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نموذج مباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى في المعلوميات — وزارة الداخلية — 16 نونبر 2012

🏢 وزارة الداخلية 👤 مهندس دولة من الدرجة الأولى 🎯 المعلوميات 📅 دورة 16 نونبر 2012 👁️ 20 مشاهدة

باختصار

هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة مهندس دولة من الدرجة الأولى لدى وزارة الداخلية (دورة 16 نونبر 2012)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.

الجهة المنظمة
وزارة الداخلية
الدرجة
مهندس دولة من الدرجة الأولى
التخصص
المعلوميات
الدورة
دورة 16 نونبر 2012
عدد الصفحات
3
لغة الأسئلة
الفرنسية
التصحيح
تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
اختبار كتابي (المعامل 4، المدة 4 ساعات): أربعة تمارين منقطة على 20 حول الشبكات والعنونة IPv4، الأمن المعلوماتي، الأنظمة والبروتوكولات، وخوارزمية لتوزيع المقاعد الانتخابية. 3 صفحات.
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📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Secrétariat Général
Concours de recrutement
Ingénieurs d’état 1°” grade en informatique
Organisé le 16 Novembre 2012
{Coefficient : 4, durée : 4H)
Documents Non Autorisés
Exercice 1 (Note sur 20):
1. Quelles sont les différents types de technologies Ethernet? Quelles sont les « IEEE » associées ?
2. Quelle est la longueur maximale pour un câble Catégorie 5 100BaseTX ?
3. Citer au minimum 3 protocoles de routage.
4. Citer au minimum 3 types de trafic utilisés en environnement multimédia.
5. Vous êtes l'administrateur réseau d'une entreprise dont l'effectif est de 160 personnes réparties à
parts égales sur 4 divisions et 4 niveaux (étages). Chaque division est autonome et aucune
communication « Logique » inter-division n’est autorisée. Cependant ces divisions partagent des
ressources communes (Serveurs de fichiers, serveurs d’application….etc).
a) Dessiner l’architecture réseau local « optimale et hautement disponible » de cette
entreprise en faisant apparaitre sur le schéma les équipements de concentration
b) Quelle est la classe d’adressage IPV4 la plus adaptée à vos besoins ?
c) Quelles sont les autres classes d’adressage connues en IPV4 ?
d) Quelles sont les adresses privées IPV4 de chaque classe 74
On suppose que l’adressage IP du réseau de l’entreprise est 10.10.10.0 et le masque est
255.255.255.0.
a) Combien de sous-réseau de 40 machines peut-on avoir dans ce réseau ? citez-les ?
b) Combien de machines peut-on avoir dans chaque sous-réseau ?
c) Quelle est l'adresse de diffusion pour chaque sous-réseau ?
d) Y-at-il d’autres méthodes de segmentation d’un réseau local autre que
segmentation par sous-réseau ? si oui, lesquelles ?
e) Tous les utilisateurs de l’entreprise devront accéder à internet alors ils disposent
des adresses privés non routable. 7 a-t-il un protocole dédié pour ce genre de
problème ? lequel ? décrivez-le. 1
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1. Citer au moins 3 types ‏عناو2118'ل‎ virale les plus connues dans le monde. {nom de virus, objectif de
l'attaque).
2. Citer au minimum 2 techniques les plus usuelles de piratage informatique.
3. Citer 3 mesures techniques pour sécuriser un poste de travail de type PC (Accès au poste et accès aux
données).
4. Citer 3 mesures organisationnelles (Ou de comportement) pour sécuriser l'accès au poste de travail
de type PC.
5. Citer au moins 3 algorithmes de cryptages. Quel est à votre avis le plus fiable et pourquoi ?
6. Donner la définition des terminologies suivantes :
a) Virus;
‏(ط‎ Malware ;
c) Trojan;
d) Manin the middle ;
