高三总复习讲义——平面向量与复数

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高中数学讲义 第四章 平面向量与复数(超级详细)

高中数学讲义 第四章 平面向量与复数(超级详细)

高中数学复习讲义第四章平面向量与复数【知识图解】Ⅰ.平面向量知识结构表Ⅱ.复数的知识结构表【方法点拨】由于向量融形、数于一体,具有几何形式与代数形式的“双重身份”,使它成为了中学数学知识的一个重要交汇点,成为联系众多知识内容的媒介。

所以,向量成为了“在知识网络交汇处设计试题”的很好载体。

从高考新课程卷来看,对向量的考查力度在逐年加大,除了直接考查平面向量外,将向量与解析几何、向量与三角等内容相结合,在知识交汇点处命题,既是当今高考的热点,又是重点。

复习巩固相关的平面向量知识,既要注重回顾和梳理基础知识,又要注意平面向量与其他知识的综合运用,渗透用向量解决问题的思想方法,从而提高分析问题与综合运用知识解决问题的能力,站在新的高度来认识和理解向量。

1.向量是具有大小和和方向的量,具有“数”和“形”的特点,向量是数形结合的桥梁,在处理向量问题时注意用数形结合思想的应用.2.平面向量基本定理是处理向量问题的基础,也是平面向量坐标表示的基础,它表明同一平面内任意向量都可以表示为其他两个不共线向量的线性组合.3.向量的坐标表示实际上是向量的代数形式,引入坐标表示,可以把几何问题转化为代数问题解决.4.要了解向量的工具作用,熟悉利用向量只是解决平面几何及解析几何中的简单问题的方法.第1课 向量的概念及基本运算【考点导读】1. 理解平面向量和向量相等的含义,理解向量的几何表示.2. 掌握向量的加法、减法、数乘的运算,并理解其几何意义.3. 了解平面向量基本定理及其意义. 【基础练习】1.出下列命题:①若=a b ,则=a b ;②若A 、B 、C 、D 是不共线的四点,则DC AB =是四边形为平行四边形的充要条件;③若,==a b b c ,则=a c ;④=a b 的充要条件是=a b 且//a b ;⑤若//a b ,//b c ,则//a c 。

其中,正确命题材的序号是②③2. 化简AC -u u u r BD +u u u r CD -u u u r AB u u u r得03.在四边形ABCD 中,=a +2b ,BC =-4a -b ,CD =-5a -3b ,其中a 、b 不共线,则四边形ABCD 为梯形4.如图,设点P 、Q 是线段AB 的三等分点,若OA u u u r =a ,OB u u u r =b ,则OP u u u r =2133+a b ,OQ u u u r =1233+a b (用a 、b 表示)【范例导析】例1 .已知任意四边形ABCD 的边AD 和BC 的中点分别为E 、F , 求证:2AB DC EF +=u u u r u u u r u u u r.分析:构造三角形,利用向量的三角形法则证明. 证明:如图,连接EB 和EC ,由EA AB EB +=u u u r u u u r u u u r 和EF FB EB +=u u u r u u u r u u u r 可得,EA AB EF FB +=+u u u r u u u r u u u r u u u r(1)由ED DC EC +=u u u r u u u r u u u r 和EF FC EC +=u u u r u u u r u u u r 可得,ED DC EF FC +=+u u u r u u u r u u u r u u u r(2) (1)+(2)得, 2EA ED AB DC EF FB FC +++=++u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r(3) ∵E 、F 分别为AD 和BC 的中点,∴0EA ED +=u u u r u u u r r ,0FB FC +=u u u r u u u r r,代入(3)式得,2AB DC EF +=u u u r u u u r u u u r点拨:运用向量加减法解决几何问题时,需要发现或构造三角形或平行四边形.例1例2.已知,OA OB u u u r u u u r不共线,OP aOA bOB =+u u u r u u u r u u u r ,求证:A,P ,B 三点共线的充要条件是1a b +=分析:证明三点共线可以通过向量共线来证明.解:先证必要性:若A,P ,B 三点共线,则存在实数λ,使得AP AB λ=u u u r u u u r ,即()OP OA OB OA λ-=-u u u r u u u r u u u r u u u r,∴()1,OP OA OB λλ=-+u u u r u u u r u u u r ∵OP aOA bOB =+u u ur u u u r u u u r ,∴1,a b λλ=-=,∴ 1.a b +=再证充分性:若 1.a b +=则AP OP OA =-u u u r u u u r u u u r =()()1a OA bOB b OB OA -+=-u u u r u u u r u u u r u u u r=bAB u u u r ,∴AP u u u r 与AB u u u r共线,∴A,P,B 三点共线.点拨:向量共线定理是向量知识中的一个基本定理,通常可以证明三点共线、直线平行等问题. 【反馈练习】1.已知向量a 和b 反向,则下列等式成立的是(C )A. |a |-|b |=|a -b |B. |a |-|b |=|a +b |C.|a |+|b |=|a -b |D. |a |+|b |=|a +b |2.设四边形ABCD 中,有1,2DC AB AD BC ==u u u r u u u r u u u r u u u r则这个四边形是(C )A.平行四边形B.矩形C.等腰梯形D.菱形 3.设A 、B 、C 、D 、O 是平面上的任意五点,试化简:①AB BC CD ++u u u r u u u r u u u r , ②DB AC BD ++u u u r u u u r u u u r , ③OA OC OB CO --+-u u u r u u u r u u u r u u u r 。

高考数学一轮总复习教学课件第五章 平面向量、复数第1节 平面向量的概念及线性运算

高考数学一轮总复习教学课件第五章 平面向量、复数第1节 平面向量的概念及线性运算



②利用结论“若=λ+μ(λ,μ为实数),则 A,B,C 三点共线的
充要条件是λ+μ=1”来证明三点共线,但应注意此结论成立的前提条


件是“,不共线”.
[针对训练]



(1)已知向量 a,b 且=a+2b,=-5a+6b,=7a-2b,则一定共线的三
点是(
A.A,B,D
相等,与起点(终点)无关.
(3)两向量可以相等,也可以不相等,但两向量不能比较大小.向量
的模长均为实数,所以模长可以比较大小.


(4)非零向量a与 || 的关系: ||是与a同方向的单位向量.
[针对训练] 给出下列命题:


①若A,B,C,D是不共线的四点,且 = ,则四边形ABCD为平行
(1)|a|与|b|是否相等和a,b的方向无关.( √
(2)若a∥b,b∥c,则a∥c.(

×
)
)

(3)向量与向量是共线向量,则 A,B,C,D 四点在一条直线上.
(
)
×
(4)当两个非零向量a,b共线时,一定有b=λa,反之成立.( √
)
2.在平行四边形ABCD中,点E是DC的中点,点F是BC的一个三等分点
k(2a-b),则有(1-2k)a+(k+λ)b=0,因为a,b是两个不共线向量,故a
- = ,
与b均不为零向量,所以
+ = ,


