Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

1 352 задачі
АлгебраПослідовності і суми
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2003-088

Границя суми з квадратними коренями

Нехай nn — ціле число. Обчисліть lim⁡n→∞(1n2−02+1n2−12+⋯+1n2−(n−1)2)\lim_{n \rightarrow \infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^{2}-0^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{n^{2}-1^{2}}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^{2}-(n-1)^{2}}}\right)
10–11 класиСуми послідовностей
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2003-005

Числа Фібоначчі, кратні 13

Означимо числа Фібоначчі рівностями F0=0F_{0}=0, F1=1F_{1}=1, Fn=Fn−1+Fn−2F_{n}=F_{n-1}+F_{n-2} для n≥2n \geq 2. Для скількох nn, 0≤n≤1000 \leq n \leq 100, число FnF_{n} кратне 1313?
10–11 класиАрифметика остач (базові властиво…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2003-079

Ймовірність збігу принаймні двох кульок в одній коробці

Маємо нескінченно багато коробок, і ми навмання кладемо в них 3 кульки. Коробки пронумеровано 1,2,…1,2, \ldots. Кожна кулька з імовірністю 1/2n1 / 2^{n} потрапляє в коробку nn. Кульки розміщують незалежно одна від одної. Яка імовірність того, що в деякій коробці опиниться принаймні 2 кульки?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2003-043

Кубічне рівняння з дійсним коренем

Знайдіть дійсне значення xx, для якого x3+3x2+3x+7=0x^{3}+3 x^{2}+3 x+7=0.
10–11 класиРівняння вищих степенів та системи
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
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2003-054

Ймовірність парної суми за обмеження

Якщо x≥0x \geq 0, y≥0y \geq 0 — цілі числа, вибрані навмання з умовою x+y≤10x+y \leq 10, то яка ймовірність того, що x+yx+y парна?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2003-026

Рекурентне співвідношення з квадратичним чисельником

Послідовність a1,a2,a3,…a_{1}, a_{2}, a_{3}, \ldots дійсних чисел задовольняє співвідношення an+1=an2−an−1+2anan−1+1.a_{n+1}=\frac{a_{n}^{2}-a_{n-1}+2 a_{n}}{a_{n-1}+1} . Відомо, що a1=1a_{1}=1 і a9=7a_{9}=7. Знайдіть a5a_{5}.
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-101

Умовна ймовірність при повторних підкиданнях двох монет

Дві чесні монети підкидають одночасно. Так роблять повторно, доки принаймні на одній з монет не випаде герб, і тоді процес зупиняють. Яка ймовірність того, що на іншій монеті в цьому останньому кидку також випав герб?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-005

Знакозмінний степеневий ряд і нерухома точка

Знайдіть усі значення xx, що задовольняють рівність x=1−x+x2−x3+x4−x5+⋯x = 1 - x + x^{2} - x^{3} + x^{4} - x^{5} + \cdots (будьте обережні; це підступна задача).
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-006

Мураха на гумовій стрічці, що розтягується

Гумова стрічка має довжину 4 дюйми. Мураха починає рух з лівого кінця. Щохвилини мураха проходить один дюйм праворуч уздовж стрічки, а потім стрічка рівномірно розтягується на один дюйм. Для якого значення nn мураха досягне правого кінця протягом nn-ї хвилини?
10–11 класиСуми послідовностей
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-073

Дві монети до першого герба та другий герб

Дві чесні монети підкидають одночасно. Це повторюють доти, доки хоча б на одній з монет не випаде герб, після чого процес зупиняють. Яка ймовірність того, що на іншій монеті в цьому останньому підкиданні також випав герб?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-089

Сума дробів з непарними чисельниками і квадратами

Обчисліть суму 312⋅22+522⋅32+732⋅42+⋯+29142⋅152.\frac{3}{1^{2} \cdot 2^{2}}+\frac{5}{2^{2} \cdot 3^{2}}+\frac{7}{3^{2} \cdot 4^{2}}+\cdots+\frac{29}{14^{2} \cdot 15^{2}}.
10–11 класиСуми послідовностей
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-007

Сума площ нескінченних вкладених квадратів

Накресліть квадрат зі стороною 11. Сполучіть середини його сторін, щоб утворити другий квадрат. Сполучіть середини сторін другого квадрата, щоб утворити третій квадрат. Сполучіть середини сторін третього квадрата, щоб утворити четвертий квадрат. І так далі. Чому дорівнює сума площ усіх квадратів цього нескінченного ряду?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-117

Функціональне рівняння з інтегральною умовою

Нехай ff — неперервна дійсна функція, яка задовольняє тотожність f(2x)=3f(x)f(2x) = 3f(x) для всіх xx. Якщо ∫01f(x)dx=1\int_{0}^{1} f(x) dx = 1, чому дорівнює ∫12f(x)dx\int_{1}^{2} f(x) dx?
10–11 класиГеометрична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-091

Вкладена сума з діленням навпіл

Обчисліть значення 2002+12(2001+12(2000+⋯+12(3+12⋅2))⋯ ).2002+\frac{1}{2}\left(2001+\frac{1}{2}\left(2000+\cdots+\frac{1}{2}\left(3+\frac{1}{2} \cdot 2\right)\right) \cdots\right) .
10–11 класиМетод математичної індукції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-011

