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章末總結(jié)(檢測(cè)教師版)時(shí)間:50分鐘總分:80分班級(jí):姓名:選擇題(共6小題,每題5分,共30分)1.下列命題正確的是()A.復(fù)數(shù)的模是正實(shí)數(shù)B.虛軸上的點(diǎn)與純虛數(shù)一一對(duì)應(yīng)C.實(shí)部與虛部分別互為相反數(shù)的兩個(gè)復(fù)數(shù)是共軛復(fù)數(shù)D.相等的向量對(duì)應(yīng)著相等的復(fù)數(shù)【解析】復(fù)數(shù)的??赡転?,故A錯(cuò).虛軸上原點(diǎn)對(duì)應(yīng)的復(fù)數(shù)不是純虛數(shù),故B錯(cuò).實(shí)部相等,虛部互為相反數(shù)的兩個(gè)復(fù)數(shù)為共軛復(fù)數(shù),故C錯(cuò),D正確.【答案】D2.i是虛數(shù)單位,(eq\f(1+i,1-i))4等于()A.i B.-iC.1 D.-1【解析】∵eq\f(1+i,1-i)=eq\f(1+i2,1-i1+i)=eq\f(2i,2)=i,∴(eq\f(1+i,1-i))4=i4=1.【答案】C3.復(fù)數(shù)z=eq\f(aa+2,a-1)+(a2+2a-3)i(a∈R)為純虛數(shù),則a的值為()A.a(chǎn)=0 B.a(chǎn)=0,且a≠-1C.a(chǎn)=0,或a=-2 D.a(chǎn)≠1,或a≠-3【解析】依題意得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(\f(aa+2,a-1)=0,,a2+2a-3≠0,))解得a=0,或a=-2.【答案】C4.已知z是純虛數(shù),eq\f(z+2,1-i)是實(shí)數(shù),那么z等于()A.2i B.iC.-i D.-2i【解析】設(shè)z=bi(b∈R,且b≠0),則eq\f(z+2,1-i)=eq\f(2+bi,1-i)=eq\f(2+bi1+i,1-i1+i)=eq\f(1,2)[(2-b)+(2+b)i].∵eq\f(z+2,1-i)∈R,∴2+b=0,b=-2.∴z=-2i.【答案】D5.設(shè)z是復(fù)數(shù),α(z)表示滿(mǎn)足zn=1的最小正整數(shù)n,則對(duì)虛數(shù)單位i,α(i)=()A.8 B.6C.4 D.2【解析】由已知得α(i)=in=1,∴n的最小正整數(shù)為4.【答案】C6.z=eq\f(i,1+i)在復(fù)平面上對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位于()A.第一象限 B.第二象限C.第三象限 D.第四象限【解析】z=eq\f(i,1+i)=eq\f(i1-i,1+i1-i)=eq\f(1,2)(i+1)=eq\f(1,2)+eq\f(1,2)i.∴復(fù)數(shù)z的對(duì)應(yīng)點(diǎn)在第一象限.【答案】A填空題(共4小題,每題5分,共20分)7.復(fù)數(shù)eq\f(2+i,1+i)的共軛復(fù)數(shù)是________.【解析】eq\f(2+i,1+i)=eq\f(2+i1-i,1+i1-i)=eq\f(3-i,2)=eq\f(3,2)-eq\f(1,2)i.∴共軛復(fù)數(shù)為eq\f(3,2)+eq\f(1,2)i.【答案】eq\f(3,2)+eq\f(1,2)i8.若z1=1+i,z1·eq\x\to(z)2=2,則z2=__________.【解析】∵z1=1+i,z1·eq\x\to(z)2=2,∴eq\x\to(z)2=eq\f(2,1+i)=1-i.∴z2=1+i.【答案】1+i9.若復(fù)數(shù)z1=4+29i,z2=6+9i,其中i是虛數(shù)單位,則復(fù)數(shù)(z1-z2)i的實(shí)部是________.【解析】(z1-z2)i=[4+29i-(6+9i)]i=(-2+20i)i=-20-2i.∴(z1-z2)i的實(shí)部是-20.【答案】-2010.若復(fù)數(shù)z1,z2滿(mǎn)足|z1|=|z2|=2,|z1-z2|=2eq\r(2),則|z1+z2|=________.【解析】由復(fù)數(shù)及模的幾何意義知,以z1,z2對(duì)應(yīng)向量為鄰邊的平行四邊形為正方形,所以|z1+z2|=|z1-z2|=2eq\r(2).【答案】2eq\r(2)三、解答題(共3小題,每題10分,共30分)11.要使復(fù)數(shù)z=a2-a-6+eq\f(a2+2a-15,a2-4)i為純虛數(shù),實(shí)數(shù)a是否存在?若存在求出a的值;若不存在說(shuō)明理由.【解析】若z為純虛數(shù),則eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a2-a-6=0,①,\f(a2+2a-15,a2-4)≠0,②))由①解得a=3,或a=-2,分別代入②都不合題意,所以不存在使z為純虛數(shù)的實(shí)數(shù)a.12.已知1+i是實(shí)系數(shù)方程x2+ax+b=0的一個(gè)根.(1)求a,b的值;(2)試判斷1-i是否是方程的根.【解析】(1)∵1+i是方程x2+ax+b=0的根,∴(1+i)2+a(1+i)+b=0,即(a+b)+(a+2)i=0,∴eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a+b=0,,a+2=0,))∴eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a=-2,,b=2.))∴a,b的值分別為a=-2,b=2.(2)方程為x2-2x+2=0,把1-i代入方程左邊=(1-i)2-2(1-i)+2=-2i-2+2i+2=0顯然方程成立.∴1-i也是方程的一個(gè)根.13.設(shè)w=-eq\f(1,2)+eq\f(\r(3),2)i,(1)求證:1+w+w2=0;(2)計(jì)算:(1+w-w2)(1-w+w2).【解析】(1)證明∵w=-eq\f(1,2)+eq\f(\r(3),2)i,∴w2=(-eq\f(1,2)+eq\f(\r(3),2)i)2=eq\f(1,4)+2(-eq\f(1,2))(eq\f(\r(3),2)i)+(eq\f(\r(3),2)i)2=eq\f(1,4)-eq\f(\r(3),2)i-eq\f(3,4)=-eq\f(1,2)-eq\f(\r(3),2)i.∴1+w+w2=1-eq\f(1,2)
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