1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

SKKN ứng dụng hình học giải nhanh một số bài toán về mô đun số phức ở mức độ vận dụng cao

20 84 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 20
Dung lượng 1,14 MB

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HÀM RỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG HÌNH HỌC GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TỐN VỀ MƠ ĐUN SỐ PHỨC Ở MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Người thực hiện: LÊ MẠNH HÙNG Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc môn: Tốn THANH HỐ, NĂM 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Đối với giáo viên .3 2.2.2 Đối với học sinh 2.3 Giải pháp giải vấn đề 2.3.1 Sử dụng kiến thức e líp tìm giá trị lớn , nhỏ mô đun số phức ………………………………………………………………………………………4 2.3.2 Sử dụng kiến thức véc tơ tìm giá trị lớn , nhỏ mô đun số phức …………………………………………………………………………………………… ….8 2.3.3 Sử dụng kiến thức đường tròn, đường thẳng tìm giá trị lớn , nhỏ mô đun số phức……………………………………………………………………….10 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 16 3.1 Kết luận .19 3.2 Kiến nghị .19 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Trong chương trình SGK đề thi tốt nghiệp thi tuyển sinh đại học trước dạng tốn số phức đưa dạng bản, đa phần mức độ nhận biết, thơng hiểu Các câu hỏi mang tính vận dụng gần khơng xuất Vì thế, Bộ giáo dục Đào tạo đưa đề minh họa mơn Tốn cho kì thi THPT Quốc gia 2017-2018 , nhiều giáo viên đa số học sinh gặp khó khăn việc tìm lời giải số phức mức độ vận dụng Ngoài ra, tài liệu tham khảo cho dạng toán chưa có xuất rời rạc tốn đơn lẻ Do việc tổng hợp đưa phương pháp giải nhanh dạng toán cần thiết cho học sinh q trình ơn thi THPT quốc gia Xuất phát từ thực tế trên, với số kinh nghiệm trình giảng dạy tham khảo số tài liệu, tơi chọn đề tài “ỨNG DỤNG HÌNH HỌC GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TỐN VỀ MƠ ĐUN SỐ PHỨC Ở MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO” nhằm giúp em hiểu vận dụng kiến thức hình học giải tốt toán vận dụng cao để đạt kết tốt kì thi 1.2 Mục đích nghiên cứu Thông qua việc vận dụng kiến thức đường tròn , elíp giải tốn mô đun số phức giúp học sinh hiểu, định hướng cách làm tập, giải số toán số phức mức độ vận dụng cao cách xác nhanh chóng Từ kích thích khả tư duy, ham hiểu biết học sinh môn học 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Kiến thức chương số phức chương trình tốn THPT - Hệ thống hướng dẫn phương pháp giải tốn tìm modun số phức 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết - Phương pháp nghiên cứu tài liệu sản phẩm hoạt động sư phạm - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp thống kê, so sánh NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Những kiến thức : Định nghĩa elíp: Cho hai điểm cố định F1 , F2 với độ dài F1 F2 2c Tập hợp điểm M mặt phẳng thoả mãn: MF1  MF2 2a ( với a> c >0 ) gọi e líp Hình dạng Mới quan hệ: a, b, c  0, a b  c Định nghĩa mô đun số phức và ý nghĩa hình học Cho số phức z a  bi mô đun z ký hiệu z tính z  a  b Mỗi số phức z a  bi biểu diễn điểm M(a;b) Mỡi số phức z a  bi coi vecto u (a; b) Tổng (hiệu) hai số phức tổng (hiệu) hai