edhec 2004 voie éco ; corrigé rapide
edhec 2004 voie éco ; corrigé rapide ..... "obtenir i succès lors de k épreuves
identiques et indépendantes", la probabilité du succès à chaque épreuve étant k/
n.
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edhec 2004 voie éco ; corrigé rapide
Exercice 1
1) La fonction t ( 1/(1 + t + tn) est continue sur [0, 1] (quotient de deux fonctions continues avec le dénominateur qui ne s'annule pas), donc un existe.
2)
� EMBED Equation.3 ���
�3) a. Pour tout n de N et tout t de [0, 1] :
0 ( tn+1 ( tn ; 0 < 1 + t + tn+1 ( 1 + t + tn ; donc
� EMBED Equation.3 ���
La suite (un) est donc croissante.
b. Pour tout n de N et tout t de [0, 1], 1/(1 + t + tn) ( 1/(1 + t), donc
� EMBED Equation.3 ���
Pour tout n de N, un ( ln 2.� c. La suite (un) est croissante et majorée, elle est donc convergente.�
4) a. On utilise l'expression de ln(2) trouvée précédemment, puis la linéarité de l'intégrale :
� EMBED Equation.3 ���
b. Pour tout t de [0, 1], (1 + t) (1 + t + tn) ( 1, donc
� EMBED Equation.3 ���
c. Du 3) b et du 4) b on déduit l'encadrement :
� EMBED Equation.3 ���
et par passage à la limite, étant entendu que 1/(n+1) tend vers 0 :
la suite (un) converge vers ln(2)
5) a. La fonction t ( 1/(1 + t + tn) est positive et continue sur [1, +([. En +(, elle est équivalente à 1/tn, fonction dont l'intégrale sur [1, +([ est convergente (intégrale de Riemann, n ( 2). L'intégrale définissant vn est donc convergente.
b. Pour tout t ( 1, tout n ( 2 :
� EMBED Equation.3 ���
Donc pour tout X ( 1 :
� EMBED Equation.3 ���
D'où le résultat, en passant à la limite (X ( +().
c. On en déduit par passage à la limite (n( +() que vn converge vers 0, et comme
� EMBED Equation.2 ���
on obtient finalement :
� EMBED Equation.2 ���
Exercice 2
1) Voilà une question qui a dû enchanter plus d'un candidat !
a. Explicitons Q(x) :
[(x 2 x) P(x)] ' = (2x 1)P(x) + (x2 x)P'(x) ;
Q(x) = [(x 2 x) P(x)] '' = 2 P(x) +(2x 1)P'(x) + (2x 1)P'(x) + (x2 x) P''(x)
Q(x) = 2P(x) + 2(2x 1)P'(x) + (x2 x)P''(x)
* f est linéaire car pour tout P1, P2 de E et tout a de R :
f(P1 + P2) = f(P1) + f(P2) ; f(aP1) = a f(P1).
* f est un endomorphisme de E car si P est un polynôme de degré ( 2, alors P' est un polynôme de degré ( 1, P'' est un polynôme de degré ( 0.
* Donc f est un endomorphisme de E.
b. En remplaçant P par e0, puis e1, puis e2 dans le calcul précédent :
f(e0)(x) = 2 ;
f(e1)(x) = 2x + 2(2x 1) = 6x 2 ;
f(e2)(x) = 2x2 + 2(2x 1)2x + (x2 x)2 = 12x2 6x.
On obtient donc :
f(e0) = 2 e0 ; f(e1) = 2 e0 + 6 e1 ; f(e3) = 6 e2 + 12 e3...
c. ... Ce qui nous donne la matrice de f dans la base B, qui est effectivement la matrice A.
d. C'est le moment de se raccrocher aux wagons, et travailler sur la matrice A donnée...
La matrice A est triangulaire sans zéros sur la diagonale, elle est donc inversible. f est donc un automorphisme de E.
2) a. La matrice A est triangulaire, les valeurs propres de A, et de f, sont donc les éléments de la diagonale de A : 2, 6, 12.
b. Pour la valeur propre 2, le système d'équations (A 2I)X = 0 s'écrit :
2y = 0 ; 4y 6z = 0 ; 10z = 0.
Solution : y = z = 0, D'où E2 = Vect(e1), normal !
Pour la valeur propre 6, on obtient de même E6 = Vect(e1 2e2).
Et pour la valeur propre 12 : E12 = Vect(e1 5e2 + 5e3).
Les candidats qui ont répondu Vect(1, 0, 0), Vect(1, 2, 0), Vect(1, 5, 5) ne devraient pas être trop pénalisés....
Et on prend le temps de vérifier ses calculs, la moindre erreur rendant tout le reste de l'exercice inefficient.
