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Sur l'intervalle $[0;+\infty[$ le maximum de la fonction $f$ est $5$, atteint pour $x=2$. Par conséquent $5$ possède un unique antécédent sur cet intervalle. Le nombre $5$ possède donc un unique antécédent par la fonction $f$ sur $\mathscr{D}_f$. a. $-1 \pp f(3) \pp 5$ b. $-7 \pp f(-2) \pp 1$ $\quad$

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b. En déduire le nombre de solution de l'équation $f(x)=2$. Correction Exercice 4 La fonction $f$ est définie sur $\R$. a. Le maximum de la fonction $f$ sur l'intervalle $]-\infty;10]$ est $0$. b. Sur l'intervalle $]-\infty;10]$ le maximum est $0$. On a donc $f(x)\pp 0$ pour tout réel $x\in]-\infty;10]$. $f(x)$ est donc négatif ou nul sur cet intervalle. a. Le maximum de la fonction $f$ sur $\R$ est $\dfrac{13}{7}$. b. Par conséquent, pour tout réel $x$, on a $f(x)\pp \dfrac{13}{7}<2$. $2$ ne possède donc pas d'antécédent par la fonction $f$ et l'équation $f(x)=2$ ne possède pas de solution sur $\R$. Exercice 5 On considère une fonction $f$ définie sur l'intervalle $[-4;5]$ dont le tableau de variation est donné ci-dessous. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Exercice corrigé variation de fonction seconde pdf a la. Justifier votre réponse. Affirmation 1: $f(4)\pg 0$. Affirmation 2: La courbe représentant la fonction $f$ coupe l'axe des abscisses en un seul point. Correction Exercice 5 D'après le tableau de variation on sait que $-2 \pp f(4) \pp 1$.