Correction de l’exercice 1 N
1. f1est linéaire. Pour (x,y)∈R2et (x0
,y0)∈R2:
f1(x,y)+(x0
,y0)=f1x+x0
,y+y0
=2(x+x0)+(y+y0),(x+x0)−(y+y0)
=2x+y+2x0+y0
,x−y+x0−y0
=2x+y,x−y+2x0+y0
,x0−y0
=f1(x,y) + f1(x0
,y0)
Pour (x,y)∈R2et λ∈R:
f1λ·(x,y)=f1λx,λy=2λx+λy,λx−λy=λ·2x+y,x−y=λ·f1(x,y).
2. f2n’est pas linéaire, en effet par exemple f2(1,1,0) + f2(1,1,0)n’est pas égal à f2(2,2,0).
3. f3est linéaire : il faut vérifier d’abord que pour tout (x,y,z)et (x0
,y0
,z0)alors f3(x,y,z) + (x0
,y0
,z0)=
f3(x,y,z) + f3(x0
,y0
,z0). Et ensuite que pour tout (x,y,z)et λon a f3λ·(x,y,z)=λ·f3(x,y,z).
4. f4est linéaire : il faut vérifier d’abord que pour tout (x,y)et (x0
,y0)alors f4(x,y)+(x0
,y0)=f4(x,y) +
f4(x0
,y0). Et ensuite que pour tout (x,y)et λon a f4λ·(x,y)=λ·f4(x,y).
5. f5est linéaire : soient P,P0∈R3[X]alors
f5P+P0=(P+P0)(−1),(P+P0)(0),(P+P0)(1)
=P(−1) + P0(−1),P(0) + P0(0),P(1) + P0(1)
=P(−1),P(0),P(1)+P0(−1),P0(0),P0(1)
=f5(P) + f5(P0)
Et si P∈R3[X]et λ∈R:
f5λ·P=(λP)(−1),(λP)(0),(λP)(1)
=λ×P(−1),λ×P(0),λ×P(1)
=λ·P(−1),P(0),P(1)
=λ·f5(P)
Correction de l’exercice 2 N
Montrons que la famille {x,φ(x),φ2(x),...,φn−1(x)}est libre. Soient λ0,...,λn−1∈Rtels que λ0x+λ1φ(x)+
·· ·+λn−1φn−1(x) = 0. Alors : φn−1λ0x+λ1φ(x)+ ··· +λn−1φn−1(x)=0. Mais comme de plus φn=0, on a
l’égalité φn−1λ0x+λ1φ(x) + · ·· +λn−1φn−1(x)=φn−1(λ0x) + φnλ1x+· · · +λn−1φn−2(x)=φn−1(λ0x) =
λ0φn−1(x). Comme φn−1(x)6=0 on obtient λ0=0.
En calculant ensuite φn−2λ1φ(x)+· ·· +λn−1φn−1(x)on obtient λ1=0 puis, de proche en proche, λ2=2,. . . ,
λn−1=0. La famille {x,φ(x),...,φn−1(x)}est donc libre. En plus elle compte nvecteurs, comme dimE=n
elle est libre et maximale et forme donc une base de E.
Correction de l’exercice 3 N
1. Aucun problème...
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