解得 k=,λ=-.
提升·关键能力
类分考点,落实四翼
考点一
平面向量的基本概念
[例1] (1)下列命题正确的是(

2024年高考数学总复习第五章《平面向量与复数》平面向量的概念及线性运算

2024年高考数学总复习第五章《平面向量与复数》平面向量的概念及线性运算

2024年高考数学总复习第五章《平面向量与复数》§5.1平面向量的概念及线性运算最新考纲1.通过力和力的分析等实例,了解向量的实际背景,理解平面向量和向量相等的含义,理解向量的几何表示.2.通过实例,掌握向量加法、减法的运算,并理解其几何意义.3.通过实例,掌握向量数乘的运算,并理解其几何意义,以及两个向量共线的含义.4.了解向量线性运算的性质及其几何意义.1.向量的有关概念(1)向量:既有大小又有方向的量叫做向量,向量的大小叫做向量的模.(2)零向量:长度为0的向量,其方向是任意的.(3)单位向量:长度等于1个单位的向量.(4)平行向量:方向相同或相反的非零向量,又叫共线向量,规定:0与任一向量平行.(5)相等向量:长度相等且方向相同的向量.(6)相反向量:长度相等且方向相反的向量.2.向量的线性运算向量运算定义法则(或几何意义)运算律加法求两个向量和的运算交换律:a +b =b +a ;结合律:(a +b )+c =a +(b +c )减法求a 与b 的相反向量-b 的和的运算a -b =a +(-b )数乘求实数λ与向量a 的积的运算|λa |=|λ||a |,当λ>0时,λa与a 的方向相同;当λ<0时,λa 与a 的方向相反;当λ=0时,λa =0λ(μa )=(λμ)a ;(λ+μ)a =λa +μa ;λ(a +b )=λa +λb3.向量共线定理向量b 与非零向量a 共线的充要条件是有且只有一个实数λ,使得b =λa .概念方法微思考1.若b 与a 共线,则存在实数λ使得b =λa ,对吗?提示不对,因为当a =0,b ≠0时,不存在λ满足b =λa .2.如何理解数乘向量?提示λa 的大小为|λa |=|λ||a |,方向要分类讨论:当λ>0时,λa 与a 同方向;当λ<0时,λa 与a 反方向;当λ=0或a 为零向量时,λa 为零向量,方向不确定.3.如何理解共线向量定理?提示如果a =λb ,则a ∥b ;反之,如果a ∥b ,且b ≠0,则一定存在唯一一个实数λ,使得a =λb .题组一思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)向量不能比较大小,但向量的模可以比较大小.(√)(2)|a |与|b |是否相等与a ,b 的方向无关.(√)(3)若a ∥b ,b ∥c ,则a ∥c .(×)(4)若向量AB →与向量CD →是共线向量,则A ,B ,C ,D 四点在一条直线上.(×)(5)当两个非零向量a ,b 共线时,一定有b =λa ,反之成立.(√)(6)若两个向量共线,则其方向必定相同或相反.(×)题组二教材改编2.已知▱ABCD 的对角线AC 和BD 相交于点O ,且OA →=a ,OB →=b ,则DC →=________,BC →=________.(用a ,b 表示)答案b -a-a -b解析如图,DC →=AB →=OB →-OA →=b -a ,BC →=OC →-OB →=-OA →-OB →=-a -b .3.在平行四边形ABCD 中,若|AB →+AD →|=|AB →-AD →|,则四边形ABCD 的形状为________.答案矩形解析如图,因为AB →+AD →=AC →,AB →-AD →=DB →,所以|AC →|=|DB →|.由对角线长相等的平行四边形是矩形可知,四边形ABCD 是矩形.题组三易错自纠4.对于非零向量a ,b ,“a +b =0”是“a ∥b ”的()A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件答案A解析若a +b =0,则a =-b ,所以a ∥b .若a ∥b ,则a +b =0不一定成立,故前者是后者的充分不必要条件.5.设向量a ,b 不平行,向量λa +b 与a +2b 平行,则实数λ=____________.答案12解析∵向量a ,b 不平行,∴a +2b ≠0,又向量λa +b 与a +2b 平行,则存在唯一的实数μ,使λa +b =μ(a +2b )成立,即λa +b =μa +2μb λ=μ,1=2μ,解得λ=μ=12.6.设D ,E 分别是△ABC 的边AB ,BC 上的点,AD =12AB ,BE =23BC .若DE →=λ1AB →+λ2AC →(λ1,λ2为实数),则λ1+λ2的值为________.答案12解析DE →=DB →+BE →=12AB →+23BC→=12AB →+23(BA →+AC →)=-16AB →+23AC →,∴λ1=-16,λ2=23,即λ1+λ2=12.题型一平面向量的概念1.给出下列命题:①若两个向量相等,则它们的起点相同,终点相同;②若a 与b 共线,b 与c 共线,则a 与c 也共线;③若A ,B ,C ,D 是不共线的四点,且AB →=DC →,则ABCD 为平行四边形;④a =b 的充要条件是|a |=|b |且a ∥b ;⑤已知λ,μ为实数,若λa =μb ,则a 与b 共线.其中真命题的序号是________.答案③解析①错误,两个向量起点相同,终点相同,则两个向量相等;但两个向量相等,不一定有相同的起点和终点;②错误,若b =0,则a 与c 不一定共线;③正确,因为AB →=DC →,所以|AB →|=|DC →|且AB →∥DC →;又A ,B ,C ,D 是不共线的四点,所以四边形ABCD 为平行四边形;④错误,当a ∥b 且方向相反时,即使|a |=|b |,也不能得到a =b ,所以|a |=|b |且a ∥b 不是a =b 的充要条件,而是必要不充分条件;⑤错误,当λ=μ=0时,a 与b 可以为任意向量,满足λa =μb ,但a 与b 不一定共线.故填③.2.判断下列四个命题:①若a ∥b ,则a =b ;②若|a |=|b |,则a =b ;③若|a |=|b |,则a ∥b ;④若a =b ,则|a |=|b |.其中正确的个数是()A .1B .2C .3D .4答案A解析只有④正确.思维升华向量有关概念的关键点(1)向量定义的关键是方向和长度.(2)非零共线向量的关键是方向相同或相反,长度没有限制.(3)相等向量的关键是方向相同且长度相等.(4)单位向量的关键是长度都是一个单位长度.(5)零向量的关键是长度是0,规定零向量与任何向量共线.题型二平面向量的线性运算命题点1向量加、减法的几何意义例1(2017·全国Ⅱ)设非零向量a ,b 满足|a +b |=|a -b |,则()A .a ⊥bB .|a |=|b |C .a ∥bD .|a |>|b |答案A 解析方法一∵|a +b |=|a -b |,∴|a +b |2=|a -b |2.∴a 2+b 2+2a·b =a 2+b 2-2a·b .∴a·b =0.∴a ⊥b .故选A.方法二利用向量加法的平行四边形法则.在▱ABCD 中,设AB →=a ,AD →=b ,由|a +b |=|a -b |知,|AC →|=|DB →|,从而四边形ABCD 为矩形,即AB ⊥AD ,故a ⊥b .故选A.命题点2向量的线性运算例2(1)在平行四边形ABCD 中,点E 为CD 的中点,BE 与AC 的交点为F ,设AB →=a ,AD →=b ,则向量BF →等于()A.13a +23b B .-13a -23bC .-13a +23bD.13a -23b 答案C解析BF →=23BE →=23(BC →+CE →)-12a =-13a +23b ,故选C.(2)(2018·全国Ⅰ)在△ABC 中,AD 为BC 边上的中线,E 为AD 的中点,则EB →等于()A.34AB →-14AC →B.14AB →-34AC →C.34AB →+14AC →D.14AB →+34AC →答案A解析作出示意图如图所示.EB →=ED →+DB →=12AD →+12CB→=12×12(AB →+AC →)+12(AB →-AC →)=34AB →-14AC →.故选A.命题点3根据向量线性运算求参数例3在锐角△ABC 中,CM →=3MB →,AM →=xAB →+yAC →,则xy =________.答案3解析由题意得CA →+AM →=3(AB →-AM →),即4AM →=3AB →+AC →,亦即AM →=34AB →+14AC →,则x =34,y =14.故x y=3.思维升华平面向量线性运算问题的常见类型及解题策略(1)向量加法或减法的几何意义.向量加法和减法均适合三角形法则.(2)求已知向量的和.共起点的向量求和用平行四边形法则;求差用三角形法则;求首尾相连向量的和用三角形法则.(3)求参数问题可以通过研究向量间的关系,通过向量的运算将向量表示出来,进行比较,求参数的值.跟踪训练1(1)在△ABC 中,点D ,E 分别在边BC ,AC 上,且BD →=2DC →,CE →=3EA →,若AB →=a ,AC →=b ,则DE →等于()A.13a +512bB.13a -1312b C .-13a -512bD .-13a +1312b答案C解析DE →=DC →+CE →=13BC →+34CA→=13(AC →-AB →)-34AC →=-13AB →-512AC →=-13a -512b ,故选C.(2)(2018·威海模拟)在平行四边形ABCD 中,E ,F 分别为边BC ,CD 的中点,若AB →=xAE →+yAF →(x ,y ∈R ),则x -y =________.答案2解析由题意得AE →=AB →+BE →=AB →+12AD →,AF →=AD →+DF →=AD →+12AB →,因为AB →=xAE →+yAF →,所以AB →→,+y2=1,y =0,=43,=-23,所以x -y =2.题型三共线定理的应用例4设两个非零向量a 与b 不共线.(1)若AB →=a +b ,BC →=2a +8b ,CD →=3(a -b ),求证:A ,B ,D 三点共线;(2)试确定实数k ,使k a +b 和a +k b 共线.(1)证明∵AB →=a +b ,BC →=2a +8b ,CD →=3(a -b ),∴BD →=BC →+CD →=2a +8b +3(a -b )=2a +8b +3a -3b =5(a +b )=5AB →,∴AB →,BD →共线.又∵它们有公共点B ,∴A ,B ,D 三点共线.(2)解假设k a +b 与a +k b 共线,则存在实数λ,使k a +b =λ(a +k b ),即(k -λ)a =(λk -1)b .又a ,b 是两个不共线的非零向量,∴k -λ=λk -1=0.消去λ,得k 2-1=0,∴k =±1.引申探究1.若将本例(1)中“BC →=2a +8b ”改为“BC →=a +m b ”,则m 为何值时,A ,B ,D 三点共线?解BC →+CD →=(a +m b )+3(a -b )=4a +(m -3)b ,即BD →=4a +(m -3)b .若A ,B ,D 三点共线,则存在实数λ,使BD →=λAB →.即4a +(m -3)b =λ(a +b ).=λ,-3=λ,解得m =7.故当m =7时,A ,B ,D 三点共线.2.若将本例(2)中的“共线”改为“反向共线”,则k 为何值?解因为k a +b 与a +k b 反向共线,所以存在实数λ,使k a +b =λ(a +k b )(λ<0).=λ,=1,所以k =±1.又λ<0,k =λ,所以k =-1.故当k =-1时两向量反向共线.思维升华(1)证明三点共线问题,可用向量共线来解决,但应注意向量共线与三点共线的区别与联系,当两向量共线且有公共点时,才能得出三点共线.(2)向量a ,b 共线是指存在不全为零的实数λ1,λ2,使λ1a +λ2b =0成立;若λ1a +λ2b =0,当且仅当λ1=λ2=0时成立,则向量a ,b 不共线.跟踪训练2已知O ,A ,B 是不共线的三点,且OP →=mOA →+nOB →(m ,n ∈R ).(1)若m +n =1,求证:A ,P ,B 三点共线;(2)若A ,P ,B 三点共线,求证:m +n =1.证明(1)若m +n =1,则OP →=mOA →+(1-m )OB →=OB →+m (OA →-OB →),∴OP →-OB →=m (OA →-OB →),即BP →=mBA →,∴BP →与BA →共线.又∵BP →与BA →有公共点B ,则A ,P ,B 三点共线.(2)若A ,P ,B 三点共线,则存在实数λ,使BP →=λBA →,∴OP →-OB →=λ(OA →-OB →).又OP →=mOA →+nOB →.故有mOA →+(n -1)OB →=λOA →-λOB →,即(m -λ)OA →+(n +λ-1)OB →=0.∵O ,A ,B 不共线,∴OA →,OB →不共线,-λ=0,+λ-1=0,∴m +n =1.1.对于非零向量a ,b ,“a +2b =0”是“a ∥b ”的()A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件答案A解析若a +2b =0,则a =-2b ,所以a ∥b .若a ∥b ,则a +2b =0不一定成立,故前者是后者的充分不必要条件.2.已知向量AB →=a +3b ,BC →=5a +3b ,CD →=-3a +3b ,则()A .A ,B ,C 三点共线B .A ,B ,D 三点共线C .A ,C ,D 三点共线D .B ,C ,D 三点共线答案B解析∵BD →=BC →+CD →=2a +6b =2AB →,∴BD →与AB →共线,由于BD →与AB →有公共点B ,因此A ,B ,D 三点共线,故选B.3.如图,在正方形ABCD 中,点E 是DC 的中点,点F 是BC 上的一个靠近点B 的三等分点,那么EF →等于()A.12AB →-13AD →B.14AB →+12AD →C.13AB →+12DA →D.12AB →-23AD →答案D解析在△CEF 中,有EF →=EC →+CF →.因为点E 为DC 的中点,所以EC →=12DC →.因为点F 为BC 上的一个靠近点B 的三等分点,所以CF →=23CB →.所以EF →=12DC →+23CB →=12AB →+23DA →=12AB →-23AD →,故选D.4.(2018·唐山模拟)在△ABC 中,点G 满足GA →+GB →+GC →=0.若存在点O ,使得OG →=16BC →,且OA →=mOB →+nOC →,则m -n 等于()A .2B .-2C .1D .-1答案D 解析∵GA →+GB →+GC →=0,∴OA →-OG →+OB →-OG →+OC →-OG →=0,∴OG →=13(OA →+OB →+OC →)=16BC →=16(OC →-OB →),可得OA →=-12OC →-32OB →,∴m =-32,n =-12,m -n =-1,故选D.5.如图,已知AB 是圆O 的直径,点C ,D 是半圆弧的两个三等分点,AB →=a ,AC →=b ,则AD→等于()A .a -12b B.12a -b C .a +12b D.12a +b 答案D 解析连接OC ,OD ,CD ,由点C ,D 是半圆弧的三等分点,可得∠AOC =∠COD =∠BOD =60°,且△OAC 和△OCD 均为边长等于圆O 半径的等边三角形,所以四边形OACD 为菱形,所以AD →=AO →+AC →=12AB →+AC →=12a +b ,故选D.6.如图,在△ABC 中,AN →=13AC →,P 是BN 上的一点,若AP →=mAB →+211AC →,则实数m 的值为()A.911B.511C.311D.211答案B解析注意到N ,P ,B 三点共线,因此AP →=mAB →+211AC →=mAB →+611AN →,从而m +611=1,所以m =511.7.若|AB →|=|AC →|=|AB →-AC →|=2,则|AB →+AC →|=________.答案23解析因为|AB →|=|AC →|=|AB →-AC →|=2,所以△ABC 是边长为2的正三角形,所以|AB →+AC →|为△ABC 的边BC 上的高的2倍,所以|AB →+AC →|=23.8.若点O 是△ABC 所在平面内的一点,且满足|OB →-OC →|=|OB →+OC →-2OA →|,则△ABC 的形状为________.答案直角三角形解析因为OB →+OC →-2OA →=OB →-OA →+OC →-OA→=AB →+AC →,OB →-OC →=CB →=AB →-AC →,所以|AB →+AC →|=|AB →-AC →|,即AB →·AC →=0,故AB →⊥AC →,△ABC 为直角三角形.9.若M 是△ABC 的边BC 上的一点,且CM →=3MB →,设AM →=λAB →+μAC →,则λ的值为________.答案34解析由题设知CM MB=3,过M 作MN ∥AC 交AB 于N ,则MN AC =BN BA =BM BC =14,从而AN AB =34,又AM →=λAB →+μAC →=AN →+NM →=34AB →+14AC →,所以λ=34.10.(2019·钦州质检)已知e 1,e 2为平面内两个不共线的向量,MN →=2e 1-3e 2,NP →=λe 1+6e 2,若M ,N ,P 三点共线,则λ=________.答案-4解析因为M ,N ,P 三点共线,所以存在实数k 使得MN →=kNP →,所以2e 1-3e 2=k (λe 1+6e 2),又e 1,e 2为平面内两个不共线的向量,=kλ,3=6k ,解得λ=-4.11.如图所示,设O 是△ABC 内部一点,且OA →+OC →=-2OB →,求△ABC 与△AOC 的面积之比.解取AC 的中点D ,连接OD ,则OA →+OC →=2OD →,∴OB →=-OD →,∴O 是AC 边上的中线BD 的中点,∴S △ABC =2S △OAC ,∴△ABC 与△AOC 面积之比为2∶1.12.如图所示,在△ABC 中,D ,F 分别是AB ,AC 的中点,BF 与CD 交于点O ,设AB →=a ,AC →=b ,试用a ,b 表示向量AO →.解方法一由D ,O ,C 三点共线,可设DO →=k 1DC →=k 1(AC →-AD →)=k-12a=-12k 1a +k 1b (k 1为实数),同理,可设BO →=k 2BF →=k 2(AF →-AB →)=k-k 2a +12k 2b (k 2为实数),①又BO →=BD →+DO →=-12a -12k 1a +k 1=-12(1+k 1)a +k 1b ,②所以由①②,得-k 2a +12k 2b =-12(1+k 1)a +k 1b ,即12(1+k 1-2k 2)a2-k=0.又a ,b 不共线,1+k 1-2k 2)=0,2-k 1=0,1=13,2=23.所以BO →=-23a +13b .所以AO →=AB →+BO →=a -23a +13b =13(a +b ).方法二延长AO 交BC 于点E ,O 为△ABC 的重心,则E 为BC 的中点,所以AO →=23AE →=23×12(AB →+AC →)=13(a +b ).13.如图所示,矩形ABCD 的对角线相交于点O ,E 为AO 的中点,若DE →=λAB →+μAD →(λ,μ为实数),则λ2+μ2等于()A.58B.14C .1 D.516答案A 解析DE →=12DA →+12DO →=12DA →+14DB →=12DA →+14(DA →+AB →)=14AB →-34AD →,所以λ=14,μ=-34,故λ2+μ2=58,故选A.14.A ,B ,C 是圆O 上不同的三点,线段CO 与线段AB 交于点D (点O 与点D 不重合),若OC →=λOA →+μOB →(λ,μ∈R ),则λ+μ的取值范围是()A .(0,1)B .(1,+∞)C .(1,2]D .(-1,0)答案B 解析设OC →=mOD →,则m >1,因为OC →=λOA →+μOB →,所以mOD →=λOA →+μOB →,即OD →=λm OA →+μmOB →,又知A ,B ,D 三点共线,所以λm +μm=1,即λ+μ=m ,所以λ+μ>1,故选B.15.已知A ,B ,C 是平面上不共线的三点,O 是△ABC 的重心,动点P 满足OP →=OA →+12OB →+12OC P 一定为△ABC 的()A .BC 边中线的中点B .BC 边中线的三等分点(非重心)C .重心D .BC 边的中点答案B 解析设BC 的中点为M ,则12OC →+12OB →=OM →,∴OP →=13(OM →+2OA →)=13OM →+23OA →,即3OP →=OM →+2OA →,也就是MP →=2PA →,∴P ,M ,A 三点共线,且P 是AM 上靠近A 点的一个三等分点.16.设W 是由一平面内的n (n ≥3)个向量组成的集合.若a ∈W ,且a 的模不小于W 中除a 外的所有向量和的模.则称a 是W 的极大向量.有下列命题:①若W 中每个向量的方向都相同,则W 中必存在一个极大向量;②给定平面内两个不共线向量a ,b ,在该平面内总存在唯一的平面向量c =-a -b ,使得W ={a ,b ,c }中的每个元素都是极大向量;③若W 1={a 1,a 2,a 3},W 2={b 1,b 2,b 3}中的每个元素都是极大向量,且W 1,W 2中无公共元素,则W 1∪W 2中的每一个元素也都是极大向量.其中真命题的序号是________.答案②③解析①若有几个方向相同,模相等的向量,则无极大向量,故不正确;②由题意得a ,b ,c 围成闭合三角形,则任意向量的模等于除它本身外所有向量和的模,故正确;③3个向量都是极大向量,等价于3个向量之和为0,故W 1={a 1,a 2,a 3},W 2={b 1,b 2,b 3}中的每个元素都是极大向量时,W 1∪W 2中的每一个元素也都是极大向量,故正确.。