e} Phishing;
0 PK;
‏(ع8‎ Firwall;
h) 1DS;
ï) Social ingineering ;
[( Byod;
k} Cloud;
7. Dessiner le schéma d'architecture d'interconnexion d’un réseau d'entreprise au réseau internet.
Exercice 3 (Note sur 20) :
1. Que doit prendre en considération un administrateur système lorsqu'il attribue une adresse IP à un
serveur réseau ?
a. Les adresses doivent être attribuées de manière dynamique aux serveurs à travers un DHCP
b. Les serveurs qui changent d'adresses IP de façon régulière ont un effet limité sur un réseau
c. Les adresses IP doivent être attribuées de façon statique aux serveurs par l'administrateur
système
2. La résolution du nom de domaine se fait grâce à :
a. SMTP;
b. HTTP
c. DHCP
0. DNS
3. Qu'est-ce qu'une API ?
3. Un point de jonction entre un logiciel et l'extérieur de celui-ci
b. Le couple formé d'une interface définissant la structure objet nécessaire à la réalisation d'un
travail et de son implémentation
‏ع‎ Une infrastructure logicielle qui facilite la conception des applications par l'utilisation de
bibliothèques de classes ou de générateurs de programmes
4. Quel port du protocole TCP/IP l'HTTPS écoute par défaut ?
à. 137 et 138
b. 433
c. 1433
d. 8080
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5. Lequel des protocoles suivants n’est pas un protocole de messagerie ? /
a. SMTP
b. POP3
c. SFTP
d. IMAP4
6. Quel est le protocole utilisé lors d'une réplication inter-site ?
a. RDP
b. RPC
‏دح و‎
7. L'instruction suivante en 5011 : “SELECT nom, Count(*) FROM Agent WHERE age>10 group by age;”
permet :
a. Lister le nom de tous les agents de la table agent
b. Avoir le nombre de plus de 10 ans
c. Avoir le nombre par tranche d'âge
d. Ne fonctionne pas
8. Les bases de données DNS sont de type :
a. Réseaux
b. Hiérarchique
c. Relationnelle
d. Orientée objet
9. Dans la commande ‏ذه "2م || 1م"‎ p1et p2 sont deux processus, 02 sera exécuté si …
a. p1se termine normalement
b. p1 se termine anormalement
c. quel que soit le code de retour de p1
10. Une seule des commandes suivantes est correcte (fichier étant un fichier régulier) #
a. Îs< fichier
b. cat | fichier
c. cat < fichier
d. fichier | cat
Exercice 4 (Note sur 20) :
EE nm D ‏اد‎
1. Soit a et b deux variables entiers, comment les permuter sans utiliser une 3e variable ?
2. Décrire les différents diagrammes UML.
3. Ecrire l'algorithme de la fonction qui reçoit un vecteur de n valeurs en entrée et le retourne trié.
4. Ecrire un algorithme qui permet de calculer le nombre de sièges attribués à n listes électorales
d'un circonscription électorale donnée sur la base du nombre de voix obtenues par chacune de ces
listes. Le calcul doit tenir compte des règles de gestion suivantes :
- Le suffrage exprimé est la somme des voix obtenues par chaque liste:
Le seuil d'éligibilité constitue 6% du Suffrage Exprimé;
- Les listes dont les Voix Obtenus sont inférieures au Seuil d'éligibilité sont éliminées ;
Les Voix Utiles (VU) sont obtenues par la somme des voix obtenus par les listes éligibles ;
- Le Quotient Electorale (QE) est la division du VU par le nombre de sièges;
- Les Sièges sont répartis sur les listes éligibles par étapes :
1} Par quotient Electoral :
- Sièges Obtenus par la liste (NSQ) = Partie Entière [Voix Obtenus (Liste)/ GE];
2) Par la règle du plus fort reste (Si tous les sièges ne sont pas distribués}
- Répartition des sièges restants par ordre décroissant des restes des voix (1 siège ٠
par liste) ;
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✅ التصحيح المقترح

هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة. أسئلة هذا الامتحان محررة بالفرنسية، لذلك التصحيح محرر بالفرنسية أيضاً.

Ce modèle est l'épreuve écrite du concours de recrutement d'ingénieurs d'État du 1er grade en informatique du Ministère de l'Intérieur (Secrétariat Général), session du 16 novembre 2012. Durée : 4 heures, coefficient 4, documents non autorisés. Le sujet comprend des exercices notés chacun sur 20 : réseaux, sécurité, QCM système et Web, algorithmique et UML. Sur le scan, le titre « Exercice 2 » n'apparaît pas : la page 2 commence directement par les questions de sécurité, correction ci-dessous sous « Exercice 2 ». L'énoncé s'arrête au milieu de la question 4 de l'exercice 4 ; nous corrigeons ce qui est visible.

💡 Conseil : un jury d'ingénieurs attend des réponses justifiées et structurées : un schéma propre, un calcul d'adressage posé ligne par ligne, un algorithme lisible. Une liste de mots-clés sans explication rapporte peu.

Exercice 1 — Réseaux

1. Technologies Ethernet et normes IEEE

TechnologieDébitNorme IEEESupports usuels
Ethernet10 Mbit/s802.3 (10Base5, 10Base2), 802.3i (10BaseT)coaxial épais / fin, paire torsadée
Fast Ethernet100 Mbit/s802.3u (100BaseTX, 100BaseFX)paire torsadée cat. 5, fibre
Gigabit Ethernet1 Gbit/s802.3z (1000BaseSX/LX), 802.3ab (1000BaseT)fibre, paire torsadée cat. 5e/6
10 Gigabit Ethernet10 Gbit/s802.3ae (fibre), 802.3an (10GBaseT)fibre, cat. 6a
40/100 Gigabit Ethernet40 et 100 Gbit/s802.3bafibre, cuivre court

On peut citer aussi 802.3af (Power over Ethernet) et 802.1Q (VLAN). Le Wi-Fi relève de 802.11, pas de 802.3.

2. Longueur maximale d'un câble catégorie 5 en 100BaseTX

100 mètres par segment : 90 m de câblage fixe plus 10 m de cordons.

3. Protocoles de routage

RIP (v1/v2, vecteur de distance), OSPF (état de liens), EIGRP (Cisco, hybride), IS-IS (état de liens), BGP (routage entre systèmes autonomes).

4. Types de trafic en environnement multimédia

Voix (VoIP, sensible à la latence et à la gigue), vidéo (visioconférence, streaming, gros débit), données (fichiers, Web, messagerie, tolérantes au délai). On peut ajouter les modes de diffusion : unicast, multicast (flux vidéo vers un groupe), broadcast. Ces flux se traitent avec une QoS (priorité à la voix).

5. Cas de l'entreprise : 160 personnes, 4 divisions, 4 niveaux

a) Architecture « optimale et hautement disponible » : modèle hiérarchique à deux niveaux.

  • Cœur / distribution : deux commutateurs de niveau 3 redondants, reliés entre eux par des liens agrégés (EtherChannel/LACP) ; routage inter-VLAN, avec une passerelle virtuelle redondante (HSRP/VRRP).
  • Accès : un commutateur (ou une pile) par division et par étage, 48 ports, soit 40 postes plus une réserve. Chaque commutateur d'accès a deux liens montants, un vers chaque commutateur de cœur (spanning tree rapide).
  • Un VLAN par division ; des listes de contrôle d'accès (ACL) interdisent le trafic entre divisions et n'autorisent que l'accès au VLAN des serveurs.
  • Ferme de serveurs (fichiers, applications) dans son propre VLAN, reliée aux deux commutateurs de cœur (cartes réseau doublées).
  • Sortie Internet par un pare-feu, avec éventuellement une DMZ ; alimentations redondantes et onduleurs.
                    Internet
                        |
                  [Pare-feu / NAT]
                        |
        [Cœur L3 - 1]===========[Cœur L3 - 2]     (HSRP/VRRP)
          |   \   \   \       /   /   /   |
          |    \   \   \     /   /   /    |
       [Acc. Div1] [Acc. Div2] [Acc. Div3] [Acc. Div4]   (2 liens montants chacun)
         40 postes   40 postes   40 postes   40 postes
                  [Serveurs - VLAN serveurs] reliés aux 2 cœurs

b) Classe la plus adaptée : la classe C privée (192.168.x.0/24, 254 hôtes) suffit pour 160 postes et les serveurs. Découpée en /26 (62 hôtes), elle donne un sous-réseau par division. Pour garder de la marge, on peut aussi prendre un bloc de la classe A privée 10.0.0.0, ce que fait la suite de l'énoncé.

c) Autres classes IPv4 : A (1 à 126, masque /8), B (128 à 191, /16), C (192 à 223, /24), D (224 à 239, multicast), E (240 à 255, expérimental).

d) Adresses privées (RFC 1918) : classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255 ; classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255 ; classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255.

