1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

SỐ PHỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

12 344 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 12
Dung lượng 156,09 KB

Nội dung

1 MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC Biên soạn: NGUYỄN TRUNG KIÊN 0988844088 I) DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC Dạng 1) Bài toán liên quan ñến biến ñổi số phức Ví dụ 1) Tìm số nguyên x, y sao cho số phức z=x+yi thoả mãn 3 18 26 z i = + Giải: 3 18 26 z i = + ( ) ( ) ( ) 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 18 18 26 18 3 26 3 3 26 x xy x yi i x y y x xy x y y  − =  ⇔ + = + ⇔ ⇔ − = −  − =   Gi ả i ph ươ ng trình b ằ ng cách ñặ t y=tx ta ñượ c 1 3, 1 3 t x y = ⇒ = = . Vậy z=3+i Ví dụ 2) Cho hai số phức 1 2 ; z z thoả mãn 1 2 1 2 ; 3 z z z z= + = Tính 1 2 z z − Giải: Đặt 1 1 1 2 2 2 ; z a bi z a b i = + = + . Từ giả thiết ta có ( ) ( ) 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 a b a b a a b b  + = + =   + + + =   ( ) ( ) ( ) 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 a b a b a a b b z z ⇒ + = ⇒ − + − = ⇒ − = Dạng 2) Bài toán liên quan ñến nghiệm phức Ví dụ 1) Giải phương trình sau: 2 8(1 ) 63 16 0 z i z i − − + − = Giải: Ta có ( ) 2 2 ' 16(1 ) (63 16 ) 63 16 1 8 i i i i ∆ = − − − = − − = − Từ ñó tìm ra 2 nghiệm là 1 2 5 12 , 3 4 z i z i = − = + Ví dụ 2) Giải phương trình sau: 2 2(1 ) 4(2 ) 5 3 0 i z i z i + − − − − = Giải: Ta có ∆ ’ = 4(2 – i) 2 + 2(1 + i)(5 + 3i) = 16. Vậy phương trình cho hai nghiệm là: z 1 = i ii i i i i 2 5 2 3 2 )1)(4( 1 4 )1(2 4)2(2 −= − − = + − = + + − z 2 = i ii i i i i 2 1 2 1 2 )1)(( 1)1(2 4)2(2 −−= − − = + − = + − − Ví dụ 3) Giải phương trình 3 2 9 14 5 0 z z z − + − = Giải: Ta có ph ươ ng trình t ươ ng ñươ ng v ớ i ( ) ( ) 2 2 1 4 5 0 z z z − − + = . T ừ ñ ó ta suy ra ph ươ ng trình có 3 nghi ệ m là 1 2 3 1 ; 2 ; 2 2 z z i z i = = − = + Ví dụ 4) Giải phương trình: 3 2 2 5 3 3 (2 1) 0 z z z z i − + + + + = biết phương trình có nghiệm thực Giải: Vì ph ươ ng trình có nghi ệ m th ự c nên 3 2 2 5 3 3 0 2 1 0 z z z z  − + + =  + =  1 2 z − ⇒ = thoả mãn cả hai phương trình của hệ:Phương trình ñã cho tương ñương với ( ) ( ) 2 2 1 3 3 0 z z z i + − + + = . Giải phương trình ta tìm ñược 1 ; 2 ; 1 2 z z i z i = − = − = + 2 Ví dụ 5) Giải phương trình: 3 2 (1 2 ) (1 ) 2 0 z i z i z i + − + − − = biết phương trình có nghiệm thuần ảo: Giải: Giả sử nghiệm thuần ảo của phương trình là z=bi thay vào phương trình ta có ( ) ( ) 3 2 2 3 2 (1 2 ) (1 )( ) 2 0 ( ) ( 2 2) 0 bi i bi i bi i b b b b b i + − + − − = ⇔ − + − + + − = 2 3 2 0 1 2 2 0 b b b z i b b b  − =  ⇔ ⇒ = ⇒ =  − + + − =   là nghi ệ m, t ừ ñ ó ta có ph ươ ng trình t ươ ng ñươ ng v ớ i ( ) ( ) 2 (1 ) 2 0 z i z i z − + − + = . Giải pt này ta sẽ tìm