Exercice 01
Soit la suite $(u_n)$ définie par, pour tout $n in mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = dfrac{1}{3}u_n + 2 quadtext{et}quad u_0 = 2.$$
- Montrer par récurrence que, pour tout $n in mathbb{N}$, $u_n leq 3$.
- Étudier la monotonie de $(u_n)$ et en déduire qu’elle est convergente.
- En déduire que, pour tout $n in mathbb{N}$, $u_n geq 2$.
- Pour tout $n in mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n – 3$.
- Montrer que $(v_n)$ est une suite géométrique.
- Exprimer $v_n$ en fonction de $n$.
- Calculer $u_n$ en fonction de $n$, puis préciser la limite de $(u_n)$.
- Pour tout $n in mathbb{N}$, on pose $$S_n = u_0 + u_1 + cdots + u_{n-1} + u_n.$$ Calculer $S_n$ en fonction de $n$, puis préciser la limite de $(S_n)$.
Exercice 01 – Correction
-
Démontrer par récurrence que la suite $(u_n)$ est majorée par $3$.
Pour $n = 0$, on a $u_0 = 2 < 3$. La propriété est donc vraie au rang $0$.
Soit $n$ un entier naturel. Supposons que $u_n < 3$ et montrons que $u_{n+1} < 3$. On a $u_n < 3$, donc $ dfrac{1}{3}u_n < dfrac{1}{3} times 3$ et ainsi
$$dfrac{1}{3}u_n + 2 < dfrac{1}{3} times 3 + 2 = 3,$$
d’où $u_{n+1} < 3$. D’après le principe de récurrence, on a donc, pour tout $n in mathbb{N}$, $u_n < 3$ : la suite $(u_n)$ est majorée par $3$.
-
Étudier la monotonie de $(u_n)$ et déduire qu’elle est convergente.
Pour tout $n in mathbb{N}$,
$$u_{n+1} – u_n = dfrac{1}{3}u_n + 2 – u_n = left(dfrac{1}{3} – 1right)u_n + 2 = -dfrac{2}{3}u_n + 2.$$
On écrit encore
$$u_{n+1} – u_n = -dfrac{2}{3}left(u_n – dfrac{3}{2} times 2right) = -dfrac{2}{3}(u_n – 3).$$
Or, d’après la question précédente, $u_n < 3$, donc $u_n – 3 < 0$ et par conséquent $-dfrac{2}{3}(u_n – 3) > 0$. Ainsi, pour tout $n in mathbb{N}$, $u_{n+1} – u_n > 0$ et la suite $(u_n)$ est croissante.
La suite $(u_n)$ est donc croissante et majorée par $3$, elle est donc convergente.
-
En déduire que, pour tout $n in mathbb{N}$, $u_n geq 2$.
La suite $(u_n)$ est croissante et $u_0 = 2$. Pour tout $n in mathbb{N}$, on a donc $$u_n geq u_0 = 2.$$
-
Pour tout $n in mathbb{N}$, on pose $v_n = u_n – 3$.
-
Montrer que $(v_n)$ est une suite géométrique.
Pour tout $n in mathbb{N}$,
$$v_{n+1} = u_{n+1} – 3 = dfrac{1}{3}u_n + 2 – 3 = dfrac{1}{3}u_n – 1 = dfrac{1}{3}(u_n – 3) = dfrac{1}{3}v_n.$$
La suite $(v_n)$ est donc géométrique de raison $q = dfrac{1}{3}$ et de premier terme
$$v_0 = u_0 – 3 = 2 – 3 = -1.$$
-
Exprimer $v_n$ en fonction de $n$.
Puisque $(v_n)$ est géométrique de raison $q = dfrac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = -1$, on a, pour tout $n in mathbb{N}$,
$$v_n = v_0 q^{,n} = -left(dfrac{1}{3}right)^{n}.$$
-
Calculer $u_n$ en fonction de $n$ puis préciser la limite de $(u_n)$.
Pour tout $n in mathbb{N}$, $v_n = u_n – 3$, donc $u_n = 3 + v_n$. On en déduit
$$u_n = 3 + v_n = 3 – left(dfrac{1}{3}right)^{n}.$$
Comme $displaystylelim_{nto+infty}left(dfrac{1}{3}right)^{n} = 0$, on obtient
$$lim_{nto+infty}u_n = 3.$$
-
-
Pour tout $n in mathbb{N}$, on pose $$S_n = u_0 + u_1 + cdots + u_{n-1} + u_n.$$ Calculer $S_n$ en fonction de $n$ puis préciser la limite de $(S_n)$.
