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Étudier une fonction avec des logarithmes. On consid`ere la fonction f définie sur R par f(x) = ln(1 + x2). 1) Justifier que f est dérivable sur R puis 



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FONCTION LOGARITHME NEPERIEN

>FONCTION LOGARITHME NEPERIEN

Quelle est l'utilisation du logarithme népérien ?

A l’aide du logarithme, déterminer le plus petit entier naturel vérifiant les conditions suivantes On considère la suite définie par et, pour tout entier naturel par . Pour tout entier naturel , on pose alors . et déterminer son premier terme.

Est-ce que la fonction ln est dérivable?

Remarque : Les fonctions puissances imposent leur limite devant la fonction logarithme népérien. Propriétés : 0 ln 1 lim 1 x x ?x Démonstration : La fonction ln est dérivable en 1 et ln'(1)=1.

Pourquoi les mathématiciens de l’époque établissent-ils des tables de logarithmes?

Les mathématiciens de l’époque établissent alors des tables de logarithmes de plus en plus précises. L’intérêt d’établir ces tables logarithmiques est de permettre de substituer une multiplication par une addition (paragraphe II).

fonction logarithme népérien

Table des matières

1 présentation et propriétés algébriques

2

1.1 activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2

1.2 corrigé activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2

1.3 à retenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4

1.4 exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 5

1.5 corrigés exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 6

2 dérivation

8

2.1 activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 8

2.2 à retenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 12

2.3 exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 12

2.4 corrigés exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 13

3 équations et Inéquations avec logarithme népérien

.19

3.1 activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 19

3.2 corrigé activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 20

3.3 à retenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 21

3.4 exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 22

3.5 corrigés exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 25

4 études de fonctions avec logarithme népérien

.34

4.1 exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 34

4.2 corrigés exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 36

5 logarithme d"une fonction :f=lnu

41

5.1 activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 41

5.2 corrigé activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 42

5.3 à retenir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 43

5.4 exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 44

6 évaluations

46

6.1 corrigé devoir maison 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 46

6.2 corrigé devoir maison 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 48

6.3 corrigé devoir maison 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 50

6.4 corrigé devoir maison 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 54

6.5 évaluation 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 56

6.6 corrigé évaluation 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 58

6.7 évaluation 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 60

6.8 corrigé évaluation 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 61

6.9 évaluation 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 63

6.10 corrigé évaluation 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 65

6.11 corrigé évaluation 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 67

1

1 présentation et propriétés algébriques

1.1 activité

la fonction logarithme népérien notéelnassocie à tout nombrexde son domaine de définition ( à préciser

) un nombre notélnx( le logarithme népérien dex) donné par la calculatrice ou une table de logarithmes.

cette fonction est telle que, quels que soient les nombresxetyde son domaine de définition on a : ln(xy) =lnx+lny cette fonction transforme donc un produit de deux nombres enune somme. A. donner si possible et grâce à la calculatrice, les valeursdeln(-2),ln0,ln1,ln2,ln1

2,ln1000000

puis, proposer à priori un domaine de définition pour la fonctionln. B. quels que soient les nombresx >0ety >0la fonction logarithme est telle que :ln(xy) =lnx+lny

1. prendrex= 1ety= 1et trouver logiquement la valeur deln1

2. prendrex=y=aoùa >0et en déduire une autre écriture deln(a2)

3. prendrex=a2ety=aoùa >0et en déduire une autre écriture deln(a3)

4. généraliser àln(an)oùnest un entier eta >0

5. prendrex=y=⎷

a=a12oùa >0et en déduire une autre écriture deln(⎷a)

6. prendrex=aety=1

aoùa >0et en déduire une autre écriture deln(1a)

7. prendrex=aety=1

boùa >0etb >0, en déduire une autre écriture deln(ab)

8. a t-onln(a+b)etlna+lnbégaux pour toutes valeurs dea >0etb >0?

( prendre des valeurs simples deaetbpour voir )

9. a t-onln(a-b)etlna-lnbégaux pour toutes valeurs dea >0eta > b >0?

