Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

182 задачі
ГеометріяМетод координат
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2003-068

Дзеркальний еліпс, лазер та два фермери

Фермер Джон перебуває всередині еліпса з дзеркальними стінками, заданого рівнянням x2/a2+y2/b2=1x^{2} / a^{2} + y^{2} / b^{2} = 1, де a>b>0a > b > 0. Він стоїть у точці (3,0)(3, 0) і світить лазерною указкою в yy-напрямі. Світло відбивається від еліпса й прямує безпосередньо до фермера Брауна, долаючи відстань 1010 до нього. Потім фермер Джон обертається по колу; куди б він не спрямував лазер, світло відбивається від стінки й потрапляє у фермера Брауна. Чому дорівнює впорядкована пара (a,b)(a, b)?
10–11 класиМетод координат
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2003-024

Відстані точки до вершин правильного октаедра

Точка в просторі має відстані 2,6,7,8,92, 6, 7, 8, 9 від п'яти вершин правильного октаедра. Знайдіть її відстань до шостої вершини.
10–11 класиМетод координат
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2003-010

Перетин кіл через початок координат із центрами у квадрантах

Три кола проходять через початок координат. Центр першого кола лежить у першому квадранті, центр другого лежить у другому квадранті, центр третього лежить у третьому квадранті. Якщо PP — точка, внутрішня для трьох кіл, то (A) PP лежить у другому квадранті (B) PP лежить у першому або третьому квадранті (C) PP лежить у четвертому квадранті (D) не може існувати така точка PP (E) нічого не можна сказати.
9–11 класиМетод координат
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2003-013

Геометричне місце барицентра трикутника на дотичному колі

З точки SS, розташованої зовні кола γ\gamma радіуса 1, проведено пряму, дотичну до кола γ\gamma, і точку дотику позначено через TT. При зміні точки PP на колі γ\gamma барицентр трикутника PSTP S T описує криву γ′\gamma^{\prime}. Чому дорівнює відношення довжини кривої γ′\gamma^{\prime} до довжини кола γ\gamma? (A) 1π\frac{1}{\pi} (B) 12\frac{1}{2} (C) 13\frac{1}{3} (D) 43π\frac{4}{3} \pi (E) залежить від положення SS.
9–11 класиГомотерія і подібність
Математична олімпіада Сполучених Штатів Америки (USAMO)USAMO-2003-002

Раціональні довжини в розбитті многокутника діагоналями

Опуклий многокутник PP на площині розбито на менші опуклі многокутники, провівши всі його діагоналі. Довжини всіх сторін та всіх діагоналей многокутника PP — раціональні числа. Доведіть, що довжини всіх сторін усіх многокутників розбиття також є раціональними числами.
10–11 класиМетод координат
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2002-020

Траєкторія середини у квадраті

Мікела і Нікола біжать уздовж периметра квадратного парку ABCDA B C D з діагоналлю 6 км6~\text{км}. Вони біжать за годинниковою стрілкою з однаковою швидкістю. Їхній собака Палліно бігає всередині парку так, щоб завжди залишатися посередині між Ніколою та Мікелою. Спочатку Мікела перебуває у вершині BB, а Нікола — у середині сторони ADA D. Скільки кілометрів подолав Палліно, коли Нікола зробив повне коло парком?
10–11 класиМетод координат
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2001-058

Найбільший прямокутник у прямокутному трикутнику

Чому дорівнює площа найбільшого прямокутника, який можна вписати в прямокутний трикутник зі сторонами 33-44-55 так, щоб одна зі сторін прямокутника лежала на одному з катетів трикутника?
10–11 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2001-040

Об'єм тетраедра за координатами

Знайдіть об'єм тетраедра з вершинами (5,8,10)(5,8,10), (10,10,17)(10,10,17), (4,45,46)(4,45,46), (2,5,4)(2,5,4).
10–11 класиМетод координат
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2001-023

Мінімальна сфера для чотирьох одиничних сфер

Який радіус найменшої сфери, у яку помістяться 4 сфери радіуса 11?
10–11 класиПокриття, пакування, фарбування
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-1998-024

