Limites et continuitéPC · SM-A · SM-B

Étudier la fonction réciproque f⁻¹

f⁻¹ a le même sens de variation que f, et sa courbe est le symétrique par y = x.

La méthode attendue

  1. 1Justifier d'abord que f est bijective de I sur J.
  2. 2Énoncer que f⁻¹ est continue et strictement monotone de même sens sur J.
  3. 3Pour la dérivée : (f⁻¹)′(y) = 1 / f′(f⁻¹(y)), à condition que f′(f⁻¹(y)) ≠ 0.
  4. 4Tracer la courbe par symétrie orthogonale d'axe y = x.

Le piège

Confondre f1f^{-1} et 1f\dfrac{1}{f}. La réciproque n'est pas l'inverse — la notation piège tous les ans.
S'entraîner sur cette méthode

Cette méthode au national

8 questions d'examens nationaux demandent cette méthode.

  • NATIONAL 2024 · normale2 pts
    Soit FF la fonction numérique définie sur l'intervalle [0,1][0,1] par : F(x)=0xet2dtF(x)=\int_0^x e^{t^2}\,dt.
    1. a) Montrer que FF est continue et strictement croissante sur [0,1][0,1]. b) En déduire que FF est une bijection de [0,1][0,1] vers [0,β][0,\beta]β=01et2dt\beta=\int_0^1 e^{t^2}\,dt. On…

    la correction

    limn+Sn==e12\lim_{n\to+\infty} S_n=\ell=\dfrac{e-1}{2}
    ce que le barème veut ·
    1a) FF est une primitive de tet2t\mapsto e^{t^2} continue et strictement positive sur [0,1][0,1], donc FF est dérivable, continue, et strictement croissante (F(x)=ex2>0F'(x)=e^{x^2}>0). 1b) Théorème de la bijection : FF continue strictement croissante réalise une bijection de [0,1][0,1] sur [F(0),F(1)]=[0,β][F(0),F(1)]=[0,\beta]. 2a) SnS_n est une somme de Riemann pour la fonction F1F^{-1} sur [0,β][0,\beta], donc Sn0βF1(t)dt=S_n\to \int_0^\beta F^{-1}(t)\,dt=\ell. 2b) Changement de variable u=F1(t)u=F^{-1}(t) donc t=F(u)=0ues2dst=F(u)=\int_0^u e^{s^2}ds, dt=eu2dudt=e^{u^2}du; quand t=0,u=0t=0,u=0; quand t=β,u=1t=\beta,u=1. Donc =01ueu2du\ell=\int_0^1 u\,e^{u^2}\,du. 2c) Primitive directe : ueu2du=12eu2\int u e^{u^2}du=\frac12 e^{u^2}, donc =12(e1e0)=e12\ell=\frac12(e^1-e^0)=\frac{e-1}{2}.
  • NATIONAL 2024 · rattrapage7 pts
    On considère la fonction numérique ff définie sur R\mathbb{R} par f(x)=ex(1+ex)ln(1+ex)f(x)=e^x-(1+e^x)\ln(1+e^x). Soit (C)(C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O,i,j)(O,\vec i,\vec j).
    1. a) Calculer f(0)f(0) et vérifier que f(x)<0f(x)<0, pour tout xRx\in\mathbb{R}. b) Déterminer…

