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Journal de classe 2014-2015 @agenda
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** * Menu du jour : deux démonstrations * Démonstration par récurrence de la puissance d'un nombre complexe * Démonstration de la formule permettant de calculer l'argument d... e en un point de celle-ci : cas $x^2 = 2py$ * Démonstration : la tangente est déterminée par la bissectrice d... heure : logistique (Budapest) * 2eme heure : démonstration du théorème fondamental du Calcul intégral (lien
Le programme de la 5ème math 6h @acquis_d_apprentissage
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ap> - Théorème des valeurs intermédiaires (sans démonstration) : Si une fonction est continue sur un intervalle... ègle de l'Hospital]] * Théorème de Rolle (sans démonstration) * Théorème des accroissements finis (sans démonstration) * Lien entre dérivée première et croissance d'une
1 - Premier trimestre @agenda:jdc-2024-2025
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/10 | @lightblue:6C | 1 | | @lightblue:Démonstration dérivée $\sin x$ et $\frac{\sin(\theta)}{\theta} ... | @lightgreen:Modules/conjugués nb complexes : démonstration propriétés + exercices (voir [[algebre:nombres-co... onses aux questions / racines carrées complexes + démonstration
Injections, surjections, bijections @analyse:fonctions
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r $I$ soit décroissante sur $I$. <box 100% red|**Démonstration de la partie (1) de la proposition** : $f$ strict... on de "$f$ est injective". </box> <box 100% red|**Démonstration de la partie (2) de la proposition** : $f$ contin... de la continuité de $f$ n'intervient pas dans la démonstration de "f strictement monotone $\implies$ f est injec
Le programme de la rhéto math 6h @acquis_d_apprentissage
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* **Connaître** * Justifier les étapes de la démonstration reliant l’intégrale indéfinie et la dérivée * Justifier les étapes de la démonstration reliant l’intégrale définie et une primitive
Journal de classe 2010-2011 @agenda
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s récurrente et explicite, somme de termes. * Démonstration par récurrence, application sur la somme des n pr... monique :** * Limite d’une série géométrique, démonstration par l’absurde. * Théorème de comparaison, div
Géométrie synthétique plane @geometrie
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roche axiomatique** * Mise en avant de la **démonstration rigoureuse** et de la **logique déductive**. ... \implies |EA| \cdot |EB| = |EC| \cdot |ED| \] La démonstration est la même dans le cas où E est à l'extérieur du
Raisonnement par récurrence @logique
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ropriété \(P\) est **héréditaire**. **Exemple de démonstration :** Démontrons maintenant la propriété \(P(n)\) :
Polynôme du second degré (et plus) @algebre:nombres-complexes
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e n'est pas fortuite et on trouvera plus loin une démonstration rigoureuse pour tous les polynômes complexes à co
Les démonstrations du chapitre sur les nombres complexes @algebre:nombres-complexes
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de deux complexes sous forme trigonométrique]] : démonstration qui montre comment le produit de deux nombres com
Limites des fonctions trigonométriques @analyse:limites
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dfrac{\sin(x)}{x} = 1. \] </WRAP> <box 95% blue|Démonstration> Pour démontrer cette limite, nous allons faire a
Archives Examens de juin en rhétos math 6h @examens:6eme
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a)-\int _{a}^{b}u'(x)v(x)\,dx.\end{aligned}}$ La démonstration du théorème découle directement de la règle du pr
Module d'un nombre complexe @algebre:nombres-complexes:forme-algebrique
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left|z^n\right|=|z|^n }$$ <hidden **Preuve**> La démonstration se fait par [[logique:raisonnement_par_recurrence
Opérations @algebre:nombres-complexes:forme-trigonometrique
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i \cdot \sin \left( n \theta\right) }\) </WRAP> Démonstration par récurrence de la formule de DE MOIVRE : $1^
Exercices fonctions cyclométriques @analyse:fonctions:cyclometriques
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on**> L'essence de cette question réside dans la démonstration que, pour simplifier une expression contenant une