Тема Текстовые задачи на конструктивы в комбе

Шаг за шагом

Вспоминай формулы по каждой теме

Решай новые задачи каждый день

Вдумчиво разбирай решения

ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Подтемы раздела текстовые задачи на конструктивы в комбе

Решаем задачи

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#79616

Натуральные числа от 1 до 8 расставили по кругу так, что каждое число делится на разность своих соседей. Известно, что числа 2 и 5 стоят рядом. Докажите, что числа 4 и 6 стоят рядом.

Источники: Изумруд-2024, 11 (см. izumrud.urfu.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Будем отталкиваться от того, что нам уже дано. Какие числа можно поставить рядом с 2? Какие - рядом с 5?

Подсказка 2

Рядом с 2 может стоять одно из чисел 3, 4 ,6, 7. Рядом с пятеркой - 1, 3, 7. Переберем случаи! От какого еще числа удобно отталкиваться?

Подсказка 3

Помним, что соседями единицы могут быть только последовательные числа.

Показать доказательство

Рядом с $2$ может стоять одно из чисел $3,4,6,7$ . Рядом с пятеркой — $1,3,7$ . Заметим также, что соседями единицы могут быть только два последовательных числа. Переберем всевозможные варианты для соседа двойки:

1) Рядом с 2 стоит 3. Тогда рядом с 3 может стоять только 1. Ее сосед — это только 4 и рядом с 4 может встать только 6.

2) Рядом с 2 стоит 4. Тогда рядом с 4 может стоять $1,3$ или $6$ .

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 2#82293

100 человек пришли на представление в шляпах. Фокусник поменял местами их шляпы. После этого каждую минуту каждый человек находил свою шляпу и передавал тому, у кого эта шляпа в данный момент находилась, ту шляпу, которая в этот момент была у него самого. (Если на каком-то шаге у человека $A$ оказывается шляпа, принадлежащая человеку $B$ , а у человека $C$ оказывается шляпа, принадлежащая человеку самому $A$ , то на следующем шаге у $C$ оказывается шляпа, принадлежащая $B$ ).

Фокусник изначально раздал шляпы так, чтобы в итоге они вернулись к своим настоящим хозяевам, но при этом это произошло бы как можно позже. Через сколько минут, самое позднее, это может произойти в первый раз?

Источники: ИТМО-2024, 11.8 (см. olymp.itmo.ru)

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Условие про то, как передвигаются шляпы достаточно сложное, поэтому, чтобы хорошо его понять, нужно самому подвигать шляпы на каком-то количестве человек. Давайте рассмотрим какого-то человека А₀, так как мы сами вводим обозначения, то давайте изначально его шляпа была у А₁. Тогда человека, держащего шляпу А₁, назовём А₂ и так далее. В какой момент цепочка А₀- А₁-А₂ остановится? Обязательно поймите, почему это точно произойдёт.

Подсказка 2

Цепочка остановится в момент, когда шляпа какого-то Аₙ₋₁ окажется у Aₖ, которого мы уже записывала в нее. Тогда чему может быть равно k?

Подсказка 3

Через минуту шляпа А₀ окажется у того, кто держал раньше шляпу А₁, то есть у А₂, шляпа А₁ будет у А₃. Тогда можно сделать вывод, что для каждого k шляпа Aₖ через минуту окажется у Aₖ₊₂.

Подсказка 4

Через m минут шляпа Aₖ будет находиться у человека с номером k + 2ᵐ. Тогда при каком количестве человек шляпа сможет вернутся к исходному владельцу? Воспользуйтесь тем, что Aₖ = Аₙ₊ₖ.

Подсказка 5

Шляпа может вернуться к исходном владельцу только в случае, если количество человек в цикле является степенью двойки! По условию фокусник изначально раздал шляпы так, чтобы в итоге они вернулись к своим настоящим хозяевам. Это значит, что все 100 человек разобьются на некоторое количество циклов (цикл из одного человека тоже может быть). Но мы уже получили условие на длины циклов. Тогда какая может быть наибольшая, учитывая ограничение в 100 человек?