高考数学复习热点06 平面向量、复数

高考数学复习热点06 平面向量、复数

OB OC OB OA OC OA 0 所以
CB AB AC 0

因为 CB AB AC
AB AC AB AC 0
所以
2 2 AB AC
AB AC

,所以
又因为 | PB PC | | PB PC 2PA | 0
则x ymn 2 ,
1 x
4 y
1 2
1 x
4 y
(x
y)
1 2
5
y x
4x y
1 2
(5
2
y 4x ) 9 x y 2,
14
9
则 x y 的最小值为 2 ,故选 D.
9.(2021·全国高三专题练习(理))如图,在四边形 ABCD 中, AB BD DC 4
AB BD
2
cos
2π 3
,
2
sin
2π 3

A cos 3 sin , 3 cos sin


OM
3 cos
3
3 sin ,
3 cos 3sin
3
3 3 cos sin ,cos 3 sin
3

OM OA
3 (2
3 4sin 2 ) 2 4
3 sin 2

3
3

0

π 2
,∴ 0
sin
2
1,
2
OM
OA
2
43 3
.
故选:B.
5.(2021·全国高三专题练习(理))已知 AB 是半圆 O 的直径,AB=2,等腰三角形 OCD
的顶点 C、D 在半圆弧 AAB 上运动,且 OC=OD,∠COD=120°,点 P 是半圆弧 AAB 上的动

高考数学平面向量与复数复习课件

高考数学平面向量与复数复习课件

5

13
+
12
5
i,所以=
ҧ
13
13
所以其在复平面内对应的点位于第四象限.
故选D.

12
i
13
3.[2021·湖南永州三模] 已知i为虚数单位,复数z=(2+i)(1+ai),
a∈R,若z∈R,则a=(
)
1
1
A.
B. -
2
2
C. 2
D. -2
答案:B
解析:z=(2+i)(1+ai)=2-a+ 1 + 2a i,
·
2.求解向量数量积最值问题的两种思路
(1)直接利用数量积公式得出代数式,依据代数式求最值.
(2)建立平面直角坐标系,通过坐标运算得出函数式,转化为求函数
的最值.
第2讲 平面向量与复数
微专题 1 复数
微专题 2 平面向量
微专题 1 复数
『常考常用结论』
1.已知复数z=a+bi(a,b∈R),则
点到原点距离的最大值是(
)
A.1
B. 3
C. 5
D. 3
答案:D
解析:设z=x+yi(x,y∈R),
则|x+(y-2)i|=1,所以 x 2 + y − 2 2 =1,即x2+(y-2)2=1,
所以复数z对应的点的轨迹是以(0,2)为圆心,1为半径的圆,
所以|z|max=2+1=3.
所以复平面内z对应的点到原点距离的最大值是3.
解题时要注意把i的幂写成最简形式.复数的除法类似初中所学化简
分数常用的“分母有理化”,其实质就是“分母实数化”.
微专题 2 平面向量
『常考常用结论』
1.向量平行(共线):

第06讲-平面向量与复数(解析版)

第06讲-平面向量与复数(解析版)

第06讲-平面向量与复数(解析版)第06讲-平面向量与复数(解析版)平面向量与复数是数学中的两个重要概念,它们在解析几何和复数运算中起着重要的作用。

平面向量用来描述平面上的位移和方向,而复数则是由实部和虚部构成的数,可以表示平面上的点与向量。

平面向量的定义与性质平面向量可以理解为带有方向的位移量,它由两个点确定,可以用向量箭头表示。

一个平面向量可以表示为AB(向量上面带有箭头),其中A和B为向量的起点和终点,也可以使用向量的分量形式表示为向量的横坐标和纵坐标。

平面向量有一些重要的性质,首先,向量的大小用向量的模表示,表示为|AB|,即向量的长度。

其次,向量可以进行加法和乘法运算,向量的加法是指向量与向量相加的运算,向量的乘法是指向量与标量相乘的运算。

向量的加法满足交换律和结合律,即A + B = B + A,(A + B) + C = A + (B + C)。

向量的乘法也满足一些性质,标量与向量相乘,可以改变向量的大小和方向,但是不改变其方向。

平面向量可以表示为有向线段,即从起点指向终点的线段。

向量的方向可以用角度来表示,称为向量的方向角。

向量的方向角可以通过三角函数来计算,其中正弦和余弦分别表示向量的纵坐标和横坐标与向量模的比值。

复数的定义与性质复数是由实部和虚部构成的数,可以表示为a + bi的形式,其中a 为实部,b为虚部,i为虚数单位,满足i^2 = -1。

复数在解析几何和电路等领域有广泛应用。

复数有一些重要的性质,首先,复数可以进行加法和乘法运算。

复数的加法满足交换律和结合律,即a + bi + c + di = (a + c) + (b + d)i。

复数的乘法满足交换律、结合律和分配律,即(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2。

复数可以表示为平面上的点,其中实部对应点的横坐标,虚部对应点的纵坐标。

复数的大小用模表示,表示为|a + bi|,即复数的距离原点的距离。

2024年高考数学总复习第五章《平面向量与复数》复数

2024年高考数学总复习第五章《平面向量与复数》复数

2024年高考数学总复习第五章《平面向量与复数》§5.5复数最新考纲1.在问题情境中了解数系的扩充过程,体会实际需求与数学内部的矛盾(数的运算规则、方程求根)在数系扩充过程中的作用,感受人类理性思维的作用以及数与现实世界的联系.2.理解复数的基本概念及复数相等的充要条件.3.了解复数的代数表示法及其几何意义.4.能进行复数代数形式的四则运算,了解复数代数形式的加、减运算的几何意义.1.复数的有关概念(1)定义:形如a +b i(a ,b ∈R )的数叫做复数,其中a 叫做复数z 的实部,b 叫做复数z 的虚部(i 为虚数单位).(2)分类:满足条件(a ,b 为实数)复数的分类a +b i 为实数⇔b =0a +b i 为虚数⇔b ≠0a +b i 为纯虚数⇔a =0且b ≠0(3)复数相等:a +b i =c +d i ⇔a =c 且b =d (a ,b ,c ,d ∈R ).(4)共轭复数:a +b i 与c +d i 共轭⇔a =c ,b =-d (a ,b ,c ,d ∈R ).(5)模:向量OZ →的模叫做复数z =a +b i 的模,记作|a +b i|或|z |,即|z |=|a +b i|=a 2+b 2(a ,b ∈R ).2.复数的几何意义复数z =a +b i 与复平面内的点Z (a ,b )及平面向量OZ →=(a ,b )(a ,b ∈R )是一一对应关系.3.复数的运算(1)运算法则:设z 1=a +b i ,z 2=c +d i ,a ,b ,c ,d ∈R .(2)几何意义:复数加减法可按向量的平行四边形或三角形法则进行.如图给出的平行四边形OZ 1ZZ 2可以直观地反映出复数加减法的几何意义,即OZ →=OZ 1→+OZ 2→,Z 1Z 2→=OZ 2→-OZ 1→.概念方法微思考1.复数a +b i 的实部为a ,虚部为b 吗?提示不一定.只有当a ,b ∈R 时,a 才是实部,b 才是虚部.2.如何理解复数的加法、减法的几何意义?提示复数的加法、减法的几何意义就是向量加法、减法的平行四边形法则.题组一思考辨析1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)方程x 2+x +1=0没有解.(×)(2)复数z =a +b i(a ,b ∈R )中,虚部为b i.(×)(3)复数中有相等复数的概念,因此复数可以比较大小.(×)(4)原点是实轴与虚轴的交点.(√)(5)复数的模实质上就是复平面内复数对应的点到原点的距离,也就是复数对应的向量的模.(√)题组二教材改编2.设z =1-i1+i +2i ,则|z |等于()A .0 B.12C .1D.2答案C 解析∵z =1-i 1+i +2i =(1-i )2(1+i )(1-i )+2i =-2i 2+2i =i ,∴|z |=1.故选C.3.在复平面内,向量AB →对应的复数是2+i ,向量CB →对应的复数是-1-3i ,则向量CA →对应的复数是()A .1-2i B .-1+2iC .3+4iD .-3-4i答案D解析CA →=CB →+BA →=-1-3i +(-2-i)=-3-4i.4.若复数z =(x 2-1)+(x -1)i 为纯虚数,则实数x 的值为()A .-1B .0C .1D .-1或1答案A解析∵z 为纯虚数,2-1=0,-1≠0,∴x =-1.题组三易错自纠5.设a ,b ∈R ,i 是虚数单位,则“ab =0”是“复数a +bi 为纯虚数”的()A .充要条件B .充分不必要条件C .必要不充分条件D .既不充分也不必要条件答案C解析∵复数a +bi=a -b i 为纯虚数,∴a =0且-b ≠0,即a =0且b ≠0,∴“ab =0”是“复数a +bi为纯虚数”的必要不充分条件.故选C.6.(2020·模拟)若复数z 满足i z =2-2i(i 为虚数单位),则z 的共轭复数z 在复平面内对应的点所在的象限是()A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限答案B解析由题意,∵z =2-2i i =(2-2i )·(-i )i·(-i )=-2-2i ,∴z =-2+2i ,则z 的共轭复数z 对应的点在第二象限.故选B.7.i 2014+i 2015+i 2016+i 2017+i 2018+i 2019+i 2020=________.答案-i解析原式=i 2+i 3+i 4+i 1+i 2+i 3+i 4=-i.题型一复数的概念1.(2018·武汉华中师大一附中月考)若复数z 满足(1+2i)z =1-i ,则复数z 的虚部为()A.35B .-35C.35i D .-35i答案B解析因为(1+2i)z =1-i ,所以z =1-i 1+2i=(1-i )(1-2i )5=-1-3i5,因此复数z 的虚部为-35,故选B.2.(2019·钦州质检)复数2+i1+i的共轭复数是()A .-32+12iB .-32-12iC.32-12iD.32+12i 答案D解析由复数2+i 1+i =(2+i )(1-i )(1+i )(1-i )=3-i 2=32-12i ,所以共轭复数为32+12i ,故选D.3.(2018·烟台模拟)已知复数a +2i2-i是纯虚数(i 是虚数单位),则实数a 等于()A .-4B .4C .1D .-1答案C解析a +2i 2-i =(a +2i )(2+i )(2-i )(2+i )=2a -2+(a +4)i5,∵复数a +2i2-i为纯虚数,∴2a -2=0且a +4≠0,解得a =1.故选C.思维升华复数的基本概念有实部、虚部、虚数、纯虚数、共轭复数等,在解题中要注意辨析概念的不同,灵活使用条件得出符合要求的解.题型二复数的运算命题点1复数的乘法运算例1(1)(2018·全国Ⅲ)(1+i)(2-i)等于()A .-3-iB .-3+iC .3-iD .3+i答案D解析(1+i)(2-i)=2+2i -i -i 2=3+i.(2)i (2+3i )等于()A .3-2iB .3+2iC .-3-2iD .-3+2i答案D解析i(2+3i)=2i +3i 2=-3+2i ,故选D.命题点2复数的除法运算例2(1)(2018·全国Ⅱ)1+2i1-2i等于()A .-45-35iB .-45+35iC .-35-45iD .-35+45i答案D解析1+2i 1-2i =(1+2i )2(1-2i )(1+2i )=1-4+4i1-(2i )2=-3+4i 5=-35+45i.故选D.(2)(2018·烟台模拟)已知i 是虚数单位,若复数z 满足z (1+i)=1-i ,则z 等于()A .iB .-iC .1+iD .1-i答案A解析由题意,复数z =1-i 1+i =(1-i )(1-i )(1+i )(1-i )=-i ,所以z =i ,故选A.命题点3复数的综合运算例3(1)(2018·达州模拟)已知z (1+i)=-1+7i(i 是虚数单位),z 的共轭复数为z ,则|z |等于()A.2B .3+4i C .5D .7答案C解析z =-1+7i 1+i=(-1+7i )(1-i )2=3+4i ,故z =3-4i ⇒|z |=5,故选C.(2)(2018·成都模拟)对于两个复数α=1-i ,β=1+i ,有下列四个结论:①αβ=1;②αβ=-i ;③|αβ|=1;④α2+β2=0,其中正确结论的个数为()A .1B .2C .3D .4答案C解析对于两个复数α=1-i ,β=1+i ,①αβ=(1-i)·(1+i)=2,故①不正确;②αβ=1-i 1+i =(1-i )(1-i )(1+i )(1-i )=-2i 2=-i ,故②正确;③|αβ|=|-i |=1,故③正确;④α2+β2=(1-i)2+(1+i)2=1-2i -1+1+2i -1=0,故④正确.故选C.思维升华(1)复数的乘法:复数乘法类似于多项式的四则运算.(2)复数的除法:除法的关键是分子分母同乘以分母的共轭复数.跟踪训练1(1)已知a ∈R ,i 是虚数单位,若z =3+a i ,z ·z =4,则a 为()A .1或-1B .1C .-1D .不存在的实数答案A解析由题意得z =3-a i ,故z ·z =3+a 2=4⇒a =±1,故选A.(2)(2018·潍坊模拟)若复数z 满足z (2-i)=(2+i)·(3-4i),则|z |等于()A.5B .3C .5D .25答案C解析由题意z (2-i)=(2+i)(3-4i)=10-5i ,则z =10-5i 2-i =(10-5i )(2+i )(2-i )(2+i )=5,所以|z |=5,故选C.题型三复数的几何意义例4(1)(2018·天津河东区模拟)i 是虚数单位,复数1-ii在复平面上对应的点位于()A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限答案C解析由题意得1-i i =(1-i )i i 2=1+i-11-i ,因为复数-1-i 在复平面上对应的点在第三象限,故选C.(2)如图所示,平行四边形OABC ,顶点O ,A ,C 分别表示0,3+2i ,-2+4i ,试求:①AO →,BC →所表示的复数;②对角线CA →所表示的复数;③B 点对应的复数.解①∵AO →=-OA →,∴AO →所表示的复数为-3-2i.∵BC →=AO →,∴BC →所表示的复数为-3-2i.②∵CA →=OA →-OC →,∴CA →所表示的复数为(3+2i)-(-2+4i)=5-2i.③OB →=OA →+AB →=OA →+OC →,∴OB →所表示的复数为(3+2i)+(-2+4i)=1+6i ,即B 点对应的复数为1+6i.思维升华复平面内的点、向量及向量对应的复数是一一对应的,要求某个向量对应的复数时,只要找出所求向量的始点和终点,或者用向量相等直接给出结论即可.跟踪训练2(1)(2018·洛阳模拟)已知复数z =5i 3+4i (i 是虚数单位),则z 的共轭复数z 对应的点在()A .第四象限B .第三象限C .第二象限D .第一象限答案A解析∵z =5i 3+4i =5i·(3-4i )(3+4i )·(3-4i )=45+35i ,∴z =45-35i ,则z 的共轭复数z 对应的点在第四象限.故选A.(2)已知复数z 1=-1+2i ,z 2=1-i ,z 3=3-2i ,它们所对应的点分别为A ,B ,C ,O 为坐标原点,若OC →=xOA →+yOB →,则x +y 的值是________.答案5解析由已知得A (-1,2),B (1,-1),C (3,-2),∵OC →=xOA →+yOB →,∴(3,-2)=x (-1,2)+y (1,-1)=(-x +y,2x -y ),x +y =3,x -y =-2,=1,=4,故x +y =5.1.已知复数z 1=6-8i ,z 2=-i ,则z 1z 2等于()A .-8-6iB .-8+6iC .8+6iD .8-6i答案C解析∵z 1=6-8i ,z 2=-i ,∴z 1z 2=6-8i -i =(6-8i )i -i 2=8+6i.2.(2018·聊城模拟)设复数z =(1-i )21+i,则|z |等于()A .4B .2 C.2D .1答案C解析z =-2i (1-i )(1+i )(1-i )=-i(1-i)=-1-i ,|-1-i|=2,故选C.3.(2018·海淀模拟)已知复数z 在复平面上对应的点为(1,-1),则()A .z +1是实数B .z +1是纯虚数C .z +i 是实数D .z +i 是纯虚数答案C解析由题意得复数z =1-i ,所以z +1=2-i ,不是实数,所以选项A 错误,也不是纯虚数,所以选项B 错误.所以z +i =1,是实数,所以选项C 正确,z +i 是纯虚数错误,所以选项D 错误.故选C.4.已知i 为虚数单位,若复数z 满足z +iz -i=1+i ,那么|z |等于()A .1 B.2C.5D .5答案C解析∵z +i z -i=1+i ,z +i =(1+i)(z -i ),i z =(2+i)i ,∴z =2+i ,∴|z |=1+4=5,故选C.5.(2018·成都七中模拟)已知i 为虚数单位,a ∈R ,若i -2a -i为纯虚数,则a 等于()A.12B .-12C .2D .-2答案B 解析由题意知i -2a -i =(i -2)(a +i )(a -i )(a +i )=(-2a -1)+(a -2)i a 2+1=-2a -1a 2+1+a -2a 2+1i ,又由i -2a -i为纯虚数,所以-2a -1=0且a -2≠0,解得a =-12,故选B.6.若复数z 满足(3+4i )z =1-i(i 是虚数单位),则复数z 的共轭复数z 等于()A .-15-75iB .-15+75iC .-125-725iD .-125+725i 答案D解析由题意可得z =1-i 3+4i =(1-i )(3-4i )(3+4i )(3-4i )=-1-7i25,所以z =-125+725i ,故选D.7.(2018·济南模拟)设复数z 满足z (1-i)=2(其中i 为虚数单位),则下列说法正确的是()A .|z |=2B .复数z 的虚部是i C.z =-1+iD .复数z 在复平面内所对应的点在第一象限答案D解析z =21-i =2(1+i )(1-i )(1+i )=1+i ,∴|z |=12+12=2,复数z 的虚部是1,z =1-i ,复数z 在复平面内所对应的点为(1,1),显然在第一象限.故选D.8.已知集合M ={1,m,3+(m 2-5m -6)i},N ={-1,3},若M ∩N ={3},则实数m 的值为________.答案3或6解析∵M ∩N ={3},∴3∈M 且-1∉M ,∴m ≠-1,3+(m 2-5m -6)i =3或m =3,∴m 2-5m -6=0且m ≠-1或m =3,解得m =6或m =3,经检验符合题意.9.(2018·江苏)若复数z 满足i·z =1+2i ,其中i 是虚数单位,则z 的实部为________.答案2解析由i·z =1+2i ,得z =1+2ii=2-i ,∴z 的实部为2.10.(2018·天津)i 是虚数单位,复数6+7i1+2i=________.答案4-i解析6+7i 1+2i =(6+7i )(1-2i )(1+2i )(1-2i )=20-5i5=4-i.11.已知复数z 满足z +3z =0,则|z |=________.答案3解析由复数z 满足z +3z=0,则z 2=-3,所以z =±3i ,所以|z |= 3.12.若复数z =1-i ,则z +1z 的虚部是________.答案-12解析z +1z =1-i +11-i =1-i +1+i 2=32-12i ,故虚部为-12.13.(2018·厦门质检)已知复数z 满足(1-i)z =i 3,则|z |=________.答案22解析由题意知z =i 31-i =-i (1+i )(1-i )(1+i )=-i +12=12-12i ,则|z |=22.14.(2019·天津调研)已知i 为虚数单位,复数z (1+i)=2-3i ,则z 的虚部为________.答案-52解析由z (1+i)=2-3i ,得z =2-3i 1+i =(2-3i )(1-i )(1+i )(1-i )=-1-5i 2=-12-52i ,则z 的虚部为-52.15.已知复数z =b i(b ∈R ),z -21+i是实数,i 是虚数单位.(1)求复数z ;(2)若复数(m +z )2所表示的点在第一象限,求实数m 的取值范围.解(1)因为z =b i(b ∈R ),所以z -21+i =b i -21+i =(b i -2)(1-i )(1+i )(1-i )=(b -2)+(b +2)i 2=b -22+b +22i.又因为z -21+i 是实数,所以b +22=0,所以b =-2,即z =-2i.(2)因为z =-2i ,m ∈R ,所以(m +z )2=(m -2i)2=m 2-4m i +4i 2=(m 2-4)-4m i ,又因为复数(m +z )2所表示的点在第一象限,2-4>0,4m >0,解得m <-2,即m ∈(-∞,-2).16.若虚数z 同时满足下列两个条件:①z +5z是实数;②z +3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z =a +b i(a ,b ∈R ,b ≠0),则z +5z =a +b i +5a +b i=又z +3=a +3+b i 的实部与虚部互为相反数,z +5z是实数,0,+3=-b ,因为b ≠02+b 2=5,=-b -3,=-1,=-2=-2,=-1.所以z =-1-2i 或z =-2-i.17.(2018·威海模拟)若复数a +i 1+i (i 是虚数单位)在复平面内对应的点在第一象限,则实数a 的取值范围是()A .(-∞,-1)B .(1,+∞)C .(-1,1)D .(-∞,-1)∪(1,+∞)答案C 解析由题意得z =a +i 1+i =(a +i )(1-i )(1+i )(1-i )=a +1+(1-a )i 2,因为z 在复平面内对应的点在第一象限,+1>0,-a >0,所以-1<a <1.故选C.18.已知a ∈R ,i 是虚数单位,若复数z =a +3i 3+i∈R ,则复数z =________.答案3解析∵复数z =a +3i 3+i =(a +3i )(3-i )(3+i )(3-i )=3(1+a )+(3-a )i 4=3(1+a )4+3-a 4i ∈R ,∴3-a 4=0,即a =3.则复数z =3(1+a )4=434= 3.19.复数z 1,z 2满足z 1=m +(4-m 2)i ,z 2=2cos θ+(λ+4sin θ)i(m ,λ,θ∈R ),并且z 1=z 2,则λ的取值范围是()A .[-1,8] B.-916,1C.-916,7 D.916,7答案A 解析由复数相等的充要条件可得=2cos θ,-m 2=λ+4sin θ,化简得4-4cos 2θ=λ+4sin θ,由此可得λ=-4cos 2θ-4sin θ+4=-4(1-sin 2θ)-4sin θ+4=4sin 2θ-4sin θ=θ-1,因为sin θ∈[-1,1],所以4sin 2θ-4sin θ∈[-1,8].20.给出下列命题:①若z ∈C ,则z 2≥0;②若a ,b ∈R ,且a >b ,则a +i>b +i ;③若a ∈R ,则(a +1)i 是纯虚数;④若z =-i ,则z 3+1在复平面内对应的点位于第一象限.其中正确的命题是________.(填上所有正确命题的序号)答案④解析由复数的概念及性质知,①错误;②错误;若a =-1,则a +1=0,不满足纯虚数的条件,③错误;z 3+1=(-i)3+1=i +1,④正确.。

