Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

402 задачі
Теорія чиселПрості числа (базові властивості)
Тематичні олімпіади з математикиTMO-17-18-017

Перестановка чисел 1..n з різними остачами добутків

Нехай nn — просте число. Доведіть, що існує перестановка a1,a2,…,ana_1, a_2, \ldots, a_n чисел 1,2,…,n1, 2, \ldots, n, для якої остачі чисел a1,a1a2,…,a1a2…ana_1, a_1a_2, \ldots, a_1a_2\ldots a_n від ділення на nn є попарно різними.
10 класРозв’язування конгруенцій ax ≡ b…
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-15-16-059

Найменше число з добутком цифр 528

Знайдіть найменше натуральне число, добуток цифр якого дорівнює 528528.
5 класПрості числа (базові властивості)
Тематичні олімпіади з математикиTMO-13-14-010

Значення послідовності n/d - d через дільники

Для кожного натурального nn визначимо послідовність (an)(a_n) таким чином: an=nd−da_n=\dfrac{n}{d}-d, де через dd позначено найбільший дільник числа nn, який менший від числа n\sqrt{n} або дорівнює йому. Доведіть, що серед значень такої послідовності кожне ціле невід'ємне число трапляється нескінченну кількість разів.
9 класДільники та кратні (базові власти…
Відкрита олімпіада Рішельєвського ліцеюRLMO-2003-006

Квадрат виду 37n + 1 і сума 38 квадратів

Відомо, що для n∈Nn \in \mathbb{N} число 37n+137n + 1 є квадратом натурального числа. Чи завжди можна число n+37n + 37 подати у вигляді суми тридцяти восьми чисел, кожне з яких є квадратом натурального числа?
Прості числа (базові властивості)
Відбіркові змагання команди України на IMOUTST-23-24-008

Зростаюча послідовність з умовою подільності подвоєних сум

Послідовність натуральних чисел a1<a2<a3<…a_1 < a_2 < a_3 < \ldots задовольняє умову: для кожного натурального kk число ak+1a_{k+1} ділить вираз 2(a1+a2+…+ak)2(a_1 + a_2 + \ldots + a_k). Припустимо, що існує нескінченно багато простих чисел pp, для яких існує такий індекс kk, що ak⋮pa_k \vdots p. Доведіть, що для довільного натурального nn існує такий індекс kk, що ak⋮na_k \vdots n.
10–11 класиПослідовності (інші властивості)
Відбір на міжнародні математичні олімпіадиITSEL-22-23-001

Прості значення многочлена у точках P(n) + n

Знайдіть усі многочлени P(x)P(x) із цілими коефіцієнтами такі, що число P(P(n)+n)P(P(n) + n) є простим для нескінченної кількості цілих nn.
10–11 класиВластивості коефіцієнтів многочле…
Відбіркові змагання команди України на IMOUTST-22-23-010

Подільність добутку сум простих чисел на факторіал

Знайдіть усі натуральні числа n>2n > 2, такі що ∏p<q⩽np,q прості(p+q)⋮n!\prod_{\substack{p < q \leqslant n\\ p,\,q\ \text{прості}}} (p+q) \vdots n!
10–11 класиПрості числа (базові властивості)
Відбір на міжнародні математичні олімпіадиITSEL-18-19-019

Натуральні n з умовою про неподільні циклічні суми

Знайдіть усі натуральні n⩾3n \geqslant 3, які задовольняють таку умову: для довільних цілих чисел a1,a2,…,ana_1, a_2, \ldots, a_n, сума яких не ділиться на nn, існує індекс 1⩽i⩽n1 \leqslant i \leqslant n такий, що жодне із чисел ai, ai+ai+1, …, ai+ai+1+…+ai+n−1a_i,\ a_i + a_{i+1},\ \ldots,\ a_i + a_{i+1} + \ldots + a_{i+n-1} не ділиться на nn. Примітка. Вважаємо, що ai=ai−na_i = a_{i-n} при i>ni > n.
10–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Відбір на міжнародні математичні олімпіадиITSEL-17-18-019

