نموذج مباراة مهنية للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - اختبار في مادة التخصص: الرياضيات - دورة 2025
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - الدرجة الأولى لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (دورة 2025)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
- الدرجة
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - الدرجة الأولى
- التخصص
- الرياضيات - اختبار في مادة التخصص (Mmat34-S13)
- الدورة
- دورة 2025
- عدد الصفحات
- 3
- لغة الأسئلة
- الفرنسية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 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.
مباراة مهنية للتعيين في الذرجة الأولى من إظار dal التعليم الثانوي التاهيلي - دورة 2025 اكب
: الموضوع
الاختبار ؛ اختبار في مادة التخصص المطلوب المادة : الرباضيات Mmat34-513 4
DE Ar اللو ل
Dans cet exercice, on pose = {0, tel et J — 10, Il Soient ne N'et j, la fonction numérique de
la variable réelle x définie sur l'intervalle Zpar: 7, (x)= BTE avec J, (0) -0 et (1) mue
Partie ]
Calculer lim y, (x) et lim f, (x). له 1 | من
لتنا b) En déduire que J, est continué !0:25
a) Donner. à l'ordre 2, le développement limité au voisinage de 0 pour chacune -2
PF 5 P | 0:5
1+٠ جر et (+ا) تناج des-deux fonctions suivantes: 5
b) Montrer qu'àl'ordre 2 et au voisinage de l,ona: | 05
8 { 2 ص 0
.| الا ال جا
LC)=nr #
a) Montrér que: lim LCR —=—, -3 | 0,5
xl ox] 2 2
b) Lnidier ta dérivabilité de / sur /: | 0.5
Qu : ul
الجا لاه ب روا SE TUE utero) ont
(x) مل (ع)/ }041{ a) Monirerque pol tout 4[ ين“
-٠ كما 01180 ]7 4 0 > b) Montrer que pour lout x | 0:5
onu: mxtinx> = 10 ا © ناما En déduire que pour )€ | 05
De | s Montrer que f,6st strictement croissante sur ٠
كاب Purtie I
artable réelle 1 définie par : 7 (1) [ ne dx .etg la fonction قا Soient F la fonction de
x ا £ définie sur 1 pari
Montrer que /0 est bien définie sur Z et calculer Æ(0), -1 | 0:78
Soit(arble 1° tel queu > )4 -2|
ve etpourtout #e[a;h] onu: 2 x) = x! 0,5
(Ka | Montrer que pour ÿ 7 = sn}, a à s SX:
سك de classe ا ل 05
Calculer (1); pourtout © 1 )6 | 0
pourtour rer, (1+1)ا 2 (7)1/ dy Endéduire que | 05
l'aire de ja partie du plan délimitée par la courbe de lu fonction, lés-axes عليه ومع وا 0
du repère (@,14J )érthunormé et la droite d'équationx= ٠
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
shall 2025 التعليم الثانوي التأهيلي - دورة ul مباراة مهنية للتعيين في الدرجة الأولى من إطار
1100834-83 الموضوع : : 5
4 الاختبار : اختبار في مادة التخصص المطلوب المادة + الرياضيات
م اند تا اا ا ل د م ل à
Soient باح لا ,الاك [ X | l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à م
et y l'application définie par : W:EXE, 1ج
(P.0)r f ع( )م
0.25 | 1- Montrer que y, définit un produit scalaire sur رك
2-Onpose: P=1, P=1-2X, O=X°? طن زرحم ان +80 avec(o.B)eR°.
0.75 | 4) Calculer y(7,.P2), w(8,.0) etw(P2.0).
05 | ت١ Calculer [2] et 7] . où داق Jr (P,P), pour tout 27 > ل
05 ©) Trouverwet/? pourque la famille (P,.P.P,) forme une base orthogonale وضعل
05 | d) Déterminer une base orthonormée B=(Z,,1,) de 7,
3- Soit la projection orthogonale de £, sur Æ,, |
05 | a) Exprimer A(Q) dans la base B.