高三数学专题复习之平面向量与复数

高三数学专题复习之平面向量与复数

平面向量与复数
高考分析及预测
从内容上看:向量的基本概念(共线、垂直)及其运算(加法、减法、数乘和数量积)是高考的必考内容;从题型上看,平面向量的考题比较灵活,多以向量的运算为主,平面几何图形作为载体,考查向量加减法的几何意义,考查学生分析问题、解决问题的能力和运算能力,填空题、解答题都有可能出现,可能是容易题,也可能是中档题。

复数题在高考中主要以小题形式呈现,难度不大,主要考查复数的运算。

高考能级要求:
知识梳理:
重点及易错点回顾:
典例精研:
目标达成反馈:
课堂小结:
学教反思:。

高考数学一轮总复习教学课件第五章 平面向量、复数第4节 复 数

高考数学一轮总复习教学课件第五章 平面向量、复数第4节 复 数
②减法:z1-z2=(a+bi)-(c+di)= (a-c)+(b-d)i
③乘法:z1·z2=(a+bi)·(c+di)= (ac-bd)+(ad+bc)i
+ (+)(-) + -
④除法: =
=
+ (+)(-)
=
+
+
+
(+ )
(-)

=1-i.
等于(
D.1+i
)
(2)已知复数 z 满足(2z+3)i=3z,则等于(



A.- - i



)

B.- + i



C. - i

D. + i


解析:(2)因为(2z+3)i=3z,2zi+3i=3z,(3-2i)z=3i,
i
B.2
D.-1+

i
)

解析:(2)设复数 z=x+yi(x,y∈R),因为向量 与实轴正向的夹角为

120°且复数 z 的模为 2,所以当 z 在第二象限时,x=||cos 120°=



2×(-)=-1,y=||sin 120°=2× = ,所以 z=-1+ i;当 z 在第三
所以其共轭复数为2-i.故选B.
考点二
复数的四则运算
-
[例2] (1)(2023·新课标Ⅰ卷)已知z= + ,则z- 等于(
A.-i

B.i

第12篇 平面向量与复数

第12篇  平面向量与复数

第12篇平面向量与复数知识梳理1.平面向量与距离公式(1)||||AB = a ,||a 就是两点A B ,间的距离.(2)若OA OB == ,a b ,则||-a b 就是两点A B ,间的距离.2.向量中涉及向量模的关系式:(1)22||=a a ;(2)1212||||||||n n ++++++ ≤a a a a a a ,三角不等式;(3)||||||⋅⋅≤a b a b ,数量积的重要不等式,本质是柯西不等式.3.复数的概念与运算(1)表达形式:代数式——()z a b a b =+∈R ,i ;三角式——(cos sin )(0)z r r θθθ=+∈R ≥,i ;指数式——(0)z r r θθ=∈R ≥,i e .(2)共轭与模:1212z z z z ±=±,1212z z z z ⋅=⋅,1122()z z z z =;121212||||||||||||z z z z z z -±+≤≤,1212||||||z z z z =⋅,1122||||||z z z z =,22||||z z z z ⋅==,z z z =⇔∈R ,|||Re()|z z z =⇔∈R ;(3)运算法则:111222121212(cos sin )(cos sin )(cos()sin())r r r r θθθθθθθθ++=+++i i i ,111112122222(cos sin )(cos()sin())(cos sin )r r r r θθθθθθθθ+=-+-+i i i ,[(cos sin )](cos sin )n n r r n n θθθθ+=+i i ,(棣莫弗定理)22(cos sin )sin )n k k z r z n nπθπθθθ++=+⇔=+i i ,0121k n =- ,,,,.4.辐角与单位根(1)辐角的性质:若(cos sin )(0)z r r θθθ=+∈R ≥,i ,则称θ为复数z 的辐角,记为z Arg ;特别地,当[02)θπ∈,时,则称θ为复数z 的辐角主值,记为arg z ;1212()z z z z +=Arg Arg Arg ,112122()()z z z z z z -==Arg Arg Arg Arg ,n n z z =Arg Arg ;(2)单位根:方程1n x =的n 个根叫做n 次单位根,分别记为22(cos sin )0121k k k k n n nππω=+=- ,,,,,i .一般地,01ω=,1k k ωω=,k j k j ωωω+=;单位根的积仍是单位根;n 次单位根的全部为:211111n ωωω- ,,,,;2111110n ωωω-++++= ;21111(1)()()()1n n x x x x x ωωω-----=- .(3)基本结论:实系数n 次方程的虚根α与其共轭复数α成对出现;若12||||||n z z z === ,且10ni i z ==∑,则12n z z z ,,,对应的点是正n 边形的顶点,且正n 边形的中心在坐标原点;若复数12z z ,对应的点分别为12Z Z ,,且102z z z =,则120arg Z OZ z ∠=或0arg z π-.5.复数与几何(1)基本原理:点的对应——复数()z x y x y =+∈R ,i 与点()Z x y ,成一一对应关系;向量的对应——复数()z x y x y =+∈R ,i 与向量()OZ x y = ,成一一对应关系;距离公式:复数12z z 对应的点分别为12Z Z ,,则1212||||Z Z z z =-;旋转公式:复数12z z 对应的点分别为12Z Z ,,向量12Z Z 绕点1Z 逆时针旋转θ角,在伸长到(0)r r >倍,则所得向量1Z Z 中的Z 对应的复数为121()(cos sin )z z r z z θθ=+-+i .(2)线性结论:定比分点——若复数12z z z ,,对应的点分别为12Z Z Z ,,,点Z 分有向线段12Z Z 的比为(1)λλ≠-,则121z z z λλ+=+;三点共线——若复数12z z z ,,对应的点分别为12Z Z Z ,,,则12Z Z Z ,,三点共线的充要条件是:12(1)z z z λλ=+-或者1122z z z z z z z z --=--;平行条件——若复数1234z z z z ,,,对应的点分别为1234Z Z Z Z ,,,,则1234Z Z Z Z ∥的充要条件是1234()z z z z λ-=-;垂直条件——若复数1234z z z z ,,,对应的点分别为1234Z Z Z Z ,,,,则1234Z Z Z Z ⊥的充要条件是1234()z z z z λ-=-i .(3)几何结论:三角形面积公式——若复数123z z z ,,对应的点分别为123Z Z Z ,,,则123Z Z Z △的面积1321321Im()2z z z z z z ⋅++;三角形的形状——若复数123z z z ,,对应的点分别为123Z Z Z ,,,则123Z Z Z △为正三角形的充要条件是333123121323z z z z z z z z z ++=++或21230z z z ωω++=,其中23e πω=i ;三角形相似——若复数123z z z ,,对应的点分别为123Z Z Z ,,,复数123w w w ,,对应的点分别为123W W W ,,,则123123Z Z Z WW W △∽△(同向)的充要条件是21213131z z w w z z w w --=--;四点共圆——若复数1234z z z z ,,,对应的点分别为1234Z Z Z Z ,,,,则1234Z Z Z Z ,,,四点共圆的充要条件是31324142:{0}z z z z z z z z --∈---R .解题示范(一)平面向量的应用例1设12n A A A ,,,为平面上任意给定的n 个点,求平面上点G ,使22212()nf G GA GA GA =+++ 最小.例2(2017第30届爱尔兰数学奥林匹克试题)线段0n B B 被点121n B B B - ,,,平分为n 等分,点A 满足0n B AB ∠为直角.求证:22000||||n nk k k k AB B B ===∑∑.例3(第30届IMO 预选题)设正n 边形12(3)n A A A n ≥的外接圆半径为R ,S 是外接圆上任意一点,求22212nT SA SA SA =+++ 的值.例4如图,ABC△中,O为外心,三条高AD BE CF,交于,,交于点H,直线DE AB点M,FD和AC交于点N,求证:OH MN⊥.例5(2010第10届捷克-斯洛伐克-波兰俄罗斯数学奥林匹克)已知凸四边形ABCD满足+=,BC DA+=.AB CD求证:四边形ABCD为平行四边形.(二)复数应用1.复数的概念及基本运算例6若12z z ∈C ,,求证:1212|||1|z z z z -=-⋅成立的充分必要条件是1||z 、2||z 中至少有一个等于1.例7设12n z z z ,,,为复数,满足12||||||1n z z z +++= .求证:上述n 个复数中,必存在在若干个复数,它们的和的模不小于1.42.复数与三角,复数的单位根,复数与多项式例8(2013年北约9)对任意θ,求632cos cos66cos 415cos 2θθθθ---的值.例9求值:cos 202cos 403cos6018cos1820S =︒+︒+︒+⋅⋅⋅+⨯︒.例10已知n 个复数12n z z z ,,,成等比数列,其中1||1z ≠,公比q 的模为1,但1q ≠.复数12n ωωω ,,,满足1k k k z z ω=+(12)k n = ,,,.求证:复数12n ωωω ,,,在复平面上对应的点12n P P P ,,,均在焦距为4的椭圆上.例11设n 为正整数,0r >为实数,证明:方程110n n n x rx r +++-=没有模为r 的复数根.例12已知210002000012000(1)x x a a x a x ++=++⋅⋅⋅+,求0361998a a a a +++⋅⋅⋅+的值.例13证明:1π2π(1)πsin sin sin (2*)2n n n n n n n n --⋅⋅⋅=∈N ≥,.例14设()f x 是复系数多项式,n 是正整数,若(1)|()n x f x -,求证:(1)|()n n x f x -.证明:1x =是()0f x =的根,则1n x =的每个单位根均是()0n f x =的根,证毕.例15在一个单位圆上给定了若干个点,已知该单位圆上任意一点到这些给定点的距离的乘积不大于2,求证:这些给定点恰好是某个正多形的顶点.例16(1986IMO27-2)在平面上给定点0P 和123A A A △,且约定当4S ≥时,3S S A A -=.构造点列012P P P ,,,使得1k P +为点k P 绕中心1k A +顺时针旋转120︒所达到的位置,012k = ,,,.求证:如果19860P P =,则123A A A △为等边三角形.3.复数与平面几何例17(第61届俄罗斯圣彼得堡数学奥林匹克试题)ABC △中,边AC BC ,上的点K L ,满足KBC LAC α∠=∠=,从点B 分别作AL BK ,的垂线CD CE ,,设F 是AB 中点,求DEF △的各角.例18在ABC △中,30C ∠=︒,O 是ABC △外心,I 是内心,边AC 上的点D 与BC 边上的点E 满足AD BE AB ==,求证:OI DE ⊥,且OI DE =.例19在ABC △中,点M Q ,分别在边AB AC ,上,点N P ,都在边BC 上,使得五边形AMNPQ 的五条边的长度相等,记点S 为直线MN 和PQ 的交点,l 为MSQ ∠的角平分线,求证:直线//OI l ,其中O 和I 分别是ABC △外接圆和内切圆的圆心.4.利用复数解平面几何问题中直线与圆相切的一个常用技巧:O为复平面上单位圆,A为O外一点,AB AC,为两条切线,B C,为切点,以各点字母代表其对应的复数,则2bcab c =+.例20已知I为ABC△内切圆,与BC CA AB,,分别切于点D E F,,,作DT EF⊥于点T,点J为IBC△的垂心,N为EF中点,M为DT中点,求证:J N M,,三点共线.例21凸四边形ABCD有内切圆I,AB与CD交于点E,AD与BC交于点F,M为BEC△外接圆与CDF△外接圆的除C以外的另一个交点.求证:MI平分BMD∠.能力测试1.已知复数123a a a ,,满足2223334441231231230a a a a a a a a a ++=++=++=.求123a a a ++的所有可能值.2.设(1)2()1mn m n n n f x x x x x -=+++++ ,()1m g x x x =+++ ,已知()|()g x f x ,求正整数对(,)m n .3.在凸四边形ABCD 的外部分别作正ABQ △、正BCR △、正CDS △、正DAP △,记四边形ABCD 的对角线之和为x ,四边形PQRS 的对边中点连线之和为y ,求x y 的最大值.4.求证:圆的圆心位于圆外切四边形两对角线中点的连线上.5.设D 为锐角ABC △内一点,90ADB ACB ∠=∠+︒,且AC BD AD BC ⋅=⋅.求AB CD AC BD⋅⋅的值.。

