Brevet de technicien supérieur 9 mai 2017 Groupement C

Documents pareils
TSTI 2D CH X : Exemples de lois à densité 1

Baccalauréat ES/L Amérique du Sud 21 novembre 2013

Bac Blanc Terminale ES - Février 2011 Épreuve de Mathématiques (durée 3 heures)

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2012 OBLIGATOIRE MATHÉMATIQUES. Série S. Durée de l épreuve : 4 heures Coefficient : 7 ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Ressources pour le lycée général et technologique

Baccalauréat ES Antilles Guyane 12 septembre 2014 Corrigé

Baccalauréat ES Amérique du Nord 4 juin 2008

Réseau SCEREN. Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la. Base Nationale des Sujets d Examens de l enseignement professionnel.

TESTS D'HYPOTHESES Etude d'un exemple

Correction du baccalauréat STMG Polynésie 17 juin 2014

Probabilités conditionnelles Loi binomiale

Estimation et tests statistiques, TD 5. Solutions

Baccalauréat ES Polynésie (spécialité) 10 septembre 2014 Corrigé

Feuille 6 : Tests. Peut-on dire que l usine a respecté ses engagements? Faire un test d hypothèses pour y répondre.

Chapitre 3. Quelques fonctions usuelles. 1 Fonctions logarithme et exponentielle. 1.1 La fonction logarithme

Baccalauréat S Antilles-Guyane 11 septembre 2014 Corrigé

Soit la fonction affine qui, pour représentant le nombre de mois écoulés, renvoie la somme économisée.

Terminale STMG Lycée Jean Vilar 2014/2015. Terminale STMG. O. Lader

Probabilités conditionnelles Exercices corrigés

Chapitre 3 : Principe des tests statistiques d hypothèse. José LABARERE

EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES DU TABLEUR EN STG

Correction du baccalauréat ES/L Métropole 20 juin 2014

O, i, ) ln x. (ln x)2

NOTE SUR LA MODELISATION DU RISQUE D INFLATION

mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques

Commun à tous les candidats

Probabilités Loi binomiale Exercices corrigés

mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques mathématiques SÉRIE ES ANNALES DES SUJETS DE MATHÉMATIQUES SESSION 2013

TP 7 : oscillateur de torsion

Comparaison de fonctions Développements limités. Chapitre 10

Baccalauréat ES Pondichéry 7 avril 2014 Corrigé

FICHE 1 Fiche à destination des enseignants

Bien lire l énoncé 2 fois avant de continuer - Méthodes et/ou Explications Réponses. Antécédents d un nombre par une fonction

LE PROCESSUS ( la machine) la fonction f. ( On lit : «fonction f qui à x associe f (x)» )

Logistique, Transports

SINE QUA NON. Découverte et Prise en main du logiciel Utilisation de bases

Enoncé et corrigé du brevet des collèges dans les académies d Aix- Marseille, Montpellier, Nice Corse et Toulouse en Énoncé.

Exercice du cours Gestion Financière à Court Terme : «Analyse d un reverse convertible»

EXERCICE 4 (7 points ) (Commun à tous les candidats)

Probabilité. Table des matières. 1 Loi de probabilité Conditions préalables Définitions Loi équirépartie...

Développements limités. Notion de développement limité

Tests non-paramétriques de non-effet et d adéquation pour des covariables fonctionnelles

Les devoirs en Première STMG

Baccalauréat technique de la musique et de la danse Métropole septembre 2008

BTS Groupement A. Mathématiques Session Spécialités CIRA, IRIS, Systèmes électroniques, TPIL

Développements limités, équivalents et calculs de limites

Baccalauréat ES/L Métropole La Réunion 13 septembre 2013 Corrigé

4 Statistiques. Les notions abordées dans ce chapitre CHAPITRE

TP 3 diffusion à travers une membrane

La simulation probabiliste avec Excel

Exercices sur le chapitre «Probabilités»

Baccalauréat ES L intégrale d avril à novembre 2013

Statistique : Résumé de cours et méthodes

La médiatrice d un segment

Cours (7) de statistiques à distance, élaboré par Zarrouk Fayçal, ISSEP Ksar-Said, LES STATISTIQUES INFERENTIELLES

Calculs de probabilités avec la loi normale

t 100. = 8 ; le pourcentage de réduction est : 8 % 1 t Le pourcentage d'évolution (appelé aussi taux d'évolution) est le nombre :