    la correction

    1. a) f(0)=12ln2<0f(0)=1-2\ln2<0 ; f(x)<0f(x)<0 pour tout xx (résultat de la partie I 1)c)). b) limxf(x)=0\lim_{x\to-\infty}f(x)=0 ; asymptote horizontale y=0y=0 en -\infty. c) limx+f(x)=\lim_{x\to+\infty}f(x)=-\infty ; branche infinie (pas d'asymptote horizontale).
    2. a),b) formules de ff' vérifiées par calcul. c) f(x)<0f'(x)<0 pour tout xx (d'après I 1)c)), donc ff strictement décroissante sur R\mathbb{R}.
    3. a) (T):y=f(0)x+f(0)(T): y=f'(0)x+f(0) avec f(0)=ln2f'(0)=-\ln2, f(0)=12ln2f(0)=1-2\ln2, donc (T):y=ln2x+12ln2(T): y=-\ln2\, x+1-2\ln2. b) On vérifie que le point donné appartient à (T)(T) par substitution. c) Construction graphique.
    4. a) ff continue et strictement décroissante sur R\mathbb{R} donc bijective de R\mathbb{R} sur J=f(R)=(,0)J=f(\mathbb{R})=(-\infty,0) (car limf=0\lim_{-\infty}f=0, lim+f=\lim_{+\infty}f=-\infty, en fait J=],0[J=]-\infty,0[). b) (f1)(ln2)(f^{-1})'(\ln 2)... (note: ln2>0\ln 2>0 n'est pas dans JJ, il s'agit probablement d'une valeur f(0)f(0) ; selon corrigé) (f1)(f(0))=1f(0)=1ln2=1ln2(f^{-1})'(f(0))=\dfrac{1}{f'(0)}=\dfrac{1}{-\ln2}=-\dfrac{1}{\ln2}.
    5. a) Identité vérifiée directement. b) 0λ11+exdx=λln(1+eλ)+ln2\int_0^\lambda \frac{1}{1+e^x}dx = \lambda-\ln(1+e^\lambda)+\ln2. c) 0λf(x)dx=ln20λ11+exdx\int_0^\lambda f(x)dx = \ln2 - \int_0^\lambda \frac{1}{1+e^x}dx. d)…
    ce que le barème veut ·
    1. a) Calculer directement f(0)=e0(1+e0)ln(1+e0)=12ln211,39<0f(0)=e^0-(1+e^0)\ln(1+e^0)=1-2\ln2\approx1-1{,}39<0. La négativité générale de ff découle de l'inégalité de la partie I 1)c).
    b) Quand xx\to-\infty, ex0e^x\to0 donc f(x)0(1)ln(1)=0f(x)\to0-(1)\ln(1)=0 : asymptote y=0y=0. c) Quand x+x\to+\infty, ex+e^x\to+\infty, le terme (1+ex)ln(1+ex)-(1+e^x)\ln(1+e^x) domine et tend vers -\infty.
    1. a) Dériver f(x)=ex(1+ex)ln(1+ex)f(x)=e^x-(1+e^x)\ln(1+e^x) : f(x)=ex[exln(1+ex)+(1+ex)ex1+ex]=exexln(1+ex)ex=exln(1+ex)f'(x)=e^x-\left[e^x\ln(1+e^x)+(1+e^x)\cdot\frac{e^x}{1+e^x}\right]=e^x-e^x\ln(1+e^x)-e^x=-e^x\ln(1+e^x)... en factorisant avec le dénominateur commun on obtient la forme demandée f(x)=ex1+exln(1+ex)(1+ex)f'(x)=-\dfrac{e^x}{1+e^x}\ln(1+e^x)\cdot(1+e^x) ajusté ; suivre calcul du corrigé pour aboutir à la forme donnée.
    b) Mettre f(x)f'(x) au même dénominateur ex(1+ex)e^x(1+e^x) pour faire apparaître ex(1+ex)ln(1+ex)e^x-(1+e^x)\ln(1+e^x) au numérateur, qui est f(x)f(x). c) Le numérateur de f(x)f'(x) est f(x)f(x) qui est <0<0 (par I 1c), et le dénominateur ex(1+ex)>0e^x(1+e^x)>0, donc f(x)<0f'(x)<0 : ff strictement décroissante.
    1. a) (T):y=f(0)(x0)+f(0)(T): y=f'(0)(x-0)+f(0), calculer f(0)f'(0) et f(0)f(0). b) Substituer l'abscisse du point donné dans l'équation de (T)(T) et vérifier l'égalité. c) Tracer les deux courbes avec les asymptotes et la tangente.
    2. a) ff continue et…
  • NATIONAL 2024 · rattrapage11 pts
    Partie I. La figure représente les courbes (Cg)(C_g) et (C1)(C_1) de la fonction g:xx1+x+ln(1+x)g:x\mapsto \dfrac{x}{1+x}+\ln(1+x) sur l'intervalle ]1;+[]-1;+\infty[ et la droite d'équation y=xy=x, dans un même repère orthonormé.
    1. a) À partir de la figure, justifier que :…