2019-2020年高中数学复习讲义 第四章 平面向量与复数

2019-2020年高中数学复习讲义 第四章 平面向量与复数

2019-2020年高中数学复习讲义第四章平面向量与复数【知识图解】Ⅰ.平面向量知识结构表Ⅱ.复数的知识结构表【方法点拨】由于向量融形、数于一体,具有几何形式与代数形式的“双重身份”,使它成为了中学数学知识的一个重要交汇点,成为联系众多知识内容的媒介。

所以,向量成为了“在知识网络交汇处设计试题”的很好载体。

从高考新课程卷来看,对向量的考查力度在逐年加大,除了直接考查平面向量外,将向量与解析几何、向量与三角等内容相结合,在知识交汇点处命题,既是当今高考的热点,又是重点。

复习巩固相关的平面向量知识,既要注重回顾和梳理基础知识,又要注意平面向量与其他知识的综合运用,渗透用向量解决问题的思想方法,从而提高分析问题与综合运用知识解决问题的能力,站在新的高度来认识和理解向量。

1.向量是具有大小和和方向的量,具有“数”和“形”的特点,向量是数形结合的桥梁,在处理向量问题时注意用数形结合思想的应用.2.平面向量基本定理是处理向量问题的基础,也是平面向量坐标表示的基础,它表明同一平面内任意向量都可以表示为其他两个不共线向量的线性组合.3.向量的坐标表示实际上是向量的代数形式,引入坐标表示,可以把几何问题转化为代数问题解决.4.要了解向量的工具作用,熟悉利用向量只是解决平面几何及解析几何中的简单问题的方法.第1课 向量的概念及基本运算【考点导读】1. 理解平面向量和向量相等的含义,理解向量的几何表示.2. 掌握向量的加法、减法、数乘的运算,并理解其几何意义.3. 了解平面向量基本定理及其意义. 【基础练习】1.出下列命题:①若,则;②若A 、B 、C 、D 是不共线的四点,则是四边形为平行四边形的充要条件;③若,则;④的充要条件是且;⑤若,,则。

其中,正确命题材的序号是②③2. 化简得3.在四边形ABCD 中,=a +2b ,=-4a -b ,=-5a -3b ,其中a 、b 不共线,则四边形ABCD 为梯形4.如图,设点P 、Q 是线段AB 的三等分点, 若=a ,=b ,则=,= (用a 、b 表示)【范例导析】例1 .已知任意四边形ABCD 的边AD 和BC 的中点分别为E 、F , 求证:.分析:构造三角形,利用向量的三角形法则证明. 证明:如图,连接EB 和EC , 由和可得, (1) 由和可得, (2)(1)+(2)得, 2EA ED AB DC EF FB FC +++=++ (3) ∵E 、F 分别为AD 和BC 的中点,∴,, 代入(3)式得,点拨:运用向量加减法解决几何问题时,需要发现或构造三角形或平行四边形.例2.已知不共线,,求证:A,P,B 三点共线的充要条件是 分析:证明三点共线可以通过向量共线来证明.解:先证必要性:若A,P,B 三点共线,则存在实数,使得,即,∴∵,∴,∴ 再证充分性:若则=()()1a OA bOB b OB OA -+=-=,∴例1与共线,∴A,P,B 三点共线.点拨:向量共线定理是向量知识中的一个基本定理,通常可以证明三点共线、直线平行等问题. 【反馈练习】1.已知向量a 和b 反向,则下列等式成立的是(C )A. |a |-|b |=|a -b |B. |a |-|b |=|a +b |C.|a |+|b |=|a -b |D. |a |+|b |=|a +b |2.设四边形ABCD 中,有则这个四边形是(C )A.平行四边形B.矩形C.等腰梯形D.菱形 3.设A 、B 、C 、D 、O 是平面上的任意五点,试化简: ①, ②, ③。

第06讲-平面向量与复数(解析版)

第06讲-平面向量与复数(解析版)

