Aloha :)
Zu zeigen ist, dass der folgende Ausdruck durch \(6\) teilbar ist.$$A(n)\coloneqq n(n+1)(2n+1)\quad;\quad n\in\mathbb N$$
Wir führen den Beweis über vollständige Induktion.
Verankerung bei \(n=1\):$$A(1)=1\cdot2\cdot3=6\quad\text{ist durch \(6\) teilbar}\quad\checkmark$$
Induktionsschritt von \(n\) auf \(n+1\):$$A(\pink{n+1})=(\pink{n+1})\,(\pink{n+1}+1)\,(2(\pink{n+1})+1)$$$$\phantom{A(n+1)}=(n+1)\cdot(n+2)\,(2n+3)$$$$\phantom{A(\pink{n+1})}=(n+1)\cdot(2n^2+\green{7n}+6)$$$$\phantom{A(\pink{n+1})}=\red{(n+1)}\cdot(\;(2n^2+\green{n})+(\green{6n}+6)\;)$$$$\phantom{A(\pink{n+1})}=\red{(n+1)}\cdot(2n^2+\green n)+\red{(n+1)}\cdot(\green{6n}+6)$$$$\phantom{A(n+1)}=(n+1)\cdot n(2n+1)+(n+1)\cdot6(n+1)$$$$\phantom{A(n+1)}=n(n+1)(2n+1)+6(n+1)^2$$$$\phantom{A(n+1)}=A(n)+6(n+1)^2\quad\checkmark$$\(A(n)\) ist laut Indukutionsvoraussetzung durch \(6\) teilbar und der zweite Summand ist offensichtlich durch \(6\) teilbar.
