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《新教材》2022版新高考数学人教A版一轮复习课时质量评价31 数系的扩充与复数的引入 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:981248 上传时间:2024-06-03 格式:DOC 页数:5 大小:80KB
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资源描述

1、课时质量评价(三十一)(建议用时:45分钟)A组全考点巩固练1(2020日照一模)已知复数z满足z(12i)i,则复数z在复平面内对应点所在的象限是()A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限A解析:由z(12i)i,得zi,所以复数z在复平面内对应的点的坐标为,在第一象限2(2020烟台模拟)设i是虚数单位,若复数a(aR)是纯虚数,则a的值为()A3B3C1D1D解析:aaa2i1(a1)2i.因为纯虚数,所以a10,则a1.3若复数z1,z2在复平面内的对应点关于虚轴对称,z11i,则()AiBiC1D1B解析:z11i,复数z1,z2在复平面内的对应点关于虚轴对称,所以z21i,所以i

2、.4(2020南宁一模)设(1i)x1yi,其中x,y是实数,则xyi在复平面内所对应的点位于()A第一象限B第二象限C第三象限D第四象限D解析:由(1i)x1yi,其中x,y是实数,得所以所以xyi1i在复平面内所对应的点位于第四象限5(2020枣庄二模)已知i是虚数单位,i1是关于x的方程式x2pxq0(p,qR)的一个根,则pq()A 4B4C2D2A解析:因为i1是关于x的方程x2pxq0(p,qR)的一个根,所以方程的另一个根为1i,所以1i(1i)p,p2,q(1i)(1i)2,所以pq4. 6复数z|(i)i|i2 021(i为虚数单位),则|z|_.解析:z|1i|i2 020

3、12i,所以|z|.7已知复数z满足z(1i)2,则z2_.4解析:设zabi(a,bR),则abi.所以(abi)(1i)2(abi),所以(ab)(ab)i(2a)bi,所以所以所以z2i,z24i24.8在复平面内,复数z对应的点的坐标为(2,2),则z在复平面内对应的点位于第_象限四解析:设zxyi(x,yR),则xyi22i,即xyi22i.所以i22i,所以所以即zi.对应的点为,在第四象限9如图,平行四边形OABC,顶点O,A,C分别表示0,32i,24i,试求:(1),所表示的复数;(2)对角线所表示的复数;(3)点B对应的复数解:(1),所以所表示的复数为32i.因为,所以所

4、表示的复数为32i.(2),所以所表示的复数为(32i)(24i)52i.(3),所以所表示的复数为(32i)(24i)16i,即点B对应的复数为16i.B组新高考培优练10(多选题)对于两个复数1i,1i,则下列结论正确的是()A1BiC1D220BCD解析:对于两个复数1i,1i,(1i)(1i)2,故A不正确;i,故B正确;|i|1,故C正确;22(1i)2(1i)212i112i10,故D正确11(多选题)设复数z满足(1i)z2i(其中i为虚数单位),则下列结论正确的是()A|z|2Bz的虚部为iCz22iDz的共轭复数为1iCD解析:由(1i)z2i,得z1i,所以|z|,z的虚部

5、为1,z2(1i)22i,z的共轭复数为1i.故选CD12已知a,bR,(abi)234i(i是虚数单位),则a2b2_,ab_.52解析:(方法一)因为(abi)2a2b22abi,a,bR,所以所以所以所以a2b2a25,ab2.(方法二)由方法一知ab2,又|(abi)2|34i|5,所以a2b25.13若虚数z同时满足下列两个条件:z是实数;z3的实部与虚部互为相反数这样的虚数是否存在?若存在,求出z;若不存在,请说明理由解:存在设zabi(a,bR,b0),则zabiabi.又z3a3bi的实部与虚部互为相反数,z是实数,根据题意有因为b0,所以解得或所以z12i或z2i.14已知复数zbi(bR),是实数,i是虚数单位(1)求复数z;(2)若复数(mz)2所表示的点在第一象限,求实数m的取值范围解:(1)因为zbi(bR),所以i.又因为是实数,所以0,所以b2,即z2i.(2)因为z2i,mR,所以(mz)2(m2i)2m24mi4i2(m24)4mi.又因为复数(mz)2所表示的点在第一象限,所以解得m2,即m(,2)

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