2019-2020年高考數(shù)學(xué)回歸課本 復(fù)數(shù)教案 舊人教版.doc
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2019-2020年高考數(shù)學(xué)回歸課本 復(fù)數(shù)教案 舊人教版 一、基礎(chǔ)知識 1.復(fù)數(shù)的定義:設(shè)i為方程x2=-1的根,i稱為虛數(shù)單位,由i與實數(shù)進行加、減、乘、除等運算。便產(chǎn)生形如a+bi(a,b∈R)的數(shù),稱為復(fù)數(shù)。所有復(fù)數(shù)構(gòu)成的集合稱復(fù)數(shù)集。通常用C來表示。 2.復(fù)數(shù)的幾種形式。對任意復(fù)數(shù)z=a+bi(a,b∈R),a稱實部記作Re(z),b稱虛部記作Im(z). z=ai稱為代數(shù)形式,它由實部、虛部兩部分構(gòu)成;若將(a,b)作為坐標(biāo)平面內(nèi)點的坐標(biāo),那么z與坐標(biāo)平面唯一一個點相對應(yīng),從而可以建立復(fù)數(shù)集與坐標(biāo)平面內(nèi)所有的點構(gòu)成的集合之間的一一映射。因此復(fù)數(shù)可以用點來表示,表示復(fù)數(shù)的平面稱為復(fù)平面,x軸稱為實軸,y軸去掉原點稱為虛軸,點稱為復(fù)數(shù)的幾何形式;如果將(a,b)作為向量的坐標(biāo),復(fù)數(shù)z又對應(yīng)唯一一個向量。因此坐標(biāo)平面內(nèi)的向量也是復(fù)數(shù)的一種表示形式,稱為向量形式;另外設(shè)z對應(yīng)復(fù)平面內(nèi)的點Z,見圖15-1,連接OZ,設(shè)∠xOZ=θ,|OZ|=r,則a=rcosθ,b=rsinθ,所以z=r(cosθ+isinθ),這種形式叫做三角形式。若z=r(cosθ+isinθ),則θ稱為z的輻角。若0≤θ<2π,則θ稱為z的輻角主值,記作θ=Arg(z). r稱為z的模,也記作|z|,由勾股定理知|z|=.如果用eiθ表示cosθ+isinθ,則z=reiθ,稱為復(fù)數(shù)的指數(shù)形式。 3.共軛與模,若z=a+bi,(a,b∈R),則a-bi稱為z的共軛復(fù)數(shù)。模與共軛的性質(zhì)有:(1);(2);(3);(4);(5);(6);(7)||z1|-|z2||≤|z1z2|≤|z1|+|z2|;(8)|z1+z2|2+|z1-z2|2=2|z1|2+2|z2|2;(9)若|z|=1,則。 4.復(fù)數(shù)的運算法則:(1)按代數(shù)形式運算加、減、乘、除運算法則與實數(shù)范圍內(nèi)一致,運算結(jié)果可以通過乘以共軛復(fù)數(shù)將分母分為實數(shù);(2)按向量形式,加、減法滿足平行四邊形和三角形法則;(3)按三角形式,若z1=r1(cosθ1+isinθ1), z2=r2(cosθ2+isinθ2),則z1??z2=r1r2[cos(θ1+θ2)+isin(θ1+θ2)];若[cos(θ1-θ2)+isin(θ1-θ2)],用指數(shù)形式記為z1z2=r1r2ei(θ1+θ2), 5.棣莫弗定理:[r(cosθ+isinθ)]n=rn(cosnθ+isinnθ). 6.開方:若r(cosθ+isinθ),則,k=0,1,2,…,n-1。 7.單位根:若wn=1,則稱w為1的一個n次單位根,簡稱單位根,記Z1=,則全部單位根可表示為1,,.單位根的基本性質(zhì)有(這里記,k=1,2,…,n-1):(1)對任意整數(shù)k,若k=nq+r,q∈Z,0≤r≤n-1,有Znq+r=Zr;(2)對任意整數(shù)m,當(dāng)n≥2時,有=特別1+Z1+Z2+…+Zn-1=0;(3)xn-1+xn-2+…+x+1=(x-Z1)(x-Z2)…(x-Zn-1)=(x-Z1)(x-)…(x-). 8.復(fù)數(shù)相等的充要條件:(1)兩個復(fù)數(shù)實部和虛部分別對應(yīng)相等;(2)兩個復(fù)數(shù)的模和輻角主值分別相等。 9.復(fù)數(shù)z是實數(shù)的充要條件是z=;z是純虛數(shù)的充要條件是:z+=0(且z≠0). 10.代數(shù)基本定理:在復(fù)數(shù)范圍內(nèi),一元n次方程至少有一個根。 11.實系數(shù)方程虛根成對定理:實系數(shù)一元n次方程的虛根成對出現(xiàn),即若z=a+bi(b≠0)是方程的一個根,則=a-bi也是一個根。 12.