CPGE MOHAMMEDIA
Mr : Khachane
Année : 2015-2016
CONCOURS NATIONAL MAROCAIN - Session 2016
Corrigé de l’épreuve de mathématiques I Filière MP
Problème : 1
1. (a) D’après la formule de Binôme de Newton, on a :
Partie I
n
(cid:88)
k=0
Bn,k = 1.
(b) Soit x ∈ [0, 1], on a 0 ≤ Bn,k(x) ≤
n
(cid:88)
j=0
Bn,j = 1.
2. On a, pour tout k ∈
1 , n
(cid:74)
, k(cid:0)n
k
(cid:75)
(cid:1) = n(cid:0)n−1
(cid:1) et pour tout k ∈
k−1
, k(k − 1)(cid:0)n
k
2 , n
(cid:74)
(cid:75)
(cid:1) = n(n − 1)(cid:0)n−2
(cid:1). Donc :
k−2
n
(cid:88)
k=0
kBn,k =
n
(cid:88)
kBn,k
k=1
n
(cid:88)
= n
k=1
(cid:18)n − 1
k − 1
(cid:19)
X k(1 − X)n−k
n−1
(cid:88)
k=0
(cid:19)
(cid:18)n − 1
k
= nX
= nX
X k(1 − X)n−1−k
k(k − 1)Bn,k =
n
(cid:88)
kBn,k
k=2
n
(cid:88)
= n
k=2
= n(n − 1)
(k − 1)
(cid:18)n − 1
k − 1
(cid:19)
X k(1 − X)n−k
n
(cid:88)
k=2
(cid:18)n − 2
k − 2
(cid:19)
X k(1 − X)n−k
n
(cid:88)
k=0
= n(n − 1)X 2
= n(n − 1)X 2
n−2
(cid:88)
k=0
(cid:18)n − 2
k
(cid:19)
X k(1 − X)n−2−k
On a :
n
(cid:88)
k=0
k2Bn,k =
n
(cid:88)
k=0
k(k − 1)Bn,k +
n
(cid:88)
k=0
kBn,k = nX((n − 1)X + 1).
3. (a) Soit n ∈ N∗ et k ∈
0 , n
(cid:74)
— Si k = 0, Bn,0 = (1 − X)n et donc B(cid:48)
— Si k = n, Bn,n = X n et donc B(cid:48)
— Si k ∈
et comme (n − k)(cid:0)n
1 , n − 1
(cid:75)
.
(cid:74)
(cid:75)
n,0 = −n(1 − X)n−1 = −nBn−1,0.
n,n = nX n−1 = nBn−1,n−1.
(cid:1) = (n − k)(cid:0) n
(cid:1) = n(cid:0) n−1
n−k
n−1−k
k
(cid:1) = n(cid:0)n−1
k
(cid:1), alors :
B(cid:48)
n,k = n(Bn−1,k−1 − Bn−1,k).
1/8
(b) Soit n ∈ N∗ et x ∈ [0, 1].
(Pn(f ))(cid:48)(x) =
(cid:19)
n
(cid:88)
k=0
(cid:18) k
n
f
B(cid:48)
n,k(x)
= −nf (0)Bn−1,0(x) + nf (1)Bn−1,n−1(x) + n
= −nf (0)Bn−1,0(x) + nf (1)Bn−1,n−1(x) + n
n−1
(cid:88)
k=1
n−2
(cid:88)
k=0
f
f
(cid:19)
(cid:18) k
n
(Bn−1,k−1(x) − Bn−1,k(x))
(cid:19)
(cid:18) k + 1
n
Bn−1,k(x) − n
(cid:19)
n−1
(cid:88)
k=1
(cid:18) k
n
f
Bn−1,k(x)
= n
= n
n−1
(cid:88)
k=0
n−1
(cid:88)
k=0
(cid:19)
(cid:18) k + 1
n
f
Bn−1,k(x) − n
(cid:19)
n−1
(cid:88)
k=0
(cid:18) k
n
f
Bn−1,k(x)
(cid:18)
f
(cid:19)
(cid:18) k + 1
n
− f
(cid:19)(cid:19)
(cid:18) k
n
Bn−1,k(x)
(c) On suppose que f est coissante sur [0,1]. Soit x ∈ [0, 1]. On a, pour tout k ∈
et donc (Pn(f ))(cid:48)(x) ≥ 0. D’où Pn(f ) est croissante sur [0,1].
