\documentclass[a4paper,10pt]{/media/documents/Cours/Prof/Enseignements/Archive/2012-2013/tools/style/classDS} % Title Page \title{Devoir Maison: Produit scalaire} \author{} \date{} \fancyhead[L]{$1^{\mbox{ère}}$S 7 : \Thetitle} \begin{document} \maketitle \thispagestyle{fancy} \begin{Exo}(58 p 202) \begin{enumerate} \item Montrons que $||\vec{u} + \vec{v}||^2 + ||\vec{u} - \vec{v}||^2 = 2\left( ||\vec{u}||^2 + ||\vec{v}||^2 \right)$. \begin{eqnarray*} ||\vec{u} + \vec{v}||^2 + ||\vec{u} - \vec{v}||^2 &=& ||\vec{u}||^2 + 2\vec{u}.\vec{v} + ||\vec{v}||^2 \\ && \quad ||\vec{u}||^2 - 2\vec{u}.\vec{v} + ||\vec{v}||^2 \\ &=& 2||\vec{u}||^2 + 2||\vec{v}||^2 + 2\vec{u}.\vec{v} - 2\vec{u}.\vec{v}\\ &=& 2\left( ||\vec{u}||^2 + ||\vec{v}||^2 \right) \end{eqnarray*} \item Montrons l'identité d'Apollonius. Pour cela on va appliquer le résultat de la question précédente à $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{BC}$. Comme on a $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ par la relation de Chasles. Et que $\vec{AB} - \vec{BC} = \vec{AB} + \vec{CB} = \vec{AB} + \vec{DA} = \vec{DB}$ par la relation de Chasles et en utilisant le fait que $ABCD$ soit un parallélogramme et donc que $\vec{CB} = \vec{DA}$. La relation montrée à la question précédente donne \begin{eqnarray*} ||\vec{AC}||^2 + ||\vec{BD}||^2 = 2\left( ||\vec{AB}||^2 + ||\vec{BC}||^2 \right)\\ AC^2 + BD^2 = 2\left( AB^2 + BC^2 \right) \end{eqnarray*} \item Calculons la longueur de la diagonale $[BD]$. Par la question précédente, on a \begin{eqnarray*} BD^2 &=& 2(AB^2 + BC^2) - AC^2 \\ &=& 2(6^2 + 4^2) - 8^2 \\ BD^2 &=& 40 \\ BD &=& \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \end{eqnarray*} \end{enumerate} \end{Exo} \begin{Exo}(70 p 203) \begin{enumerate} \item $ABF$ est un triangle inscrit dans le cercle $\mathcal{C}$ dont le coté $[AF]$ est une diagonale de ce cercle. On en déduit donc que $ABF$ est un triangle rectangle en $B$. Ainsi $B$ est le projeté orthogonal de $F$ sur $(AB)$. On peut donc simplifier le produit scalaire \begin{eqnarray*} \vec{AB}.\vec{AF} = \vec{AB}.\vec{AB} = AB^2 \end{eqnarray*} De la même façon, $C$ est le projeté orthogonal de $F$ sur $(AC)$ et donc le produit scalaire se simplifie \begin{eqnarray*} \vec{AC}.\vec{AF} = \vec{AC}.\vec{AC} = AC^2 \end{eqnarray*}o \item Montrons que $AB^2 + AC^2 = 2 \vec{AI}.\vec{AF}$. \begin{eqnarray*} AB^2 + AC^2 &=& \vec{AB}.\vec{AF} + \vec{AC}.\vec{AF} \\ &=& \left( \vec{AI} + \vec{IB}\right).\vec{AF} + \left( \vec{AI} + \vec{IC} \right).\vec{AF} \\ &=& \vec{AI}.\vec{AF} + \vec{IB}.\vec{AF} + \vec{AI}.\vec{AF} + \vec{IC}.\vec{AF} \\ &=& 2\vec{AI}.\vec{AF} + \vec{IB}.\vec{AF} + \vec{IC}.\vec{AF} \\ \mbox{or } \vec{IB} = -\vec{IC} &=& 2\vec{AI}.\vec{AF} \end{eqnarray*} \end{enumerate} \end{Exo} \begin{Exo}(95 p 205) \begin{enumerate} \item Calculons les produits scalaires. \begin{eqnarray*} \vec{BA}.\vec{AC} &=& \frac{1}{2}\left( ||\vec{BA} + \vec{AC}||^2 - ||\vec{BA}||^2 - ||\vec{AC}||^2 \right) \\ &=& \frac{1}{2}\left( BC^2 - BA^2 - AC^2 \right)\\ &=& \frac{1}{2} \left( 4^2 - 7^2 - 5^2 \right) \\ &=& -29 \\ \vec{AB}.\vec{BC} = -20 \\ \vec{CA}.\vec{BC} = 4 \end{eqnarray*} \item \begin{eqnarray*} \vec{AB}.\vec{AC} &=& -\vec{BA}.\vec{AC} = 29 \\ \vec{BA}.\vec{BC} &=& -\vec{AB}.\vec{BC} = 20 \end{eqnarray*} \item Calculons la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$. On sait que $\vec{BA}.\vec{BC} = ||\vec{BA}||\; ||\vec{BC}|| \cos(\vec{BA},\vec{BC})$ donc \begin{eqnarray*} \cos(\vec{BA},\vec{BC}) &=& \frac{\vec{BA}.\vec{BC}}{||\vec{BA}||\;||\vec{BC}||} \\ &=& \frac{-20}{7 \times 4}\\ \widehat{ABC} &=& \cos^{-1} \left( \frac{20}{28} \right)\\ &=& 44.4 \end{eqnarray*} On fait de la même manière pour l'angle $\widehat{BAC}$ \begin{eqnarray*} \widehat{BAC} = \cos^{-1} (\frac{29}{35}) = 34.0 \end{eqnarray*} Et on déduit le dernier angle \begin{eqnarray*} \widehat{ACB} = 180 - \widehat{ABC} - \widehat{BAC} = 180 - 44 - 34 = 101.6 \end{eqnarray*} \end{enumerate} \end{Exo} \end{document} %%% Local Variables: %%% mode: latex %%% TeX-master: "master" %%% End: