Các dạng toán số phức và phương pháp giải, toán 12

MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Các dạng toán số phức và phương pháp giải, toán 12 5

VẤN ĐỀ 1: DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC

Dạng 1: Các phép tính về số phức.

Phương pháp giải
Sử dụng các công thức cộng , trừ, nhân, chia và luỹ thừa số phức.
Chú ý cho HS: Trong khi tính toán về số phức ta cũng có thể sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ như trong số thực. Chẳng hạn bình phương của tổng hoặc hiệu, lập phương của tổng hoặc hiệu 2 số phức…

Ví dụ 1: Cho số phức z = \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{2} – \dfrac{1}{2}i\). Tính các số phức sau: \(\overline z \); z2; (\(\overline z \))3; 1 + z + z$^2$

Hướng dẫn

a) Vì z = \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{2} – \dfrac{1}{2}i\) ⇒ \(\overline z \) = \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{2} + \dfrac{1}{2}i\)
b) Ta có z$^2$ = \({\left( {\dfrac{{\sqrt 3 }}{2} – \dfrac{1}{2}i} \right)^2}\)=$\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4}{i^2} – \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i$=\(\dfrac{1}{2} – \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i\)
⇒ (\(\overline z \))2 = \({\left( {\dfrac{{\sqrt 3 }}{2} + \dfrac{1}{2}i} \right)^2} = \dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{4}{i^2} + \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i = \dfrac{1}{2} + \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i\)
(\(\overline z \))3 =(\(\overline z \))2 . \(\overline z \) = \(\left( {\dfrac{1}{2} + \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i} \right)\left( {\dfrac{{\sqrt 3 }}{2} + \dfrac{1}{2}i} \right) = \dfrac{{\sqrt 3 }}{4} + \dfrac{1}{2}i + \dfrac{3}{4}i – \dfrac{{\sqrt 3 }}{4} = i\)
Ta có: 1 + z + z2 = \(1 + \dfrac{{\sqrt 3 }}{2} – \dfrac{1}{2}i + \dfrac{1}{2} – \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i = \dfrac{{3 + \sqrt 3 }}{2} – \dfrac{{1 + \sqrt 3 }}{2}i\)
Nhận xét: Trong bài toán này, để tính \({\left( {\overline z } \right)^3}\)ta có thể sử dụng hằng đẳng thức như trong số thực.




[collapse]

Ví dụ 2: Tìm số phức liên hợp của: \(z = (1 + i)(3 – 2i) + \dfrac{1}{{3 + i}}\)
Hướng dẫn

Ta có : \(z = 5 + i + \dfrac{{3 – i}}{{(3 + i)(3 – i)}} = 5 + i + \dfrac{{3 – i}}{{10}}\)
Suy ra số phức liên hợp của z là: \(\overline z = \dfrac{{53}}{{10}} – \dfrac{9}{{10}}i\)

[collapse]

Ví dụ 3: Tìm mô đun của số phức \(z = \dfrac{{(1 + i)(2 – i)}}{{1 + 2i}}\)
Hướng dẫn

Ta có : \(z = \dfrac{{5 + i}}{5} = 1 + \dfrac{1}{5}i\)
Vậy, mô đun của z bằng: \(\left| z \right| = \sqrt {1 + {{\left( {\dfrac{1}{5}} \right)}^2}} = \dfrac{{\sqrt {26} }}{5}\)

[collapse]

Ví dụ 4: Tìm các số thực x, y thoả mãn: 3x + y + 5xi = 2y – 1 +(x – y)i
Hướng dẫn

Theo giả thiết: 3x + y + 5xi = 2y – 1 +(x – y)i
⇔ (3x + y) + (5x)i = (2y – 1) +(x – y)i
⇔ \(\left\{ \begin{array}{l}3x + y = 2y – 1\\5x = x – y\end{array} \right.\) Giải hệ này ta được: $\left\{ \begin{array}{l}x = – \dfrac{1}{7}\\y = \dfrac{4}{7}\end{array} \right.$

[collapse]

Ví dụ 5: Tính: ${i^{105}} + {i^{23}} + {i^{20}} – {i^{34}}$
Hướng dẫn

Để tính toán bài này, ta chú ý đến định nghĩa đơn vị ảo để từ đó suy ra luỹ thừa của đơn vị ảo như sau:
Ta có: ${i^2} = – 1;\,{i^3} = – i;\,{i^4} = {i^3}.i;\,{i^5} = i;\,{i^6} = – 1;…$
Bằng quy nạp dễ dàng chứng minh được: ${i^{4n}} = 1;\,{i^{4n + 1}} = i;\,{i^{4n + 2}} = – 1;\,{i^{4n + 3}} = – i;\,\forall n \in N*$
Vậy i$^n$ ∈ {-1;1;-i;i}, ∀ n ∈ N.
Nếu n nguyên âm, ${i^n} = {\left( {{i^{ – 1}}} \right)^{ – n}} = {\left( {\dfrac{1}{i}} \right)^{ – n}} = {\left( { – i} \right)^{ – n}}$
Như vậy theo kết quả trên, ta dễ dàng tính được:
$\begin{array}{l} A = {i^{105}} + {i^{23}} + {i^{20}} – {i^{34}}\\ = {i^{4.26 + 1}} + {i^{4.5 + 3}} + {i^{4.5}} – {i^{4.8 + 2}} = i – i + 1 + 1 = 2 \end{array}$




