1
En utilisant la calculette on trouve que la probabilité vaut 0,189.
Quelques remarques sur le calcul : en désignant par F la fonction de répartition de la loi normale de paramètres 2900 et
1250, on calcule 1-F(4000).
Si on passe par la loi normale centrée réduite, en notant sa fontion de répartition,
la probabilité cherchée est 1-((4000-2900)/1250).
2
En utilisant la fonction inverse de la fonction de répartition de la loi normale on trouve que la borne demandée est
égale à 1298.
En passant par la loi normale centrée réduite, on trouve (1,28)0,90.
On en déduit que (-1,28)0,10.
Ensuite on calcule 2900-1.281250 et on trouve 1300.
Les deux réponses peuvent être considérées comme exactes, mais la première est plus précise.
Partie B
Pour les questions 1, 2 et 3 on suppose que l'affirmation du fabricant du logiciel est vraie : la
probabilité pour qu'un spam soit déplacé dans le dossier ad hoc est égale à 95%. 1
Par définition
Or on sait que et que .
On a donc
On en déduit 2 On demande ici une probabilité conditionnelle : la probabilité pour qu'un message soit un spam
sachant qu'il n'est pas déplacé.
D'après l'énoncé et nous avons montré que .
On en déduit facilement que .
On a aussi
3
On veut calculer
On sait que et que, d'après la question 1 .
On en déduit
On a aussi
Une méthode plus simple pour les questions 2 et 3 On fait un tableau de contingence.
Le tableau ci-dessus rassemle les données de l'énoncé.
On le complète avec des soustraction.
La réponse de la question 2 est alors 0,016/0.4 et celle de la question 3 est 0,03/0,414.
4. Déterminons un intervalle de fluctuation asymptotique I231 au seuil de 95 % de la proportion de messages déplacés fiables.
Les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation sont remplies.
En effet,
Donc un intervalle de fluctuation asymptotique I231 au seuil de 95% est :
La fréquence observée est
Nous remarquons que
Par conséquent, au risque de se tromper de 5%, l'affirmation du fabricant doit être remise en cause.
5 points
exercice 2 - Commun à tous les candidats
Partie A
1. Pour tout réel x appartenant à l'intervalle [-2 ;2],
Par conséquent, la courbe représentative de la fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
2. Calcul de f'(x).
3. Variations de la fonction f.
Etudions d'abord les variations de f sur l'intervalle [0;2].
D'où la fonction f est décroissante sur l'intervalle [0 ; 2].
Puisque la courbe représentative de la fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées,
la fonction f est croissante sur l'intervalle [-2 ; 0].
Par conséquent, nous obtenons le tableau de variations de f :
Dès lors, les coordonnées du point S sont
Partie B
1. Si le point S est à 2 mètres du sol, alors
2. La fonction f est continue et strictement croissante sur [0 ; 2].
Nous observons que 1,5 est compris entre f (0) et f (2).
Selon le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, nous déduisons que l'équation f(x) = 1,5 admet une unique solution a sur l'intervalle [0 ; 2].
Par la calculatrice, nous obtenons f (1,76) 1,502 et f (1,77) 1,495.
Par conséquent, une valeur approchée de a au centième est a 1,76.
3. Soit a = 1,8 et b = 1.
La fonction f est continue et positive sur l'intervalle [0 : 1,8].
L'aire d'un vantail est l'aire du domaine délimité par la courbe représentative de f, l'axe des abscisses et les droites d'équations x = 0 et x = 1,8.
D'où
L'aire d'un vantail est donc environ égale à 3,314 m².
La masse d'un vantail est alors égale à environ 20 3,314, soit environ 66,28 kg.
Puisque cette masse excède 60 kg, le client décide d'automatiser son portail.
Partie C
Forme 1
L'aire du rectangle OCES est
Forme 2
L'aire du trapèze OCHG est
Une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1 est
dans laquelle et
D'où, une équation approchée de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1 est , soit
La longueur OG s'obtient en remplaçant x par 0 dans l'équation de cette tangente.
La longueur CH s'obtient en remplaçant x par 1,8 dans l'équation de cette tangente.
Nous en déduisons que l'aire du trapèze OCHG est
D'où en choisissant la forme 2 plutôt que la forme 1, l'économie d'aire réalisée est environ égale à
5 points
exercice 3 - Commun à tous les candidats
1.
2. a. Pour tout entier naturel n > 0, nous avons :
Nous en déduisons que et par conséquent que la suite (sn ) est croissante.
Puisque s1 = u0> 1 et que la suite (sn ) est croissante,
nous en déduisons que pour tout entier naturel n > 0, ou encore
b. Pour tout entier naturel n > 0, nous avons :
Or nous avons montré dans la question 2. a. que pour tout entier naturel n > 0,
Nous en déduisons que
c.