4. (a) Soit x ∈ [0, 1].
0 , n − 1
, f
(cid:75)
(cid:74)
(cid:19)
(cid:18) k + 1
n
− f
(cid:19)
(cid:18) k
n
≥ 0
n
(cid:88)
(cid:18)
x −
k=0
(cid:19)2
k
n
Bn,k(x) = x2
n
(cid:88)
k=0
Bn,k(x) − 2
x
n
n
(cid:88)
k=0
kBn,k(x) +
1
n2
n
(cid:88)
k=0
k2Bn,k(x)
= x2 − 2x2 +
(n − 1)x2 + x
n
Advertisement
=
x(1 − x)
n
(b) Démontrons le résultat par l’absurde. Supposons, donc, ∀n ∈ N∗, ∃(xn, yn) ∈ [0, 1]2, |xn − yn| ≤
ε
2
. Puisque [0, 1]2 est un compact, alors, d’après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il
|f (xn) − f (yn)| >
existe une suite extraite (xϕ(n), yϕ(n))n de ((xn, yn))n convergeant vers (x, y) ∈ [0, 1]2.
Or ∀n ∈ N∗, |xϕ(n) − yϕ(n)| ≤
, donc, par passage à la limite, on a x = y.
≤
1
ϕ(n)
1
n
1
n
et
Et |f (xϕ(n)) − f (yϕ(n))| >
(c)
i. On a, pour tout k ∈ A,
ε
2
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
contrdit le fait que f est continue.
f (x) − f
(cid:18) k
n
(cid:19)(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
≤
ε
2
, donc :
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:88)
k∈A
f (x) − f
(cid:18) k
n
(cid:19)(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
Bn,k ≤
ε
2
(cid:88)
k∈A
Bn,k ≤
ε
2
n
(cid:88)
k=0
Bn,k =
ε
2
.
ii.
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:88)
k∈B
f (x) − f
(cid:18) k
n
(cid:19)(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
Bn,k ≤ 2M
(cid:88)
k∈B
Bn,k
≤
≤
≤
≤
2M
α2
2M
α2
(cid:18)
(cid:88)
x −
k∈B
n
(cid:88)
(cid:18)
k=0
x −
(cid:19)2
k
n
(cid:19)2
k
n
Bn,k car ∀k ∈ B,
(cid:1)2
(cid:0)x − k
n
α2
≥ 1
Bn,k
2M
nα2 x(1 − x) d’après I.4.a
M
2nα2 x(1 − x) car ∀x ∈ [0, 1], x(1 − x) ≤
1
4
(d) Soit x ∈ [0, 1]. Comme (A,B) est une partition de
0 , n
(cid:75)
(cid:74)
et f (x) =
n
(cid:88)
k=0
f (x)Bn,k(x) (d’après I.1.a) et donc,
2/8
d’après I.4.c.i et I.4.c.ii
|Pn(f )(x) − f (x)| =
≤
≤
≤
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
k=0
(cid:12)
n
(cid:88)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
k=0
(cid:88)
k∈A
ε
2
+
M
2nα2
n
(cid:88)
(cid:18)
f (x) − f
(cid:19)(cid:19)
(cid:18) k
n
Bn,k
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
f (x) − f
f (x) − f
(cid:18) k
n
(cid:18) k
n
(cid:19)(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:19)(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
Bn,k
Bn,k +
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:88)
k∈B
f (x) − f
(cid:18) k
n
(cid:19)(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
Bn,k
(e) Comme
M
2nα2 −−−−−→
n→+∞
0, donc ∃N ∈ N, ∀n ∈ N, n ≥ N =⇒
M
2nα2 ≤
ε
2
∃N ∈ N, ∀n ∈ N, ∀x ∈ [0, 1], n ≥ N =⇒ |Pn(f )(x) − f (x)| ≤ ε. D’où (Pn(f ))n≥1 converge uniformément
vers f sur [0,1].
5. Considérons ϕ :
[a, b] −→ [0, 1]
x − a
b − a
x (cid:55)−→
, il est clair que ϕ est une bijection continue et ϕ−1 :
[0, 1] −→ [a, b]
.
x (cid:55)−→ (1 − x)a + xb
Posons f = g ◦ ϕ−1 qui est continue sur [0,1]. Donc elle est limite uniforme de (Pn(f ))n≥1 sur [0,1].