Показать ответ и решение

Рассмотрим некоторого человека, назовём его $A 0$ . Пусть его шляпа изначально оказалась у какого-то $A 1$ , шляпа $A 1$ оказалась у $A 2$ , и т.д. Рассмотренный нами процесс нумерации рано или поздно закончится тем, что для какого-то $An−1$ его шляпа окажется у какого-то $Ak$ , который был уже нами пронумерован ранее. При этом это может быть только $A0$ , т.к. про всех остальных мы уже знаем, откуда взялись находящиеся у них шляпы.

Значит, шляпа $An−1$ в начале представления оказалась у $A0$ и мы получили так называемый цикл из $n$ человек. Для удобства будем считать, что $An =A0,An+1 =A1$ и т.д., чтобы иметь возможность говорить, что каждый человек с номером $k$ передал свою шляпу человеку с номером $k+1$ (то есть, мы на самом деле нумеруем людей остатками (классами вычетов) при делении на $n$ ).

После того, как джентльмены передадут свои шляпы, шляпа $A0$ окажется у того, у кого раньше была шляпа $A1$ , то есть у $A2$ , шляпа $A1$ окажется у $A3$ и т.д. Шляпа каждого $Ak$ окажется у $Ak+2$ . После второй передачи шляпа каждого $Ak$ окажется у $Ak+4$ и т.д. Через $m$ минут шляпа $Ak$ окажется у $Ak+2m$ .

Если это тот же человек, что и $Ak$ , разность их номеров, то есть $2m$ , должна делится на $n$ . Значит, шляпа может вернуться к исходном владельцу, только если количество человек в цикле является степенью двойки. При этом фокусник хочет, чтобы был цикл как можно большей длины.

Самая большая степень двойки, не превосходящая 100, это $64= 26$ . Фокусник в начале должен разбить пришедших на представление на циклы, длины одного из которых равна 64, а длины остальных — меньшие степени двойки, не важно какие. Тогда через 6 минут все шляпы окажутся у своих настоящих владельцев (у некоторых они окажутся раньше, но в этот момент это впервые произойдёт для всех сразу).

Ответ: 6

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 3#94930

Из квадрата $2n× 2n$ вырезали угловую клетку. Докажите, что полученную фигуру можно разрезать на уголки из трёх клеток.

Показать доказательство

База для $n = 1$ : Квадрат $2× 2$ без угловой клетки является уголком из трёх клеток, поэтому база очевидна.

Переход: $n→ n +1$

Заметим, что $n+1 n n 2 = 2 +2$ , значит, квадрат $n+1 n+1 2 ×2$ состоит из четырёх квадратов $n n 2 ×2$ . По предположению индукции квадрат $n n 2 ×2$ без угловой клетки мы умеем заполнять. Тогда $n+1 n+1 2 × 2$ можно заполнить следующим образом:

$PIC$

Три квадрата $2n× 2n$ заполняем без угловой клетки так, чтобы эти три клетки образовали уголок в центре квадрата со стороной $2n+1$ . Оставшийся квадрат $2n× 2n$ заполняем так, чтобы его незаполненная угловая клетка совпала с незаполненной угловой клеткой большого квадрата. Переход доказан.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 4#33247

Натуральное число называется точным квадратом, если оно является произведением двух одинаковых натуральных чисел. Например, $9 =3⋅3$ — точный квадрат. Существует ли точный квадрат, равный сумме двух точных квадратов?

Показать ответ и решение

Например, подходит $25= 16+9$ . При этом $25= 5⋅5$ , $16 =4 ⋅4$ , $9= 3⋅3$ , то есть это действительно три точных квадрата.

Ответ: Да, существует

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 5#33249

Разрежьте квадрат на меньшие квадраты так, чтобы из них можно было сложить два меньших не равных квадрата.

Показать ответ и решение

Попробуем привести пример, в котором стороны квадратов целые. Тогда сначала нам надо отыскать точный квадрат, который можно представить в виде суммы двух точных квадратов. Это мы сделали в предыдущей задаче: $5⋅5= 4⋅4+ 3⋅3$ . Теперь достаточно разрезать квадрат на $25$ одинаковых маленьких квадратиков, а из них сложить два квадрата: $3 ×3$ и $4× 4$ .

