Sujet : Analyse, Espaces normés, Dérivation d une fonction vectorielle

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[http://mp.cpgedupuydelome.fr] édité le 26 juillet 2013 Enoncés 1 Dérivation d’une fonction vectorielle Exercice 5 [ 00568 ] [correction] ∞Soit f :R→E de classeC . Etablir que pour tout t = 0, Exercice 1 [ 00564 ] [correction] n (n) (−1)n−1 (n)t f(1/t) = f (1/t)Soient E unK-espace vectoriel de dimension ﬁnie et f :R→E dérivable en 0. On n+1t suppose ∀x∈R, f(2x) = 2f(x) Exercice 6 [ 00569 ] [correction]Montrer que f est linéaire Soit f : [0, 1]→E dérivable à droite en 0 et vériﬁant f(0) = 0. Déterminer la limite quand n→ +∞ de Exercice 2 [ 00565 ] [correction] nX 1 2Soient E unK-espace vectoriel de dimension ﬁnie et f :C ([a,b[,E). S = f k/nn 1 0Montrer que f admet un prolongement de classeC à [a,b] si, et seulement si, f k=1 admet une limite en b. Exercice 7 [ 03482 ] [correction] 3On munitR de sa structure euclidienne orientée usuelle. Soient~e ,~e ,~e troisExercice 3 [ 00566 ] [correction] 1 2 3 3 1fonctions de I versR de classeC telle quePour tout réel x, on pose : 3 x 1 0 ∀t∈I,B(t) = (~e (t),~e (t),~e (t)) est une base orthonormée directe deR1 2 3 2 x /2! x 1 a) Montrer que pour tout t∈I, la matrice représentative dansB(t) de la famille .3 2 . .D (x) = x /3! x /2! x 0 0 0n (~e (t),~e (t),~e (t)) est antisymétrique. 1 2 3 . . . 3~. . . b) En déduire qu’il existe une fonction Ω :I→R continue vériﬁant. .. 1 n 2 x /n! ··· ··· x /2! x 0 ~∀i∈{1, 2, 3},~e (t) = Ω(t)∧~e (t)ii 0a) Montrer que D est une fonction dérivable et calculer D (x).

Sujets

Classe préparatoire aux grandes écoles

Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur

Public Readiness and Emergency Preparedness Act

exercices

Spécialité

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Publié par	analyse-mpsi
Nombre de lectures	91
Licence :	En savoir + Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue	Français

Extrait

[http://mp.cpgedupuydelome.fr] édité le 26 juillet 2013

Dérivation d’une fonction vectorielle

Enoncés

Exercice 1[ 00564 ][correction]
SoientEunK-espace vectoriel de dimension ﬁnie etf:R→Edérivable en 0. On
suppose
∀x∈R,f(2x) = 2f(x)

Montrer quefest linéaire

Exercice 2[ 00565 ][correction]
SoientEunK-espace vectoriel de dimension ﬁnie etf:C1([a b[ E).
Montrer quefadmet un prolongement de classeC1à[a b]si, et seulement si,f0
admet une limite enb.

Exercice 3[ 00566 ][correction]
Pour tout réelx, on pose :

x
x22!

Dn(x) =x33!



.
xnn!

1 0
x1
.
x22!x..
. .
. . . .1
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙x22!x

a) Montrer queDnest une fonction dérivable et calculerD0n(x).
b) En déduire l’expression deDn(x).

