Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

92 задачі
АлгебраВластивості біноміальних коефіцієнтів
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-064

Сума обернених біноміальних коефіцієнтів

Обчисліть ∑n=2009∞1(n2009)\sum_{n=2009}^{\infty} \frac{1}{\binom{n}{2009}} Зауважимо, що (nk)\binom{n}{k} визначається як n!k!(n−k)!\frac{n!}{k!(n-k)!}.
10–11 класиСуми послідовностей
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2008-136

Границя суми обернених біноміальних коефіцієнтів

Знайдіть значення lim⁡n→∞∑k=0n(nk)−1\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1}.
10–11 класиСуми послідовностей
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2006-035

Біноміальний хвіст з великим відхиленням

Припустімо гіпотетично, що певне дуже корумповане політичне утворення в одному зі всесвітів проводить вибори з двома кандидатами, скажімо AA і BB. Усього подано 5,825,0435,825,043 голосів, але через раптову зливу всі бюлетені намокли. Не розгубившись, члени виборчої комісії вирішують вгадати, що написано в бюлетенях. Кожен бюлетень з ймовірністю 51%51\% буде зараховано як голос за AA, а з ймовірністю 49%49\% — як голос за BB. Ймовірність того, що переможе BB, дорівнює 10−X10^{-X}. Чому дорівнює XX, округлене до найближчого десятка?
10–11 класиВластивості біноміальних коефіціє…
Відбіркові тести на IMOTST-2006-018

Біноміальний коефіцієнт мінус ціла частина кратний 7

Нехай ⌊x⌋\lfloor x\rfloor — найбільше ціле число, менше або рівне xx. Нехай задано n∈N,n≥7n \in \mathbb{N}, n \geq 7. Доведіть, що (n7)−⌊n7⌋\binom{n}{7}-\left\lfloor\frac{n}{7}\right\rfloor ділиться на 7.
10–11 класиАрифметика остач (базові властиво…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2005-005

Подільність подвійного факторіала на факторіал

Скільки цілих чисел nn від 11 до 20052005 включно таких, що 2⋅6⋅10⋯(4n−2)2 \cdot 6 \cdot 10 \cdots (4n-2) ділиться на n!n!?
10–11 класиВластивості біноміальних коефіціє…
Відбіркові тести на IMOTST-2005-002

Найбільший член у розкладі бінома

Дано додатні дійсні числа aa і bb та натуральне число nn. Знайдіть залежно від a,ba, b і nn найбільший з n+1n+1 членів у розкладі (a+b)n(a+b)^n.
10–11 класиФормула біном Ньютона
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2003-080

Середня кількість якорів у підмножинах чисел

Для будь-якої підмножини S⊆{1,2,…,15}S \subseteq \{1,2, \ldots, 15\} число nn називається «якорем» для SS, якщо nn і n+∣S∣n+|S| обидва належать SS, де ∣S∣|S| позначає кількість елементів SS. Знайдіть середню кількість якорів за всіма можливими підмножинами S⊆{1,2,…,15}S \subseteq \{1,2, \ldots, 15\}.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Канадська математична олімпіада (CMO)CMO-1997-001

Оцінка добутку дробів

Доведіть, що 11999<12⋅34⋅56⋯19971998<144\frac{1}{1999} < \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{1997}{1998} < \frac{1}{44}
10–11 класиВластивості біноміальних коефіціє…
Естонські відкриті конкурсиESTOC-2021-006

Стани ламп за допомогою сусідніх перемикачів

Нехай nn — натуральне число, n≥2n \ge 2. На колі розміщено nn ламп. Лампи занумеровано за годинниковою стрілкою натуральними числами від 11 до nn. Кожна лампа може бути ввімкненою або вимкненою. Між кожними двома сусідніми лампами є перемикач, який дає змогу одночасно змінити стан обох ламп. Спочатку всі лампи вимкнені. Скільки різних конфігурацій станів ламп можна досягти за допомогою цих перемикачів?
Парність і непарність2 розв’язки
Математична олімпіада району затоки (BAMO)BAMO-2011-006

