Mathématiques du secondaire qualifiant

Dérivation et représentation (14)

Exercice 1 tp

Soit f une fonction numérique définie par
f(x) = 2x+√(x²+1)
et (C) sa courbe dans un repère orthonormé
1) (a) Calculer les limites suivantes


lim
-∞
f(x) et
lim
+∞
f(x)

(b) Montrer que les droite (D): y=3x et (D'): y=x sont deux asymptotes obliques à (C)
2) (a) Montrer que ∀x∈]-∞ ; 0]
x + 2√(x²+1) > 0

(b) Vérifier que ∀x∈IR

f '(x) = x + 2√(x²+1)
√(x²+1)

(c) Déduire la monotonie de f et tracer son tableau de variations
3) (a) Montrer que l'équation f(x)=0 admet une solution unique α dans l'intervalle I=[-1;0]
(b) Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie de IR vers IR
(c) Calculer f(0) et (f-1)'(1)
4) Tracer la courbe (C)

Correction

(a) Limite en - ∞


lim
-∞
f(x)=
lim
-∞
2x+√(x²(1+1))

√(x²)=|x|, quand x tend vers -∞ x est négatif ainsi √(x²)=-x


lim
-∞
f(x)=
lim
-∞
x(2-√(1+1))

Puisque


lim
-∞
√(1+1)=1
alors
lim
-∞
f(x)=-∞.(2-1)=-∞

(b) Limite en +∞


lim
+∞
f(x)=
lim
+∞
2x+√(x²+1)

On a


lim
+∞
2x = +∞

lim
+∞
x²+1 =
lim
+∞
x² = +∞

Donc


lim
+∞
√(x²+1) =+∞
Ainsi
lim
+∞
f(x)= +∞

(b) On a


lim
+∞
f(x)= +∞

lim
+∞
f(x) - 3x =
lim
+∞
√(x²+1) - x
=
lim
+∞
1
√(x²+1) + x

lim
+∞
√(x²+1) = +∞
lim
+∞
x = +∞

lim
+∞
√(x²+1) + x = +∞
Donc
lim
+∞
f(x) - 3x = 0

et cela signifie que (D): y=3x est un asymptote oblique à (C) au voisinage de +∞

On a


lim
-∞
f(x)= -∞

lim
- ∞
f(x) - x =
lim
- ∞
√(x²+1) + x
=
lim
- ∞
1
√(x²+1) - x

lim
-∞
√(x²+1) = +∞
lim
-∞
-x = +∞

lim
-∞
√(x²+1) - x = +∞
Donc
lim
- ∞
f(x) - x = 0

et cela signifie que (D'): y=x est un asymptote oblique à (C) au voisinage de -∞
2) (a) Soit x∈]-∞ ; 0], √(x)=|x|=-x
x²+1 > x² ⇒ √(x²+1) > - x
⇒ √(x²+1) + x > 0
Ainsi ∀x∈]-∞;0], √(x²+1) + x > 0

(b) La fonction x→x²+1 est strictement positive et dérivable sur IR donc la fonction x⇒√(x²+1) est dérivable sur IR
et on a x→2x est dérivable sur IR donc f est dérivable sur IR

f '(x) = 2 + 2x
2√(x²+1)
= 2 + x
√(x²+1)
= 2√(x²+1) + x
√(x²+1)
Alors f '(x) = x + 2√(x²+1)
√(x²+1)

(c) On a ∀x∈]-∞;0], √(x²+1) + x > 0
et √(x²+1) > 0 donc 2√(x²+1) + x > 0
Ainsi ∀x∈]-∞;0], f '(x) > 0
Soit x∈]0 ; +∞[, x > 0 et √(x²+1) > 0
donc f'(x) > 0
Alors ∀x∈IR, f'(x) > 0 et cela signifie que f est strictement croissante sur IR

(c) Tableau de variations

x -∞ +∞
f'(x)+
f

-∞

+∞

3) (a) L'équation f(x) = 0 La fonction f est dérivable sur IR donc dérivable sur l'intervalle I et donc continue sur I
La fonction f est strictement croissante sur IR en particulier sur I

f(-1)=2.(-1) + √((-1)²+1)=-2+√(2) < 0
et f(0)=2.0 + √(0²+1)=0+1 > 0
En utilisant le Théorème des valeurs intermédiaires on déduit que l'équation f(x)=0 admet une solution unique α dans I
(b) La fonction f est continue et strictement croissante sur IR donc admet une fonction réciproque , notée f-1 définie de f(IR) vers IR

f(IR)=]
lim
-∞
f(x) ;
lim
+∞
f(x)[

donc f(IR) = IR

(c) f(0) = 2.0+√(0²+1) = 1
f(0)=1 ⇔ f-1(1)=0
On a f est dérivable sur IR donc dérivable au point 0
f'(0) = 2 ≠ 0 donc f-1 est dérivable au point 1 et on a de plus

(f-1) '(1) = 1 = 1
f'(0)2