Réseau 10.10.10.0, masque 255.255.255.0 (/24)

a) Sous-réseaux de 40 machines : il faut 2ⁿ − 2 ≥ 40, donc n = 6 bits d'hôte (62 adresses utiles). Il reste 8 − 6 = 2 bits de sous-réseau, soit 4 sous-réseaux /26 (masque 255.255.255.192), un par division :

Sous-réseauPlage utilisableDiffusion
10.10.10.0/2610.10.10.1 à 10.10.10.6210.10.10.63
10.10.10.64/2610.10.10.65 à 10.10.10.12610.10.10.127
10.10.10.128/2610.10.10.129 à 10.10.10.19010.10.10.191
10.10.10.192/2610.10.10.193 à 10.10.10.25410.10.10.255

b) 2⁶ − 2 = 62 machines par sous-réseau.

c) Adresses de diffusion : .63, .127, .191 et .255 (tableau ci-dessus).

d) Oui : les VLAN (802.1Q), qui segmentent en couche 2 sur les commutateurs ; la segmentation physique par commutateurs ou routeurs distincts ; les VLAN privés et le filtrage par ACL entre segments.

e) Oui : le NAT, et plus précisément le PAT / NAT surchargé (masquerading). Le routeur ou pare-feu de sortie remplace l'adresse privée source par son adresse publique et un port source unique. Il garde la correspondance dans une table pour renvoyer les réponses au bon poste interne. Toute l'entreprise sort ainsi avec une seule adresse publique.

Exercice 2 — Sécurité (titre absent du scan)

1. Attaques virales connues

  • ILOVEYOU (2000) : ver propagé par courriel (pièce jointe VBS), qui écrasait des fichiers et s'envoyait à tout le carnet d'adresses.
  • Conficker (2008) : ver exploitant une faille du service Serveur de Windows (MS08-067) pour constituer un vaste botnet.
  • Stuxnet (2010) : ver visant des automates industriels Siemens, utilisé pour saboter des centrifugeuses d'enrichissement en Iran.

2. Techniques de piratage

Hameçonnage (phishing) ; attaque par force brute ou par dictionnaire sur les mots de passe ; injection SQL ; ingénierie sociale ; enregistreur de frappe (keylogger) ; homme du milieu.

3. Mesures techniques pour sécuriser un poste

  • Accès au poste : mot de passe BIOS et session robuste, verrouillage automatique de l'écran, authentification par annuaire (AD).
  • Protection : antivirus à jour, pare-feu local, application régulière des correctifs.
  • Données : chiffrement du disque (BitLocker), droits NTFS minimaux, sauvegardes, blocage des ports USB si nécessaire.

4. Mesures organisationnelles

Charte informatique signée ; ne jamais communiquer ni noter son mot de passe ; verrouiller sa session en quittant le poste ; principe du moindre privilège (pas de droits administrateur) ; sensibilisation au phishing ; bureau propre (pas de documents sensibles laissés en vue).

5. Algorithmes de chiffrement

DES, 3DES, AES (symétriques) ; RSA (asymétrique) ; on peut citer aussi Blowfish et les courbes elliptiques. Le plus fiable : AES (clés de 128 à 256 bits), standard actuel, rapide et sans attaque pratique connue. DES (clé de 56 bits) se casse par force brute. Pour l'échange de clés et la signature, on prend RSA avec des clés d'au moins 2 048 bits. En pratique on combine les deux (chiffrement hybride, comme dans TLS).

6. Définitions

  • a) Virus : programme malveillant qui s'attache à un fichier ou programme hôte et se reproduit quand celui-ci est exécuté.
  • b) Malware : terme générique pour tout logiciel malveillant (virus, ver, cheval de Troie, espiogiciel, rançongiciel…).
  • c) Trojan (cheval de Troie) : programme d'apparence légitime qui cache une fonction malveillante, par exemple une porte dérobée.
  • d) Man in the middle : l'attaquant s'intercale entre deux interlocuteurs pour lire ou modifier leurs échanges à leur insu.
  • e) Phishing : faux courriel ou faux site imitant un organisme de confiance pour voler identifiants ou données bancaires.
  • f) PKI (infrastructure à clés publiques) : autorités de certification, certificats et procédures qui lient une clé publique à une identité.
  • g) Firewall (pare-feu) : équipement ou logiciel qui filtre les flux entre réseaux selon des règles (adresses, ports, états).
  • h) IDS (Intrusion Detection System) : sonde qui analyse le trafic ou les journaux et alerte en cas d'activité suspecte (l'IPS, lui, bloque).
  • i) Social engineering : manipulation psychologique des personnes pour obtenir informations ou accès.
  • j) BYOD (Bring Your Own Device) : usage des appareils personnels des employés sur le réseau de l'entreprise, avec les risques qui vont avec.
  • k) Cloud : ressources informatiques (calcul, stockage, logiciels) fournies à la demande via Internet (IaaS, PaaS, SaaS).

