Analyse I / FLIPPED

EPFL Botafogo

Contenu 01 (7-11 sept)

Communications

On trouvera dans les liens “Semaine”, comme celui-ci, la description de la matière (voir la liste des sujets plus bas, pointant vers les sections concernées du polycopié) à étudier cette semaine, et qui sera discutée et testée à la séance de contact du lundi suivant.
Rappelons que si vous le voulez, vous pourrez suivre les streamings (en direct) des cours que je donne aux étudiant.e.s de Génie Mécanique. Les liens pour les streaming et les enregistrements sont ici. Sous “Streaming et enregistrements” vous trouverez aussi tous les enregistrements des années précédentes.
Nous attendons vos questions sur le serveur, sur le polycopié ou les exercices! Pour ce qui concerne les exercices, posez autant de questions que vous voulez, mais regardez d’abord si une question semblable à la vôtre n’a pas déjà été posée, et si quelqu’un y a répondu. Aussi, n’hésitez pas à aider les autres en répondant à leurs questions!

Matière

Dans cette première semaine, nous allons faire quelques rappels pris dans les Notions Fondamentales du polycopié: notions de base de la théorie des fonctions, puis la méthode de preuve par récurrence. Ces sujets seront présentés à la première séance de contact.
Ensuite, vous étudierez les propriétés de l’ensemble des nombres réels, .
(Rappelons que sur un écran assez large, les liens ci-dessous s’ouvrent dans une colonne à droite.)

II. Notions élémentaires

1. Nombres réels:

Vidéos:
Ci-dessous, les vidéos des cours donnés aux GM. Remarquez que ces vidéos contiennent deux flux (celui du beamer et celui de la caméra), et vous pouvez choisir celui qui est au fond (utilisez en particulier le bouton qui ressemble à “”.
Vidéos:
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1.7 Solutions de

Animation explicative
Revenons à la question posée précédemment: si l’équation ne possède pas de solution dans , en possède-t-elle une dans ?
Animation explicative
Montrer qu’il existe effectivement un tel que , “directement” est trop difficile. On fait donc un petit détour, en commençant par définir l’ensemble Remarquons que par exemple , ou encore , et donc n’est pas vide.
Lemme 1.3.
n’a pas d’élément maximal.
Proof
Il s’agit de montrer que pour tout élément , il existe toujours un qui est strictement plus grand que .
Cherchons un de la forme , avec . Dans ce cas, Puisque , on peut majorer: . Ainsi, Puisqu’on veut , c’est-à-dire , imposons qui est équivalente à Le membre de droite est bien défini et positif puisque . Et un satisfaisant à cette propriété existe toujours puisque, quelle que soit la valeur de , il existe toujours un plus grand que ce nombre (ceci découle du fait que n’est pas majoré). Si on prend un tel , on a donc , et Ceci montre que n’a pas d’élément maximal.

Ensuite, remarquons que est majoré: pour tout . En effet, si , alors , et donc .
On peut maintenant considérer le réel défini comme le supremum de :
Théorème 1.1.
Le nombre défini ci-dessus satisfait .
Proof
Si on avait , cela impliquerait que est un élément maximal pour . Comme on vient de voir que ne possède pas d’élément maximal, on en déduit que , et donc que Nous allons maintenant montrer que Pour ce faire, commençons par définir le réel et montrons que majore . En effet, observons que si , alors et donc . Ceci implique que si , alors ; donc majore . Mais, comme est par définition le plus petit majorant de , on a que , c’est-à-dire qui est équivalente à .
Comme est à la fois et , ceci implique .

Le nombre est appelé racine carrée de deux, et est noté Puisque mais comme on a vu, est par définition irrationnel.

1.7.1 La fonction “racine”

On peut, en utilisant la même idée que celle présentée dans la preuve de la section précédente, montrer que pour tout , l’équation possède une solution dans .
Animation explicative
Cette analyse montre que la fonction et une surjection. On montre ici que c’est également une injection, et donc que cette fonction est une bijection.
Si , l’unique tel que se note , et se nomme racine carrée de . Toute la fonction réciproque s’appelle la fonction racine carrée:
Comme on sait, son graphe s’obtient en réfléchissant celui de à travers la diagonale du premier quadrant:
Remarque 1.4.
La méthode se généralise, et permet de montrer que pour tout , et pour tout , l’équation possède une unique solution dans . Celle-ci se note et se nomme racine -ème de .
L’utilisation de la notion de supremum/infimum, pour construire la racine carrée ci-dessus, n’est évidemment qu’un exemple de ce que l’on peut faire dans les réels. Comme on verra dans la suite, l’utilisation de ces notions sera utilisée constamment, et fournira un socle sur lequel toute l’analyse réelle pourra être construite.
Quiz 1.7.1.Pour montrer que dans , l’équation “” possède une solution...
Quiz 1.7.2.Vrai ou faux?
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