BAC Sciences Math (Maroc, Juin 2016) – Exercice d’Analyse

On note $I$ l’intervalle $]0\,,\,+\infty[$ et on considère la fonction $F$ définie sur $I$ par :

$$F(x)=\int_{\ln(2)}^{x}\frac{dt}{\sqrt{e^t-1}}$$

1.a. Etudier le signe de $F(x)$ pour tout réel $x$ dans $I$.

1.b. Montrer que $F$ est dérivable sur $I$ et donner l’expression de $F^{\prime}(x)$ pour tout réel $x$ dans $I$.

1.c. Montrer que $F$ est strictement croissante sur $I$.

2.a. À l’aide d’une intégration par changement de variable en posant $u=\sqrt{e^t-1}$, montrer que pour tout réel $x$ dans $I$, on a :

$$\int_{\ln(2)}^{x}\frac{dt}{\sqrt{e^t-1}}=2\arctan\left(\sqrt{e^x-1}\right)-\frac{\pi}{2}$$

2.b. Calculer les limites : $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}F(x)$ et $\displaystyle\lim_{x\to +\infty}F(x)$

3.a. Montrer que $F$ réalise une bijection de $I$ vers un intervalle $J$ que l’on précisera.

3.b. Déterminer l’expression de la bijection réciproque $F^{-1}$ de $F$.

 

FIN

Question 1.a :

Il faudra appliquer le théorème suivant :

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Soient $a$ et $b$ deux réels tels que $a\leq b$.

Soit $f$ une fonction continue sur $[a\,,\,b]$. Si $f\geq 0$, alors $\displaystyle\int_{a}^{b}f(t)dt\geq 0$.

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En effet, si $f\geq 0$, une primitive quelconque $F$ de $f$ est croissante sur $[a\,,\,b]$ (puisque $F^{\prime}=f$). Il en découle que $F(b)\geq F(a)$ ou encore $F(b)-F(a)\geq 0$, soit $\displaystyle\int_{a}^{b}f(t)dt\geq 0$.

Remarque :

On raisonne de la même façon si $f$ est inférieure ou égale à zéro.

 

Question 1.b :

Il faudra s’appuyer sur le théorème suivant puis conclure :

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Soit $f$ une fonction continue sur un intervalle $I$ et $a$ un réel de $I$.

La fonction définie sur $I$ par $\displaystyle x\mapsto\int_{a}^{x}f(t)dt$ est LA primitive de $f$ qui s’annule en $a$.

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Question 2.b :

Il faudra utiliser l’expression de $F$ établie à la question 2.a.

$I$ est l’intervalle $]0\,,\,+\infty[$, et $F$ est la fonction définie sur $I$ par :

$$F(x)=\int_{\ln(2)}^{x}\frac{dt}{\sqrt{e^t-1}}$$

1.a. Signe de $F(x)$ pour tout réel $x$ dans $I$ :

Soit $t$ un réel dans $I$.

On commence par montrer que la fonction $\displaystyle t\mapsto\frac{1}{\sqrt{e^t-1}}$ est continue sur $I$ :

D’une part, la fonction $\displaystyle t\mapsto\sqrt{e^t-1}$ est la composée de $\displaystyle  t\mapsto e^t-1$ et de $\displaystyle  t\mapsto\sqrt{t}$, or la fonction $\displaystyle  t\mapsto\sqrt{t}$ est continue sur $I$ et la fonction $\displaystyle  t\mapsto e^t-1$ est continue et à valeurs strictement positives sur $I$, donc par composition, la fonction $\displaystyle t\mapsto\sqrt{e^t-1}$ est continue sur $I$.

Et d’autre part, la fonction $\displaystyle t\mapsto\frac{1}{\sqrt{e^t-1}}$ est la composée de $\displaystyle t\mapsto\sqrt{e^t-1}$ continue sur $I$ et de $\displaystyle t\mapsto\frac{1}{t}$ continue et ne s’annulant pas sur $I$, donc par composition $\displaystyle t\mapsto\frac{1}{\sqrt{e^t-1}}$ est continue sur $I$.