Exercice 4[ 00567 ][correction]
a) Montrer que pour tout06p < non a
knX=0(−1)kkn!kp= 0etk=nX0(−1)kkn!kn= (−1)nn!

b) En déduire, pourf:R→Ede classeCn, la limite quandh→0de
h1knX=n0(−1)knk!f(kh)

Exercice 5[ 00568 ][correction]
Soitf:R→Ede classeC∞. Etablir que pour toutt6= 0,

tn−1f(1t)(n)= (t−n1+)1nf(n)(1t)

Exercice 6[ 00569 ][correction]
Soitf: [01]→Edérivable à droite en 0 et vériﬁantf(0) = 0.
Déterminer la limite quandn→+∞de

n
Sn=Xfkn2
k=1

Exercice 7[ 03482 ][correction]
On munitR3de sa structure euclidienne orientée usuelle. Soient~e1 e2 e3trois
~ ~
fonctions deIversR3de classeC1telle que

∀t∈IB(t) = (e~1(t)~e2(t)~e3(t))est une base orthonormée directe deR3

a) Montrer que pour toutt∈I, la matrice représentative dansB(t)de la famille
(~e01(t)~e02(t)~e03(t))est antisymétrique.
b) En déduire qu’il existe une fonction~Ω :I→R3continue vériﬁant

∈ {123}0~
∀i~ei(t) = Ω(t)∧e~i(t)

Exercice 8[ 03481 ][correction]
~
Soitf:I→R3de classeC2vériﬁant

~00(t)∈Vectf~(t)
∀t∈I f

~ ~
a) Montrer que l’applicationt7→~σ(t) =f(t)∧f0(t)est constante.
~ ~
b) On suppose qu’il existet0∈Itel que les vecteursf(t0)etf0(t0)ne soit pas
colinéaires.
Montrer qu’il existe alors un plan deR3contenant les valeurs prises parf~(t).
~ ~
c) On suppose qu’il existet0∈Itel que les vecteursf(t0)etf0(t0)sont
colinéaires.
~
On suppose de plus quef(t)ne s’annule pas.
Montrer qu’il existe alors une droite3~
deRcontenant les valeurs prises parf(t).

Diﬀusion autorisée à titre entièrement gratuit uniquement - dD

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Corrections

Exercice 1 :[énoncé]
Notons quef(2×0) = 2×f(0)impliquef(0) = 0.
On a
f(x) =f(2×x2) = 2f(x2)

Par récurrence

Donc

puis

f(x) = 2nf(x2n)

f(x)f(x2n)−f(0)
=
x x2n→f0(0)

f(x) =f0(0)x

Corrections

Exercice 2 :[énoncé]
Un tel résultat est déjà connu pour les fonctions à valeurs réelles par application
du théorème des accroissements ﬁnis. En raisonnant via parties réelles et
imaginaires on peut étendre ce résultat au cas d’une fonction complexe. En
raisonnant via les fonctions coordonnées, on prolonge ce résultat aux fonctions à
valeurs dansE.

Exercice 3 :[énoncé]
a) NotonsA(x) = (aij(x))∈ Mn(K)la matrice dontDn(x)est le déterminant.
La fonctionx7→A(x)fonctions coordonnées le sont et parest dérivable car ses
multilinéarité du déterminant, la fonctionDnest dérivable avec

D0n= det(C10 C2     Cn) + det(C1 C02     Cn) +∙ ∙ ∙+ det(C1 C2     C0n)

et donc
D0n= det(C1 C2     C0n)
En développant par rapport à la dernière colonne ce dernier déterminant, on
obtient :
0
Dn(x) =Dn−1(x)
b) SachantDn(0) = 0etD1(x) =xon peut conclure, par récurrence,

Dn(x) =xnn!

Exercice 4 :[énoncé]
a) Procédons par récurrence surn∈N?.
n(−1)kkn!= (1−1)n= 0etnkP=0(−1)kkkn!=−1.
Pourn= 1,P
k=0
Supposons la propriété établie au rangn>1.
Pour06p < n+ 1.
n+1)kkn+ 1!kp= (1−1)n+1= 0.
Sip= 0alorsP(−1
k=0
n
Si0< p < n+ 1alorskn=+P01(−1)kk+ 1!kp= (n+ 1)kn=P1+1(−1)kk−n1!kp−1=
n
k=0k!(kaprès développement du(k+ 1)p−1.
(n+ 1)P(−1)k−1n+ 1)p−1= 0
Sip=n+ 1alors
kn=P01+(−1)knk+ 1!kn+1= (n+ 1)nkP=0(−1)k−1nk!(k+ 1)n= (−1)n+1(n+ 1)!.
Récurrence établie.
nf(p)(0)
b) Pa) =P
r Taylor Young :f(xp=0p!xp+o(xn)donc
k=nP0(−1)kkn!f(kh) =npP=0f(pp)!(0)k=nP0(−1)knk!kp+o(hn)→(−1)nf(n)(0).

