Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

222 задачі
ГеометріяЕкстремальні геометричні конструкції
Міжнародне математичне змагання (IMC)IMC-2012-007

Найбільша площа чотирьох однакових квадратів на сітці

На рис. 5.3 зображено сітку з точок 7×77 \times 7. Площа кожного малого квадрата сітки (приклад такого квадрата на рисунку замальовано) дорівнює 11. На сітці накреслили чотири однакові квадрати: кожна вершина квадрата — одна з 4949 точок сітки, причому жодна пара квадратів не має спільних точок. Якої найбільшої площі можуть бути накреслені квадрати?
4–6 класиПіфагорові трійки
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-017

Мінімізація суми довжин дотичних

Нехай AA і BB — два кола, зовнішні одне щодо одного. Нехай ℓ\ell — пряма, яка не перетинає кіл. Для довільної точки XX на прямій ℓ\ell нехай EE — точка дотику дотичної до кола AA, проведеної через XX, а FF — точка дотику дотичної до кола BB, проведеної через XX. Знайдіть положення точки XX на прямій ℓ\ell таке, щоб сума EX+FXEX + FX була найменшою.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-024

Площа трикутника за відрізками бісектриси

Сторону трикутника поділено бісектрисою протилежного кута на два відрізки завдовжки 11 і 33. Визначте всі можливі значення площі цього трикутника.
10–11 класиОсновна властивість бісектриси
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2011-025

Максимальне покриття квадрата двома кругами

Усередині квадрата розміщено два круги. Яку найбільшу частку квадрата можуть покрити круги, якщо їм заборонено перетинатися? Чи можна покрити більшу частину, якщо перетин дозволено?
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Шорт-лист IMOIMOSL-2009-003

Відношення площ для симетричного опуклого многокутника

Нехай PP — опуклий многокутник, симетричний відносно деякої точки OO. Доведіть, що для деякого паралелограма RR, для якого виконується P⊂RP \subset R, маємо ∣R∣∣P∣≤2\frac{|R|}{|P|} \leq \sqrt{2} де ∣R∣|R| і ∣P∣|P| позначають площі множин RR і PP відповідно.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…2 розв’язки
Балтійський шляхBW-2002-011

Чотири точки з умовою суми відстаней

Дано множину SS з чотирьох різних точок на площині. Відомо, що для будь-якої точки X∈SX \in S решту точок можна позначити Y,ZY, Z і WW так, що ∣XY∣=∣XZ∣+∣XW∣.|X Y| = |X Z| + |X W|. Доведіть, що всі чотири точки лежать на одній прямій.
10–11 класиНерівність трикутника
Балтійський шляхBW-2002-014

Найбільша відстань поверхнею куба

Павук і муха сидять на кубі. Муха хоче максимізувати найкоротший шлях до павука поверхнею куба. Чи обов'язково для мухи найкраще перебувати в точці, протилежній до павука? («Протилежна» означає «симетрична відносно центра куба».)
10–11 класиГеометричні приклади і контрприкл…
Балтійський шляхBW-1999-011

Коло через три з чотирьох точок

Доведіть, що для будь-яких чотирьох точок на площині, жодні три з яких не лежать на одній прямій, існує коло таке, що три з цих чотирьох точок лежать на ньому, а четверта точка лежить або на колі, або всередині нього.
10–11 класиЦентральні і вписані кути
Балтійський шляхBW-1993-019

Правильні тетраедри в одиничному кубі

Нехай QQ — одиничний куб. Тетраедр назвемо «хорошим», якщо всі його ребра рівні й усі його вершини лежать на межі QQ. Знайдіть усі можливі об’єми «хороших» тетраедрів.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-1992-003

Мінімальний периметр трикутника із заданим вписаним колом

Доведіть, що серед усіх трикутників з радіусом вписаного кола 11 рівносторонній має найменший периметр.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Балтійський шляхBW-1991-014

Розміщення тетраедрів в одиничній кулі

Чи можна помістити два тетраедри об'єму 12\frac{1}{2} без перетину в кулю радіуса 11?
10–11 класиІнші нерівності в геометрії
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-1991-002

Найбільша площа перетину трикутників у трапеції

У трапеції ABCDABCD сторони ABAB і CDCD паралельні, а EE — фіксована точка на стороні ABAB. Визначте точку FF на стороні CDCD так, щоб площа перетину трикутників ABFABF і CDECDE була найбільшою.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Північний математичний конкурс (NMC)NMC-1990-003

Трикутник найменшого периметра через внутрішню точку

Нехай ABCABC — трикутник, а PP — внутрішня точка трикутника ABCABC. Припустимо, що пряма ll, яка проходить через PP, але не через AA, перетинає ABAB і ACAC (або їх продовження за BB чи CC) у точках QQ і RR відповідно. Знайдіть пряму ll таку, щоб периметр трикутника AQRAQR був найменшим можливим.
10–11 класиЗовнівписане коло
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2025-008

Поділ площі рівностороннього трикутника

Нехай △ABC\triangle ABC — рівносторонній трикутник зі стороною 44. Серед усіх точок PP всередині трикутника △ABC\triangle ABC, які задовольняють [PAB]+[PAC]=[PBC][PAB] + [PAC] = [PBC], знайдіть найменше можливе значення довжини PAPA. (Тут [XYZ][XYZ] позначає площу трикутника △XYZ\triangle XYZ.)
10–11 класиВідношення площ трикутників
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2025-009