Ответ:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 6#33250

Можно ли разрезать квадрат на одинаковые треугольники, из которых можно сложить два неравных квадрата?

Показать ответ и решение

Сначала разрежем квадрат на $25$ одинаковых меньших квадратов. Из таких квадратов можно сложить два неравных квадрата: $3×3$ и $4× 4$ , так как $3⋅3+ 4⋅4= 5⋅5$ . Затем каждый квадратик разрежем на два треугольничка диагональю. Все маленькие треугольнички будут равны, и из них точно также складываются два неравных квадрата.

Ответ: Да, можно

Курсы

Всё необходимое для достижения цели

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 7#33811

Придумайте $3$ различных натуральных числа таких, чтобы каждое делило сумму двух оставшихся.

Показать ответ и решение

Объясним, как можно придумать этот пример. Наибольшее число должно делить сумму двух остальных. Но тогда сумма двух оставшихся чисел должна равняться наибольшему. Значит, наши числа — $a$ , $b$ и $a+ b$ . При этом нам нужно, чтобы $a+ 2b$ делилось на $a$ . Возьмем $a =1$ , ведь тогда любое число делится на $a$ . Осталось добиться того, чтобы $2a+ b= 2+ b$ делилось на $b$ . Тогда $2$ делится на $b$ , значит, надо взять $b= 2$ .

Ответ: 1,2,3

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 8#33812

Придумайте $3$ различных натуральных числа таких, чтобы каждое делило сумму двух оставшихся, и при этом все числа были больше $100$ .

Показать ответ и решение

Рассмотрим пример к предыдущей задаче. Он всем хорош, кроме того, что числа слишком маленькие. Заметим, что если мы все числа умножим на одно и то же число $n$ , то условие делимости продолжит выполняться. В самом деле, мы сумму двух чисел домножим на $n$ и число, делимость на которое должна выполняться, домножим на $n$ , тогда на $n$ можно будет сразу сократить и получить исходную делимость. Поэтому достаточно наш пример $1$ , $2$ и $3$ домножить на любое число, большее $100$ . В нашем случае мы домножили на $101$ .

Ответ: 101, 202, 303

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 9#33813

Придумайте $4$ различных натуральных числа таких, чтобы каждое делило сумму трех оставшихся.

Показать ответ и решение

Эта задача отличается от первой количеством чисел. Опять же не будем совсем забывать предыдущий пример. Попробуем добавить к нему четвертое число так, чтобы, во-первых, не нарушилось условие на предыдущие числа, а во-вторых, соблюдалось условие для нового числа.

Поясним, что имеется ввиду. Пусть мы добавляем число $k$ . До этого у нас уже выполнялось, что $1+ 2$ делится на $3$ . Теперь нам нужно, чтобы $1+2+ k$ делилось на $3$ . Чтобы это условие выполнялось, нам достаточно взять $k$ , делящееся на $3$ . Аналогично выберем $k$ так, чтобы оно делилось на $2$ и на $1$ . Тем самым нам достаточно, чтобы $k$ делилось на $6$ .

Кроме того, число $k$ должно делить сумму трех остальных чисел, то есть $1+ 2+3 =6$ . Тогда как раз $k =6$ нам и подойдет! В самом деле, $6$ делится на $6$ , поэтому условия делимости на $1$ , $2$ и $3$ останутся. Во-вторых, $1+ 2+ 3= 6$ делится на $6$ , поэтому и для добавленного числа выполняется условие, что сумма оставшихся чисел делится на это число.

Ответ: 1, 2, 3, 6

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 10#33814

Придумайте $8$ различных натуральных числа таких, чтобы каждое делило сумму семи оставшихся.

