Олімпіадні задачі з математики

Найбільший банк задач українською мовою

21 566 задач 58 змагань 51 рік

Усі задачі

Пошук задач

59 задач
ГеометріяПокриття, пакування, фарбування
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-24-25-014

Перефарбування чорних точок для знищення чорних квадратів

У квадраті, зображеному на рис. 1.4, у чорний колір пофарбовано 1616 точок. Яку найменшу кількість чорних точок слід перефарбувати у червоний колір, щоб не існувало жодного квадрата з усіма чорними вершинами та зі сторонами, паралельними сторонам зовнішнього квадрата?
8 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-24-25-082

Розміщення паличок з обмеженою площею у квадраті

Задано квадрат K=2025×2025K=2025 \times 2025. Назвемо паличкою прямокутник, у якого одна зі сторін дорівнює 11, а інша є натуральним числом від 11 до 20252025. Знайдіть найбільше натуральне число CC, для якого справджується така умова: якщо взяти декілька паличок із сумарною площею не більше CC, то їх завжди можна помістити в квадрат KK так, щоб кожна паличка точно покривала цілу кількість квадратиків 1×11 \times 1, і жоден квадратик 1×11 \times 1 не покривався більше ніж однією паличкою.
11 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-12-13-043

Розміщення прямокутників у квадраті без перекриттів

З картону вирізано декілька прямокутників. На площині намальовано квадрат, сторона якого не менша за будь-яку сторону кожного з прямокутників, а периметр не менший за суму периметрів прямокутників. Доведіть, що всі вирізані прямокутники можна без перекриттів розмістити в намальованому квадраті (тобто будь-які два прямокутники можуть мати тільки такі спільні точки, які лежать на їхніх сторонах, і точки жодного з прямокутників не можуть вийти за межі квадрата).
7 класПокриття, пакування, фарбування
Київські відбори до Всеукраїнської олімпіадиKSEL-08-09-041

Довжина ламаної, близької до точок квадрата 50 на 50

Ламана намальована всередині квадрата 50×5050 \times 50, причому відстань від будь-якої точки всередині квадрата до ламаної не більше 11. Довести, що довжина ламаної не менша ніж 12481248.
11 класПокриття, пакування, фарбування
Київська районна математична олімпіадаKDMO-06-07-020

Найменша кількість пострілів для влучання в лінкор

Якої найменшої кількості пострілів завжди достатньо, щоб влучити у «лінкор» (чотириклітинковий корабель) при грі у «морський бій»?
7 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнська учнівська олімпіада з математикиVUOM-04-05-071

Розміщення комплектів кораблів на дошці 10×10

Чи можна на клітчастій дошці розміром 10×1010\times 10 розташувати за правилами гри в “Морський бій” такі комплекти кораблів: а)а) два кораблі 1×41\times 4, 44 кораблі 1×31\times 3, шість кораблів 1×21\times 2 та вісім кораблів 1×11\times 1; б)б) два кораблі 1×41\times 4, 44 кораблі 1×31\times 3, шість кораблів 1×21\times 2, шість кораблів 1×11\times 1 та один корабель 2×22\times 2; в)в) два кораблі 1×41\times 4, 44 кораблі 1×31\times 3, шість кораблів 1×21\times 2, 44 кораблі 1×11\times 1 та два кораблі 2×22\times 2? (Усі кораблі розташовуються по лініях сітки в довільній орієнтації і не можуть дотикатися один одного навіть кутами.)
9 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-22-23-102

Найменший радіус описаного кола фігури із шести квадратиків

Дано декілька фігур, що складаються із шести одиничних квадратиків (рис. 7.7). Розглянемо кола, описані навколо кожної такої фігури. Чому дорівнює найменший із радіусів кіл, описаних навколо наведених п’яти фігур?
10–11 класиОписане коло
Київський турнір математичних боївKMB-22-23-057

Сто кругів радіуса 2 та 400 кругів радіуса 1

У деякий прямокутник можна помістити без перетинів 100100 кругів радіуса 22. Чи обов’язково в такий прямокутник можна помістити без перетинів 400400 кругів радіуса 11?
6–7 класиПокриття, пакування, фарбування
Київські олімпіади для молодших школярівKJMO-21-22-010

Зафарбовані квадратики граней куба без дотиків

Кожну грань кубика 2×2×22 \times 2 \times 2 поділено на чотири квадратики 1×11 \times 1. Яку найбільшу кількість квадратиків можна зафарбувати, щоб жодні два зафарбовані квадратики не дотикалися один до одного навіть вершиною?
4 класОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-21-22-064

Прямокутники 3×1 на дошці з вирізаними кутами

Дошку утворено з квадрата розміром 10×1010 \times 10 клітинок вирізанням із чотирьох кутів квадратиків розміром 2×22 \times 2 клітинки. Яку найбільшу кількість прямокутників розміром 3×13 \times 1 клітинку можна розташувати на утвореній дошці так, щоб вони займали рівно три клітинки 1×11 \times 1 та жодні два із цих прямокутників не мали спільних точок?
6–7 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-21-22-042