ñược các nghiệm Ví dụ 6) Tìm nghiệm của phương trình sau: 2 z z = . Giải: Giả sử phương trình có nghiệm: z=a+bi thay vào ta có ( ) 2 a bi a bi + = + 2 2 2 a b a ab b  − = ⇔  = −  Giải hệ trên ta tìm ñược 1 3 ( , ) (0;0),(1;0),( ; ) 2 2 a b = − ± . Vậy phương trình có 4 nghiệm là 1 3 0; 1; 2 2 z z z i = = = − ± Dạng 3) Các bài toán liên quan ñến modun của số phức: Ví dụ 1) Tìm các số phức z thoả mãn ñồng thời các ñiều kiện sau: 1 2 2 z i z i + − = − + và 5 z i− = Giải: Giả sử z=x+yi (x,y là số thực) .Từ giả thiết ta có 1 ( 2) 2 (1 ) ( 1) | 5 x y i x y i x y i  + + − = − + −   + − =   ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 1 ( 2) ( 2) (1 ) 1 5 x y x y x y  + + − = − + −  ⇔  + − =   2 3 10 6 4 0 y x x x =  ⇔  − − =  1, 3 x y ⇔ = = hoặc 2 6 , 5 5 x y = − = − . Vậy có 2 số phức thoả mãn ñiều kiện. Ví dụ 2) Xét số phức z thoả mãn ; 1 ( 2 ) i m z m R m m i − = ∈ − − a) Tìm m ñể 1 . 2 z z = b)Tìm m ñể 1 4 z i − ≤ c) Tìm số phức z có modun lớn nhất. Giải: a) Ta có ( ) ( ) ( )( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 (1 ) 2 (1 2 ) 1 2 1 2 1 2 1 4 i m m mi i m m m m m m z m mi m mi m mi m m − − − − − − + + − + = = = − + − + − − − + 3 ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 (1 ) (1 ) 1 1 1 1 1 1 1 m m i m m m i z i m m m m m + + + = = + ⇒ = − + + + + + ( ) 2 2 2 2 1 1 1 . 1 2 1 2 2 1 m z z m m m + ⇒ = ⇔ = ⇔ + = ⇔ = ± + b) Ta có 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 4 m m m z i i i m m m m   − ≤ ⇔ + − ≤ ⇔ − ≤   + + + +   ⇔ 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 (1 ) (1 ) 16 1 6 15 15 m m m m m m m m m ⇔ + ≤ ⇔ ≤ ⇔ ≤ + ⇔ − ≤ ≤ + + + c) Ta có ( ) 2 max 2 2 2 1 1 1 | | 1 0 1 1 m z z m m m + = = ≤ ⇒ = ⇔ = + + Ví dụ 3) Trong các số phức z thoả mãn ñiều kiện 2 4 5 z i− − = Tìm số phức z có modun lớn nhất, nhỏ nhất. Giải: Xét số phức z = x+yi . Từ giả thiết suy ra ( ) ( ) 2 2 2 4 5 x y − + − = Suy ra tập hợp ñiểm M(x;y) biểu diễn số phức z là ñường tròn tâm I(2;4) bán kính 5 R = Dễ dàng có ñược (2 5 sin ;4 5 cos ) M α α + + . Modun số phức z chính là ñộ dài véc tơ OM. Ta có |z| 2 = 2 2 2 (2 5 sin ) (4 5 cos ) 25 4 5(sin 2cos ) OM α α α α = + + + = + + Theo BDT Bunhiacopxki ta có ( ) 2 2 2 (sin 2cos ) (1 4) sin cos 5 α α α α + ≤ + + = 5 sin 2cos 5 α α ⇒ − ≤ + ≤ 5 3 5 z⇒ ≤ ≤ . Vậy min 1 2 | | 5 sin 2cos 5 sin ;cos 1, 2 1 2 5 5 z x y z i α α α α − − = ⇒ + = − ⇔ = = ⇔ = = ⇒ = + max 1 2 | | 3 5 sin 2cos 5 sin ;cos 3, 6 3 6 5 5 z x y z i α α α α = ⇔ + = ⇔ = = ⇔ = = ⇒ = + Ví dụ 4) Trong các số phức thoả mãn ñiều kiện 2 4 2 z i z i − − = − .Tìm số phức z có moodun nhỏ nhất. Giải: Xét số phức z = x+yi . Từ giả thiết suy ra ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 4 2 4 0 x y x y x y − + − = + − ⇔ + − = Suy ra tập hợp ñiểm M(x;y) biểu diễn số phức z là