Posons : ∀n ≥ 1, ∀x ∈ [a, b], Qn(g)(x) = Pn(f (x))(ϕ(x)) (est une fonction polynômiale). Alors ∀x ∈ [a, b]
|g(x) − Qn(g)(x)| = |(f − Pn(f ))(ϕ(x))| ≤ (cid:107)f − Pn(f )(cid:107)∞ −−−−−→
n→+∞
0
c-à-d (Qn(g))n converge uniformément vers g sur [a,b].
1. (a) Puisque Sn suit la loi binomiale de paramètres n et x, alors Sn(Ω) =
Partie II
0 , n
(cid:74)
(cid:75)
et ∀k ∈
0 , n
(cid:74)
(cid:75)
, P (Sn = k) =
Bn,k(x).
Donc
Advertisement
E(Sn) =
n
(cid:88)
k=0
kBn,k(x) = nx et V (Sn) = E(S2
n) − (E(Sn))2 =
n
(cid:88)
k=0
k2
n2 Bn,k(x) − n2x2 = nx(1 − x).
Donc E(Xn) = x et V (Xn) =
1
n2 V (Sn) =
x(1 − x)
n
.
(b) Soit δ > 0. On a d’apèes l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev,
P (|Xn − x| ≥ δ) ≤
V (Xn)
δ2 =
x(1 − x)
nδ2 ≤
1
4nδ2 .
2. (a) D’après le théorème de transfert,
Cn(f )(x) = E(f (Xn)) =
(cid:19)
n
(cid:88)
k=0
(cid:18) k
n
f
Bn,k(x) = Pn(f )(x)
Donc Cn(f ) est polynomiale sur [0,1].
(b)
i. Puisque, pour tout k ∈
I.4.c.i on a le résultat.
(cid:18)
, on a P
X =
0 , n
(cid:74)
(cid:75)
(cid:19)
k
n
(cid:18)
ii. Pour tout k ∈
(cid:19)
(cid:18)
P
Xn =
k
n
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
k
n
− x
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
(cid:12)
tel que
0 , n
(cid:75)
1
4nβ2 . D’où
(cid:74)
≤
= P (Sn = k) = Bn,k(x), alors d’après la question
> β, on a
Xn =
(cid:19)
k
n
= (|Xn − x| > β) et donc, d’après II.1.b,
(cid:18)
f (x) − f
(cid:19)(cid:19)
(cid:18)
P
Xn =
(cid:18) k
n
(cid:19)
k
n
≤
M
2nβ2 .
(cid:88)
n −x|>β
| k
3/8
(c) On procède comme dans I.4.d et I.4.e pour conclure que (Cn(f ))n≥1 converge uniformément vers f sur [0,1].
Partie III
1. (a) Par linéarité de l’intégrale, on a : ∀P ∈ R[X],
(cid:90) b
P (x)f (x)dx = 0. Or d’après le théorème de Stone-
Weierstrass f est limite uniforme d’une suite de polynômes réels (Pn)n sur [a,b]. Et on a
a
∀x ∈ [a, b], ∀n ∈ N, |f 2(x) − f (x)Pn(x)| = |f (x)||f (x) − Pn(x)| ≤ (cid:107)f (cid:107)∞(cid:107)f − Pn(cid:107)∞ −−−−−→
n→+∞
0
Donc (f Pn)n converge uniformément vers f 2 sur [a,b].
D’après le théorème d’interversion limite-intégrale, 0 =
(cid:90) b
a
f (x)Pn(x)dx −−−−−→
n→+∞
a
(cid:90) b
f 2(x)dx. Donc
(cid:90) b
a
f 2(x)dx = 0.
Or f 2 est positive et continue sur [a,b], donc f 2 est nulle sur [a,b]. D’où f est nulle sur [a,b].
(b) La fonction x (cid:55)→ xne−(1−i)x est intégrable sur [0, +∞[ car elle y est continue et |xne−(1−i)x| = xne−x = o
(cid:19)
(cid:18) 1
x2
au voisinage de +∞. Et, par intégration par partie, on a In+1 =
a :
In. D’où, par récurrence sur n, on
∀n ∈ N, In =
n!
(1 − i)n I0 =
n + 1
1 − i
n!
(1 − i)n+1 .
