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

由題意,得a=3b≠0.∵|ω|=,∴|z|=

a=3b代入,解得a=±15,b=±15.故ω=±=±(7-i).

解法二:由題意,設(1+3i)zkik≠0且k∈R,則ω

∵|ω|=5,∴k=±50.故ω=±(7-i).

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1.解:(1),令,則

(2)

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

[典例精析]

變式訓練:

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5.

 [基礎闖關]

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4. 

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3.(1)一次因式 共軛復數 

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2.(1)   (2)1 0 0

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1.(1)        

(2)交換律 分配律   

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

于是由1+m2=4,且m>0,得m

因此由x′+yi·

得關系式

(Ⅱ)設點P(xy)在直線y=x+1上,則其經變換后的點Q(x′,y′)滿足

,消去x,得y′=(2-)x′-2+2,

故點Q的軌跡方程為y=(2-)x-2+2.

(Ⅲ)假設存在這樣的直線,∵平行坐標軸的直線顯然不滿足條件,∴所求直線可設為y=kx+b(k≠0).

解:∵該直線上的任一點P(xy),其經變換后得到的點Q(x+yxy)仍在該直線上,∴xyk(x+y)+b,即-(k+1)y=(k)x+b

b≠0時,方程組無解,故這樣的直線不存在.

b=0,由,得k2+2k=0,解得kk

故這樣的直線存在,其方程為yxyx.

第二講 復數的運算

[知識梳理]

[知識盤點]

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11. 解:設z=a+bi(ab∈R),則=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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同步練習冊答案
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