Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

479 задач
ГеометріяГеометрічні конструкції
Київський турнір математичних боївKMB-22-23-030

Восьмикутник з вершиною на прямій через кожну сторону

Нарисуйте 88-кутник, для якого справджується така властивість: на кожній прямій, що проходить через сторону 88-кутника, лежить ще принаймні одна його вершина, яка відмінна від кінців зазначеної сторони.
6–7 класиГеометричні приклади і контрприкл…
Київський турнір математичних боївKMB-22-23-034

Точки перетину чотирьох різних прямих

На площині нарисовано чотири попарно різні прямі. Чи може кількість точок їхнього перетину дорівнювати: а) 22; б) 33; в) 44; г) 55? Якщо так, то наведіть приклад розташування відповідних прямих.
6–7 класиДискретні набори точок та прямих…
Київський турнір математичних боївKMB-22-23-102

Найменший радіус описаного кола фігури із шести квадратиків

Дано декілька фігур, що складаються із шести одиничних квадратиків (рис. 7.7). Розглянемо кола, описані навколо кожної такої фігури. Чому дорівнює найменший із радіусів кіл, описаних навколо наведених п’яти фігур?
10–11 класиОписане коло
Київський турнір математичних боївKMB-22-23-051

Три частини квадрата в гострокутний нерівнобедрений трикутник

Розріжте квадрат на три частини, з яких можна скласти гострокутний нерівнобедрений трикутник.
6–7 класиРозрізання, склеювання та рівноск…
Київський турнір математичних боївKMB-22-23-057

Сто кругів радіуса 2 та 400 кругів радіуса 1

У деякий прямокутник можна помістити без перетинів 100100 кругів радіуса 22. Чи обов’язково в такий прямокутник можна помістити без перетинів 400400 кругів радіуса 11?
6–7 класиПокриття, пакування, фарбування
Київський турнір математичних боївKMB-22-23-020

Пряма, що перетинає найбільше малих трикутників

Рівносторонній трикутник зі стороною 2020 розрізано на 400400 рівносторонніх трикутників зі стороною 11 трьома сукупностями прямих, паралельних сторонам трикутника. Яку найбільшу кількість таких трикутників можна перетнути по внутрішніх точках (тобто точках, що належать трикутнику, але не лежать на його межі) однією прямою?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-22-23-065

Трапеція з основами 2020 і 1999 на однакові трикутники

Трапеція має основи завдовжки 20202020 та 19991999. Чи можна її розрізати на однакові трикутники?
6–7 класиРозрізання, склеювання та рівноск…
Новорічний індивідуальний «Математичний занзібар»NYZ-22-23-003

Три кола і дві прямі та кількість точок перетину

Розглянемо набір фігур, що складається із трьох кіл та двох прямих. Яку найбільшу кількість точок перетину вони можуть мати?
4 класДискретні набори точок та прямих…
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-21-22-008

Периметр прямокутника з восьми квадратів з площею 3600

Прямокутник розрізано на вісім квадратів (рис. 10.1). Площа найбільшого квадрата складає 36003600. Чому дорівнює периметр прямокутника?
4 класРозрізання, склеювання та рівноск…
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-21-22-010

Зафарбовані квадратики граней куба без дотиків

Кожну грань кубика 2×2×22 \times 2 \times 2 поділено на чотири квадратики 1×11 \times 1. Яку найбільшу кількість квадратиків можна зафарбувати, щоб жодні два зафарбовані квадратики не дотикалися один до одного навіть вершиною?
4 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-21-22-022

Сім частин прямокутника і сума периметрів А та В

Прямокутник з периметром 20002000 поділено на сім частин (рис. 10.2), де фігури I, II, III, IV, V — прямокутники, периметри яких відносяться як 1:3:5:7:91 : 3 : 5 : 7 : 9. Чому дорівнює сума периметрів фігур AA та BB?
5 класРозрізання, склеювання та рівноск…
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-21-22-037

Розрізання трикутника на опуклі 3-, 4-, 5- і 6-кутник

Розріжте довільний трикутник на чотири опуклі фігури: шестикутник, п’ятикутник, чотирикутник і трикутник. Примітка. Фігура є опуклою, якщо будь-який відрізок усередині цієї фігури не виходить за її межі.
6 класРозрізання, склеювання та рівноск…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-039

Приклад групи хлопців і дівчат з вподобаннями

У деякій групі студентів на довільних двох дівчат припадає рівно один хлопець, який подобається їм обом, а кожний хлопець подобається принаймні трьом дівчатам. Наведіть приклад групи, що задовольняє ці умови, якщо старосту групи звуть Петриком, а його заступника — Василем.
6–7 класиДвочасткові графи
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-049