(c) Soit φ :
[0, +∞[ −→ R
√
x (cid:55)−→ e− 4√
x sin( 4
√
le changement de variable y = 4
x et la question III.1.b,
. φ est continue et non nulle sur [0, +∞[. Soit n ∈ N. En utilisant
x)
(cid:90) +∞
0
xnφ(x)dx = 4
(cid:90) +∞
0
y4n+3e−y sin(y)dy = 4Im(I4n+3) = 0
Commentaire : cette question nous permet de conclure que la généralisation de III.1.a n’est pas vrai sur
un intervalle quelconque.
2. D’après le théorème de Stone-Weierstrass, il existe une suite (Qn)n de fonctions polynomiales convergeant
uniformément vers g.
On a alors
(cid:90) b
a
(cid:90) b
g(t)dt.
Qn(t)dt −−−−−→
n→+∞
1
b − a
(cid:90) b
a
(cid:90) b
a
vers g sur [a,b] vérifiant
Pn(t)dt = 0.
Posons Pn(t) = Qn(t) −
Qn(x)dx et donc (Pn)n est une suite de polynômes convergeant uniformément
3. Comme ϕ(cid:48) est continue sur I, alors il existe une suite (Qn) de fonctions polynomiales convegeant uniformément
vers ϕ(cid:48) sur I.
a
(cid:90) x
Posons alors Pn(x) = ϕ(a) +
a
que (Pn)n converge uniformément vers ϕ sur I. Et puisque P (cid:48)
Qn(t)dt. L’inégalité |Pn(x) − ϕ(x)| ≤
a
n = Qn, la suite (Pn)n convient.
(cid:90) x
|ϕ(cid:48)(t) − Qn(t)|dt permet d’établir
4. il existe une suite (Qn) de fonctions polynomiales convergeant uniformément vers ψ sur I. Posons mn = inf
t∈I
Qn(t)
ψ(t). Or Qn et ψ sont continues sur le segment I, donc il existe tn, t(cid:48) ∈ [a, b] tel que mn = Qn(tn)
et m = inf
t∈I
m ≥ 0. Soit ε > 0. ∃N ∈ N, ∀n ≥ N, ∀t ∈ I, |ψ(t) − Qn(t)| < ε, donc
et m = ψ(t(cid:48)). Montrons que mn −−−−−→
n→+∞
∀n ≥ N mn = Qn(tn) > ψ(tn) − ε ≥ m − ε et m = ψ(t(cid:48)) > Qn(t(cid:48)) − ε ≥ mn − ε donc ∀n ≥ N |mn − m| < ε.
Ainsi mn → m.
La suite (Pn = Qn − mn + m) convient.
Problème : 2
1. Si Z suit la loi de Bernoulli de paramètre p, alors Z(Ω) = {0, 1} et P (Z = 1) = p, P (Z = 0) = 1 − p. Donc
par, le théorème de transfert,
∀t ∈ R, MZ(t) = pet + 1 − p.
Partie I
4/8
2. Par, le théorème de transfert, ∀t ∈ R, MX (t) =
r
(cid:88)
j=1
pjetxj et donc MX est de classe C∞ sur R et
∀k ∈ N, ∀t ∈ R, M (k)
X (t) =
r
(cid:88)
j=1
pjxk
j etxj .
D’où ∀k ∈ N, M (k)
X (0) = E(X k).
3. (a) ϕX est bien définie sur R∗ car MX est strictement positive sur R puisque :
— ∀t ∈ R, ∀j ∈
— ∃i ∈
1 , r
(cid:74)
(cid:75)
Soit t ∈ R∗.
1 , r
, etxj > 0
r
(cid:88)
(cid:74)
(cid:75)
, pi > 0 puisque
pj = 1
j=1
MX (t) =
r
(cid:88)
j=1
pjetxj =
r
(cid:88)
j=1
pj(1 + xjt +
Advertisement
x2
j
2
t2 + ot→0(t)) = 1 + E(X)t +
E(X 2)
2
t2 + ot→0(t2)
Donc ϕX (t) = E(X) +
en 0
V (X)
2
t + ot→0(t). D’où lim
t→0
ϕX (t) = E(X). Donc ϕX est prolongeable par continuité
(b) D’après la question précédente ϕX admet un développement limité d’ordre 1 en 0, donc elle est dérivable en
0 et ϕ(cid:48)
X (0) =
V (X)
2
.
(c)
i. Soit u ≤ 0. D’après la formule de Taylor-Lagrange à l’ordre 3, il existe c ∈]u, 0[ tel que :
eu − 1 − u −
1
2
u2 =
1
3!
u3ec ≤ 0 car u ≤ 0.
