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新教材适用2023_2024学年高中数学第7章复数综合测试新人教A版必修第二册 (1)
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这是一份新教材适用2023_2024学年高中数学第7章复数综合测试新人教A版必修第二册 (1),共7页。
第七章综合测试考试时间120分钟,满分150分.一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.下列命题正确的是( D )A.复数的模是正实数B.虚轴上的点与纯虚数一一对应C.实部与虚部分别互为相反数的两个复数是共轭复数D.相等的向量对应着相等的复数[解析] 复数的模可能是0,故A错误;虚轴上原点对应的复数不是纯虚数,故B错误;实部相等、虚部互为相反数的两个复数是共轭复数,故C错误;D正确,故选D.2.(2023·新高考Ⅰ卷)已知z=eq \f(1-i,2+2i),则z-eq \x\to(z)=( A )A.-i B.iC.0 D.1[解析] z=eq \f(1-i,2+2i)=-eq \f(1,2)i,z-eq \x\to(z)=-i,故选A.3.(2022·全国甲卷)若z=1+i,则|iz+3eq \x\to(z)|=( D )A.4eq \r(5) B.4eq \r(2) C.2eq \r(5) D.2eq \r(2)[解析] 由z=1+i,故iz+3eq \x\to(z)=i(1+i)+3(1-i)=2-2i,|iz+3eq \x\to(z)|=|2-2i|=2eq \r(2).4.若复数z满足2z+z·eq \x\to(z)=(2-i)2(i为虚数单位),则z=( A )A.-1-2i B.-1-iC.-1+2i D.1-2i[解析] 令z=x+yi(x,y∈R),则2z+z·eq \x\to(z)=x2+y2+2x+2yi=3-4i,所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(x2+y2+2x=3,,2y=-4.))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(x=-1,,y=-2.))则z=-1-2i.故选A.5.已知复数z=1+ai(a∈R)(i是虚数单位),eq \f(\x\to(z),z)=-eq \f(3,5)+eq \f(4,5)i,则a=( B )A.2 B.-2 C.±2 D.-eq \f(1,2)[解析] ∵eq \f(\x\to(z),z)=eq \f(1-ai,1+ai)=-eq \f(3,5)+eq \f(4,5)i,即eq \f(1-ai2,1+a2)=eq \f(1-a2-2ai,1+a2)=-eq \f(3,5)+eq \f(4,5)i,∴eq \f(1-a2,1+a2)=-eq \f(3,5),eq \f(-2a,1+a2)=eq \f(4,5),∴a=-2.故选B.6.定义运算eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(a b,c d))=ad-bc则符合条件eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(z 1+i,-i 2i))=0的复数z的共轭复数eq \x\to(z)在复平面内对应的点在( B )A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限[解析] 由题意得,2zi-[-i(1+i)]=0.则z=eq \f(-i1+i,2i)=-eq \f(1,2)-eq \f(1,2)i,∴eq \x\to(z)=-eq \f(1,2)+eq \f(1,2)i,其在复平面内对应的点在第二象限,故选B.7.在复平面内,设向量eq \o(OZ1,\s\up6(→)),eq \o(OZ2,\s\up6(→))分别对应非零复数z1 ,z2,若eq \o(OZ1,\s\up6(→))⊥eq \o(OZ2,\s\up6(→))则eq \f(z2,z1)是( B )A.非负数 B.纯虚数 C.正实数 D.不确定[解析] 已知eq \o(OZ1,\s\up6(→))⊥eq \o(OZ2,\s\up6(→)),设z1=a+bi,z2=c+di,a,b,c,d∈R,则有ac+bd=0.∴eq \f(z2,z1)=eq \f(c+di,a+bi)=eq \f(ac+bd+ad-bci,a2+b2)=eq \f(ad-bc,a2+b2)i.故选B.8.设f(n)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1+i,1-i)))n+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1-i,1+i)))n(n∈N*)则集合{f(n)}中元素的个数为( C )A.1 B.2 C.3 D.