3) a. f est diagonalisable, et d'après la théorie du changement de base, A = P Dn P1, avec
� EMBED Equation.3 ���
b. Par récurrence, ou An = (P D P1) (P D P1) ... (P D P1) (n facteurs), donc An = P D P1.
4) a. La méthode du pivot aboutit à :
� EMBED Equation.3 ���
Et on prend le temps de vérifier, avant de se lancer dans des calculs inutiles...
b. On arrive tout doucettement à
� EMBED Equation.3 ���
c. Bn = (1/12)nAn. En multipliant les coefficients de An par (1/12)n, on s'aperçoit que seuls les termes en 12n ne s'évanouissent pas : 10.2n/12n = 10.(2/12)n converge vers 0 par exemple. La suite (Bn) converge donc vers J, avec
� EMBED Equation.3 ���
Et on constate, non sans plaisir, mais avec un peu de perplexité, que, effectivement J2 = J.
Exercice 3
1) a. ?? Je ne vois pas le problème, et une argumentation soigneuse va aboutir assez rapidement à des arguties discutables! Je propose la rédaction :
D'après la définition de Z, Z(() est inclus dans [[0, n]].
Réciproquement, soit k un élément de [[0, n]]. Si k ( 1, alors l'événement F1F2 ... Fk1 Pk, de probabilité non nulle, réalise Z = k, et donc k appartient à Z(Wð). L'événement F1 F2 ... Fn réalise Z = 0, donc 0 ( Z(Wð). On a donc [[0, n]] inclus dans Z(Wð).
On peut donc conclure : Z(() est égal à [[0, n]].
b. Si k ( 1, P(Z = k) = P(F1F2 ... Fk) = (1/2)k , par indépendance des résultats successifs.
P(Z = 0) = P(F1 F2 ... Fn) = (1/2)n.
c. Attention, Z = 0 est un cas particulier :
� EMBED Equation.3 ���
Maintenant, on utilise l'identité géométrique, ce qui est légitime car 1/2 ( 1 :
� EMBED Equation.2 ���
d. Merci pour ce rappel, mais l'instruction random n'est pas encore au programme... Vive le copier-coller, qui n'est malheureusement pas utilisable par les candidats :
Program EDHEC2004 ;
var k, n, z, lancer : integer ;
Begin
Randomize ;
Readln(n) ; k : = 0 ; z : = 0 ;
Repeat
k : = k + 1 ; lancer : = random(2) ;
If (lancer = 1) then z := k ;
until (lancer = 1 or k = n) ;
Writeln (z) ;
end.
2) Sans y mettre trop de soin, X(() = [[0, n]] car on obtient au minimum 0 boule blanche et au maximum n boules blanches, et toutes les situations intermédiaires sont possibles, le hasard étant ce qu'il est.
3) a. L'énoncé le dit : si Z a pris la valeur 0, alors X prend la valeur 0. Donc :
Si 1 ( i ( n, P(X = i / Z = 0) = 0 ; P(X = 0 / Z = 0) = 1.
b. Si Z = n, on effectue n tirages dans L'urne Un qui contient n boules blanches et 0 boule noire. Donc :
Si 0 ( i ( n 1, P(X = i / Z = n) = 0 ; P(X = n / Z = n) = 1.
c. k appartient à { 1, 2, ..., n 1 }.
Si k < i ( n, P(X = i / Z = k) = 0 car on ne peut obtenir plus de k boules blanches en k tirages.�Si 0 ( i ( k, et sachant Z = k, (X = i) est l'événement "obtenir i succès lors de k épreuves identiques et indépendantes", la probabilité du succès à chaque épreuve étant k/n. En effet, on effectue k tirages avec remise dans l'urne Uk qui contient n boules dont k sont blanches.
On a donc :
� EMBED Equation.3 ����4) a. Voilà une question dont la réponse est à justifier soigneusement. Il s'agit d'utiliser la formule des probabilités totales, avec le système complet d'événement (Z = k)0 ( k ( n :
� EMBED Equation.3 ���
Et d'après les résultats soulignés, en remplaçant éventuellement i par 0 :
� EMBED Equation.3 ���
b. Même formule, avec le même système complet, mais la seule probabilité conditionnelle non nulle est P(X = n/ Z = n), qui est égale à 1... d'où le résultat, car P(Z = n) = (1/2)n.
c. Ce coup ci ne subsistent que les termes de k = i à k = n 1. Pour tout i de { 1, 2, ..., n 1 }:
� EMBED Equation.3 ���
5) Le morceau de bravoure :
� EMBED Equation.3 ���
Problème
1) a. Quand x tend vers 0+, n/x tend vers (, exp(n/x) tend vers 0, donc
fn(x) = x exp(n/x) tend vers 0, c'est à dire vers vers fn(0) : fn est continue à droite en 0.
b. Pour x > 0 :
� EMBED Equation.3 ���
Donc f n est dérivable à droite en 0 le nombre dérivé à droite en 0 de fn vaut 0.(Ce nombre est noté quelquefois f 'd(0).)
