U [inlmath]1.[/inlmath] zadatku možeš ovako ispitati apsolutnu konvergenciju:
[dispmath]\left|a_n\right|=1-\cos\frac{1}{n}=2\sin^2\frac{1}{2n}<2\left(\frac{1}{2n}\right)^2=\frac{1}{2n^2}[/dispmath]
Pošto znamo da red [inlmath]\sum\frac{1}{n^2}[/inlmath] konvergira, odatle konvergira i red [inlmath]\frac{1}{2}\sum\frac{1}{n^2}[/inlmath], tj. [inlmath]\sum\frac{1}{2n^2}[/inlmath], pa iz prethodne nejednakosti zaključujemo da konvergira i red [inlmath]\sum\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)[/inlmath], što znači da dati red i apsolutno konvergira.
PocetnikSRB je napisao:2. Ispitati konvergenciju niza
[dispmath]\sum_{n=1}^\infty e^{\cos n}\left(e^{\sin\frac{1}{n^2}}-1\right)[/dispmath]
Ovaj ne znam, jedino sto mi pada na pamet je da se napise da je [inlmath]\cos n\in [-1,1][/inlmath] te je [inlmath]e^{\cos n}\in [-e,e][/inlmath] i kad se pomnozi sa [inlmath]0[/inlmath] (koja se dobije u zagradi) rezultat ispadne [inlmath]0[/inlmath].
Prvo malo ispravki: ako je [inlmath]\cos n\in\left[-1,1\right][/inlmath], tada je [inlmath]e^{\cos n}[/inlmath] unutar intervala [inlmath]\left[e^{-1},e\right][/inlmath], a ne unutar intervala [inlmath]\left[-e,e\right][/inlmath].
Inače, [inlmath]\cos n[/inlmath], gde je [inlmath]n\in\mathbb{N}[/inlmath], pripada intervalu [inlmath]\left(-1,1\right)[/inlmath] tj. ne uključuje vrednosti [inlmath]-1[/inlmath] i [inlmath]1[/inlmath]. Negde sam to već pisao, ali mrzi me sada da tražim, uglavnom, kosinus ima vrednosti [inlmath]-1[/inlmath] ili [inlmath]1[/inlmath] samo za vrednosti argumenta koje su jednake [inlmath]k\pi[/inlmath]. Pošto su [inlmath]k\pi[/inlmath] iracionalni brojevi (izuzev za [inlmath]k=0[/inlmath]), sledi da kosinus prirodnog broja ne može imati vrednost [inlmath]-1[/inlmath] ili [inlmath]1[/inlmath]. Što se celih brojeva tiče, i za njih važi isto pravilo, osim za nulu, pošto je kosinus nule jednak jedinici. Mada, sve ovo i nema mnogo veze s ovim zadatkom, to napominjem čisto onako, uzgred.

Da, izraz u zagradi teži nuli i, kad se pomnoži tim kosinusom ispred zagrade koji ima konačnu vrenost, zaista se za opšti član dobije vrednost koja teži nuli, a budući da je ovo red s pozitivnim članovima, to je, kako Milovan malopre reče, potreban, ali ne i dovoljan uslov da red konvergira. A ovo je red s pozitivnim članovima, jer:
[inlmath]e^{\cos n}\in\left(\frac{1}{e},e\right)\quad\land\quad\left(e^{\sin\frac{1}{n^2}}-1\right)>0\quad\Rightarrow\quad a_n>0[/inlmath]
Evo kako bi se mogla ispitati konvergencija:
[dispmath]a_n=e^{\cos n}\left(e^{\sin\frac{1}{n^2}}-1\right)<e\left(e^{\sin\frac{1}{n^2}}-1\right)<e\left(e^{\frac{1}{n^2}}-1\right)[/dispmath]
Pošto je [inlmath]e[/inlmath] konstanta, radi dokazivanja da konvergira red [inlmath]\sum e\left(e^{\frac{1}{n^2}}-1\right)[/inlmath] dovoljno je dokazati da konvergira red [inlmath]\sum\left(e^{\frac{1}{n^2}}-1\right)[/inlmath]. To možemo dokazati koristeći drugi kriterijum upoređivanja, gde za referentni red odaberemo red [inlmath]\sum\frac{1}{n^2}[/inlmath], za koji znamo da konvergira:
[inlmath]a_n=e^{\frac{1}{n^2}}-1[/inlmath]
[inlmath]b_n=\frac{1}{n^2}[/inlmath]
[dispmath]\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\frac{1}{n^2}}-1}{\frac{1}{n^2}}=[/dispmath]
Smena [inlmath]t=\frac{1}{n^2}[/inlmath]:
[dispmath]=\lim_{t\to 0}\frac{e^{t}-1}{t}[/dispmath]
Za ovaj limes se može pokazati, bilo preko Lopitala, bilo bez upotrebe Lopitala, da je jednak jedinici. A pošto je limes jednak konstanti koja nije ni [inlmath]0[/inlmath] ni [inlmath]\infty[/inlmath], to znači da se redovi [inlmath]\sum a_n[/inlmath] i [inlmath]\sum b_n[/inlmath] ponašaju isto u pogledu konvergencije, a pošto red [inlmath]\sum b_n[/inlmath] konvergira, odatle zaključujemo da konvergira i red [inlmath]\sum a_n[/inlmath].