗13∗14∗15∗16∗17∗18∗19∗110∗111∗112.1\ast\frac{1}{2}\ast\frac{1}{3}\ast\frac{1}{4}\ast\frac{1}{5}\ast\frac{1}{6}\ast\frac{1}{7}\ast\frac{1}{8}\ast\frac{1}{9}\ast\frac{1}{10}\ast\frac{1}{11}\ast\frac{1}{12}. Яку найменшу кількість із них треба буде витерти, щоб між тими, що залишились, замість зірочок можна було поставити знаки «++» чи «−-» таким чином, щоб у результаті дістати 00?
7–8 класиНСД та НСК
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-025

Найменша частка добутків груп чисел від 1 до 10

Натуральні числа від 11 до 1010 розбито на дві групи по 55 чисел таким чином, що добуток усіх чисел першої групи націло ділиться на добуток усіх чисел другої групи. Яким найменшим цілим числом може бути відповідна частка?
7–8 класиПрості числа (базові властивості)
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-045

Кількість синіх точок на прямій зі ста точок

На прямій позначили 100100 точок і зафарбували кожну з них у червоний, синій або зелений колір. При цьому між кожними двома червоними точками опинилася хоча б одна синя точка, а між кожними двома синіми точками — принаймні одна зелена. Крім того, червоних точок виявилося не менше, ніж синіх, а синіх — не менше, ніж зелених. Скільки точок могли зафарбувати в синій колір?
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-037

Найменша кількість чорних клітинок з чорним замкненосусідом

Називатимемо дві клітинки квадрата 8×88 \times 8 замкненосусідніми у кожному з таких випадків: — якщо клітинки мають спільну сторону; — якщо клітинки містяться в одному стовпці, причому одна з них стоїть у першому рядку, а інша — в останньому (восьмому); — якщо клітинки містяться в одному рядку, причому одна з них стоїть у першому стовпці, а інша — в останньому (восьмому). Деякі клітинки квадрата пофарбовано білим кольором, інші клітинки — чорним. Відомо, що кожна клітинка має хоча б одну замкненосусідню клітинку, що пофарбована в чорний колір. Яку найменшу кількість чорних клітинок може містити квадрат?
7–8 класиПідрахунок двома способами
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-014

Вік учасників семінару і кількість різних чисел

Кожен з 5555 учасників наукового семінару підрахував, скільки присутніх мають відмінний від самого учасника вік. Підрахована кожним з учених величина виявилася точним віком цього вченого. Серед 5555 чисел, отриманих у такий спосіб учасниками семінару, було лише nn різних. Знайдіть найбільше можливе значення nn.
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-036

Найбільша кількість різнорозмірних квадратів у прямокутнику 12 на 20

Яку найбільшу кількість квадратів можна вирізати по межах клітинок із прямокутника 12×2012 \times 20 так, щоб кожні два квадрати мали різний розмір?
7–8 класиРозрізання, покриття та замощення
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-114

Тура і найбільша кількість перестрибувань через діагональ

Назвімо клітини однієї з головних діагоналей шахівниці (дошки 8×88 \times 8) перепоною. На одній із клітин поза цією діагоналлю стоїть тура. Тура може пересуватися за шаховими правилами, але їй заборонено зупинятися на клітинах перепони, а також не можна ставати на одній клітині двічі (утім, проходити повз клітини, на яких вона раніше зупинялася, турі дозволено). Яку найбільшу кількість разів тура може перестрибнути через перепону?
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-11-12-122

Найменша кількість дітей для чотирьох кольорів олівців

У Насті було 2424 олівці, по шість чотирьох різних кольорів. Вона роздала по чотири олівці шістьом дітям. Влад не знає, яким дітям олівці яких кольорів дісталися. У якої найменшої кількості дітей має відібрати олівці Влад, щоб гарантовано заволодіти принаймні одним олівцем кожного з чотирьох кольорів?
9 класПринцип Діріхле (скінченні множин…

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.