6 pages

Baccalauréat S Liban juin

apmep

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

6 pages

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

A propos
Informations
Extrait

Description

Niveau: Secondaire, Lycée
[ Baccalauréat S Liban juin 2008 \ EXERCICE 1 4 points Partie A 1. On a l'arbre suivant : 1 6 b R 4 10 b N6 10 b 5 6 b R 1 10 b N9 10 On a donc p(R)= 1 6 ? 4 10 + 5 6 ? 1 10 = 4 60 + 5 60 = 9 60 = 3 20 = 15 100 = 0,15. 2. Il faut comparer pR(A) et pR(B). pR(A)= p(A?R) p(R) = 1 6 ? 4 10 3 20 = 4 60 ? 20 3 = 4 9 . pR(B)= p(B?R) p(R) = 5 6 ? 1 10 3 20 = 5 60 3 20 = 5 60 ? 20 3 = 5 9 . On a donc pR(A)< pR(B). Partie B 1. La probabilité d'avoir deux boules rouges est égale à : 0,152 = 0,0225. La probailité d'avoir une rouge et une noire est : 2?0,15? (1?0,15) = 0,255.

plan d'équation z

équation de la tangente au point d'abscisse

vecteur ???

point ? d'affixe ?2?

droite parallèle

rotation de centre? et d'angle ?