ñường thẳng y=-x+4 Ta có 2 2 2 2 2 2 (4 ) 2 8 16 2( 2) 8 2 2 z x y x x x x x= + = + − = − + = − + ≥ . Từ ñó suy min 2 2 2 2 2 2 z x y z i = ⇔ = ⇒ = ⇒ = + Dạng 4) Tìm tập hợp ñiểm biểu diễn số phức Ví dụ 1) Tìm tập hợp các ñiểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn số phức z biết: a) 3 z z i = − b) 3 4 z z i = − + c) 4 z i z i − + + = 4 Giải: Gọi z=x+yi a) Từ giả thiết ta có 2 2 2 2 2 2 9 9 3 9( ( 1) ) ( ) 8 64 z z i x y x y x y= − ⇔ + = + − ⇔ + − = Vậy tập hợp ñiểm M là ñường tròn tâm 9 3 (0; ), 8 8 I R = b) Từ giả thiết ta có ( ) 2 2 2 2 3 (4 ) 6 8 25 x y x y x y + = − + − ⇔ + = . Vậy tập hợp các ñiểm M là ñường thẳng 6x+8y-25=0 c) Giả sử z =x+yi thì 4 z i z i − + + = ( ) ( ) 2 2 2 2 1 1 4 x y x y ⇔ + − + + + = ⇔ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 16 1 4 2 1 4 1 16 8 1 1 x y x y x y y x y x y x y   + + ≤ + + ≤   ⇔ ⇔   + − = +   + − = − + + + + +   ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 16(1) 1 16 4 4 8 4 8 16 1(2) 3 4 4 4(3) x y x y x y x y y y y y y  + + ≤  + + ≤     ⇔ + + + = + + ⇔ + =     ≥ − ≥ −     Ta th ấ y các ñ i ể m n ằ m trong hình tròn (1) và Elip (2) và tung ñộ các ñ i ể m n ằ m trên (Elip) luôn tho ả mãn ñ i ề u ki ệ n y >-4. V ậ y t ậ p h ợ p ñ i ể m M là Elip có pt 2 2 1 3 4 x y + = . Ví dụ 2) Tìm tập hợp các ñiểm biểu diễn trong mặt phẳng phức số phức ( ) 1 3 2 i z ω = + + biết rằng số phức z thoả mãn: 1 z − ≤ 2. Giải: Đặ t ( ) , z a bi a b R = + ∈ Ta có 1 z − ≤ 2 ( ) 2 2 1 4 a b ⇔ − + ≤ (1) Từ ( ) ( ) ( ) 3 2 3 1 3 1 3 2 1 3 2 3 3 3( 1) x a b x a b i z x yi i a bi y a b y a b ω   = − + − = − +   = + + ⇒ + = + + + ⇔ ⇔   = + − = − +     Từ ñó ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 3 3 4 1 16 x y a b   − + − ≤ − + ≤   do (1) Vậy tập hợp các ñiểm cần tìm là hình tròn ( ) ( ) 2 2 3 3 16 x y − + − ≤ ; tâm ( ) 3; 3 I , bán kính R=4. Ví dụ 3) Xác ñịnh tập hợp các ñiểm M(z) trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z sao cho số 2 2 z z − + có acgumen bằng 3 π . Giải: 5 Giả sử z=x+yi, thì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x yi x yi x yi z z x yi x y − + + +     − + −     = = + + + + + ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 x y yi x x x y y i x y x y x y − + + + − + + − = = + + + − + − + (1) Vì s ố ph ứ c 2 2 z z − + có acgumen bằng 3 π , nên ta có: ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 4 4 cos sin 3 3 2 2 x y y i i x y x y π π τ + −   + = +     − + − + v ớ i 0 τ > ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 x y x y y x y τ τ  + − =  − +  ⇒   =  − +  Từ ñó suy ra y>0 (1) và 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 3 4 (2) 4 3 3 3 y y x y x y x y     = ⇔ + − = ⇔ + − =     + −     .Từ (1) và (2) suy ra tập hợp các ñiểm M là ñường tròn tâm nằm phía trên