无数[解析] f(n)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1+i,1-i)))n+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1-i,1+i)))n=in+(-i)n,f(1)=0, f(2)=-2, f(3)=0, f(4)=2, f(5)=0,…∴集合中共有3个元素.二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的,全部选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)9.若θ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3π,2),2π)),则复数cos θ+isin θ在复平面内对应的点不可能在( ABC )A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限[解析] ∵θ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3π,2),2π)),∴cos θ>0,sin θ<0,∴复数cos θ+isin θ在复平面内对应的点在第四象限,故选ABC.10.已知i是虚数单位,与复数eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1+i,1-i)))2相同的选项为( BD )A.-i B.-1 C.1 D.i2[解析] eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1+i,1-i)))2=eq \f(2i,-2i)=-1.11.设z1,z2,z3为复数,z1≠0,下列命题中正确的是( BC )A.若|z2|=|z3|,则z2=±z3B.若z1z2=z1z3,则z2=z3C.若eq \x\to(z)2=z3,则|z1z2|=|z1z3|D.若z1z2=|z1|2,则z1=z2[解析] |i|=|1|,故A错误;z1z2=z1z3,则z1(z2-z3)=0,又z1≠0,所以z2=z3,|z1z2|=|z1||z2|,|z1z3|=|z1||z3|,又eq \x\to(z)2=z3,所以|z2|=|eq \x\to(z)2|=|z3|,故C正确,z1=i,z2=-i,满足z1z2=|z1|2,不满足z1=z2,故选BC.12.欧拉在1748年发现了三角函数与复指数函数可以巧妙地关联起来:eiθ=cos θ+isin θ(把z=r(cos θ+isin θ)称为复数的三角形式,其中从Ox轴的正半轴到向量eq \o(OZ,\s\up6(→))的角θ叫做复数z=a+bi(a,b∈R)的辐角,把向量eq \o(OZ,\s\up6(→))的长度r叫做复数的模),之后法国数学家棣莫弗发现了棣莫弗定理:若复数z1=r1eiθ1=r1(cos θ1+isin θ1),z2=r2eiθ2=r2(cos θ2+isin θ2),则我们可以简化复数乘法:z1z2=r1r2ei(θ1+θ2)=r1r2[cos(θ1+θ2)+isin(θ1+θ2)].根据以上信息,下列说法正确的是( AC )A.若z=cos θ+isin θ,则有eπi+1=0B.若r=1,θ=eq \f(π,3),则z3=1C.若z=r(cos θ+isin θ),则zn=rn(cos nθ+isin nθ)D.设z=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1+i,\r(2))))2 021,则z在复平面上对应的点在第一象限[解析] eπi+1=(cos π+isin π)+1=-1+1=0,故A正确;由棣莫弗定理可知,两个复数z1,z2相乘,所得到的复数的辐角是复数z1,z2的辐角之和,模是复数z1,z2的模之积,所以zn的辐角是复数z的辐角的n倍,模是|z|n,故C正确;z=coseq \f(π,3)+isineq \f(π,3),所以z3=13·(cos π+isin π)=-1,故B错误;设z3=eq \f(1+i,\r(2))=coseq \f(π,4)+isineq \f(π,4)=e eq \s\up10(ieq \f(π,4)),故z=zeq \o\al(2 021,3)=12 021·e eq \s\up10(ieq \f(2 021π,4))=e eq \s\up10(ieq \f(5π,4))=coseq \f(5π,4)+isineq \f(5π,4),故复数 z 在复平面上所对应的点为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(cos\f(5π,4),sin\f(5π,4))),不在第一象限,故D错误.故选AC.三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.复数eq \f(1-i2 022,1+i)的共轭复数为_1+i__.[解析] 因为eq \f(1-i2 022,1+i)=eq \f(2,1+i)=eq \f(21-i,1+i1-i)=1-i,所以其共轭复数为1+i.14.若复数z=1+2i,其中i是虚数单位,则eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(z+\f(1,\x\to(z))))·eq \x\to(z)=_6__.