vecto z u 2 z z.z ; z  u ; z1 z  z1 z z z1 n  ; z  z ; zn  z z2 z2 Cho M, N biểu diễn hai số phức z1 , z OM , ON véc tơ biểu diễn z1 , z Khi : * OM  ON véc tơ biểu diễn z1  z OM  ON OP  z1  z * OM  ON véc tơ biểu diễn z1  z OM  ON MN  z1  z y P N M O x Bất đẳng thức modun * z1  z  z1  z dấu “ = ” xảy z1  kz (k>0) hay OM , ON ngược hướng * z1  z  z1  z dấu “ = ” xảy z1  kz (k>0) hay OM , ON hướng M biểu diễn z I biểu diễn z z  z R  M thuộc đường tròn tâm O bán kính R M biểu diễn z , F1 biểu diễn z1 F2 biểu diễn z z  z1  z  z  M thuộc đường trung trực F1 F2 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Đối với giáo viên - Trước số phức chương trình thi tốt nghiệp tuyển sinh đại học dừng lại mức độ bản( nhận biết, thơng hiểu) Vì việc giảng dạy nghiên cứu giáo viên dừng lại mức độ cụ thể giúp em làm tốt phần kiến thức - Hiện với đề án thi giáo dục Thông qua đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 , đề minh họa Bộ đưa đề thi thử sở, trường, câu hỏi phần số phức đã xuất nhiều Đặc biệt câu khó, khó lạ ( mức độ vận dụng cao) mà trước chưa xuất xuất tương đối nhiều Tuy nhiên lại chưa có nhiều tài liệu nghiên cứu vấn đề nguồn tham khảo giáo viên hạn chế - Các giáo viên chưa có nhiều thời gian nghiên cứu dạng tốn mới, chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy định hướng cho học sinh giải tốn số phức khó 2.2.2 Đối với học sinh - Với lớp toán vận dụng , vận dụng cao em thường thụ động việc tiếp cận phụ thuộc nhiều vào kiến thức giáo viên cung cấp chưa có ý thức tìm tòi, sáng tạo tìm niềm vui, hưng phấn giải toán - Số lượng tài liệu tham khảo cho em - Việc thi trắc nghiệm đòi hỏi học sinh khơng hiểu chất tốn mà phải tìm cách giải nhanh để đạt kết tối đa Trước tình hình tơi muốn đưa ý tưởng giải tốn mơ đun số phức việc chuyển sang tốn hình học quen thuộc , giúp em phát triển tư kích thích ham học tập em 2.3 Giải pháp giải vấn đề 2.3.1 Sử dụng kiến thức e líp tìm giá trị lớn , nhỏ mơ đun số phức Bài tốn sớ phức : Cho số phức z thoả mãn z  z1  z  z 2a với 2a  z1  z Tìm GTLN, GTNN P  z  z Sự tương ứng gồm: * M điểm biểu diễn z , F1 , F2 tương ứng điểm biểu diễn z1 , z Khi z  z1  z  z 2a  MF1  MF2 2a *A điểm biểu diễn z Ta có P  z  z MA Chuyển hóa thành tốn hình học Bài tốn hình học: Cho M chuyển động Elip (E) điểm A cố định Tìm GTLN, GTNN AM Ta xét tốn trường hợp đặc biệt Bài toán 1: Phương trình (E) dạng tắc x2 y2  1 a2 b2 Cho số phức z thoả mãn z  c  z  c 2a (Elíp ngang) z  ci  z  ci 2a (Elip đứng).Tìm GTLN, GTNN P  z  z Giải - Tính b a  c x2 y2 - Lập phương trình dạng tắc (E)  1 với z  c  z  c 2a Hoặc a b 2 x y  1 với z  ci  z  ci 2a b a b x2 y2 x2 y2 - Rút y theo dạng: y  a  x  1 tương tự  1 a a b b a b - Thay vào P ta P ( x  x0 )  ( a  x  y0 ) , x    a; a  với z x0  y0i a - Dùng chức TABLE máy tính Casio phương án trắc nghiệm tìm GTLN, GTNN hàm P2 từ có P Ví dụ Cho số phức z thoả mãn z   z  6 Tìm GTLN, GTNN P  z  1 3i Giải - Có a = 3, c =  b 9  5 -Phương trình tắc Elip x2 y2  1  y   x2 5  x  3)  f1, ( x) - Bấm TABLE hàm f1, ( x) vơi x    3;3 GTLN, GTNN hàm P2 Bài tốn Elip khơng dạng tắc A trung điểm F1 , F2 tức A - Vậy P ( x  1)  ( tâm Elip Cho số phức z thoả mãn z  z1  z  z 2a