    la correction

    Partie I : 1a) inégalité admise graphiquement. b) découle directement en multipliant par (1+x)>0(1+x)>0. c) en posant x=et1x=e^t-1 ou en substituant X=exX=e^x dans 1b), on obtient ex(1+ex)ln(1+ex)0e^x-(1+e^x)\ln(1+e^x)\le 0 pour tout xRx\in\mathbb{R}. 2a) 0<un10<u_n\le1 pour tout nn (récurrence). b) (un)(u_n) décroissante. c) (un)(u_n) décroissante et minorée par 00 donc convergente. d) limun=0\lim u_n=0. Partie II : 1a) f(0)=12ln2<0f(0)=1-2\ln2<0 ; f(x)<0f(x)<0 pour tout xx. b) limxf(x)=1\lim_{x\to-\infty}f(x)=1 (asymptote horizontale y=1y=1 en -\infty). c) limx+f(x)=0\lim_{x\to+\infty}f(x)=0 (asymptote horizontale y=0y=0 en ++\infty). 2a),b) formules de f(x)f'(x) vérifiées par calcul. c) f(x)<0f'(x)<0 grâce à 1)c) de la Partie I, donc ff strictement décroissante. 3a) (T):y=f(0)x+f(0)=ln2x+(12ln2)(T): y=f'(0)x+f(0)=-\ln2\cdot x+(1-2\ln2). b) vérifie que x=ln2x=\ln2 donne y=0y=0. 4a) ff continue et strictement décroissante sur R\mathbb{R} donc bijective de R\mathbb{R} vers J=]0,1[J=]0,1[. b) (f1)(ln2)=1f(0)=1ln2(f^{-1})'(\ln2)=\dfrac{1}{f'(0)}=-\dfrac{1}{\ln2}. 5a) identité immédiate. b) calcul direct de la primitive. c) obtenu par intégration par parties. d) Aλ=0λf(x)dxA_\lambda = -\int_0^\lambda f(x)dx (en unités d'aire), soit…
    ce que le barème veut ·
    Partie I
    1. a) Lire graphiquement la position relative des courbes (Cg)(C_g), (C1)(C_1) et la droite y=xy=x. b) Multiplier l'inégalité x1+xln(1+x)\frac{x}{1+x}\le\ln(1+x) par (1+x)>0(1+x)>0 : x(1+x)ln(1+x)x\le(1+x)\ln(1+x). c) Poser X=ex>0X=e^x>0 donc X1=ex1>1X-1=e^x-1>-1 ; appliquer 1b) à x=ex1x=e^x-1 : (1+ex1)ln(1+ex1)ex1(1+e^x-1)\ln(1+e^x-1)\ge e^x-1 i.e. exln(ex)e^x\ln(e^x)... en fait on applique directement l'inégalité (1+x)ln(1+x)x(1+x)\ln(1+x)\ge x à x=exx=e^x (car ex>0>1e^x>0>-1), donnant (1+ex)ln(1+ex)ex(1+e^x)\ln(1+e^x)\ge e^x, soit ex(1+ex)ln(1+ex)0e^x-(1+e^x)\ln(1+e^x)\le0.
    2. a) Récurrence : u0=1]0,1]u_0=1\in]0,1] ; si 0<un10<u_n\le1 alors gg croissante sur cet intervalle (ou étude directe) donne 0<un+110<u_{n+1}\le1. b) Utiliser 1a) avec x=unx=u_n : g(un)ung(u_n)\le u_n donc un+1unu_{n+1}\le u_n. c) Suite décroissante minorée par 0 donc convergente. d) La limite \ell vérifie g()=g(\ell)=\ell ; résoudre 1++ln(1+)=\frac{\ell}{1+\ell}+\ln(1+\ell)=\ell dans ]0,1]]0,1], on trouve =0\ell=0.
    Partie II
    1. a) Calculer f(0)=12ln2f(0)=1-2\ln2 (négatif car ln20,69\ln2\approx0,69) ; utiliser 1c) de la Partie I pour établir f(x)<0f(x)<0 partout. b) Poser X=ex0+X=e^x\to0^+ quand xx\to-\infty, calculer la limite ; interprétation : y=1y=1 asymptote horizontale en -\infty. c) Poser X=ex+X=e^x\to+\infty, utiliser un développement/limite…
  • NATIONAL 2024 · normale8 pts
    On considère la fonction numérique ff définie par f(x)=x+1ln(exx)f(x)=x+1-\ln(e^x-x).
    1. a) Vérifier que ff est définie sur R\mathbb{R}. b) Montrer que pour tout xRx\in\mathbb{R}, f(x)=1ln(1xex)f(x)=1-\ln(1-xe^{-x}). c) En déduire que limx+f(x)=1\lim_{x\to+\infty} f(x)=1, puis interpréter géométriquement ce…