Різні біноміальні коефіцієнти з подвійними відношеннями

Чи існує рядок трикутника Паскаля, що містить чотири різні елементи aa, bb, cc і dd такі, що b=2ab=2a і d=2cd=2c? Зауважимо, що значення мають бути різними, тобто aa, bb, cc, dd мають бути чотирма різними числами. Нагадаємо, що трикутник Паскаля — це схема чисел, яка починається так: де елементи кожного рядка є сумами пар сусідніх елементів попереднього рядка. Наприклад, 10=4+610 = 4 + 6. Також зауважимо, що останній показаний вище рядок містить чотири елементи a=5a=5, b=10b=10, d=10d=10, c=5c=5, які задовольняють b=2ab=2a і d=2cd=2c, але ці чотири елементи НЕ є різними.
Рівняння Пелля
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2010-048

Розклад степенів за біноміальними многочленами

Визначимо многочлени (xj)=x(x−1)(x−2)⋯(x−j+1)j!\binom{x}{j} = \frac{x(x-1)(x-2)\cdots(x-j+1)}{j!} для натурального jj і (x0)=1\binom{x}{0} = 1. a. Доведіть, що кожен ненульовий многочлен можна єдиним чином записати як лінійну комбінацію таких многочленів (xn)\binom{x}{n}. b. Нехай c(n,k)c(n,k) — коефіцієнт при (xk)\binom{x}{k} у розкладі xnx^n (як описано в попередньому пункті). Обчисліть c(n,k)+c(n,k+1)c(n+1,k+1).\frac{c(n, k) + c(n, k + 1)}{c(n + 1, k + 1)}.
Властивості біноміальних коефіціє…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-1992-005

Антиланцюг підмножин найбільшого розміру

Дано множину з nn елементів. Знайдіть найбільшу кількість її підмножин, жодна з яких не міститься в іншій.
Підрахунок двома способами
Математичний гурток БеркліBMC-0000-392

Біноміальні коефіцієнти в арифметичній прогресії

Нехай kk і nn — цілі числа, для яких 0≤k≤n−30 \leq k \leq n-3. Доведіть, що (nk), (nk+1), (nk+2), (nk+3)\binom{n}{k},\ \binom{n}{k+1},\ \binom{n}{k+2},\ \binom{n}{k+3} не можуть утворювати арифметичну прогресію.
Властивості біноміальних коефіціє…
Математичний гурток БеркліBMC-0000-241

Триангуляції цілочисельного прямокутника

Нехай n≥1n \geq 1 — ціле число. Скількома способами можна розбити прямокутник з вершинами (0,0)(0,0), (n,0)(n, 0), (n,1)(n, 1), (0,1)(0,1) на 2n2n трикутників, усі вершини яких мають цілі координати? Трикутники розглядаються як розташовані на координатній площині; зокрема, розбиття, пов'язані поворотом і відбиттям, вважаються різними.
Рекурентний підрахунок
Математичний гурток БеркліBMC-0000-258

Біноміальні коефіцієнти зі зсунутими індексами

Знайдіть усі пари (n,k)(n, k) цілих чисел таких, що 0<k<n0 < k < n і (nk−1)+(nk+1)=2(nk)\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k+1} = 2 \binom{n}{k}
Властивості біноміальних коефіціє…
Математичний гурток БеркліBMC-0000-439

Шлях у трикутнику Паскаля з обмеженнями на суми

Бульдозер мандрує трикутником Паскаля. Він починає з вершини трикутника, з (00)=1\left(\begin{array}{l}0 \\ 0\end{array}\right)=1. Кожним ходом він переїжджає до сусіднього додатного цілого числа, але ніколи не може повертатися на місце, де вже побував. Ба більше, якщо він відвідав два числа a>ba>b, то він не може відвідувати a+ba+b чи a−ba-b. Зрештою, бульдозер обмежений першими 140 рядками трикутника Паскаля. Доведіть, що бульдозер може відвідати принаймні 2017 чисел. (За домовленістю, nn-й рядок містить записи (n−1k)\left(\begin{array}{c}n-1 \\ k\end{array}\right) для k=0,…,n−1k=0, \ldots, n-1, отже nn-й рядок має nn записів.)
Парність та непарність
Інші змаганняMISC-0000-040

Найбільший спільний дільник значень многочлена п'ятого степеня

Знайдіть найбільше ціле число, на яке ділиться m5−5m3+4mm^{5}-5 m^{3}+4 m для всіх m≥5m \geq 5.
Метод факторизації (розкладання н…

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.