[解析] ∵z=1+2i,∴eq \x\to(z)=1-2i.∴eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(z+\f(1,\x\to(z))))·eq \x\to(z)=z·eq \x\to(z)+1=5+1=6.15.若复数z=eq \f(a+3i,1+2i)(a∈R,i是虚数单位)是纯虚数,则实数a=_-6__,|z|=_3__.[解析] eq \f(a+3i,1+2i)=eq \f(a+3i1-2i,1+2i1-2i)=eq \f(a+6,5)+eq \f(3-2a,5)i,∵eq \f(a+3i,1+2i)是纯虚数,∴eq \f(a+6,5)=0且eq \f(3-2a,5)≠0,∴a=-6,∴|z|=|3i|=3.16.定义复数的一种运算z1]|z1|+|z2|,2)(等号右边为普通运算),若复数z=a+bi,且正实数a,b满足a+b=3,则z*eq \x\to(z)的最小值为 eq \f(3\r(2),2) .[解析] z*eq \x\to(z)=eq \f(|z|+|\x\to(z)|,2)=eq \f(2\r(a2+b2),2)=eq \r(a2+b2)=eq \r(a+b2-2ab).∵a+b=3,∴ab≤eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a+b,2)))2=eq \f(9,4),当且仅当a=b=eq \f(3,2)时,等号成立,∴-ab≥-eq \f(9,4),∴z*eq \x\to(z)≥eq \r(9-2×\f(9,4))=eq \r(\f(9,2))=eq \f(3\r(2),2).故z*eq \x\to(z)的最小值为eq \f(3\r(2),2).四、解答题(本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.(本小题满分10分)设复数z=a2-a-(a-1)i,(a∈R).(1)若z为纯虚数,求|3+z|;(2)若z在复平面内对应的点在第四象限,求a的取值范围.[解析] (1)若z为纯虚数,则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a2-a=0,,a-1≠0,))所以a=0,故z=i,所以|3+z|=eq \r(10).(2)若z在复平面内对应的点在第四象限,则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a2-a>0,,-a+1<0,))解得a>1.所以a的取值范围为(1,+∞).18.(本小题满分12分)已知复数z=eq \f(m2-2m-3,m)+(m2-3m)i(m∈R).(1)当m取什么值时,复数z是纯虚数?(2)当m=1时,求eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(z\x\to(z),z+4+i))).[解析] (1)若z为纯虚数,则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(\f(m2-2m-3,m)=0,,m2-3m≠0,))解得m=-1.故当m=-1时,复数z是纯虚数.(2)当m=1时,z=-4-2i,∵z·eq \x\to(z)=(-4-2i)(-4+2i)=20.∴eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(z\x\to(z),z+4+i)))=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(20,-4-2i+4+i)))=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(20,-i)))=20.19.(本小题满分12分)已知复数z满足|z|=eq \r(2),z2的虚部为2.(1)求复数z;(2)设z,z2,z-z2在复平面内对应的点分别为A,B,C,求△ABC的面积.[解析] (1)设z=a+bi(a,b∈R),由已知条件得a2+b2=2,z2=a2-b2+2abi,所以2ab=2.所以a=b=1或a=b=-1,即z=1+i或z=-1-i.(2)当z=1+i时,z2=(1+i)2=2i,z-z2=1-i.所以点A(1,1),B(0,2),C(1,-1),所以S△ABC=eq \f(1,2)|AC|×1=eq \f(1,2)×2×1=1.当z=-1-i时,z2=(-1-i)2=2i,z-z2=-1-3i.所以点A(-1,-1),B(0,2),C(-1,-3),所以S△ABC=eq \f(1,2)|AC|×1=eq \f(1,2)×2×1=1.20.(本小题满分12分)已知复数z=(2+i)(i-3)+4-2i.(1)求复数z的共轭复数eq \x\to(z)及|z|;(2)若复数z1=z+(a2-2a)+ai(a∈R)是纯虚数,求实数a的值.[解析] (1)复数z=(2+i)(i-3)+4-2i.∴z=2i+i2-6-3i+4-2i=-3-3i,∴eq \x\to(z)=-3+3i,∴|z|=eq \r(-32+-32)=3eq \r(2).