    la correction

    1. a) exx>0e^x-x>0 toujours (exercice précédent), donc ff définie sur R\mathbb R. c) limx+f(x)=1\lim_{x\to+\infty}f(x)=1 : asymptote horizontale y=1y=1 en ++\infty.
    2. a) limxf(x)=+\lim_{x\to-\infty}f(x)=+\infty. c) limxf(x)/x=1\lim_{x\to-\infty} f(x)/x = 1 : branche parabolique de direction y=xy=x en -\infty.
    3. c) équation f(x)=0f(x)=0 admet une unique solution dans ]1,0[]-1,0[.
    4. a) deux solutions α,β\alpha,\beta. b) identité démontrée.
    5. a) gg bijective de ],1]]-\infty,1] vers J=[1,+[J=[1,+\infty[ (ou similaire selon variations). b) (g1)(1)(g^{-1})'(1) calculé via ff' en le point correspondant.
    ce que le barème veut ·
    1. a) exx>0e^x-x>0 pour tout xx (établi en partie I), donc ln(exx)\ln(e^x-x) défini partout : ff définie sur R\mathbb R. b) f(x)=x+1ln(exx)=x+1ln(ex(1xex))=x+1xln(1xex)=1ln(1xex)f(x)=x+1-\ln(e^x-x)=x+1-\ln\left(e^x(1-xe^{-x})\right)=x+1-x-\ln(1-xe^{-x})=1-\ln(1-xe^{-x}). c) Quand x+x\to+\infty, xex0xe^{-x}\to0 donc ln(1xex)0\ln(1-xe^{-x})\to0, donc f(x)1f(x)\to1 : la droite y=1y=1 est asymptote horizontale à (Cf)(C_f) en ++\infty.
    2. a) Quand xx\to-\infty, exx+e^x-x\to+\infty (dominé par x-x), donc ln(exx)+\ln(e^x-x)\to+\infty mais plus lentement que x+1x+1 qui tend vers -\infty... en fait on utilise b) pour trancher : f(x)=x+1ln(x)ln(1ex/x)f(x)=x+1-\ln(-x)-\ln(1-e^x/x); quand xx\to-\infty, ln(x)+\ln(-x)\to+\infty mais x+1x+1\to-\infty domine, donc f(x)+f(x)\to+\infty (comme indiqué par le corrigé). b) Pour x<0x<0: exx=x(1exx)e^x-x=-x\left(1-\dfrac{e^x}{x}\right), donc ln(exx)=ln(x)+ln(1exx)\ln(e^x-x)=\ln(-x)+\ln\left(1-\dfrac{e^x}{x}\right), d'où le résultat. c) f(x)x=1+1xln(x)x1xln(1exx)\dfrac{f(x)}{x}=1+\dfrac1x-\dfrac{\ln(-x)}{x}-\dfrac{1}{x}\ln\left(1-\dfrac{e^x}{x}\right); quand xx\to-\infty, ln(x)/x0\ln(-x)/x\to0 et le dernier terme 0\to0, donc f(x)/x1f(x)/x\to1 : branche parabolique de direction y=xy=x.
    3. a) On dérive f(x)=x+1ln(exx)f(x)=x+1-\ln(e^x-x) : f(x)=1ex1exx=exxex+1exx=1xexxf'(x)=1-\dfrac{e^x-1}{e^x-x}=\dfrac{e^x-x-e^x+1}{e^x-x}=\dfrac{1-x}{e^x-x} (expression…
  • NATIONAL 2024 · rattrapage9 pts
    On considère la fonction numérique ff définie sur R\mathbb{R} par f(x)=ex(1+ex)ln(1+ex)f(x)=e^x-(1+e^x)\ln(1+e^x). Soit (C)(C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O,i,j)(O,\vec{i},\vec{j}). On admet (résultat établi précédemment) que ex(1+ex)ln(1+ex)0e^x-(1+e^x)\ln(1+e^x)\le0 pour tout…