trục thực(Trên trục Ox). Dạng 5) Chứng minh bất ñẳng thức: Ví dụ 1) Chứng minh rằng nếu 1 z ≤ thì 2 1 1 2 z iz − ≤ + Giải: Gi ả s ử z =a+bi (a, b ∈ R) thì 2 2 2 2 1 1 z a b a b = + ≤ ⇔ + ≤ . Ta có 2 2 2 2 4 (2 1) 2 1 2 (2 1) 2 (2 ) (2 ) a b z a b i iz b ai b a + − − + − = = + − + − + .Bất ñẳng thức cần chứng minh tương ñương với 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 (2 1) 1 4 (2 1) (2 ) 1 (2 ) a b a b b a a b dpcm b a + − ≤ ⇔ + − ≤ − + ⇔ + ≤ ⇒ − + Ví dụ 2) Cho số phức z khác không thoả mãn ñiều kiện 3 3 1 2 z z + ≤ . Chứng minh rằng: 1 2 z z + ≤ Giải: Dễ dàng chứng minh ñược với 2 số phức 1 2 , z z bất kỳ ta có 1 2 1 2 z z z z + ≤ + Ta có 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3z z z z z z z z z z z z z z     + = + + + ⇒ + ≤ + + + ≤ + +         Đặt 1 z z + =a ta có ( )( ) 2 3 3 2 0 2 1 0 a a a a dpcm − − ≤ ⇔ − + ≤ ⇒ 6 II) DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC Dạng 1: VIẾT DẠNG LƯỢNG GIÁC Ví dụ 1) Viết dưới dạng lượng giác của các số phức: a) ( ) 1 cos sin 1 cos sin i i ϕ ϕ ϕ ϕ − + + + b) ( ) ( ) 1 cos sin 1 cos sin i i ϕ ϕ ϕ ϕ − + + +     Giải: a) ( ) ( ) ( ) 1 cos sin 1 cos sin 1 cos sin 1 cos sin i i i i ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ − + − − = + + + + 2 2 2sin 2 sin cos sin cos 2 2 2 2 2 tan tan 2 2 2cos 2 sin cos cos sin 2 2 2 2 2 i i i i i ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ − − = = = − + + - Khi tan 0 2 ϕ > d ạng lượng giác là: tan cos sin 2 2 2 i ϕ π π       − + −             - Khi tan 0 2 ϕ < dạng lượng giác là: tan cos sin 2 2 2 i ϕ π π       − +             - Khi tan 0 2 ϕ = thì không có dạng lượng giác. ( ) ( ) ) 1 cos sin 1 cos sin 2sin sin cos .cos cos sin 2 2 2 2 2 2 b i i i i ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ − + + +        = − +         2sin cos isin 2 2 π π ϕ ϕ ϕ       = − + −             - Khi sin 0 ϕ = thì d ạ ng l ượ ng giác không xác ñị nh. - Khi sin 0 ϕ > thì d ạ ng l ượ ng giác là: 2sin cos sin 2 2 i π π ϕ ϕ ϕ       − + −             - Khi sin 0 ϕ < thì d ạ ng l ượ ng giác là: ( 2sin ) cos sin 2 2 i π π ϕ ϕ ϕ       − + + +             Ví dụ 2): Viết dưới dạng lượng giác của các số phức: a) ( ) 1 cos sin 1 cos sin i i ϕ ϕ ϕ ϕ − + + + b) [ ] [ ] 1 (cos sin ) 1 cos sin i i ϕ ϕ ϕ ϕ − + + + Giải: a) ( ) 2 sin cos 1 cos sin 1 cos sin 2 2 tan tan 1 cos sin 2 2 2cos 2 sin .cos cos sin 2 2 2 2 2 i i i i i i i ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ − − + − − = = = − + + + − Khi tan 2 ϕ >0 thì dạng lượng giác là tan 2 ϕ cos sin 2 2 i π π       − + −             TEL:0988844088 7 Khi tan 2 ϕ <0 thì dạng lượng giác là - tan 2 ϕ cos sin 2 2 i π π       +             Khi tan 2 ϕ =0 thì không tồn tại dạng lượng giác. b) [ ] [ ] 1 (cos sin ) 1 cos sin i i ϕ ϕ ϕ ϕ − + + + 2sin