CorrectionPondicheryS2008
16 avril 2008
E XERCICE 1
Commun à tous les candidats
4 points
1. a. x 1 ⇒ ex e1 ou encore ex e ⇒ ex > 1 (par croissance de la fonction exponentielle). f est donc bien définie pour x 1.
H est bien définie pour x 1 comme intégrale d’une fonction continue car quotient de deux fonctions continues sur [1 ; +∞[, le dénominateur ne s’annulant pas comme on l’a vu précédemment.
b. On sait que H ′ (x) = f (x) : H est la primitive de f qui s’annule pour x = 1.
c. Sur [1 ; +∞[, x > 0 et ex − 1 > 0 (voir a.), donc la fonction f est positive sur l’intervalle [1 ; x].
H (x) est donc égale à la mesure (en unités d’aire) de la surface limitée par l’axe des abscisses, la courbe C et les droites verticales d’équation X = 1 et X = x.
H (3) est donc égale à la mesure (en unités d’aire) de la surface limitée par l’axe des abscisses, la courbe C et les droites verticales d’équation x = 1 et x = 3. x e−x x × e−x
2. a. Si x > 0, l’image f (x) peut s’écrire x
=x×
.
= −x x e − 1 e (e − 1)
1 − e−x
b. En
posant :
u(x) = x u ′ (x) = 1 d’où , on peut, toutes e−x ′
v (x) = v(x) = ln (1 − e−x )
−x
1−e les fonctions étant continues sur [1 ; 3], intégrer par parties :
3
1
f (x) dx = x ln 1 − e−x
3ln 1 − e−3 − ln 1 − e−1 −
3
3
1−
3
1
1
ln 1 − e−x dx =
ln 1 − e−x dx.
c. On a 1 x 3 ⇐⇒ −3 −x −1 ⇐⇒ e−3 e−x e−1 ⇐⇒
−e−1 −e−x −e−3 ⇐⇒ 1 − e−1 1 − e−x 1 − e−3 .
Par croissance de la fonction ln, on a donc : ln 1 − e−1
ln 1 − e−x
ln 1 − e−3 .
d. En intégrant les trois fonctions de l’inégalité précédente sur [1 ; 3], on obtient :
3
1
ln 1 − e−1 dx
2ln 1 − e−1
3
1
3
1
ln 1 − e−x dx
ln 1 − e−x dx
On a donc −2ln 1 − e−3
3
−
1
3
1
ln 1 − e−3 dx soit :
2ln 1 − e−3 . ln 1 − e−x dx
−2ln 1 − e−1 . Donc fi-
nalement en utilisant le résultat de la question b. : ln 1 − e−3 − ln 1 − e−1
3
f (x) dx
1
3ln 1 − e−3 − 3ln 1 − e−1 .
E XERCICE 2
Candidats n’ayant pas suivi l’enseignement de spécialité
Cet exercice contient une restitution organisée