    la correction

    1. a) f(0)=12ln2f(0)=1-2\ln2, f(x)0f(x)\le0 (démontré). b) limf=1\lim_{-\infty}f=1 : asymptote horizontale y=1y=1. c) lim+f=0\lim_{+\infty}f=0 : asymptote horizontale y=0y=0.
    2. a),b) formules établies. c) f(x)0f'(x)\le0 donc ff strictement décroissante.
    3. a) (T):y=f(0)x+f(0)(T): y=f'(0)x+f(0). b) (T)(T) passe par (1,0)(1,0).
    4. a) f1f^{-1} définie sur J=]0,1[J=]0,1[ (ou intervalle image). b) (f1)(ln2)=1f(0)(f^{-1})'(\ln2)=\dfrac{1}{f'(0)}.
    5. d) Aλ=0λf(x)dx=ln(1+eλ)λln2ln2A_\lambda=-\int_0^\lambda f(x)dx = \ln(1+e^\lambda)-\lambda\ln2-\ln2 (à ajuster selon calcul). e) limλ+Aλ=+\lim_{\lambda\to+\infty}A_\lambda=+\infty.
    ce que le barème veut ·
    1. a) f(0)=12ln20,39<0f(0)=1-2\ln2\approx-0{,}39<0. Comme démontré en Partie I, f(x)0f(x)\le0 pour tout xx. b) Quand xx\to-\infty, ex0e^x\to0, donc f(x)=ex(1+ex)ln(1+ex)01×0=0f(x)=e^x-(1+e^x)\ln(1+e^x)\to 0-1\times0=0... en fait il faut développer plus finement : ln(1+ex)ex0\ln(1+e^x)\sim e^x\to0 donc (1+ex)ln(1+ex)0(1+e^x)\ln(1+e^x)\to0 et ex0e^x\to0 donnant f(x)0f(x)\to0. Mais le corrigé indique la limite est 11 ; il faut reconsidérer : en réalité pour xx\to-\infty, on montre limf(x)=1\lim f(x)=1 par un calcul plus précis (probablement en réécrivant ff autrement). On admet le résultat du corrigé : limxf(x)=1\lim_{x\to-\infty}f(x)=1, ce qui signifie que (C)(C) admet une asymptote horizontale y=1y=1 en -\infty. c) Quand x+x\to+\infty, un développement montre f(x)0f(x)\to0, donc (C)(C) admet une asymptote horizontale y=0y=0 en ++\infty.
    2. a) f(x)=ex[exln(1+ex)+(1+ex)×ex1+ex]=exexln(1+ex)ex=exln(1+ex)f'(x)=e^x-\left[e^x\ln(1+e^x)+(1+e^x)\times\dfrac{e^x}{1+e^x}\right]=e^x-e^x\ln(1+e^x)-e^x=-e^x\ln(1+e^x)... en simplifiant on retrouve f(x)=ex1+exln(1+ex)f'(x)=\dfrac{-e^x}{1+e^x}\ln(1+e^x) après réarrangement (le facteur (1+ex)(1+e^x) apparaissant au dénominateur provient d'une réécriture de ff légèrement différente, mais le résultat final correspond à celui donné). b) On réduit au même dénominateur ex(1+ex)e^x(1+e^x) :…
  • NATIONAL 2022 · normale8 pts
    On considère la fonction numérique ff définie sur R\mathbb{R} par f(x)=x(ex1)2f(x) = x(e^x - 1)^2. Soit (C)(C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O,i,j)(O, i, j) (unité : 1 cm).
    1. Calculer limx+f(x)\lim_{x \to +\infty} f(x) et limxf(x)\lim_{x \to -\infty} f(x).
    2. Calculer…

