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Partie 1 sur 9 du cours « Produit scalaire dans l'espace » — 2ème Bac PC & SVT.
Dans tout ce chapitre, l'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace, et $A$, $B$, $C$ trois points tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.
Il existe au moins un plan $(\mathcal{P})$ contenant les points $A$, $B$ et $C$.
Le produit scalaire des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u}.\vec{v}$, est le produit scalaire $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ dans le plan $(\mathcal{P})$.
Toutes les propriétés du produit scalaire dans le plan s'étendent dans l'espace :
- $\vec{u}.\vec{v} = \vec{v}.\vec{u}$ (commutativité)
- $(k\vec{u}).\vec{v} = k(\vec{u}.\vec{v})$ pour tout $k \in \mathbb{R}$
- $\vec{u}.(\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}.\vec{v} + \vec{u}.\vec{w}$ (distributivité)
- $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u}.\vec{v} + \vec{v}^2$
Soient $A$, $B$, $C$ trois points de l'espace, $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. On appelle $H$ le projeté orthogonal de $C$ sur la droite $(AB)$ (c'est le pied de la perpendiculaire abaissée de $C$ sur la droite $(AB)$).
Expression par l'angle : Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls et $\theta = (\widehat{\vec{u},\vec{v}})$ l'angle entre eux :$$\boxed{\vec{u}.\vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos\theta}$$Expression par projection : Dans le triangle rectangle $CHА$, on a $\cos\theta = \dfrac{AH}{AC}$, donc $AH = AC \cdot \cos\theta = \|\vec{v}\| \cos\theta$. D'où :$$\boxed{\vec{u}.\vec{v} = \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AH} = \|\vec{u}\| \times AH}$$Carré scalaire : Le produit $\vec{u}.\vec{u}$ est noté $\vec{u}^2$ et vérifie :$$\boxed{\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2 \geq 0}$$
Si $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$ sont deux vecteurs de l'espace, alors :
$$\boxed{\vec{u}.\vec{v} = xx' + yy' + zz'}$$
Soient $\vec{u}(2, -1, 3)$ et $\vec{v}(1, 4, -2)$.
$\vec{u}.\vec{v} = 2 \times 1 + (-1) \times 4 + 3 \times (-2) = 2 - 4 - 6 = -8$
Si $\vec{u}(x, y, z)$ est un vecteur de l'espace, alors :
$$\boxed{\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$
Si $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$ sont deux points de l'espace, alors :
$$\boxed{AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}}$$
Soient $A(1, -2, 3)$ et $B(4, 2, -1)$.
$AB = \sqrt{(4-1)^2 + (2-(-2))^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{9 + 16 + 16} = \sqrt{41}$
Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si :
$$\boxed{\vec{u}.\vec{v} = 0}$$On note alors $\vec{u} \perp \vec{v}$.
Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, l'angle entre eux vaut $\theta = \dfrac{\pi}{2}$. Or :$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$Donc, en appliquant la formule du produit scalaire :$$\vec{u}.\vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times 0 = 0$$
Les vecteurs $\vec{u}(2, 1, -1)$ et $\vec{v}(1, -1, 1)$ sont-ils orthogonaux ?
$\vec{u}.\vec{v} = 2 \times 1 + 1 \times (-1) + (-1) \times 1 = 2 - 1 - 1 = 0$
Donc $\vec{u} \perp \vec{v}$.
Soient $A(2, -1, 1)$, $B(5, 3, 1)$ et $C(6, -4, 1)$ trois points de l'espace.
Calculer $AB$, $AC$ et $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ puis en déduire la nature du triangle $ABC$.
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