2) a. Sur ](, 0 [ et sur ]0, + ([, fn est le produit de deux fonctions dérivables, donc fn est dérivable. Pour x non nul :
� EMBED Equation.3 ���
fn'(x) est donc du signe de (x + n)/x, ou encore de (x + n)x, polynôme du second degré dont les racines sont 0 et n.
fn' est donc positive sur ](, n[ et ]0, +([, négative sur ]n, 0[, nulle en n.
b. En +( et (, pas de problème, lim+( f = +(, lim( f = (.
En 0, posons y = n/x. y tend vers +( quand x tend vers 0, x = n/y, et
� EMBED Equation.3 ���
Donc f(x) tend vers ( quand x tend vers 0. On obtient le tableau de variation :
x�( n 0 +(��fn'(x)� + 0 || +��fn(x)�( ! � ne ! � (| 0 ! +( ��
3) a. Avec eð une fonction de limite nulle en 0 :
� EMBED Equation.3 ���
b. Posons u = n/x. u tend vers 0 quand x tend vers +( ou � (, et on peut utiliser le DL précédent :
� EMBED Equation.3 ���
En revenant à x, c'est à dire en remplaçant u par n/x, on obtient :
� EMBED Equation.3 ���
Soit finalement :
� EMBED Equation.3 ���
c. On en déduit que la limite de fn(x) (x n) quand x tend vers +( ou ( est égale à 0. La droite (Dn) d'équation y = x n est donc asymptote à (Cn). De plus fn(x) (x n) est du signe de n2/2x aux voisinage de +( et (. (Cn) est au dessus de (Dn) au voisinage de +(, (Cn) est en dessous de (Dn) au voisinage de (.
d. Commencer par placer l'asymptote d'équation y = x 1, puis le point (0, 0), avec sa demi-tangente horizontale, et le point (1, e) avec sa tangente horizontale.
4) a. Sur ](, 0[, fn(x) ( n < 1.
Sur [0, +([, fn est continue strictement croissante, fn(0) = 0, lim+( fn = +( ; Donc fn réalise une bijection de [0, +([ dans [0, +([, donc il existe un unique tel que fn(un) = 1.
Conclusion : il existe un réel unique un tel que fn(un) = 1, et un > 0.
b. fn(1) = en < 1, fn(un) = 1, fn est strictement croissante sur [0,+([ ; donc un > 1.
fn(un) = 1 ( ex/n = 1 ( en/x = 1/x ( n/x = ln(1/x) ( n/x = ln(x) ( x ln(x) = n.
c. g(x) = x ln(x) ; g'(x) = ln(x) + 1 > 0 pour x ( 1. g est continue strictement croissante sur [1, +([.g(1) = 0 et lim+( g = +(, donc g réalise une bijection de [1, +([ sur [0,+([.
La bijection réciproque g1 est strictement croissante sur [0,+([, g1(0) = 1, lim+( g1 = +(.
g(un) = n donc g1(n) = un. lim+( g1 = +(, donc limn(+( un = +(.
d. un ln(un) = n, donc ln( un ln(un) ) = ln(n),
ln(un) + ln( ln(un) ) = ln(n).
ln( ln(un) ) = o+((ln(un)), car ln(un) ( +( quand n ( +(, et limy(+( ln(y)/y = 0.
Donc ln(un) est équivalent à ln(n) quand n tend vers +(.
Il ne faudrait pas en déduire hâtivement que un est équivalent à n quand n tend vers +( !
un ln(un) = n, donc
� EMBED Equation.3 ���
5) a. Pour tout n ( 1, g(un) = n, g(un+1) = n + 1, g est strictement croissante, donc un < un+1. La suite (un) est strictement croissante.
b.
� EMBED Equation.3 ���
6) a. un < un+1 et pour tout t ( [un, un+1], fn(un) ( fn(t) ( fn(un+1) car fn���0�3�A�B�O�P� �¡�Â�Ã�Ì�Í�Ï�Ð�Ñ�ä�å�æ�ç�ê�ñ� � � � � � � ! " % & ; > ? @ J K U õîäàÙàÔàÐàËàĽ³«à«à³½}v}n}v}n}n}v}n}��hS[��hS[�H*�� j�£ð�hS[���hS[��hS[���h¹Zß�h¹Zß��h¹Zß��j�h°:ç�h�Q³EHÀÿU����j¢ØID
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