Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

634 задачі
Теорія чиселАрифметика остач (базові властивості)
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-23-24-048

Цілочисловий квадратний тричлен з різними остачами на 2022

Чи існує квадратний тричлен f(x)=ax2+bx+cf(x) = ax^2 + bx + c із цілими коефіцієнтами, у якого коефіцієнт aa не ділиться націло на 20222022, а значення f(1),f(2),…,f(2022)f(1), f(2), \ldots, f(2022) мають різні остачі від ділення на 20222022?
7–8 класиАрифметика остач (базові властиво…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-23-24-056

Добуток натуральних n з подільністю 3(n!+1) на 2n-5

Знайдіть добуток усіх натуральних чисел nn, для яких число 3(n!+1)3(n!+1) ділиться на 2n−52n-5.
7–8 класиТеорема Вільсона
Київський турнір математичних боївKMB-22-23-100

Кількість заповнень кружечків з однаковими остачами добутків

Нехай число p>2p > 2 — просте. Петрик хоче розставити сім не обов’язково різних чисел із множини {1,2,…,p}\{1, 2, \ldots, p\} у чорних кружечках (рис. 7.6) таким чином, щоб добутки трьох чисел, розташованих на кожному із шести відрізків та на колі, мали однакову остачу від ділення на pp. Якщо Петрик жодного разу не використовує число pp, то скільки існує різних шляхів заповнення кружечків числами? Примітка. Два заповнення вважаємо різними, якщо принаймні в одному з кружечків вони мають різні числа; обертати та перегортати рисунок з розставленими числами не можна.
10–11 класиРозв’язування конгруенцій ax ≡ b…
Київський турнір математичних боївKMB-22-23-052

101 число від 1 до 500 і останні цифри

Чи можна із чисел 1,2,…,5001, 2, \ldots, 500 вибрати 101101 різне число, для якого справджується така властивість: для кожного вибраного числа його остання цифра збігається з останньою цифрою суми всіх інших 100100 вибраних чисел?
6–7 класиАрифметика остач (базові властиво…
Новорічний індивідуальний «Математичний занзібар»NYZ-22-23-025

Кількість дільників з остачею 29 числа 2216

Скільки існує натуральних чисел nn, для яких число 22162216 при діленні на nn дає остачу 2929?
7 класДільники та кратні (базові власти…
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-21-22-029

Остання цифра суми добутків від 1·2 до 2020·2021

Якою буде остання цифра числа 1⋅2+2⋅3+3⋅4+…+2020⋅2021?1 \cdot 2+2 \cdot 3+3 \cdot 4+\ldots+2020 \cdot 2021?
5 класАрифметика остач (базові властиво…
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-21-22-036

Найбільше чотирицифрове число з остачами 10, 11, 12

Яке найбільше чотирицифрове число від ділення на 1111 дає остачу 1010, від ділення на 1212 дає остачу 1111, а від ділення на 1313 дає остачу 1212?
6 класАрифметика остач (базові властиво…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-070

Найменше n для підмножини A з різницею, кратною 40

Розглянемо множину чисел M={1, 2, …, 2021}M = \{1,\ 2,\ \ldots,\ 2021\} та її підмножину A={x∈M | 124(x3−x)∈N}A = \left\{x \in M \,\middle|\, \dfrac{1}{24}(x^3 - x) \in \mathbb{N}\right\}. Знайдіть найменше можливе число n⩾2n \geqslant 2, для якого довільна підмножина множини AA, що містить nn елементів, має два різних елементи, різниця яких кратна 4040.
9 класПринцип Діріхле (скінченні множин…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-040

Існування k, m з остачами x, 2x, 3x

Чи існують натуральні числа kk, mm, що мають таку властивість: kk від ділення на mm має остачу x>0x > 0, k3k^3 від ділення на mm має остачу 2x2x, k2k^2 від ділення на mm має остачу 3x3x?
6–7 класиАрифметика остач (базові властиво…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-008