Три трикутники площею 1 у крузі радіуса 1

Чи можна в крузі радіуса 11 розмістити без накладань три трикутники (тобто коли вони можуть лише стикатися по межах), площа кожного з яких дорівнює 11?
7–8 класиЕкстремальні геометричні конструк…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-18-19-076

Два хрести з п'яти клітинок на дні коробки

Чи можна виготовити прямокутну коробку з дном площею не більше ніж 1616 клітинок, на дні якої без накладань можна помістити два тістечка у формі хреста, що складається з 55 клітинок?
7–8 класиПокриття, пакування, фарбування
Київський турнір математичних боївKMB-15-16-085

Покриття 2016 точок двома кругами радіуса 1

Є 20162016 точок, для яких виконується умова: серед будь-яких трьох точок принаймні між двома з них відстань не перевищує 11. Доведіть, що всі точки можна покрити двома кругами радіуса 11.
6–7 класиГеометричні конфігурації точок
Київський турнір математичних боївKMB-14-15-177

225 точок на площині з відстанями 3–21

Чи можна на площині відмітити 225225 точок таким чином, щоб найменша відстань між ними була не менша ніж 33, а найбільша — не більша ніж 2121?
9 класПокриття, пакування, фарбування
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-14-15-098

200 одиничних відрізків і коло без спільних точок

200200 відрізків довжиною 11 намалювали на аркуші паперу розміром 20×2020 \times 20. Доведіть, що на цьому аркуші можна намалювати коло діаметра 11 так, що воно не матиме спільних точок з жодним з відрізків.
9 класПринцип Діріхле (довжини, площі,…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-14-15-173

Покриття цілочисельних точок неперетинними кругами радіуса не менше 5

На площині відмітили всі точки із цілими координатами. Чи можливо покрити всі відмічені точки кругами радіуса не менше 55 таким чином, щоб жодні два круги не мали спільних внутрішніх точок (тобто круги можуть дотикатися).
10–11 класиПокриття, пакування, фарбування
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-14-15-181

106 куль діаметра 1 у коробці 10×10×1

Чи можна покласти 106106 куль діаметра 11 у коробку розміром 10×10×110 \times 10 \times 1?
10–11 класиПокриття, пакування, фарбування
Київський турнір математичних боївKMB-13-14-203

Покриття одиничного квадрата трьома множинами з діаметрами

Доведіть, що одиничний квадрат можна покрити деякими трьома множинами з діаметрами не менше ніж 658\frac{\sqrt{65}}{8}, але не можна покрити жодною множиною з діаметром, меншим від 658\frac{\sqrt{65}}{8}. (Діаметром множини називають відстань між двома найвіддаленішими точками цієї множини.)
9 класПокриття, пакування, фарбування
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-13-14-162

Монета на круглому столі і розрізи, що її зачіпають

Усередині круглого столу радіуса 1010 лежить монета радіуса 11. Якою найменшою кількістю прямолінійних розрізів можна напевно зачепити монету?
9 класПокриття, пакування, фарбування
Київський турнір математичних боївKMB-12-13-037

Найбільша кількість метрових ліхтарів на кілометровій дорозі

Уздовж дороги довжиною 11 км стоять ліхтарі. Кожен ліхтар освітлює відрізок дороги завдовжки рівно 11 м включно з його кінцями. Уся дорога освітлена ліхтарями, але якщо вимкнути довільний ліхтар, певна ділянка дороги (метрова або меншої довжини) не буде освітленою. Яка найбільша кількість ліхтарів може стояти вздовж дороги?
8 класПокриття, пакування, фарбування
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-09-10-134

Найменша ширина смуги для трикутників площею 1

Якої найменшої ширини має бути нескінченна смуга паперу, щоб з неї можна було вирізати будь-який трикутник площею 11?
9 класЕкстремальні геометричні конструк…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-08-09-020

Способи поставити трьох коней з максимальною кількістю битих клітин

Скільки існує способів поставити на шахівницю трьох коней так, щоб вони били максимально можливу кількість клітин (вважаємо, що кінь також б'є і клітину на якій знаходиться й сам).
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Київський турнір математичних боївKMB-07-08-005

51 місто в квадраті і 11000 км доріг

На території країни, яка має форму квадрата зі стороною 10001000 км, знаходиться 5151 місто. Країна має можливість прокласти 1100011000 км доріг. Чи вистачить їй цього для того, щоб сполучити між собою усі 5151 місто?
8–9 класиПокриття, пакування, фарбування
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-032

Найменша кількість клітин 5×5 для чотириклітинних прямокутників

Яку найменшу кількість клітин квадрату 5×55 \times 5 можна зафарбувати таким чином, щоб в будь-якому чотириклітинному прямокутнику була хоча б одна зафарбована клітинка?
8–9 класиОптимальна конструкція (оцінка і…
Всеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка І. І. ЛяшкаLMB-07-08-087

Покриття многокутника кругами і неперетинні круги всередині

Позначимо через aa найменшу кількість кругів радіуса 11, якими можна повністю покрити даний многокутник MM, через bb – найбільшу кількість кругів радіуса 11, що не перетинаються, з центрами всередині многокутника MM. Що більше: aa чи bb?
8–9 класиПокриття, пакування, фарбування

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.