0  418506  418514  418520  418524  418530  418532  418536  418542  418544  418550  418556  418560  418562  418566  418572  418574  418580  418584  418586  418590  418592  418596  418598  418600  418601  418602  418604  418605  418606  418608  418610  418614  418616  418620  418622  418626  418632  418634  418640  418644  418646  418650  418656  418662  418664  418670  418674  418676  418682  418686  418692  418700  447090 

2.解法一:设za+bi(ab∈R),则(1+3i)za-3b+(3a+b)i

由题意,得a=3b≠0.∵|ω|=,∴|z|=

a=3b代入,解得a=±15,b=±15.故ω=±=±(7-i).

解法二:由题意,设(1+3i)zkik≠0且k∈R,则ω

∵|ω|=5,∴k=±50.故ω=±(7-i).

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1.解:(1),令,则

(2)

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1.A 2.B 3.A 4.C 5.-4 6.

[典例精析]

变式训练:

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5.

 [基础闯关]

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4. 

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3.(1)一次因式 共轭复数 

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2.(1)   (2)1 0 0

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1.(1)        

(2)交换律 分配律   

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12. 解:(Ⅰ)由题设,|ω|=|·|=|z0||z|=2|z|,∴|z0|=2,

于是由1+m2=4,且m>0,得m

因此由x′+yi·

得关系式

(Ⅱ)设点P(xy)在直线y=x+1上,则其经变换后的点Q(x′,y′)满足

,消去x,得y′=(2-)x′-2+2,

故点Q的轨迹方程为y=(2-)x-2+2.

(Ⅲ)假设存在这样的直线,∵平行坐标轴的直线显然不满足条件,∴所求直线可设为y=kx+b(k≠0).

解:∵该直线上的任一点P(xy),其经变换后得到的点Q(x+yxy)仍在该直线上,∴xyk(x+y)+b,即-(k+1)y=(k)x+b

b≠0时,方程组无解,故这样的直线不存在.

b=0,由,得k2+2k=0,解得kk

故这样的直线存在,其方程为yxyx.

第二讲 复数的运算

[知识梳理]

[知识盘点]

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11. 解:设z=a+bi(ab∈R),则=abi,代入4z+2=3+i

得4(a+bi)+2(abi)=3+i.∴.∴z=i.

|zω|=|i-(sinθicosθ)|

=

∵-1≤sin(θ)≤1,∴0≤2-2sin(θ)≤4.∴0≤|zω|≤2.

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同步练习册答案