7. Schéma d'interconnexion entreprise – Internet

 Internet
    |
 [Routeur FAI / routeur de bordure]
    |
 [Pare-feu] ------ DMZ : serveur Web, relais messagerie, DNS public, proxy/reverse proxy
    |
 [Commutateur de cœur L3]  (VLAN, ACL)
    |            |             |
 [Accès]      [Accès]     [Serveurs internes : AD/DNS, fichiers, applications]
  Postes       Postes

Principe : aucun flux direct d'Internet vers le LAN ; les services publiés sont en DMZ ; le NAT est fait sur le pare-feu ; on peut ajouter un IDS/IPS et un VPN pour les nomades.

Exercice 3 — QCM

N°RéponsePourquoi
1cUn serveur doit avoir une adresse fixe, attribuée par l'administrateur (ou une réservation DHCP), sinon les clients ne le retrouvent plus.
2dDNS résout les noms de domaine.
3a (réponse probable)Une API est l'interface par laquelle un logiciel expose ses services à d'autres programmes. La c décrit plutôt un framework.
4bHTTPS écoute sur le port 443 ; « 433 » est manifestement une coquille pour 443. 137/138 = NetBIOS, 1433 = SQL Server, 8080 = HTTP alternatif.
5cSFTP transfère des fichiers sur SSH ; SMTP, POP3 et IMAP4 sont des protocoles de messagerie.
6bLa réplication Active Directory entre sites utilise RPC sur IP (SMTP est possible pour certains cas). RDP et TSE servent au bureau à distance.
7d (réponse probable)« nom » est sélectionné sans figurer dans le GROUP BY ni dans une fonction d'agrégat : la requête est rejetée en SQL standard (Oracle, SQL Server). MySQL, en mode permissif, l'accepterait et donnerait un nombre par âge. La forme correcte serait SELECT age, COUNT(*) FROM Agent WHERE age > 10 GROUP BY age;
8bLe DNS est une base distribuée hiérarchique : racine, domaines de premier niveau, sous-domaines.
9b« || » exécute p2 seulement si p1 échoue (code de retour non nul) ; « && » l'exécute si p1 réussit.
10ccat < fichier redirige le fichier vers l'entrée standard de cat. Un fichier régulier n'est pas une commande : b et d sont faux. ls ne lit pas son entrée standard.

Exercice 4 — Algorithmique et UML

1. Permuter a et b sans troisième variable

a ← a + b
b ← a - b      // b reçoit l'ancien a
a ← a - b      // a reçoit l'ancien b

Exemple : a = 3, b = 7 → a = 10 → b = 3 → a = 7. Variante sans risque de dépassement : le OU exclusif (a ← a XOR b ; b ← a XOR b ; a ← a XOR b).

2. Les diagrammes UML (UML 2 : 13 à 14 diagrammes)

  • Structurels (statiques) : classes, objets, composants, déploiement, paquetages, structure composite (et profils).
  • Comportementaux : cas d'utilisation (besoins des acteurs), activités (flux de traitements), états-transitions (cycle de vie d'un objet).
  • D'interaction : séquence (messages dans le temps), communication (anciennement collaboration), vue d'ensemble des interactions, temps (timing).

3. Fonction qui trie un vecteur de n valeurs (tri par insertion)

Fonction Trier(T : tableau[1..n] d'entiers) : tableau
Variables i, j, cle : entier
Début
  Pour i de 2 à n faire
     cle ← T[i]
     j ← i - 1
     TantQue (j ≥ 1) ET (T[j] > cle) faire
        T[j+1] ← T[j]
        j ← j - 1
     FinTantQue
     T[j+1] ← cle
  FinPour
  Retourner T
Fin

Complexité O(n²) au pire, O(n) si le tableau est déjà trié. Pour de grands volumes, on citera le tri fusion ou le tri rapide (O(n log n)).

