Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

6 505 задач
Теорія чисел
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-038

Остача від ділення n(n+1)(n+2) на n-1

Знайдіть остачу від ділення числа n(n+1)(n+2)n(n+1)(n+2) на число n−1n-1 при натуральному n>1n > 1.
7–8 класиАрифметика остач (базові властиво…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-110

Пари натуральних чисел у рівності зі степенями

Знайдіть усі пари натуральних чисел (p, q)(p,\ q), що задовольняють рівність (p+1)p−1+(p−1)p+1=qq.(p+1)^{p-1}+(p-1)^{p+1}=q^q.
9 класМетод затискання між сусідніми зн…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-163

Функції з умовою подільності для простих чисел

Знайдіть усі такі функції f:Z+→Z+f:\mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+, для яких справджуються умови: - f(p)>0f(p) > 0 для довільного простого pp; - p∣(f(x)+f(p))f(p)−xp \mid (f(x)+f(p))^{f(p)} - x для довільного цілого xx та простого pp.
10–11 класиМала теорема Ферма
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-164

Функції на множині з рівно однією з рівностей

Нехай Sn={1,2,…,n}S_n=\{1, 2, \ldots, n\}. Знайдіть усі натуральні числа nn, для яких існують такі функції f:Sn→Snf: S_n \to S_n та g:Sn→Sng: S_n \to S_n, що для кожного x∈Snx \in S_n справджується рівно одна з двох рівностей: f(g(x))=xf(g(x)) = x або g(f(x))=xg(f(x)) = x.
10–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-044

Сума 2n послідовних чисел із M, що дорівнює 300

Нехай M={1,2,4,5,7,8,…}M = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, \ldots\} — набір усіх натуральних чисел, не кратних 33. Відомо, що для деякого натурального nn сума 2n2n послідовних чисел з набору MM дорівнює 300300. Знайдіть усі можливі значення nn.
7–8 класиМетод факторизації (розкладання н…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-045

Добутки цілих чисел з різницями 9 і 6

Знайдіть усі можливі значення числа TT, яке можна подати у вигляді добутку двох цілих чисел з різницею 99 та добутку двох цілих чисел з різницею 66.
7–8 класиМетод факторизації (розкладання н…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-050

Знайомства школярів у десяти класних кімнатах

У школі є рівно 1010 класних кімнат. Кожний школяр у класній кімнаті — знайомий рівно одного школяра в кожній з інших 99 класних кімнат. Доведіть, що кількості школярів у кожній класній кімнаті однакові. Примітка. Знайомство — симетричне відношення.
7–8 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-051

Попарно різні натуральні числа з подільністю в циклі

Для яких натуральних nn існують попарно різні натуральні числа a1,a2,…,ana_1, a_2, \ldots, a_n, які задовольняють умову: число 2ai−1−12a_{i-1}-1 ділиться націло на aia_i, i=2,n‾i=\overline{2, n}, а число 2an−12a_n-1 ділиться націло на a1a_1?
7–8 класиЛінійні рекурентні послідовності
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-052

Кількість переставних десятицифрових чисел

Назвемо натуральне число переставним, якщо воно задовольняє такі умови: - усі його цифри ненульові; - число ділиться на 1111; - саме число та будь-яка перестановка цифр цього числа дає число, що ділиться на 1212. Скільки існує переставних десятицифрових чисел?
7–8 класиОзнаки подільності на 2, 3, …
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-053

Сума двох квадратів і парність добутку

Нехай aa, bb — натуральні числа. Доведіть, що число a2+b2a^2 + b^2 дорівнює різниці двох квадратів цілих чисел тоді й тільки тоді, коли abab — парне число.
7–8 класиМіркування за модулем
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-114

Послідовність з рекурентною формулою і натуральні члени

Нехай послідовність (an)(a_n) задано умовою an+1=1n(n+2)(an−1)a_{n+1} = \frac{1}{n}(n+2)(a_n - 1). Доведіть, що коли a1∈N∖{1}a_1 \in \mathbb{N} \setminus \{1\}, то й an∈Na_n \in \mathbb{N}.
9 класМетод математичної індукції
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-118

Нестала послідовність натуральних чисел через НСД

Чи існує натуральне число kk і така послідовність натуральних чисел (an)(a_n), яка не стає сталою, починаючи з деякого моменту, та ∀n∈Nan=(an+k,an+k+1)\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n = (a_{n+k}, a_{n+k+1}) (НСД)?
9 класНСД та НСК
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-167

Функції з цілих чисел з нерівністю для непарної суми

Знайдіть усі функції f ⁣:Z→Zf\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, що задовольняють такі умови: - ∀x∈Z\forall x \in \mathbb{Z} справджується рівність f(f(x))=xf(f(x)) = x; - ∀x,y∈Z\forall x, y \in \mathbb{Z} таких, що x+yx + y — непарне число, справджується нерівність f(x)+f(y)⩾x+yf(x) + f(y) \geqslant x + y.
10–11 класиБазові підстановки (однакові аргу…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-060

