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
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2011-017

Послідовність із додатними 7-сумами та від’ємними 13-сумами

Нехай x1…xnx_{1} \ldots x_{n} — скінченна послідовність дійсних чисел така, що: i) сума 7 її послідовних членів завжди додатна; ii) сума 13 її послідовних членів завжди від’ємна. Яке з наведених тверджень є істинним? (A) Послідовність має щонайбільше 18 членів (B) Послідовність може мати 19 членів (C) Послідовність має рівно 21 член (D) Послідовність має принаймні 18 членів (E) Існують послідовності довільної довжини, які задовольняють i) та ii).
9–11 класиПідрахунок двома способами
Японська математична олімпіада (JMO)JMO-2011-001

Четвірки зі зростаючими різницями

Скільки існує четвірок (a,b,c,d)(a, b, c, d) натуральних чисел від 11 до 99 (11 і 99 включно), для яких виконується 0<b−a<c−b<d−c0 < b - a < c - b < d - c?
10–11 класиРозбиття на випадки
Японська математична олімпіада (JMO)JMO-2011-009

Кульки трьох кольорів з умовою про сусідів

Нехай 1212 коробок стоять у ряд зліва направо. У кожну з цих 1212 коробок хочемо покласти по одній кульці. Кульки бувають червоного, синього або жовтого кольору. Скільки існує різних способів розкласти кульки по 1212 коробках, якщо має виконуватися така умова? Умова: для кожної кульки, покладеної в коробку, принаймні 11 з кульок у сусідніх коробках має той самий колір, що й вона.
10–11 класиРекурентний підрахунок
Корейська математична олімпіада (KMO)KMO-2011-006

Розбиття на групи без рукостискань

На вечірці було nn хлопців a1,a2,…,ana_1, a_2, \dots, a_n і nn дівчат b1,b2,…,bnb_1, b_2, \dots, b_n. Жодні два хлопці не потисли один одному руки, і жодні дві дівчини не потисли одна одній руки, а для кожного i∈{1,2,…,n}i \in \{1, 2, \dots, n\} хлопець aia_i не потиснув руку дівчині bib_i. Усіх 2n2n людей хочуть поділити на групи, які задовольняють такі дві умови. 1. У кожній групі кількість хлопців дорівнює кількості дівчат. 2. У кожній групі жодні двоє людей не потисли один одному руки. Нехай mm — кількість пар (ai,bj)(a_i, b_j), у яких aia_i потиснув руку bjb_j. Доведіть, що можна зробити кількість груп не більшою за 22 або за 2mn+1\frac{2m}{n} + 1.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2011-002

Розподіл наліпок із відсутньою наліпкою

33 друзі збирають наліпки для альбому з 2011 наліпок. Розподіл наліпок між 33 друзями є неповним, коли існує наліпка, якої не має жоден із друзів. Знайдіть найменше mm з такою властивістю: кожен розподіл наліпок між 33 друзями, за якого для будь-яких двох друзів є принаймні mm наліпок, яких не має жоден із них, є неповним.
10–11 класиПідрахунок двома способами2 розв’язки
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2011-042

Сума елементів підмножини послідовних чисел

Розглянемо множину A={1,2,3,…,2011}A=\{1,2,3, \ldots, 2011\}. Скільки існує підмножин множини AA, сума елементів яких дорівнює 2023060?
10–11 класиБієкції
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2011-046

Зрізання вершин опуклого многогранника

Розглянемо опуклий многогранник зі 100100 ребрами. Усі вершини зрізали плоским гострим ножем, роблячи розріз поблизу кожної вершини (це було зроблено так, щоб утворені площини не перетиналися всередині чи на межі многогранника). Обчисліть для утвореного многогранника: (a) кількість вершин. (b) кількість ребер. Скільки граней має цей новий многогранник?
10–11 класиПідрахунок двома способами
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2011-050

Забарвлена решітка з підрахунком відрізків

Дано точкову решітку з 10 рядків і 10 стовпців. Кожну точку пофарбовано в червоний або в синій колір. Щоразу, коли дві точки одного кольору є сусідами в одному рядку або стовпці, їх сполучають відрізком того самого кольору, що й точки. Якщо дві сусідні точки мають різні кольори, їх сполучають зеленим відрізком. Загалом є 52 червоні точки. З цих червоних 2 містяться в кутах, а інші 16 — на краю решітки. Решта червоних точок міститься всередині решітки. Є 98 зелених відрізків. Визначте кількість синіх відрізків.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математична олімпіада Сполучених Штатів Америки (USAMO)USAMO-2011-005

Підмножини з фіксованими перетинами

Нехай AA — множина з ∣A∣=225|A| = 225, тобто AA має 225225 елементів. Припустимо далі, що існує одинадцять підмножин A1,…,A11A_1, \dots, A_{11} множини AA таких, що ∣Ai∣=45|A_i| = 45 для 1≤i≤111 \le i \le 11 і ∣Ai∩Aj∣=9|A_i \cap A_j| = 9 для 1≤i<j≤111 \le i < j \le 11. Доведіть, що ∣A1∪A2∪⋯∪A11∣≥165|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{11}| \ge 165, і наведіть приклад, для якого досягається рівність.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-004

Одиничні квадрати, що перетинають коло

Коло радіуса 66 проведено з центром у початку координат. Скільки квадратів зі стороною 11 і вершинами з цілими координатами перетинають внутрішність цього кола?
10–11 класиДискретні набори точок та прямих…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-071