sin cos .2cos cos sin 2 2 2 2 2 2 2sin cos sin 2 2 i i i ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ π π ϕ ϕ ϕ     = − +               = − + −             - Khi sin 0 ϕ = thì d ạ ng l ượ ng giác không xác ñị nh - Khi sin 0 ϕ > thì d ạ ng l ượ ng giác là: 2sin cos sin 2 2 i π π ϕ ϕ ϕ       − + −             - Khi sin 0 ϕ < thì d ạ ng l ượ ng giác là: ( ) 2sin cos sin 2 2 i π π ϕ ϕ ϕ       − + + +             Dạng 2: MÔĐUN VÀ ACGUMEN Ví dụ 1) Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết 2 2 2 3 z i = − + Giải: Ta có: 2 2 2 2 2 2 3 4 cos sin 3 3 z i z i π π   = − + ⇔ = +     Do ñ ó: 2 2 2 2 2 2 3 4 cos sin 3 3 z i z i π π   = − + ⇔ = +     2 2 2 cos sin 1 3 3 3 1 3 2 cos sin 3 3 z i z i z i z i π π π π    = +     = +    ⇔ ⇔     = − −   = − +       T ừ ñ ó suy ra ph ầ n th ự c và ph ầ n ả o c ủ a z t ươ ng ứ ng là 1 và 3 ho ặ c -1 và 3 − Ví dụ 2) Tìm một acgumen của số phức: ( ) 1 3 z i− + biết một acgumen của z bằng 3 π Giải: z có m ộ t acgumen b ằ ng 3 π nên 1 3 2 2 z z i   = +       Do ñ ó: ( ) 1 3 z i− + = 1 3 ( 2) 2 2 z i   − +       - Khi 2 z > , m ộ t aacgumen c ủ a ( ) 1 3 z i− + là 3 π - Khi 0 2 z < < , một acgumen của ( ) 1 3 z i− + là 4 3 π TEL:0988844088 8 - Khi 2 z = thì ( ) 1 3 z i− + =0 nên acgumen không xác ñịnh. Ví dụ 3) Cho số phức z có môñun bằng 1. Biết một acgumen của z là ϕ , tìm một acgumen của: a) 2 2 z b) 1 2 z − c) z z + d) 2 z z + Giải: 1 z = , z có m ộ t acgumen là ϕ . Do ñ ó cos sin z i ϕ ϕ = + a) ( ) ( ) 2 2 cos2 sin 2 2 2 cos2 sin 2 2 2 cos sin z i z i z i ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ = + ⇒ = + ⇒ = − Vậy 2z 2 có một acgumen là 2 ϕ b) ( ) cos sin cos sin 2 2 cos sin z i z i z i ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ = + ⇒ = − ⇒ = − ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 cos sin cos sin 2 2 2 1 1 1 cos sin cos sin 2 2 2 i i z i i z ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ π ϕ ϕ π ⇒ = − − − = + ⇒ − = − − = + + + V ậ y 1 2 z − có m ộ t acgumen là ϕ π + c) Ta có: 2cos z z ϕ + = Nếu cos 0 ϕ > thì có một acgumen là 0 Nếu cos 0 ϕ < thì có một acgumen là π Nếu cos 0 ϕ = thì acgumen không xác ñịnh. d) 2 cos2 sin 2 , cos sin z z i z i ϕ ϕ ϕ ϕ + = + = − ( ) 2 3 3 cos2 cos sin 2 sin 2cos cos .2cos sin 2 2 2 2 3 2cos cos sin 2 2 2 z z i i i ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ⇒ + = + + − = +   = +     Vậy acgumen 2 z z + là 2 ϕ nếu 3 cos 0 2 ϕ > , là 2 ϕ π + nếu 3 cos 0 2 ϕ < và không xác ñịnh nếu 3 cos 0 2 ϕ = Ví dụ 4) Cho số phức 1 cos sin 7 7 z i π π = − − . Tính môñun, acgumen và viết z dưới dạng lượng giác. Giải: Ta có: 2 2 8 4 1 cos sin 2 1 cos 2 1 cos 2cos 7 7 7 7 7 z π π π π π       = − + = − = + =             Đặt ( ) arg z ϕ = thì 2 8 sin sin 4 7 7 tan cot tan 4 7 14 1 cos 2sin 7 