05 | b) Calculer 4(0,E, }la distince de O'au plan vectoriel ٠ |
LOC ET جو ل
L- On définit la suite réelle (a,) par: 4, =—"— ,pourtoutreN.
re (n+1)!
5 Vérifier que pour tout ديه 018 الع JE
0.25 | 1- ér que p Si ont (m4)
0:7512- Montrérque Y'a, =let Y na, =e-l'et DCE 1)(n-1)a, 3,
“= srl hr2
[11 -On considère une ume conténant initialement une boule blanche et une boule noire,
On effectue des tirages successifs avec remise selon le protocole suivant :
» Si la boule tirée estblanche, elle ést remise dans l'ume puis on y djoute une boule notre.
» Si la boule tirée est noire. le tirage s'arrête. |
À chaque instant du tirage, toutes les boules de lurne s6ntindiscernäables au toucher, |
Soit X la variable aléatoire égale au nombre de tirages nécessaires pour obtenir une boule noire.
025 | 1- 2) Montrerque l'ensemble des Valeurs prises-par أي ل égal AN”. ie
05 b) Que représente l'événement(X =2)? Caleuler P(X=2).
05 | 2 4) Monterquepourtoil neN'ona: P(X= n)=a,. lé
05 b) Montrer que l'espérance Z(X")existe et calculer sa valeur, 0
ون | 2) Calculer E((X+1)(x 1). 1
075 b) En déduire que la variance ٠ )27( existé et على لنعاق 0
wadifa-info.com ل Ab s ai 50 Ce Ci laall æ ile
دوزة 2025 الصفحة - La مباراة مهنية للتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التغليم الثانوي
7 الموضوع Mmat34-S13
الاختبار : اختبار في مادة التخصص المطلوب العادة : الرياضيات ص
Re nr Ré GE OS points ea ABS
On rappelle que ( M. (& Lx ) est un للقعتصة unitaire et non التقاناسسر et que (W, (R) ; 4,x) est
un espace vectoriel réel.
1 0 0 000
Soient Zet A deux matrices :تم ماعل 121 0 1 06 421 0 2
0 03 01 0
7ك l'ensemble des matrices de M, (R) défini par:
| (a t2e. 2} de
= | M = | B atä4c 2h (abec)eRW:
| Ke b +26
Soit f l'application définie par: A(M) = AM, pourtout fe 2).
025 |1- 4) Montrer que Æestun Sous-espace véctoriel de M, (R).
| 2 10 ‘4
05 | b) Vérifier que 4° = | 0 4 0|et 4 =44.
| 1 02
05١ ©) Montrer que ما famille 7 = ( 1,A,A°) estune base de E.
02512- a) Montrerque festunendomorphismede 7"
025 | b) Déterminer la matrice 7 167 كسمة la 6856
0:5 |3- Montrer que f® =4fet en déduire que si 2 une valeur propre de flalors 2 .4ح
07514 %) Calculer f(4 A"), f(24+ 4) » f(24=4?).
025| bi En déduire que f'estdiagonalisable.
0:25 € L'endomorphisme j est-il bijectif ? A justifier.
05 | 5- Déterminer une base de Im / etune base de Ker/. 3
6- Soit S l’ensemble de solutions de l'équation: /)11( 4ح + A2 Pnconntie fe.
6:25 a) Montrerque S 42:
025 (ط Résoudre l'équation f(M)=4+ 42,
wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
✅ 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 sujet est l'épreuve de spécialité (mathématiques, code Mmat34-S13) du concours professionnel d'accès au 1er grade du cadre des professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant, session 2025. Il comporte quatre exercices : analyse et intégrales à paramètre (8 points), espaces préhilbertiens (3,5 points), séries et probabilités (4 points), algèbre linéaire (4,5 points). Correction proposée détaillée ci-dessous.
Exercice 1 (8 points)
On a fn(x) = (xn − 1)/ln x sur I = [0, +∞[, avec fn(0) = 0 et fn(1) = n.