D’où ∀u ≤ 0, eu ≤ 1 + u +
1
2
u2.
ii. Soit t ≥ 0. On a, pour tout j ∈
1 , r
(cid:74)
, txj ≤ 0, donc, d’après la question précédente,
(cid:75)
(cid:18)
pj
1 + txj +
MX (t) ≤
r
(cid:88)
j=1
(cid:19)
1
2
j t2
x2
= 1 + E(X)t +
t2
2
V (X)
Et comme ∀x > −1, ln(1 + x) ≤ x, alors
ϕX (t) ≤ E(X) +
t
2
V (X) ≤ E(X) +
t
2
E(X 2) car V (X) = E(X 2) − E2(X) ≤ E(X 2).
(d)
i. Considèrons l’endomorphisme φ de C∞(R) définie par : ∀f ∈ C∞(R), φ(f ) = f (cid:48).
On a, pour tout i ∈
à la valeur propre xi. Et comme les xi sont deux à deux distinctes, alors (f1, . . . , fr) est libre.
, fi n’est pas nulle et φ(fi) = xifi, donc fi est un vecteur propre de φ associé
1 , r
(cid:74)
(cid:75)
ii. Dans cette question on n’a oublié de dire que X(Ω) = Y (Ω) = {x1, . . . , xr}.
=⇒ C’est évident.
⇐= On pose, pour tout j ∈
(cid:75)
On a ∀t ∈ R∗, ϕX (t) = ϕY (t), donc ∀t ∈ R∗, MX (t) = MY (t), c-à-d
, pj = P (X = xj) et qj = P (Y = xj).
r
(cid:88)
1 , r
(cid:74)
(pk − qk)fk = 0. Et comme la
(e) Puisque X et Y sont indépendantes, alors ∀t ∈ R, etX et etY le sont aussi. Donc E (cid:0)et(X+Y )(cid:1) = E (cid:0)etX etY (cid:1) =
, pj = qj. D’où ont la même loi.
k=1
1 , r
(cid:74)
(cid:75)
famille (f1, . . . , fr) est libre, alors j ∈
E (cid:0)etX (cid:1) E (cid:0)etY (cid:1) . D’où ϕX+Y = ϕX + ϕY
(f ) Le résultat de la question précédente se généralise, par récurrence, à un nombre fini de variables aléatoires
discrètes finies mutuallement indépendantes.
Comme X suit la loi binomiale de paramètres s et p, alors on peut voir X comme somme de s variables
aléatoires X1, . . . , Xs qui ont même loi de Bernoulli de paramètre p.
Donc, d’après la question précédente, ϕX =
ϕXj = sϕX1. Donc
s
(cid:88)
j=1
∀t ∈ R, MX (t) = (MX1 )s = (pet + 1 − p)s.
5/8
(g)
X et − X sont symétriques ⇐⇒ X et − X ont même loi
⇐⇒ ϕX = ϕ−X (d’après I.3.d.ii)
⇐⇒ ∀t ∈ R∗, ϕX (t) =
ln (cid:0)E (cid:0)e−tX (cid:1)(cid:1) et ϕX (0) = 0
1
t
⇐⇒ ∀t ∈ R∗, ϕX (−t) = −
⇐⇒ ∀t ∈ R, ϕX (t) = −ϕX (−t)
⇐⇒ ϕX est impaire
1
t
ln (cid:0)E (cid:0)etX (cid:1)(cid:1) et ϕX (0) = 0
4. (a) Soit (n, t) ∈ N∗ × R∗.
Or
MS∗
n
(t) = E
(cid:16)
etS∗
n
(cid:17)
= e−t E(Sn)
σ(Sn ) E
(cid:16)
et Sn
σ(Sn )
(cid:17)
E(Sn) = E
(cid:33)
Xk
=
(cid:32) n
(cid:88)
k=1
n
(cid:88)
k=1
E(Xk) = nm
et puisque les Xk sont mutuellement indépendantes, alors :
V (Sn) = V
(cid:33)
Xk
=
(cid:32) n
(cid:88)
k=1
n
(cid:88)
k=1
V (Xk) = nσ2.