On sait que $u_k = 3 + v_k$ pour tout $k$. On a donc
$$S_n = u_0 + u_1 + cdots + u_n = (3 + v_0) + (3 + v_1) + cdots + (3 + v_n).$$
En regroupant les termes, on obtient
$$S_n = 3 + 3 + cdots + 3 + v_0 + v_1 + cdots + v_n = 3(n+1) + S’_n,$$
où $$S’_n = v_0 + v_1 + cdots + v_n.$$
La suite $(v_n)$ est géométrique de raison $q = dfrac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = -1$, donc la somme partielle $S’_n$ vaut
$$S’_n = v_0 ,dfrac{1 – q^{,n+1}}{1 – q} = -1 times dfrac{1 – left(dfrac{1}{3}right)^{n+1}}{1 – dfrac{1}{3}} = -1 times dfrac{1 – left(dfrac{1}{3}right)^{n+1}}{dfrac{2}{3}} = -dfrac{3}{2}left(1 – left(dfrac{1}{3}right)^{n+1}right).$$
Par conséquent,
$$S_n = 3(n+1) – dfrac{3}{2}left(1 – left(dfrac{1}{3}right)^{n+1}right).$$
Comme $displaystylelim_{nto+infty}3(n+1) = +infty$ et $displaystylelim_{nto+infty}S’_n = -dfrac{3}{2}$, la suite $(S_n)$ vérifie
$$lim_{nto+infty}S_n = +infty.$$
Exercice 01
Soit $(u_n)$ la suite définie par
$$u_0 = 3 quadtext{et}quad forall ninmathbb{N}: u_{n+1} = dfrac{8(u_n-1)}{u_n+2}.$$
- Montrer par récurrence que, pour tout $ninmathbb{N}$, $2 < u_n < 4$.
- Étudier la monotonie de $(u_n)$ et déduire qu’elle est convergente.
- Pour tout $ninmathbb{N}$, on pose $$v_n = dfrac{u_n-4}{u_n-2}.$$
- Montrer que la suite $(v_n)$ est géométrique.
- Exprimer $v_n$ et $u_n$ en fonction de $n$ et déterminer $displaystylelim_{nto+infty}u_n$.
-
a) Montrer que, pour tout $ninmathbb{N}$, $$4 – u_{n+1} leq dfrac{4}{5}bigl(4 – u_nbigr).$$
b) En déduire que, pour tout $ninmathbb{N}$, $$4 – u_n leq left(dfrac{4}{5}right)^{n}.$$
c) Déduire une autre fois $displaystylelim_{nto+infty}u_n$.
Exercice 01 – Correction
Soit $(u_n)$ la suite définie par
$$u_0 = 3 quadtext{et}quad forall ninmathbb{N}: u_{n+1} = dfrac{8(u_n-1)}{u_n+2}.$$
-
Montrer par récurrence que, pour tout $ninmathbb{N}$, $2 < u_n < 4$.
Pour $n = 0$, on a $2 < u_0 = 3 < 4$. La propriété est donc vraie au rang $0$.
Soit $n$ un entier naturel. Supposons que $2 < u_n < 4$ et montrons que $2 < u_{n+1} < 4$.
Calcul de $u_{n+1}-2$ :
$$begin{aligned} u_{n+1} – 2 &= dfrac{8(u_n-1)}{u_n+2} – 2 \ &= dfrac{8(u_n-1) – 2(u_n+2)}{u_n+2} \ &= dfrac{6u_n – 12}{u_n+2} \ &= dfrac{6(u_n-2)}{u_n+2}. end{aligned}$$
De l’hypothèse $u_n > 2$, on déduit $u_n-2 > 0$ et $u_n+2 > 4 > 0$, donc $$u_{n+1} – 2 = dfrac{6(u_n-2)}{u_n+2} > 0,$$ ce qui donne $u_{n+1} > 2$.