Натуральні n з індексом неподільних часткових сум

Знайдіть усі натуральні n⩾3n \geqslant 3, які задовольняють таку умову: для довільних цілих чисел a1,a2,…,ana_1, a_2, \ldots, a_n, сума яких не ділиться на nn, існує індекс 1⩽i⩽n1 \leqslant i \leqslant n такий, що жодне із чисел ai,ai+ai+1,…,ai+ai+1+…+ai+n−1a_i, \quad a_i + a_{i+1}, \quad \ldots, \quad a_i + a_{i+1} + \ldots + a_{i+n-1} не ділиться на nn. Примітка. Вважаємо, що ai=ai−na_i = a_{i-n} при i>ni > n.
10–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Відбіркові змагання команди України на IMOUTST-17-18-007

Дільники числа pn² і квадрати виду n² + d

Задано просте число p>2p > 2 і натуральне число nn. Доведіть, що число pn2pn^2 має не більше ніж один дільник dd, для якого n2+dn^2+d — квадрат натурального числа.
10–11 класиМетод факторизації (розкладання н…
Відбіркові змагання команди України на IMOUTST-09-10-010

Збалансовані значення многочлена (x+a)(x+b)

Натуральне число NN називають збалансованим, якщо N=1N=1 або NN можна подати у вигляді добутку парної кількості простих чисел (необов'язково різних). Для заданих натуральних чисел aa та bb розглянемо многочлен P(x)=(x+a)(x+b)P(x)=(x+a)(x+b). а) Доведіть, що існують такі різні натуральні числа aa та bb, що всі числа P(1)P(1), P(2)P(2), …\ldots, P(50)P(50) є збалансованими. б) Доведіть, що зі збалансованості P(n)P(n) для всіх натуральних nn випливає a=ba=b.
10–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Відбіркові змагання команди України на IMOUTST-04-05-004

Нескінченна підмножина натуральних чисел з числом 2005

Чи існує така нескінченна підмножина SS множини всіх натуральних чисел, що для будь-яких двох чисел mm і nn з множини SS число m2n2m^2 n^2 ділиться на m2+2005mn+n2m^2 + 2005mn + n^2 без остачі?
10–11 класиНСД та НСК
Шорт-лист IMOIMOSL-2024-012

Дільник плюс один — просте число або дільник

Знайдіть усі натуральні числа nn з такою властивістю: для всіх додатних дільників dd числа nn виконується: d+1∣nd+1 \mid n або d+1d+1 — просте число.
10–11 класиДільники та кратні (базові власти…5 розв’язків
Шорт-лист IMOIMOSL-2024-014

Функціональне рівняння з умовою взаємної простоти

Нехай Z>0\mathbb{Z}_{>0} позначає множину натуральних чисел. Нехай f:Z>0→Z>0f: \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{Z}_{>0} — функція, що задовольняє таку властивість: для m,n∈Z>0m, n \in \mathbb{Z}_{>0} рівність f(mn)2=f(m2)f(f(n))f(mf(n))f(m n)^2 = f\left(m^2\right) f(f(n)) f(m f(n)) виконується тоді й лише тоді, коли mm і nn взаємно прості. Для кожного натурального числа nn визначте всі можливі значення f(n)f(n).
10–11 класиПрості числа (базові властивості)2 розв’язки
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2023-029

Погоня за крадієм за найбільшими простими дільниками

У країні Фленсбург є одна нескінченно довга вулиця з будинками, пронумерованими 2,3,…2, 3, \ldots Поліція Фленсбурга намагається спіймати крадія, який щодня переміщується з будинку, де він зараз переховується, до одного із сусідніх будинків. Щоб подражнити місцевих правоохоронців, крадій щодня повідомляє найбільший простий дільник номера будинку, до якого він переміститься. Щонеділі поліція може обшукати один будинок, і вона ловить крадія, якщо обшукує будинок, у якому він саме перебуває. Визначте, чи зможе крадій утікати від поліції нескінченно довго, чи поліція має стратегію, щоб спіймати крадія за скінченний час.
10–11 класиПрості числа (базові властивості)
Шорт-лист IMOIMOSL-2023-014

Сума чисел з умовою на гармонійне середнє

Нехай a,b,c,da, b, c, d — натуральні числа, що задовольняють aba+b+cdc+d=(a+b)(c+d)a+b+c+d\frac{a b}{a+b}+\frac{c d}{c+d}=\frac{(a+b)(c+d)}{a+b+c+d} Знайдіть усі можливі значення a+b+c+da+b+c+d.
10–11 класиПрості числа (базові властивості)
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2021-032