(2)因为复数z1=z+(a2-2a)+ai=(a2-2a-3)+(a-3)i是纯虚数,所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a2-2a-3=0,,a-3≠0,))解得a=-1.所以实数a=-1.21.(本小题满分12分)已知复数w满足w-4=(3-2w)i(i为虚数单位),z=eq \f(5,w)+|eq \o(w,\s\up6(-))-2|.(1)求z;(2)若(1)中的z是关于x的方程x2-px+q=0的一个根,求实数p,q的值及方程的另一个根.[解析] (1)因为w-4=(3-2w)i,所以w(1+2i)=4+3i,所以w=eq \f(4+3i,1+2i)=eq \f(4+3i1-2i,1+2i1-2i)=2-i,所以z=eq \f(5,2-i)+|i|=eq \f(52+i,2-i2+i)+1=3+i.(2)因为z=3+i是关于x的方程x2-px+q=0的一个根,所以(3+i)2-p(3+i)+q=0,(8-3p+q)+(6-p)i=0,因为p,q为实数,所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(8-3p+q=0,,6-p=0,))解得p=6,q=10.解方程x2-6x+10=0,得x=3±i.所以实数p=6,q=10,方程的另一个根为x=3-i.22.(本小题满分12分)已知z为虚数,z+eq \f(9,z-2)为实数.(1)若z-2为纯虚数,求虚数z;(2)求|z-4|的取值范围.[解析] 设z=x+yi(x,y∈R,y≠0).(1)z-2=x-2+yi,由z-2为纯虚数,得x=2,所以z=2+yi,所以z+eq \f(9,z-2)=2+yi+eq \f(9,yi)=2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(y-\f(9,y)))i,由z+eq \f(9,z-2)为实数,得y-eq \f(9,y)=0,解得y=±3,所以z=2+3i或z=2-3i.(2)因为z+eq \f(9,z-2)=x+yi+eq \f(9,x+yi-2)=x+eq \f(9x-2,x-22+y2)+eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(y-\f(9y,x-22+y2)))i∈R,所以y-eq \f(9y,x-22+y2)=0,因为y≠0,所以(x-2)2+y2=9,由(x-2)2<9,得x∈(-1,5),所以|z-4|=|x+yi-4|=eq \r(x-42+y2)=eq \r(x-42+9-x-22)=eq \r(21-4x)∈(1,5).所以|z-4|的取值范围为(1,5).
第七章综合测试考试时间120分钟,满分150分.一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.下列命题正确的是( D )A.复数的模是正实数B.虚轴上的点与纯虚数一一对应C.实部与虚部分别互为相反数的两个复数是共轭复数D.相等的向量对应着相等的复数[解析] 复数的模可能是0,故A错误;虚轴上原点对应的复数不是纯虚数,故B错误;实部相等、虚部互为相反数的两个复数是共轭复数,故C错误;D正确,故选D.2.(2023·新高考Ⅰ卷)已知z=eq \f(1-i,2+2i),则z-eq \x\to(z)=( A )A.-i B.iC.0 D.1[解析] z=eq \f(1-i,2+2i)=-eq \f(1,2)i,z-eq \x\to(z)=-i,故选A.3.(2022·全国甲卷)若z=1+i,则|iz+3eq \x\to(z)|=( D )A.4eq \r(5) B.4eq \r(2) C.2eq \r(5) D.2eq \r(2)[解析] 由z=1+i,故iz+3eq \x\to(z)=i(1+i)+3(1-i)=2-2i,|iz+3eq \x\to(z)|=|2-2i|=2eq \r(2).4.若复数z满足2z+z·eq \x\to(z)=(2-i)2(i为虚数单位),则z=( A )A.-1-2i B.-1-iC.-1+2i D.1-2i[解析] 令z=x+yi(x,y∈R),则2z+z·eq \x\to(z)=x2+y2+2x+2yi=3-4i,所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(x2+y2+2x=3,,2y=-4.))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(x=-1,,y=-2.))则z=-1-2i.故选A.5.已知复数z=1+ai(a∈R)(i是虚数单位),eq \f(\x\to(z),z)=-eq \f(3,5)+eq \f(4,5)i,则a=( B )A.2 B.-2 C.±2 D.-eq \f(1,2)[解析] ∵eq \f(\x\to(z),z)=eq \f(1-ai,1+ai)=-eq \f(3,5)+eq \f(4,5)i,即eq \f(1-ai2,1+a2)=eq \f(1-a2-2ai,1+a2)=-eq \f(3,5)+eq \f(4,5)i,∴eq \f(1-a2,1+a2)=-eq \f(3,5),eq \f(-2a,1+a2)=eq \f(4,5),∴a=-2.