Calcul de $u_{n+1}-4$ :
$$begin{aligned} u_{n+1} – 4 &= dfrac{8(u_n-1)}{u_n+2} – 4 \ &= dfrac{8(u_n-1) – 4(u_n+2)}{u_n+2} \ &= dfrac{4u_n – 16}{u_n+2} \ &= dfrac{4(u_n-4)}{u_n+2}. end{aligned}$$
De $u_n < 4$, on tire $u_n-4 < 0$, et comme $u_n+2 > 0$, on obtient $$u_{n+1} – 4 = dfrac{4(u_n-4)}{u_n+2} < 0,$$ donc $u_{n+1} < 4$.
Ainsi $2 < u_{n+1} < 4$. Par récurrence, pour tout $ninmathbb{N}$, $2 < u_n < 4$.
-
Étudier la monotonie de $(u_n)$ et déduire qu’elle est convergente.
Pour tout $ninmathbb{N}$,
$$begin{aligned} u_{n+1} – u_n &= dfrac{8(u_n-1)}{u_n+2} – u_n \ &= dfrac{8(u_n-1) – u_n(u_n+2)}{u_n+2} \ &= dfrac{8u_n – 8 – u_n^2 – 2u_n}{u_n+2} \ &= dfrac{-u_n^2 + 6u_n – 8}{u_n+2} \ &= -dfrac{(u_n-4)(u_n-2)}{u_n+2}. end{aligned}$$
On a $2 < u_n < 4$, donc $u_n-4 < 0$, $u_n-2 > 0$ et $u_n+2 > 0$. Le produit $(u_n-4)(u_n-2)$ est donc négatif, d’où $$u_{n+1} – u_n = -dfrac{(u_n-4)(u_n-2)}{u_n+2} > 0.$$ La suite $(u_n)$ est donc croissante.
De plus, d’après la question 1), pour tout $n$, $u_n < 4$, donc $(u_n)$ est croissante et majorée par $4$, elle est donc convergente.
-
Pour tout $ninmathbb{N}$, on pose $$v_n = dfrac{u_n-4}{u_n-2}.$$
-
Montrer que $(v_n)$ est une suite géométrique.
Pour tout $ninmathbb{N}$,
$$v_{n+1} = dfrac{u_{n+1}-4}{u_{n+1}-2}.$$
D’après les calculs de la question 1), $$u_{n+1}-4 = dfrac{4(u_n-4)}{u_n+2},qquad u_{n+1}-2 = dfrac{6(u_n-2)}{u_n+2}.$$
Ainsi
$$begin{aligned} v_{n+1} &= dfrac{dfrac{4(u_n-4)}{u_n+2}}{dfrac{6(u_n-2)}{u_n+2}} \ &= dfrac{4(u_n-4)}{6(u_n-2)} \ &= dfrac{2}{3},dfrac{u_n-4}{u_n-2} \ &= dfrac{2}{3},v_n. end{aligned}$$
La suite $(v_n)$ est donc géométrique de raison $q = dfrac{2}{3}$ et de premier terme $$v_0 = dfrac{u_0-4}{u_0-2} = dfrac{3-4}{3-2} = -1.$$
-
Exprimer $v_n$ et $u_n$ en fonction de $n$ puis déterminer la limite de $(u_n)$.
Comme $(v_n)$ est géométrique de raison $q = dfrac{2}{3}$ et de premier terme $v_0=-1$, pour tout $ninmathbb{N}$,
$$v_n = v_0 q^{n} = -left(dfrac{2}{3}right)^{n}.$$
Expression de $u_n$ en fonction de $n$ :
$$v_n = dfrac{u_n-4}{u_n-2} Longrightarrow v_n(u_n-2) = u_n-4 Longrightarrow u_nv_n – 2v_n = u_n – 4.$$
On obtient alors
$$u_n(v_n-1) = 2v_n – 4 Longrightarrow u_n = dfrac{2v_n – 4}{v_n – 1}.$$
En remplaçant $v_n$ par $-left(dfrac{2}{3}right)^{n}$, on obtient
$$u_n = dfrac{2left(-left(dfrac{2}{3}right)^{n}right) – 4}{-left(dfrac{2}{3}right)^{n} – 1} = dfrac{-2left(dfrac{2}{3}right)^{n} – 4}{-left(dfrac{2}{3}right)^{n} – 1}.$$
Limite de $(u_n)$ :