若a,b,c∈R,a≠0,則關(guān)于x的方程ax2+bx+c=0,當(dāng)Δ=b2-4ac<0時方程的根為 二、方法與例題 1.模的應(yīng)用。 例1 求證:當(dāng)n∈N+時,方程(z+1)2n+(z-1)2n=0只有純虛根。 [證明] 若z是方程的根,則(z+1)2n=-(z-1)2n,所以|(z+1)2n|=|-(z-1)2n|,即|z+1|2=|z-1|2,即(z+1)(+1)=(z-1)(-1),化簡得z+=0,又z=0不是方程的根,所以z是純虛數(shù)。 例2 設(shè)f(z)=z2+az+b,a,b為復(fù)數(shù),對一切|z|=1,有|f(z)|=1,求a,b的值。 [解] 因為4=(1+a+b)+(1-a+b)-(-1+ai+b)-(-1-ai+b) =|f(1)+f(-1)-f(i)-f(-i)| ≥|f(1)|+|f(-1)|+|f(i)|+|f(-i)|=4,其中等號成立。 所以f(1),f(-1),-f(i),-f(-i)四個向量方向相同,且模相等。 所以f(1)=f(-1)=-f(i)=-f(-i),解得a=b=0. 2.復(fù)數(shù)相等。 例3 設(shè)λ∈R,若二次方程(1-i)x2+(λ+i)x+1+λi=0有兩個虛根,求λ滿足的充要條件。 [解] 若方程有實根,則方程組有實根,由方程組得(λ+1)x+λ+1=0.若λ=-1,則方程x2-x+1=0中Δ<0無實根,所以λ≠-1。所以x=-1, λ=2.所以當(dāng)λ≠2時,方程無實根。所以方程有兩個虛根的充要條件為λ≠2。 3.三角形式的應(yīng)用。 例4 設(shè)n≤xx,n∈N,且存在θ滿足(sinθ+icosθ)n=sinnθ+icosnθ,那么這樣的n有多少個? [解] 由題設(shè)得 ,所以n=4k+1.又因為0≤n≤xx,所以1≤k≤500,所以這樣的n有500個。 4.二項式定理的應(yīng)用。 例5 計算:(1);(2) [解] (1+i)100=[(1+i)2]50=(2i)50=-250,由二項式定理(1+i)100= =)+()i,比較實部和虛部,得=-250,=0。 5.復(fù)數(shù)乘法的幾何意義。 例6 以定長線段BC為一邊任作ΔABC,分別以AB,AC為腰,B,C為直角頂點向外作等腰直角ΔABM、等腰直角ΔACN。求證:MN的中點為定點。 [證明] 設(shè)|BC|=2a,以BC中點O為原點,BC為x軸,建立直角坐標(biāo)系,確定復(fù)平面,則B,C對應(yīng)的復(fù)數(shù)為-a,a,點A,M,N對應(yīng)的復(fù)數(shù)為z1,z2,z3,,由復(fù)數(shù)乘法的幾何意義得:,①,②由①+②得z2+z3=i(z1+a)-i(z1-a)=2ai.設(shè)MN的中點為P,對應(yīng)的復(fù)數(shù)z=,為定值,所以MN的中點P為定點。 例7 設(shè)A,B,C,D為平面上任意四點,求證:AB?AD+BC?AD≥AC?BD。 [證明] 用A,B,C,D表示它們對應(yīng)的復(fù)數(shù),則(A-B)(C-D)+(B-C)(A-D)=(A-C)(B-D),因為|A-B|?|C-D|+|B-C|?|A-D|≥(A-B)(C-D)+(B-C)(A-D). 所以|A-B|?|C-D|+|B-C|?|A-D|≥|A-C|?|B-D|, “=”成立當(dāng)且僅當(dāng),即=π,即A,B,C,D共圓時成立。不等式得證。 6.復(fù)數(shù)與軌跡。 例8 ΔABC的頂點A表示的復(fù)數(shù)為3i,底邊BC在實軸上滑動,且|BC|=2,求ΔABC的外心軌跡。 [解]設(shè)外心M對應(yīng)的復(fù)數(shù)為z=x+yi(x,y∈R),B,C點對應(yīng)的復(fù)數(shù)分別是b,b+2.因為外心M是三邊垂直平分線的交點,而AB的垂直平分線方程為|z-b|=|z-3i|,BC的垂直平分線的方程為|z-b|=|z-b-2|,所以點M對應(yīng)的復(fù)數(shù)z滿足|z-b|=|z-3i|=|z-b-2|,消去b解得 所以ΔABC的外心軌跡是軌物線。 7.復(fù)數(shù)與三角。 例9 已知cosα+cosβ+cosγ=sinα+sinβ+sinγ=0,求證:cos2α+cos2β+cos2γ=0。 [證明] 令z1=cosα+isinα,z2=cosβ+isinβ,z3=cosγ+isinγ,則 z1+z2+z3=0。所以又因為|zi|=1,i=1,2,3. 所以zi?