Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

7 222 задачі
Комбінаторика
Київський турнір математичних боївKMB-15-16-129

Існування цікавої перестановки чисел 1 до n

Перестановку (a1, a2, …, an)(a_1,\ a_2,\ \ldots,\ a_n) чисел (1, 2, …, n)(1,\ 2,\ \ldots,\ n) називають цікавою, якщо для будь-яких трьох індексів 1⩽i<j<k⩽n1 \leqslant i < j < k \leqslant n справджується умова: ai+ak−2aja_i + a_k - 2a_j не ділиться на nn. Знайдіть усі натуральні n⩾3n \geqslant 3, для яких існує цікава перестановка.
9 класМіркування за модулем
Київський турнір математичних боївKMB-15-16-130

Гарні квадрати 3×3 і найменша сума сторін прямокутника

Задано ціле n⩾3n \geqslant 3. На нескінченній решітці, комірки якої пофарбовані в чорний та білий кольори, квадрат 3×33\times3 вважають гарним, якщо його центральна комірка має колір, відмінний від інших 88 комірок. Фарбування було таким, що існує прямокутник a×ba\times b, який містить принаймні n2−nn^2-n гарних квадратів. Якого найменшого значення може набувати вираз a+ba+b?
9 класГеометричні розфарбування
Київський турнір математичних боївKMB-15-16-158

16 клітинок квадрата 5×5 і квадрати 2×2

Чи можна у квадраті 5×55\times 5 зафарбувати 1616 клітинок таким чином, щоб у кожному квадраті 2×22\times 2 було зафарбовано не більше двох клітинок?
10–11 класиРозрізання, покриття та замощення
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-002

Кількість способів поставити ферзя з найменшою кількістю клітинок

Скількома способами можна поставити на шахівницю ферзя, який б’є найменшу кількість клітинок?
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-003

Числа, у яких сусідні цифри утворюють квадрат

Скільки існує натуральних чисел, у яких кожні дві сусідні цифри утворюють точний квадрат?
7–8 класиРозбиття на випадки
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-006

Кількість пар чисел до 100 із нулем у сумі

Скількома способами серед перших 100 натуральних чисел можна вибрати пару різних чисел, сума яких записується числом, що містить нуль?
7–8 класиРозбиття на випадки
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-010

Тури на шахівниці 8×8, кожна б’є N тур

На шахівниці 8×88 \times 8 стоять тури таким чином, що кожна з них б’є NN тур. При яких NN це можливо? Примітка. Тура б’є в кожному напрямі тільки найближчу туру.
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-014

Максимум жовтих ліній при 19 жовтих клітинках

У квадраті 7×77 \times 7 зафарбовано в жовтий колір рівно 1919 одиничних клітинок. Рядок (чи стовпчик) із 77 клітинок називають жовтим, якщо в ньому більшість клітинок є жовтими. Скільки максимум жовтих ліній може бути в такому квадраті?
7–8 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-018

Найменша кількість вільних клітинок після ходу по діагоналі

Дошку 2015×20162015\times2016 (20152015 рядків та 20162016 стовпчиків) розбито на одиничні клітинки, у кожній з яких сидить жук. За сигналом кожен жук переповзає по діагоналі в сусідню клітинку, при цьому деякі клітинки можуть стати вільними від жуків. Яка найменша кількість клітинок може стати при цьому вільною?
7–8 класиКольорові інваріанти (розфарбуван…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-020

Кількість прямокутних трикутників у точках прямокутника 1 × 2

У прямокутнику розміром 1×21 \times 2 відмітили 66 точок — чотири вершини та 22 середини більших сторін. Скільки існує прямокутних трикутників з вершинами в цих точках?
7–8 класиРозбиття на випадки
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-113

Найбільше число з неповторюваними цифрами, кратне 99

Знайдіть найбільше натуральне число, цифри якого не повторюються і яке ділиться на 9999.
9 класОзнаки подільності на 2, 3, …
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-116

Ланцюг із 2015 ланок та складання будь-якої ваги

Ланцюг складається з 20152015 ланок, кожна з яких має вагу 11 г. Яку найменшу кількість ланок можна розкувати (відокремити від ланцюга), щоб із частин, що утворилися, можна було скласти будь-яку цілу вагу від 11 г до 20152015 г?
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-118

Фарбування паркана з 10 дощок трьома кольорами

Андрійко має жовту, синю та чорну фарбу. Є паркан з 1010 дощок. Скількома способами Андрійко може його пофарбувати, використавши кожну фарбу принаймні один раз так, щоб усі сусідні дошки були пофарбовані в різні кольори (кожну дошку треба цілком пофарбувати в один колір)?
9 класПравила суму та добутку
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-182

Найдовший шлях равлика між протилежними вершинами куба

Равлик рухається по поверхні куба з ребром 11, переповзаючи від вершини до вершини або по ребру куба, або по діагоналі грані. Знайдіть довжину найдовшого шляху від початкової вершини до протилежної їй (тобто до тієї, що від початкової знаходиться на найдовшій відстані), якщо забороняється перетинати свій маршрут (як наслідок, не можна двічі заходити в ту саму вершину).
10–11 класиКольорові інваріанти (розфарбуван…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-185