Donc MS∗
n
(t) = e−t m
√
n
σ E
(cid:16)
et Sn
√
σ
n
(cid:17)
. D’où
ϕS∗
n
(t) = −
√
n
m
σ
+ ϕ Sn
√
σ
n
(t)
Et puisque les Xk sont mutuellement indépendantes , alors les
Xk
√
n
σ
le sont aussi et, d’après I.3.e, on a :
Or,
D’où
(b) Quand n → +∞, ϕX
Donc
ϕ Sn
√
σ
n
(t) =
n
(cid:88)
k=1
ϕ Xk
√
σ
n
(t) = nϕ X
√
σ
(t)
n
ϕ X
√
σ
n
(t) =
=
1
√
1
√
σ
σ
1
t
√
n
σ
ϕX
n
(cid:16)
(cid:16)
e
E
ln
t
√
nX
σ
(cid:17)(cid:17)
n
(cid:18) t
√
σ
n
(cid:19)
ϕS∗
n
(t) = −
(cid:19)
Advertisement
(cid:18) t
√
σ
n
= m +
tσ
√
2
n
+ o
√
m
n
σ
(cid:18) 1
√
n
√
n
σ
ϕX
(cid:18) t
√
σ
n
(cid:19)
.
+
(cid:19)
.
ϕS∗
n
(t) =
t
2
+ o(1) −−−−−→
n→+∞
t
2
.
Partie II
1. (a) Soit x ∈ R. Comme b ∈]a, c[, alors ∃λ ∈]0, 1[, b = λa + (1 − λ)c (λ =
Or exp est convexe, donc ebx ≤ λeax + (1 − λ)ecx ≤ eax + ecx.
c − b
c − a
).
(b) On pose X(Ω) = {xn | n ∈ N} et ∀n ∈ N, P (X = xn) = pn. On a ∀t ∈ IX , MX (t) =
+∞
(cid:88)
n=0
pnetxn .
— Comme
+∞
(cid:88)
n=0
pn = 1, alors 0 ∈ IX .
6/8
— Soit a, c ∈ IX tel que a < c et b ∈]a, c[. Alors MX (a) et MX (c) existent. Or, d’après la question
précédente, ∀n ∈ N, ebxn ≤≤ eaxn + ecxn, donc MX (b) existe et par suite b ∈ IX
. Soit t ∈ R,on pose an(t) = e−λ (etλ)n
> 0.
n!
0 < 1, donc, d’après la règle de D’Alembert MY (t) existe pour tout t ∈ R et
Donc IX est un intervalle de R contenant 0.
Comme
2. On a Y (Ω) = N, ∀n ∈ N, P (Y = n) = e−λ λn
n!
λet
=
n + 1
e−λ (etλ)n
n!
an+1(t)
an(t)
+∞
(cid:88)
= eλ(et−1)
−−−−−→
n→+∞
MY (t) =
n=0
3. (a) On a, pour tout n ∈ N, un est de classe C∞ sur ] − α, α[ et on a
∀(k, n, t) ∈ N × N×] − α, α[, u(k)
n = P (X = xn)xk
netxn
et Donc
∀(k, n, t) ∈ N × N×] − α, α[,
(cid:12)
(cid:12)u(k)
(cid:12)
n
(cid:12)
(cid:12) ≤ P (X = xn)|xn|keα|xn|
(cid:12)
car ∀(n, t) ∈ N×] − α, α[, |txn| ≤ α|xn|.
(b) Soit k ∈ N. D’après la question précédente,
∀(n, t) ∈ N×] − α, α[, |u(k)
n (t) ≤ |xn|ke−δ|xn|P (X = xn)eρ|xn| où δ = ρ − α > 0
Or si k ≥ 1, la fonction t (cid:55)→ tke−δt admet sur [0, +∞[ un maximum absolu en
Sinon, un(t) ≤ P (X = xn)eρ|xn|. Donc Mk = max(1, Nk) convient.
δ
k
> 0, qu’on le note Nk > 0.
(c) On a :
(cid:88)
—
un converge simplement sur ] − a, a[.
n≥0
— ∀n ∈ N, un est de classe C∞ sur ] − a, a[.