Цілі розв'язки лінійної системи

Доведіть, що жодні ненульові цілі числа aa, bb, xx, yy не задовольняють {ax−by=256ay+bx=1\begin{cases} ax - by = 256 \\ ay + bx = 1 \end{cases}
10–11 класиМетод факторизації (розкладання н…
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2021-033

Дільники системи сум квадратів

Різні натуральні числа aa, bb, cc, dd задовольняють {a∣b2+c2+d2b∣a2+c2+d2c∣a2+b2+d2d∣a2+b2+c2.\begin{cases} a|b^2 + c^2 + d^2 \\ b|a^2 + c^2 + d^2 \\ c|a^2 + b^2 + d^2 \\ d|a^2 + b^2 + c^2 \end{cases} . Відомо також, що жодне з них не більше за добуток трьох інших. Яка найбільша можлива кількість простих чисел серед них?
10–11 класиПрості числа (базові властивості)
Шорт-лист IMOIMOSL-2021-001

Сума елементів таблиці з цілими частинами

Для кожного цілого n⩾1n \geqslant 1 розглянемо таблицю n×nn \times n з елементом ⌊ijn+1⌋\left\lfloor\frac{ij}{n+1}\right\rfloor на перетині рядка ii і стовпця jj, для всіх i=1,…,ni=1, \ldots, n і j=1,…,nj=1, \ldots, n. Визначте всі цілі n⩾1n \geqslant 1, для яких сума всіх n2n^{2} елементів таблиці дорівнює 14n2(n−1)\frac{1}{4} n^{2}(n-1).
10–11 класиЦіла та дробова частини числа2 розв’язки
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2020-037

Ітерація функції від простих дільників

Для n=∏ipiein = \prod_i p_i^{e_i} (pip_i — прості числа, eie_i — натуральні числа) означимо ψ(n)=∏i(pi+1)ei−1\psi(n) = \prod_i (p_i + 1)^{e_i - 1}. Доведіть, що повторним застосуванням ψ\psi довільне початкове число можна перетворити на число вигляду 2m2^m, де m≥0m \ge 0.
10–11 класиПрості числа (базові властивості)
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2020-039

Сума власних дільників зі зсувом

Для натурального числа nn нехай s(n)s(n) позначає суму власних дільників числа nn (за винятком самого nn). Чи існує натуральне число aa, для якого рівняння s(n)=a+ns(n) = a + n має нескінченно багато розв’язків?
10–11 класиСума дільників σ(n)
Міжнародна математична олімпіадаIMO-2020-005

При яких n середні на картках дають рівні числа

Маємо n>1n > 1 карток, на кожній з яких записано натуральне число. Виявилося, що для довільних двох карток середнє арифметичне записаних на них чисел дорівнює середньому геометричному чисел, записаних на картках деякого набору, що складається з однієї або більше карток. При яких nn із цього випливає, що всі числа, записані на картках, рівні?
10–11 класиПрості числа (базові властивості)
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2018-039

Ціла сума відношень четвертих степенів

Знайдіть усі трійки невід'ємних цілих чисел (a,b,c)(a, b, c), для яких число (a+b)4c+(b+c)4a+(c+a)4b\frac{(a+b)^4}{c} + \frac{(b+c)^4}{a} + \frac{(c+a)^4}{b} є цілим, а a+b+ca + b + c — просте число.
10–11 класиПрості числа (базові властивості)
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2016-031

Кубічне рівняння з простим параметром

Знайдіть усі натуральні числа aa і всі прості числа pp, які задовольняють рівняння (a−p)3=a+p.(a - p)^3 = a + p.
10–11 класиМетод факторизації (розкладання н…
Шорт-лист Балтійського шляхуBWSL-2016-033

Взаємно прості числа в послідовностях цілих чисел

1. Кожна послідовність принаймні з двох послідовних цілих чисел містить число, яке не ділиться на жодне просте число, менше за кількість членів послідовності. 2. Кожна послідовність принаймні з двох послідовних цілих чисел містить число, взаємно просте з усіма іншими членами послідовності.
10–11 класиКитайська теорема про остачі

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.