Partie I
1. a) Quand x → 0+ : xn − 1 → −1 et ln x → −∞, donc fn(x) → 0.
Quand x → 1, on pose u = ln x → 0 : fn(x) = (enu − 1)/u → n (dérivée de u ↦ enu en 0).
b) Sur ]0,1[ et sur ]1,+∞[, fn est continue comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.
D'après a), lim0+ fn = 0 = fn(0) et lim1 fn = n = fn(1). Donc fn est continue sur I.
2. a) Au voisinage de 0 : ln(1+t) = t − t²/2 + o(t²) et (1+t)n = 1 + nt + n(n−1)/2 · t² + o(t²).
b) On pose x = 1 + t :
xn − 1 − n ln x = nt + n(n−1)/2 · t² − n(t − t²/2) + o(t²) = [n(n−1)/2 + n/2] t² + o(t²) = (n²/2) t² + o(t²).
D'où xn − 1 − n ln x = (n²/2)(x−1)² + o((x−1)²).
3. a) Pour x ≠ 1 : (fn(x) − n)/(x − 1) = (xn − 1 − n ln x) / ((x − 1) ln x).
Or (x − 1) ln x = t(t + o(t)) = t² + o(t²). Donc le quotient tend vers (n²/2)/1 = n²/2.
b) D'après a), fn est dérivable en 1 avec fn'(1) = n²/2. Elle est dérivable sur ]0,1[ ∪ ]1,+∞[ (opérations usuelles).
En 0 : (fn(x) − fn(0))/x = (xn − 1)/(x ln x). Comme x ln x → 0− et que le numérateur tend vers −1, ce quotient tend vers +∞.
Donc fn n'est pas dérivable en 0 (demi-tangente verticale). Conclusion : fn est dérivable sur ]0, +∞[.
4. a) Pour x ∈ I \ {0,1} :
fn'(x) = [n xn−1 ln x − (xn − 1)/x] / ln²x = (n xn ln x + 1 − xn) / (x ln²x).
b) Soit h(x) = x − 1 − ln x sur ]0,+∞[. On a h'(x) = 1 − 1/x, du signe de x − 1, donc h admet un minimum en 1 égal à h(1) = 0.
D'où ln x ≤ x − 1, avec égalité seulement pour x = 1.
c) On applique b) à 1/xn > 0 : −n ln x ≤ x−n − 1. En multipliant par xn > 0 : −n xn ln x ≤ 1 − xn, soit n xn ln x ≥ xn − 1.
5. D'après 4.c, le numérateur de fn'(x) est ≥ 0, et il est > 0 pour x ≠ 1 (cas d'égalité de b) seulement si x−n = 1). Le dénominateur x ln²x est > 0.
Donc fn' > 0 sur ]0,1[ ∪ ]1,+∞[, et fn'(1) = n²/2 > 0. Comme fn est continue sur I, elle est strictement croissante sur I.
Partie II
1. Soit t ≥ 0. La fonction x ↦ g(t,x) est continue sur ]0,1[.
En 0+ : si t > 0, alors xt → 0 et g(t,x) → 0 ; si t = 0, alors g(0,x) = 0.
En 1− : g(t,x) → t (même calcul qu'en I.1.a).
La fonction se prolonge donc par continuité sur [0,1] ; elle y est intégrable et F(t) existe. De plus, F(0) = ∫01 0 dx = 0.
2. a) ∂g/∂t (t,x) = xt ln x / ln x = xt. Pour x ∈ ]0,1[ et t ≥ a, on a xt ≤ xa (car 0 < x < 1). Donc |∂g/∂t (t,x)| ≤ xa.
b) Le théorème de dérivation sous le signe intégral s'applique sur tout segment [a,b] ⊂ I :
- pour tout
t,x ↦ g(t,x)est intégrable surJ(question 1) ; ∂g/∂texiste et est continue sur[a,b] × J;- on a la domination
|∂g/∂t| ≤ φ(x) = xa, oùφest intégrable sur]0,1[cara ≥ 0.
