Evo zasad [inlmath]\left(1\right)[/inlmath] i [inlmath]\left(2\right)[/inlmath]:
eseper je napisao:[inlmath](1)[/inlmath]
[dispmath]\sum\left(\sqrt[n]{a}-\sqrt[n+1]{a}\right)\quad (a>0)[/dispmath]
Razvojem ovog reda lako se može pokazati da on konvergira, čak se može i izračunati ka kojoj vrednosti konvergira:
[dispmath]\lim_{k\to\infty}\sum_{n=1}^k\sqrt[n]a-\sqrt[n+1]a=\lim_{k\to\infty}\left(\sqrt[1]a-\cancel{\sqrt[2]a}+\cancel{\sqrt[2]a}-\cancel{\sqrt[3]a}+\cdots+\cancel{\sqrt[k]a}-\sqrt[k+1]a\right)=\lim_{k\to\infty}\left(a-\sqrt[k+1]a\right)=a-1[/dispmath]
eseper je napisao:[inlmath](2)[/inlmath]
[dispmath]\sum\frac{n^2}{(\ln n)^n}[/dispmath]
Pošto je imenilac dignut na [inlmath]n[/inlmath]-ti stepen, ovde je zgodno primeniti Cauchyjev kriterijum, a pošto je to red s pozitivnim članovima, ispunjen je uslov za primenu tog kriterijuma:
[dispmath]\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n^2}{\left(\ln n\right)^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\cancelto{1}{\sqrt[n]n}\right)^2}{\ln n}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}=0[/dispmath]
[inlmath]\Rightarrow[/inlmath] red konvegira.