Парабола, дотична до сторін трикутника

Парабола вписана в рівносторонній трикутник ABCABC зі стороною 11 в тому сенсі, що сторони ACAC і BCBC дотикаються до параболи в точках AA і BB відповідно. Знайдіть площу між стороною ABAB і параболою.
10–11 класиМетод координат
Канадська математична олімпіада (CMO)CMO-1970-001

Геометричне місце середин відрізків між прямими

Розгляньмо всі відрізки довжини 44, у яких один кінець лежить на прямій y=xy = x, а другий — на прямій y=2xy = 2x. Знайдіть рівняння геометричного місця середин цих відрізків.
10–11 класиМетод координат
Інші змаганняMISC-0000-150

Кінцеве переміщення спіральної прогулянки

Флорінда пішла на прогулянку. Вона вийшла з точки AA і пройшла 1 м1~\text{м}. У цій точці вона повернула ліворуч на кут 90∘90^\circ і пройшла 2 м2~\text{м}. В останній точці вона повернула ліворуч і пройшла 3 м3~\text{м}. Вона продовжувала йти так, доки на останньому відрізку вона не пройшла 30 м30~\text{м} і не дійшла до своєї кінцевої точки, яку назвемо точкою BB. На малюнку нижче зображено перші сім відрізків прогулянки Флорінди (зауважте, що точка BB не зображена). Обчисліть відстань між точками AA і BB.
8–9 класиМетод координат
Математичний гурток БеркліBMC-2022-035

Трапеція з нерівними діагоналями

Трапеція має висоту 1212, а її діагоналі дорівнюють 1313 і 1515. Знайдіть її площу.
Метод координат
Математичний гурток БеркліBMC-2022-017

Середини сторін шестикутника і перпендикулярність

Нехай ABCDEFABCDEF — шестикутник, а M,N,P,Q,R,SM, N, P, Q, R, S — середини сторін ABAB, BCBC, CDCD, DEDE, EFEF і FAFA відповідно. Доведіть, що MQ⊥PSMQ \perp PS тоді й лише тоді, коли RN2=MQ2+PS2RN^{2} = MQ^{2} + PS^{2}.
Метод координат
Естонські відкриті конкурсиESTOC-2022-025

Трикутник із фіксованими відстанями до сторін

Точки AA, BB і CC вибрано в прямокутнику розміром 7×107 \times 10 так, що відстані від AA до деяких трьох сторін прямокутника дорівнюють 22, 33 і 44, відстані від BB до деяких трьох сторін прямокутника дорівнюють 33, 44 і 55, а відстані від CC до деяких трьох сторін прямокутника дорівнюють 44, 55 і 66. Знайдіть найбільшу можливу площу трикутника ABCABC.
Метод координат
Математичний гурток БеркліBMC-2021-022

Перпендикуляри до сторін і чевіанний трикутник інцентра

Нехай - PP — точка всередині трикутника △ABC\triangle ABC, - △DEF\triangle DEF — педальний трикутник точки PP, тобто нехай D,E,FD, E, F — основи висот з PP на прямі BC,CA,ABBC, CA, AB відповідно, - II — інцентр трикутника △ABC\triangle ABC, і - △XYZ\triangle XYZ — чевіанний трикутник точки II, тобто X,Y,ZX, Y, Z — перетини прямих AI,BI,CIAI, BI, CI зі сторонами BC,CA,ABBC, CA, AB відповідно. Доведіть, що існує трикутник зі сторонами PD,PEPD, PE і PFPF тоді й лише тоді, коли PP лежить усередині △XYZ\triangle XYZ.
Метод координат
Математичний гурток БеркліBMC-2018-006

Зустрічі автомобілів, що рухаються рівномірно

Чотири автомобілі AA, BB, CC і DD їдуть зі сталими швидкостями по одній дорозі (не обов'язково в одному напрямку). Автомобіль AA обігнав BB і CC о 8-й та 9-й годині ранку відповідно, а зустрів DD о 10-й ранку. Автомобіль DD зустрів BB і CC опівдні та о 2-й годині дня відповідно. Визначте, о котрій годині BB обігнав CC. (Усі вказані моменти часу належать одному дню.)
Точка перетину медіан
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2015-031

Рівняння із сумою двох квадратних коренів

Розв'яжіть у R\mathbb{R} рівняння x2+9+x2−6x+10=5\sqrt{x^{2}+9}+\sqrt{x^{2}-6 x+10}=5.
Перетворення ірраціональних вираз…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2009-014

Прямі на гіперболоїді та кут із площиною

Нехай HH — гіперболоїд 3x2+3y2−z2−1=03x^2 + 3y^2 - z^2 - 1 = 0. (a) Доведіть, що кожна точка (x,y,z)∈H(x, y, z) \in H належить рівно двом прямим, що містяться в HH. (b) Доведіть, що всі прямі, які містяться в HH, утворюють однаковий кут із площиною z=0z = 0, і знайдіть цей кут.
Метод координат
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2006-107

Поворот параболи навколо початку координат

Графік параболи y=x2−5x+9y = x^{2} - 5x + 9 повернуто на 180∘180^{\circ} навколо початку координат. Яке рівняння нової параболи? A) y=x2+5x+9y = x^{2} + 5x + 9 B) y=x2−5x−9y = x^{2} - 5x - 9 C) y=−x2+5x−9y = -x^{2} + 5x - 9 D) y=−x2−5x+9y = -x^{2} - 5x + 9 E) y=−x2−5x−9y = -x^{2} - 5x - 9
Поворот
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2006-110

Очки за влучання в концентричні круги

Мануел перевіряв свою влучність, випустивши п'ять стріл у мішень на сітці з квадратів зі стороною 1 см1~\text{см}, зображену на рисунку. Стріла, що влучає всередину меншого круга, дає 300 очок; у зафарбованій області дає 100 очок, між зафарбованою областю і більшим кругом дає 50 очок, а поза більшим кругом не дає нічого. Стріли Мануела влучили в точки A=(1,−1), B=(52,1), C=(1,−4), D=(−4,−4) іA=(1,-1),\ B=\left(\frac{5}{2}, 1\right),\ C=(1,-4),\ D=(-4,-4)\ \text{і} E=(6,5)E=(6,5). a. Позначте на рисунку точки, куди влучили стріли Мануела. b. Скількома стрілами він влучив усередину найменшого круга? c. Скільки очок набрав Мануел загалом?
Метод координат
Математична олімпіада району затоки (BAMO)BAMO-2002-001

Кут із центра квадрата в прямокутному трикутнику

Нехай ABCA B C — прямокутний трикутник із прямим кутом при вершині BB. Нехай ACDEA C D E — квадрат, побудований зовні трикутника ABCA B C. Якщо MM — центр цього квадрата, знайдіть міру кута ∠MBC\angle M B C.
Допоміжне коло (перекидання кутів)
Математичний гурток БеркліBMC-2000-001

Сума ординат перетинів спарених відрізків

На координатній площині дано дві множини точок: {(−1,1),(−1,2),…,(−1,2000)}\{(-1,1),(-1,2), \ldots,(-1,2000)\} і {(1,1),(1,2),…,(1,2000)}\{(1,1),(1,2), \ldots,(1,2000)\}. Проведено 20002000 відрізків, що сполучають ці точки, так, що кожна точка першої множини сполучена рівно з однією точкою другої множини, і навпаки. Знайдіть з доведенням суму ординат точок перетину відрізків з віссю yy.
Метод координат
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-1997-003

Трикутник з чисел Фібоначчі

Нехай FnF_n — послідовність Фібоначчі F1=F2=1F_1 = F_2 = 1, Fn+2=Fn+1+FnF_{n+2} = F_{n+1} + F_n. Покладемо Vn=Fn2+Fn+22V_n = \sqrt{F_n^2 + F_{n+2}^2}. Доведіть, що VnV_n, Vn+1V_{n+1}, Vn+2V_{n+2} — сторони трикутника площею 1/21/2.
Числа Фібоначі
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-1980-004

Точки на сфері з обмеженою попарною відстанню

Дано 5 точок на сфері радіуса rr. Доведіть, що дві з них знаходяться на відстані, не більшій за r2r\sqrt{2}.
Принцип Діріхле (довжини, площі,…

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.