Donc F est de classe C1 sur tout [a,b], donc sur I.
c) F'(t) = ∫01 xt dx = 1/(t + 1).
d) F(t) = F(0) + ∫0t ds/(1+s) = ln(1 + t) pour tout t ∈ I.
3. Sur ]0,1[, xn − 1 < 0 et ln x < 0, donc fn ≥ 0 sur [0,1]. De plus fn(x) = g(n,x). L'aire cherchée vaut :
A = ∫01 fn(x) dx = F(n) = ln(n + 1) unités d'aire (repère orthonormé).
Exercice 2 (3,5 points)
1. ψ est :
- symétrique :
PQ = QP; - bilinéaire : par linéarité de l'intégrale ;
- positive :
ψ(P,P) = ∫01 P² ≥ 0; - définie : si
∫01 P² = 0, alors la fonction continue et positiveP²est nulle sur[0,1]. Le polynômePa donc une infinité de racines, d'oùP = 0.
ψ est donc un produit scalaire sur E2.
2. a) ψ(P0,P1) = ∫01(1 − 2x)dx = 1 − 1 = 0 ;
ψ(P0,Q) = ∫01 x² dx = 1/3 ;
ψ(P1,Q) = ∫01(x² − 2x³)dx = 1/3 − 1/2 = −1/6.
b) ‖P0‖ = 1 ; ‖P1‖² = ∫01(1 − 4x + 4x²)dx = 1 − 2 + 4/3 = 1/3, donc ‖P1‖ = 1/√3.
c) ψ(P2,P0) = −2 + 0 + β/3 = 0 donne β = 6.
ψ(P2,P1) = 0 + α/3 − β/6 = 0 donne α = 3.
Alors P2 = −2 + 3(1 − 2X) + 6X² = 6X² − 6X + 1.
La famille (P0,P1,P2) est orthogonale, formée de vecteurs non nuls, donc libre. Elle compte 3 vecteurs dans E2 de dimension 3 : c'est une base orthogonale.
d) (P0,P1) est une base orthogonale de E1. On normalise : L0 = 1 et L1 = √3(1 − 2X).
3. a) h(Q) = ψ(Q,L0)L0 + ψ(Q,L1)L1 = (1/3)L0 − (√3/6)L1, car ψ(Q,L1) = √3 · (−1/6).
Les coordonnées dans B sont donc (1/3, −√3/6), soit h(Q) = X − 1/6.
Vérification : Q − h(Q) = X² − X + 1/6 = P2/6, qui est bien orthogonal à E1.
b) d(Q,E1) = ‖Q − h(Q)‖ = ‖P2‖/6.
Or ‖P2‖² = ∫01(36x⁴ − 72x³ + 48x² − 12x + 1)dx = 36/5 − 18 + 16 − 6 + 1 = 1/5.
Donc d(Q,E1) = 1/(6√5) = √5/30.
Vérification par Pythagore : ‖Q‖² − ‖h(Q)‖² = 1/5 − (1/9 + 1/12) = 1/180, et √(1/180) = 1/(6√5).
Exercice 3 (4 points)
I. 1. 1/n! − 1/(n+1)! = (n + 1 − 1)/(n+1)! = n/(n+1)! = an.
2. Somme télescopique : Σn=1N an = 1/1! − 1/(N+1)! → 1, donc Σn≥1 an = 1.
n an = n/n! − n/(n+1)! = 1/(n−1)! − an. Les deux séries convergent, donc Σn≥1 n an = Σn≥1 1/(n−1)! − 1 = e − 1.
(n+1)(n−1)an = (n−1)n/n! = 1/(n−2)! pour n ≥ 2, donc Σn≥2(n+1)(n−1)an = Σk≥0 1/k! = e.