On détermine ensuite le signe de $F$ :

Pour tout réel $t$ dans $I$, on a $\displaystyle\frac{1}{\sqrt{e^t-1}}>0$. On en déduit que :

Si $0<x<\ln(2)$, alors par inversion des bornes, on a $\displaystyle F(x)=-\int_{x}^{\ln(2)}\frac{dt}{\sqrt{e^t-1}}<0$ d’après le théorème rappelé dans l’indication.

Si $\ln(2)<x$, alors $\displaystyle F(x)=\int_{\ln(2)}^{x}\frac{dt}{\sqrt{e^t-1}}>0$.

D’où le tableau de signe de $F$ ci-dessous :

$$\large\begin{array}{|c|lcr|} \hline x & 0\qquad\qquad\qquad\qquad& \ln(2) &\qquad\qquad\qquad\qquad+\infty \\  \hline \\\text{Signe de } F(x) &\|\qquad\qquad -\qquad\qquad&0&\qquad\qquad +\qquad\qquad \\ \\ \hline \end{array}$$

1.b. $F$ est dérivable sur $I$ et expression de $F^{\prime}(x)$ pour tout réel $x$ dans $I$ :

Puisque, pour tout réel $t$ dans $I$, la fonction $\displaystyle\frac{1}{\sqrt{e^t-1}}$ est continue sur $I$, et puisque $\ln(2)$ est un réel de $I$, alors $F$ est LA primitive de $\displaystyle\frac{1}{\sqrt{e^t-1}}$ sur $I$ qui s’annule en $\ln(2)$.

$F$ est donc dérivable sur $I$ et on a pour tout réel $x$ dans $I$, $\displaystyle F^{\prime}(x)=\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}$.

1.c. $F$ est strictement croissante sur $I$ :

Pour tout réel $t$ dans $I$, on a $\displaystyle\frac{1}{\sqrt{e^t-1}}>0$. On en déduit que $F^{‘}(x)>0$ et par suite, $F$ est strictement croissante sur $I$.

D’où le tableau de variations de $F$ :

$$\large\begin{array}{|c|lcccr|} \hline x & 0\qquad&&\qquad \ln(2) \qquad &&\qquad +\infty \\ \hline \text{Signe de } F^{\prime} &\|&&+&&\\ \hline \hline &&&&\nearrow&\\ \text{Variations de } F &&&0&&\\&&\nearrow&&&\\ \hline \end{array}$$

2.a. Une autre expression de $F$ :

L’objectif de cette question est de montrer, à l’aide d’une intégration par changement de variable en posant $\displaystyle u=\sqrt{e^t-1}$, que pour tout réel $x$ dans $I$, on a :

$$\int_{\ln(2)}^{x}\frac{dt}{\sqrt{e^t-1}}=2\arctan\left(\sqrt{e^x-1}\right)-\frac{\pi}{2}$$

Soient $x$ et $t$ deux réels dans $I$ et posons donc $\displaystyle u=\sqrt{e^t-1}$.

On a,

$$\begin{align}u=\sqrt{e^t-1}&\Leftrightarrow u^2=e^t-1\\&\Leftrightarrow u^2+1=e^t\\&\Leftrightarrow t=\ln\left(u^2+1\right)\quad\text{Car }u^2+1>0\end{align}$$

D’où,

$$dt=\frac{2u}{u^2+1}du$$

Attention : Il faut aussi changer les bornes

Lorsque $t$ vaut $\ln(2)$, $u$ vaut $\sqrt{e^{\ln(2)}-1}$ soit $1$.

Lorsque $t$ vaut $x$, $u$ vaut $\sqrt{e^x-1}$.