EPREUVES AU CHOIX DU CANDIDAT. Durée : De 09 h 00 à 12 h 00 (Heure de Yaoundé, TU + 1)

Probabilités et Statistiques. Feuille 2 : variables aléatoires discrètes

MATHEMATIQUES TES Corrigés des devoirs

Exercice 3 (5 points) A(x) = 1-e -0039' e- 0,039x A '() -'-,..--,-,--,------:-- X = (l_e-0,039x)2

C f tracée ci- contre est la représentation graphique d une

Loi binomiale Lois normales

Le suivi de la qualité. Méthode MSP : généralités

Correction du bac blanc CFE Mercatique

P.L.U. Plan Local d'urbanisme PRESCRIPTION D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DOCUMENT OPPOSABLE

Electricité : caractéristiques et point de fonctionnement d un circuit

Fonctions linéaires et affines. 1 Fonctions linéaires. 1.1 Vocabulaire. 1.2 Représentation graphique. 3eme

Seconde Généralités sur les fonctions Exercices. Notion de fonction.

Fonctions homographiques

CONCOURS D ENTREE A L ECOLE DE 2007 CONCOURS EXTERNE. Cinquième épreuve d admissibilité STATISTIQUE. (durée : cinq heures)

Programmes des classes préparatoires aux Grandes Ecoles

Terminale SMS - STL

Corrigé du baccalauréat S Pondichéry 13 avril 2011

LE TABLEAU DE BORD DE SUIVI DE L ACTIVITE

Chapitre 3. Les distributions à deux variables

BACCALAUREAT GENERAL MATHÉMATIQUES

I3, Probabilités 2014 Travaux Dirigés F BM F BM F BM F BM F B M F B M F B M F B M

4. Exercices et corrigés

Exercices types Algorithmique et simulation numérique Oral Mathématiques et algorithmique Banque PT

Le monde change vite, les méthodes de gestion évoluent. La traçabilité et le reporting s invitent désormais dans les usines de préfabrication.

Analyse de la variance Comparaison de plusieurs moyennes

Lecture graphique. Table des matières

Cours Fonctions de deux variables

Chapitre 6. Fonction réelle d une variable réelle

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL EPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES SUJET A.1

UFR de Sciences Economiques Année TESTS PARAMÉTRIQUES

TRAVAUX PRATIQUES SCIENTIFIQUES SUR SYSTÈME

Probabilités. Une urne contient 3 billes vertes et 5 billes rouges toutes indiscernables au toucher.

GEA II Introduction aux probabilités Poly. de révision. Lionel Darondeau

Probabilités III Introduction à l évaluation d options

Simulation de variables aléatoires

Annexe commune aux séries ES, L et S : boîtes et quantiles

Activité 38 : Découvrir comment certains déchets issus de fonctionnement des organes sont éliminés de l organisme

SEANCE 4 : MECANIQUE THEOREMES FONDAMENTAUX

LEÇON N 7 : Schéma de Bernoulli et loi binomiale. Exemples.

Fluctuation d une fréquence selon les échantillons - Probabilités

Chapitre 2 Le problème de l unicité des solutions

La fonction exponentielle

enquête pour les fautes sur le fond, ce qui est graves pour une encyclopédie.

Transcription:

Brevet de technicien supérieur 9 mai 2017 Groupement C Les deux exercices sont indépendants A. P. M. E. P. Exercice 1 11 points En sylviculture (technique d exploitation des forêts), le cubage des arbres est une activité essentielle qui consiste à chiffrer régulièrement des volumes de bois, qu ils soient abattus ou encore sur pied. Afin d éviter toute contestation entre les différents acteurs du secteur, exploitants et négociants, le cubage des bois est régi par les normes AFNOR NF B 53 020 et NF B 53 017. En fonction de leur destination, on distingue plusieurs types de bois, parmi lesquels : Le bois d œuvre (BO), partie du tronc dont le diamètre est supérieur à 20 cm, destinée, en fonction de l essence, à la construction (charpente, bardage), la menuiserie ou l ébénisterie. Le bois fort (BF), partie de l arbre (tronc et branches) dont le diamètre est supérieur à 7 cm. Le bois fort est donc le bois d œuvre auquel s ajoute toute une partie de l arbre valorisable dans l industrie (trituration, papeterie, chauffage,... ). On s intéressera, dans la suite, uniquement à l étude du bois fort. Le but de l exercice est d anticiper la croissance d un plant de Douglas (une des deux essences d arbre les plus cultivées en France pour ses remarquables propriétés mécaniques). Les arbres étudiés dans cet exercice ont dix ans ou plus. Partie 1 : Modèle statistique Le tableau suivant donne le volume de bois fort, en m 3, d un plant de Douglas, en fonction de son âge, exprimé en années : t (en années) 10 20 30 50 V ( en m 3) 0,09 0,19 0,51 2,11 Une première méthode pour anticiper ( ) la croissance de ce plant de Douglas consiste 7 à étudier le coefficient Q = ln V 1. 1. Le tableau ci-dessous, donnant les valeurs de Q en fonction de t, est reproduit en annexe 1. t (en années) 10 20 30 50 V ( en m 3) 0,09 0,19 0,51 2,11 Q 4,34 2,54 Sur l annexe 1, à rendre avec la copie, compléter ce tableau (arrondir à 10 2 près). 2. Représenter, dans le repère fourni en annexe 2, à rendre avec la copie, le nuage de points de la série statistique constituée des deux variables t et Q. 3. On s intéresse à l ajustement affine de Q en t par la méthode des moindres carrés. On obtient sur l écran d une calculatrice :