Самопосилальний тест із вибором відповіді

Це питання утворює тест із трьох питань з вибором відповіді. Після кожного питання є 4 варіанти, кожен з літерою перед ним. Будь ласка, запишіть вашу відповідь як впорядковану трійку (літера відповіді питання #1\# 1, літера відповіді питання #2\# 2, літера відповіді питання \ 3). Якщо ви виявите, що всі такі впорядковані трійки логічно неможливі, то напишіть у відповіді «відповіді немає». Якщо ви знайдете більше ніж один можливий набір відповідей, то наведіть усі впорядковані трійки як вашу відповідь. Коли ми посилаємося на «правильну відповідь на питання XX», ми маємо на увазі саму відповідь, а не літеру, на яку посилаємося. Коли ми посилаємося на «літеру правильної відповіді на питання XX», ми маємо на увазі літеру в дужках, що стоїть перед відповіддю, на яку посилаємося. Вам дано таку умову: жодні дві правильні відповіді на питання тесту не можуть мати однакову літеру. Питання 1. Якби до цього тесту було додано четверте питання і якби літера його правильної відповіді була (C), то: (A) Цей тест не мав би жодного логічно можливого набору відповідей. (B) Цей тест мав би один логічно можливий набір відповідей. (C) Цей тест мав би більше ніж один логічно можливий набір відповідей. (D) Цей тест мав би більше ніж один логічно можливий набір відповідей. Питання 2. Якби відповідь на питання 2 була «Літера (D)» і якби питання 1 не було в цьому тесті з вибором відповіді (питання 2 і 3 при цьому залишаються в тесті), то літерою відповіді на питання 3 була б: (A) Літера (B) (B) Літера (C) (C) Літера (D) (D) Літера (A) Питання 3. Нехай P1=1P_{1}=1. Нехай P2=3P_{2}=3. Для всіх i>2i>2 покладемо Pi=Pi−1Pi−2−Pi−2P_{i}=P_{i-1} P_{i-2}-P_{i-2}. Яке з чисел є дільником числа P2002P_{2002}? (A) 3 (B) 4 (C) 7 (D) 9
10–11 класиПеріодичні і неперіодичні послідо…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-012

Замощення прямокутника доміно

Доміно — це прямокутник розміром 1 на 2 або 2 на 1. Замощенням доміно області площини називається спосіб покрити її (і тільки її) повністю доміно, які не перекриваються. Наприклад, існує одне замощення доміно прямокутника 2 на 1 і є 2 замощення прямокутника 2 на 2 (одне складається з двох горизонтальних доміно, а друге — з двох вертикальних доміно). Скільки існує замощень доміно прямокутника 2 на 10?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-013

Замощення оміно прямокутника 2 на 10

Оміно — це квадрат 1 на 1 або горизонтальний прямокутник 1 на 2. Замощення оміно області площини — це спосіб покрити її (і тільки її) оміно. Скільки існує замощень оміно горизонтального прямокутника 2 на 10?
10–11 класиЧисла Фібоначі
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-014

Двійкові послідовності без трьох однакових підряд

Скільки існує послідовностей довжини 1010 із 00 та 11 таких, що ніде в послідовності немає трьох 00 або трьох 11 підряд?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-033

Показникові вирази в арифметичній прогресії

Знайдіть множину всіх дійсних значень xx, для яких три числа 2x,2x2,2x32^{x}, 2^{x^{2}}, 2^{x^{3}} утворюють несталу арифметичну прогресію (у вказаному порядку).
10–11 класиНерівність Коші
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-035

Парування з обмеженням на відстань

Массачусетс-авеню має довжину десять кварталів. У кожному кварталі живуть один хлопець і одна дівчина. Вони хочуть утворити дружні пари так, щоб кожен хлопець дружив рівно з однією дівчиною, і навпаки. Ніхто не хоче дружити з тим, хто живе далі ніж за один квартал (але можна в тому самому кварталі). Скільки можливих парувань існує?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-053

Розбиття числа 2002 на три доданки

Скількома способами, без урахування порядку, можна подати 20022002 у вигляді суми 33 натуральних чисел (наприклад, 1000+1000+21000+1000+2 і 1000+2+10001000+2+1000 вважаються тим самим способом)?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-055

Знакозмінна сума добутків послідовних чисел

Знайдіть значення 1⋅2−2⋅3+3⋅4−4⋅5+⋯+2001⋅2002.1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 - 4 \cdot 5 + \cdots + 2001 \cdot 2002.
10–11 класиАрифметична прогресія
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2002-058

Найдовша арифметична прогресія з простих чисел до мільйона

Наступний лот — арифметична прогресія з простих чисел. Наприклад, прості числа 33, 55 і 77 утворюють арифметичну прогресію довжини 33. Яка найбільша можлива довжина арифметичної прогресії, складеної з додатних простих чисел, менших за 1,000,0001,000,000? Будьте готові обґрунтувати свою відповідь.
10–11 класиАрифметична прогресія
Відбіркові тести на IMOTST-2002-014

Рекурентна функція на парах цілих чисел

Нехай PP — множина всіх впорядкованих пар (p,q)(p, q) невід’ємних цілих чисел. Знайдіть усі функції f:P→IRf: P \rightarrow \mathrm{IR} з властивістю f(p,q)={0 якщо pq=01+12f(p+1,q−1)+12f(p−1,q+1) інакше .f(p, q)=\left\{\begin{array}{c} 0 \quad \text{ якщо } p q=0 \\ 1+\frac{1}{2} f(p+1, q-1)+\frac{1}{2} f(p-1, q+1) \text{ інакше } \end{array} .\right.
10–11 класиМетод допоміжних функцій: g(x) =…

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.