Il vient,

$$\begin{align}\int_{\ln(2)}^{x}\frac{dt}{\sqrt{e^t-1}}&=\int_{1}^{\sqrt{e^x-1}}\frac{1}{u}\times\frac{2u}{u^2+1}du\\\\&=2\int_{1}^{\sqrt{e^x-1}}\frac{du}{u^2+1}\\\\&=2\left[\arctan(u)\right]_{1}^{\sqrt{e^t-1}}\\\\&=2\left(\arctan\left(\sqrt{e^t-1}\right)-\arctan(1)\right)\\\\&=2\left(\arctan\left(\sqrt{e^t-1}\right)-\frac{\pi}{4}\right)\end{align}$$

Finalement, pour tout réel $x$ dans $I$, on a $\displaystyle\int_{\ln(2)}^{x}\frac{dt}{\sqrt{e^t-1}}=2\arctan\left(\sqrt{e^x-1}\right)-\frac{\pi}{2}$.

2.b. Calculer de deux limites :

L’objectif de cette question est de calculer les deux limites $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}F(x)$ et $\displaystyle\lim_{x\to +\infty}F(x)$.

Pour ce faire, nous allons utiliser l’expression de $F$ établie à la question précédente.

Soit $x$ un réel dans $I$. On a $\displaystyle\int_{\ln(2)}^{x}\frac{dt}{\sqrt{e^t-1}}=2\arctan\left(\sqrt{e^x-1}\right)-\frac{\pi}{2}$.

Calcul de la limite $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}F(x)$ :

On a d’une part, la fonction $\displaystyle x\mapsto\sqrt{e^x-1}$ est la composée de $x\mapsto e^x-1$ et de $X\mapsto\sqrt{X}$.

Or $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}e^x-1=0$ et $\displaystyle\lim_{X\to 0}\sqrt{X}=0$, on peut donc écrire $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\sqrt{e^x-1}=\lim_{X\to 0}\sqrt{X}=0$ par composition avec $X=e^x-1$.

Et d’autre part, la fonction $\displaystyle x\mapsto\arctan\left(\sqrt{e^x-1}\right)$ est la composée de $x\mapsto\sqrt{e^x-1}$ et de $x\mapsto\arctan(x)$. Comme $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\sqrt{e^x-1}=0$ et $\displaystyle\lim_{X\to 0}\arctan{X}=0$ alors on peut écrire $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\arctan\left(\sqrt{e^x-1}\right)=\lim_{X\to 0}\arctan(X)=0$ par composition avec $X=\sqrt{e^x-1}$.

On en déduite que : $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}F(x)=-\frac{\pi}{2}$.

Calcul de la limite $\displaystyle\lim_{x\to +\infty}F(x)$ :

Puisque $\displaystyle\lim_{x\to +\infty}e^x-1=+\infty$ et $\displaystyle\lim_{X\to +\infty}\sqrt{X}=+\infty$ alors $\displaystyle\lim_{x\to +\infty}\sqrt{e^x-1}=\lim_{X\to +\infty}\sqrt{X}=+\infty$ par composition avec $X=e^x-1$.

De plus, comme $\displaystyle\lim_{x\to +\infty}\sqrt{e^x-1}=+\infty$ et $\displaystyle\lim_{X\to +\infty}\arctan{X}=\frac{\pi}{2}$ alors on peut écrire $\displaystyle\lim_{x\to +\infty}\arctan\left(\sqrt{e^x-1}\right)=\lim_{X\to +\infty}\arctan(X)=\frac{\pi}{2}$ par composition avec $X=\sqrt{e^x-1}$.

On en déduite que : $\displaystyle\lim_{x\to +\infty}F(x)=\frac{\pi}{2}$.

3.a. $F$ réalise une bijection de $I$ sur un intervalle $J$ que l’on précisera :

On sait d’après la question 1.b que $F$ est dérivable sur $I$. Donc $F$ est continue sur $I$.

On sait d’après la question 1.c que $F$ est strictement croissante. De ces deux données (F continue + croissante), on déduit que $F$ réalise une bijection de l’intervalle $I$ vers l’intervalle $J$ tel que $\displaystyle J=F(I)=]\lim_{x\to 0^+}F(x)\,,\,\lim_{x\to +\infty}F(x)[$.