=1,即 由z1+z2+z3=0得 ① 又 所以 所以cos2α+cos2β+cos2γ+i(sin2α+sin2β+sin2γ)=0. 所以cos2α+cos2β+cos2γ=0。 例10 求和:S=cos200+2cos400+…+18cos18200. [解] 令w=cos200+isin200,則w18=1,令P=sin200+2sin400+…+18sin18200,則S+iP=w+2w2+…+18w18. ①由①w得w(S+iP)=w2+2w3+…+17w18+18w19,②由①-②得(1-w)(S+iP)=w+w2+…+w18-18w19=,所以S+iP=,所以 8.復(fù)數(shù)與多項式。 例11 已知f(z)=c0zn+c1zn-1+…+cn-1z+cn是n次復(fù)系數(shù)多項式(c0≠0). 求證:一定存在一個復(fù)數(shù)z0,|z0|≤1,并且|f(z0)|≥|c0|+|cn|. [證明] 記c0zn+c1zn-1+…+cn-1z=g(z),令=Arg(cn)-Arg(z0),則方程g(Z)-c0eiθ=0為n次方程,其必有n個根,設(shè)為z1,z2,…,zn,從而g(z)-c0eiθ=(z-z1)(z-z2)?…?(z-zn)c0,令z=0得-c0eiθ=(-1)nz1z2…znc0,取模得|z1z2…zn|=1。所以z1,z2,…,zn中必有一個zi使得|zi|≤1,從而f(zi)=g(zi)+cn=c0eiθ=cn,所以|f(zi)|=|c0eiθ+cn|=|c0|+|cn|. 9.單位根的應(yīng)用。 例12 證明:自⊙O上任意一點p到正多邊形A1A2…An各個頂點的距離的平方和為定值。 [證明] 取此圓為單位圓,O為原點,射線OAn為實軸正半軸,建立復(fù)平面,頂點A1對應(yīng)復(fù)數(shù)設(shè)為,則頂點A2A3…An對應(yīng)復(fù)數(shù)分別為ε2,ε3,…,εn.設(shè)點p對應(yīng)復(fù)數(shù)z,則|z|=1,且=2n- =2n-命題得證。 10.復(fù)數(shù)與幾何。 例13 如圖15-2所示,在四邊形ABCD內(nèi)存在一點P,使得ΔPAB,ΔPCD都是以P為直角頂點的等腰直角三角形。求證:必存在另一點Q,使得ΔQBC,ΔQDA也都是以Q為直角頂點的等腰直角三角形。 [證明] 以P為原點建立復(fù)平面,并用A,B,C,D,P,Q表示它們對應(yīng)的復(fù)數(shù),由題設(shè)及復(fù)數(shù)乘法的幾何意義知D=iC,B=iA;取,則C-Q=i(B-Q),則ΔBCQ為等腰直角三角形;又由C-Q=i(B-Q)得,即A-Q=i(D-Q),所以ΔADQ也為等腰直角三角形且以Q為直角頂點。綜上命題得證。 例14 平面上給定ΔA1A2A3及點p0,定義As=As-3,s≥4,構(gòu)造點列p0,p1,p2,…,使得pk+1為繞中心Ak+1順時針旋轉(zhuǎn)1200時pk所到達(dá)的位置,k=0,1,2,…,若p1986=p0.證明:ΔA1A2A3為等邊三角形。 [證明] 令u=,由題設(shè),約定用點同時表示它們對應(yīng)的復(fù)數(shù),取給定平面為復(fù)平面,則p1=(1+u)A1-up0, p2=(1+u)A2-up1, p3=(1+u)A3-up2, ①u2+②(-u)得p3=(1+u)(A3-uA2+u2A1)+p0=w+p0,w為與p0無關(guān)的常數(shù)。同理得p6=w+p3=2w+p0,…,p1986=662w+p0=p0,所以w=0,從而A3-uA2+u2A1=0.由u2=u-1得A3-A1=(A2-A1)u,這說明ΔA1A2A3為正三角形。 三、基礎(chǔ)訓(xùn)練題 1.滿足(2x2+5x+2)+(y2-y-2)i=0的有序?qū)崝?shù)對(x,y)有__________組。 2.若z∈C且z2=8+6i,且z3-16z-=__________。 3.復(fù)數(shù)z滿足|z|=5,且(3+4i)?z是純虛數(shù),則__________。 4.已知,則1+z+z2+…+z1992=__________。 5.設(shè)復(fù)數(shù)z使得的一個輻角的絕對值為,則z輻角主值的取值范圍是__________。 6.設(shè)z,w,λ∈C,|λ|≠1,則關(guān)于z的方程-Λz=w的解為z=__________。 7.設(shè)0- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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