với 2a  z1  z Tìm GTLN, GTNN P  z  z Với đặc điểm nhận dạng z  z1  z 2 Phương pháp - Tính F1 F2 2c  z1  z  c  z1  z 2 - Tính b a  c  b  a  c - Vì A tâm Elip M di chuyển Elip nên: + AM lớn a hay max P = a + AM nhỏ b hay P= b Ví dụ 2: Cho số phức z thoả mãn z   3i  z   i 8 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ P  z   2i Giải - Ta có P  z   2i  P 1  z   i Ta cần tìm GTLN, GTNN P '  z   i 2 z1  z 2 25 39  - Tính 2c  z1  z 5  c  ; 2a 8  a 4 Vậy b  16  2 - Ta thấy z1 1  3i, z   i z   i Do z  - Vậy max P’= 4; P’= 39 , max P= 8; P= 39 Bài tốn Elip khơng có dạng tắc, A không trung điểm F1 , F2 A nằm trục Elip Bài toán 3.1: A nằm trục Elip lớn  z  z1  z  z  2a - Dấu hiệu nhận biết:   z  z1 k ( z  z ) z z z z - Thì max P= z   a  AI  a ; P= z   a  AI  a 2 Bài toán 3.2: A nằm trục lớn phía Elip  z  z1  z  z  2a - Dấu hiệu nhận biết:   z  z1 k ( z  z ) z z - Thì max P= z   a  AI  a Còn GTNN khơng xác định nhanh Bài toán 3.3: A nằm trục nhỏ (bất kể hay ngoài) Elip - Dấu hiệu nhận biết: z  z1  z  z - Thì P= z  z1  z  b Còn GTLN không xác định nhanh Ví dụ Cho số phức z thoả mãn z  i  z   3i 6 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ P  z   7i Giải z1 i  F1 (0;1); z 3  3i  F2 (3; 3); z 6  7i  A(6; 7) I trung điểm F1 F2 z1  z ( ; 1) 2 z  z  Có  8i; z0  z 3  4i  z0  z1 2( z0  z ) Vậy A thuộc F1 F2 Mặt khác z0  z1  z0  z 10   Vậy A nằm Elip I Vậy max P= AI+ a = z  z1  z z z 21  a  ; P= AI- a = z   a  2 2 Tổng kết bài tốn Khi thấy giả thiết Elip khơng tắc z  z1  z  z 2a với ( z1  z  2a) z1 , z c;ci Tìm Min, Max P  z  z : Tính z1  z 2c b a  c z1  z 0 max P= a; P= b  z1  z a z z z z  z0  +) Nếu thấy  max P= z   a ; P= z   a 2  z  z k ( z  z )  +) Nếu thấy z   z1  z a  z0  +) Nếu thấy   z  z k ( z  z )  +) Nếu thấy z  z1  z  z max P= z  z1  z a z1  z b P= z  2.3.2 Sử dụng kiến thức véc tơ tìm giá trị lớn , nhỏ mô đun số phức Bài toán Cho z1 m, z n az1  bz  p Tính q  cz1  dz Phương pháp 2 2 2 Gọi u; v véc tơ biểu diễn z1 ; z u  u  z1 m , v  v  z n (au  bv )  p , (cu  d v) q Khai triển: p a m  b n  2ab.u.v (1) q c m  d n  2cd u.v (2) Bây khử u.v xong Nhân (1) với ab nhân (2) với cd trừ đi, được: cd p  ab.q cd (a m  b n )  ab(c m  d n )  cd p  ab.q acm (ad  bc)  bdn ( bc  ad )  cd p  ab.q (ad  bc)( acm  bdn ) Đặc biệt a = b =1 c = - d =1, ta có cơng thức hình bình hành 2 2( z1  z )  z1  z  z1  z 2 (Tổng bình phương hai đường chéo tổng bình phương cạnh ) Ví dụ 1: Cho số phức thỏa mãn z1 1, z 3 z1  3z 2 tính p  z1  3z Giải 2 Coi số phức z1 , z vector u, v ta có  z1  3z  z1  z  6.u.v (1) 2 p  z1  z  z1  z  12.u.v (2) 2 Nhân (1) với cộng với (2) được:  p 6 z1  27 z  p 241  p  241 Ví dụ 2: Cho hai số phức z1 , z thỏa mãn z1  z 5 z1  z 3 Tìm GTLN p  z1  z Giải Các số phức z1 , z có vec tơ đại diện u, v Ta có 2 25  z1  z  2.u.v (1) 2  z1  z  2.u.v (2) 2 Cộng (1) với (2) được: 34 2( z1  z ) 2 Mặt khác, theo bất đẳng thức BNC, ta có p ( z1  z )  2 2( z1  z )  p 34  p  34 Vậy max p  34 Ví dụ 3: : Cho hai số phức z1 , z thỏa mãn z1  z 5 3z1  z 3 Tìm GTLN p  z1  z Giải Hướng dẫn Coi số phức z1 , z vector u, v ta có 2 25  z1  z  4.u.v (1) 2 9 z1  z  6.u.v (2) nhân (1) với nhân (2) với cộng lại ta có: 93 21 z1  14 