故选B.6.定义运算eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(a b,c d))=ad-bc则符合条件eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(z 1+i,-i 2i))=0的复数z的共轭复数eq \x\to(z)在复平面内对应的点在( B )A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限[解析] 由题意得,2zi-[-i(1+i)]=0.则z=eq \f(-i1+i,2i)=-eq \f(1,2)-eq \f(1,2)i,∴eq \x\to(z)=-eq \f(1,2)+eq \f(1,2)i,其在复平面内对应的点在第二象限,故选B.7.在复平面内,设向量eq \o(OZ1,\s\up6(→)),eq \o(OZ2,\s\up6(→))分别对应非零复数z1 ,z2,若eq \o(OZ1,\s\up6(→))⊥eq \o(OZ2,\s\up6(→))则eq \f(z2,z1)是( B )A.非负数 B.纯虚数 C.正实数 D.不确定[解析] 已知eq \o(OZ1,\s\up6(→))⊥eq \o(OZ2,\s\up6(→)),设z1=a+bi,z2=c+di,a,b,c,d∈R,则有ac+bd=0.∴eq \f(z2,z1)=eq \f(c+di,a+bi)=eq \f(ac+bd+ad-bci,a2+b2)=eq \f(ad-bc,a2+b2)i.故选B.8.设f(n)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1+i,1-i)))n+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1-i,1+i)))n(n∈N*)则集合{f(n)}中元素的个数为( C )A.1 B.2 C.3 D.无数[解析] f(n)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1+i,1-i)))n+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1-i,1+i)))n=in+(-i)n,f(1)=0, f(2)=-2, f(3)=0, f(4)=2, f(5)=0,…∴集合中共有3个元素.二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的,全部选对的得5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)9.若θ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3π,2),2π)),则复数cos θ+isin θ在复平面内对应的点不可能在( ABC )A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限[解析] ∵θ∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3π,2),2π)),∴cos θ>0,sin θ<0,∴复数cos θ+isin θ在复平面内对应的点在第四象限,故选ABC.10.已知i是虚数单位,与复数eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1+i,1-i)))2相同的选项为( BD )A.-i B.-1 C.1 D.i2[解析] eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1+i,1-i)))2=eq \f(2i,-2i)=-1.11.设z1,z2,z3为复数,z1≠0,下列命题中正确的是( BC )A.若|z2|=|z3|,则z2=±z3B.若z1z2=z1z3,则z2=z3C.若eq \x\to(z)2=z3,则|z1z2|=|z1z3|D.若z1z2=|z1|2,则z1=z2[解析] |i|=|1|,故A错误;z1z2=z1z3,则z1(z2-z3)=0,又z1≠0,所以z2=z3,|z1z2|=|z1||z2|,|z1z3|=|z1||z3|,又eq \x\to(z)2=z3,所以|z2|=|eq \x\to(z)2|=|z3|,故C正确,z1=i,z2=-i,满足z1z2=|z1|2,不满足z1=z2,故选BC.12.欧拉在1748年发现了三角函数与复指数函数可以巧妙地关联起来:eiθ=cos θ+isin θ(把z=r(cos θ+isin θ)称为复数的三角形式,其中从Ox轴的正半轴到向量eq \o(OZ,\s\up6(→))的角θ叫做复数z=a+bi(a,b∈R)的辐角,把向量eq \o(OZ,\s\up6(→))的长度r叫做复数的模),之后法国数学家棣莫弗发现了棣莫弗定理:若复数z1=r1eiθ1=r1(cos θ1+isin θ1),z2=r2eiθ2=r2(cos θ2+isin θ2),则我们可以简化复数乘法:z1z2=r1r2ei(θ1+θ2)=r1r2[cos(θ1+θ2)+isin(θ1+θ2)].