7 π π π π ϕ π π −   = = = = −     − 9 Suy ra: , 14 k k z π ϕ π = − + ∈ Vì phần thực 1 cos 0 7 π − > , phần ảo sin 0 7 π − < nên chọn một acgumen là 14 π − Vậy 4 2cos cos isin 7 14 14 z π π π       = − + −             Ví dụ 5) Viết dưới dạng lượng giác của một số phức z sao cho 1 3 z = và một acgumen của 1 z i + là 3 4 π − Giải: Theo giả thiết 1 3 z = thì ( ) 1 cos sin 3 z i ϕ ϕ = + ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 cos sin cos sin 3 3 z i i ϕ ϕ ϕ ϕ ⇒ = − = − + − Vì 1 2 1 2 2 cos sin 2 2 4 4 i i i π π     + = + = +           Nên 1 os sin 1 4 4 3 2 z c i i π π ϕ ϕ       = − − + − −       +       Do ñ ó: 3 2 2 , . 4 4 2 k k k π π π ϕ π ϕ π − − = − + ⇔ = + ∈ Ζ v ậ y 1 os sin . 3 2 2 z c i π π   = +     Ví dụ 6) Tìm số phức z sao cho: 3 1 z i z i + = + và z+1 có một ácgumen là 6 π − Giải: T ừ gi ả thi ế t 3 1 z i z i + = + ( ) ( ) 2 2 2 2 3 ( 3) ( 1) 3 1 2 z i z i x y i x y i x y x y y ⇒ + = + ⇔ + + = + + ⇔ + + = + + ⇒ = − z+1 có 1 acgumen b ằ ng 6 π − t ứ c là ( ) 1 [ os sin ] 3 6 6 2 z c i i π π τ τ     + = − + − = −         v ớ i r>0. Ta có z+1=x+1-2i suy ra 3 1 4 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 x z i x τ τ τ  + =  =    ⇔ ⇒ = − −   = −    − = −   Dạng 3) ỨNG DỤNG SỐ PHỨC TRONG BÀI TOÁN TỔ HỢP Ví dụ 1) Tính các tổng sau khi n=4k+1 a) 0 2 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 n n n n n n n S C C C C C − + + + + + = − + − + − b) 1 3 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 n n n n n n n S C C C C C − + + + + + + = − + − + − Giải: 10 Xét ( ) 2 1 0 1 2 2 2 1 2 1 0 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 ( ) n n n n n n n n n n n n n n n i C iC i C i C C C C i C C C + + + + + + + + + + + + + + + = + + + + = − + − + − + − Mặt khác ta lại có: ( ) 2 1 2 1 (2 1) (2 1) 1 2 cos sin 1 2 cos sin 4 4 4 4 n n n n i i i i π π π π + + + +     + = + ⇒ + = +         = (2 1) (2 1) (8 3) (8 3) 2 2 cos sin 2 2 cos sin 4 4 4 4 n n n n k k i i π π π π + + + +     + = +         3 3 2 2 cos sin 2 2 4 4 n n n i i π π   = + = − +     Từ ñó ta có a) S=-2 n b) S=2 n Ví dụ 2) Tính các tổng hữu hạn sau: a) 2 4 6 1 n n n S C C C= − + − + b) 1 3 5 7 n n n n S C C C C= − + − + Giải: Xét ( ) 0 1 2 2 2 4 1 3 5 7 1 1 ( ) n n n n n n n n n n n n n i C iC i C i C C C i C C C C+ = + + + + = − + − + − + − + ( ) 1 2 cos sin 1 2 cos sin 4 4 4 4 n n n n i i i i π π π π     + = + ⇒ + = +         Từ ñó ta có kết quả a) 2 cos 4 n n S π = b) 2 sin 4 n n S π = Ví dụ 3) Chứng minh rằng: 3 6 1 1 2 2cos 3 3 n n n n C C π   + + + = +     Giải: Ta có 0 1 2 3 2 n n n n n n n C C C C C = + + + + (1) Xét 3 2 2 cos sin 1 3 3 i π π ε ε = + ⇒ = Ta có ( ) 0 1 2 2 0 1 2 2 3 4 1 n n n n n n n n n n n n C C C C C C C C C ε ε ε ε ε ε ε + = + + + = + + + + + (2) ( ) 2 0 2 1 4 2 2 0 2 1 2 3 2 4 1 (3) n n n n n n n n n n n n C C C C C C C C C ε ε ε ε ε ε ε + = + + + = + + + + + Ta có 2 2 1 0;1 os sin ;1 os sin 3 3 3 3 c i c i π π π π ε ε ε ε + + = + = − + = + C ộ ng (1) (2) (3) theo v ế ta có ( ) ( ) ( ) ( ) 2 0 3 6 0 3 6 2 1 1 3 2 2cos 3 3 n n n n n n n n n n n C C C C C C π ε ε + + + + = + + + ⇔ + = + + + 3 6 1 1 2 2cos 3 3 n n n n C C π   ⇔ + + + = +     TEL:0988844088 [...]