Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

2 236 задач
КомбінаторикаМетоди комбінаторних обчислень
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-015

Ефективні шляхи на двосмуговій решітці

Розглянемо сітку точок 2×n2 \times n і шлях, що складається з 2n−12n-1 прямолінійних відрізків, які сполучають усі ці 2n2n точок, починаючи з нижнього лівого кута і закінчуючи у верхньому правому куті. Такий шлях називається ефективним, якщо кожна точка проходиться лише один раз і жодні два відрізки не перетинаються. Скільки ефективних шляхів існує при n=2016n=2016?
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-093

Добре заповнені підмножини цілих чисел

Непорожня множина SS називається добре заповненою, якщо для кожного m∈Sm \in S є менше ніж 12m\frac{1}{2} m елементів множини SS, які менші за mm. Знайдіть кількість добре заповнених підмножин множини {1,2,…,42}\{1,2, \ldots, 42\}.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-018

Можливі сумарні бали за обмежених оцінок

Змагання складається із шести задач по сім балів кожна. За кожну окрему задачу учасник може набрати або 00, 11, або 77 балів. Скільки різних загальних балів може набрати учасник за всі шість задач?
10–11 класиАрифметика остач (базові властиво…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-095

Ходи фішок на дошці 1 на 6

Рейчел має дві нерозрізнювані фішки й ставить їх на першу та другу клітинки дошки 1×61 \times 6. Вона може рухати фішки двома способами: - Якщо перед фішкою є вільна клітинка, то вона може пересунути цю фішку на одну клітинку вправо. - Якщо клітинка безпосередньо праворуч від фішки зайнята іншою фішкою, то вона може «перестрибнути» першою фішкою; вона пересуває першу фішку на дві клітинки вправо, через іншу фішку, так, щоб вона опинилася на клітинці безпосередньо праворуч від іншої фішки. Якщо фішка досягає 6-ї клітинки, то вона більше не може рухатися вперед, і Рейчел мусить рухати іншу, доки та не досягне 5-ї клітинки. Скільки існує різних послідовностей ходів фішками, якими Рейчел може досягти того, щоб дві фішки опинилися на 5-й та 6-й клітинках?
10–11 класиБієкції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-109

Очікувана кількість перетинів діагоналей восьмикутника

Нехай P1P2…P8P_{1} P_{2} \ldots P_{8} — опуклий восьмикутник. Ціле число ii обирають рівномірно випадково серед чисел від 11 до 77 включно. Для кожної вершини восьмикутника пряму між цією вершиною та вершиною, розташованою на ii вершин праворуч, фарбують у червоний колір. Чому дорівнює математичне сподівання кількості перетинів двох червоних прямих у точці, яка не є вершиною, за умови, що жодні три діагоналі не перетинаються в одній точці?
10–11 класиДискретні набори точок та прямих…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-110

Розфарбування правильного дев'ятикутника

Вершини правильного дев'ятикутника розфарбовано так, що 1) сусідні вершини мають різні кольори та 2) якщо 3 вершини утворюють рівносторонній трикутник, то всі вони мають різні кольори. Нехай mm — мінімальна кількість кольорів, необхідна для допустимого розфарбування, а nn — загальна кількість розфарбувань із використанням mm кольорів. Знайдіть mnm n. (Вважайте, що кожна вершина розрізнювана.)
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-025

Підмножини з покриттям сусідніх елементів

Скільки підмножин SS множини {1,2,…,10}\{1,2, \ldots, 10\} мають властивість, що для всіх i∈[1,9]i \in [1,9] або ii, або i+1i+1 (або обидва) належить SS?
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-026

Ейлерові шляхи в графі прямокутника

Нехай RR — прямокутник у декартовій площині з вершинами в (0,0)(0,0), (2,0)(2,0), (2,1)(2,1) і (0,1)(0,1). RR можна поділити на два одиничні квадрати, як показано; утворена фігура має сім ребер. Обчисліть кількість способів вибрати одне або більше із семи ребер так, щоб утворену фігуру можна було накреслити, не відриваючи олівця. (Повороти та відбиття вважаються різними.)
10–11 класиШляхи на графах
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-029

Монотонні булеві функції на кубі

Скільки існує функцій f:{0,1}3→{0,1}f:\{0,1\}^{3} \rightarrow \{0,1\}, таких, що для всіх впорядкованих трійок (a1,a2,a3)(a_{1}, a_{2}, a_{3}) і (b1,b2,b3)(b_{1}, b_{2}, b_{3}), для яких ai≥bia_{i} \geq b_{i} для всіх ii, виконується f(a1,a2,a3)≥f(b1,b2,b3)f(a_{1}, a_{2}, a_{3}) \geq f(b_{1}, b_{2}, b_{3})?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-037