a =-0.088616 b =5.26297989 r = 0.9990631 r 2 =0.99812725 MSe=6.446E 03 y=ax+b Donner une équation de la droite d ajustement de Q en t par la méthode des moindres carrés (on arrondira les coefficients à 10 3 près). 4. Déterminer, en utilisant cet ajustement, la valeur prévisible de Q lorsque t = 80. 5. Quel volume de bois fort peut-on espérer tirer de ce plant de Douglas lorsqu il aura 80 ans? Partie 2 : Modèle dynamique Une autre approche de l étude de la croissance d un arbre, c est-à-dire de son volume de bois fort, consiste à déterminer d abord la fonction f définie par f (t)= 1 V (t) où V (t) désigne le volume de bois fort pour un arbre âgé de t années. Dans la suite de l exercice, on s intéresse aux valeurs de t supérieures ou égales à 10. Dans cette modélisation, on admet que cette fonction f est une solution particulière d une équation différentielle de la forme : y + 0,088y = b. Dans cette équation, y désigne une fonction définie et dérivable sur [10 ; + [. 0,088 est un coefficient adapté à tous les Douglas et b est un réel qui dépend de la qualité du plant étudié et des conditions de culture. Dans toute la suite, on considère le plant de Douglas étudié dans la partie 1, dont le volume de bois fort est donné par le premier tableau de la partie 1. 1. L utilisation d un logiciel a permis de représenter les volumes de bois fort en fonction du temps t pour différents plants de Douglas, c est-à-dire pour différentes valeurs du réel b. Parmi les courbes données sur le graphique de l annexe 3, l une d entre elles représente le volume V de bois fort du plant de Douglas étudié. Expliquer pourquoi on peut choisir 0,012 comme valeur de b pour ce plant de Douglas. 2. On appelle (E) l équation différentielle : y + 0,088y = 0,012. a. Déterminer l ensemble des solutions de l équation différentielle (E 0 ) : y + 0,088y = 0. b. Démontrer que la fonction constante g, définie sur [10 ; + [ par g (t)= 0,012 est une solution particulière de l équation différentielle (E). 0,088 c. En déduire l ensemble des solutions de l équation différentielle (E). d. Calculer f (10) puis déterminer la solution particulière f de cette équation (E) concernant le plant de Douglas étudié. 3. Dans cette question, on admet que le volume de bois fort du plant de Douglas étudié est défini par l expression : où t désigne le temps en années. 1 V (t)= 26,46e 0,088t + 0,14 Groupement C 2 9 mai 2017

