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Mis à jour: 3 février 2014
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Page 1 sur 4 BAC S 2013 de Mathématiques: Sujets et corrigés du Amérique du Nord, Mai 2013. Les élèves du lycée français d'Amérique du Nord sont les troisièmes après ceux de Pondichéry (Inde) et du Liban à passer les épreuves du bac 2013. Même si les sujets ne seront pas les mêmes en métropole, ce sujet reste un classique pour vous entrainer à une épreuve similaire à celle de juin 2013. L'épreuve de mathématiques s'est déroulée le jeudi 30 Mai 2013. À ne pas manquer: À partir du vendredi 7 juin 2013, les sujets du bac de Polynésie 2013, des Antilles et de La Réunion 2013 seront disponibles sur ce site dans la rubrique: annales du bac corrigées. Nouveauté: Dans le même esprit, faire le sujet du Bac Blanc 2013 (disponible avec correction)
Le sujet d'Amérique du Nord 2013 comprenait:
Exercice 1: Un exercice sur la géométrie dans l'espace (5 points);
Exercice 2 Spécialité Maths: Algorithmes et arithmétique (5 points);
Exercice 2 Non Spé.
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Sujet Bac 2013 Amérique Du Nord Les Terres Autochtones Avant Les Europeennes Map
Rédigées par un professeur agrégé, les réponses proposées ci-dessous sont sûres et permettent aux candidats de découvrir les réponses ou en tout cas les jalons qu'il convenait de suivre dans leur copie. Les corrigés de l'épreuve HGGSP du mercredi 11 mai:
Les corrigés de l'épreuve HGGSP du jeudi 12 mai:
Quels sont les sujets de l'épreuve de spécialité d'histoire-géo 2022? Pour le bac HGGSP, l'attendu principal était la construction d'une dissertation, le développement d'un argumentaire détaillé et la réalisation d'une étude critique. En outre, les sujets proposés demandaient une connaissance approfondie de certains pans du programme: après la conquête de l'espace et les États-Unis et l'environnement mercredi, les sujets de dissertation portaient jeudi sur "les espaces maritimes" comme "objet de rivalités et de coopérations" et "les nouvelles formes et logiques de la guerre au XXIe siècle". Le troisième sujet était un exercice d'étude critique de documents. Le jeudi, son thème était les "usages et représentations de l'environnement".
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A et B sont deux événements contraires. Les données peuvent être représentées par le graphe suivant: b) Donner la matrice de transition associée à un graphe La matrice de transition associée au graphe est: c) Calculer une probabilité D'après l'énoncé, pour tout entier naturel: Or, car Léa ne s'est pas connectée le premier jour. D'où: Notez bien On remarque qu'on a bien. Puis:. La probabilité que Léa se connecte le troisième jour est 0, 88. > 2. Établir une relation de récurrence vérifiée par les termes d'une suite On a vu que, pour tout entier:. Or, donc: > 3. a) Montrer qu'une suite est géométrique Notez bien La démonstration précédente n'est pas une démonstration par récurrence. est donc une suite géométrique de raison. Son premier terme est. b) Donner l'expression du terme général de deux suites On en déduit que, pour tout entier, d'où: > 4. a) Déterminer la limite d'une suite (suite géométrique de raison 0, 1 avec 0 b) Donner une interprétation de la limite d'une suite À long terme, la probabilité que Léa se connecte un jour donné se stabilisera autour de.
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Les méthodes de production ont été modifiées dans le but d'obtenir 96% de pains commercialisables. Afin d'évaluer l'efficacité de ces modifications, on effectue un contrôle qualité sur un échantillon de 300 pains fabriqués. 1. Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la proportion de pains commercialisables dans un échantillon de taille 300. 2. Parmi les 300 pains de l'échantillon, 283 sont commercialisables. Au regard de l'intervalle de fluctuation obtenu à la question 1, peut-on décider que l'objectif a été atteint? Le boulanger utilise une balance électronique. Le temps de fonctionnement sans dérèglement, en jours, de cette balance électronique est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre. 1. On sait que la probabilité que la balance électronique ne se dérègle pas avant 30 jours est de 0, 913. En déduire la valeur de arrondie au millième. Dans toute la suite on prendra. 2. Quelle est la probabilité que la balance électronique fonctionne encore sans dérèglement après 90 jours, sachant qu'elle a fonctionné sans dérèglement 60 jours?