4. Répartition des sièges (quotient électoral et plus fort reste)

L'énoncé visible s'arrête après la règle du plus fort reste ; l'algorithme ci-dessous applique toutes les règles visibles. Le cas d'égalité des restes n'étant pas précisé dans la partie visible, on départage ici par le plus grand nombre de voix.

Algorithme RepartitionSieges
Entrées : n (nombre de listes), S (nombre de sièges), V[1..n] (voix obtenues)
Sorties : Sieges[1..n]
Variables SE, VU, i, k, restants : entier ; Seuil, QE : réel
          Eligible[1..n] : booléen ; Reste[1..n] : réel ; Attribue[1..n] : booléen
Début
  // 1. Suffrages exprimés
  SE ← 0
  Pour i de 1 à n faire SE ← SE + V[i] FinPour

  // 2. Seuil d'éligibilité = 6 % des suffrages exprimés
  Seuil ← 0,06 × SE

  // 3. Élimination et voix utiles
  VU ← 0
  Pour i de 1 à n faire
     Sieges[i] ← 0
     Si V[i] < Seuil alors Eligible[i] ← Faux
     Sinon Eligible[i] ← Vrai ; VU ← VU + V[i]
     FinSi
  FinPour

  // 4. Quotient électoral
  QE ← VU / S

  // 5. Première répartition au quotient
  restants ← S
  Pour i de 1 à n faire
     Si Eligible[i] alors
        Sieges[i] ← PartieEntiere(V[i] / QE)
        Reste[i]  ← V[i] - Sieges[i] × QE
        restants  ← restants - Sieges[i]
     FinSi
     Attribue[i] ← Faux
  FinPour

  // 6. Plus forts restes : 1 siège par liste, par ordre décroissant des restes
  TantQue restants > 0 faire
     k ← 0
     Pour i de 1 à n faire
        Si Eligible[i] ET NON Attribue[i] alors
           Si (k = 0) OU (Reste[i] > Reste[k])
              OU (Reste[i] = Reste[k] ET V[i] > V[k]) alors k ← i FinSi
        FinSi
     FinPour
     Sieges[k] ← Sieges[k] + 1
     Attribue[k] ← Vrai
     restants ← restants - 1
  FinTantQue

  Pour i de 1 à n faire Afficher "Liste ", i, " : ", Sieges[i], " siège(s)" FinPour
Fin

Exemple de contrôle : S = 4 sièges ; voix A = 5 000, B = 3 000, C = 1 500, D = 400. SE = 9 900 et seuil = 594 : D est éliminée. VU = 9 500, QE = 2 375. Au quotient : A 2 (reste 250), B 1 (reste 625), C 0 (reste 1 500). Il reste 1 siège, qui va au plus fort reste, C. Résultat : A 2, B 1, C 1, D 0.

Remarque : la boucle TantQue se termine toujours. Le nombre de sièges restants est inférieur au nombre de listes éligibles, car la somme des restes vaut restants × QE et chaque reste est inférieur à QE.

أسئلة شائعة حول هذا النموذج

هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
نعم. صفحات هذا النموذج (3) متاحة للاطلاع والتحميل مجاناً، وبدون تسجيل أو إنشاء حساب.
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نعم. تجد في هذه الصفحة، أسفل صفحات الأسئلة، تصحيحاً مقترحاً يشرح منهجية الإجابة والعناصر المنتظرة، من إعداد فريق وظيفة إنفو.
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
هذا النموذج من مباراة نظمتها وزارة الداخلية. ويخصّ درجة: مهندس دولة من الدرجة الأولى.
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
الدورة: دورة 16 نونبر 2012. والأسئلة باللغة الفرنسية.
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
جمعنا نماذج نفس العائلة في صفحة مهندسي الدولة: /نماذج-مباريات/مهندسي-الدولة، مرتّبة حسب الدورة من الأحدث إلى الأقدم.

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المصدر: صفحة نماذج المباريات (فيسبوك)

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