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Corrigé du brevet de maths 2024 en Polynésie (septembre)

    Brevet de maths 2024 en Polynésie (septembre) : sujet et corrigé
    Voici le corrigé détaillé du brevet de maths 2024 en Polynésie (septembre), rédigé question par question : chaque résultat est justifié, les calculs sont posés et les figures utiles sont reprises. L’énoncé complet se trouve sur la page Brevet de maths 2024 en Polynésie (septembre) : sujet et corrigé : cherchez d’abord chaque exercice, puis comparez votre copie avec cette correction.

    Corrigé du sujet

    Exercice 1 :

    1. Comme \(21 = 3 \times 7\) avec 3 et 7 premiers, un nombre est divisible par 21 lorsque sa décomposition contient à la fois le facteur 3 et le facteur 7.

    • Nombre 1 : ni 3 ni 7 dans la décomposition, il n’est pas divisible par 21.
    • Nombre 2 : il contient 3 mais pas 7, il n’est pas divisible par 21.
    • Nombre 3 : il contient 7 mais pas 3, il n’est pas divisible par 21.
    • Nombre 4 : \(2 \times 3 \times 5 \times 7 = (2 \times 5) \times 21 = 10 \times 21\), il est divisible par 21 (il vaut 210).
    • Nombre 5 : \(2^3 \times 3^2 \times 7 = (2^3 \times 3) \times 21 = 24 \times 21\), il est divisible par 21 (il vaut 504).

    Seuls les nombres 4 et 5 sont divisibles par 21.

    2. On déplace la virgule de 6 rangs vers la droite pour obtenir un nombre entre 1 et 10 : \(0{,}000\,002\,76 = 2{,}76 \times 10^{-6}\).

    3. En une minute, la comète parcourt 2 640 km, c’est-à-dire \(2\,640 \times 1\,000 = 2\,640\,000\) m. Une minute dure 60 secondes, donc en une seconde elle parcourt :

    \[\dfrac{2\,640\,000}{60} = 44\,000\ \text{m}.\]

    La vitesse de la comète est de 44 000 m/s.

    4. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l’un au moins de ses facteurs est nul. Donc \((2x – 7)(3x + 1) = 0\) équivaut à \(2x – 7 = 0\) ou \(3x + 1 = 0\).

    • \(2x – 7 = 0\) donne \(2x = 7\), soit \(x = \dfrac{7}{2} = 3{,}5\).
    • \(3x + 1 = 0\) donne \(3x = -1\), soit \(x = -\dfrac{1}{3}\).

    L’équation a deux solutions : \(\dfrac{7}{2}\) et \(-\dfrac{1}{3}\).

    5. On remplace \(x\) par \(-3\), en n’oubliant pas que le carré s’applique à tout le nombre \(-3\) :

    \[f(-3) = 5 \times (-3)^2 + 2 = 5 \times 9 + 2 = 45 + 2 = 47.\]

    L’image de \(-3\) par \(f\) est 47.

    6. Les points C, E, A d’une part et C, D, B d’autre part sont alignés, et les droites (ED) et (AB) sont parallèles. Le théorème de Thalès s’applique donc aux triangles CED et CAB :

    \[\dfrac{\text{CE}}{\text{CA}} = \dfrac{\text{CD}}{\text{CB}} = \dfrac{\text{DE}}{\text{BA}}.\]

    Comme D est sur le segment [BC], on a CB = CD + DB = 3 + 1 = 4 cm. On utilise alors l’égalité \(\dfrac{\text{CD}}{\text{CB}} = \dfrac{\text{DE}}{\text{BA}}\) :

    \[\dfrac{3}{4} = \dfrac{\text{DE}}{5} \quad \text{donc} \quad \text{DE} = \dfrac{3 \times 5}{4} = \dfrac{15}{4} = 3{,}75.\]

    Le segment [DE] mesure 3,75 cm.

    Exercice 2 :

    1. La moyenne s’obtient en additionnant les 9 températures des cellules B2 à J2, puis en divisant par 9. On peut saisir dans la cellule B4 : =SOMME(B2:J2)/9 (la formule =MOYENNE(B2:J2) convient aussi).

    2. La somme des températures vaut 216,4 et \(\dfrac{216{,}4}{9} \approx 24{,}04\). La moyenne est donc d’environ 24 °C.

    3. En rangeant les températures dans l’ordre croissant : 17,4 ; 22,6 ; 23,1 ; 23,4 ; 24 ; 25,2 ; 25,7 ; 26 ; 29, la valeur 24 est la 5e des 9 valeurs. Interprétation : au moins la moitié des années étudiées, le 25 juin, la température maximale à Strasbourg a été inférieure ou égale à 24 °C, et au moins la moitié des années elle a été supérieure ou égale à 24 °C.

    4. L’étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. De 2010 à 2018, l’étendue vaut 11,6 °C ; en ajoutant l’année 2019, elle passe à 18,5 °C. L’étendue a augmenté, donc la température de 2019 est une nouvelle valeur extrême.