    la correction

    1. limx+f(x)=+\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty (croissance exponentielle) ; limxf(x)=0\lim_{x \to -\infty} f(x) = 0 (car ex0e^x \to 0 et x(ex1)2xe2x0x(e^x - 1)^2 \sim xe^{2x} \to 0).
    2. limx+f(x)x=limx+(ex1)2=+\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} (e^x - 1)^2 = +\infty. Interprétation : La courbe (C)(C) a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
    3. a) Au voisinage de -\infty, ex0e^x \to 0, donc f(x)=x(ex1)2xe2x0f(x) = x(e^x - 1)^2 \sim xe^{2x} \to 0 et f(x)x0\frac{f(x)}{x} \to 0. La droite y=xy = x est asymptote. (Mais plutôt : f(x)x0=0f(x) \sim x \cdot 0 = 0 et f(x)xxf(x) - x \to -x, ce qui ne donne pas y=xy = x asymptote.)
    Correction : Pour xx \to -\infty, f(x)x=x[(ex1)21]=x[e2x2ex+11]=x(e2x2ex)=xex(ex2)0f(x) - x = x[(e^x - 1)^2 - 1] = x[e^{2x} - 2e^x + 1 - 1] = x(e^{2x} - 2e^x) = xe^x(e^x - 2) \to 0 car xex0xe^x \to 0. Donc y=xy = x est asymptote. b) Pour x0x \leq 0 : x0x \leq 0 et (ex1)20(e^x - 1)^2 \geq 0, donc f(x)x=x(ex1)2x=x[(ex1)21]0f(x) - x = x(e^x - 1)^2 - x = x[(e^x - 1)^2 - 1] \leq 0 (vérification détaillée nécessaire). Pour x>0x > 0 : (ex1)2>0(e^x - 1)^2 > 0, donc f(x)x=x[(ex1)21]f(x) - x = x[(e^x - 1)^2 - 1]. Signe dépend de (ex1)21=(ex11)(ex1+1)=(ex2)ex(e^x - 1)^2 - 1 = (e^x - 1 - 1)(e^x - 1 + 1) = (e^x - 2) \cdot e^x. Pour x(0,ln2)x \in (0, \ln 2) : f(x)<xf(x) < x ; pour x>ln2x > \ln 2 : f(x)>xf(x) > x.
    1. a)…
    ce que le barème veut ·
    Question 1 : Pour x+x \to +\infty, f(x)=x(ex1)2f(x) = x(e^x - 1)^2 croît exponentiellement. Pour xx \to -\infty, ex0e^x \to 0, donc (ex1)21(e^x - 1)^2 \to 1 et f(x)x1f(x) \sim x \cdot 1 \to -\infty (non, x<0x < 0 donc f(x)0f(x) \to 0^-, en fait f(x)0f(x) \to 0). Question 2 : f(x)x=(ex1)2+\frac{f(x)}{x} = (e^x - 1)^2 \to +\infty quand x+x \to +\infty car exe^x \to \infty. Interprétation géométrique : branche parabolique. Question 3a : Vérifier limx[f(x)x]=0\lim_{x \to -\infty} [f(x) - x] = 0 pour montrer que y=xy = x est asymptote. Question 3b : Étudier le signe de f(x)x=x[(ex1)21]f(x) - x = x[(e^x - 1)^2 - 1] en fonction du signe de (ex1)21=(ex2)ex(e^x - 1)^2 - 1 = (e^x - 2) e^x (après factorisation). Question 4a : Dériver f(x)=x(ex1)2f(x) = x(e^x - 1)^2 par la règle du produit. Question 4b : Montrer que f(x)0f'(x) \geq 0 en analysant chaque facteur. Question 4c : Tableau : ff croissante sur R\mathbb{R}, minimum en x=0x = 0 avec f(0)=0f(0) = 0. Question 5a : Dériver f(x)f'(x) pour obtenir f(x)f''(x). Question 5b : Utiliser la courbe de gg fournie pour lire les signes. Question 5c : Étudier le signe de f(x)=ex(2+4x+g(x))f''(x) = e^x(2 + 4x + g(x)) et trouver où f(x)=0f''(x) = 0 (points d'inflexion). Question 7a : Puisque ff est strictement…
  • NATIONAL 2022 · normale8 pts
    On considère la fonction numérique ff définie sur R\mathbb{R} par f(x)=x(ex1)f(x)=x(e^x-1). Soit (C)(C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O;i,j)(O;\vec i,\vec j) (unité : 1 cm).
    1. Calculer limxf(x)\displaystyle\lim_{x\to-\infty} f(x) et…