Показать ответ и решение

Продолжим постепенное конструирование, начатое в предыдущей задаче, то есть постараемся получить из $1$ , $2$ , $3$ , $6$ пример на $5$ чисел, затем на $6$ , $7$ и, наконец, $8$ . Как мы уже выяснили ранее, нам нужно добавить число, которое делится на $1$ , $2$ , $3$ , $6$ , и делит сумму $1 +2+ 3+ 6= 12$ . Таково число $12$ . Добавим его. Аналогично добавим числа $24$ , $48$ и $96$ (они будут равны сумме всех уже имеющихся чисел, а также делиться на каждое из уже имеющихся чисел).

Комментарий. Таким образом можно получить пример на любое количество чисел.

Ответ: 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 96

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 11#35072

В компании из $n$ человек ( $n >3$ ) у каждого появилась новость, известная ему одному. За один телефонный разговор двое сообщают друг другу все известные им новости. Докажите, что за $2n− 4$ разговора все они могут узнать все новости.

Подсказки к задаче

Подсказка 1

Докажем по индукции. Как при переходе сделать так, чтобы новость от нового человека узнали все, а также новый человек узнал новости от всех?

Показать доказательство

Пронумеруем людей числами от $1$ до $n$ . Заметим, что при $n =4$ могут созвониться сначала $1$ и $2$ , потом $3$ и $4$ , потом $2$ и $3$ , и в конце $1$ и $4$ . Тогда все будут знать все новости. Пусть мы умеем организовывать созвон для $n− 1$ человека. Научимся организовывать для $n$ . Сначала пусть созвонятся $n$ и $n − 1$ . Теперь $n− 1$ знает две новости. Далее организуем созвон для $n− 1$ человека. А потом могут созвониться опять $n$ и $n − 1$ . Легко видеть, что все будут знать все новости, а количество звонков стало равно $2(n− 1)− 4+ 2= 2n− 4$ .

Интенсивы

Глубокий разбор тем, требующих дополнительного внимания

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 12#35708

Есть 30 гирек, которые весят 1 г, 2 г, 3 г, …, 30 г. Можно ли разложить их на три кучки одинакового веса по 10 гирь в каждой?

Показать ответ и решение

Объединим сначала гирьки в пары: первая с последней, вторая с предпоследней и т. д. Получится 15 пар, каждая весом 31 г. Теперь достаточно разложить пары как угодно по 5 в кучку.

Ответ: Можно

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 13#35709

На крайней клетке доски $1×101$ сидит кузнечик. Одним прыжком он может перепрыгнуть через одну или две клетки и приземлиться в следующей. Сможет ли он побывать на всех клетках ровно по одному разу?

Показать ответ и решение

Попробуем посетить несколько клеток подряд, без пропусков. Так можно сделать, например, с помощью последовательности ходов $+2,+2,−3,+2,+2$ . Это наводит нас на такое решение.

Решение

Если занумеровать клетки по порядку, то прыжок меняет номер клетки на 2 или на 3. Обозначим через $+ 3$ прыжок на 3 вправо, $− 2$ — на 2 влево. Тогда серия прыжков $+ 3,−2,+3,−2,+3$ переведёт кузнечика с первой клетки на шестую, при этом он по разу побывает на всех промежуточных клетках. Если серию начать с другой клетки, то в результате сместимся на 5 клеток вправо, побывав на всех промежуточных клетках. Это означает, что можно добавлять посещённые клетки подряд идущими пятёрками. Числа от 2 до 101 разбиваются на 20 таких пятерок, поэтому достаточно выполнить серию 20 раз подряд. Всё обойдём, закончив на числе 101.

Ответ:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 14#43630

В столовой стоят шестнадцать чашек с чаем. Маше надо сделать так, чтобы во всех чашках чая было поровну, причем за один шаг можно брать и уравнивать количество чая ровно в двух чашках. Сможет ли Маша выполнить задание?

Источники: Муницип - 2020, Липецкая область, 7.2

Показать ответ и решение

16 — это степень двойки. Решим эту задачу сначала для четырех чашек, потом для 8, потом для 16.

