Corrigé détaillé de l'examen national de mathématiques — 2ᵉ Bac Sciences Expérimentales (PC & SVT), session de rattrapage 2025. L'épreuve (durée 3 h, coefficient 7) comporte quatre exercices et un problème indépendants : suites numériques (récurrence, encadrement, vitesse de convergence), géométrie dans l'espace (sphère tangente à deux plans parallèles), nombres complexes (module-argument, triangle isocèle rectangle, rotation), probabilités (jeu, probabilité conditionnelle), puis un problème d'analyse de 8 points : étude complète de f(x)=x−1+ex+24 (asymptotes obliques, monotonie, point d'inflexion, aire). Chaque question est reprise puis résolue pas à pas. Le sujet officiel est téléchargeable en haut de page.
Exercice 1 · Suites numériques (3 points)
Énoncé
On considère la suite (un) définie par u0=23 et un+1=2+un3un+2, pour tout entier naturel n.
1) a) Vérifier que un+1=3−2+un4. b) Montrer par récurrence que 0<un<2 pour tout n.
2) a) Montrer que un+1−un=2+un(1+un)(2−un). b) Montrer que (un) est croissante et en déduire qu'elle est convergente. c) Montrer que 0<2−un+1≤72(2−un) pour tout n. d) En déduire que 0<2−un≤21(72)n pour tout n. e) Déterminer la limite de (un).
Initialisation :u0=23, donc 0<u0<2. Hérédité : supposons 0<un<2. Alors 2<2+un<4, donc 41<2+un1<21, puis 1<2+un4<2, d'où −2<−2+un4<−1, et en ajoutant 3 :
1<3−2+un4<2,soit1<un+1<2.
A fortiori 0<un+1<2. Par récurrence, 0<un<2 pour tout n. ∎
2) a) Différence un+1−un
un+1−un=2+un3un+2−un=2+un3un+2−un(2+un)=2+un−un2+un+2.
Or −un2+un+2=−(un2−un−2)=−(un−2)(un+1)=(2−un)(1+un), d'où
un+1−un=2+un(1+un)(2−un).∎
2) b) Monotonie et convergence
Comme 0<un<2, les trois facteurs 1+un, 2−un, 2+un sont strictement positifs, donc un+1−un>0 : (un) est strictement croissante. Étant croissante et majorée par 2, elle est convergente. ∎
2) c) Inégalité de contraction
2−un+1=2−(3−2+un4)=−1+2+un4=2+un−(2+un)+4=2+un2−un.
Comme 0<un<2, on a 2−un>0, donc 2−un+1>0. De plus (un) est croissante avec u0=23, donc un≥23 et 2+un≥27, d'où 2+un1≤72. Ainsi
2−un+1=(2−un)⋅2+un1≤72(2−un).∎
2) d) Encadrement explicite
On applique l'inégalité de 2)c) de proche en proche :
0<2−un≤72(2−un−1)≤(72)2(2−un−2)≤⋯≤(72)n(2−u0).
Or 2−u0=2−23=21, d'où 0<2−un≤21(72)n. ∎
2) e) Limite
Comme 0<72<1, (72)n→0, donc 21(72)n→0. Par le théorème des gendarmes, 2−un→0, c'est-à-dire n→+∞limun=2. ∎
Exercice 2 · Géométrie dans l'espace (3 points)
Énoncé
L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct (O,i,j,k). On considère les points A(0,3,3), B(1,2,1), C(2,3,1), le vecteur n(1,−1,1) et le plan (P):x−y+z−6=0.
1) a) Montrer que AB∧AC=2n et en déduire que A, B, C ne sont pas alignés. b) Montrer que les plans (ABC) et (P) sont parallèles.
2) Soit (S) la sphère telle que le plan (ABC) est tangent à (S) en A et le plan (P) est tangent à (S) en un point H. a) Calculer la distance de A au plan (P) et en déduire que le rayon de (S) est 3. b) Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par A et orthogonale à (P). c) Montrer que les coordonnées de H sont (2,1,5). d) Montrer que x2+y2+z2−2x−4y−8z+18=0 est une équation cartésienne de (S).
3) Déterminer les deux points d'intersection de la droite (BH) et la sphère (S).
Voir la solution
1) a) Produit vectoriel et non-alignement
AB=(1,−1,−2) et AC=(2,0,−2), donc
1) b) Parallélisme des plans
Un vecteur normal à (ABC)(ABC)(ABC) est AB→∧AC→=2n⃗\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=2\vec nAB∧AC=2n, colinéaire au vecteur normal n⃗=(1,−1,1)\vec n=(1,-1,1)n=(1,−1,1) de (P)(P)(P). Les deux plans ont donc des normales colinéaires : ils sont parallèles. De plus A(0,3,3)A(0,3,3)A(0,3,3) vérifie 0−3+3−6=−6≠00-3+3-6=-6\ne00−3+3−6=−6=0, donc A∉(P)A\notin(P)A∈/(P) : les plans sont strictement parallèles. ∎
2) a) Distance et rayon
d(A,(P))=∣0−3+3−6∣12+(−1)2+12=63=23.d\big(A,(P)\big)=\frac{|0-3+3-6|}{\sqrt{1^{2}+(-1)^{2}+1^{2}}}=\frac{6}{\sqrt3}=2\sqrt3.d(A,(P))=12+(−1)2+12∣0−3+3−6∣=36=23.
