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-2009-141

Послідовності з обмеженими сумою і добутком

Скільки існує послідовностей з 55 натуральних чисел (a,b,c,d,e)(a, b, c, d, e), які задовольняють abcde≤a+b+c+d+e≤10a b c d e \leq a+b+c+d+e \leq 10?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-110

Правдомовці та брехуни

Є п’ятеро хлопців на ім’я Алан, Боб, Кейсі, Ден та Ерік. Кожен із них або завжди каже правду, або завжди бреше. Ви підслухали таку їхню розмову: Алан: «Ми всі правдомовці.» Боб: «Ні, лише Алан і я — правдомовці.» Кейсі: «Ви обидва брехуни.» Ден: «Якщо Кейсі правдомовець, то й Ерік теж.» Ерік: «Непарна кількість з нас — брехуни.» Хто з них брехуни?
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-096

Хроматичне число графа двійкових послідовностей

Нехай nn — натуральне число. Нехай VnV_{n} — множина всіх послідовностей із нулів та одиниць довжини nn. Визначимо GnG_{n} як граф із множиною вершин VnV_{n}, у якому дві послідовності суміжні в GnG_{n} тоді й лише тоді, коли вони відрізняються в одному або двох місцях. Наприклад, якщо n=3n=3, то послідовності (1,0,0)(1,0,0), (1,1,0)(1,1,0) і (1,1,1)(1,1,1) попарно суміжні, а (1,0,0)(1,0,0) не суміжна з (0,1,1)(0,1,1). Доведіть, що якщо n+1n+1 не є степенем 22, то хроматичне число графа GnG_{n} не менше ніж n+2n+2.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-112

Різні ціни страв із сумою 20

Одного бургера недостатньо, щоб втамувати голод хлопця. П'ятеро хлопців ідуть до ресторану Five Guys, у меню якого 20 різних страв. Кожна страва коштує ціле число доларів від 11 до 2020, і ціни всіх страв різні. У п'ятьох хлопців є 2020 доларів, які вони ділять між собою, і вони хочуть витратити всі гроші, замовивши п'ять різних страв. Скільки наборів із п'яти страв можуть обрати хлопці?
10–11 класиБієкції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-144

Заповнення сітки з умовою подільності

Клітинки дошки 3×33 \times 3 заповнено натуральними числами так, що у верхній лівій клітинці стоїть 11, у нижній правій клітинці — 20092009, а число в кожній клітинці ділить число в клітинці безпосередньо праворуч від неї та число в клітинці безпосередньо під нею. Скільки існує таких заповнень?
10–11 класиОсновна теорема арифметики
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-088

Цілочисельні послідовності з обмеженими сумою і добутком

Скільки існує послідовностей із 5 натуральних чисел (a,b,c,d,e)(a, b, c, d, e), які задовольняють abcde≤a+b+c+d+e≤10a b c d e \leq a+b+c+d+e \leq 10?
10–11 класиМетод оцінок, що веде до малого п…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-019

Вершини ікосододекаедра

Ікосододекаедр — це опуклий многогранник з 20 трикутними гранями та 12 п'ятикутними гранями. Скільки вершин він має?
10–11 класиПланарні графи
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-114

Мінімальна кількість ігор для збалансованих зустрічей

П’ятеро хлопців зустрічаються з п’ятьма дівчатами на вечір бриджу. У бридж завжди грають командою з двох хлопців проти команди з двох дівчат. Хлопці й дівчата хочуть забезпечити, щоб кожен хлопець з кожною дівчиною зіграв один проти одного однакову кількість разів. Відомо, що зіграно принаймні одну гру. Яка найменша кількість ігор необхідна, щоб цього досягти?
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-145

Перестановки з двома зростаючими парами

Розглянемо перестановку чисел від 11 до nn; кожну пару сусідніх елементів aa і bb послідовності можна назвати або зростаючою (якщо a<ba < b), або спадною (якщо b<ab < a). Скільки існує перестановок чисел від 11 до nn, які мають рівно дві зростаючі пари сусідніх елементів?
10–11 класиПерестановки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-025

Послідовність літер зі зміною регістру

Боб записує послідовність літер алфавіту, кожна з яких може бути великою або малою, за такими двома правилами: - Якщо він щойно написав велику літеру, то після неї він може написати або ту саму літеру малою, або наступну літеру алфавіту великою. - Якщо він щойно написав малу літеру, то після неї він може написати або ту саму літеру великою, або попередню літеру алфавіту малою. Наприклад, однією з таких послідовностей є aAaABCDdcbBCa A a A B C D d c b B C. Скільки послідовностей із 32 літер він може написати, які починаються з (малої) aa і закінчуються (малою) zz? (Алфавіт містить 26 літер від aa до zz.)
10–11 класиКомбінації
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-038

