Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

2 456 задач
КомбінаторикаКонструкції
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-080

Відношення периметра до діагоналей чотирикутника

Для опуклого чотирикутника PP нехай DD позначає суму довжин його діагоналей, а SS — його периметр. Визначте з доведенням усі можливі значення SD\frac{S}{D}.
10–11 класиНерівність трикутника
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-105

Найбільше розфарбування сітки без прямокутників

Розглянемо клітинну дошку 5×55 \times 5. Володимир фарбує деякі з цих клітинок у червоний колір так, щоб центри жодних чотирьох червоних клітинок не утворювали прямокутник зі сторонами, паралельними сторонам клітинок (тобто прямокутник, сторони якого паралельні сторонам клітинок). Яка найбільша кількість клітинок, яку він міг пофарбувати в червоний колір?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-125

Оцінка площі перетину диска з областю четвертого степеня

Нехай II — множина точок (x,y)(x, y) на декартовій площині таких, що x>(y49+2015)1/4x > \left( \frac{y^{4}}{9} + 2015 \right)^{1/4} Нехай f(r)f(r) позначає площу перетину множини II і диска x2+y2≤r2x^{2} + y^{2} \leq r^{2} радіуса r>0r > 0 з центром у початку координат (0,0)(0,0). Знайдіть найменше можливе дійсне число LL таке, що f(r)<Lr2f(r) < L r^{2} для всіх r>0r > 0.
10–11 класиПлоща кола і його частин
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-095

Підмножина, де різниця не ділить суму

Нехай SS — підмножина множини {1,2,3,…,2015}\{1,2,3, \ldots, 2015\} така, що для будь-яких двох різних елементів a,b∈Sa, b \in S різниця a−ba-b не ділить суму a+ba+b. Знайдіть найбільший можливий розмір SS.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-081

Мінімальна кількість стрибків для невідомої послідовності

Жабеня Келвін намагається перестрибнути через річку. На річці є 10 лататтів, і він мусить стрибати по них у певному порядку (цей порядок Келвінові невідомий). Якщо Келвін у будь-який момент стрибне не на те латаття, його буде відкинуто назад на вихідний берег річки, і йому доведеться починати все спочатку. Якщо вважати Келвіна нескінченно розумним, яка найменша кількість стрибків йому потрібна, щоб гарантовано дістатися іншого берега?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-116

Цілочисельна сума зі зваженими коефіцієнтами

Нехай a,b,c,d,ea, b, c, d, e — невід’ємні цілі числа такі, що 625a+250b+100c+40d+16e=153625 a + 250 b + 100 c + 40 d + 16 e = 15^{3}. Яке найбільше можливе значення a+b+c+d+ea + b + c + d + e?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-013

Сума простих дільників при заданій кількості дільників

Нехай nn — найменше натуральне число з рівно 20152015 додатними дільниками. Знайдіть суму (не обов’язково різних) простих дільників числа nn. Наприклад, сума простих дільників числа 7272 дорівнює 2+2+2+3+3=142+2+2+3+3=14.
10–11 класиКількість дільників τ(n)
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-086

Перестановка з максимальною кількістю пар за добутком

Нехай π\pi — перестановка множини {1,2,…,2015}\{1,2, \ldots, 2015\}. З доведенням визначте найбільшу можливу кількість впорядкованих пар (i,j)∈{1,2,…,2015}2(i, j) \in \{1,2, \ldots, 2015\}^{2} з i<ji<j таких, що π(i)⋅π(j)>i⋅j\pi(i) \cdot \pi(j)>i \cdot j.
10–11 класиКласичні теореми теорії графів
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-025

Розфарбування сітки зі зміною сусідніх клітин

Розгляньмо клітинну дошку 4×44 \times 4, кожна клітинка якої спочатку пофарбована в червоний колір. Щохвилини Піт може стрибнути на одну з клітинок, змінивши колір цієї та всіх сусідніх клітинок (дві клітинки є сусідніми, якщо вони мають спільну сторону) на синій. Яка найменша кількість хвилин знадобиться Пітові, щоб перефарбувати всю дошку в синій колір?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-026

Пари за модулем 4 із властивістю замкненості

Знайдіть найменше ціле число n≥5n \geq 5, для якого існує множина з nn різних пар (x1,y1),…,(xn,yn)(x_{1}, y_{1}), \ldots, (x_{n}, y_{n}) натуральних чисел з 1≤xi,yi≤41 \leq x_{i}, y_{i} \leq 4 при i=1,2,…,ni=1,2, \ldots, n, така, що для будь-яких індексів r,s∈{1,2,…,n}r, s \in \{1,2, \ldots, n\} (не обов’язково різних) існує індекс t∈{1,2,…,n}t \in \{1,2, \ldots, n\} такий, що 44 ділить xr+xs−xtx_{r}+x_{s}-x_{t} і yr+ys−yty_{r}+y_{s}-y_{t}.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Математичний турнір Гарвард-MIT (HMMT)HMMT-2015-035