Відмінники в класі після приходу нових учнів

На початку року в класі навчалися 2525 учнів. Після того як туди перейшли ще 77 нових учнів, кількість відмінників у класі збільшилася на 10 %10\,\%. Скільки тепер стало відмінників у класі?
7–8 класиЛінійні діофантові рівняння
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-064

Учні у гуртках зі спільним гуртком для кожної пари

Кожен учень класу займається не більше ніж у двох гуртках. При цьому кожні двоє однокласників відвідують спільний для них гурток. Доведіть, що є гурток, у якому займаються щонайменше дві третини всіх учнів класу.
7–8 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-066

Найбільша сума НСД трьох доданків числа 5n

Нехай nn — натуральне число. Знайдіть найбільше можливе значення величини (a,b)+(b,c)+(c,a)(a, b) + (b, c) + (c, a) для натуральних aa, bb, cc, що задовольняють умову: a+b+c=5na + b + c = 5n ((x,y)(x, y) — НСД чисел (x,y)(x, y)).
7–8 класиНСД та НСК
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-069

Квазіпрості числа та число 1000

Визначимо таким чином квазіпрості числа: - перше квазіпросте число — це q1=2q_1 = 2; - для n⩾2n \geqslant 2 nn-те квазіпросте число qnq_n — найменше натуральне число, яке більше від qn−1q_{n-1} та яке не має вигляду qiqjq_i q_j, 1⩽i⩽j⩽n−11 \leqslant i \leqslant j \leqslant n-1. Чи є число 10001000 квазіпростим?
7–8 класиОсновна теорема арифметики
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-126

Набори натуральних чисел з циклічною подільністю степенів двійки

Для даного натурального k⩾2k \geqslant 2 знайдіть усі набори натуральних чисел n1,n2,…,nkn_1, n_2, \ldots, n_k, що задовольняють умови: n2∣2n1−1,n3∣2n2−1,…,nk∣2nk−1−1,n1∣2nk−1.n_2 \mid 2^{n_1} - 1,\quad n_3 \mid 2^{n_2} - 1,\quad \ldots,\quad n_k \mid 2^{n_{k-1}} - 1,\quad n_1 \mid 2^{n_k} - 1.
9 класПорядок (показник) числа за модул…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-170

Підмножини множини 1,...,p-1 із сумою, кратною p

Нехай pp — просте число. Скільки непорожніх підмножин є в множині {1, 2, …, p−2, p−1}\{1,\ 2,\ \ldots,\ p-2,\ p-1\}, суми елементів яких кратні pp?
10–11 класиБієкції
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-171

Відображення множини 1…999 і нерухома точка

Дано множину S={1,2,…,999}S = \{1, 2, \ldots, 999\}, відображення якої f ⁣:S→Sf\colon S \to S задовольняє такі умови: fn+f(n)+1(n)=fnf(n)(n)=n∀n∈Sf^{n+f(n)+1}(n) = f^{nf(n)}(n) = n \quad \forall n \in S. Доведіть, що існує елемент a∈Sa \in S, для якого справджується рівність f(a)=af(a) = a. Тут f2(n)=f(f(n))f^{2}(n) = f(f(n)), f3(n)=f(f(f(n)))f^{3}(n) = f(f(f(n))) і так далі.
10–11 класиЦиклічні підстановки (метод орбіт)
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-172

Послідовність з рекурентним співвідношенням і подільність на 255

Послідовність (an)(a_n), n⩾0n \geqslant 0, задано умовами: an+3=−an+2−2an+1+4an,n⩾0,a0=3,a1=1 та a2=0.a_{n+3}=-a_{n+2}-2a_{n+1}+4a_n, \quad n \geqslant 0, \quad a_0=3, \quad a_1=1 \text{ та } a_2=0. Доведіть, що a2018⋮255a_{2018} \vdots 255.
10–11 класиЛінійні рекурентні послідовності
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-070

Різниця множників виразу m⁴+m²+1

Для натурального числа mm доведіть, що вираз m4+m2+1m^4+m^2+1 не може бути записаним як добуток двох натуральних чисел, різниця яких менша за 2m2m.
7–8 класиМетод затискання між сусідніми зн…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-073

Розбиття восьми послідовних чисел з рівними сумами квадратів

Дано множину з 88 послідовних натуральних чисел, які розбили на дві підмножини по 44 елементи в кожній. Доведіть, що коли суми квадратів елементів у кожній підмножині рівні, то й суми елементів у цих підмножинах так само рівні.
7–8 класиМетод оцінок, що веде до малого п…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-079

Сума трьох послідовних квадратів і степені n

Доведіть, що в цілих числах не має розв'язків рівняння k2+(k+1)2+(k+2)2=n2+n3+n4.k^2 + (k+1)^2 + (k+2)^2 = n^2 + n^3 + n^4.
7–8 класиМіркування за модулем
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-19-20-080

Найбільше число виду abbabb…abb, кратне 13

Знайдіть найбільше натуральне число N=abbabb…abb‾⏟2019N = \underbrace{\overline{abbabb\ldots abb}}_{2019}, що ділиться націло на 1313, де aa та bb — деякі не обов'язково різні цифри.
7–8 класиРозклад по розрядах, десяткові др…

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
  • 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.