Рекурсивна сума в таблиці

Таблиця 88 на 88 з чисел задовольняє такі умови: 1) Перший рядок і перший стовпець складаються лише з 11. 2) Число в ii-му рядку та jj-му стовпці дорівнює сумі чисел у (i−1)(i-1) на (j−1)(j-1) підтаблиці з рядками, меншими за ii, і стовпцями, меншими за jj. Яке число стоїть у 88-му рядку та 88-му стовпці?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-038

Оптимальний пошук на точках кола

Аліса й Боб грають у гру на колі з 88 позначеними точками. Аліса кладе яблуко під одну з точок, потім вибирає п’ять з інших семи точок і відкриває, що під жодною з них яблука немає. Після цього Боб скидає бомбу на будь-яку з точок і знищує яблуко, якщо скидає бомбу або на точку з яблуком, або на сусідню точку. Боб виграє, якщо знищує яблуко, а Аліса виграє, якщо йому це не вдається. Якщо обидва гравці грають оптимально, яка ймовірність того, що Боб знищить яблуко?
10–11 класиСиметрія та розбиття на пари
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-051

Ймовірність для дописаних номерів кімнат

Кріс і Пол орендують різні кімнати готелю з номерами 11-6060. Проте менеджер готелю помилково вважає їх однією особою і дає «Кріс Пол» кімнату з номером, утвореним дописуванням номерів кімнат Кріса і Пола. Наприклад, якщо Кріс мав 1515, а Пол мав 99, то «Кріс Пол» отримує 159159. Якщо в готелі є 360360 кімнат, яка ймовірність того, що «Кріс Пол» отримає існуючий номер?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-054

Підмножини зі спільним екстремальним елементом

Знайдіть кількість способів вибрати дві непорожні підмножини XX і YY множини {1,2,…,2001}\{1,2, \ldots, 2001\}, такі, що ∣Y∣=1001|Y|=1001 і найменший елемент YY дорівнює найбільшому елементу XX.
10–11 класиБієкції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-058

Очікуване страждання від підмножин антигенів

Серед мешканців Кембриджа існує 88 різних типів антигенів крові. У переповненій лекційній залі перебувають 256256 студентів, кожен з яких має групу крові, що відповідає іншій підмножині антигенів; решта антигенів є для них чужорідними. Комар Кіто літає лекційною залою, вибирає підмножину студентів рівномірно випадковим чином і кусає вибраних студентів у випадковому порядку. Після укусу студента Кіто зберігає частинку будь-яких антигенів, які мав той студент. Студент, укушений у момент, коли Кіто мав kk чужорідних для нього/неї антигенів крові, страждатиме kk годин. Яке очікуване сумарне страждання всіх 256256 студентів у годинах?
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-064

Антипаліндроми в трійковій системі без рівних сусідніх цифр

Назвемо число антипаліндромом, якщо в його записі в трійковій системі anan−1…a0a_{n} a_{n-1} \ldots a_{0} виконується ai+an−i=2a_{i}+a_{n-i}=2 для будь-якого 0≤i≤n0 \leq i \leq n. Знайдіть кількість антипаліндромів, менших від 3123^{12}, у яких жодні дві сусідні цифри в трійковому записі не збігаються.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-066

Рівносторонній шестикутник із решітчастими вершинами

Скільки існує рівносторонніх шестикутників зі стороною 13\sqrt{13}, які мають одну вершину в точці (0,0)(0,0), а інші п'ять вершин — у точках цілочисельної решітки? (Точка цілочисельної решітки — це точка, обидві декартові координати якої є цілими числами. Шестикутник може бути вгнутим, але не самоперетинним.)
10–11 класиДискретні набори точок та прямих…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2016-069

Безпечні послідовності піднімання ніг з обмеженнями

Као [sic] має 6 ніг, по 3 з кожного боку. Кроковою схемою для као називають впорядковану послідовність піднімань і опускань кожної з ніг рівно по одному разу (загалом 12 дій), яка починається і закінчується з усіма ногами на землі. Схема є безпечною, якщо в будь-який момент принаймні 3 ноги стоять на землі і не всі три ноги опиняються з одного боку. Оцініть NN — кількість безпечних схем. Оцінка E>0E>0 приносить ⌊20min⁡(N/E,E/N)4⌋\left\lfloor 20 \min (N / E, E / N)^{4}\right\rfloor балів.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Відбіркові тести на IMOTST-2016-015