    Si c’est la nouvelle plus grande valeur, la plus petite reste 17,4 °C et la température de 2019 vaut \(17{,}4 + 18{,}5 = 35{,}9\) °C.

    (Mathématiquement, on pourrait aussi imaginer une nouvelle plus petite valeur : la plus grande restant 29 °C, on aurait \(29 – 18{,}5 = 10{,}5\) °C, ce qui n’est pas crédible pour un maximum de fin juin ; c’est bien la valeur de 35,9 °C qui a été relevée, pendant la canicule de juin 2019.)

    La température maximale atteinte à Strasbourg le 25 juin 2019 est 35,9 °C.

    5. Il y a 9 fiches équiprobables : chaque probabilité se calcule en divisant le nombre de fiches favorables par 9.

    a. Une seule fiche porte 26 °C (l’année 2017). La probabilité est \(\dfrac{1}{9}\).

    b. Les températures inférieures ou égales à 24 °C sont 17,4 ; 22,6 ; 23,1 ; 23,4 et 24, soit 5 fiches. La probabilité est \(\dfrac{5}{9}\).

    c. Les températures strictement supérieures à 25 °C sont 25,2 ; 25,7 ; 26 et 29, soit 4 fiches. La probabilité vaut \(\dfrac{4}{9} \approx 0{,}444\), c’est-à-dire environ 44,4 %. Comme \(44{,}4\,\% \gt 40\,\%\), on a raison : on a plus de 40 % de chance de tirer une telle fiche.

    Exercice 3 :

    1. Dans le triangle ONM rectangle en N, on connaît l’angle \(\widehat{\text{MON}}\) et son côté adjacent ON ; on cherche le côté opposé MN. On utilise donc la tangente :

    \[\tan(\widehat{\text{MON}}) = \dfrac{\text{MN}}{\text{ON}} \quad \text{donc} \quad \text{MN} = 6 \times \tan(32^{\circ}) \approx 3{,}749.\]

    Au millimètre près, MN ≈ 3,7 cm.

    2. Le triangle OPQ est rectangle en P, d’hypoténuse [OQ]. D’après le théorème de Pythagore :

    \[\text{OQ}^2 = \text{OP}^2 + \text{PQ}^2 \quad \text{donc} \quad \text{OP}^2 = 6{,}5^2 – 2{,}5^2 = 42{,}25 – 6{,}25 = 36.\]

    Une longueur étant positive, \(\text{OP} = \sqrt{36} = 6\). On a bien OP = 6 cm.

    3. Les deux triangles sont rectangles et ont un côté de l’angle droit de même longueur : ON = OP = 6 cm. Mais l’autre côté de l’angle droit ne mesure pas la même chose : MN ≈ 3,7 cm alors que PQ = 2,5 cm. Des triangles égaux ont leurs côtés deux à deux de même longueur ; ici, aucun côté du triangle OPQ ne peut correspondre à MN (les côtés de OPQ mesurent 6 cm, 2,5 cm et 6,5 cm). Les triangles ONM et OPQ ne sont donc pas égaux.

    4. Dans l’agrandissement qui transforme ORS en OPQ, l’hypoténuse [OS] du triangle ORS (rectangle en R) correspond à l’hypoténuse [OQ] du triangle OPQ (rectangle en P). Le coefficient d’agrandissement est donc :

    \[k = \dfrac{\text{OQ}}{\text{OS}} = \dfrac{6{,}5}{3{,}25} = 2.\]

    L’aire du triangle rectangle OPQ vaut \(\dfrac{\text{OP} \times \text{PQ}}{2} = \dfrac{6 \times 2{,}5}{2} = 7{,}5\) cm².

    Dans un agrandissement de rapport \(k\), les aires sont multipliées par \(k^2 = 4\). L’aire de ORS est donc quatre fois plus petite que celle de OPQ :

    \[\mathcal{A}_{\text{ORS}} = \dfrac{7{,}5}{4} = 1{,}875.\]

    L’aire du triangle ORS est 1,875 cm².

    Exercice 4 :

    1. Les points D, E et \(y\) sont alignés (E est sur la demi-droite [D\(y\)) entre D et \(y\)), donc les angles \(\widehat{\text{DEF}}\) et \(\widehat{\text{FE}y}\) sont supplémentaires : leur somme vaut 180°. Comme \(\widehat{\text{DEF}}\) est un angle du pentagone régulier, il mesure 108°, d’où :

    \[\widehat{\text{FE}y} = 180^{\circ} – 108^{\circ} = 72^{\circ}.\]

    L’angle \(\widehat{\text{FE}y}\) mesure bien 72 degrés.