Разделим чашки на пары: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 и уравняем количества чая в каждой паре чашек. Теперь у нас две совершенно одинаковые восьмерки: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Уравняем количество чая в чашках первой восьмерки и точно таким же способом в чашках второй. Разделим эти чашки по парам (для первой восьмерки) 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, получим 2 одинаковые четверки: 1, 5, 9, 13 и 3, 7, 11, 15. В каждой четверке разделим четыре чашки по парам и, уравняв количества воды в этих парах, сведем задачу к случаю двух чашек. Но в двух чашках количество воды можно уравнять по условию. Со второй восьмеркой чашек делаем точно так же.

Ответ: да

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 15#71900

У Васи есть $100$ карточек трёх цветов, карточек каждого цвета не больше $50.$ Докажите, что он может выложить из них квадрат $10 ×10$ так, чтобы любые две соседние (по стороне) карточки оказались разного цвета.

Источники: СпбОШ - 2018, задача 11.2(см. www.pdmi.ras.ru)

Показать доказательство

Пусть для определённости карточки были красного, синего и зеленого цветов и меньше всего было карточек зелёного цвета. Тогда зелёных карточек не более $33.$ Покрасим клетки квадрата $10× 10$ в шахматном порядке так, что левый нижний угол квадрата чёрный. Начнём раскладывать красные карточки на черные клетки, начиная с левого нижнего угла квадрата. Сначала будем заполнять слева направо чёрные клетки из нижней строки, затем также слева направо чёрные клетки из второй снизу строки и т.д. до тех пор, пока не разложим все красные карточки. Далее разложим синие карточки на белые клетки, начиная с левого верхнего угла доски. Сначала будем заполнять слева направо белые клетки из верхней строки и т.д. до тех пор, пока не разложим все синие карточки. На оставшиеся клетки разложим зелёные карточки. Покажем, что никакие зелёные карточки не могут оказаться рядом (для красных и синих карточек это очевидно). Поскольку красных и синих карточек вместе не менее $67$ штук, а в строке лежит не более пяти карточек каждого из этих цветов, количество строк, занимаемых красными карточками, и количество строк, занимаемых красными карточками, вместе не меньше $12.$ Поэтому есть строка, которая целиком заполнена красными и синими карточками. Но тогда зелёные карточки над этой строкой лежат на белых клетках (и значит, не рядом), а зелёные карточки под этой строкой лежат на чёрных клетках(и значит, тоже не рядом).

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 16#71261

Ученики школы посещают $m$ кружков. В каждый кружок ходит ровно $mk$ детей. Докажите, что можно рассадить всех учеников школы по $k$ кабинетам так, чтобы в каждом кабинете был хотя бы один представитель каждого кружка ( $m$ и $k$ — натуральные числа).

Источники: СпбОШ - 2017, задача 11.1(см. www.pdmi.ras.ru)

Показать доказательство

Выберем $k$ учеников из первого кружка, рассадим их в разные кабинеты. Выберем $k$ других человек из второго кружка и рассадим их, и так далее.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечание. Ученики школы посещают $N$ кружков. В каждый кружок ходит ровно $mk$ детей. Всех учеников можно рассадить по $k$ кабинетам так, чтобы в каждом кабинете был хотя бы один представитель каждого кружка, даже если $N$ существенно больше $m.$ Ниже мы докажем, что это можно сделать при $m∕2 N ≈ e .$

Рассмотрим $k+ a$ комнат, где число $a$ определим позже. Посадим каждого школьника в одну из этих комнат, выбирая ее случайно (все комнаты равновероятны). Назовем комнату подозрительной, если в ней оказались представители не всех кружков. Предположим, что случилась УДАЧА: оказалось не более чем $a$ подозрительных комнат. Тогда имеется $k$ неподозрительных комнат, мы можем назвать их кабинетами, и искомая рассадка найдена. УДАЧА заведомо иногда случается, если математическое ожидание $E$ числа подозрительных комнат меньше $a+ 1.$ Заметим, что $E$ равно количеству комнат $k+ a,$ умноженному на вероятность того, что конкретная комната подозрительна. Эта вероятность, в свою очередь, не превосходит $( )km N 1 −k1+a .$ Итак, если