Ймовірність двійки за умови на суму кидків

Гральну кістку кинули тричі. Яка ймовірність того, що принаймні один раз із цих трьох кидків випало 22 очки, якщо відомо, що сума чисел, які випали під час перших двох кидань, менша, ніж число, яке випало під час третього кидання?
10–11 класиРозбиття на випадки
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-189

Найбільша кількість вершин многокутника на гранях куба

Яка найбільша кількість вершин може бути у плоского опуклого многокутника, якщо кожна з них знаходиться на деякій грані куба, а сам многокутник не лежить у жодній грані куба? Примітка. Грані розглядають з межами.
10–11 класиОпуклі множини
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-192

П'ять відрізків і найбільша кількість частин площини

На яку найбільшу кількість частин можуть розбити площину 55 відрізків?
10–11 класиРекурентний підрахунок
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-024

Найбільший ряд чисел 1–300 із сумами четвірок і п'ятірок

Яку найбільшу кількість із чисел 1,2,3,…,3001, 2, 3, \ldots, 300 можна розставити в ряд таким чином, щоб сума будь-яких чотирьох чисел, що йдуть поспіль, не ділилася на 33, а сума будь-яких п'яти чисел, що йдуть поспіль, ділилася на 33?
7–8 класиОстача від ділення
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-026

Сто дітей із трьома знайомими та похід

До табору приїхало 100100 дітей, причому в кожного з них рівно 33 знайомих. 6767 дітей вирушили в похід. Доведіть, що існує дитина, у якої всі 33 її знайомих вирушили в похід.
7–8 класиПідрахунок двома способами
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-125

Поділ купи цукерок та сума записаних чисел

У Сашка є купа з NN цукерок. Кожного разу він ділить одну з куп цукерок на дві та записує число ab(a+b)ab(a+b), де aa, bb — кількість цукерок у двох нових купках. Наприкінці в Сашка залишилися купки лише з однієї цукерки кожна. Чому може дорівнювати сума чисел, записаних Сашком?
9 класМетод математичної індукції
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-195

Нумерація учасників шахового турніру з ланцюжком перемог M

Натуральні числа MM і NN задовольняють умову N>M>1N > M > 1. У шаховому турнірі, у якому брали участь NN шахістів, кожна пара гравців зіграла між собою рівно один раз і жодна гра не закінчилася внічию. Виявилося, що для довільної послідовності P0,P1,…,PMP_0, P_1, \ldots, P_M з M+1M + 1 гравців такої, що PiP_i переміг Pi+1P_{i+1}, для кожного i=0,M−1‾i = \overline{0, M-1}, гравець P0P_0 також переміг гравця PMP_M. Доведіть, що гравців можна занумерувати числами від 1 до NN таким чином, що для довільних двох гравців з номерами aa і bb, при a⩾b+M−1a \geqslant b + M - 1, гравець aa переміг гравця bb.
10–11 класиОрієнтовані графи
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-198

Щонайменше 500 однокольорових трикутників у 25-кутнику

Усі сторони та діагоналі випуклого 2525-кутника пофарбовано в один із двох кольорів. Доведіть, що існує хоча б 500500 трикутників, сторони яких однокольорові та вершини яких є вершинами даного многокутника.
10–11 класиПідрахунок двома способами
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-030

Найбільша кількість фішок на дошці 100×100

Петрик та Василько грають у таку гру на порожній спочатку дошці 100×100100 \times 100. Петрик ходить першим і кожним своїм ходом ставить по фішці в будь-які 44 порожні клітинки. Після кожного його ходу Василько може прибрати всі фішки з будь-якого рядка (чи стовпчика). Петрик намагається поставити якомога більше фішок, а Василько намагається цьому запобігти. Яка найбільша кількість фішок може опинитися на дошці після ходу Петрика?
7–8 класиКонструкція через періодичність
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-031

Гра з відрізками на сітці m × n

Петрик та Василько за чергою (починає Андрійко) роблять ходи на сітці розміром m×nm \times n. Своїм ходом гравець сполучає відрізком два вузли сітки так, щоб проведений відрізок не проходив через інші вузли й не перетинав уже проведені раніше відрізки. Програє гравець, який не може зробити хід. Хто виграє в разі правильної гри?
7–8 класиСиметрія та розбиття на пари
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-15-16-033

Мінімальна кількість відрізків між 2015 точками без трикутника

На площині відмічено 20152015 точок, причому ніякі три з них не належать одній прямій. Яку мінімальну кількість відрізків, що сполучають відмічені точки, можна провести таким чином, щоб у разі додавання ще одного будь-якого відрізка отримати трикутник із трьох сполучених точок?
7–8 класиЗв’язність

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.

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
  • 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.