La sphère (S)(S)(S) est tangente en AAA au plan (ABC)(ABC)(ABC) et tangente en HHH au plan (P)(P)(P), ces deux plans étant parallèles. La distance entre les deux plans tangents vaut donc le diamètre : 2R=d(A,(P))=232R=d\big(A,(P)\big)=2\sqrt32R=d(A,(P))=23, d'où R=3R=\sqrt3R=3. ∎
2) b) Droite (Δ)(\Delta)(Δ)
(Δ)(\Delta)(Δ) passe par A(0,3,3)A(0,3,3)A(0,3,3) et est dirigée par le vecteur normal n⃗=(1,−1,1)\vec n=(1,-1,1)n=(1,−1,1) de (P)(P)(P) :
(Δ):{x=ty=3−tz=3+t(t∈R).∎(\Delta):\ \begin{cases}x=t\\ y=3-t\\ z=3+t\end{cases}\quad(t\in\mathbb R). ∎(Δ):⎩⎨⎧x=ty=3−tz=3+t(t∈R).∎
2) c) Coordonnées de HHH
HHH est le point d'intersection de (Δ)(\Delta)(Δ) et de (P)(P)(P). En reportant (t,3−t,3+t)(t,3-t,3+t)(t,3−t,3+t) dans x−y+z−6=0x-y+z-6=0x−y+z−6=0 :
t−(3−t)+(3+t)−6=0⟹3t−6=0⟹t=2.t-(3-t)+(3+t)-6=0\ \Longrightarrow\ 3t-6=0\ \Longrightarrow\ t=2.t−(3−t)+(3+t)−6=0⟹3t−6=0⟹t=2.
Donc H=(2,3−2,3+2)=(2,1,5)H=(2,\,3-2,\,3+2)=(2,1,5)H=(2,3−2,3+2)=(2,1,5). ∎
2) d) Équation de la sphère
Le centre Ω\OmegaΩ de (S)(S)(S) est sur (Δ)(\Delta)(Δ), à égale distance RRR des deux plans tangents : c'est le milieu de [AH][AH][AH]. Donc Ω(0+22,3+12,3+52)=(1,2,4)\Omega\big(\tfrac{0+2}{2},\tfrac{3+1}{2},\tfrac{3+5}{2}\big)=(1,2,4)Ω(20+2,23+1,23+5)=(1,2,4), et R=ΩA=12+(−1)2+(−1)2=3R=\Omega A=\sqrt{1^{2}+(-1)^{2}+(-1)^{2}}=\sqrt3R=ΩA=12+(−1)2+(−1)2=3 ✓. La sphère a pour équation (x−1)2+(y−2)2+(z−4)2=3(x-1)^{2}+(y-2)^{2}+(z-4)^{2}=3(x−1)2+(y−2)2+(z−4)2=3, soit en développant :
x2+y2+z2−2x−4y−8z+(1+4+16−3)=0⟹x2+y2+z2−2x−4y−8z+18=0.∎x^{2}+y^{2}+z^{2}-2x-4y-8z+(1+4+16-3)=0\ \Longrightarrow\ x^{2}+y^{2}+z^{2}-2x-4y-8z+18=0. ∎x2+y2+z2−2x−4y−8z+(1+4+16−3)=0⟹x2+y2+z2−2x−4y−8z+18=0.∎
3) Intersection de (BH)(BH)(BH) avec (S)(S)(S)
BH→=H−B=(1,−1,4)\overrightarrow{BH}=H-B=(1,-1,4)BH=H−B=(1,−1,4). On paramètre (BH)(BH)(BH) par M=(1+s,2−s,1+4s)M=(1+s,\,2-s,\,1+4s)M=(1+s,2−s,1+4s), s∈Rs\in\mathbb Rs∈R, et on reporte dans (x−1)2+(y−2)2+(z−4)2=3(x-1)^{2}+(y-2)^{2}+(z-4)^{2}=3(x−1)2+(y−2)2+(z−4)2=3 :
s2+(−s)2+(4s−3)2=3⟹18s2−24s+6=0⟹3s2−4s+1=0.s^{2}+(-s)^{2}+(4s-3)^{2}=3\ \Longrightarrow\ 18s^{2}-24s+6=0\ \Longrightarrow\ 3s^{2}-4s+1=0.s2+(−s)2+(4s−3)2=3⟹18s2−24s+6=0⟹3s2−4s+1=0.Δ=16−12=4\Delta=16-12=4Δ=16−12=4, donc s=4±26s=\dfrac{4\pm2}{6}s=64±2 : s=1s=1s=1 ou s=13s=\dfrac13s=31.
Les deux points
Pour s=1s=1s=1 : M=(2,1,5)=HM=(2,1,5)=HM=(2,1,5)=H (le point de tangence, situé sur la sphère). Pour s=13s=\tfrac13s=31 : M=(43,53,73)M=\big(\tfrac43,\tfrac53,\tfrac73\big)M=(34,35,37). Les deux points d'intersection sont donc H(2,1,5)H(2,1,5)H(2,1,5) et (43,53,73)\big(\tfrac43,\tfrac53,\tfrac73\big)(34,35,37). ∎
Exercice 3 · Nombres complexes (3,5 points)
Énoncé
Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct (O,u⃗,v⃗)(O,\vec u,\vec v)(O,u,v), on considère les points AAA, BBB, CCC, DDD d'affixes respectives
a=−3+i2,b=1−i32,c=1+a,d=cˉ.a=\frac{-\sqrt3+i}{2},\quad b=\frac{1-i\sqrt3}{2},\quad c=1+a,\quad d=\bar c.a=2−3+i,b=21−i3,c=1+a,d=cˉ.