... c z tho mãn i u ki n z = 5; là s th c z +1 5) Tìm t p h p các i m M trong m t ph ng ph c bi u di n các s ph c z tho mãn i u ki n z − 2i 2 a ) z 2 − ( z ) = 9 b) = 4 c )3 z + i = z + z − 3i d ) z + 3i − 4 = 2 e) z + 1 ≥ z + i z + 2i z−2 +2 z − 2i f ) z = z + 4 − 3i g ) ) >1 > 1 h)2 z − i = z − z + 2i k ) log 1 ( z + 2i 3 4 z − 2 −1 6) Trong các s ph c tho mãn i u ki n z − 2 + 3i = 3 Tìm s ph c z có... tìm t t c các nghi m c a phương trình 1 1 12) Tìm ph n th c ph n o c a z = 2011 + w 2011 bi t + w =1 w w 13) Tìm n nguyên dương các s ph c sau là s th c, s o:  − 2 +i 6  a) z =     3 + 3i   n  4 + 6i  b) z =    −1 + 5i  n  7 + 4i  c) z =    4 − 3i  n  3 − 3i  d )z =   3 − 3i     11 14) Cho n nguyên dương, ch ng minh r ng 2nπ 3 15) Tìm s ph c z sao cho z = z − 2 và m t acgumen... Trong các s ph c tho mãn i u ki n z − 2 + 3i = 3 Tìm s ph c z có modun l n 2 nh t,nh nh t 7) Tìm s ph c z tho mãn i u ki n ( z − 1)( z + 2i ) là s th c và z nh nh t 8) Tìm m t acgumen c a s ph c z khác 0 bi t z + z i = z 9) Tìm s ph c z tho mãn z 2 + z = 2 và z = 2 10) Gi i h pt sau trong t p s ph c:  2 z − i = z − z + 2i  a)  2 2 z −z =4   z1 + z2 = 3 − i  b)  1 1 3 + i z + z = 5  1 2  z −...M TS BÀI T P T LUY N 1) Gi i phương trình sau trên t p s ph c: 2 a) z 3 = z b) z + z = 3 + 4i c) z 2 − ( z ) = 4i 3 d )z2 + 2z +1− i = 0 e) z 2 + 4 z + 5 = 0 f )(1 + i ) z 2 + 2 + 11i = 0 g ) z 2 − 2( z + z... n + 9C24n − 27C2 n + + ( −3) C2 nn = 22 n cos n c a z+2 c ng v i π 2 16) Gi i phương trình 2z a) = z 2 + tan 2 100 + 4i − 2 0 cos10 b) 2z = z 2 + cot 2 120 + 6i − 7 0 sin12 M i th c m c xin vui lòng liên h th y Nguy n Trung Kiên 0988844088 12 . MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨC Biên soạn: NGUYỄN TRUNG KIÊN 0988844088 I) DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC Dạng 1) Bài toán liên quan ñến biến ñổi số phức Ví dụ 1) Tìm số nguyên x, y sao cho số phức. Dạng 3) Các bài toán liên quan ñến modun của số phức: Ví dụ 1) Tìm các số phức z thoả mãn ñồng thời các ñiều kiện sau: 1 2 2 z i z i + − = − + và 5 z i− = Giải: Giả sử z=x+yi (x,y là số thực). 2)( ) A z z i = − + là số thực 4) Tìm số phức z thoả mãn ñiều kiện 7 5; 1 z i z z + = + là số thực 5) Tìm tập hợp các ñiểm M trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn ñiều kiện

Ngày đăng: 23/05/2015, 08:00

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w