第06讲-平面向量与复数一、高考热点牢记概念公式,避免卡壳1.复数z =a +b i(a ,b ∈R )概念(1)分类:当b =0时,z ∈R ;当b ≠0时,z 为虚数;当a =0,b ≠0时,z 为纯虚数.(2)z 的共轭复数z -=a -b i.(3)z 的模|z |=a 2+b 2.2.复数的四则运算法则(a +b i)±(c +d i)=(a ±c )+(b ±d )i ;(a +b i)(c +d i)=(ac -bd )+(bc +ad )i ;(a +b i)÷(c +d i)=ac +bdc 2+d 2+bc -adc 2+d 2i(a ,b ,c ,d ∈R ,c +d i ≠0).3.平面向量的有关运算(1)两个非零向量平行(共线)的充要条件:a ∥b ⇔a =λb .两个非零向量垂直的充要条件:a ⊥b ⇔a ·b =0⇔|a +b |=|a -b |.(2)若a =(x ,y ),则|a |=a ·a =x 2+y 2.(3)若A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),则|AB →|=(x 2-x 1)2+(y 2-y 1)2.(4)若a =(x 1,y 1),b =(x 2,y 2),θ为a 与b 的夹角,则cos θ=a ·b |a ||b |=x 1x 2+y 1y 2x 21+y 21·x 22+y 22.活用结论规律,快速抢分1.复数的几个常用结论(1)(1±i)2=±2i ;(2)1+i 1-i =i ,1-i1+i =-i ;(3)i 4n =1,i 4n +1=i ,i 4n +2=-1,i 4n +3=-i.2.复数加减法可按向量的三角形、平行四边形法则进行运算.3.z ·z -=|z |2=|z -|2.4.三点共线的判定三个点A ,B ,C 共线⇔AB→,AC →共线; 向量P A →,PB →,PC →中三终点A ,B ,C 共线⇔存在实数α,β使得P A →=αPB→+βPC →,且α+β=1. 5.向量的几个常用结论(1)在△ABC 中,P A →+PB →+PC →=0⇔P 为△ABC 的重心.(2)在△ABC 中,P A →·PB →=PB →·PC →=PC →·P A →⇔P 为△ABC 的垂心.(3)在△ABC 中,向量λ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫AB →|AB →|+AC →|AC →|(λ≠0)所在直线过△ABC 的内心.(4)在△ABC 中,|P A →|=|PB →|=|PC →|⇔P 为△ABC 的外心.二、真题再现1.设3i12i z -=+,则z =A .2BCD .1【答案】C【解析】【分析】先由复数的除法运算(分母实数化),求得z ,再求z .【详解】因为312iz i -=+,所以(3)(12)17(12)(12)55i i z i i i --==-+-,所以z ==C .【点睛】本题主要考查复数的乘法运算,复数模的计算.本题也可以运用复数模的运算性质直接求解.2.设z=i(2+i),则z =A .1+2iB .–1+2iC .1–2iD .–1–2i【答案】D【解析】【分析】本题根据复数的乘法运算法则先求得z ,然后根据共轭复数的概念,写出z .【详解】2i(2i)2i i 12i z =+=+=-+, 所以12z i =--,选D .【点睛】本题主要考查复数的运算及共轭复数,容易题,注重了基础知识、基本计算能力的考查.理解概念,准确计算,是解答此类问题的基本要求.部分考生易出现理解性错误.3.设z=-3+2i ,则在复平面内z 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【答案】C【解析】【分析】先求出共轭复数再判断结果.【详解】由32,z i =-+得32,z i =--则32,z i =--对应点(-3,-2)位于第三象限.故选C .【点睛】本题考点为共轭复数,为基础题目.4.若(1i)2i z +=,则z =( )A .1i --B .1+i -C .1i -D .1+i【答案】D【解析】【分析】根据复数运算法则求解即可.【详解】()(2i2i 1i 1i 1i 1i 1i )()z -===+++-.故选D .【点睛】本题考查复数的商的运算,渗透了数学运算素养.采取运算法则法,利用方程思想解题.5.已知非零向量a b r r ,满足2a b r r =,且ba b ⊥r r r (–),则a r 与b r 的夹角为 A .π6 B .π3 C .2π3 D .5π6【答案】B【解析】【分析】本题主要考查利用平面向量数量积计算向量长度、夹角与垂直问题,渗透了转化与化归、数学计算等数学素养.先由()a b b -⊥r r r 得出向量,a b r r 的数量积与其模的关系,再利用向量夹角公式即可计算出向量夹角.【详解】因为()a b b -⊥r r r ,所以2()a b b a b b -⋅=⋅-r r r r r r =0,所以2a b b ⋅=r r r ,所以cos θ=22||122||a b b b a b ⋅==⋅r r r r r r ,所以a r 与b r 的夹角为3π,故选B . 【点睛】对向量夹角的计算,先计算出向量的数量积及各个向量的摸,在利用向量夹角公式求出夹角的余弦值,再求出夹角,注意向量夹角范围为[0,]π. 6.已知向量()()2332a b ==r r ,,,,则|–|a b =r rAB .2C .D .50【答案】A【解析】【分析】 本题先计算a b -r r ,再根据模的概念求出||a b -r r .【详解】由已知,(2,3)(3,2)(1,1)a b -=-=-r r ,所以||a b -==r r故选A【点睛】本题主要考查平面向量模长的计算,容易题,注重了基础知识、基本计算能力的考查.由于对平面向量的坐标运算存在理解错误,从而导致计算有误;也有可能在计算模的过程中出错.7.已知AB u u u v =(2,3),AC u u u v =(3,t),BC u u u v =1,则AB BC ⋅u u u v u u u v =A .-3B .-2C .2D .3【答案】C【解析】【分析】根据向量三角形法则求出t ,再求出向量的数量积.【详解】由(1,3)BC AC AB t =-=-u u u r u u u r u u u r,1BC ==u u u r ,得3t =,则(1,0)BC =u u u r ,(2,3)(1,0)21302AB BC ==⨯+⨯=u u u r u u u r g g .故选C .【点睛】本题考点为平面向量的数量积,侧重基础知识和基本技能,难度不大.8.已知向量(2,2),(8,6)a b ==-v v ,则cos ,a b =v v ___________.【答案】10-【解析】【分析】根据向量夹角公式可求出结果.【详解】2826cos ,10a b a b a b ⨯-+⨯<>===-r rr r g r r g .【点睛】本题考查了向量夹角的运算,牢记平面向量的夹角公式是破解问题的关键.9.已知向量a v =(-4,3),b v =(6,m ),且a b ⊥v v ,则m=__________.【答案】8.【分析】利用a b ⊥r r 转化得到0a b •=r r 加以计算,得到m .【详解】向量4,36,a b m a b =-=⊥r r r r (),(),,则•046308a b m m =-⨯+==r r,,.【点睛】本题考查平面向量的坐标运算、平面向量的数量积、平面向量的垂直以及转化与化归思想的应用.属于容易题. 10.已知,a b r r 为单位向量,且a b ⋅r r =0,若2c a =r r ,则cos ,a c <>=r r ___________. 【答案】23. 【解析】【分析】根据2||c v 结合向量夹角公式求出||c v,进一步求出结果.【详解】因为2c a =v v ,0a b ⋅=v v ,所以22a c a b vv v v ⋅=⋅2=,222||4||5||9c a b b =-⋅+=v v v v ,所以||3c =r ,所以cos ,a c <>=r r 22133a c a c ⋅==⨯⋅v v v v . 【点睛】本题主要考查平面向量的数量积、向量的夹角.渗透了数学运算、直观想象素养.使用转化思想得出答案.三、名校精选1.复数421i z i -=+的虚部为( ) A .1- B .3- C .1 D .2【解析】【分析】利用复数的商的运算进行化简,然后由虚部的概念可得答案.【详解】()()()()42142426131112i i i iz i i i i -----====-++-,则复数z 的虚部为-3,故选B【点睛】本题考查复数的商的运算及有关概念,需要注意a+bi 的虚部为b ,不要误写为bi.2.设i 是虚数单位,若复数1z i =+,则2z z +=( )A .1+iB .1i -C .1i --D .1i -+【答案】A【解析】【分析】由1z i =+可求出1z i =-,22(1)2z i i =+=代入原式计算即可.【详解】Q 复数1z i =+,∴1z i =-,22(1)2z i i =+=,则2121z z i i i +=-+=+.故选A .【点睛】本题主要考查复数的基本运算,难度容易.3.在复平面内,复数z 满足(1)4z i -=,则复数z 在复平面内对应的点在( )A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限【答案】A【解析】【分析】对条件中的式子进行计算化简,得到复数z ,从而得到其在复平面对应的点的坐标,得到答案.【详解】由(1)4z i -=,得4221z i i ==+-所以z 在复平面对应的点为()2,2,所以对应的点在第一象限.故选A 项.【点睛】本题考查复数的计算,复平面的相关概念,属于简单题.4.已知i 是虚数单位,若32i az i +=+是纯虚数,则实数a =( )A .1B .12 C .12- D .2-【答案】B【解析】【分析】利用复数的乘法和除法运算,化简z ,再令实部为0,即得解.【详解】 由于3()(2)(21)(2)22(2)(2)5i a a i a i i a aiz i i i i +-----+====+++- 若为纯虚数,则12102a a -=∴=故选:B【点睛】本题考查了复数的基本概念和四则运算,考查了学生概念理解,数学运算的能力,属于基础题.5.设i 为虚数单位,复数z 满足(1)2z i i -=,则||(z = )A .1BC .2D .【答案】B【解析】【分析】利用复数代数形式的乘除运算,再由复数的模的计算公式求解即可.【详解】由(1)2z i i -=,得22(1)2211(1)(1)2i i i i z i i i i +-====-+--+, ||2z ∴=,故选B .【点睛】本题主要考查复数代数形式的乘除运算以及复数的模的计算.6.如图,在ABC ∆中,12AN AC P =u u u v u u u v ,是BN 的中点,若14AP mAB AC =+u u u v u u u v u u u v ,则实数m 的值是( )A .14 B .1 C .12 D .32 【答案】C【解析】【分析】以,AB AC u u u v u u u v 作为基底表示出AP u u u v ,利用平面向量基本定理,即可求出.【详解】∵P N ,分别是BN AC ,的中点,∴()111222AP AB BP AB BN AB AN AB AB =+=+=+-=u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u v 111224AN AB AC +=+u u u r u u u r u u u r.又14AP mAB AC =+u u u r u u u r u uu r,∴12m =.故选C.【点睛】本题主要考查平面向量基本定理以及向量的线性运算,意在考查学生的逻辑推理能力.7.已知向量a r ,b r 满足||1a =r ,||2b =r ,()23a b +=r r ,则||a b -=r r ( )A 3B 7C .3D .7【答案】B【解析】【分析】由()222()2()a b a a b b +=+⋅+r r r r r r ,求解a b ⋅r r ,再根据22||()2()a b a a b b -=-⋅+r r r r r r .【详解】由于()222()2()3a b a a b b +=+⋅+=r r r r r r1a b ⋅∴-=r r||a b ∴-===r r 故选:B【点睛】本题考查了向量数量积在模长求解中的应用,考查了学生转化划归,数学运算的能力,属于中档题. 8.已知平面向量()()2,1,2,4a b ==v v ,则向量a v 与b v 的夹角的余弦值为( )A .35B .45C .35- D .45- 【答案】B【解析】【分析】 由向量的模的坐标计算公式求出,a b r r ,利用数量积的坐标表示求出a b ⋅r r ,再根据向量的夹角公式即可求出.【详解】由()()2,1,2,4a b ==r r ,得a b ==r r 设向量a r 与b r 的夹角为θ,则84105cos θ===. 故选:B .【点睛】本题主要考查向量的夹角公式,向量的模的坐标计算公式,以及数量积的坐标表示的应用,意在考查学生的数学运算能力,属于基础题.9.已知向量()()1,,,2,a k b k ==r r 若a r 与b r 方向相同,则k 等于( )A .1B .C . D【答案】D【解析】【分析】依题a r //b r ,且a r 与b r 符号相同,运用坐标运算即可得到答案.【详解】因为a r 与b r 方向相同,则存在实数λ使(0)a b λλ=>r r, 因为()()1,,,2a k b k ==r r ,所以(,2)b k λλλ=r ,所以12k kλλ=⎧⎨=⎩,解之得22k =,因为0λ>,所以0k >, 所以2k =. 故答案选:D 【点睛】本题考查共线向量的基本坐标运算,属基础题.10.如图,在ABC ∆中,3BAC π∠=,2AD DB =u u u v u u u v ,P 为CD 上一点,且满足12AP mAC AB =+u u u v u u u v u u u v ,若ABC ∆的面积为23,则AP u u u v 的最小值为( )A 2B .43 C .3 D 3【答案】D【解析】【分析】 运用平面向量基本定理,得到m 的值,结合向量模长计算方法,建立等式,计算最值,即可.【详解】()AP AC CP AC kCD AC k AD AC =+=+=+-u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v u u u v 23AC k AB AC ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭u u u v u u u v u u u v ()21132k AB k AC mAC AB =+-=+u u u v u u u v u u u v u u u v ,得到211,32k k m -==,所以14m =,结合 ABC ∆的面积为231332AC AB u u u v u u u v ⋅=得到8AC AB ⋅=u u u v u u u v ,所以AP ==≥u u u v D . 【点睛】考查了平面向量基本定理,考查了基本不等式的运用,难度偏难.11.已知向量(1,2)m =-v ,(1,)n λ=v .若m n ⊥u v v ,则2m n +v v 与m u v 的夹角为_________. 【答案】4π 【解析】【分析】根据平面向量数量积的坐标表示公式,结合m n ⊥u r r ,可以求出λ的值,再根据平面向量夹角公式求出2m n +u r r 与m u r的夹角.【详解】 因为m n ⊥u r r ,所以1011202m n λλ⋅=⇒-⨯+=⇒=u r r ,即(12)1,n =r , 因此2(1,3)m n +=u r r ,设2m n +u r r 与m u r 的夹角为θ,因此有(2)cos 22m m n m m n θ+⋅===+⋅u r r u u r r r u r ,因为[0,]θπ∈,所以4πθ=. 【点睛】本题考查了平面向量夹角公式,考查了平面向量数量积的坐标表示公式,考查了平面向量垂直的性质,考查了数学运算能力.12.已知1e r ,2e r 是夹角为120°的两个单位向量,则122a e e =+r r r 和212b e e =-r r r 的夹角的余弦值为_________.【答案】7【解析】【分析】 首先利用数量积公式求得3a b ⋅=r r,a =r b =r 利用夹角公式代入即可.【详解】设a r 与b r的夹角为θ,因为()()221221122243a b e e e e e e ⋅=+⋅-=-+=u u r u u r r r u r u u r u u r u r ,a ===rb ==r ,所以cos a b a b θ⋅===r r .故答案为:. 【点睛】 本题考查单位向量的概念,向量数量积的计算公式及运算,向量的数乘运算.较易.13.已知a v 、b v 为单位向量,,3a b π=v v ,则2a b +=v v____________. 【解析】【分析】利用平面向量数量积的运算律和定义计算2a b +=r r .【详解】 由于a r 、b r 为单位向量,,3a b π<>=r r ,则1a b ==r r ,且1cos ,2a b a b a b ⋅=⋅<>=r r r r r r , 因此,2a b +====r r ,【点睛】本题考查利用平面向量的数量积计算向量的模,在计算向量的模时,一般将向量的模进行平方,结合平面向量数量积的运算律和定义来进行计算,考查计算能力,属于中等题.s 14.已知向量()4,2a =v ,(),1b λ=v ,若2a b +v v 与a b -v v 的夹角是锐角,则实数λ的取值范围为______.【答案】()(12,1+U【解析】【分析】先求出2a b +r r 与a b -r r 的坐标,再根据2a b +r r 与a b -rr 夹角是锐角,则它们的数量积为正值,且它们不共线,求出实数λ的取值范围,.【详解】Q 向量(4,2)a =r ,(,1)b λ=r ,∴2(42,4)a b λ+=+r r ,(4,1)a b λ-=-r r ,若2a b +r r 与a b -r r 的夹角是锐角,则2a b +r r 与a b -r r 不共线,且它们乘积为正值, 即42441λλ+≠-,且()()2(42,4)(4,1)a b a b λλ+⋅-=+⋅-r r r r 220420λλ=+->,求得11λ<<2λ≠.【点睛】本题主要考查利用向量的数量积解决向量夹角有关的问题,以及数量积的坐标表示,向量平行的条件等.条件的等价转化是解题的关键.15.在等腰ABC ∆中,已知底边2BC =,点D 为边AC 的中点,点E 为边AB 上一点且满足2EB AE =,若12BD AC ⋅=-u u u r u u u r ,则EC AB ⋅=u u u r u u u r _____. 【答案】43【解析】【分析】根据已知条件求出BA BC ⋅u u u r u u u r 和BA u u u r 的值,然后以BC uuu r 、BA u u u r 为基底表示向量EC uuu r ,利用平面向量数量积的运算律可计算出EC AB ⋅u u u r u u u r 的值.【详解】D Q 为AC 的中点,()()111222BD BA AD BA AC BA BC BA BA BC ∴=+=+=+-=+u u u r u u u r u u u r u u u u u u u r u u u r u u u u r u u r u u u r r u ur , AC BC BA =-u u u r u u u r u u u r ,()()()22111222BD AC BC BA BC BA BC BA ∴⋅=+⋅-=-=-u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r , 即2221BA -=-u u u r,可得BA =u u u r , ()22222AC BC BA BC BA BC BA =-=-⋅+u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r Q ,2122BA BC BC ∴⋅==u u u r u u u r u u u r , ()22224523333EC AB BC BE AB BA BC BA BA BC BA ⎛⎫∴⋅=-⋅=-⋅=-⋅=⨯-= ⎪⎝⎭u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r u u u r . 故答案为:43.【点睛】本题考查了向量的线性运算、数量积运算,解题的关键就是选择合适的基底来表示向量,考查计算能力,属于中档题.。

平面向量与复数

平面向量与复数

平面向量与复数平面向量是数学中的重要概念,它与复数之间存在着紧密的联系和相互转化的关系。

本文将介绍平面向量和复数的基本概念,并探讨它们之间的关联。

一、平面向量的基本概念1. 平面向量的定义:平面向量是具有大小和方向的有向线段,通常用有序数对表示。

设有平面上两个点A和B,用→AB表示从点A指向点B的有向线段,这条有向线段便是平面向量。

2. 平面向量的表示:平面向量的表示通常有三种方式,即坐标表示、模长与方向角表示、分解成单位向量表示。

a. 坐标表示:如果平面向量→AB的起点坐标为A(x₁, y₁),终点坐标为B(x₂, y₂),则向量的坐标表示为(x₂-x₁, y₂-y₁)。

b. 模长与方向角表示:平面向量→AB的模长记作|→AB|,方向角表示为θ,这样,向量的模长与方向角表示为(|→AB|,θ)。

c. 分解成单位向量表示:平面向量→AB可以表示为它在两个单位向量上的投影和,即→AB = |→AB|cosθ·→i + |→AB|sinθ·→j,其中→i和→j分别为横轴和纵轴上单位长度的向量。

二、复数的基本概念1. 复数的定义:复数是由实数和虚数构成的数,记作a+bi,其中a为实部,b为虚部,i为虚数单位,满足i²=-1。

2. 复数的表示:复数可以用代数形式和三角形式表示。

代数形式为a+bi,三角形式为r(cosθ+isinθ),其中r为模长,θ为辐角。

3. 复数的运算:复数的运算包括加法、减法、乘法和除法。

具体的运算规则与实数的运算类似,只是需要注意虚数单位i的运算规律。

三、平面向量与复数的关系1. 平面向量的表示与复数的表示:平面向量可以通过复数的模长与方向角表示。

设平面向量→AB的表示为(|→AB|,θ),则可以将→AB对应的复数记作z=|→AB|cosθ+|→AB|sinθ·i。

2. 复数的运算与平面向量的运算:复数的加法、减法和乘法可以直接对应到平面向量的加法、减法和数量乘法上,这是因为复数运算与平面向量的运算都遵循平行四边形法则和数量乘法的分配律。