a. Quel volume de bois fort peut-on espérer de ce plant de Douglas quand il aura 80 ans? b. Expliquer pourquoi la courbe représentative de la fonction V admet une asymptote horizontale et en donner une équation. c. Tracer cette asymptote sur le graphique donné en annexe 3, à rendre avec la copie, et compléter la courbe représentative de la fonction V. L étude des variations de la fonction V n est pas attendue. 4. L Office National des Forêts conseille aux sylviculteurs de commercialiser leurs Douglas lorsqu ils ont atteint 85 % de la valeur limite du volume de bois fort. À quel âge est-il conseillé de commercialiser le plant de Douglas étudié? Exercice 2 9 points Partie 1 : Production Dans le cadre de la fabrication d une console de jeux, nommée XS5, une entreprise d injection plastique est chargée de fabriquer les coques plastiques des manettes utilisées avec cette console XS5. Ces coques sont constituées de deux pièces, la demi-coque supérieure S et la demi-coque inférieure I, que l on assemble lors du montage de la coque. Lors de l injection du plastique dans le moule, il arrive que la pression ne soit pas suffisante et que la pièce, bien que d aspect conforme, ne soit pas de densité suffisante pour garantir certaines propriétés de résistance. Une demi-coque supérieure S est jugée conforme lorsque sa masse est supérieure à 62 grammes. On considère la variable aléatoire X qui, à toute demi-coque supérieure S prélevée au hasard dans la production, associe sa masse en grammes. On suppose que X suit la loi normale d espérance m= 63 et d écart-typeσ=0,45. Quelle est la probabilité qu une demi-coque supérieure S prise au hasard dans la production soit jugée conforme? Partie 2 : Contrôle de la conformité Toutes les semaines, le responsable de la production effectue un test pour contrôler si la presse est toujours réglée correctement. Un dérèglement de la presse pourrait, en effet, conduire à une augmentation de la proportion de demi-coques supérieures S non conformes. Pour cela, on construit un test d hypothèse unilatéral pour savoir si, au seuil de 5 %, on doit considérer que, la presse s étant déréglée, la masse des demi-coques supérieures S a diminué. Soit X, la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 100 demi-coques supérieures S prélevées au hasard dans la production, associe sa masse moyenne. La production est suffisamment importante pour que l on puisse assimiler la constitution de l échantillon à un tirage avec remise. On admet que X suit une loi normale d espérance m et d écart-type σ = 0, 045. 1. On choisit l hypothèse alternative Hl : m < 63. Donner l hypothèse nulle Ho. 2. Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification. Sous cette hypothèse nulle, dans ce type de test, la région de rejet est : a. ] ; 62,926] b. [62,926 ; + [ c. ] ; 62,912] [63,089 ; + [ 3. Énoncer la règle de décision du test. Groupement C 3 9 mai 2017

4. On prélève dans la production un échantillon de 100 demi-coques supérieures S. La masse de cet échantillon est 6 294 grammes. Peut-on, au seuil de 5 %, considérer que la masse moyenne des demi-coques supérieures S a baissé? 5. Si ce test unilatéral avait été réalisé au seuil de 1 %, déterminer quelle aurait été la région de rejet. Partie 3 : Assemblage des manettes Lors de la réalisation de la manette, on assemble une demi-coque supérieure S et une demi-coque inférieure I. On admet que 1,3 % des demi-coques supérieures S et 2 % des demi-coques inférieures I ne sont pas conformes. Les choix des pièces à assembler sont indépendants. 1. Une manette est défectueuse lorsqu au moins une des deux demi-coques qui la composent est non conforme. Démontrer que la probabilité, arrondie à 10 4, qu une manette soit défectueuse est 0,032 7. 2. Certaines manettes sont vendues avec les consoles, les autres sont emballées individuellement et commercialisées auprès des distributeurs par lots de 50. On rappelle que 3,27 % des manettes sont défectueuses. On choisit au hasard un lot de 50 manettes dans le stock. On admet que le stock est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise de 50 manettes. Soit Y la variable aléatoire qui, à tout lot de 50 manettes prélevé au hasard dans la production, associe le nombre de manettes défectueuses du lot. a. Justifier que Y suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. b. Calculer la probabilité qu aucune manette du lot ne soit défectueuse. c. Calculer la probabilité P(Y 2) puis interpréter ce résultat. d. Calculer l espérance E(Y ) de la variable aléatoire Y. Que représente ce nombre dans le cadre d un grand nombre de lots? Groupement C 4 9 mai 2017

Annexe 1, à compléter et à rendre avec la copie Exercice 1, partie 1, question 1. t (en années) 10 20 30 50 V ( en m 3) 0,09 0,19 0,51 2,11 Q 4,34 2,54 Annexe 2, à compléter et à rendre avec la copie Exercice 1, partie 1, question 2. 6 Q 5 4 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 t Groupement C 5 9 mai 2017

Annexe 3, à compléter et à rendre avec la copie Exercice 1, partie 2, questions 1. et 3. c. V 8 7 6 5 4 3 2 b= 0,004 b= 0,012 b= 0,016 b= 0,024 1 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 t Groupement C 6 9 mai 2017