\documentclass[a4paper,french,12pt]{article} \input{Preambule-lua.tex} \usepackage{calligra} \usepackage{libertinus} %% Bien, pour la police texte % \usepackage{stix2} % pour la police texte mais j'ai des erreurs \setmathfont{Euler Math} % ou bien \setmathfont{Neo Euler}. \geometry{a4paper,hmargin=1cm,vmargin=1cm} \setboolean{solution}{true} % \setboolean{solution}{false} \begin{document} \pagestyle{empty} \devperslandscape{{\bf \Large \textcalligra{DS N\up{~~o}{\Huge 14} : Produit scalaire (30 min)}} }{}{\textcalligra{ Spé math (1ére) } }{\large \textcalligra{20 mai 2026}} % \devpers{ $\pmb{\cald \cals~ \caln^o 1}$ : {\bf \Large \textcalligra{DS 1 : Révisions suites et fonctions}} }{}{T\up{ale} }{7 octobre 2024} \setlength{\columnseprule}{.5pt} \setlength{\columnsep}{30pt} \setcounter{exercice}{0} % \begin{multicols}{2} \begin{exercice} La figure ci-dessous représente \begin{enumerate} \item[$\bullet$] Un rectangle $ABCD$ tel que $AB=5$ et $BC=3$; \item[$\bullet$] Un triangle ABF isocèle en $F$ avec $\widehat{FAB}=\dfrac{\pi}{6}$. \item[$\bullet$] $BCE$ est équilatéral. \end{enumerate} \begin{center} \begin{mplibcode} u:=.6cm; repere(-1,8,1u,-4,5.5,1u); %draw quadrillage(1,1) withcolor 0.1white dashed evenly; %draw axes(1,1); %draw cadre; l=5;a=3;t=30; pair A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L; A=(0,0);B=(l,0);C=(l,-a);D=(0,-a);H=(l/2,-a/2);E=(l+(3**0.5)*a/2,-a/2);F=(l/2,(l/2)*sind(t)/cosd(t)); % defTriangleLLA(A,B,L)(5,2.5,30); % AffCotes:=true;AffAngles:=true; %marque_p:=""; nomme.ulft(A); nomme.urt(B); nomme.bot(C); nomme.llft(D); nomme.lrt(E); nomme.top(H); nomme.top(F); % draw Triangle(A,B,L)()("")("~"); %drawarrow B--C; %drawarrow D--E; %draw vecteur.top(_c(4,3),v); %draw vecteur.top(_c(2,3),u); draw A--B--C--D--cycle; draw A--B--F--cycle; draw C--B--E--cycle; draw C--A; draw D--B; fin \end{mplibcode} \end{center} Calculer les produits scalaires suivants ; vous compléterez la copie (aucune justification n'est demandée). \begin{multicols}{2} \begin{enumerate}[itemsep=20pt,labelindent=\parindent, leftmargin=*, label={$\protect\bullet$}] \item $\vect{CD}.\vect{CE}=$ \item $\vect{CH}.\vect{CA}=$ \item $\vect{AB}.\vect{BE}=$ \item $\vect{CH}.\vect{AB}=$ \item $\vect{BE}.\vect{BA}=$ \item $\vect{DH}.\vect{CE}=$ \item $\vect{BC}.\vect{BF}=$ \item $\vect{AF}.\vect{DC}=$ \end{enumerate} \end{multicols} \begin{corrige} \begin{enumerate} \item Comme $BCE$ est équilatéral, on a $\widehat{DCE}=\dfrac{5\pi}{6}$ et donc $\vect{CD}.\vect{CE}=5. 3.\cos\dfrac{5\pi}{6}=-\dfrac{15\sqrt{3}}{2}$. \item En posant des coordonnées dans le repère orthonormé $(D,\dfrac{\vect{DC}}{DC},\dfrac{\vect{DA}}{DA})$, on a $D(0,0)$, $C(5,0)$, $B(5,3)$, $A(0,3)$, $H(2.5,1.5)$, $E(x_E,1.5)$, $F(2.5,y_F)$. On a alors $\vect{CH}\begin{pmatrix}-2,5\\ 1,5\end{pmatrix}$ et $\vect{CA}\begin{pmatrix}-5\\ 3\end{pmatrix}$, Alors $\vect{CH}.\vect{CA}=(-2.5)\times(-5) + 1,5\times 3 = 12,5 + 4,5 = 17$. \item Comme au 1 : $\vect{AB}.\vect{BE}=AB. BE.\cos\dfrac{\pi}{6}= \dfrac{15\sqrt{3}}{2}$. \item Par projection orthogonale de $C$ et $H$ sur $(AB)$, $\vect{CH}.\vect{AB} = -2.5\times 5 = -12.5 = -\dfrac{25}{2}$. \item Comme au 3. : $\vect{BE}.\vect{BA}=-\vect{AB}.\vect{BE}= -\dfrac{15\sqrt{3}}{2}$. \item Il faut faire attention, $\vect{DH}$ et $\vect{CE}$ non colinéaires. Par exemple, on peut calculer $x_E$, par projection de $E$ sur $(DC)$, on a $x_E=5+3\cos\dfrac{\pi}{6}=5+\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$. Alors $\vect{DH}\cp{\frac52}{\frac32}$ et $\vect{CE}\cp{\dfrac{3\sqrt{3}}{2}}{\frac32}$, alors $\vect{DH}.\vect{CE}=\dfrac{15\sqrt{3}}{4} + \dfrac{9}{4} = \dfrac{15\sqrt{3}+9}{4}$. \item Il nous faut la hauteur issue de $F$ du triangle $ABF$ pour répondre. Comme il est isocèle, et $\widehat{FAB}=\dfrac{\pi}{6}$, par trigonométrie, on a $\tan\widehat{FAB}=\dfrac{h}{\frac12 AB}$ donc $h=\dfrac{5}{2\sqrt{3}}$. Alors par projection, $\vect{BC}.\vect{BF}=-3\times\dfrac{5}{2\sqrt{3}}=-\dfrac{15}{2\sqrt{3}}$. \item Par projection : $\vect{AF}.\vect{DC}=\dfrac{25}{2}$. \end{enumerate} \end{corrige} \end{exercice} \begin{exercice} On donne dans un repère orthonormé : $A(1;2)$, $B(-3;4)$, $C(5;1)$ Déterminer une valeur approchée au dixième de degré près de l'angle $\widehat{\text{ABC}}$. \begin{corrige} On sait que $\vect{BA}.\vect{BC}=BA\times BC\times\cos(\widehat{ABC})$, alors on a : \[ \cos(\widehat{ABC})=\dfrac{\vect{BA}.\vect{BC}}{BA\times BC} \] On a $\vect{BA}\begin{pmatrix}4\\ -2\end{pmatrix}$ et $\vect{BC}\begin{pmatrix}8\\ -3\end{pmatrix}$ et donc $\vect{BA}.\vect{BC}=4\times 8 + (-2)\times(-3) = 32 + 6 = 38$. \medskip Et $BA^2=4^2+(-2)^2=16+4=20$ donc $BA=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ \medskip $BC^2=8^2+(-3)^2=64+9=73$ donc $BC=\sqrt{73}$ Donc finalement \[ \cos(\widehat{ABC})= \dfrac{38}{2\sqrt5 \times \sqrt{73}} = \dfrac{38}{2\sqrt{365}} = \dfrac{19}{\sqrt{365}} \] Et avec la fonction \texttt{arccos} de la calculatrice, on a $\widehat{ABC}\approx 6.0^\circ$. \end{corrige} \end{exercice} % \end{multicols} \end{document}