1) Vérifier que ∣a∣=1|a|=1∣a∣=1 et que arg(a)≡5π6[2π]\arg(a)\equiv\dfrac{5\pi}{6}\ [2\pi]arg(a)≡65π[2π]. 2) Vérifier que c−dc−a=i\dfrac{c-d}{c-a}=ic−ac−d=i et en déduire que le triangle ACDACDACD est isocèle rectangle en CCC. 3) a) Montrer que d−a=1−id-a=1-id−a=1−i et que b−d=3−12(1−i)b-d=\dfrac{\sqrt3-1}{2}(1-i)b−d=23−1(1−i). b) En déduire que les points AAA, DDD, BBB sont alignés. 4) Soit RRR la transformation qui à tout point MMM d'affixe zzz associe M′M'M′ d'affixe z′=azz'=azz′=az. a) Vérifier que RRR est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle. b) Vérifier que ad=cad=cad=c et en déduire que R(D)=CR(D)=CR(D)=C. c) Montrer que arg(c)≡5π12[2π]\arg(c)\equiv\dfrac{5\pi}{12}\ [2\pi]arg(c)≡125π[2π].
Voir la solution
1) Module et argument de aaa
a=−32+12ia=-\dfrac{\sqrt3}{2}+\dfrac12 ia=−23+21i, donc ∣a∣=34+14=1=1|a|=\sqrt{\tfrac34+\tfrac14}=\sqrt1=1∣a∣=43+41=1=1. De plus cosθ=−32\cos\theta=-\dfrac{\sqrt3}{2}cosθ=−23 et sinθ=12\sin\theta=\dfrac12sinθ=21 correspondent à θ=5π6\theta=\dfrac{5\pi}{6}θ=65π. Ainsi a=ei5π6a=e^{i\frac{5\pi}{6}}a=ei65π et arg(a)≡5π6[2π]\arg(a)\equiv\dfrac{5\pi}{6}\ [2\pi]arg(a)≡65π[2π]. ∎
2) c−dc−a=i\dfrac{c-d}{c-a}=ic−ac−d=i et nature de ACDACDACD
c=1+a=2−32+12ic=1+a=\dfrac{2-\sqrt3}{2}+\dfrac12 ic=1+a=22−3+21i et d=cˉ=2−32−12id=\bar c=\dfrac{2-\sqrt3}{2}-\dfrac12 id=cˉ=22−3−21i. Donc c−d=ic-d=ic−d=i et c−a=(1+a)−a=1c-a=(1+a)-a=1c−a=(1+a)−a=1, d'où c−dc−a=i1=i\dfrac{c-d}{c-a}=\dfrac{i}{1}=ic−ac−d=1i=i.
On a c−dc−a=d−ca−c\dfrac{c-d}{c-a}=\dfrac{d-c}{a-c}c−ac−d=a−cd−c, rapport des vecteurs CD→\overrightarrow{CD}CD et CA→\overrightarrow{CA}CA. Comme il vaut iii : ∣d−ca−c∣=CDCA=1\left|\dfrac{d-c}{a-c}\right|=\dfrac{CD}{CA}=1a−cd−c=CACD=1 donc CD=CACD=CACD=CA, et arg(i)=π2\arg(i)=\dfrac{\pi}{2}arg(i)=2π donne (CA→,CD→)≡π2\big(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CD}\big)\equiv\dfrac{\pi}{2}(CA,CD)≡2π. Le triangle ACDACDACD est isocèle rectangle en CCC. ∎
3) a) Calcul de d−ad-ad−a et b−db-db−d
d=cˉ=1+aˉd=\bar c=1+\bar ad=cˉ=1+aˉ avec aˉ=−32−12i\bar a=-\dfrac{\sqrt3}{2}-\dfrac12 iaˉ=−23−21i, donc d=2−32−12id=\dfrac{2-\sqrt3}{2}-\dfrac12 id=22−3−21i. Alors
d−a=(2−32−12i)−(−32+12i)=2−3+32−i=1−i.d-a=\Big(\tfrac{2-\sqrt3}{2}-\tfrac12 i\Big)-\Big(-\tfrac{\sqrt3}{2}+\tfrac12 i\Big)=\frac{2-\sqrt3+\sqrt3}{2}-i=1-i.d−a=(22−3−21i)−(−23+21i)=22−3+3−i=1−i.