Exercice 5 :[énoncé]
Par récurrence surn∈Nvia :
(tnf(1t))(n+1)=t×tn−1f(1t)(n+1)=t×tn−1f(1t)(n)0+(n+1)tn−1f(1t)(n)

en vertu de la formule de Leibniz, puis

+1
(tnf(1t))(n+1)=t(−1)ntn+(2n+ 1)f(n)(1t)+t(t−n1+)1n−t21f(n+1)(1t)+(n+1) (t−n1+)1nf(n)(1t
et la formule attendue après simpliﬁcation.

Exercice 6 :[énoncé]
Par la dérivabilité à droite defen 0, on peut écrire

f(x) =f(0) +xf0(0) +xε(x)

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avecε→0.
0+
Puisquef(0) = 0, on obtient
Sn=n12n(0) + 1kn=X1kεnk2
Xkf0n2
k=1
En exploitant
εkn26]0m1axn]kεk
et

nn(n+ 1)
X2
k=
k=1

on obtient
Sn−n2+n1f0(0)6n2+n1]0m1axn]k k
ε
Orε0→+0donc]0m1axn]kεk →0puis

Sn→21f0(0)

Exercice 7 :[énoncé]
a) Pouri j∈ {123}, on a(~ei(t)|e~j(t)) =δijdonc en dérivant
(~ei0(t)|e~j(t)) +~ei(t)|e~0j(t)= 0

Or le coeﬃcientaij(t)de la matrice recherchée est donnée par
aij(t) =e~i(t)|e0j(t)
~

et la relation précédente donne donc

aij(t) +aji(t) = 0

La matrice étudiée est donc antisymétrique
b) Cette matrice antisymétrique est alors de la forme
c(t)
−c(b(0tt))−a(0t)−b(a0t)(t)

Corrections

avec des fonctionsa b c:I→Rcontinues en vertu de leurs expressions en tant
que produit scalaire proposées ci-dessus. On vériﬁe alors que le vecteur
~
Ω(t) =a(t)e~1+b(t)e~2+c(t)e~3est solution.

Exercice 8 :[énoncé]
a) Par composition, l’application~σest dérivable et

~σ0(t) =f~0(t)∧f~0~ ~0(t) =~0
(t) +f(t)∧f0

On en déduit que l’application~σest constante.
b) Le vecteurs~n=~σ(t0)n’est pas nul et pour toutt∈I

~
f~0(t)∧f(t) =~σ(t) =~n

~
doncf(t)est toujours orthogonal à~n.
~
On en déduit que les valeurs prises parf(t)appartiennent au plan donc~nest
vecteur normal.
c) Le vecteur~σ(t0)est nul et donc pour toutt∈I,~(t) =~0ce qui signiﬁe que
σ
~ ~
f0(t)est colinéaire àf(t).
Introduisons alors le vecteur unitaire

~
u~(t)f~(t)
=
f(t)

La fonctiont7→u~(t)est dérivable et

~ ~ ~
u0(t) =~f0(t)−(f0(t)|f(3t))f~(t) =~0
~
f(t)f~(t)

~ ~
carf0(t)est colinéaire àf(t).
~
Puisque la fonction vectoriellet7→~u(t)est constante, les valeurs prises parf(t)
sont incluses dans la droite vectorielle engendrée par ce vecteur constant.

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