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En programmant et en faisant « tourner » l'algorithme à l'aide d'une calculatrice, on obtient en sortie 27. D'après ce qui précède, cela signifie que est le premier terme de la suite supérieur ou égal à 100. Concrètement, cela signifie que le nombre d'ouvrages disponibles à la médiathèque atteindra ou dépassera 100 000 en 2013 + 27, c'est-à-dire en 2040. partie b > 1. Adapter un algorithme Si seulement 4 000 ouvrages, au lieu de 6 000, sont achetés chaque année, alors, pour prendre en compte ce changement, dans la boucle « Tant que… » de l'algorithme, la ligne U prend la valeur est remplacée par: > 2. Montrer qu'une suite est une suite géométrique Pour tout entier naturel: Donc la suite est une suite géométrique de raison.
Sujet Bac 2013 Amérique Du Nord
Que permet de calculer cet algorithme? Partie B
À chaque lettre de l'alphabet, on associe, grâce au tableau ci-dessous, un nombre entier compris entre $0$ et $25$. $$\begin{array}{l}
\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}
A &B &C &D &E &F &G &H &I& J &K &L &M\\\\
\phantom{1}0& \phantom{1}1 &\phantom{1}2 &\phantom{1}3 &\phantom{1}4 &\phantom{1}5 &\phantom{1}6 &\phantom{1}7 &\phantom{1}8 &\phantom{1}9 &10 &11 &12\\\\
\end{array} \\
N&O&P&Q&R&S&T&U&V&W&X&Y&Z\\\\
13&14&15&16&17&18&19&20&21&22&23&24&25\\\\ \hline
\end{array}\end{array}$$
On définit un procédé de codage de la façon suivante:
Étape 1: À la lettre que l'on veut coder, on associe le nombre $m$ correspondant dans le tableau. Étape 2: On calcule le reste de la division euclidienne de $9m + 5$ par $26$ et on le note $p$. Étape 3: Au nombre $p$, on associe la lettre correspondante dans le tableau. Coder la lettre $U$. Modifier l'algorithme de la partie A pour qu'à une valeur de $m$ entrée par l'utilisateur, il affiche la valeur de $p$, calculée à l'aide du procédé de codage précédent.
a. Démontrer que, pour tout entier naturel $n$, $0 < u_{n} \le 2$. b. Déterminer le sens de variation de la suite $\left(u_{n}\right)$. c. Démontrer que la suite $\left(u_{n}\right)$ est convergente. On ne demande pas la valeur de sa limite. On considère la suite $\left(v_{n}\right)$ définie, pour tout entier naturel $n$, par $v_{n} = \ln u_{n} – \ln 2$. a. Démontrer que la suite $\left(v_{n}\right)$ est la suite géométrique de raison $\dfrac{1}{2}$ et de premier terme $v_{0} = – \ln 2$. b. Déterminer, pour tout entier naturel $n$, l'expression de $v_{n}$ en fonction de $n$, puis de $u_{n}$ en fonction de $n$. c. Déterminer la limite de la suite $\left(u_{n}\right)$. d. Recopier l'algorithme ci-dessous et le compléter par les instructions du traitement et de la sortie, de façon à afficher en sortie la plus petite valeur de $n$ telle que $u_{n} > 1, 999$.
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Type:
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Famille d'ouvrage
Aménagement urbain
Bureau-Administration
Commerce
Culture-Sport-Loisirs
Enseignement
Hôtel-Restauration
Industrie-Stockage
Logement collectif
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Avis client le 11/04/2020
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Avis client le 06/10/2019
je recommande
Avis client le 19/05/2019
Excellent produit, conforme à ce que j'espérai, et cette fois ci la fissure devrait enfin n'être qu'un mauvais souvenir! Avis client le 09/10/2018
comme en pot très facile à utiliser
Avis client le 22/03/2017
Tres bien