Двійкові послідовності з фіксованою сумою сусідніх добутків

Скільки існує послідовностей a1,a2,…,a8a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{8} з нулів та одиниць, для яких a1a2+a2a3+⋯+a7a8=5a_{1} a_{2} + a_{2} a_{3} + \cdots + a_{7} a_{8} = 5?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-005

Підкидання монети з умовами, що перетинаються

Джейкоб підкинув чесну монету п'ять разів. У перших трьох підкиданнях герб випав рівно двічі. В останніх трьох підкиданнях герб також випав рівно двічі. Яка ймовірність того, що третє підкидання було гербом?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-124

Перевага зерглінгів над зилотами за темпом виробництва

Гравець зергів може виробляти одного зерглінга щохвилини, а гравець протосів може виробляти одного зилота кожні 2.12.1 хвилини. Обидва гравці починають будувати свої відповідні юніти одразу від початку гри. У бою армія зерглінгів перемагає армію зилотів, якщо відношення кількості зерглінгів до кількості зилотів більше ніж 33. Яка загальна кількість часу (у хвилинах) протягом гри, коли армія зерглінгів перемагала б армію зилотів?
10–11 класиЦіла та дробова частини числа
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-073

Випадкове блукання мурахи на решітці

Мураха стартує з точки (1,0)(1,0). Щохвилини вона переходить зі свого поточного положення в одну з чотирьох сусідніх точок цілочисельної решітки, доки не досягне точки (x,y)(x, y), для якої ∣x∣+∣y∣≥2|x|+|y| \geq 2. Яка ймовірність того, що мураха закінчить у точці (1,1)(1,1)?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-083

Послідовності зняття блоків у шаруватому стосі

Маня має стос із 85=1+4+16+6485 = 1 + 4 + 16 + 64 блоків, що складається з 4 шарів (kk-й шар зверху має 4k−14^{k-1} блоків; див. рисунок нижче). Кожен блок стоїть на 4 менших блоках, кожен з яких має вдвічі менші розміри, ніж більший блок. Лора знімає блоки по одному з цього стоса, знімаючи лише ті блоки, на яких наразі немає блоків зверху. Знайдіть кількість способів, якими Лора може зняти рівно 5 блоків зі стоса Мані (порядок, у якому їх знімають, має значення).
10–11 класиПравила суму та добутку
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-146

Ґратчасті шляхи з діагональними кроками

Мураха починає рух у (0,0)(0,0). Щосекунди, якщо вона перебуває в клітинці (x,y)(x, y), вона може перейти в (x−1,y−1)(x-1, y-1), (x−1,y+1)(x-1, y+1), (x+1,y−1)(x+1, y-1) або (x+1,y+1)(x+1, y+1). Скількома способами вона може опинитися в (2010,2010)(2010,2010) через 40204020 секунд?
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-117

Ймовірність більшості гербів для зміщеної монети

Еллісон має монету, яка випадає гербом у 23\frac{2}{3} випадків. Вона підкидає її 5 разів. Яка ймовірність того, що вона побачить більше гербів, ніж решок?
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-016

Очікувана відстань у двійковому блуканні

Нерішучий Енді стартує із середини відрізка HT‾\overline{H T} завдовжки 1. Він підкидає 2010 монет. За кожного підкидання, якщо випадає герб, він долає половину відстані до кінця HH, а якщо випадає решка, він долає половину відстані до кінця TT. Після своїх 2010 кроків чому дорівнює очікувана відстань між Енді та серединою HT‾\overline{H T}?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-149

Ймовірність послідовності герб–решки перед серією гербів

Розенкранц і Гільденстерн грають у гру, в якій вони раз за разом підкидають монети. Розенкранц виграє, якщо випаде 11 герб, за яким іде 20092009 решок. Гільденстерн виграє, якщо випадуть 20102010 гербів поспіль. Вони підкидатимуть монети, доки хтось не виграє. Яка ймовірність того, що виграє Розенкранц?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-078

Сума чисел із парною кількістю одиниць у двійковому записі

Знайдіть суму всіх чисел від 00 до 511511 включно, які в двійковому записі мають парну кількість цифр 11.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-020

Неспадні послідовності з не більш ніж трьох значень

Скільки існує неспадних послідовностей a1,a2,…,a10a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{10}, складених лише з не більш ніж трьох різних чисел із множини {1,2,…,9}\{1,2, \ldots, 9\} (тобто 1,1,1,2,2,2,3,3,3,31,1,1,2,2,2,3,3,3,3 і 2,2,2,2,5,5,5,5,5,52,2,2,2,5,5,5,5,5,5 дозволені)?
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-021

Шляхи на ґратці з обмеженням довжини серії

Мураха стартує з початку координат координатної площини. Щохвилини вона або проходить на одну одиницю вправо, або на одну одиницю вгору, але вона ніколи не рухається в тому самому напрямку більше двох разів поспіль. Скількома різними способами вона може дістатися до точки (5,5)(5,5)?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-022

Набори з 9 літер

Скільки існує різних наборів з 9 літер? Літера може траплятися в наборі кілька разів. Два набори рівні, якщо кожна літера трапляється в обох наборах однакову кількість разів.
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-023

Двійкові послідовності без двох нулів і трьох одиниць підряд

Скільки існує послідовностей з десяти двійкових цифр, у яких підряд ніколи не зустрічаються ні два нулі, ні три одиниці?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2010-026

Взаємно прості заповнення таблиці

Скількома способами можна заповнити таблицю 3×33 \times 3 числами від 11 до 99 (кожне використано один раз) так, щоб усі пари сусідніх чисел (які мають спільну сторону) були взаємно простими?
10–11 класиРозбиття на випадки

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.