z 2   ( 21 z1 )  ( 14 z )  Áp dụng bất đẳng thức BNC, ta có p ( z1  z )  14  21  155 2  1   (21 z1  14 z )  14  21 14  Đáp số: max p  2 155 14 Ví dụ Cho bốn số phức a, b, c, z thoả mãn az  bz  c 0 a  b  c  Gọi M max z , m min z Tính mơđun số phức w M  mi *) Gọi z1 , z hai nghiệm phương trình b   z1  z  a  z1  z 1     c z z    z z    a  OA  OB 1 (1)   OA.OB 1 OA, OB vector đại diện z1 , z Từ (1)  OA  OB  2OA.OB cos(OA, OB) 1  OA2  OB 1  cos(OA, OB) 3  OA  M  3 3- ;m   w 2 Ví dụ 5: Cho số phức z1 , z thoả mãn P 3 3 3  OA  2 OA z1  z  Tìm giá trị lớn biểu thức z1  z 2 z1 z  z1 z2 Giải: Gọi OA, OB véc tơ đại diện z1 , z z Khi gọi u1 véc tơ đại diện z  u1 1 u1 phương với OA, z gọi u véc tơ đại diện z  u 1 u1 phương với OB, P  u1  u Mà 2  u1  u  cos(OA, OB) 2  cos(OA, OB) OA  OB   4(OA  OB  cos(OA, OB ).OA.OB ) OA  OB  2OA.OB OA  OB 3(OA2  OB )    OA.OB Vậy P 2  cos(OA, OB ) 2  2.( ) 1  Pmax 1  cos(OA, OB ) 2  Ví dụ 6: Cho ba z1 , z , z số phức thoả mãn z1  z  z 1 Tính giá trị nhỏ 1 biểu thức P  z  z z  z  z  z z  z  z  z z  z 2 3 Giải: Gọi A, B, C số phức biểu diễn z1 , z , z 1   AB.BC BC AC AC AB Vậy Pmin 1  AB BC  AC  hay tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính P R = 2.3.3 Sử dụng kiến thức đường tròn , đường thẳng tìm giá trị lớn , nhỏ mô đun số phức Bài toán 1: Cho số phức z thỏa mãn z1 z  z k  Tìm GTLN, GTNN T  z  z Bài toán hình học: Gọi M điểm biểu diễn z, có z1 z  z k  z  z2 k   IM R z1 z1 k z2 Với I biểu diễn z R z Vậy M chuyển động đường tròn tâm I bán kính 1 R Gọi A điểm biểu diễn z thì, tốn trở thành: “ ChoM di chuyển đường tròn tâm I A điểm cố định Tìm GTLN, GTNN AM ” Nhìn vào hình vẽ ta thấy A M I M R MinT  AI  R  z  z1 z  z  k z2 k   z1 z1 z1 MaxT  AI  R  z  z z  z  k z2 k   z1 z1 z1 Chú ý: Khơng phải phương trình đường tròn dạng z1 z  z k  mà dạng z1 z  z  z1 z  z3 với z1  z Do để kiểm tra điều kiện giả thiết phương trình đường tròn hay phương trình đường thẳng trường hợp cách tốt gọi z = x +yi thay vào giả thiết để biết (x; y) thỏa mãn phương trình Ví dụ 1: Cho số phức z thoả mãn z   2i 4 Tìm GTLN, GTNN T  z   i Giải: Viết T dạng T  z  z z   i thay vào phương trình ta z   2i    3i = AI Vậy T 4  13 max T 4  13 Ví dụ 2: Cho số phức z thoả mãn 2iz   3i 1 Tìm GTLN, GTNN T  z   3i Giải: Viết T dạng T  z  z z   3i thay vào 2iz   3i ta z i   3i    i 5 21 1 max T  2 Ví dụ 3: Cho số phức z thoả mãn z   z  2i Tìm GTLN, GTNN T  z  1 2i Vậy T  Giải: Gọi z = x +yi , ( x, y  R ) M(x;y) biểu diễn z 2z   z  2i  (2 x  1)  (2 y )  x  ( y  2)  3x  y  x  y  0 2  x  y  x  y  0 3 1 1 11 Vậy M đường tròn tâm I  ;  bán kính R   3 Có T  z   2i  AM với A(-1;-2) 11 65 11 max T  AI  R   3 Bài toán 2: Cho số phức thỏa mãn z  z R Tìm GTLN P a z  z1  b z  z Vậy T  65  biết z0  z1  k ( z  z ), k  0, a, b  R Bài toán hình học: Cho điểm M chuyển động đường tròn tâm I bán kính R Cho A, B điểm cố định thỏa mãn I nằm đoạn thẳng AB Tìm giá trị lớn P = aMA+bMB (khi I trung điểm AB hay I nằm đường trung trực AB) AB 2   MA  MB  với J trung điểm AB 2 Do (MA+MB) đạt giá trị lớn MJ lớn hay M  IJ  (C ) Ta có MA2  MB 2MJ  A J M I B Ví dụ 1:(Đề minh hoạ BGD- 2018): Xét số phức z a  bi (a, b  R) thoả mãn z   3i  Tính P = a+ b z   3i  z   i đạt giá trị lớn Giải Gọi M(a;b), A(-1;3), B(1;-1) tâm I(4;3) Gọi J trung điểm AB  J(0;1)  IJ ( 4; 2); AB ( 2; 4)  IJ AB 0  IJ trung trực AB Bài toán trở thành: Tìm M  (C ) : ( x  4)  ( y  3) 5 (1) Sao cho (MA+MB) đạt giá trị lớn Ta có MA2  MB 2MJ  AB 2   MA  MB  2 Do (MA+MB) đạt giá trị lớn MJ lớn hay M  IJ  (C ) Phương trình (IJ): x -2y +2 = (2)  y   x 6 2 Từ (1) (2)  (2 y  6)  ( y  3) 5  ( y  3) 1    y 2  x   M(4;6) M(2;2) (kiểm tra loại bỏ) Vậy P = a+ b=10 Ví dụ 2: Cho số phức z thoả mãn z   Tìm giá trị lớn T  z  i  z   i Giải Ta có tâm I(1;0) đường tròn , bán kính r  Điểm A B ứng với số phức z1  i; z 2  i  I trung điểm AB  M (0;1), M ( 2; 1) max T = MA + MB = Ví dụ 3: ( Sở GD ĐT Bắc Ninh) Cho số phức z thỏa mãn diều kiện z  Giá trị lớn biểu thức P   z   z Giải: Ta có: P   z  31  z  z   z  , z1   0i, z2   0i, z2  1  0i PMax  12  33  10 Chú ý : Trong trường hợp I trung điểm AB hay I không nằm đường trung trực AB ta dùng tính chất mơ đun số phức để giải tốn Ta có: 2 2 z  z1  z  z  z  z1  z  z  z  z1  2u.( k v) (1) 2 2 z  z  z  z  z  z  z  z  z  z  2u.v (2) Với u véc tơ biểu diễn z  z v véc tơ biểu diễn z  z với lưu ý z  z1  k ( z  z ) Nhân (2) với k cộng với (1) ta được: 2 z  z1  k z  z (1  k )( R  k z  z ) (không đổi) Áp dụng bất đẳng thức BNC cho P ta có  b P (a z  z1  b z  z )  a z  z1  k  2   b2  2 k z  z1   a   ( z  z1  k z  z ) k     b2   P  a   (1  k )( R  k z  z ) k   Ví dụ minh hoạ: Ví dụ 4: Cho số phức z thoả mãn z   Tìm giá trị lớn T  z  i  z   i Giải: Ta có tâm I đường tròn giả thiết z 1 bán kính r  Điểm A B ứng với số phức z1  i; z 2  i Dễ thấy z  z1  ( z  z ) Vậy chí I trung điểm AB Ta có 2 2 z  i  z    i  z    i  2u.v (1) 2 2 z   i  z    i  z    i  2u.v (2) Với u véc tơ biểu diễn z  v véc tơ biểu diễn  i cộng (1) với (2) ta được: 2 z  i  z   i 2 z   8 (không đổi) Áp dụng bất đẳng thức BNC 2 T ( z  i  z   i )  2( z  i  z   i ) 16  T 4 Ví dụ 5: Cho số phức z thoả mãn z   2i 2 Tìm giá trị lớn T  z  z   6i Giải:Ta có 2 2 z  z   2i   2i  z   2i   2i  2u.v (1) z   6i  z   2i   4i 2  z   2i   2i  4u.v (2) Với u véc tơ biểu diễn z  1 2i v véc tơ biểu diễn 1 2i Nhân (1) với cộng với (2) ta được: 2 2 z  z   6i 3 z   2i   2i 12  30 42 (không đổi) Áp dụng bất đẳng thức BNC 2 1    T ( z  z   6i )  z  z   6i     1(2 z  z   i ) 63  T 3 2    Bài toán 3:Cho hai số phức z1 , z thỏa mãn z1  z1 *  R z  z *  z  z * với z1 *, z *, z * cho trước Tìm GTNN T  z1  z Bài toán hình học: Gọi M, N điểm biểu diễn z1 , z Giả thiết z1  z1 *  R tương đương với M thuộc đường tròn tâm I bán kính R ( gọi đường tròn (C)) Giả thiết z  z *  z  z * tương đương N thuộc đường thẳng (d) Bài tốn trở thành tìm M thuộc (C) N thuộc (d) cho T=MN ngắn Từ hình vẽ ta thấy GTNN MN d ( I , (d ))  R Vậy T d ( I , (d ))  R I M N d Ví dụ 1: Cho hai số phức z1 , z thỏa mãn z1   3i 2 z   3i  z   2i Tìm giá trị nhỏ T  z1  z Giải: Gọi M, N điểm biểu diễn z1 , z Giả thiết z1   3i 2 tương đương với M thuộc đường tròn tâm I(-4;3) bán kính R=2 Giả thiết z   3i  z   2i tương đương N thuộc đường thẳng (d): 3x-5y+4=0 Vậy MN d ( I , (d ))  R  23 23 34 23 34  2   T  2 34 34 34 Ví dụ Đề thi THPT Quốc Gia 2017-2018 Gọi S tập hợp tất giá