II. 1. a) On effectue au moins un tirage, donc X ≥ 1. Après k tirages blancs, l'urne contient 1 boule blanche et k + 1 noires. L'événement (X = n) = « n − 1 blanches puis une noire » est possible pour tout n ≥ 1 (sa probabilité an, calculée en 2.a, est > 0).
De plus Σ an = 1, donc le tirage s'arrête presque sûrement. Ainsi X(Ω) = ℕ*.
b) (X = 2) : « la première boule est blanche et la seconde est noire ». P(X = 2) = 1/2 × 2/3 = 1/3.
2. a) Par la formule des probabilités composées : au k-ième tirage (après k − 1 blanches), l'urne contient 1 blanche et k noires.
P(X = n) = ∏k=1n−1 1/(k+1) × n/(n+1) = (1/n!) × n/(n+1) = n/(n+1)! = an.
b) La série Σ n P(X = n) = Σ n an est à termes positifs et converge, donc E(X) existe et E(X) = e − 1.
3. a) Par le théorème de transfert (la série converge absolument ; le terme n = 1 est nul) : E((X+1)(X−1)) = Σn≥2(n+1)(n−1)an = e.
b) E(X²) = E(X² − 1) + 1 = e + 1 existe, donc V(X) existe et
V(X) = E(X²) − E(X)² = e + 1 − (e − 1)² = 3e − e² ≈ 0,766.
Exercice 4 (4,5 points)
1. a) On vérifie que M = aI + bA + cA² (avec A² donné en b). Donc E = Vect(I, A, A²) est un sous-espace vectoriel de M3(ℝ).
b) Par calcul direct : A² = [[2,0,4],[0,4,0],[1,0,2]] et A³ = A²A = [[0,8,0],[4,0,8],[0,4,0]] = 4A.
c) Si aI + bA + cA² = 0 : le coefficient (3,1) donne c = 0, puis le coefficient (2,1) donne b = 0, puis la diagonale donne a = 0.
La famille est libre et génératrice : B = (I, A, A²) est une base de E, et dim E = 3.
2. a) f est linéaire. Pour M = aI + bA + cA² : f(M) = aA + bA² + cA³ = (b·A² + (a + 4c)A) ∈ E. Donc f est un endomorphisme de E.
b) On a f(I) = A, f(A) = A², f(A²) = 4A. D'où :
F = [[0,0,0],[1,0,4],[0,1,0]].
3. f³(M) = A³M = 4AM = 4f(M), donc f³ = 4f. Si f(M) = λM avec M ≠ 0, alors λ³M = 4λM, d'où λ³ = 4λ, soit λ ∈ {0, 2, −2}.
4. a)
f(4I − A²) = 4A − A³ = 0;f(2A + A²) = 2A² + 4A = 2(2A + A²);f(2A − A²) = 2A² − 4A = −2(2A − A²).
b) Ces trois matrices sont non nulles, ce sont donc des vecteurs propres associés aux valeurs propres 0, 2 et −2.
On obtient trois valeurs propres distinctes en dimension 3, donc f est diagonalisable.
Dans la base (4I − A², 2A + A², 2A − A²), la matrice de f est diag(0, 2, −2).
c) 0 est valeur propre, donc Ker f ≠ {0} : f n'est pas injective, donc pas bijective.
5. Les valeurs propres sont simples, donc Ker f = E0 est de dimension 1 : Ker f = Vect(4I − A²).
Par le théorème du rang, rg f = 2. Comme A = f(I) et A² = f(A) sont dans Im f et libres, une base de Im f est (A, A²).
6. a) A + A² ∈ Vect(A, A²) = Im f, donc S ≠ ∅. Explicitement, f(I + A) = A + A².
b) S = (I + A) + Ker f = { (1 + 4k)I + A − kA², k ∈ ℝ }, c'est-à-dire a = 1 + 4k, b = 1, c = −k.
أسئلة شائعة حول هذا النموذج
هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: مجموعة الاستعداد للامتحانات المهنية (فيسبوك)