    2. a. Un pentagone a 5 côtés : on répète 5 fois « avancer puis tourner ». Au bout d’un côté, le lutin regarde dans le prolongement de ce côté (comme la demi-droite [E\(y\)) de la question 1) ; pour partir le long du côté suivant, il doit tourner de l’angle extérieur, soit 72°. Vérification : \(5 \times 72^{\circ} = 360^{\circ}\), le lutin fait un tour complet et revient à son orientation de départ.

    définir pentagone
    stylo en position d'écriture
    répéter 5 fois
        avancer de (longueur) pas
        tourner ↺ de 72 degrés
    fin répéter
    relever le stylo

    On écrit donc 5 dans la case « répéter » et 72 dans la case « tourner ».

    b. Après le bloc « pentagone », le lutin est revenu en (0 ; 0), orienté vers la droite, puisqu’il a fait un tour complet.

    • Camille avance de 120 pas vers la droite puis retrace le même pentagone : le second est l’image du premier par une translation de 120 pas vers la droite. Les deux pentagones sont côte à côte et orientés pareil : c’est la copie d’écran 3.
    • Lou tourne de 60° vers la gauche sur place, au point (0 ; 0), avant de retracer : le second pentagone est l’image du premier par la rotation de centre le point (0 ; 0) et d’angle 60°. Les deux figures partagent un sommet et se chevauchent : c’est la copie d’écran 1.
    • Zoé fait demi-tour (180°) sur place : le second pentagone est l’image du premier par la symétrie centrale de centre (0 ; 0). Il est « tête en bas » et touche le premier par un seul sommet : c’est la copie d’écran 2.
    Nom de l’élève Numéro de la copie d’écran Nom de la transformation
    Camille 3 translation
    Lou 1 rotation
    Zoé 2 symétrie centrale

    c. Le programme de Sofia commence comme ceux de ses camarades (lancement, effacement, placement en (0 ; 0), orientation, longueur de 60 puis premier pentagone en 6e position). Pour obtenir l’image par une homothétie de centre (0 ; 0) et de rapport 1,5, il suffit ensuite de multiplier la longueur des côtés par 1,5 et de retracer un pentagone depuis le même point de départ.

    Instruction Ordre d’apparition
    effacer tout 2e
    s’orienter à 90 4e
    pentagone 6e
    quand drapeau vert est cliqué 1re
    mettre longueur à 60 5e
    aller à x : 0 y : 0 3e
    pentagone 8e
    mettre longueur à longueur * 1.5 7e

    Le programme complet de Sofia est donc :

    quand drapeau vert est cliqué
    effacer tout
    aller à x : 0 y : 0
    s'orienter à 90
    mettre longueur à 60
    pentagone
    mettre longueur à (longueur * 1.5)
    pentagone

    (Les instructions « aller à x : 0 y : 0 » et « s’orienter à 90 » peuvent être échangées sans changer le dessin ; l’ordre ci-dessus reprend celui des programmes de Camille, Lou et Zoé.)

    Exercice 5 :

    1. Le volume d’un cylindre de rayon \(r\) et de hauteur \(h\) est \(\mathcal{V} = \pi r^2 h\). Ici :

    \[\mathcal{V} = \pi \times 3{,}6^2 \times 1{,}5 = 19{,}44\pi \approx 61{,}07\ \text{m}^3.\]

    Arrondi au dixième, le volume du bassin est bien 61,1 m³.

    2. En une heure, la pompe évacue 14,1 m³ ; en 2 heures, elle évacue \(2 \times 14{,}1 = 28{,}2\) m³. Il reste donc \(61{,}1 – 28{,}2 = 32{,}9\) m³.

    Au bout de 2 heures, il reste 32,9 m³ d’eau à vider.

    3. a. Une heure dure 60 minutes, donc la pompe évacue par minute :

    \[\dfrac{14{,}1}{60} = 0{,}235\ \text{m}^3.\]

    En \(t\) minutes, elle évacue donc \(0{,}235t\) m³. En partant d’un bassin plein de 61,1 m³, il reste à vider \(61{,}1 – 0{,}235t\) m³, qui est exactement \(V(t)\). \(V(t)\) donne bien le volume restant à vider après \(t\) minutes de pompage.

    b. On cherche \(t\) tel que \(V(t) = 30\) :

    \[61{,}1 – 0{,}235t = 30 \iff 0{,}235t = 61{,}1 – 30 = 31{,}1 \iff t = \dfrac{31{,}1}{0{,}235} \approx 132{,}3.\]

    Il faut environ 132 minutes (soit 2 h 12 min) pour qu’il ne reste plus que 30 m³ à vider.

    4. a. On place 40 sur l’axe des ordonnées, on rejoint horizontalement la droite puis on descend verticalement sur l’axe des abscisses : on lit environ 90. L’antécédent de 40 par \(V\) est environ 90 : au bout de 90 minutes de pompage, il reste environ 40 m³ d’eau dans le bassin. (Le calcul \(\dfrac{61{,}1 – 40}{0{,}235} \approx 89{,}8\) confirme la lecture.)

    b. Le bassin est vide lorsque \(V(t) = 0\) : on lit l’abscisse du point où la droite coupe l’axe des abscisses, soit environ 260. La pompe vide complètement le bassin en environ 260 minutes, soit 4 h 20 min. (En effet \(\dfrac{61{,}1}{0{,}235} = 260\).)

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