Informations

Publié par	apmep
Publié le	01 juin 2008
Nombre de lectures	27

Extrait

[BaccalauréatSLibanjuin2008\
EXERCICE 1 4points
PartieA
1. Onal’arbresuivant:
4
10 R
1
6
N6
10
1
10 R
5
6
N9
10
1 4 5 1 4 5 9 3 15
Onadoncp(R)= × + × = + = = = =0,15.
6 10 6 10 60 60 60 20 100
2. Ilfautcomparerp (A)etp (B).R R
1 4×p(A∩R) 4 20 46 10p (A)= = = × = .R 3p(R) 60 3 9
20
5 1 5×p(B∩R) 5 20 56 10 60
p (B)= = = = × = .R 3 3p(R) 60 3 9
20 20
Onadoncp (A)<p (B).R R
PartieB
21. Laprobabilitéd’avoirdeuxboulesrougesestégaleà:0,15 =0,0225.
Laprobailitéd’avoirunerougeetunenoireest:2×0,15×(1−0,15)=0,255.
2Laprobabilitéd’avoirdeuxnoiresest:0,85 =0,7225.
LetableaudelaloideprobabilitédeGestdonc;
G 2x x−2 −4
p(G)=g 0,0225 0,255 0,7225i
2. E(G)=2x×0,0225+0,255(x−2)+0,7225×(−4)=0,3x−3,4.
3,4
3. E(G)>0 ⇐⇒ 0,,x−3,4>0 ⇐⇒ 0,3x>3,4 ⇐⇒ x> ≈11,333.
0,3
Ilfautdoncquelegainsoitaumoinsde12€(carx∈N).
EXERCICE 2 5points
Candidatsn’ayantpaschoisilaspécialitémathématiques
PartieA
100π 96π 4π 4π 4π1001. z aunargumentégalà ouencore + =32π+ =16×32π+
3 3 3 3 3
4π
soirencoreunargumentde .Cenombren’estdoncpasunréel.
3
100Proposition1:«z estunnombreréel».Faux
bbbbbBaccalauréatS
2. Soit (E) l’ensemble des points M d’afﬁxe z différente de 1 du plan telle que? ?z? ?
? ?=1.
1−z? ?z |z|? ?
? ?= 1 ⇐⇒ = 1 ⇐⇒ OM = AM si A est le point d’afﬁxe 1. L’en-
1−z |1−z|
semble (E) est donc l’ensemble des points équidistants de O et de A : c’est la
médiatrice de [OA] et comme les deux points appartiennent à l’axe des abs-
cisses,cettemédiatriceestparallèleàl’axedesordonnées.
Proposition2:«l’ensemble(E)estunedroiteparallèleàl’axedesréels».Faux
? p ? ? ? p ??π′ −
′ 23. Si O est l’image de O par r, on a z − 1+i 3 = e z − 1+i 3 ⇐⇒OOp ? p ? p p p ? p ?
′z =1+i 3−i −1−i 3 =1+i 3+i− 3=1− 3+i 1+ 3 .O
Proposition3:«l’imagedupointOparlarotationr apourafﬁxe
? p ? ? p ?
1− 3 +i 1+ 3 ».Vrai
? ? h ? ?i ? ?2π π π2 24. z +2cos z+1=0 ⇐⇒ z+cos −cos +1=0 ⇐⇒
5 5 5h ? ?i ? ? h ? ?i ? ?2 2π π π π2 2 2z+cos +sin =0 ⇐⇒ z+cos =i sin .
5 5 5 5? ? ? ? ? ? ? ?π π π π
Cetteéquationadeuxsolutions:−cos +isin et−cos −isin qui
5 5 5 5
onttoutesdeuxunmoduleégaleà1.
Proposition4:«l’équation(E)adeuxsolutionscomplexesdemoduleségaux
à1».Vrai
PartieB ? ?−→ −→ −−→
Enprenantcommerepèreorthonormal D; DA, DC, DH ,onaA(1;0,0),
−→
G(0;1;1),doncAG(−1; 1; 1);
−→ −→
DB(1; 1; 0)etDE(1; 0; 1).
−→ −→ −→ −→
OrAG?DB ==−1+1+0=0etAG?DE ==−1+0+1=0.
−→
Levecteur AG estdoncorthogonalàdeuxvecteursnoncolinéairesduplan(BDE):
ilestdoncnormalàceplan.
−−→
Proposition5:«levecteurAG estnormalauplan(BDE)».Vrai
Proposition6:«lesdroites(EB)et(ED)sontperpendiculaires».Faux
−→ −→
OnpeutcalculerleproduitscalaireEB?ED etmontrerqu’iln’estpasnul(enfaitégal
à1.
Le plus simple est de dire que [EB], [ED] et [BD] sont des diagonales de carrés de
même côté : le triangle EBD est équilatéral et les droites (EB) et (ED) ne sont pas
perpendiculaires.
H G
E F
D
C
A B
Liban 2 juin2008BaccalauréatS
EXERCICE 2 5points
Candidatsayantchoisilaspécialitémathématiques
Pour chacune des six propositions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse et
donner une démonstration de la réponse choisie. Une réponse non démontrée ne
rapporteaucunpoint.
1. OnvériﬁequelepointΩd’afﬁxe−2−2iestinvariantparcettetransformation.
Onadonc:
3 ′ z = (1−i)z+4−2i
′2 d’où par différence z −(−2−2i)=3 −2−2i = (1−i)(−2−2i)+4−2i
2
3
(1−i)[z−(−2−2i)].
2 ? !p p
p p2 2 π−i 4Or1−i= 2 −i = 2e .
2 2
p3 π′ −i 4Doncz −(−2−2i)= 2e [z−(−2−2i)].
2
On voit que l’image est obtenue en composant (dans n’importe quel ordre)
p
2
l’homothétie de rapport 3 et de centre le pointΩ d’afﬁxe−2−2i avec la
2
π
rotationdecentreΩetd’angle− .
4 p
2
Proposition1:« f =r◦h oùhestl’homothétiederapport3 etdecentrele
2
π
pointΩd’afﬁxe−2−2ietoùr estlarotationdecentreΩetd’angle− ».Vrai
4