Or nous savons que sn > 1.
Donc sn > 0 et sn - 1 > 0.
Par conséquent, un est le quotient de deux nombres positifs et est tel que le numérateur est supérieur au dénominateur.
Nous en déduisons alors que pour tout n 0,
3. a. Algorithme complété :
Entrée : Saisir n
Saisir u Traitement : s prend la valeur u
Pour i allant de 1 à n : u prend la valeur s prend la valeur
Fin pour Sortie : afficher u
b. Nous pouvons conjecturer que la suite (un ) converge vers 1.
4. a. Nous avons montré dans la question 2. c. que pour tout n 0, un > 1.
Par conséquent, sn est la somme de n termes strictement supérieurs à 1.
Nous en déduisons donc que pour tout entier n > 0, sn > n.
b.
D'après le théorème des comparaisons, nous obtenons :
Nous avons alors
Par conséquent,
5 points
exercice 4 - Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité
Partie A
1. Nombre d'inscrits au programme A durant l'année 2014+(n+1) :
D'une part, 20% des inscrits au programme A choisissent à nouveau le programme A, soit 0,2an
D'autre part, les nouveaux inscrits, qui compensent les départs, suivent obligatoirement le programme A.
Or, le nombre de départs correspond à 40% du programme A augmentés des 40% du programme B, soit 0,4an+0,4bn
D'où le nombre d'inscrits au programme A durant l'année 2014+(n+1) est égal à 0,2an + (0,4an + 0,4bn), soit 0,6an + 0,4bn
Nombre d'inscrits au programme B durant l'année 2014+(n+1) :
D'une part, 60% des inscrits au programme B choisissent à nouveau le programme B, soit 0,6bn
D'autre part, 40 % des inscrits au programme A choisissent le programme B, soit 0,4an
D'où le nombre d'inscrits au programme B durant l'année 2014+(n+1) est égal à 0,4an + 0,6bn
Par conséquent, nous obtenons
2. Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n, .
Initialisation : Montrons que la propriété est vérifiée pour n = 0.
Puisque à sa création en 2014, l'association compte 150 enfants qui suivent tous le programme A, nous avons
Or
D'où
La propriété est donc vérifiée au rang 0.
Hérédité : Montrons que si pour une valeur entière naturelle de n fixée la propriété est vérifiée au rang n, alors elle est encore vérifiée au rang n +1.
Supposons donc que
et montrons que
En effet,
D'où l'hérédité est vraie.
Puisque l'initialisation et l'hérédité sont vraies, nous avons démontré par récurrence que pour tout entier naturel n, .
3. Nous savons que
D'où
Par conséquent, à long terme les effectifs seront équilibrés entre les deux programmes puisqu'ils seront égaux à 75 inscrits.
Partie B
1. Nous posons a = 3.
a) Le nombre proposé est 111383.
Nous effectuons la somme S = c1 + c3 + c5 + a(c2 + c4). S = 1 + 1 + 8 + 3(1 + 3) = 22.
Nous effectuons la division euclidienne de S par 10. 22 = 210 + 2.
Le reste de la division euclidienne de 22 par 10 est égal à 2.
La clé devrait donc être égale à 2.
Or le dernier chiffre du nombre proposé est 3.
Par conséquent, le nombre 111383 ne peut pas être celui d'un enfant inscrit à l'association.
b) Si l'année de naissance est 2008, le nombre proposé est 08c3 c4 c5 k.
Nous effectuons la somme S1 = c1 + c3 + c5 + a(c2 + c4). 0 +c3 + c5 + 3(8 + c4) = c3 + 3c4 + c5 + 24.
Nous effectuons la division euclidienne de S1 par 10.
D'où S1[10] c3 + 3c4 + c5 + 4 [10].
Si l'année de naissance est 2011, le nombre proposé est 11c3c4c5k.
Nous effectuons la somme S2 = c1 + c3 + c5 + a(c2 + c4). 1 +c3 + c5 + 3(1 + c4) = c3 + 3c4 + c5 + 4.
Nous effectuons la division euclidienne de S2 par 10.
D'où S2[10] c3 + 3c4 + c5 + 4 [10].
Par conséquent, S1S2 [10].
Nous en déduisons alors que l'erreur ne sera pas détectée grâce à la clé.
2. a) Les numéros proposés sont c1 c2 c3 c4 c5 k et c1 c2 c4 c3 c5 k.
Les sommes correspondantes sont S' = c1 + c3 + c5 + a(c2 + c4 ) et S" = c1 + c4 + c5 + a(c2 + c3 ).
La clé ne détecte pas l'erreur d'interversion des chiffres c3 et c4 si et seulement si S'S" [10].