根据以上信息,下列说法正确的是( AC )A.若z=cos θ+isin θ,则有eπi+1=0B.若r=1,θ=eq \f(π,3),则z3=1C.若z=r(cos θ+isin θ),则zn=rn(cos nθ+isin nθ)D.设z=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1+i,\r(2))))2 021,则z在复平面上对应的点在第一象限[解析] eπi+1=(cos π+isin π)+1=-1+1=0,故A正确;由棣莫弗定理可知,两个复数z1,z2相乘,所得到的复数的辐角是复数z1,z2的辐角之和,模是复数z1,z2的模之积,所以zn的辐角是复数z的辐角的n倍,模是|z|n,故C正确;z=coseq \f(π,3)+isineq \f(π,3),所以z3=13·(cos π+isin π)=-1,故B错误;设z3=eq \f(1+i,\r(2))=coseq \f(π,4)+isineq \f(π,4)=e eq \s\up10(ieq \f(π,4)),故z=zeq \o\al(2 021,3)=12 021·e eq \s\up10(ieq \f(2 021π,4))=e eq \s\up10(ieq \f(5π,4))=coseq \f(5π,4)+isineq \f(5π,4),故复数 z 在复平面上所对应的点为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(cos\f(5π,4),sin\f(5π,4))),不在第一象限,故D错误.故选AC.三、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.复数eq \f(1-i2 022,1+i)的共轭复数为_1+i__.[解析] 因为eq \f(1-i2 022,1+i)=eq \f(2,1+i)=eq \f(21-i,1+i1-i)=1-i,所以其共轭复数为1+i.14.若复数z=1+2i,其中i是虚数单位,则eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(z+\f(1,\x\to(z))))·eq \x\to(z)=_6__.[解析] ∵z=1+2i,∴eq \x\to(z)=1-2i.∴eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(z+\f(1,\x\to(z))))·eq \x\to(z)=z·eq \x\to(z)+1=5+1=6.15.若复数z=eq \f(a+3i,1+2i)(a∈R,i是虚数单位)是纯虚数,则实数a=_-6__,|z|=_3__.[解析] eq \f(a+3i,1+2i)=eq \f(a+3i1-2i,1+2i1-2i)=eq \f(a+6,5)+eq \f(3-2a,5)i,∵eq \f(a+3i,1+2i)是纯虚数,∴eq \f(a+6,5)=0且eq \f(3-2a,5)≠0,∴a=-6,∴|z|=|3i|=3.16.定义复数的一种运算z1]|z1|+|z2|,2)(等号右边为普通运算),若复数z=a+bi,且正实数a,b满足a+b=3,则z*eq \x\to(z)的最小值为 eq \f(3\r(2),2) .[解析] z*eq \x\to(z)=eq \f(|z|+|\x\to(z)|,2)=eq \f(2\r(a2+b2),2)=eq \r(a2+b2)=eq \r(a+b2-2ab).∵a+b=3,∴ab≤eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a+b,2)))2=eq \f(9,4),当且仅当a=b=eq \f(3,2)时,等号成立,∴-ab≥-eq \f(9,4),∴z*eq \x\to(z)≥eq \r(9-2×\f(9,4))=eq \r(\f(9,2))=eq \f(3\r(2),2).故z*eq \x\to(z)的最小值为eq \f(3\r(2),2).四、解答题(本大题共6小题,共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.(本小题满分10分)设复数z=a2-a-(a-1)i,(a∈R).(1)若z为纯虚数,求|3+z|;(2)若z在复平面内对应的点在第四象限,求a的取值范围.[解析] (1)若z为纯虚数,则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a2-a=0,,a-1≠0,))所以a=0,故z=i,所以|3+z|=eq \r(10).(2)若z在复平面内对应的点在第四象限,则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a2-a>0,,-a+1<0,))解得a>1.所以a的取值范围为(1,+∞).18.(本小题满分12分)已知复数z=eq \f(m2-2m-3,m)+(m2-3m)i(m∈R).(1)当m取什么值时,复数z是纯虚数?