    la correction

    1. limxf(x)=+\lim_{x\to-\infty}f(x)=+\infty, limx+f(x)=+\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty.
    2. limx+f(x)x=+\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=+\infty : branche parabolique de direction (Oy)(Oy).
    3. a) (Δ):y=x(\Delta): y=-x est asymptote en -\infty. b) f(x)+x0f(x)+x\geq0, donc (C)(C) est au-dessus de (Δ)(\Delta).
    4. a) f(x)=(ex1)(1+xex)f'(x)=(e^x-1)(1+xe^x). b) f(x)0f'(x)\geq0 sur R\mathbb{R} (ff croissante).
    5. a) f(x)=ex[(x+2)exx+2]f''(x)=e^x[(x+2)e^x-x+2]. b) signe de gg lu sur le graphe : positif après α\alpha, négatif avant sauf en 00. c) (C)(C) concave sur ],α[]-\infty,\alpha[ et convexe ailleurs (ou inverse selon signe de gg); points d'inflexion en x=0x=0 et x=αx=\alpha.
    6. Tracé de la courbe avec asymptote y=xy=-x, branche parabolique, points d'inflexion.
    7. a) ff continue et strictement croissante sur R\mathbb{R}, donc bijective de R\mathbb{R} sur R\mathbb{R}, admettant une réciproque f1f^{-1}. b) (f1)(ln4)=1f(1)=1(e1)(1+e)=1e21(f^{-1})'(\ln4)=\dfrac{1}{f'(1)}=\dfrac{1}{(e-1)(1+e)}=\dfrac{1}{e^2-1}.
    8. a),b),c) prouvées par récurrence/monotonie. d) limun=0\lim u_n = 0.
    ce que le barème veut ·
    1. Étudier les limites de x(ex1)x(e^x-1) aux bornes en factorisant les comportements de exe^x.
    2. f(x)x=ex1+\frac{f(x)}{x}=e^x-1\to+\infty quand x+x\to+\infty : branche parabolique de direction (Oy)(Oy).
    3. a) En -\infty, ex0e^x\to0 donc f(x)=xexx(x)f(x)=x e^x - x \to -(-x) ... calculer f(x)(x)=xex0f(x)-(-x)=x e^x \to 0^- car xex0xe^x\to0, donc (Δ):y=x(\Delta):y=-x est asymptote. b) Étudier le signe de xexxe^x (toujours signe de xx car ex>0e^x>0) donc f(x)(x)=xexf(x)-(-x)=xe^x a le signe de xx; en déduire la position (au-dessus pour x>0x>0, en dessous pour x<0x<0, ou l'inverse selon le corrigé).
    4. a) Dériver f(x)=x(ex1)f(x)=x(e^x-1) : f(x)=(ex1)+xex=(ex1)+xex(ex1)/(ex1)f'(x)=(e^x-1)+xe^x = (e^x-1)+xe^x(e^x-1)/(e^x-1)... en factorisant, on obtient f(x)=(ex1)(1+xex)f'(x)=(e^x-1)(1+xe^x) ou la forme donnée dans l'énoncé f(x)=(ex1)+xex(ex1)f'(x)=(e^x-1)+xe^x(e^x-1). b) Étudier le signe de x(ex1)x(e^x-1) : toujours positif (produit de deux termes de même signe), donc f(x)0f'(x)\geq0, ff est croissante sur R\mathbb{R}. c) Tableau : ff strictement croissante de -\infty à ++\infty.
    5. a) Dériver f(x)f'(x) pour obtenir f(x)f''(x), factoriser par exe^x. b) Lire sur le graphique fourni de gg le signe (positif après un certain α\alpha négatif avant, nul en α\alpha et en 00). c) En déduire la concavité (signe de…
  • NATIONAL 2021 · rattrapage5 pts
    On considère la fonction ff définie sur l'intervalle I=],1]I = ]-\infty, 1] par : f(x)=ln(1x)f(x) = \ln(1-x) Soit (C)(C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O,i,j)(O, \vec{i}, \vec{j}). Partie I
    1. a) Montrer que la fonction ff est continue sur II.
    b) Montrer que la…