Переставлені вектори з рівними сумами координат

Шеллі записує вектор v=(a,b,c,d)v=(a, b, c, d), де 0<a<b<c<d0<a<b<c<d — цілі числа. Нехай σ(v)\sigma(v) позначає множину з 24 векторів, координатами яких є a,b,ca, b, c і dd в деякому порядку. Наприклад, σ(v)\sigma(v) містить (b,c,d,a)(b, c, d, a). Шеллі помічає, що в σ(v)\sigma(v) є 3 вектори, сума яких має вигляд (s,s,s,s)(s, s, s, s) для деякого ss. Яке найменше можливе значення dd?
10–11 класиПідрахунок двома способами
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-045

Перестановки з обмеженим зміщенням

П’ять карток, позначених AA, BB, CC, DD та EE, лежать підряд в один ряд. Скількома способами їх можна переставити так, щоб жодна картка не змістилася більш ніж на одну позицію від свого початкового місця? (Залишення всіх карток без руху також вважається допустимою перестановкою.)
10–11 класиПерестановки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-055

Розсадка подружніх пар з обмеженнями на сусідство

Шість чоловіків зі своїми дружинами сідають за круглий стіл із 12 місцями. Ці чоловіки й жінки дуже ревниві — жоден чоловік не дозволить своїй дружині сидіти поруч із жодним чоловіком, крім нього самого, і жодна жінка не дозволить своєму чоловікові сидіти поруч із жодною жінкою, крім неї самої. Скількома різними способами можна розсадити цих 12 людей так, щоб ці умови виконувалися? (Повороти правильної розсадки вважаються різними.)
10–11 класиРозбиття на випадки
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-060

Зіплайни між поверхами без перетинів

Є два будинки один навпроти одного, кожен 55 поверхів заввишки. Скількома способами Кевін може натягнути зіплайни між будинками так, щоб: a. кожен зіплайн починався і закінчувався посередині поверху. b. зіплайни можуть іти вгору, залишатися горизонтальними або іти вниз, але не можуть торкатися один одного (зокрема торкатися кінцями). Зауважимо, що не можна натягувати зіплайн між двома поверхами того самого будинку.
10–11 класиБієкції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2009-061

Виграшні лінії у багатовимірних хрестиках-нуликах

Скільки існує способів виграти в хрестики-нулики в Rn\mathbb{R}^{n}? (Тобто скільки прямих проходить через три точки цілочисельної решітки (a1,…,an)(a_{1}, \ldots, a_{n}) в Rn\mathbb{R}^{n}, у яких кожна координата aia_{i} належить {1,2,3}\{1,2,3\}?) Виразіть відповідь через nn.
10–11 класиПравила суму та добутку
Відбіркові тести на IMOTST-2009-001

Замощення прямокутника з вирізаним квадратом степенями двійки

Нехай mm і nn — натуральні числа. Пан Фат має множину SS, що складається з усіх прямокутних плиток з цілими довжинами сторін і площею, що є степенем числа 22. Крім того, пан Фат має прямокутник RR розмірами 2m×2n2^m \times 2^n, з одного з кутів якого вирізано квадрат 1×11 \times 1. Пан Фат хоче вибрати m+nm + n прямокутників із SS з площами 20,21,…,2m+n−12^0, 2^1, \dots, 2^{m+n-1} відповідно, а потім замостити ними прямокутник RR. Доведіть, що це можна зробити щонайбільше (m+n)!(m+n)! способами.
10–11 класиРозрізання, покриття та замощення2 розв’язки
Відбіркові тести на IMOTST-2009-009

Найбільше очок за парні лінії на шаховій дошці

16 клітин шахової дошки 4×44 \times 4 можна об'єднати в 18 ліній так: чотири рядки, чотири стовпці, п'ять діагоналей з північного заходу на південний схід і п'ять діагоналей з північного сходу на південний захід. При цьому ці діагоналі складаються з 2, 3 або 4 клітин, що торкаються кутами, одного й того самого кольору; самі лише кутові клітини дошки діагоналі не утворюють. Тепер на 10 із 16 клітин ставлять по одній фішці. Кожна з 18 ліній, яка після цього містить парну кількість фішок, дає одне очко. Яка найбільша кількість очок, яку можна отримати розставленням 10 фішок? Відповідь обґрунтуйте.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Відбіркові тести на IMOTST-2009-020

Точка всередині парної кількості трикутників

Розглянемо множину AA з 2009 точок на площині, жодні три з яких не лежать на одній прямій. Трикутник, усі вершини якого належать AA, називається внутрішнім трикутником. Доведіть, що кожна точка з AA міститься всередині парної кількості внутрішніх трикутників.
10–11 класиПідрахунок двома способами3 розв’язки
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2009-007