Par conséquent, la clé ne détecte pas l'erreur d'interversion des chiffres c3 et c4 si et seulement si (a - 1)(c4 - c3) est congru à 0 modulo 10.
b. Les restes de la division de np par 10 sont repris dans le tableau suivant :
Par ce tableau, nous pouvons observer que les entiers n compris entre 0 et 9 pour lesquels il existe un entier p compris entre 1 et 9 tel que np 0 [10] sont 0, 2, 4, 5, 6 et 8.
c. Selon la question 2a), l'erreur d'interversion des chiffres c3 et c4n'est pas détectée si et seulement si (a - 1)(c4 - c3) est congru à 0 modulo 10.
En utilisant la conclusion de la question 2b), nous déduisons que dans ce cas, (a - 1) doit être égal à 0, 2, 4, 5, 6 ou 8.
Donc l'erreur d'interversion des chiffres c3 et c4n'est pas détectée si et seulement a est égal à 1, 3, 5, 6, 7 ou 9.
Donc pour que l'erreur d'interversion des chiffres c3 et c4soit détectée, il faut avoir a = 2 ou a = 4 ou a = 8.
5 points
exercice 4 - Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité
1. a) Nous appliquerons le théorème du toit : "si deux plans sécants contiennent deux droites parallèles, leur intersection est une droite parallèle aux deux premières".
Les plans (UVK) et (SEF) sont sécants suivant la droite (KM).
Ces deux plans contiennent respectivement deux droites (UV) et (EF) parallèles.
Par le théorème du toit, la droite (KM) est parallèles aux droites (UV) et (EF).
Par conséquent, le segment [KM] est parallèle au segment [UV].
b) Nous appliquerons le théorème suivant : "Si deux plans sont parallèles, tout plan sécant les coupe suivant des droites parallèles.".
Les plans (SOA) et (GCB) sont parallèles.
Le plan (UKV) coupe le plan (SOA) suivant la droite (UK).
Selon le théorème rappelé, le plan (UKV) coupe le plan (GCB) suivant une droite parallèle à (UK).
D'où les droites (NP) et (UK) sont parallèles.
Par conséquent, le segment [NP] est parallèle au segment [UK].
2. a) Le point K appartient à la droite (SE).
Déterminons une représentation paramétrique de la droite (SE).
La droite (SE) est dirigée par le vecteur
La droite (SE) passe par le point
D'où une représentation paramétrique de la droite (SE) est donnée par :
soit
Or l'abscisse du point K est 1,2 et ce point appartient à la droite (SE).
Donc
Par conséquent, les coordonnées du point K sont (1,2 ; 0 ; 3,2).
b) Montrons que le vecteur est orthogonal
à deux vecteurs non colinéraires et du plan (UVK).
Manifestement, les vecteurs et ne sont pas colinéaires.
De plus,
Par conséquent, le vecteur étant orthogonal
à deux vecteurs non colinéaires et du plan (UVK),
nous en déduisons que le vecteur est normal au plan (UVK).
Nous savons que tout plan de vecteur normal admet une équation cartésienne de la forme ax + by + cz + d = 0.
Puisque le vecteur est normal au plan (UVK), nous déduisons qu'une équation cartésienne du plan (UVK) est de la forme 7x - 0y + 3z + d = 0, soit 7x + 3z + d = 0
Or le point U (0 ; 0 ; 6) appartient au plan (UVK). Ses coordonnées vérifient l'équation du plan.
D'où 0 + 18 + d = 0, soit d=-18
Par conséquent, une équation cartésienne du plan (UVK) est :
c. Les coordonnées du point N sont les solutions du système composé par les équations de la droite (FG) et du plan (UVK).
Déterminons une représentation paramétrique de la droite (FG).
La droite (FG) est dirigée par le vecteur
La droite (FG) passe par le point
D'où une représentation paramétrique de la droite (FG) est donnée par :
soit
Les coordonnées du point N sont les solutions du système composé par les équations de la droite (FG) et du plan (UVK),
soit du système :
D'où les coordonnées du point N sont
d) Par le point K, traçons une droite parallèle à la droite (EF) coupant le segment [SF] en M.
Puisque le point N est connu (question 2c), traçons le segment [MN].
Par le point N, traçons une droite parallèle à la droite (UK) coupant le segment [BC] en P.
Traçons le segment [NP].
3. Soit H le projeté orthogonal de G sur la droite (SO).
Dans ce cas, le triangle SHG est rectangle en H.
Dans ce triangle rectangle SHG,
Or SH = 3,5 - 2,5 = 1. HG = OC = 5.
D'où
Par conséquent, la condition est remplie.
Publié par malou
le
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