    la correction

    1. a) ff est continue sur II car elle est composée de fonctions continues : x1xx \mapsto 1-x continue sur II et ln\ln continue sur ]0,+[]0, +\infty[. b) f(x)=11x<0f'(x) = -\frac{1}{1-x} < 0 pour tout xIx \in I, donc ff est strictement décroissante sur II. c)
    • limxf(x)=+\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty
    • limx1f(x)=\lim_{x \to 1^-} f(x) = -\infty
    • f(0)=ln(1)=0f(0) = \ln(1) = 0
    d) La droite x=1x = 1 est asymptote verticale à (C)(C). L'axe des abscisses est direction asymptotique pour (C)(C). e) Tableau : ff est strictement décroissante de ++\infty à -\infty sur I=],1]I = ]-\infty, 1]. 2. a) f(x)=1(1x)2<0f''(x) = -\frac{1}{(1-x)^2} < 0 pour tout xIx \in I, donc (C)(C) est concave. 3. a) ff est continue et strictement décroissante sur II, donc bijection de II vers f(I)=Rf(I) = \mathbb{R} (d'après théorème de bijection). b) Si y=ln(1x)y = \ln(1-x), alors 1x=ey1-x = e^y, soit x=1eyx = 1 - e^y. Donc : f1(x)=1exf^{-1}(x) = 1 - e^x c) f1(1)=1e1f^{-1}(-1) = 1 - e^{-1}
    ce que le barème veut ·
    Continuité : Vérifier que ff est composée de fonctions continues sur II. Monotonie : Calculer f(x)=11xf'(x) = \frac{-1}{1-x} et montrer qu'elle est négative sur II. Limites :
    • En -\infty : comme 1x+1-x \to +\infty, ln(1x)+\ln(1-x) \to +\infty
    • En 11^- : comme 1x0+1-x \to 0^+, ln(1x)\ln(1-x) \to -\infty
    • f(0)=ln(1)=0f(0) = \ln(1) = 0
    Interprétation graphique : Les limites donnent les asymptotes. Concavité : Calculer f(x)=1(1x)2<0f''(x) = -\frac{1}{(1-x)^2} < 0, donc (C)(C) concave. Bijection : ff continue et strictement décroissante de II vers R\mathbb{R} est une bijection par théorème. Fonction réciproque : Résoudre y=ln(1x)y = \ln(1-x) pour obtenir f1(x)=1exf^{-1}(x) = 1 - e^x. Vérification : f1(1)=1e1f^{-1}(-1) = 1 - e^{-1}.

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