$F$ réalise donc une bijection de l’intervalle $I$ sur l’intervalle $J=\left]-\frac{\pi}{2}\,,\,\frac{\pi}{2}\right[$.

3.b. Expression de la bijection réciproque $F^{-1}$ de $F$ :

On appelle bijection réciproque de $F$ la fonction définie sur $J$, à valeurs dans $I$, notée $F^{-1}$, telle que pour tous éléments $x$ de $I$ et $y$ de $J$, on a :

$$y=F(x)\quad \Leftrightarrow\quad x=F^{-1}(y)$$

Or on vient de démontrer à la question précédente que $F$ réalise donc une bijection de l’intervalle $I$ sur l’intervalle $J=\left]-\frac{\pi}{2}\,,\,\frac{\pi}{2}\right[$. Concrètement, cela signifie que pour tout $y$ de $J$, il existe un unique $x$ de $I$ tel que $F(x)=y$. Soit,

$\forall y\in J$, $\exists\,!\,x\in I$ tel que $y=F(x)$

C’est à dire,

$$y=2\arctan\left(\sqrt{e^x-1}\right)-\frac{\pi}{2}$$

Autrement dit,

$$\frac{1}{2}\left(y+\frac{\pi}{2}\right)=\arctan\left(\sqrt{e^x-1}\right)$$

 

Comme pour tout réel $t$, on a $\displaystyle\tan(\arctan(t))=t$, et sachant que $y$ dans $J$ signifie que $\displaystyle -\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2}$ c’est à dire $\displaystyle 0<\frac{y}{2}+\frac{\pi}{4}<\frac{\pi}{2}$. On en déduit que,

$$\tan\left(\frac{y}{2}+\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{e^x-1}$$

Soit en élevant au carré,

$$\tan^2\left(\frac{y}{2}+\frac{\pi}{4}\right)+1=e^x$$

Comme $\displaystyle\tan^2\left(\frac{y}{2}+\frac{\pi}{4}\right)+1 >0$, alors,

$$x=\ln\left(\tan^2\left(\frac{y}{2}+\frac{\pi}{4}\right)+1\right)$$

Par ailleurs, on a pour tout $y$ dans $J$,

$$\begin{align}\ln\left(\tan^2\left(\frac{y}{2}+\frac{\pi}{4}\right)+1\right)&=\ln\left(\frac{1}{\cos^2\left(\frac{y}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}\right)\\&=-\ln\left(\cos^2\left(\frac{y}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right)\\&=-2\ln\left(\cos\left(\frac{y}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right)\\&=-2\ln\left(\cos\left(\frac{y}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)-\sin\left(\frac{y}{2}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)\\&=-2\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\left(\frac{y}{2}\right)-\sin\left(\frac{y}{2}\right)\right)\right)\\&=-2\left[\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)+\ln\left(\cos\left(\frac{y}{2}\right)-\sin\left(\frac{y}{2}\right)\right)\right]\end{align}$$

Avec,

$$\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\ln\left(\sqrt{2}\right)-\ln(2)=\frac{\ln(2)}{2}-\ln(2)=-\frac{\ln(2)}{2}$$

D’où pour tout $y$ dans $J$,

$$\begin{align}\ln\left(\tan^2\left(\frac{y}{2}+\frac{\pi}{4}\right)+1\right)&=-2\left[\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)+\ln\left(\cos\left(\frac{y}{2}\right)-\sin\left(\frac{y}{2}\right)\right)\right]\\&=\ln(2)-2\ln\left(\cos\left(\frac{y}{2}\right)-\sin\left(\frac{y}{2}\right)\right)\end{align}$$

Ainsi, la bijection réciproque $F^{-1}$ de $F$ est définie par :

$F^{-1}:\begin{cases}\left]-\frac{\pi}{2}\,,\,\frac{\pi}{2}\right[\to I \\ x\mapsto\ln(2)-2\ln\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)-\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right)\end{cases}$

 

FIN