trị tham số m để tồn số phức z thoả mãn z.z 1 z   i m Tìm số phần tử S Giải: Gọi z = x+yi Từ z.z 1  z 1  x  y 1 (C1) 2 Từ z   i m  ( x  )  ( y  1) m (C2) Để tồn số phức (C1) (C2) tiếp xúc ngồi tiếp xúc  R1  R2 OI 1  m 2  m 1 (t/m)    R1  OI  R2   m 3 (t/m) Vậy S 1;3  R2  OI  R1  m  (loai) Bài toán 4Cho số phức z thỏa mãn z  z1  z  z Tìm GTLN, GTNN T  z  z Bài toán hình học: Điều kiện z  z1  z  z thực chất phương trình đường thẳng Nếu ta gọi M điểm biểu diễn z, A điểm biểu diễn z1 B điểm biểu diễn z2 giả thiết tương đương với MA=MB hay M nằm đường trung trực AB Gọi I điểm biểu diễn z0 T= IM Vậy IM nhỏ M hình chiếu vng góc I d Giá trị nhỏ minT= d(I,d) Lưu ý: Khơng phải phương trình đường thẳng có dạng z  z1  z  z , gặp giả thiết lạ, cách tốt để nhận biết giả thiết đường thẳng hay đường tròn gọi z = x +yi thay vào phương trình A I M B Ví dụ 1: Cho số phức z thoả mãn z  i   z  2i Tìm GTNN z Giải Gọi z = x +yi , ( x, y  R ) M(x;y) biểu diễn z Từ z  i   z  2i  ( x  1)  ( y  1)  x  ( y  2)  x  y  0 Vậy M di chuyển (d) Có z =OM z nhỏ d (O; d )  Ví dụ 2: Cho số phức z thoả mãn ( z   i )( z   3i ) số thực Tìm GTNN T  z  1 i Giải Gọi z = x +yi , ( x, y  R ) Ta có  ( z   3i) (( x  3)  ( y  1)i ).(( x  1)  ( y  3)i) Tích có phần ảo ( x  3)( y  3)  ( x  1)( y  1) Phần ảo không  x  y   x  y  0  x  y  0 (d) Vậy gọi M điểm biểu diễn z M chạy đường thẳng (d) Gọi A(1;-1) điểm biểu diễn -1+i T = AM Giá trị T nhỏ khoảng cách từ A đến (d) Vậy T  1  3 Bài tập vận dụng cao Câu 1:Cho số phức z thoả mãn z   2i  Tìm mơđun lớn w biết w = z+1+i A B C D Câu 2: Cho số phức z thoả mãn thỏa mãn điều kiện z   4i 2 Trong mặt phẳng Oxy tập hợp điểm biểu diễn số phức w = 2z+1- i A S 9 B S 12 C S 16 D S 25 Câu 3: Cho số phức z thoả mãn z   z  8 Gọi M, m giá trị lớn nhỏ z Khi M+m A  B  C D  Câu 4: Cho số phức z thoả mãn z   3i 1 Giá trị lớn z 1  i A 13  B C D 13  2z  i Câu 5: Cho số phức z thoả mãn z 1 Đặt A  Mệnh đề sau ? A A 1  iz C A  B A 1 D A  Câu 6: Cho số phức z thoả mãn z 2 Tìm tích giá trị lớn nhỏ P z i z A B C D Câu 7: Cho số phức z thoả mãn z   2i 3 Tìm mơđun lớn số phức z - 2i A 26  17 B 26  17 C 26  17 D 26  17 Câu 8: Cho số phức z thoả mãn z 1 Giá trị lớn P 1  z  31  z A 15 B C 20 D 20 Câu 9: Cho số phức z thoả mãn z   2i 3 Tìm mơđun nhỏ số phức z - 1+i A B 2 C D Câu10: Cho số phức z thoả mãn z   4i  z  2i Tìm mơđun nhỏ số phức z+2i A B C D  2 Câu11: Cho số phức z thoả mãn z   4i  biểu thức M  z   z  i đạt giá trị lớn Tìm mơđun số phức z+i A z  i 2 41 B z  i  C z  i  D z  i  41 Câu 12: Gọi điểm A, B biểu diễn số phức z1 , z ( z1 , z 0 ) mặt phẳng tọa độ (A, B, C A’, B’, C’ không thẳng hàng) z12  z 2 z1 z Với O gốc tọa độ, khẳng định sau đúng? A Tam giác OAB B Tam giác OAB vuông cân O C Tam giác OAB vuông cân B D Diện tích tam giác OAB khơng đổi Câu13:Cho bốn số phức a, b, c, z thoả mãn az  bz  c 0 a  b  c  Gọi M max z , m min z Tính mơđun số phức w M  mi A w  B w 2 C w  D w 1 Câu14: Gọi S tập hợp số phức z thoả mãn z  i 3 z   2i 5 Kí hiệu z1 , z hai số phức thuộc S số phức có mơ đun nhỏ lớn tính giá trị biểu thức P  z  2z1 A P 2 B P 3 C P  33 D P 8 Câu15: Gọi z số phức có phần thực lớn thoả mãn z   i  z  z   3i Sao cho biểu thức