On a $-1 < dfrac{2}{3} < 1$, donc $$lim_{nto+infty}left(dfrac{2}{3}right)^{n} = 0.$$ Par passage à la limite dans l’expression précédente de $u_n$, on obtient
$$lim_{nto+infty}u_n = dfrac{-2cdot 0 – 4}{-0 – 1} = dfrac{-4}{-1} = 4.$$
-
-
a) Montrer que, pour tout $ninmathbb{N}$, $$4 – u_{n+1} leq dfrac{4}{5}bigl(4 – u_nbigr).$$
1re méthode (par la différence)
D’après la question 1), on a $$4 – u_{n+1} = dfrac{4(4-u_n)}{u_n+2}.$$ Calculons
$$begin{aligned} 4 – u_{n+1} – dfrac{4}{5}(4-u_n) &= dfrac{4(4-u_n)}{u_n+2} – dfrac{4}{5}(4-u_n) \ &= 4(4-u_n)left(dfrac{1}{u_n+2} – dfrac{1}{5}right) \ &= dfrac{4(4-u_n)bigl(5-(u_n+2)bigr)}{5(u_n+2)} \ &= dfrac{4(4-u_n)(3-u_n)}{5(u_n+2)}. end{aligned}$$
La suite $(u_n)$ est croissante et $u_0=3$, donc $u_ngeq 3$ pour tout $n$, d’où $3-u_nleq 0$. De plus $4-u_n>0$ et $u_n+2>0$, donc $$4 – u_{n+1} – dfrac{4}{5}(4-u_n)leq 0.$$ Ainsi, pour tout $ninmathbb{N}$, $$4 – u_{n+1} leq dfrac{4}{5}(4-u_n).$$
2e méthode (par encadrement)
D’après la question 1), on a $$4 – u_{n+1} = dfrac{4(4-u_n)}{u_n+2}.$$ Or la suite $(u_n)$ est croissante et $u_0=3$, donc $u_ngeq 3$ et $$u_n+2 geq 5 quadLongrightarrowquad dfrac{1}{u_n+2} leq dfrac{1}{5}.$$
Comme $4-u_n>0$, on obtient $$dfrac{4(4-u_n)}{u_n+2} leq dfrac{4}{5}(4-u_n),$$ ce qui donne bien $$4 – u_{n+1} leq dfrac{4}{5}(4-u_n).$$
b) En déduire que, pour tout $ninmathbb{N}$, $$4 – u_n leq left(dfrac{4}{5}right)^{n}.$$
1re méthode (par récurrence)
Pour $n=0$ : $$4 – u_0 = 4 – 3 = 1 leq left(dfrac{4}{5}right)^{0} = 1.$$ La propriété est donc vraie au rang $0$.
Soit $ninmathbb{N}$. Supposons que $4 – u_n leq left(dfrac{4}{5}right)^{n}$ et montrons que $$4 – u_{n+1} leq left(dfrac{4}{5}right)^{n+1}.$$
De l’hypothèse de récurrence, $$4 – u_n leq left(dfrac{4}{5}right)^{n} quadLongrightarrowquad dfrac{4}{5}(4-u_n) leq left(dfrac{4}{5}right)^{n+1}.$$
Or, d’après la question a), $$4 – u_{n+1} leq dfrac{4}{5}(4-u_n).$$ On en déduit $$4 – u_{n+1} leq left(dfrac{4}{5}right)^{n+1}.$$ Par principe de récurrence, pour tout $ninmathbb{N}$, $$4 – u_n leq left(dfrac{4}{5}right)^{n}.$$
2e méthode
On dispose de l’inégalité, pour tout $ninmathbb{N}$, $$4 – u_{n+1} leq dfrac{4}{5}(4-u_n).$$ En particulier,
$$begin{aligned} 4 – u_1 &leq dfrac{4}{5}(4-u_0), \ 4 – u_2 &leq dfrac{4}{5}(4-u_1), \ & vdots \ 4 – u_n &leq dfrac{4}{5}(4-u_{n-1}). end{aligned}$$
En multipliant ces inégalités terme à terme (tous les facteurs étant positifs), on obtient $$4 – u_n leq left(dfrac{4}{5}right)^{n}(4-u_0).$$ Or $4-u_0 = 1$, donc $$4 – u_n leq left(dfrac{4}{5}right)^{n}.$$
c) Déduire une autre fois $displaystylelim_{nto+infty}u_n$.