( ) N (k+a) 1 −--1- km < a+ 1 k +a

то при таком $N$ требуемая рассадка существует. Уже при $a =k$ получается экспоненциальное по $m$ выражение, наилучшего результата — около $em-−1 m$ — можно добиться при $a ≈ -k-. m−1$

Бандлы и наборы

Комбо-тарифы сразу по нескольким предметам

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 17#80498

Имеется 288 внешне одинаковых монет весами 7 и 8 грамм (есть и те, и другие). На чаши весов положили по 144 монеты так, что весы в равновесии. За одну операцию можно взять с чаш любые две группы из одинакового числа монет и поменять их местами. Докажите, что можно не более, чем за 11 операций сделать так, чтобы весы не были в равновесии.

Показать доказательство

Будем менять группы монет с разных чаш. Пусть у нас при каждой из следующих замен равновесие сохраняется. Поменяем по одной монете. Они одинаковы. Поменяем одну из этих монет с новой. Теперь три монеты одинаковы: пара на одной и одна — на другой чаше. Поменяем эту пару с парой еще нетронутых. Теперь на одной чаше пара одинаковых, на другой — тройка таких же монет. Поменяем тройку с тройкой нетронутых. Теперь на одной чаше тройка одинаковых монет, на другой — пять таких же монет. Продолжая в том же духе, после k-го шага получим на одной чаше $Fk$ одинаковых монет, а на другой — $Fk+1$ таких же монет, где $Fi$ — i-ое число Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Итак, после 11-го шага на одной из чаш все монеты одинаковы. Но тогда они таковы же и на другой, что по условию невозможно.

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 18#35068

Вася выставляет по одной бесцветные ладьи на шахматную доску, а Петя красит выставленную ладью в один из 5 цветов. Докажите, что Петя может делать это так, чтобы ни в какой момент ладьи одного цвета друг друга не били.

Показать ответ и решение

Рассмотрим произвольный шаг процесса и докажем, что Петя может покрасить ладью так, чтобы условие не нарушилось. Ладья бьёт в 4 стороны (вверх, вниз, вправо, влево), и в каждом направлении может стоять раскрашенная ладья. Это может запретить нам максимум 4 цвета для данной ладьи. Но пятый цвет точно доступен, и именно в него мы и можем покрасить ладью!

Ответ:

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 19#35069

Можно ли представить число 1 как сумму 100 различных дробей с числителями 1 и натуральными знаменателями?

Показать ответ и решение

Конечно, придумать сразу 100 дробей очень сложно! Поэтому начнём с малого количества дробей, и будем постепенно увеличивать их количество. Для одной дроби пример очевиден: $1 1 = 1$ . Правда, уже для двух дробей нас настигает неудача: ну никак нельзя представить 1 в виде суммы двух различных дробей с числителями 1! Но уже для трёх дробей всё снова хорошо: $1 1 1 2 + 3 + 6 = 1$ .

Попробуем построить пример для четырёх дробей, пользуясь примером для трёх. Конечно, просто добавить к примеру ещё одну дробь мы не можем: сумма уже равна 1, добавление любой дроби увеличит эту сумму. Поэтому сначала поделим все дроби на 2 (числители так и останутся равны 1), а уже затем добавим к этим дробям новую дробь $1 2$ . Все дроби получились различны, и теперь ничего не мешает повторять этот процесс! Ещё раз общий шаг: делим все имеющиеся дроби на 2 и добавляем новую дробь $1 2$ . Сделав так 97 раз, получим 100 дробей, удовлетворяющих условию.

Ответ: Да, можно

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 20#35071

Существует ли число, которое можно представить в виде суммы 100 своих различных делителей?

Показать ответ и решение

Заметим, что $6= 1+2 +3$ . Пусть число $n$ можно представить в виде суммы $k> 1$ различных делителей. Тогда легко заметить, что число $2n$ можно представить в виде суммы $k+ 1$ различных делителей (просто взяв $n$ и все делители предыдущего представления). Применив к $6$ такую операцию $97$ раз, получим требуемое число.

Ответ: Существует