Найбільше значення функції f(x,y)=f(x-y,y)+1 до 100

Функція ff задовольняє для всіх невід'ємних цілих чисел xx і yy: - f(0,x)=f(x,0)=xf(0, x) = f(x, 0) = x - Якщо x≥y≥0x \geq y \geq 0, f(x,y)=f(x−y,y)+1f(x, y) = f(x - y, y) + 1 - Якщо y≥x≥0y \geq x \geq 0, f(x,y)=f(x,y−x)+1f(x, y) = f(x, y - x) + 1 Знайдіть найбільше значення ff для 0≤x,y≤1000 \leq x, y \leq 100.
10–11 класиМетод математичної індукції
Відбіркові тести на IMOTST-2015-001

Максимум чорних клітинок з обмеженням у квадратах два на два

Нехай nn — натуральне число. Яка найбільша кількість квадратів 1×11 \times 1, які можна зафарбувати в чорний колір у квадраті n×nn \times n так, щоб у кожному квадраті 2×22 \times 2 було зафарбовано в чорний колір не більше ніж 2 маленькі квадрати?
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Відбіркові тести на IMOTST-2015-009

Максимум одноколірних або різноколірних доміно на дошці

Нехай n≥2n \geq 2 — натуральне число. Кожну клітинку дошки n×nn \times n пофарбовано в червоний або синій колір. На дошку кладуть доміно, кожне з яких покриває дві клітинки. Доміно називають одноколірним, якщо воно лежить на двох червоних або двох синіх клітинках, і різноколірним, якщо воно лежить на одній червоній і одній синій клітинці. Знайдіть найбільше натуральне число kk з такою властивістю: як би дошка не була пофарбована в червоний і синій кольори, завжди можна покласти на дошку kk попарно неперетинних доміно, які або всі одноколірні, або всі різноколірні.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Відбіркові тести на IMOTST-2015-014

Розфарбування чисел з максимальною кількістю різноколірних сум

Можна пофарбувати кожне з чисел від 1 до 2014 включно, причому рівно половина має стати червоною, а інша половина — синьою. Далі розглянемо кількість kk додатних цілих чисел, які можна записати у вигляді суми червоного та синього числа. Визначте найбільше значення kk, якого можна досягти.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Японська математична олімпіада (JMO)JMO-2015-003

Впорядковані натуральні числа з нерівностями на степені

Нехай п'ять натуральних чисел a,b,c,d,ea, b, c, d, e задовольняють a<b<c<d<e<a2<b2<c2<d2<e2<a3<b3<c3<d3<e3a < b < c < d < e < a^2 < b^2 < c^2 < d^2 < e^2 < a^3 < b^3 < c^3 < d^3 < e^3. Знайдіть найменше можливе значення, якого може набувати сума a+b+c+d+ea+b+c+d+e.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Японська математична олімпіада (JMO)JMO-2015-009

Максимальна кількість різних півпослідовностей

Є 40304030 чисел, по два примірники кожного з чисел від 11 до 20152015 включно. Припустимо, що ці числа вишикувано зліва направо. Впорядковану послідовність із 20152015 чисел, вибраних із цього ряду з 40304030 чисел зі збереженням порядку, успадкованого з початкового ряду, називаємо півпослідовністю. Яка найбільша можлива кількість різних півпослідовностей? Дві півпослідовності вважаємо однаковими, якщо вони задають ту саму послідовність цілих чисел, навіть якщо вони походять з різних частин початкового ряду.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2015-047

Квіти навколо квадратної клумби

Декоратор розставить квіти у восьми точках навколо квадратної клумби, як показано на рисунку нижче. Він хоче зробити це так, щоб з кожного боку клумби було видно завжди однакову кількість квітів. У наведеному нижче прикладі загалом є 11 квітів, і з кожного з 4 боків квадрата видно рівно по 4 з них. а) Яка найбільша кількість квітів може бути використана, якщо з кожного боку квадрата має бути видно рівно по 9 квітів? б) Яка найменша кількість квітів може бути використана, якщо з кожного боку квадрата має бути видно рівно по 12 квітів?
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2015-053