Pour tout $ninmathbb{N}$, on a $u_n < 4$, donc $4 – u_n > 0$. Avec le résultat de la question b), on dispose de $$0 < 4 – u_n leq left(dfrac{4}{5}right)^{n}.$$
Comme $-1 < dfrac{4}{5} < 1$, on a $$lim_{nto+infty}left(dfrac{4}{5}right)^{n} = 0.$$ Par le théorème d’encadrement, $$lim_{nto+infty}(4 – u_n) = 0,$$ donc $$lim_{nto+infty}u_n = 4.$$
Exercice 01
Soit $(u_n)$ une suite telle que, pour tout $n in mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = 1 – dfrac{9}{u_n + 5} quadtext{et}quad u_0 = 1.$$
- Montrer que, pour tout $n in mathbb{N}$, $u_n > -2$.
- Montrer que la suite $(u_n)$ est convergente.
- Pour tout $n in mathbb{N}$, on pose $$v_n = dfrac{1}{u_n + 2}.$$
- Montrer que la suite $(v_n)$ est arithmétique.
- Calculer $u_n$ en fonction de $n$, puis préciser la limite de la suite $(u_n)$.
Exercice 01 – Correction
-
Démontrons par récurrence que, pour tout $ninmathbb{N}$, $u_n>-2$.
Pour $n = 0$, on a $u_0 = 1 > -2$. La propriété est donc vraie au rang $0$.
Soit $n$ un entier naturel. Supposons que $u_n > -2$ et montrons que $u_{n+1} > -2$.
$$begin{aligned} u_{n+1} + 2 &= 1 – dfrac{9}{u_n + 5} + 2 \ &= 3 – dfrac{9}{u_n + 5} \ &= dfrac{3(u_n + 5) – 9}{u_n + 5} \ &= dfrac{3u_n + 6}{u_n + 5} \ &= dfrac{3(u_n + 2)}{u_n + 5}. end{aligned}$$
De l’hypothèse $u_n > -2$, on tire $u_n + 5 > 3 > 0$ et $u_n + 2 > 0$, donc $3(u_n + 2) > 0$ et $$dfrac{3(u_n + 2)}{u_n + 5} > 0.$$ Ainsi $u_{n+1} + 2 > 0$, donc $u_{n+1} > -2$.
D’après le principe de récurrence, pour tout $ninmathbb{N}$, $u_n > -2$.
-
Soit $n$ un entier naturel. Calculons la différence $u_{n+1} – u_n$ :
$$begin{aligned} u_{n+1} – u_n &= 1 – dfrac{9}{u_n + 5} – u_n \ &= dfrac{u_n + 5 – 9 – u_n(u_n + 5)}{u_n + 5} \ &= dfrac{u_n + 5 – 9 – u_n^2 – 5u_n}{u_n + 5} \ &= dfrac{-4 – u_n^2 – 4u_n}{u_n + 5} \ &= -dfrac{u_n^2 + 4u_n + 4}{u_n + 5} \ &= -dfrac{(u_n + 2)^2}{u_n + 5}. end{aligned}$$
On a montré à la question 1) que $u_n > -2$, donc $u_n + 5 > 3 > 0$ et $(u_n + 2)^2 geq 0$. Ainsi $$u_{n+1} – u_n = -dfrac{(u_n + 2)^2}{u_n + 5} < 0.$$ La suite $(u_n)$ est donc décroissante.
Comme $(u_n)$ est décroissante et minorée par $-2$, elle est convergente.
-
Pour tout $n in mathbb{N}$, on pose $v_n = dfrac{1}{u_n + 2}$.
-
Montrer que $(v_n)$ est une suite arithmétique.
On calcule la différence $v_{n+1} – v_n$ :
$$begin{aligned} v_{n+1} – v_n &= dfrac{1}{u_{n+1} + 2} – dfrac{1}{u_n + 2}. end{aligned}$$
Or, d’après la question 1), on a $$u_{n+1} + 2 = dfrac{3(u_n + 2)}{u_n + 5} quadLongrightarrowquad dfrac{1}{u_{n+1} + 2} = dfrac{u_n + 5}{3(u_n + 2)}.$$
Ainsi
$$begin{aligned} v_{n+1} – v_n &= dfrac{u_n + 5}{3(u_n + 2)} – dfrac{1}{u_n + 2} \ &= dfrac{u_n + 5}{3(u_n + 2)} – dfrac{3}{3(u_n + 2)} \ &= dfrac{u_n + 5 – 3}{3(u_n + 2)} \ &= dfrac{u_n + 2}{3(u_n + 2)} \ &= dfrac{1}{3}. end{aligned}$$
La suite $(v_n)$ est donc arithmétique de raison $r = dfrac{1}{3}$ et de premier terme $$v_0 = dfrac{1}{u_0 + 2} = dfrac{1}{1 + 2} = dfrac{1}{3}.$$
-
Calculer $u_n$ en fonction de $n$ puis préciser la limite de $(u_n)$.
