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2019-2020学年高中数学 第3章 数系的扩充与复数 3.2.1 复数的加法与减法应用案巩固提升 新人教B版选修2-2.doc

1、3.2.1 复数的加法与减法 A基础达标1已知z12i,z212i,则复数zz2z1对应的点位于()A第一象限B第二象限C第三象限 D第四象限解析:选C.zz2z1(12i)(2i)13i.故z对应的点为(1,3),位于第三象限2A,B分别是复数z1,z2在复平面内对应的点,O是原点,若|z1z2|z1z2|,则AOB一定是()A等腰三角形 B直角三角形C等边三角形 D等腰直角三角形解析:选B.根据复数加(减)法的几何意义,知以,为邻边所作的平行四边形的对角线相等,则此平行四边形为矩形,故OAB为直角三角形3在平行四边形ABCD中,若A,C对应的复数分别为1i和43i,则该平行四边形的对角线A

2、C的长度为()A. B5C2 D10解析:选B.依题意,对角线AC对应的复数为(43i)(1i)34i,因此AC的长度即为|34i|5.4在平行四边形ABCD中,对角线AC与BD相交于点O,若向量,对应的复数分别是3i,13i,则对应的复数是()A24i B24iC42i D42i解析:选D.依题意有,而(3i)(13i)42i,即对应的复数为42i.5复数z1a4i,z23bi,若它们的和z1z2为实数,差z1z2为纯虚数,则a,b的值为()Aa3,b4 Ba3,b4Ca3,b4 Da3,b4解析:选A.因为z1z2(a3)(4b)i为实数,所以4b0,b4.因为z1z2(a4i)(3bi)

3、(a3)(4b)i为纯虚数,所以a3且b4.故a3,b4.6设z34i,则复数z|z|(1i)在复平面内的对应点在第_象限解析:因为z34i,所以|z|5,所以z|z|(1i)34i5(1i)15i.答案:三7已知|z|4,且z2i是实数,则复数z_解析:因为z2i是实数,可设za2i(aR),由|z|4得a2416,所以a212,所以a2,所以z22i.答案:22i8如图所示,在复平面内的四个点O,A,B,C恰好构成平行四边形,其中O为原点,A,B,C所对应的复数分别是zA4ai,zB68i,zCabi(a,bR),则zAzC_.解析:因为,所以4ai(abi)68i.因为a,bR,所以所以

4、所以zA42i,zC26i,所以zAzC(42i)(26i)24i.答案:24i9计算:(1)(i)1;(2)i;(3)(56i)(22i)(33i)解:(1)原式()i11i.(2)原式ii.(3)原式(523)6(2)3i11i.10在复平面内,A,B,C三点对应的复数为1,2i,12i.(1)求向量,对应的复数;(2)判定ABC的形状解:(1)(1,0),(2,1),(1,2),所以(1,1),对应的复数为1i,(2,2),对应的复数为22i,(3,1),对应的复数为3i.(2)因为|AB|,|AC|,|BC|,所以|AB|2|AC|2|BC|2.所以ABC是以BC为斜边的直角三角形B能

5、力提升11复数z11icos ,z2sin i,则|z1z2|的最大值为()A32 B.1C32 D.1解析:选D.|z1z2|(1icos )(sin i)|1.12复数z1,z2分别对应复平面内的点M1,M2,且|z1z2|z1z2|,线段M1M2的中点M对应的复数为43i,则|z1|2|z2|2_解析:根据复数加减法的几何意义,由|z1z2|z1z2|知,以,为邻边的平行四边形是矩形(对角线相等),即M1OM2为直角,M是斜边M1M2的中点,|5,|10.|z1|2|z2|2|2|2|2100.答案:10013已知z1(3xy)(y4x)i,z2(4y2x)(5x3y)i(x,yR),设

6、zz1z2132i,求z1,z2.解:zz1z2(3xy)(y4x)i(4y2x)(5x3y)i(3xy)(4y2x)(y4x)(5x3y)i(5x3y)(x4y)i.又因为z132i,且x,yR,所以解得所以z1(321)(142)i59i,z24(1)22523(1)i87i.14(选做题)已知z022i,|zz0|.(1)求复数z在复平面内对应的点的轨迹;(2)求当z为何值时,|z|有最小值,并求出|z|的最小值解:(1)设zxyi(x,yR),由|zz0|,即|xyi(22i)|(x2)(y2)i|,解得(x2)2(y2)22,所以复数z对应的点的轨迹是以Z0(2,2)为圆心,半径为的圆(2)当z对应的Z点在OZ0的连线上时,|z|有最大值或最小值因为|OZ0|2,半径r,所以当z1i时,|z|min.

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