P  z   2i đạt giá trị nhỏ Tìm phần thực số phức z A 8 B 4 C 8 2 D 12  2 z Câu16: Cho số phức z thoả mãn z  3 Tổng giá trị lớn z giá trị nhỏ số phức z là: A B C 13 D Câu17: Cho số phức z thoả mãn z  2 z Kí hiệu M max z , m min z Tính mơđun số phức w M  mi A w 2 B w  C w 2 D w  Câu18: Trong số phức z thoả mãn z   4i  z  2i Tìm số phức z mơđun nhỏ A z 2  2i B z 1  i C z 2  2i D z 1  i Câu19: Cho số phức z thoả mãn z   z  10 Giá trị nhỏ z A B C D Câu 20: Cho số phức z thoả mãn z   3i 1 Giá trị lớn z A.1 13 B 13 C  13 D 13  Câu 21: Tìm giá trị lớn z biết   3i z  1  2i C A B D Câu 22: Cho số phức z thoả mãn z  i 1 Tìm giá trị lớn z A B C 2 D Câu 23: Xác định số phức z thoả mãn z   2i  mà z đạt giá trị lớn A z 1  i B z 1  i C z 3  3i D z 1 3i Câu 24: Cho số phức z thoả mãn z   i 1 A 13  B C D 13  Câu 25: Cho số phức z thoả mãn z  z   z   i Biểu thức z có giá trị lớn là: A  B C  D  Câu 26: Cho số phức z thoả mãn z   (1  i) z Đặt m  z Tìm giá trị lớn m là: A  B C  D Câu 27: Cho số phức z thoả mãn z  4i 2 Gọi M, m giá trị lớn z nhỏ z Tính M+m ? A B C 13 D Câu 28: Cho số phức z thoả mãn z 1 Tìm giá trị lớn T  z   z  A max T 2 B max T 2 10 C max T 3 D max T 3 Câu 29: Cho số phức z thoả mãn z 1 Tìm giá trị lớn T  z   z  A max T 3 10 B max T 2 10 C max T 6 D max T 4 Câu 30: Cho số phức z thoả mãn z   Tìm giá trị lớn T  z i  z   i A max T 8 B max T 4 C max T 4 D max T 8 Câu 31: Cho số phức z thoả mãn z   4i  Gọi M, m giá trị lớn 2 nhỏ P  z   z  i Tính mơđun số phức w = M + mi A 314 B 1258 C 137 D 309 Câu 32: Cho số phức z thoả mãn z   2i 3 Tìm mơđun lớn số phức z A B 15(14  ) 14  C 14  5 D 15(14  ) Câu 33: Cho số phức z, w thoả mãn z   2i  z  5i , w iz  20 Giá trị nhỏ w 10 D 10 2  iz  4 Gọi M, m giá trị Câu 34: Cho số phức z thoả mãn iz  1 i i lớn nhỏ z Tính M.m A 10 A B 10 B C C 2 D Câu 35: Cho số phức z thoả mãn z   2i  z   2i Biết biểu thức Q  z   4i  z   6i đạt giá trị nhỏ z = a +bi ( a, b  R ) Tính P = a-4b 1333 691 A P= - B C P = - D 272 272 Câu 36: Cho số phức z thoả mãn z  i  z  i 10 Gọi M, m giá trị lớn nhỏ z Tính M+m ? A 35 15 B 80 C 60 49 D 30 Câu 37: Cho số phức z thoả mãn z   i  z   7i 6 Gọi M, m giá trị lớn nhỏ z   i Tính M+m ? A 13  73 B  73 C  73 D  73 Câu 38: Cho số phức z thoả mãn z  i  2017 Gọi M, m giá trị lớn nhỏ z  2i Tính M + m ? A 4034 B 2017 C 2017 D 2017 Câu 39: Cho số phức z thoả mãn z   i  z   3i  Gọi M, m giá trị lớn nhỏ z Tính M2+m2 ? 66 Câu 40: Cho số phức z thoả mãn z  2i  z   3i  17 Gọi M, m giá trị A 11 B 15 C D  13 lớn nhỏ z Tính M+m ? A 5 B 17 5 C 17 2 D 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào trình nghiên cứu giảng dạy đã mang lại kết tích cực - Đối với thân sau nghiên cứu kĩ kiến thức liên quan phần số phức, vận dụng hình học vào giải toán số phức mức độ vận dụng cao , giúp tơi có kiến thức kinh nghiệm việc giảng dạy cho em Từ định hướng cho em cách phát tư việc giải toán mức độ vận dụng cao - Với đồng nghiệp, việc sử dụng tài liệu nhỏ tài liệu để tham khảo hướng dẫn cho học sinh làm toán - Đối với học sinh sau áp dụng cách tiếp cận việc giải toán giúp học sinh phát triển tư Học sinh có khả định hướng cách làm với dạng tập khó khác Học sinh tự tin trình làm bài, tạo