Soit $n in mathbb{N}$. La suite $(v_n)$ est arithmétique de raison $r = dfrac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = dfrac{1}{3}$, donc
$$v_n = v_0 + rn = dfrac{1}{3} + dfrac{1}{3}n = dfrac{1}{3}(1 + n).$$
Par définition, $$v_n = dfrac{1}{u_n + 2} quadLongrightarrowquad u_n + 2 = dfrac{1}{v_n} quadLongrightarrowquad u_n = dfrac{1}{v_n} – 2.$$
En remplaçant $v_n$ par $dfrac{1}{3}(1 + n)$, on obtient
$$u_n = dfrac{1}{dfrac{1}{3}(1 + n)} – 2 = dfrac{3}{1 + n} – 2.$$
Pour la limite, on a $$lim_{nto+infty}dfrac{3}{1 + n} = 0,$$ donc $$lim_{nto+infty}u_n = lim_{nto+infty}left(dfrac{3}{1 + n} – 2right) = -2.$$
-
Exercice 02
On pose, pour tout $n in mathbb{N}^ast$,
$$S_n = dfrac{n}{n^2+1} + dfrac{n}{n^2+2} + cdots + dfrac{n}{n^2+n}.$$
- Montrer que, pour tout $n in mathbb{N}^ast$, $$dfrac{n^2}{n^2+n} leq S_n leq dfrac{n^2}{n^2+1}.$$
- Déterminer la limite de la suite $(S_n)$.
Exercice 02 – Correction
On pose, pour tout $n in mathbb{N}^ast$,
$$S_n = dfrac{n}{n^2+1} + dfrac{n}{n^2+2} + cdots + dfrac{n}{n^2+n}.$$
-
Montrer que, pour tout $n in mathbb{N}^ast$, $$dfrac{n^2}{n^2+n} leq S_n leq dfrac{n^2}{n^2+1}.$$
Pour tout $k in {1,2,3,dots,n}$, on a $1 leq k leq n$, donc
$$n^2 + 1 leq n^2 + k leq n^2 + n.$$
En prenant l’inverse (tous les termes sont strictement positifs), on obtient
$$dfrac{1}{n^2+n} leq dfrac{1}{n^2+k} leq dfrac{1}{n^2+1}.$$
En multipliant par $n > 0$ :
$$dfrac{n}{n^2+n} leq dfrac{n}{n^2+k} leq dfrac{n}{n^2+1}.$$
En sommant ces inégalités pour $k$ allant de $1$ à $n$, on a
$$dfrac{n}{n^2+n}sum_{k=1}^{n} 1 leq sum_{k=1}^{n}dfrac{n}{n^2+k} leq dfrac{n}{n^2+1}sum_{k=1}^{n} 1.$$
Or $displaystylesum_{k=1}^{n}1 = n$, donc
$$dfrac{n}{n^2+n}times n leq S_n leq dfrac{n}{n^2+1}times n,$$
c’est-à-dire
$$dfrac{n^2}{n^2+n} leq S_n leq dfrac{n^2}{n^2+1}.$$
-
On a donc, pour tout $n in mathbb{N}^ast$, $$dfrac{n^2}{n^2+n} leq S_n leq dfrac{n^2}{n^2+1}.$$
Étudions les limites des bornes.
$$lim_{nto+infty}dfrac{n^2}{n^2+n} = lim_{nto+infty}dfrac{n^2}{n^2left(1+dfrac{1}{n}right)} = lim_{nto+infty}dfrac{1}{1+dfrac{1}{n}} = 1.$$
Et
$$lim_{nto+infty}dfrac{n^2}{n^2+1} = lim_{nto+infty}dfrac{n^2}{n^2left(1+dfrac{1}{n^2}right)} = lim_{nto+infty}dfrac{1}{1+dfrac{1}{n^2}} = 1.$$
Donc, d’après le théorème des gendarmes, $$lim_{nto+infty}S_n = 0.$$