Ensuite, avec b=12−32ib=\dfrac12-\dfrac{\sqrt3}{2}ib=21−23i :
b−d=(12−32i)−(2−32−12i)=3−12+1−32i=3−12(1−i).∎b-d=\Big(\tfrac12-\tfrac{\sqrt3}{2}i\Big)-\Big(\tfrac{2-\sqrt3}{2}-\tfrac12 i\Big)=\frac{\sqrt3-1}{2}+\frac{1-\sqrt3}{2}i=\frac{\sqrt3-1}{2}(1-i). ∎b−d=(21−23i)−(22−3−21i)=23−1+21−3i=23−1(1−i).∎
3) b) Alignement de AAA, DDD, BBB
De 3)a), b−d=3−12(1−i)=3−12(d−a)b-d=\dfrac{\sqrt3-1}{2}(1-i)=\dfrac{\sqrt3-1}{2}(d-a)b−d=23−1(1−i)=23−1(d−a). Le vecteur DB→\overrightarrow{DB}DB (affixe b−db-db−d) est un multiple réel du vecteur AD→\overrightarrow{AD}AD (affixe d−ad-ad−a), donc DB→\overrightarrow{DB}DB et AD→\overrightarrow{AD}AD sont colinéaires : les points AAA, DDD, BBB sont alignés. ∎
4) a) RRR est une rotation
z′=azz'=azz′=az s'écrit z′−0=a(z−0)z'-0=a(z-0)z′−0=a(z−0) avec ∣a∣=1|a|=1∣a∣=1 et a≠1a\ne1a=1. C'est l'écriture complexe d'une rotation de centre OOO (point fixe, d'affixe 000) et d'angle arg(a)=5π6\arg(a)=\dfrac{5\pi}{6}arg(a)=65π. ∎
4) b) ad=cad=cad=c et R(D)=CR(D)=CR(D)=C
ad=−3+i2⋅2−3−i2=14(−3+i)(2−3−i)=14[(4−23)+2i]=2−32+12i=c.ad=\frac{-\sqrt3+i}{2}\cdot\frac{2-\sqrt3-i}{2}=\frac14(-\sqrt3+i)(2-\sqrt3-i)=\frac14\big[(4-2\sqrt3)+2i\big]=\frac{2-\sqrt3}{2}+\frac12 i=c.ad=2−3+i⋅22−3−i=41(−3+i)(2−3−i)=41[(4−23)+2i]=22−3+21i=c.
Donc l'image de DDD par RRR a pour affixe ad=ca\,d=cad=c, qui est l'affixe de CCC : R(D)=CR(D)=CR(D)=C. ∎
4) c) arg(c)\arg(c)arg(c)
De c=adc=adc=ad : arg(c)≡arg(a)+arg(d)[2π]\arg(c)\equiv\arg(a)+\arg(d)\ [2\pi]arg(c)≡arg(a)+arg(d)[2π]. Or d=cˉd=\bar cd=cˉ, donc arg(d)≡−arg(c)\arg(d)\equiv-\arg(c)arg(d)≡−arg(c). Il vient
arg(c)≡arg(a)−arg(c)⟹2arg(c)≡5π6[2π]⟹arg(c)≡5π12[π].\arg(c)\equiv\arg(a)-\arg(c)\ \Longrightarrow\ 2\arg(c)\equiv\frac{5\pi}{6}\ [2\pi]\ \Longrightarrow\ \arg(c)\equiv\frac{5\pi}{12}\ [\pi].arg(c)≡arg(a)−arg(c)⟹2arg(c)≡65π[2π]⟹arg(c)≡125π[π].
Comme c=2−32+12ic=\dfrac{2-\sqrt3}{2}+\dfrac12 ic=22−3+21i a une partie réelle >0\gt0>0 et une partie imaginaire >0\gt0>0, on a arg(c)∈]0,π2[\arg(c)\in\,\big]0,\tfrac{\pi}{2}\big[arg(c)∈]0,2π[, d'où arg(c)≡5π12[2π]\arg(c)\equiv\dfrac{5\pi}{12}\ [2\pi]arg(c)≡125π[2π]. ∎
Exercice 4 · Calcul des probabilités (2,5 points)
Énoncé
Un sac contient 444 boules blanches et 333 boules noires, indiscernables au toucher. On tire successivement et sans remise deux boules du sac. Règles : deux blanches → +5+5+5 ; deux noires → −5-5−5 ; deux couleurs différentes → 000. On considère les événements :
GGG : « noter +5+5+5 » ;
ZZZ : « noter 000 » ;
N1N_1N1 : « la première boule tirée est noire » ;
B2B_2B2 : « la deuxième boule tirée est blanche ».
1) a) Calculer p(G)p(G)p(G). b) Montrer que p(Z)=47p(Z)=\dfrac47p(Z)=74. 2) a) Calculer p(N1∩B2)p(N_1\cap B_2)p(N1∩B2). b) Montrer que p(B2)=47p(B_2)=\dfrac47p(B2)=74. c) En déduire la probabilité de « noter 000 » sachant que la deuxième boule tirée est blanche.
Voir la solution
Mise en place
Le tirage est successif et sans remise : le nombre de tirages ordonnés de 222 boules parmi 777 est A72=7×6=42A_7^{2}=7\times6=42A72=7×6=42.