hứng thú cho em trình học tập Việc làm tập số phức nói chung số phức mức độ vận dụng cao em trở nên nhanh chóng xác Cụ thể tơi cho em số kiểm tra phần số phức trình trước sau áp dụng phương pháp giải tập số phức, kết sau: Kết trước học phương pháp Lớp 12C1 Chỉ Chỉ Chỉ Đúng câu Tổng câu câu câu Số lượng 25hs – 52% 15hs – 31% 8hs – 17% – 0% 48 Kết sau học phương pháp Lớp 12C1 Chỉ Chỉ Chỉ Đúng câu Tổng câu câu câu Số lượng 5hs – 10% 15hs – 31% 15hs – 31% 13hs – 28% 48 So sánh kết thu từ hai bảng ta thấy sau áp dụng phương pháp giải số phức hình học học sinh làm tốt khả tư phát triển 3 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua việc vận dụng đề tài đã nghiên cứu vào trình giảng dạy học tập học sinh đã thu đươc kết tích cực bảng số liệu đã phân tích Đề tài đã giúp cho giáo viên nhiều việc truyền đạt tư tưởng, phương pháp kiến thức cho học sinh Bản thân học sinh giảng dạy thông qua đề tài đã giúp em phát triển tư duy, biết định hướng để giải toán Khơi dậy em niềm thích thú, ham học hỏi đặc biệt giúp em đạt hiệu cao làm tập thi THPT quốc gia 3.2 Kiến nghị Đối với sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa: Thơng qua việc chấm sáng kiến kinh nghiệm hàng năm, lựa chọn đề tài có chất lượng cần phổ biến rộng rãi cho trường tỉnh để trường có điều kiện tương đồng triển khai áp dụng hiệu Nên đưa SKKN có chất lượng vào mục “tài nguyên” sở để giáo viên tồn tỉnh tham khảo cách rộng rãi Đối với trường THPT Hàm Rồng : Mỗi sáng kiến kinh nghiệm lựa chọn cần phổ biến rộng rãi phạm vi tổ, nhóm Cần có lưu thư viện để giáo viên học sinh tham khảo Đối với tổ chuyên môn: Cần đánh giá chi tiết mặt đạt được, hạn chế hướng phát triển đề tài cách chi tiết cụ thể để hoàn thiện sáng kiến Đối với đồng nghiệp: Trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm hỗ trợ việc áp dụng rộng rãi sáng kiến mỡi lớp học Phản hồi mặt tích cực mặt hạn chế sáng kiến Đề tài nghiên cứu thời gian hạn chế, mong Hội đồng khoa học Sở giáo dục đào tạo Thanh Hóa nghiên cứu, góp ý bổ sung để sáng kiến hoàn thiện XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Thanh Hóa, ngày 16 tháng năm 2018 ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm tôi, không chép nội dung người khác Người viết sáng kiến Gv: LÊ MẠNH HÙNG TÀI LIỆU THAM KHẢO SGK giải tích 12 nâng cao – Nhà xuất giáo dục 2009 Sách tập 12 nâng cao – Nhà xuất giáo dục 2009 Đề minh họa lần 1, lần 2, lần giáo dục đào tạo năm học 2016-2017 ... SỐ BÀI TỐN VỀ MÔ ĐUN SỐ PHỨC Ở MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO nhằm giúp em hiểu vận dụng kiến thức hình học giải tốt tốn vận dụng cao để đạt kết tốt kì thi 1.2 Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc vận dụng. .. elíp giải tốn mơ đun số phức giúp học sinh hiểu, định hướng cách làm tập, giải số toán số phức mức độ vận dụng cao cách xác nhanh chóng Từ kích thích khả tư duy, ham hiểu biết học sinh môn học. .. hứng thú cho em trình học tập Việc làm tập số phức nói chung số phức mức độ vận dụng cao em trở nên nhanh chóng xác Cụ thể cho em số kiểm tra phần số phức trình trước sau áp dụng phương pháp giải

Ngày đăng: 21/11/2019, 10:01

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w