7 42. Pourn=1, 5 +2 =78141quin’estpasmultiplede5.
6n+1 3n+1Proposition2:«5 +2 estdivisiblepar5».Fausse
6 6n 6n 3Ona5 =15625≡1 [7],donc5 ≡1 [7]et5 ×5≡5 [7].2 ≡1 [7],donc
3n 3n2 ≡1 [7]et2 ×2≡2 [7].D’oùenajoutant:
6n+1 3n+1 6n+1 3n+15 +2 ≡5+2 [7]ouencore5 +2 ≡0 [7].
6n+1 3n+1Proposition3:«5 +2 estdivisiblepar7».Vrai
3. Ona11×14−5×28=14,donclepointdecoordonnées(14;28)estunpointso-
lution.Pardifférenceavecl’équationàrésoudre,onobtient:11(x−14)−5(y−
28)=0 ⇐⇒ 11(x−14)=5(y−28). Comme 5 divise 11(x−14) et est premier
avec11,ildivise(x−14).Ilexistedonck∈Ztelquex−14=5k ⇐⇒ x=5k+14
etenremplaçantdansl’équationinitiale y=11k+28.
24. Lasectionapouréquationx=λetz=y +λquiestl’équationd’uneparabole.
Proposition5 : « la section de la surfaceΣ et du plan d’équation x=λ, oùλ
estunréel,estunehyperbole».Faux p
9 2
Proposition6 : « le plan d’équation z= partagele solide délimité parΣ
2
etlepland’équation z=9endeuxsolidesdemêmevolume».Vrai
? ?p 2
2OnaS(k)=πr =π k =πk.
pp
2Z 2 ? ?99 2 22 πk 81π
V = πkdk= = .1
2 40 0
Z ? ?929 πk 81π 81π 81π
DemêmeV = p πkdk= = − = .2 p
2 22 2 4 49 92 2
EXERCICE 3 6points
PartieB
Liban 3 juin2008BaccalauréatS
1. La fonction f est dérivablecomme somme defonctions composées defonc-
1′tionsdérivablessur[0;+∞[et f (x)= +x>1>0.
1+x
Lafonction f estdonccroissantesur[0;+∞[.
′2. Ona f(0)=0et f (0)=1,doncl’équationdelatangenteaupointd’abscisse0
est y−0=1(x−0) ⇐⇒ y=x.
3. Cf.dessin
PartieC
1. En se servant de la courbe (C) et de la droite d’équation y= x, on obtient à
partirdeu =1:0
(C)
4
3
2
1
0 u u u u u0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
2. Cecheminementsuggèrequelasuiteestcroissanteetqu’ellen’estpasbornée.
3. a. SoitlapropositionP :u >1.n n
Initialisation:onau =1>1:vraie.0
Hérédité : soit un naturel p tel que u >1; la fonction f est croissantep
? ? 1
donc f u > f(1) ⇐⇒ u >1,car f(1)=ln(1+1)+ ≈0,69+0,5>1.p p+1
2
Conclusion:quelquesoitn∈N,u >1.n
b. On démontre de même par récurrence que la suite (u ) est croissante,n? ? ? ?
car u 6u ⇒ f u 6 f u ⇐⇒ u 6u par croissance dep p+1 p p+1 p+1 p+2
la fonction f sur [1 ; +∞[, car d’après la question précédente tous les
termesdelasuiteappartiennentàcetintervalle.
c. Supposons que(u )soitmajorée; majorée,croissanteelleapourlimiten
unréelℓ.
Del’égalité u = f (u ), on en déduit par limite à l’inﬁni et par conti-n+1 n
nuitédelafonction f :
Liban 4 juin2008
y=xBaccalauréatS
ℓ= f(ℓ)
avecℓ>1,puisqueu >1.Orilestadmisque,pourtoutx>0, f(x)>xn
cequicontreduitl’égalité f(ℓ)=ℓ.
Conclusion:l’hypothèsededépartestfausse:lasuiten’estpasmajorée.
d. Lasuiteestcroissanteetnonmajorée:elledivergeen+∞.
EXERCICE 4 5points
PartieA
1.
−21+e
1
−2 −1 1 2 3 4 5 6
−−11
−2
−3
2. a. g(2)représenteenunitésd’airelamesuredelasurfacecoloréeenbleu.
b. L’aire (positive par déﬁnition) est manifestement inférieure à celle du? ?
−2 −2rectangledecôtés2et1+e soit2 1+e ≈2,271<2,5.
3. a. On sait d’après le tableau des variations de f que pour x> 2,f(x)> 1.Z Zx x
En intégrant sur l’intervalle [2 ; x], on obtient f(t)dt> 1dt, soit
2 2Zx
f(t)dt>x−2.
2 Z Z Zx x 2
D’aprèslarelationdeChasles f(t)dt= f(t)dt− f(t)dt=
2 0 0Zx
f(t)dt−g(2).
0 Z Zx x
Donc f(t)dt=g(x)= f(t)dt+g(2)>x−2+g(2)>x−2.
0 2
b. Comme lim (x−2)=+∞,parcomparaison: lim g(x)=+∞
n→+∞ n→+∞
Liban 5 juin2008BaccalauréatS
′4. Onsaitquepardéﬁnitiong (x)= f(x).
Lafonctiong estdoncdécroissantesur]−∞; 0]etcroissantesur[0;+∞[.
PartieB
1. Onpose:
? ′ −tu(t)=t−1 v (t)=e
′ −tu (t)=1 v(t)=−e
Toutes ces fonctions étant dérivables donc continues, on peut intégrer par
partiesetZ Zx x? ? ? ? ? ?x x−t −t −t −t −x(t−1)e dt= −(t−1)e + e dt= (−t)e =−xe .
0 0
0 0
Z Zx x? ? ? ?−t −x −x2. Onag(x)= (t−1)e dt+ 1dt=−xe +x=x 1−e .
0 0
−x −x3. Comme lim e =+∞,alors lim 1−e =−∞
x→−∞ x→−∞
Deplus, lim x=−∞,onobtientparproduit:
x→−∞
lim g(x)=+∞.
x→−∞
Liban 6 juin2008