Найбільше вписане коло в області з вкладеними модулями

Обчисліть найбільший можливий радіус круга, що міститься в області, заданій нерівністю ∣x+∣y∣∣≤1|x + |y|| \leq 1 на координатній площині.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2025-014

Максимальний периметр п’ятикутника при розбитті квадрата

Квадрат зі стороною 11 розрізано на два конгруентні п’ятикутники. Обчисліть найменшу верхню межу периметра одного з цих п’ятикутників.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Американські математичні змагання 12 (AMC 12)AMC12-2024-034

Дисфеноїд з цілочисельними різносторонніми гранями

Дисфеноїд — це тетраедр, усі трикутні грані якого конгруентні між собою. Яка найменша площа повної поверхні дисфеноїда, грані якого є різносторонніми трикутниками з цілими довжинами сторін? (A) 3\sqrt{3} (B) 3153\sqrt{15} (C) 15 (D) 15715\sqrt{7} (E) 24624\sqrt{6}
10–11 класиПлоща трикутника
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-089

Шестикутник зі зсунутого прямокутника

Прямокутник RR з площею 2020 і діагоналлю завдовжки 77 паралельно перенесено на 22 одиниці в деякому напрямку, унаслідок чого утворено новий прямокутник R′R'. Вершини прямокутників RR і R′R', що не містяться в іншому прямокутнику, утворюють опуклий шестикутник. Обчисліть максимально можливу площу цього шестикутника.
10–11 класиРозбиття і перекидання площ
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2024-061

Максимальна площа в конфігурації з чвертю круга

Розглянемо чверть круга з центром OO, дугою AB^\widehat{A B} і радіусом 22. Усередині чверті круга побудовано півколо з діаметром OA‾\overline{O A}. Точки PP і QQ лежать на півколі та відрізку OB‾\overline{O B} відповідно так, що пряма PQP Q дотикається до півкола. Коли PP і QQ змінюються, обчисліть максимально можливу площу трикутника BQPB Q P.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Підготовка до Французької математичної олімпіадиFRMO-2023-019

Шлях, що відвідує обидва боки стін

На площині розміщено деяку кількість відкритих відрізків, жоден з яких не паралельний осям xx і yy. Ці відрізки попарно не перетинаються. Таніма починає рух з (0,0)(0,0) паралельно осі xx. Щоразу, коли вона зустрічає стіну, вона повертає на 90 градусів і продовжує рухатися, не перетинаючи стіну. Доведіть, що Таніма не може відвідати обидва боки всіх стін.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2023-035

Найбільший куб у перетині куль

Нехай AA і BB — точки в просторі, для яких AB=1AB = 1. Нехай R\mathcal{R} — область точок PP, для яких AP≤1AP \leq 1 і BP≤1BP \leq 1. Обчисліть найбільшу можливу довжину ребра куба, що міститься в області R\mathcal{R}.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Італійська математична олімпіадаITAMO-2023-016

Найбільша площа прямокутника з розеткою на стіні

Вітальня в будинку Філіппо має прямокутний план. Філіппо помітив, що якщо ввімкнути пилосос у розетку біля вхідних дверей, то можна прибрати всю підлогу: це означає, що всі точки підлоги перебувають на відстані, меншій за 5 м5~\text{м}, від точки стіни, де знаходиться розетка. Чому дорівнює щонайбільше площа вітальні (у м2\text{м}^{2})?
10–11 класиНерівність Коші
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-010

Многокутник зі сторонами, паралельними осям, найменшого периметра

Многокутник P\mathcal{P} намальовано на двовимірній координатній площині. Кожна сторона P\mathcal{P} паралельна осі xx або осі yy (вершини P\mathcal{P} не обов’язково є точками цілочисельної решітки). Відомо, що внутрішність P\mathcal{P} містить внутрішність кола x2+y2=2022x^{2}+y^{2}=2022, знайдіть найменший можливий периметр P\mathcal{P}.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2022-031

Найбільший правильний шестикутник у прямокутнику

Площа найбільшого правильного шестикутника, який можна вмістити в прямокутник зі сторонами 2020 і 2222, може бути записана у вигляді ab−ca \sqrt{b}-c, де aa, bb і cc — натуральні числа, причому bb — вільне від квадратів. Обчисліть 100a+10b+c100 a+10 b+c.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2021-064

Екстремальні відстані між одиничними квадратами

Два одиничні квадрати S1S_{1} і S2S_{2} мають горизонтальні й вертикальні сторони. Нехай xx — найменша відстань між точкою з S1S_{1} і точкою з S2S_{2}, а yy — найбільша відстань між точкою з S1S_{1} і точкою з S2S_{2}. Якщо x=5x=5, то різниця між найбільшим і найменшим можливими значеннями yy може бути записана як a+bca+b \sqrt{c}, де a,ba, b і cc — цілі числа, причому cc додатне і вільне від квадратів. Знайдіть 100a+10b+c100 a+10 b+c.
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…

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.