1) a) p(G)p(G)p(G)
GGG : deux boules blanches successives : p(G)=47×36=1242=27p(G)=\dfrac47\times\dfrac36=\dfrac{12}{42}=\dfrac27p(G)=74×63=4212=72. ∎
1) b) p(Z)=47p(Z)=\tfrac47p(Z)=74
ZZZ : couleurs différentes = (blanche puis noire) ou (noire puis blanche) :
p(Z)=47×36+37×46=1242+1242=2442=47.∎p(Z)=\frac47\times\frac36+\frac37\times\frac46=\frac{12}{42}+\frac{12}{42}=\frac{24}{42}=\frac47. ∎p(Z)=74×63+73×64=4212+4212=4224=74.∎
2) a) p(N1∩B2)p(N_1\cap B_2)p(N1∩B2)
Première noire puis deuxième blanche : p(N1∩B2)=37×46=1242=27p(N_1\cap B_2)=\dfrac37\times\dfrac46=\dfrac{12}{42}=\dfrac27p(N1∩B2)=73×64=4212=72. ∎
2) b) p(B2)=47p(B_2)=\tfrac47p(B2)=74
La deuxième boule est blanche selon la couleur de la première :
p(B2)=47×36⏟1re blanche+37×46⏟1re noire=1242+1242=2442=47.∎p(B_2)=\underbrace{\frac47\times\frac36}_{\text{1re{}^{\text{re}}re blanche}}+\underbrace{\frac37\times\frac46}_{\text{1re{}^{\text{re}}re noire}}=\frac{12}{42}+\frac{12}{42}=\frac{24}{42}=\frac47. ∎p(B2)=1re blanche74×63+1re noire73×64=4212+4212=4224=74.∎
2) c) Probabilité conditionnelle
« Noter 000 » avec deuxième boule blanche signifie première noire et deuxième blanche, soit Z∩B2=N1∩B2Z\cap B_2=N_1\cap B_2Z∩B2=N1∩B2. Donc
pB2(Z)=p(Z∩B2)p(B2)=p(N1∩B2)p(B2)=2/74/7=12.∎p_{B_2}(Z)=\frac{p(Z\cap B_2)}{p(B_2)}=\frac{p(N_1\cap B_2)}{p(B_2)}=\frac{2/7}{4/7}=\frac12. ∎pB2(Z)=p(B2)p(Z∩B2)=p(B2)p(N1∩B2)=4/72/7=21.∎
Problème · Étude de f(x)=x−1+4ex+2f(x)=x-1+\dfrac{4}{e^{x}+2}f(x)=x−1+ex+24 (8 points)
Énoncé
On considère la fonction fff définie sur R\mathbb RR par f(x)=x−1+4ex+2f(x)=x-1+\dfrac{4}{e^{x}+2}f(x)=x−1+ex+24, de courbe (Cf)(\mathcal C_f)(Cf) dans un repère orthonormé (O,i⃗,j⃗)(O,\vec i,\vec j)(O,i,j).
1) Calculer f(0)f(0)f(0) et f(ln2)f(\ln2)f(ln2).
2) a) Calculer limx→+∞f(x)\displaystyle\lim_{x\to+\infty}f(x)x→+∞limf(x) et limx→−∞f(x)\displaystyle\lim_{x\to-\infty}f(x)x→−∞limf(x). b) Vérifier que limx→+∞(f(x)−(x−1))=0\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\big(f(x)-(x-1)\big)=0x→+∞lim(f(x)−(x−1))=0 puis interpréter géométriquement.
3) a) Vérifier que pour tout x∈Rx\in\mathbb Rx∈R, f(x)=x+1−2exex+2f(x)=x+1-\dfrac{2e^{x}}{e^{x}+2}f(x)=x+1−ex+22ex. b) Calculer limx→−∞exex+2\displaystyle\lim_{x\to-\infty}\dfrac{e^{x}}{e^{x}+2}x→−∞limex+2ex puis en déduire que y=x+1y=x+1y=x+1 est asymptote oblique à (Cf)(\mathcal C_f)(Cf) au voisinage de −∞-\infty−∞. c) Montrer que pour tout x∈Rx\in\mathbb Rx∈R, −1<f(x)−x<1-1\lt f(x)-x\lt1−1<f(x)−x<1.
4) a) Montrer que pour tout x∈Rx\in\mathbb Rx∈R, f′(x)=e2x+4(ex+2)2f'(x)=\dfrac{e^{2x}+4}{(e^{x}+2)^{2}}f′(x)=(ex+2)2e2x+4. b) En déduire que fff est strictement croissante sur R\mathbb RR.
5) a) Montrer que pour tout m∈Rm\in\mathbb Rm∈R, l'équation f(x)=mf(x)=mf(x)=m admet une unique solution dans R\mathbb RR. b) Soit α\alphaα l'unique solution de f(x)=0f(x)=0f(x)=0. Vérifier que −1<α<0-1\lt\alpha\lt0−1<α<0 et montrer que eα=2(1+α)1−αe^{\alpha}=\dfrac{2(1+\alpha)}{1-\alpha}eα=1−α2(1+α).
6) a) Montrer que pour tout x∈Rx\in\mathbb Rx∈R, f′′(x)=4ex(ex−2)(ex+2)2f''(x)=\dfrac{4e^{x}(e^{x}-2)}{(e^{x}+2)^{2}}f′′(x)=(ex+2)24ex(ex−2). b) Étudier le signe de ex−2e^{x}-2ex−2 sur R\mathbb RR. c) En déduire que (Cf)(\mathcal C_f)(Cf) admet un point d'inflexion que l'on déterminera. d) Montrer que y=12x+ln22y=\dfrac12 x+\dfrac{\ln2}{2}y=21x+2ln2 est l'équation de la tangente à (Cf)(\mathcal C_f)(Cf) au point d'abscisse ln2\ln2ln2.
7) Construire la courbe (Cf)(\mathcal C_f)(Cf).
8) a) Montrer que ∫0ln21ex+2dx=12ln(32)\displaystyle\int_0^{\ln2}\dfrac{1}{e^{x}+2}\,dx=\dfrac12\ln\Big(\dfrac32\Big)∫0ln2ex+21dx=21ln(23). b) Calculer, en unité d'aire, l'aire de la partie du plan délimitée par (Cf)(\mathcal C_f)(Cf), la droite y=x−1y=x-1y=x−1, l'axe des ordonnées et la droite x=ln2x=\ln2x=ln2.
