Koordinat düzleminde, köşeleri $(n,0),\ (2n,0),\ (n,\frac1n)$ ve $(2n,\frac1{2n})$ noktalarında olan dik yamuğu düşünelim.
Bu yamuğun alanı $\frac34$ olur.
Üst kenarın denklemi $y=-\frac x{2n^2}+\frac3{2n}$ dir. $f(x)=-\frac x{2n^2}+\frac3{2n}$ diyelim.
$n<k\leq2n$ tamsayılarını düşünelim. $(2n-k)(n-k)\leq0$ oluşundan, düzenleyerek, $f(k)\geq\frac1k$ elde edilir. Yani $(k,\frac1{k})$ noktaları ($k<2n$ için) $y=-\frac x{2n^2}+\frac3{2n}$ doğrusunun altında kalır, $k=2n$ için, bu doğrunun üzerindedir.
Tabanı $[k-1,k]$ doğru parçası, yüksekliği $\frac1k$ ($k=n+1,\ldots,2n)$olan yanyana dikdörtgenler bu yamuğun içinde kalır (ve üst üste değildirler). Öyleyse onların alanları toplamı yamuğun alanını geçemez . (Bu dikdörtgenler ile yamuğun arasında, en soldaki dikdörtgenin üzerinde bir yamuk vardır. Bu nedenle, dikdörtgenlerin alanları toplamı yamuğun alanına eşit olamaz)
Öyleyse, dikdörtgenlerin alanları toplamı<Yamuğun alanı doğru olur.
Dikdörtgenlerin alanları toplamı $\sum\limits_{k=n+1}^{2n}\frac1{k}$ ve yamuğun alanı $\frac34$ olduğu için eşitlik gösterilmiştir.
Ek 1: $f(k)>\frac1k$ eşitsizliği şöyle de gösterilebilir:
$g(x)=\frac1x$ fonksiyonu $(0,+\infty)$ aralığında konveks (çünki $g''(x)>0$) olduğundan $y=\frac1x$ eğrisi $[n,2n]$ aralığında, uçlarında geçen kirişinin ($y=-\frac x{2n^2}+\frac3{2n}$ doğrusunun) altında kalır.
Ek 2: İntegral ile kolayca $\sum\limits_{k=n+1}^{2n}\frac1{k}<\ln2$ olduğu görülür. $\ln2<\frac34$ olduğunu göstermek biraz uğraştırır.