Etude de fonctions avec les exponentielles - Exercice 1

25 min
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Soit hh la fonction définie sur [0;+∞[\left[0 ;+\infty \right[ par h(x)=(x−1)ex+1h\left(x\right)=\left(x-1\right)e^{x} +1
Question 1

Etudier les variations de hh.

Correction
Soit h(x)=(x−1)ex+1h\left(x\right)=\left(x-1\right)e^{x} +1
hh est dérivable sur [0;+∞[\left[0 ;+\infty \right[
Ici on reconnaît la forme (uv)′=u′v+uv′\left(uv\right)'=u'v+uv' avec u(x)=x−1u\left(x\right)=x-1 et v(x)=exv\left(x\right)=e^{x} .
On note w(x)=1w\left(x\right)=1
Ainsi : u′(x)=1u'\left(x\right)=1 et v′(x)=exv'\left(x\right)=e^{x} , enfin w′(x)=0w'\left(x\right)=0
Il vient alors que :
h′(x)=ex+(x−1)ex⇔h′(x)=ex(1+x−1)h'\left(x\right)=e^{x} +\left(x-1\right)e^{x}\Leftrightarrow h'\left(x\right)=e^{x} \left(1+x-1\right) . Pensez à factoriser par exe^{x} .
Ainsi :
h′(x)=xexh'\left(x\right)=xe^{x}

Pour tout réel x≥0x\ge 0, on a ex>0e^{x} >0 et x≥0x\ge0.
Il en résulte donc que pour tout réel x≥0x\ge 0 nous avons h′(x)≥0h'\left(x\right)\ge0 .
De plus : h(0)=(0−1)e0+1=0h\left(0\right)=\left(0-1\right)e^{0} +1=0
On en déduit le tableau de variation suivant :
Question 2

En déduire le signe de hh sur l'intervalle [0;+∞[\left[0 ;+\infty \right[ .

Correction
D'après le tableau de variation obtenue à la question 11 :
On vérifie aisément que le minimum de hh vaut 00 lorsque x=0x=0.
Cela signifie donc que , pour tout réel x∈[0;+∞[x\in\left[0 ;+\infty \right[, on a : h(x)≥0h\left(x\right)\ge 0 .
Question 3
Soit gg la fonction définie sur ]0;+∞[\left]0 ;+\infty \right[ par g(x)=ex−1xg\left(x\right)=\frac{e^{x}-1}{x}

Déterminer les limites de gg aux bornes de son ensemble de définition.

Correction
  • lim⁡x→+∞exx=+∞\lim\limits_{x\to +\infty }\frac{e^{x} }{x} =+\infty
  • D’une part :\blue{\text{D'une part :}} Calculons lim⁡x→+∞ex−1x\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{e^{x}-1}{x}
  • lim⁡x→+∞ex−1x=lim⁡x→+∞exx−1x\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{e^{x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{e^{x}}{x}-\frac{1}{x}
    lim⁡x→+∞exx=+∞lim⁡x→+∞−1x=0}par sommelim⁡x→+∞ex−1x=+∞\left. \begin{array}{ccc} {\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{e^{x}}{x}} & {=} & {+\infty } \\ {\lim\limits_{x\to +\infty } -\frac{1}{x} } & {=} & {0 } \end{array}\right\}{\red{\text{par somme}}}\lim\limits_{x\to +\infty } \frac{e^{x}-1}{x} =+\infty
    Finalement :
    lim⁡x→+∞g(x)=+∞\lim\limits_{x\to +\infty } g\left(x\right)=+\infty
  • D’autre part :\blue{\text{D'autre part :}} Calculons lim⁡x→0+ex−1x\lim\limits_{x\to 0^{+} } \frac{e^{x}-1}{x}
    • lim⁡x→0ex−1x=1\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{x} -1}{x} =1
    Finalement :
    lim⁡x→0+g(x)=1\lim\limits_{x\to 0^{+} } g\left(x\right)=1

    Question 4

    Dresser le tableau de variation complet de la fonction gg.

    Correction
    Soit g(x)=ex−1xg\left(x\right)=\frac{e^{x}-1}{x}
    gg est dérivable sur ]0;+∞[\left]0 ;+\infty \right[
    Ici on reconnaît la forme (uv)′=u′v−uv′v2\left(\frac{u}{v} \right)^{'} =\frac{u'v-uv'}{v^{2} } avec u(x)=ex−1u\left(x\right)=e^{x}-1 et v(x)=xv\left(x\right)=x.
    Ainsi u′(x)=exu'\left(x\right)=e^{x} et v′(x)=1v'\left(x\right)=1.
    Il vient alors que
    g′(x)=ex×x−(ex−1)×1x2g'\left(x\right)=\frac{e^{x} \times x-\left(e^{x} -1\right)\times 1}{x^{2} }
    g′(x)=xex−ex+1x2g'\left(x\right)=\frac{xe^{x} -e^{x} +1}{x^{2} }
    g′(x)=ex(x−1)+1x2g'\left(x\right)=\frac{e^{x} \left(x-1\right)+1}{x^{2} }
    g′(x)=h(x)x2g'\left(x\right)=\frac{h\left(x\right)}{x^{2} }
    Pour tout réel x∈]0;+∞[x\in\left]0 ;+\infty \right[ , on vérifie aisément que x2>0x^{2}>0 et d'après la question 22 nous savons que h(x)≥0h\left(x\right)\ge 0. On en déduit le tableau de variation de gg, ci dessous :

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