( prendre des valeurs simples deaetbpour voir )

10. déterminer à10-3près à la calculatrice un nombre e tel quelne= 1

1.2 corrigé activité

A. à la calculatrice :

ln(-2)n"existe pas (pas de logarithme pour un nombre négatif strict) ln0n"existe pas (pas de logarithme pour un nombre nul) ln1 = 0(annulation en 0) ln2?0,69 ln 1

2? -0,69

ln1000000?13,8(croissante très lente) à priori, le domaine de définition pour la fonctionlnest]0 ; +∞[=R+?. B. quels que soient les nombres x>0 et y>0 la fonction logarithme est telle que :ln(xy) =lnx+lny

1. pour x = 1 et y = 1 on a :

d"une part :ln(1×1) =ln1 +ln1 = 2ln1 d"autre part :ln(1×1) =ln1 donc2ln1 =ln1 donc2ln1-ln1 = 0 doncln1 = 0

2. pourx=y=aoù a>0 on a :

ln(a2) =ln(a×a) =lna+lna= 2lna

3. avecx=a2ety=aoù a>0, on a :

ln(a3) =ln(a2×a) =ln(a2) +ln(a) = 2lna+lna= 3lna

4.ln(an) =nlnaoù n est un entier et a>0

5. avecx=y=⎷a=a12où a>0 on a :

lna=ln(⎷ a×⎷a) =ln(⎷a) +ln(⎷a) = 2ln(⎷a) donc ln(⎷ a) =12lna

6. avecx=aety=1

aoùa >0 d"une part :ln(a×1 a) =ln(aa) =ln1 = 0 d"autre part :ln(a×1 a) =lna+ln(1a) donc :lna+ln(1 a) = 0 doncln(1 a) =-lna

7. avecx=aety=1

boùa >0etb >0: d"une part :ln(a×1 b) =ln(ab) d"autre part :ln(a×1 b) =ln(a) +ln(1b) =lna-lnb donc :ln(a b) =lna-lnb

8.ln(a+b)etlna+lnbne sont pas égaux pour toutes valeurs de a>0 et b>0

car poura= 1etb= 1on a : ln(a+b) =ln2d"autre partlna+lnb=ln1 +ln1 = 0 + 0 = 0etln2?= 0

9.ln(a-b)etlna-lnbne sont pas égaux pour toutes valeurs de a>0 et a>b>0

car poura= 2etb= 1on a : ln(a-b) =ln1 = 0d"autre partlna-lnb=ln2-ln1 =ln2-0 =ln2etln2?= 0

10. à la calculatrice, on a :

ln2,718?0,999etln2,719?1,0002 donc on peut prendree?2,718à10-3près tel que lne = 1

1.3 à retenir

définition 1 :(propriétés algébriques) (1) la fonction logarithme népérien associe à tout nombrex >0(positif strict) le nombre notélnxappelé logarithme népérien de x (2) quels que soient les nombresa >0,b >0et l"entier naturelnon a : ???ln(1) = 0????ln(e) = 1????ln(ab) =lna+lnb????ln(an) =nlna ???ln(⎷a) =12ln(a)????ln(ab) =lna-lnb????ln(1a) =-lna

Remarques

(a) il n"y a pas de formule générale pourln(a+b)ouln(a-b) c"est à dire : il existe des nombresaetbtels queln(a+b)?=lna+lnb en effet poura= 1etb= 1:ln(1 + 1) =ln2alors queln1 +ln1 = 0. il existe des nombresaetbtels queln(a-b)?=lna-lnb en effet poura= 2etb= 1:ln(2-1) =ln1 = 0alors queln2-ln1 =ln2?= 0.