Правдомовці й брехуни за столом

За столом сидять четверо людей: Лука, Марія, Нікола і Паола. Кожен із чотирьох або завжди бреше, або ніколи не бреше. Крім того, вони не люблять говорити про себе, а радше про своїх друзів; тож коли їх запитали, хто з них завжди бреше, їхні відповіді були такими: Лука: «кожна дівчина завжди каже правду» Марія: «кожен хлопець завжди бреше» Нікола: «одна дівчина завжди бреше, а інша завжди каже правду» Паола: «один із хлопців завжди каже правду, а інший — ніколи». Чи можете сказати, скільки людей за столом завжди кажуть правду? (A) Жоден (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) усі.
9–11 класиРозбиття на випадки
Проєкт Італійської математичної олімпіадиITAMP-2009-014

Острівні клани з брехунами через день

На острові Кенонче є 2009 мешканців, поділених на три клани: брехуни, які брешуть завжди, лицарі, які ніколи не брешуть, пажі, які брешуть через день, незалежно один від одного. Одного дня я запитую в кожного з мешканців, скільки брехунів є на острові. Перший каже: «є принаймні 1 брехун»; другий каже: «є принаймні 2 брехуни»;... 2009-й каже: «є принаймні 2009 брехунів». Я записую до списку послідовність із 2009 відповідей у порядку, в якому вони були виголошені. Наступного дня я так само опитую всіх мешканців (не обов'язково в тому самому порядку) й отримую список відповідей, тотожний списку попереднього дня. Відомо, що на острові є лише один лицар. Скільки є пажів? (A) Жодного (B) 670 (C) 1004 (D) 1338 (E) 1339.
9–11 класиПідрахунок двома способами
Японська юніорська математична олімпіада (JJMO)JJMO-2009-015

Розбиття підмножини з обмеженими різницями

На кожній із 9 кульок позначено окреме число від 1 до 9. Скільки існує різних способів вибрати декілька кульок із цього набору з 9 кульок, якщо вибір має задовольняти таку умову? Відсутність вибору жодної кульки слід вважати 1 можливістю. Умова: належним чином вибравши деякі кульки з-поміж вибраних кульок і поклавши їх у червону коробку, а решту вибраних кульок поклавши в синю коробку, можна зробити різницю чисел, позначених на будь-якій парі кульок у коробці одного кольору, не більшою за 2.
7–9 класиРозбиття на випадки
Японська математична олімпіада (JMO)JMO-2009-008

Розміщення кульок з обмеженням на сусідство

Припустімо, що є 66 червоних, 33 сині та 33 жовті кульки. Скількома різними способами можна вишикувати всі ці кульки в ряд так, щоб жодні дві сусідні кульки не були одного кольору? Вважайте, що кульки одного кольору нерозрізнювані.
10–11 класиРозбиття на випадки
Японська математична олімпіада (JMO)JMO-2009-011

Розселення перекладачів за спільною мовою

На міжнародний математичний конкурс запрошено 10 перекладачів. Кожен із 10 перекладачів володіє рівно 2 з 5 таких мов: грецька, словенська, в’єтнамська, іспанська та німецька. Крім того, у всіх перекладачів комбінації з 2 мов, якими вони володіють, різні. Перекладачів вирішено розселити у 5 кімнат, по 2 особи в кожній, так, щоб кожна пара перекладачів, поселених в одну кімнату, мала спільну мову, якою обидва володіють. Скільки існує різних способів розселення перекладачів, що задовольняють цю вимогу? Не розрізняйте два розподіли по кімнатах, у яких усі п’ять пар, що займають одну кімнату, однакові.
10–11 класиРозбиття на випадки
Японська математична олімпіада (JMO)JMO-2009-013

Перетини півпростору з множиною точок

Площина, що лежить у тривимірному просторі, розбиває простір на 2 частини. Одну таку частину (без самої площини) називаємо півпростором. Нехай SS — множина, що складається з 10 точок у просторі, жодні 4 з яких не лежать в одній площині. Визначте кількість підмножин множини SS, які можна отримати як перетин SS з деяким півпростором.
10–11 класиГеометричні конфігурації точок
Швейцарська математична олімпіадаSWMO-2009-003

Розстановки дітей з вищим сусідом

Розгляньмо nn дітей, серед яких жодні двоє не однакові на зріст. Скільки існує способів поставити цих дітей у ряд так, щоб кожна дитина, крім найвищої, мала сусіда, вищого за неї?
10–11 класиБієкції2 розв’язки

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.