Порівняння суми цифр числа та його подвоєння

Нехай kk — натуральне число, а s(n)s(n) позначає суму цифр натурального числа nn. Доведіть, що серед натуральних чисел із kk цифрами є стільки ж чисел nn, які задовольняють s(n)<s(2n)s(n)<s(2 n), скільки чисел nn, які задовольняють s(n)>s(2n)s(n)>s(2 n).
10–11 класиБієкції
Італійська математична олімпіадаITAMO-2016-003

Цифра одиниць з умовами парності та подільності

Стародавній текст стверджує, що Мафусаїл прожив 150 років, де символ ∗\ast замінює цифру одиниць, яку вчені не можуть прочитати. На щастя, ми маємо ще три рукописи про життя Мафусаїла; перший стверджує, що він прожив парну кількість років, другий — що він прожив кількість років, кратну 3, третій — що він прожив кількість років, кратну 5. Знаючи, що рівно один із цих трьох рукописів містить хибну інформацію, скільки різних цифр може ховатися за символом ∗\ast? (A) Жодна (B) Одна (C) Дві (D) Три (E) Чотири
10–11 класиОзнаки подільності на 2, 3, …
Італійська математична олімпіадаITAMO-2016-009

Випадкове блукання з поглинальною межею

Альберто і Барбара грають у настільний футбол. Перед початком вони домовляються, що партія закінчиться, щойно один із них заб'є на 3 голи більше за іншого. Відомо, що для кожної розіграної кульки і Альберто, і Барбара мають 50%50\% імовірності забити, яка ймовірність того, що партія не закінчиться раніше двадцять першого гола? (A) 39218\frac{3^{9}}{2^{18}} (B) 310220\frac{3^{10}}{2^{20}} (C) 320240\frac{3^{20}}{2^{40}} (D) 13⋅17⋅19⋅31218\frac{13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 31}{2^{18}} (E) 3⋅7⋅13⋅17⋅19218\frac{3 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19}{2^{18}}
10–11 класиРекурентний підрахунок
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2016-002

Сума площ трикутників шестикутника

Нехай ABCDEFABCDEF — правильний шестикутник площею 11. Розглянемо всі трикутники, вершини яких належать множині {A,B,C,D,E,F}\{A, B, C, D, E, F\}: чому дорівнює сума їхніх площ? (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7
9–11 класиРозбиття і перекидання площ
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2016-004

Підрахунок PIN-кодів з обмеженням на суму цифр

PIN-код телефону Євгенії складається з 4 цифр; Євгенія пам’ятає лише, що перша — від 0 до 6, друга — від 0 до 3, третя — від 0 до 4, четверта — від 0 до 2, і що сума чотирьох цифр становить принаймні 8 (наприклад, PIN міг би бути 3330). Скільки існує кодів, сумісних зі спогадами Євгенії?
9–11 класиСиметрія та розбиття на пари
Корейська математична олімпіада (KMO)KMO-2016-005

Підмножина трикутників без 6-циклу

Нехай UU — множина з mm трикутників. Доведіть, що існує підмножина WW множини UU, яка задовольняє такі умови: (i) Кількість трикутників у WW становить принаймні 0.45m4/50.45m^{4/5}. (ii) Не існує 6 різних точок A,B,C,D,EA, B, C, D, E і FF таких, що WW містить 6 трикутників ABC,BCD,CDE,DEF,EFAABC, BCD, CDE, DEF, EFA і FABFAB.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Швейцарська математична олімпіадаSWMO-2016-004

Перестановки блоків з умовою стрибка кота

Кунегонда має nn блоків висотою від 1 до nn і хотіла б розташувати їх один за одним так, щоб її кіт міг пересуватися, стрибаючи з одного блока на інший, зліва направо. Її кіт може стрибнути з блока на наступний, якщо той або нижчий, або вищий на 1 за попередній блок. На початку її кіт перебуває на крайньому лівому блоці. Скількома способами Кунегонда може розташувати свої блоки так, щоб її кіт зміг пройти всі блоки?
10–11 класиРекурентний підрахунок2 розв’язки
Канадська математична олімпіада (CMO)CMO-2015-005

Сума трьох степенів за простим модулем

Нехай pp — просте число, для якого p−12\frac{p-1}{2} також просте, а aa, bb, cc — цілі числа, які не діляться на pp. Доведіть, що існує не більше ніж 1+2p1+\sqrt{2 p} натуральних чисел nn таких, що n<pn<p і pp ділить an+bn+cna^{n}+b^{n}+c^{n}.
10–11 класиПорядок (показник) числа за модул…

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.