En +∞+\infty+∞ : ex→+∞e^{x}\to+\inftyex→+∞, donc 4ex+2→0\dfrac{4}{e^{x}+2}\to0ex+24→0 et f(x)=x−1+4ex+2→+∞f(x)=x-1+\dfrac{4}{e^{x}+2}\to+\inftyf(x)=x−1+ex+24→+∞.
En −∞-\infty−∞ : ex→0e^{x}\to0ex→0, donc 4ex+2→42=2\dfrac{4}{e^{x}+2}\to\dfrac42=2ex+24→24=2 et f(x)→x−1+2=x+1→−∞f(x)\to x-1+2=x+1\to-\inftyf(x)→x−1+2=x+1→−∞. ∎
2) b) Asymptote en +∞+\infty+∞
f(x)−(x−1)=4ex+2→0f(x)-(x-1)=\dfrac{4}{e^{x}+2}\to0f(x)−(x−1)=ex+24→0 quand x→+∞x\to+\inftyx→+∞. Donc la droite y=x−1y=x-1y=x−1 est asymptote oblique à (Cf)(\mathcal C_f)(Cf) au voisinage de +∞+\infty+∞. ∎
3) a) Autre écriture de fff
On vérifie que la différence est nulle :
(x−1+4ex+2)−(x+1−2exex+2)=−2+4+2exex+2=−2+2(ex+2)ex+2=−2+2=0.\Big(x-1+\frac{4}{e^{x}+2}\Big)-\Big(x+1-\frac{2e^{x}}{e^{x}+2}\Big)=-2+\frac{4+2e^{x}}{e^{x}+2}=-2+\frac{2(e^{x}+2)}{e^{x}+2}=-2+2=0.(x−1+ex+24)−(x+1−ex+22ex)=−2+ex+24+2ex=−2+ex+22(ex+2)=−2+2=0.
Donc f(x)=x+1−2exex+2f(x)=x+1-\dfrac{2e^{x}}{e^{x}+2}f(x)=x+1−ex+22ex. ∎
3) b) Asymptote en −∞-\infty−∞
En −∞-\infty−∞, ex→0e^{x}\to0ex→0, donc exex+2→02=0\dfrac{e^{x}}{e^{x}+2}\to\dfrac{0}{2}=0ex+2ex→20=0. Ainsi f(x)−(x+1)=−2exex+2→0f(x)-(x+1)=-\dfrac{2e^{x}}{e^{x}+2}\to0f(x)−(x+1)=−ex+22ex→0 : la droite y=x+1y=x+1y=x+1 est asymptote oblique à (Cf)(\mathcal C_f)(Cf) au voisinage de −∞-\infty−∞. ∎
3) c) Encadrement −1<f(x)−x<1-1\lt f(x)-x\lt1−1<f(x)−x<1
f(x)−x=−1+4ex+2f(x)-x=-1+\dfrac{4}{e^{x}+2}f(x)−x=−1+ex+24. Comme ex>0e^{x}\gt0ex>0, on a ex+2>2e^{x}+2\gt2ex+2>2, donc 0<4ex+2<20\lt\dfrac{4}{e^{x}+2}\lt20<ex+24<2. En retranchant 111 :
−1<−1+4ex+2<1,soit−1<f(x)−x<1.∎-1\lt-1+\frac{4}{e^{x}+2}\lt1,\quad\text{soit}\quad -1\lt f(x)-x\lt1. ∎−1<−1+ex+24<1,soit−1<f(x)−x<1.∎
4) a) Dérivée
f′(x)=1+4⋅(−ex(ex+2)2)=1−4ex(ex+2)2=(ex+2)2−4ex(ex+2)2f'(x)=1+4\cdot\Big(-\dfrac{e^{x}}{(e^{x}+2)^{2}}\Big)=1-\dfrac{4e^{x}}{(e^{x}+2)^{2}}=\dfrac{(e^{x}+2)^{2}-4e^{x}}{(e^{x}+2)^{2}}f′(x)=1+4⋅(−(ex+2)2ex)=1−(ex+2)24ex=(ex+2)2(ex+2)2−4ex. Or (ex+2)2−4ex=e2x+4ex+4−4ex=e2x+4(e^{x}+2)^{2}-4e^{x}=e^{2x}+4e^{x}+4-4e^{x}=e^{2x}+4(ex+2)2−4ex=e2x+4ex+4−4ex=e2x+4, d'où
f′(x)=e2x+4(ex+2)2.∎f'(x)=\frac{e^{2x}+4}{(e^{x}+2)^{2}}. ∎f′(x)=(ex+2)2e2x+4.∎
4) b) Monotonie
Pour tout xxx, e2x+4>0e^{2x}+4\gt0e2x+4>0 et (ex+2)2>0(e^{x}+2)^{2}\gt0(ex+2)2>0, donc f′(x)>0f'(x)\gt0f′(x)>0 : fff est strictement croissante sur R\mathbb RR. ∎
5) a) Unicité de la solution de f(x)=mf(x)=mf(x)=m
fff est continue et strictement croissante sur R\mathbb RR, avec lim−∞f=−∞\displaystyle\lim_{-\infty}f=-\infty−∞limf=−∞ et lim+∞f=+∞\displaystyle\lim_{+\infty}f=+\infty+∞limf=+∞ : elle réalise une bijection de R\mathbb RR sur R\mathbb RR. Pour tout m∈Rm\in\mathbb Rm∈R, l'équation f(x)=mf(x)=mf(x)=m admet donc une unique solution. ∎
5) b) Encadrement de α\alphaα et relation sur eαe^{\alpha}eα
f(−1)=−2+4e−1+2≈−2+1,69=−0,31<0f(-1)=-2+\dfrac{4}{e^{-1}+2}\approx-2+1{,}69=-0{,}31\lt0f(−1)=−2+e−1+24≈−2+1,69=−0,31<0 et f(0)=13>0f(0)=\dfrac13\gt0f(0)=31>0. Comme f(−1)<0<f(0)f(-1)\lt0\lt f(0)f(−1)<0<f(0) et que fff est strictement croissante, −1<α<0-1\lt\alpha\lt0−1<α<0.