1.4 exercices

exercice 1 : simplifier au maximum (a) A =ln(ab) +ln(a b)-ln(a2) +lne (b) B =ln(1 a) +ln(a4)-ln(a3) +ln1 (c) C =ln(a+b) +ln(a-b)-ln(a2-b2) (d) D =ln(e2) + 2ln(⎷ e)-ln(1e) +ln(2e) +ln(e2)-4 exercice 2 : écrire sous la forme d"une combinaison linéaire de logarithmes de nombres entiers premiers (a) A =ln(3×52 27)
(b) B =ln(25⎷ 5 9) (c) C =ln(2⎷ 3

3⎷2)

exercice 3 :

écrire sous la forme d"un seul logarithme

(a) A=2ln3-ln5 (b) B =3ln10 +ln0,08-5ln2 (c) C = 1

2ln4-3ln2

(d) D =2ln5-3ln2 +1

2ln100

exercice 4 : donner l"ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes (a)A(x) = (2x-1)ln(x+ 1) (b)B(x) = 5x-ln(4-x) (c)f(x) =ln(x2+ 2x) (d)f(x) =ln(x+ 2 x)

1.5 corrigés exercices

corrigé exercice 1 :

A =ln(ab) +ln(ab)-ln(a2) +lne

A =lna+lnb+lna-lnb-2lna+ 1

A =? ???0

B =-lna+ 4lna-3lna+ 0

B =? ???0

C =ln(a+b) +ln(a-b)-ln(a2-b2)

C =ln[(a+b)(a-b)]-ln(a2-b2)

C =ln[a2-b2]-ln(a2-b2)

C =? ???0

D =ln(e2) + 2ln(⎷

e)-ln(1e) +ln(2e) +ln(e2)-4

D =2lne+ 2×1

2lne-(-lne) +ln2-lne+lne-ln2-4

D =2×1 + 1 + 1-4 =?

???0 corrigé exercice 2 : écrire sous la forme d"une combinaison linéaire de logarithmes de nombre entiers premiers (a)ln(3×52

27) =ln(3×52)-ln27 =ln3 +ln(52)-ln(33) =ln3 + 2ln5-3ln3 =-2ln3 + 2ln5

(b)ln(25⎷ 5

9) =ln(25⎷5)-ln9 =ln25+ln(⎷5)-ln(32) =ln(52)+12ln5-2ln3 = 2ln5+0,5ln5-2ln3

= 2,5ln5-2ln3 (c)ln(2⎷ 3

3⎷2) =ln(2⎷3)-ln(3⎷2) =ln2 +ln(⎷3)-(ln3 +ln(⎷2))

=ln2 +1

2ln3-ln3-12ln2 = 0,5ln2-0,5ln3

corrigé exercice 3 :

écrire sous la forme d"un seul logarithme

(a)2ln3-ln5 =ln(32)-ln5 =ln9-ln5 =ln(9 5) (b)3ln10+ln0,08-5ln2 =ln(103)+ln0,08-ln(25) =ln1000+ln0,08-ln32 =ln(1000×0,08)-ln32 =ln80-ln32 =ln(80

32) =ln(4016) =ln(52)

(c) 1

2ln4-3ln2 =ln(41

2)-ln(23) =ln(⎷4)-ln8 =ln2-ln8 =ln(28) =ln(14)

(d)2ln5-3ln2 +1

2ln100 =ln(52)-ln(23) +ln(⎷100) =ln25-ln8 +ln10 =ln(258) +ln10

=ln(25

8×10) =ln(2508) =ln(1254)

corrigé exercice 4 : donner l"ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes (a)A(x) = (2x-1)ln(x+ 1) ln(x+ 1)n"existe que six+ 1>0 or :x+ 1>0??x >-1 donc :DA=]-1 ; +∞[ (b)B(x) = 5x-ln(4-x) ln(4-x)n"existe que si4-x >0 or :4-x >0??4> x donc :DB=]- ∞; 4[ (c)f(x) =ln(x2+ 2x) ln(x2+ 2x)n"existe que six2+ 2x >0 il suffit d"étudier le signe dex2+ 2xqui est un trinôme de la formeax2+bx+cavecc= 0 •annulations : (Δnon nécessaire, on metxen facteur) x

2+ 2x= 0??x(x+ 2) = 0??x= 0oux=-2

•signe :

x-∞-2 0+∞ x2+ 2x+ 0 - 0 + conclusion :DB=]- ∞;-2[?]0 ; +∞[ (d)f(x) =ln(x+ 2 x) ln(x+ 2 x)n"existe que six+ 2x>0 il suffit d"étudier le signe de x+ 2 xqui est une fraction rationnelle x-∞-2 0+∞annulationsquotesdbs_dbs12.pdfusesText_18
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