Розрізання прямокутного семикутника на сім таких

Семикутник називають прямокутним, якщо в нього є чотири внутрішніх прямих кути. Доведіть, що будь-який такий семикутник можна розрізати на сім прямокутних семикутників.
6–7 класиРозрізання, склеювання та рівноск…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-051

Два чотирикутники з рівними сторонами та діагоналями

У чотирикутників ABCDABCD та A′B′C′D′A'B'C'D', не обов’язково опуклих, рівними є такі елементи (сторони та діагоналі): AB=A′B′AB = A'B', BC=B′C′BC = B'C', CD=C′D′CD = C'D', AC=A′C′AC = A'C', BD=B′D′BD = B'D'. Чи обов’язково вони є рівними?
6–7 класиГеометричні приклади і контрприкл…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-011

Дві частини зірки у фігуру з центром симетрії

Розріжте правильну п’ятикутну зірку на дві частини, які можна пересунути (без перегортання) таким чином, щоб утворилася фігура, що має центр симетрії.
8 класРозрізання, склеювання та рівноск…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-061

Гострокутний трикутник і шість трикутників з однаковим радіусом

Чи можна будь-який гострокутний трикутник розрізати на шість трикутників з однаковим радіусом описаного кола?
6–7 класиРозрізання, склеювання та рівноск…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-063

Паралельні сторони чотирикутника з чотирьох однакових трикутників

Із чотирьох однакових трикутників склали опуклий чотирикутник. Чи обов’язково цей чотирикутник має пару паралельних сторін?
6–7 класиГеометричні приклади і контрприкл…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-064

Прямокутники 3×1 на дошці з вирізаними кутами

Дошку утворено з квадрата розміром 10×1010 \times 10 клітинок вирізанням із чотирьох кутів квадратиків розміром 2×22 \times 2 клітинки. Яку найбільшу кількість прямокутників розміром 3×13 \times 1 клітинку можна розташувати на утвореній дошці так, щоб вони займали рівно три клітинки 1×11 \times 1 та жодні два із цих прямокутників не мали спільних точок?
6–7 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-016

Розрізання рівностороннього трикутника на рівнобедрені з різними кутами

Чи можна рівносторонній трикутник розрізати на п’ять рівнобедрених трикутників, серед яких не існує таких, що мають однакові кути?
8 класРозрізання, склеювання та рівноск…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-21-22-082

Найменша кількість кіл через пари восьми точок квадрата

Є вісім точок, розташованих у вершинах та серединах сторін квадрата. Проведемо декілька кіл таким чином, щоб кожна пара точок лежала принаймні на одному з кіл. Яку найменшу кількість кіл ми маємо провести?
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-21-22-110

Найменша кількість мишей, що добігли до нірок

Маємо n⩾4n \geqslant 4 мишачих нірок, жодні дві з яких не лежать на одній прямій та всі попарні відстані між нірками — різні. Миші грають у таку гру. Вони по черзі вибігають зі своєї нірки та біжать строго по прямій до нірки, яка знаходиться на максимальній відстані від власної нори. Заборонено бігти по такому напрямку, що перетинає в деякій точці, відмінній від нори, шлях іншої миші, котра вже пробігла перед цим. Порядок, у якому бігти, миші вибирають на свій розсуд. Гра завершується, коли жодна з мишей не може перебігти з виконанням наведених умов. Скільки щонайменше мишей можуть пробігти свій шлях за таких умов?
10–11 класиГеометричні приклади і контрприкл…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-21-22-042

Три трикутники площею 1 у крузі радіуса 1

Чи можна в крузі радіуса 11 розмістити без накладань три трикутники (тобто коли вони можуть лише стикатися по межах), площа кожного з яких дорівнює 11?
7–8 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Київський турнір математичних боївKMB-20-21-025

Розбиття квадрата на два рівні п’ятикутники

Розріжте квадрат на 22 рівних п’ятикутники.
6–7 класиРозрізання, склеювання та рівноск…
Київський турнір математичних боївKMB-20-21-008

Твердження про бісектриси та вертикальні кути

Які з наведених тверджень не обов'язково є чинними у загальному випадку: а) якщо промінь OAOA утворює зі сторонами кута BOCBOC рівні кути, то він є бісектрисою кута BOCBOC; б) якщо бісектриси кутів AOBAOB і CODCOD разом утворюють пряму, то ці кути — вертикальні; в) якщо бісектриси двох рівних кутів лежать на одній прямій, то ці кути — вертикальні?
8 класГеометричні приклади і контрприкл…

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.