(2)当m=1时,求eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(z\x\to(z),z+4+i))).[解析] (1)若z为纯虚数,则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(\f(m2-2m-3,m)=0,,m2-3m≠0,))解得m=-1.故当m=-1时,复数z是纯虚数.(2)当m=1时,z=-4-2i,∵z·eq \x\to(z)=(-4-2i)(-4+2i)=20.∴eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(z\x\to(z),z+4+i)))=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(20,-4-2i+4+i)))=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(20,-i)))=20.19.(本小题满分12分)已知复数z满足|z|=eq \r(2),z2的虚部为2.(1)求复数z;(2)设z,z2,z-z2在复平面内对应的点分别为A,B,C,求△ABC的面积.[解析] (1)设z=a+bi(a,b∈R),由已知条件得a2+b2=2,z2=a2-b2+2abi,所以2ab=2.所以a=b=1或a=b=-1,即z=1+i或z=-1-i.(2)当z=1+i时,z2=(1+i)2=2i,z-z2=1-i.所以点A(1,1),B(0,2),C(1,-1),所以S△ABC=eq \f(1,2)|AC|×1=eq \f(1,2)×2×1=1.当z=-1-i时,z2=(-1-i)2=2i,z-z2=-1-3i.所以点A(-1,-1),B(0,2),C(-1,-3),所以S△ABC=eq \f(1,2)|AC|×1=eq \f(1,2)×2×1=1.20.(本小题满分12分)已知复数z=(2+i)(i-3)+4-2i.(1)求复数z的共轭复数eq \x\to(z)及|z|;(2)若复数z1=z+(a2-2a)+ai(a∈R)是纯虚数,求实数a的值.[解析] (1)复数z=(2+i)(i-3)+4-2i.∴z=2i+i2-6-3i+4-2i=-3-3i,∴eq \x\to(z)=-3+3i,∴|z|=eq \r(-32+-32)=3eq \r(2).(2)因为复数z1=z+(a2-2a)+ai=(a2-2a-3)+(a-3)i是纯虚数,所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a2-2a-3=0,,a-3≠0,))解得a=-1.所以实数a=-1.21.(本小题满分12分)已知复数w满足w-4=(3-2w)i(i为虚数单位),z=eq \f(5,w)+|eq \o(w,\s\up6(-))-2|.(1)求z;(2)若(1)中的z是关于x的方程x2-px+q=0的一个根,求实数p,q的值及方程的另一个根.[解析] (1)因为w-4=(3-2w)i,所以w(1+2i)=4+3i,所以w=eq \f(4+3i,1+2i)=eq \f(4+3i1-2i,1+2i1-2i)=2-i,所以z=eq \f(5,2-i)+|i|=eq \f(52+i,2-i2+i)+1=3+i.(2)因为z=3+i是关于x的方程x2-px+q=0的一个根,所以(3+i)2-p(3+i)+q=0,(8-3p+q)+(6-p)i=0,因为p,q为实数,所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(8-3p+q=0,,6-p=0,))解得p=6,q=10.解方程x2-6x+10=0,得x=3±i.所以实数p=6,q=10,方程的另一个根为x=3-i.22.(本小题满分12分)已知z为虚数,z+eq \f(9,z-2)为实数.(1)若z-2为纯虚数,求虚数z;(2)求|z-4|的取值范围.[解析] 设z=x+yi(x,y∈R,y≠0).(1)z-2=x-2+yi,由z-2为纯虚数,得x=2,所以z=2+yi,所以z+eq \f(9,z-2)=2+yi+eq \f(9,yi)=2+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(y-\f(9,y)))i,由z+eq \f(9,z-2)为实数,得y-eq \f(9,y)=0,解得y=±3,所以z=2+3i或z=2-3i.(2)因为z+eq \f(9,z-2)=x+yi+eq \f(9,x+yi-2)=x+eq \f(9x-2,x-22+y2)+eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(y-\f(9y,x-22+y2)))i∈R,所以y-eq \f(9y,x-22+y2)=0,因为y≠0,所以(x-2)2+y2=9,由(x-2)2<9,得x∈(-1,5),所以|z-4|=|x+yi-4|=eq \r(x-42+y2)=eq \r(x-42+9-x-22)=eq \r(21-4x)∈(1,5).所以|z-4|的取值范围为(1,5).
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