— D’après la question précédente, ∀α > 0 tel que [−α, α] ⊂] − a, a[ et ρ ∈]α, a[,
∀k ∈ N, ∃Mk > 0, ∀(n, t) ∈ N×] − α, α[,
(cid:12)
(cid:12)u(k)
(cid:12)
n
(cid:12)
(cid:12) ≤ MkP (X = xn)keρ|xn|
(cid:12)
P (X = xn)keρ|xn| est convergente car ρ ∈ IX . Donc ∀k ∈ N,
u(k)
n converge normalement sur
(cid:88)
n≥0
(cid:88)
Or
n≥0
[−α, α]
Donc MX est de classe C∞ sur ] − a, a[ et
∀k ∈ N, ∀t ∈] − a, a[, M (k)
X (t) =
+∞
(cid:88)
n=0
P (X = xn)xk
netxn
En particulier M (k)
X (0) =
+∞
(cid:88)
n=0
P (X = xn)xk
n. D’où E(X k) existe et M (k)
X (0) = E(X k).
4. Puisque Y suit la loi de Poisson de paramètre λ, alors MY est définie sur R et ∀t ∈ R, MY (t) = eλ(et−1). Donc,
Y (0) = λ(1 + λ)
d’après la question précédente, E(Y) et E(Y 2) existent et E(Y ) = M (cid:48)
et donc
Y (0) = λ et E(Y 2) = M (cid:48)(cid:48)
V (Y ) = E(Y 2) − (E(Y ))2 = λ.
Partie III
1. Comme dans la question I.3.e.
2. (a) Le résultat est trivialement vérifié pour t = 0. Donc il suffit de le démontrer par récurrence sur k ∈ N∗ pour
tout t > 0.
— Pour k = 1, puisque la fonction t (cid:55)→ est est convexe sur [0, +∞[ donc st ≤ 1 + st ≤ est.
— Soit k ≥ 1. Supposons que la propriété est vraie pour k et montrons la pour k + 1.
— Considérons la fonction φk+1 définie sur [0, +∞[ par : φk+1(t) = (k + 1)!est − (st)k+1. φk+1 est classe
k+1(t) = (k + 1)s(k!est − (st)k ≥ 0 (d’après l’hypothèse de récurrence.) Donc
k+1(0) = (k + 1)! c-à-d (k + 1)!est ≥ (st)k+1.
C∞ sur [0, +∞[ et ∀t ≥ 0, φ(cid:48)
φk+1 est croissante sur [0, +∞[. D’où ∀t ≥ 0, φ(cid:48)
k+1(t) ≥ φ(cid:48)
Et la récurrence est établie.
k!
sk es|t| et
(cid:90) +∞
−∞
es|t|f (t)dt < +∞ car
(b) Soit k ∈ N∗ et f la fonction de densité de X. On a ∀t ∈ R, |t|k ≤
s ∈ IX . Donc E(|X|k) est fini.
7/8
(c) On a pour tout t ∈] − s, s[ :
MX (t) =
(cid:90) +∞
−∞
etuf (u)du =
(cid:90) +∞
(cid:32)+∞
(cid:88)
−∞
n=0
(tu)n
n!
(cid:33)
f (u)
du.
On pose, pour tout n ∈ N, fn : u (cid:55)→
— ∀n ∈ N, fn est continue par morceaux intégrable sur R (d’après la question III.2.a)
—
fn converge simplement sur R vers la fonction g : u (cid:55)→ etuf (u) qui est continue par morceaux et
f (u)
(cid:88)
(tu)n
n!
n≥0
intégrable sur R car t ∈] − s, s[⊂ IX
(cid:90) +∞
(cid:90) +∞
— ∀n ∈ N,
|fn(u)|du =
−∞
|t|n
n!
−∞
|u|nf (u)du =
E(|tX|n)
n!
(∀t ∈] − s, s[, E(|tX|) existe puisque : [−s, s] ⊂ IX avec s > 0, et exp(a|X|) < exp(sX) + exp(−sX) on
en déduit que E(exp(a|X|)) existe, et donc E(exp |tX|) existe pour tout |t| ≤ s.)
(cid:88)
converge vers exp(E(|tX|).
E(|tX|n
n!
—
n≥0
Donc, d’près le théorème d’intégration terme à terme,
∀t ∈] − s, s[, MX (t) =
+∞
(cid:88)
(cid:90) +∞
n=0
−∞
fn(u)du =
+∞
(cid:88)
n=0
(cid:18)(cid:90) +∞
−∞
unf (u)du
(cid:19) tn
n!
=
+∞
(cid:88)
n=0
E(X n)
n!
tn.
(d) D’après la question précédente MX est développable en série entière en 0 et donc ∀k ∈ N, M (k)
X (0) = E(X k).
FIN
8/8