Мінімальна кількість дотиків для всіх зелених лампочок

Деякі різдвяні лампочки з’єднано за допомогою чарівних дротів. Кожна лампочка може бути зеленого або жовтого кольору. Кожен дріт з’єднано з двома лампочками, і він має чарівну властивість: коли хтось торкається дроту, що з’єднує дві лампочки, кожна з них змінює колір із зеленого на жовтий або з жовтого на зелений. а) У наведеному нижче розташуванні кожна точка позначає лампочку, а відрізки позначають чарівні дроти. Спочатку всі вони жовті. Яка найменша кількість дротів, до яких потрібно доторкнутися, щоб усі лампочки стали зеленими? Наведіть приклад, як здійснити цю зміну з цією мінімальною кількістю дротів. б) Розглянемо розташування на рисунку нижче, де всі лампочки жовтого кольору. Покажіть, що неможливо доторкнутися до деяких чарівних дротів і змінити колір усіх лампочок на зелений.
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2015-054

Покриття піддощок 3×3 на дошці 8×8

Дано дошку 8×88 \times 8. а) Яке найменше число клітинок треба позначити на цій дошці, щоб кожна її піддошка 3×33 \times 3 містила принаймні одну позначену клітинку? б) Яке найменше число клітинок треба позначити на цій дошці, щоб кожна її піддошка 3×33 \times 3 містила принаймні три позначені клітинки?
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2015-056

Розбиття множини на частини з рівними добутками

a) Доведіть, що неможливо розбити числа множини A={1,2,3,…,10}A=\{1,2,3, \ldots, 10\} на дві множини так, щоб добутки чисел у кожній з них були однаковими. b) Яку найменшу кількість елементів потрібно вилучити з множини AA, щоб решту елементів можна було поділити на дві множини з однаковим добутком їхніх елементів? Покажіть, які числа потрібно вилучити та як розділити ці дві множини.
8–9 класиОсновна теорема арифметики
Бразильська математична олімпіада (OBM)OBM-2015-058

Розфарбування дошки без одноколірного прямокутника

Жоау зумів пофарбувати в чорний і білий кольори клітинки дошки n×nn \times n так, щоб перетини будь-яких двох рядків і будь-яких двох стовпців не складалися з клітинок одного кольору. Яке найбільше значення nn?
8–9 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Канадська математична олімпіада (CMO)CMO-2014-002

Рядки з перевагою червоного та стовпці з перевагою синього

Нехай mm і nn — непарні натуральні числа. Кожну клітинку дошки mm на nn пофарбовано в червоний або синій колір. Рядок називається червоно-домінантним, якщо в ньому червоних клітинок більше, ніж синіх. Стовпець називається синьо-домінантним, якщо в ньому синіх клітинок більше, ніж червоних. Знайдіть найбільше можливе значення суми кількості червоно-домінантних рядків і кількості синьо-домінантних стовпців. Виразіть відповідь через mm і nn.
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Французька математична олімпіадаFRMO-2014-002

Найбільша підмножина без різниці 17

Визначте найбільшу кількість цілих чисел, які можна вибрати з множини {1,2,…,2014}\{1,2, \ldots, 2014\} так, щоб різниця будь-яких двох із цих чисел була відмінною від 17.
9–11 класиПринцип Діріхле (скінченні множин…
Французька математична олімпіадаFRMO-2014-025

Регулярні симетричні зв'язки в групі осіб

Нехай k⩾1k \geqslant 1 — ціле число. Кожному клієнту телефонний оператор пропонує kk номерів, для яких спілкування є безкоштовним (якщо особа AA обирає номер BB, то дзвінки від AA до BB і від BB до AA безкоштовні). Розглянемо групу з nn осіб. 1) Якщо n⩾2k+2n \geqslant 2k+2, доведіть, що існують дві особи, які не зможуть спілкуватися безкоштовно. 2) Якщо n=2k+1n=2k+1, доведіть, що nn осіб можуть зробити так, щоб кожна особа могла безкоштовно спілкуватися з будь-якою іншою.
10–11 класиСтепені вершин
Французька математична олімпіадаFRMO-2014-028

Зважені одиничні дроби з цілою сумою

Нехай n⩾1n \geqslant 1 — ціле число. Визначити всі цілі числа p⩾1p \geqslant 1, для яких існують додатні цілі числа x1<x2<⋯<xnx_{1}<x_{2}<\cdots<x_{n} такі, що 1x1+2x2+⋯+nxn=p\frac{1}{x_{1}}+\frac{2}{x_{2}}+\cdots+\frac{n}{x_{n}}=p
10–11 класиОптимальна конструкція (оцінка і…

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.