De f(α)=0f(\alpha)=0f(α)=0 : α−1+4eα+2=0⇒4eα+2=1−α⇒eα+2=41−α\alpha-1+\dfrac{4}{e^{\alpha}+2}=0\Rightarrow\dfrac{4}{e^{\alpha}+2}=1-\alpha\Rightarrow e^{\alpha}+2=\dfrac{4}{1-\alpha}α−1+eα+24=0⇒eα+24=1−α⇒eα+2=1−α4 (licite car 1−α>01-\alpha\gt01−α>0), d'où
eα=41−α−2=4−2(1−α)1−α=2+2α1−α=2(1+α)1−α.∎e^{\alpha}=\frac{4}{1-\alpha}-2=\frac{4-2(1-\alpha)}{1-\alpha}=\frac{2+2\alpha}{1-\alpha}=\frac{2(1+\alpha)}{1-\alpha}. ∎eα=1−α4−2=1−α4−2(1−α)=1−α2+2α=1−α2(1+α).∎
6) a) Dérivée seconde
On dérive f′(x)=e2x+4(ex+2)2f'(x)=\dfrac{e^{2x}+4}{(e^{x}+2)^{2}}f′(x)=(ex+2)2e2x+4 (numérateur u=e2x+4u=e^{2x}+4u=e2x+4, u′=2e2xu'=2e^{2x}u′=2e2x ; dénominateur v=(ex+2)2v=(e^{x}+2)^{2}v=(ex+2)2, v′=2ex(ex+2)v'=2e^{x}(e^{x}+2)v′=2ex(ex+2)). En factorisant 2ex(ex+2)2e^{x}(e^{x}+2)2ex(ex+2) au numérateur :
f′′(x)=2e2x(ex+2)2−(e2x+4)⋅2ex(ex+2)(ex+2)4=2ex[ex(ex+2)−(e2x+4)](ex+2)3=4ex(ex−2)(ex+2)3.f''(x)=\frac{2e^{2x}(e^{x}+2)^{2}-(e^{2x}+4)\cdot2e^{x}(e^{x}+2)}{(e^{x}+2)^{4}}=\frac{2e^{x}\big[e^{x}(e^{x}+2)-(e^{2x}+4)\big]}{(e^{x}+2)^{3}}=\frac{4e^{x}(e^{x}-2)}{(e^{x}+2)^{3}}.f′′(x)=(ex+2)42e2x(ex+2)2−(e2x+4)⋅2ex(ex+2)=(ex+2)32ex[ex(ex+2)−(e2x+4)]=(ex+2)34ex(ex−2).
Coquille du sujet
L'énoncé imprime f′′(x)=4ex(ex−2)(ex+2)2f''(x)=\dfrac{4e^{x}(e^{x}-2)}{(e^{x}+2)^{2}}f′′(x)=(ex+2)24ex(ex−2) : il s'agit d'une faute de frappe sur l'exposant du dénominateur (le bon exposant est 333, pas 222, comme le confirme le calcul ci-dessus). Cela ne change rien à l'étude du signe, car (ex+2)3>0(e^{x}+2)^{3}\gt0(ex+2)3>0 : seul compte le facteur ex(ex−2)e^{x}(e^{x}-2)ex(ex−2). ∎
6) b) Signe de ex−2e^{x}-2ex−2
ex−2=0⇔ex=2⇔x=ln2e^{x}-2=0\Leftrightarrow e^{x}=2\Leftrightarrow x=\ln2ex−2=0⇔ex=2⇔x=ln2. Par croissance de exp\expexp : ex−2<0e^{x}-2\lt0ex−2<0 pour x<ln2x\lt\ln2x<ln2, et ex−2>0e^{x}-2\gt0ex−2>0 pour x>ln2x\gt\ln2x>ln2. ∎
6) c) Point d'inflexion
Comme 4ex>04e^{x}\gt04ex>0 et (ex+2)3>0(e^{x}+2)^{3}\gt0(ex+2)3>0, le signe de f′′(x)f''(x)f′′(x) est celui de ex−2e^{x}-2ex−2 : f′′<0f''\lt0f′′<0 sur ]−∞,ln2[]-\infty,\ln2[]−∞,ln2[ et f′′>0f''\gt0f′′>0 sur ]ln2,+∞[]\ln2,+\infty[]ln2,+∞[. f′′f''f′′ s'annule en changeant de signe en x=ln2x=\ln2x=ln2 : (Cf)(\mathcal C_f)(Cf) admet un point d'inflexionI(ln2,ln2)I(\ln2,\ln2)I(ln2,ln2) (car f(ln2)=ln2f(\ln2)=\ln2f(ln2)=ln2). ∎
6) d) Tangente au point d'abscisse ln2\ln2ln2
f′(ln2)=e2ln2+4(eln2+2)2=4+4(2+2)2=816=12f'(\ln2)=\dfrac{e^{2\ln2}+4}{(e^{\ln2}+2)^{2}}=\dfrac{4+4}{(2+2)^{2}}=\dfrac{8}{16}=\dfrac12f′(ln2)=(eln2+2)2e2ln2+4=(2+2)24+4=168=21 et f(ln2)=ln2f(\ln2)=\ln2f(ln2)=ln2. La tangente en ln2\ln2ln2 est