Остачі x, 2x, 3x при діленні степенів k на m

Чи існують натуральні числа kk, mm, що мають таку властивість: kk від ділення на mm має остачу x>0x > 0, k2k^2 від ділення на mm має остачу 2x2x, k3k^3 від ділення на mm має остачу 3x3x?
8 класАрифметика остач (базові властиво…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-057

Гарантований крок появи всіх чисел на дошці

Петрик вибирає два різних числа з множини {0,1,2,…,600}\{0, 1, 2, \ldots, 600\} та записує їх на дошці. Далі знову вибирає два різних числа із цієї множини (може, навіть ті самі, що й першого разу) та додає кожне з вибраних чисел до кожного числа, записаного на дошці. Після цього він записує всі отримані суми на дошці, а попередньо записані числа витирає. Наприклад, якщо на початку були вибрані числа 22 та 33, а далі числа 22 та 44, то після другого вибору на дошці будуть записані числа 44, 55, 66 і 77. При цьому якщо якась сума чисел перевищуватиме 600600, то Петрик замінить її остачею від ділення на 601601. І так далі: він знову вибирає два числа, додає кожне з них до кожного записаного числа, записує на дошці утворені суми й витирає попередній набір чисел. Після якого кроку на дошці буде гарантовано записане, принаймні один раз, кожне із чисел початкової множини {0,1,2,…,600}\{0, 1, 2, \ldots, 600\}?
6–7 класиНапівінваріанти
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-058

Шість дільників числа p² + 11 при простому p

При яких простих значеннях pp число p2+11p^2 + 11 має рівно шість дільників?
6–7 класиКількість дільників τ(n)
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-21-22-037

37 гномів за круглим столом зі зміненими відстанями

За сніданком 3737 гномів сиділи за круглим столом. За обідом вони хочуть сісти за той самий стіл так, щоб кількість сидячих між будь-якими двома гномами змінилася. Чи вдасться це їм зробити?
7–8 класиАрифметика остач (базові властиво…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-21-22-064

Кортежі з A, B, C і повернення до початкового

Починаємо з nn-вимірного кортежу R0R_0, n>1n > 1, який складається із символів AA, BB та CC. Далі визначаємо послідовність R0,R1,R2,…R_0, R_1, R_2, \ldots, що визначаються за такими правилами: якщо Rj=(x1,x2,…,xn)R_j = (x_1, x_2, \ldots, x_n), то Rj+1=(y1,y2,…,yn)R_{j+1} = (y_1, y_2, \ldots, y_n), де yi=xiy_i = x_i при xi=xi+1x_i = x_{i+1} (xn+1=x1)(x_{n+1} = x_1); якщо ж xi≠xi+1x_i \ne x_{i+1}, то yi∉{xi,xi+1}y_i \notin \{x_i, x_{i+1}\}. Знайдіть усі натуральні n>1n > 1, для яких існує m>0m > 0, для якого справджується рівність Rm=R0R_m = R_0 для довільного початкового кортежу R0R_0.
7–8 класиПеріодичні і неперіодичні послідо…
Олімпіада SET University з математикиSETMO-21-22-021

П'ятицифрове число з остач від ділення на 2–6

Знайдіть п'ятицифрові числа AA, що мають таку властивість: якщо записати зліва направо остачі від ділення числа AA на числа 22, 33, 44, 55 та 66, то отримаємо число AA. У відповіді запишіть суму всіх цих чисел.
8 класАрифметика остач (базові властиво…
Олімпіада SET University з математикиSETMO-21-22-039

Остання цифра числа a2022 з рекурентної послідовності

Послідовність натуральних чисел (an)(a_n) задано такими умовами: a0=a1=1a_0 = a_1 = 1 та an+1=n(an+an−1)a_{n+1} = n(a_n + a_{n-1}). Якою буде остання цифра числа a2022a_{2022}?
10 класАрифметика остач (базові властиво…
Олімпіада SET University з математикиSETMO-21-22-042