复数和平面向量知识点总结

复数和平面向量知识点总结

复数和平面向量知识点总结一、复数的定义和性质1.1 复数的定义复数是形如 a+bi 的数,其中 a 和 b 是实数,i 是虚数单位,满足 i²=-1。

1.2 复数的加减法复数的加减法与实数类似,直接对应实部和虚部进行运算。

1.3 复数的乘法复数的乘法满足交换律,结合律和分配律。

(a+bi)(c+di) = ac + adi + bci - bd = (ac-bd) + (ad+bc)i1.4 共轭复数若 z=a+bi,则其共轭复数为 z* =a-bi。

共轭复数的性质是 z*z = |z|² = a² + b²,其中 |z| 表示z 的模。

1.5 复数的除法复数的除法可以借助共轭复数进行运算。

1.6 复数的几何意义复平面上,复数 a+bi 对应于坐标为 (a, b) 的点,即复数与点的对应关系。

复数的模 |z| 对应于复平面上点到原点的距离,幅角 arg(z) 对应于复平面上与正实轴的夹角。

二、平面向量的定义和性质2.1 平面向量的定义平面向量是具有大小和方向的量,可以表示为有向线段,通常用 (x, y) 表示。

其中 x 和 y是有向线段在 x 轴和 y 轴上的投影长度。

2.2 平面向量的加法平面向量的加法采用平行四边形法则,也可以通过坐标表示进行运算。

2.3 平面向量的数量积平面向量的数量积定义为a•b = |a||b|cosθ,其中 |a| 和 |b| 是向量的模,θ 是 a 和 b 的夹角。

2.4 平面向量的叉乘平面向量的叉乘定义为a×b = |a||b|sinθn,其中 n 是向量 a 和 b 所在平面上的法向量。

2.5 平面向量的应用平面向量广泛应用于几何、物理等领域,包括力、速度、位移等概念。

三、复数与平面向量的关系3.1 复数与平面向量的对应关系复数 z=a+bi 可以看作是平面向量 (a, b),二者之间存在一一对应的关系。

3.2 复数与平面向量的加法和乘法复数的加法和乘法与平面向量的加法和数量积类似,可以通过坐标表示进行运算。

高三数学一轮总复习第五章平面向量与复数第一节平面向量的概念及其线性运算课件理

高三数学一轮总复习第五章平面向量与复数第一节平面向量的概念及其线性运算课件理

解析:①不正确.两个向量的长度相等,但它们的方向不一 定∴相a,同c.的长度相等且方向相同,故a=c. ②④正不确正.确∵.A当Ba=∥bD且C方,向∴相| A反B|时=,| D即C 使|且|aA|=B∥|b|,DC也,不能得到a 又=Ab,,B故,|aC|=,|bD|且是a不∥共b不线是的a四=点b的,充要条件,而是必要不充分 ∴条四件边.形ABCD为平行四边形; 反⑤之不,正若确四.边考形虑Ab=BC0D这为种平特行殊四情边况形., 则综A上B所∥述D,C正且确| A命B|题=的| D序C 号|,是因②此③,. AB= DC . ③答正案确:.②∵③a=b,∴a,b的长度相等且方向相同,
行和共线是相同的概念,故②正确.
答案:②
3.若菱形ABCD的边长为2,则| AB-CB+CD|=________. 解析:| AB-CB+CD|=| AB+BC +CD |=| AD|=2. 答案:2
考点一 平面向量的有关概念基础送分型考点——自主练透 [题组练透]
1.下列说法正确的是________. ①平行向量的方向一定相同; ②与任意向量都平行的向量一定是零向量; ③相等的向量一定是平行向量; ④共线向量一定在同一条直线上.
向量 a(a≠0)与 b 共线,当且仅当有唯一一个实数 λ,
使得_b_=___λa___. [小题体验]
1.(教材习题改编)化简: (1)( AB+ MB)+ BO+OM =________; (2) NQ+QP + MN - MP =________.
答案:(1) AB (2)0
2.已知 a 与 b 是两个不共线的向量,且向量 a+λb 与-(b-3a)共线,则 λ=________. 答案:-13
1.在利用向量减法时,易弄错两向量的顺序,从而求得 所求向量的相反向量,导致错误.

高考数学复习第五章平面向量与复数.docx

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⾼考数学复习第五章平⾯向量与复数.docx第五章平⾯向量与复数考纲原件考厕1?平⽽向量⑴平⾯向量的实际背景及基⽊概念①了解向量的实际背景.②理解平⾯向量的概念和两个向量相等的含义.③理解向虽的⼉何表⽰.(2)向量的线性运算①掌握向量加法、减法的运算,理解其⼏何意义.②掌握向量数乘的运算及其⼉何意义,理解两个向最共线的含义.③了解向量线性运算的性质及其⼉何意义.(3)平⾯向量的基⽊定理及坐标表⽰①了解平⽽向量的基本定理及其意义.②掌握平⾯向最的正交分解及其坐标表⽰.③会⽤处标表⽰平⾯向量的加法、减法与数乘运算.④理解⽤坐标表⽰的平⽽向量共线的条件.(4)平⾯向量的数量积①理解平⾎向量数量积的含义及其物理意义.链| 接I权贞展现②了解平⾯向量的数量积与向量投彫的关系.③掌握数量积的坐标表达式,会进⾏平⾯向量数量积的运算.④能运⽤数量积表⽰两个向量的夹⾓,会⽤数量积判断两个平⽽向量的乖直关系.(5)向量的应⽤①会⽤向量⽅法解决某些简单的平⾎⼉何问题”②会⽤向量⽅法解决简单的⼒学问题与其他⼀些实际问题.2.数系的扩充和复数的引⼊(1)理解复数的基本概念,理解复数相等的充要条件.(2)了解复数的代数表⽰法及其⼉何意义;能将代数形式的复数在复平曲上⽤点或向最表⽰,并能将复平⾎上的点或向量所対应的复数⽤代数形式表⽰.(3)能进⾏复数代数形式的四则运算,了解两个具体复数相加、相减的⼏何意义.§5.1平⾯向量的概念及线性运算考点梳理I多脛劫笔夯实基越1.向最的有关概念(1)向量:既有____________⼜有____________的量叫做向量,向量的⼤⼩,也就是向量的___________ (或称模).祐的模记作_____________ .(2)零向量:___________ 的向量叫做零向量, 其⽅向是 _______ 的.(3)单位向罐:长度等于___________________ 的向最叫做单位向量?亩是⼀个与$同向的. _⽿是_个与a______ 的单位向I创(4)平⾏向量:⽅向__________ 或________ 的 ______ 向量叫做平⾏向最?平⾏向最⼜叫 ,任⼀组平⾏向量都可以移到同⼀直线上.规定:0与任⼀向聚____________ .(5)相等向量:长度_______________ 且⽅向___________ 的向最叫做相舍向最.⑹相反向量:长度_______________ 且⽅向____________ 的向虽叫做相反向:8.(7)向量的表⽰⽅法:⽤__________ 表⽰;⽤____________ 表⽰;⽤ _______ 表⽰.2.向量的加法和减法⑴向量的加法三⾓形法则:以笫⼀个向量⽈的终点〃为起点作笫⼆个向量⽅,则以笫⼀个向量a的起点。

人教B版高考总复习一轮数学精品课件 第7章平面向量、复数 第4节复数

人教B版高考总复习一轮数学精品课件 第7章平面向量、复数 第4节复数
解 因为2i-3是方程的一个根,所以-2i-3也是这个方程的一个根,由根与系数
的关系,得

2
=(2i-3)+(-2i-3),解得p=12.
题组三连线高考
8.(2023·新高考Ⅱ,1)在复平面内,(1+3i)(3-i)对应的点位于( A )
A.第一象限
B.第二象限
C.第三象限
D.第四象限
解析 ∵(1+3i)(3-i)=3-i+9i+3=6+8i,∴复数在复平面内对应的点位于第一象
第4节 复数
课标解读
1.理解复数的概念,理解复数相等的充要条件.
2.理解复数的代数表示法及其几何意义.
3.掌握复数代数形式的四则运算,了解两个具体复数相加减的几何意义.
目录索引
1 强基础 固本增分
知识梳理
1.复数的有关概念
(1)定义:当a与b都是 实数
时,称a+bi为复数,其中i为虚数单位.复数一般
非纯虚数 a ≠ 0.
(2)集合表示
微点拨1.复数的实部与虚部都是实数,特别注意复数a+bi(a,b∈R)的虚部是
b,而不是bi.
2.对于复数a+bi(a,b∈R),其实部a=0是a+bi为纯虚数的必要不充分条件.
3.复数相等
两个复数z1与z2,如果 实部与虚部
都对应相等,我们就说这两个复数相等,
A和点B,则向量 对应的复数在复平面上所对应的点位于( A )
A.第一象限
B.第二象限
C.第三象限
D.第四象限
解析 复平面上表示2-i和3+4i的点分别为点A和点B,则A(2,-1),B(3,4),所以
=(1,5),
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平面向量与复数
南京九中震旦校区 徐永忠 编写
一、考试说明要求:
二、应知应会知识和方法:
1.(1)在平行四边形ABCD 中,−→AB =a ,−→AD =b ,−→AN =3−→NC ,M 为BC 的中点,则−→
MN =_______.(用a ,b 表示).
答案:-14a +1
4
b .
(2)在ABC ∆中,BD 2DC = ,AD mAB nAC =+ ,则m
n
= .
答案:12
说明:考查向量的几何运算,掌握向量的加法、减法、实数与向量积、向量数量积的定义及其运算律,理解用一组基底向量表示其他向量的方法.
2.(1)设−→
AB =(2,3),且点A 的坐标为(1,2),则点B 的坐标为 . 答案:(3,5) .
(2)已知向量a =(2,3),b =(x ,6),且a ∥b ,则x = . 答案:4.
(3)已知向量a =(x -5,3),b =(2,x ),且a ⊥b ,则由x 的值是 . 答案:2.
(4)设向量a =(-1,2),b =(2,-1),则(a ⋅b )(a +b )等于 . 答案:(-4,-4) .
(5)已知a =(5,4)与b =(3,2),则与2a -3b 平行的单位向量为 .
答案:±.
说明:考查向量的坐标表示及其运算用坐标表示的形式,提高坐标运算的能力. 3.(1)若|a |=3,| b |=2,且a 与b 的夹角为60°,则|a -b |= .
(2)已知向量a 与b 的夹角为120
,且4==a b ,那么(2)+ b a b 的值为 .
答案:0. (3)若|a |=1,| b |=2,a 与b 的夹角为60°,若(3 a +5 b )⊥(m a -b ),则实数m 的值为 . 答案:
23
8
(4)已知平面上三点A ,B ,C 满足|AB |=3,|BC |=4,|CA |=5,则−→AB ⋅−→BC +−→BC ⋅−→CA +−→CA ⋅−→
AB 的值等于 . 答案:-25.
(5)在△ABC 中,O 为中线AM 上一个动点,若AM =2,则−→OA ⋅(−→OB +−→
OC )的最小值是__________. 答案:-2.
说明:考查向量的模、夹角、平行、垂直的坐标表示方法,要记准公式,确保运算结果正确.平
面向量的模的问题常常用=22|a |a 来转化;两个平面向量的夹角常常通过cos ||||
a b
a b θ= 来求解.
4.(1)已知2OA = ,2OB =
,0=⋅,点C 在线段AB 上,且60AOC ∠= ,则⋅
的值是________________. 答案:
(2)如图,AB 是半圆O 的直径,C ,D 是弧AB 的三等分点, M ,N 是线段AB 的三等分点.若OA =6,则⋅的
值是 . 答案:26.
说明:着重考查向量数量积.两向量的数量积常常通过以下三种途径加以计算:(1)利用定义,即求出两个向量的模及其夹角;(2)建立适当的坐标系利用坐标;(3)利用平面向量基本定理转化为基底之间的运算. 5.(1)复数43i
1+2i
+的实部是 . 答案:2 (2)复数i
i i )
1)(1(+-在复平面内对应点到原点的距离为 . 答案:2.
(3)i 是虚数单位,2
3
8
i 2i 3i 8i ++++= .(用i a b +的形式表示,a b ∈R ,) 答案:44i -.
(4)若复数(1)(2)bi i ++是纯虚数(i 是虚数单位,b 是实数),则b = .
A B C
D
M N O
答案:2.
说明:考查复数的有关概念:复数、虚数、纯虚数、实数、虚部、实部等;掌握复数的四则运算;了解复数的几何意义.。

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