y=12(x−ln2)+ln2=12x−ln22+ln2=12x+ln22.∎y=\frac12(x-\ln2)+\ln2=\frac12 x-\frac{\ln2}{2}+\ln2=\frac12 x+\frac{\ln2}{2}. ∎y=21(x−ln2)+ln2=21x−2ln2+ln2=21x+2ln2.∎
7) Construction de (Cf)(\mathcal C_f)(Cf)
Éléments de tracé : fff strictement croissante sur R\mathbb RR ; asymptote oblique y=x+1y=x+1y=x+1 en −∞-\infty−∞ et y=x−1y=x-1y=x−1 en +∞+\infty+∞, la courbe restant strictement entre ces deux droites parallèles (d'après 3c, −1<f(x)−x<1-1\lt f(x)-x\lt1−1<f(x)−x<1) ; point d'inflexion I(ln2,ln2)I(\ln2,\ln2)I(ln2,ln2) où la tangente a pour équation y=12x+ln22y=\tfrac12 x+\tfrac{\ln2}{2}y=21x+2ln2 ; points repères f(0)=13f(0)=\tfrac13f(0)=31 et f(ln2)=ln2≈0,69f(\ln2)=\ln2\approx0{,}69f(ln2)=ln2≈0,69. La courbe traverse sa tangente d'inflexion en III, concave avant ln2\ln2ln2 et convexe après.
8) a) Calcul de l'intégrale
On écrit 1ex+2=12⋅(ex+2)−exex+2=12(1−exex+2)\dfrac{1}{e^{x}+2}=\dfrac12\cdot\dfrac{(e^{x}+2)-e^{x}}{e^{x}+2}=\dfrac12\Big(1-\dfrac{e^{x}}{e^{x}+2}\Big)ex+21=21⋅ex+2(ex+2)−ex=21(1−ex+2ex). Comme (ln(ex+2))′=exex+2\big(\ln(e^{x}+2)\big)'=\dfrac{e^{x}}{e^{x}+2}(ln(ex+2))′=ex+2ex :
∫0ln2dxex+2=12[x−ln(ex+2)]0ln2=12[(ln2−ln4)−(0−ln3)].\int_0^{\ln2}\frac{dx}{e^{x}+2}=\frac12\Big[x-\ln(e^{x}+2)\Big]_0^{\ln2}=\frac12\Big[\big(\ln2-\ln4\big)-\big(0-\ln3\big)\Big].∫0ln2ex+2dx=21[x−ln(ex+2)]0ln2=21[(ln2−ln4)−(0−ln3)].
Or ln2−ln4=ln2−2ln2=−ln2\ln2-\ln4=\ln2-2\ln2=-\ln2ln2−ln4=ln2−2ln2=−ln2, donc le crochet vaut −ln2+ln3=ln32;-\ln2+\ln3=\ln\dfrac32\, ;−ln2+ln3=ln23; d'où ∫0ln2dxex+2=12ln(32)\displaystyle\int_0^{\ln2}\frac{dx}{e^{x}+2}=\frac12\ln\Big(\frac32\Big)∫0ln2ex+2dx=21ln(23). ∎
8) b) Aire
Sur [0,ln2][0,\ln2][0,ln2], f(x)−(x−1)=4ex+2>0f(x)-(x-1)=\dfrac{4}{e^{x}+2}\gt0f(x)−(x−1)=ex+24>0 : la courbe (Cf)(\mathcal C_f)(Cf) est au-dessus de la droite y=x−1y=x-1y=x−1. L'aire cherchée (entre x=0x=0x=0 et x=ln2x=\ln2x=ln2) est
A=∫0ln2[f(x)−(x−1)]dx=∫0ln24ex+2dx=4×12ln(32)=2ln(32).\mathcal A=\int_0^{\ln2}\big[f(x)-(x-1)\big]\,dx=\int_0^{\ln2}\frac{4}{e^{x}+2}\,dx=4\times\frac12\ln\Big(\frac32\Big)=2\ln\Big(\frac32\Big).A=∫0ln2[f(x)−(x−1)]dx=∫0ln2ex+24dx=4×21ln(23)=2ln(23).
L'aire vaut 2ln(32)\boxed{2\ln\big(\tfrac32\big)}2ln(23) unités d'aire (≈0,81\approx0{,}81≈0,81 u.a.). ∎
Ce corrigé est une rédaction originale de Math Excellence. Les sujets des examens nationaux sont des documents publics du Centre National de l'Évaluation et des Examens ; le sujet officiel de cette session est téléchargeable en haut de la page.