Послідовність з умовами та індекс рівного члена

Для послідовності натуральних чисел (an)(a_n), ∀n∈N\forall n \in \mathbb{N}, справджуються умови: an+a2n=a3n,  an+a3n−1=a2n+a2n−1,  an+a3n+1=a2n+a2n+1.a_n + a_{2n} = a_{3n},\; a_n + a_{3n-1} = a_{2n} + a_{2n-1},\; a_n + a_{3n+1} = a_{2n} + a_{2n+1}. Відомо, що числа a1,a14,a17a_1, a_{14}, a_{17} та a21a_{21} є простими. Знайдіть такий індекс kk, для якого a2024=aka_{2024} = a_k.
10 класПослідовності (інші властивості)
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-20-21-037

Номери сидінь Василя та Петрика із сумою 123

У кінотеатрі є декілька рядів по 1212 сидінь. Сидіння першого ряду занумерували числами від 11 до 1212, другого ряду — від 1313 до 2424 і т. д. Номер сидіння Василя дорівнює номеру ряду Петрика. Сума номерів їхніх сидінь дорівнює 123123. Знайдіть номери сидінь Василя та Петрика.
5 класАрифметика остач (базові властиво…
Київський турнір математичних боївKMB-20-21-022

Найменше n з числом 3n³ − 2019 кратним 2016

Для якого найменшого натурального числа nn натуральне число 3n3−20193n^3 - 2019 ділиться націло на 20162016?
6–7 класиАрифметика остач (базові властиво…
Київський турнір математичних боївKMB-20-21-002

Найменше число з остачами ділення на 97, 100, 103

Знайдіть найменше натуральне число nn, якщо остачі від ділення nn на числа 9797, 100100 і 103103 дорівнюють відповідно 3232, 3333 і 3434.
8 класКитайська теорема про остачі
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-20-21-007

Виграшність гри з +1 і подвоєнням за модулем n

Петрик та Івасик грають у таку гру. Для заданого натурального числа n⩾2n \geqslant 2 вони по черзі, розпочинає Петрик, замість записаного числа xx можуть записати або число x+1(modn)x + 1 \pmod{n}, або число 2x(modn)2x \pmod{n}. Петрик переможе, якщо після його ходу на дошці буде записане число 0(modn)0 \pmod{n}, а Івасик — якщо зможе цьому завадити. Для яких nn Петрик має виграшну стратегію, якщо спочатку було записано число 11?
7–8 класиВиграшні та програшні позиції: ан…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-20-21-035

Квадратична рекурентна послідовність і її прості дільники

Послідовність (an)(a_n) натуральних чисел задано умовами: a1=1a_1 = 1, a2=2a_2 = 2 і an+2=an+12+(n+2) an+1−an2−nana_{n+2} = a_{n+1}^2 + (n+2)\,a_{n+1} - a_n^2 - na_n, n∈Nn \in \mathbb{N}. Знайдіть три різних простих числа, що не ділять жодного члена цієї послідовності.
7–8 класиПеріодичні і неперіодичні послідо…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-20-21-058

N елементів з 1 до 2n-1 і кратна сума

Доведіть, що для кожного натурального n⩾4n \geqslant 4 поміж довільних nn елементів множини {1,2,3,…,2n−1}\{1, 2, 3, \ldots, 2n-1\} можна вибрати декілька, сума яких ділиться на 2n2n.
7–8 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Київський турнір математичних боївKMB-19-20-115

Арифметична прогресія з простими модулями та найменша різниця

В арифметичній прогресії цілих чисел з різницею d>0d > 0 модулі перших 1010 членів є простими числами. Якого найменшого значення може набувати різниця dd? Знайдіть перший член такої прогресії.
10–11 класиАрифметика остач (базові властиво…
Київський турнір математичних боївKMB-19-20-052

Остача від ділення члена рекурентної послідовності на 7

Нехай a0=1a_0 = 1, a1=2a_1 = 2 та an=an−2+an−12a_n = a_{n-2} + a_{n-1}^2 для n>1n > 1. Знайдіть остачу від ділення a2019a_{2019} на 77.
6–7 класиПеріодичні і неперіодичні послідо…

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.