[collapse]

Ví dụ 6: Tính số phức sau: z = (1+i)$^{15]$

Hướng dẫn

Ta có: (1 + i)$^2$ = 1 + 2i – 1 = 2i ⇒ (1 + i)$^{14}$ = (2i)$^{7}$ = 128.i$^{7}$ = -128.i
z = (1+i)$^{15}$ = (1+i)$^{14}$ (1+i) = -128i.(1+i) = -128 (-1 + i) = 128 – 128i.

[collapse]

Ví dụ 7: Tính số phức sau: z = ${\left( {\dfrac{{1 + i}}{{1 – i}}} \right)^{16}} + {\left( {\dfrac{{1 – i}}{{1 + i}}} \right)^8}$
Hướng dẫn

Ta có: \(\dfrac{{1 + i}}{{1 – i}} = \dfrac{{(1 + i)(1 + i)}}{2} = \dfrac{{2i}}{2} = i\)
⇒ \(\dfrac{{1 – i}}{{1 + i}} = – i\). Vậy ${\left( {\dfrac{{1 + i}}{{1 – i}}} \right)^{16}} + {\left( {\dfrac{{1 – i}}{{1 + i}}} \right)^8}$=i$^{16}$ +(-i)$^{8}$ = 2

Dạng 2: Các bài toán chứng minh.

Trong dạng này ta gặp các bài toán chứng minh một tính chất, hoặc một đẳng thức về số phức.
Để giải các bài toán dạng trên, ta áp dụng các tính chất của các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, số phức liên hợp, môđun của số phức đã được chứng minh.




[collapse]

Ví dụ 8: Cho z$_1$, z$_2$ ∈ C. CMR: E = \({z_1}\overline {{z_2}} + \overline {{z_1}} .{z_2}\) ∈ R.
Phân tích
Để giải bài toán này ta sử dụng một tính chất quan trọng của số phức liên hợp đó là: z ∈ R ⇔ z = \(\overline z \)
Thật vậy: Giả sử z = x + yi ⇒ \(\overline z \) = x – yi.
z = \(\overline z \) ⇔ x + yi = x – yi ⇔ y = 0 ⇒ z = x ∈ R
Hướng dẫn

Ta có \(\overline E \)= \(\overline {{z_1}\overline {{z_2}} + \overline {{z_1}} .{z_2}} = \overline {{z_1}} {z_2} + {z_1}\overline {{z_2}} \) = E ⇒ E ∈ R

[collapse]

Ví dụ 9: Chứng minh rằng:
1) E1 = \({\left( {2 + i\sqrt 5 } \right)^7} + {\left( {2 – i\sqrt 5 } \right)^7}\) ∈ R
2) E2 = \({\left( {\dfrac{{19 + 7i}}{{9 – i}}} \right)^n} + {\left( {\dfrac{{20 + 5i}}{{7 + 6i}}} \right)^n}\) ∈ R
Hướng dẫn

1) Ta có: \(\overline {{E_{1 & }}} \)= $\overline {{{\left( {2 + i\sqrt 5 } \right)}^7} + {{\left( {2 – i\sqrt 5 } \right)}^7}} = \overline {{{\left( {2 + i\sqrt 5 } \right)}^7}} + \overline {{{\left( {2 – i\sqrt 5 } \right)}^7}} = {\left( {2 – i\sqrt 5 } \right)^7} + {\left( {2 + i\sqrt 5 } \right)^7} = {E_1}$ ⇒ E1∈R
$\begin{array}{l}2)\;{E_2} = {\left( {\dfrac{{19 + 7i}}{{9 – i}}} \right)^n} + {\left( {\dfrac{{20 + 5i}}{{7 + 6i}}} \right)^n} = {\left( {\dfrac{{\left( {19 + 7i} \right)(9 + i)}}{{82}}} \right)^n} + {\left( {\dfrac{{\left( {20 + 5i} \right)(7 – 6i)}}{{85}}} \right)^n}\\\quad \;\;\;\;\; = {\left( {\dfrac{{164 + 82i}}{{82}}} \right)^n} + {\left( {\dfrac{{170 – 85i}}{{85}}} \right)^n} = {\left( {2 + i} \right)^n} + {\left( {2 – i} \right)^n}\end{array}$
⇒ \(\overline {{E_2}} = {E_2}\) ⇒ E2 ∈ R

[collapse]

Ví dụ 10: Cho z ∈ C. CMR: \(\left| {z + 1} \right| \ge \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\) hoặc |z2 + 1| ≥ 1
Hướng dẫn

Ta chứng minh bằng phản chứng: Giả sử \(\left\{ \begin{array}{l}\left| {z + 1} \right| < \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\\\left| {{z^2} + 1} \right| < 1\end{array} \right.\) Đặt z = a+bi ⇒ z2 = a2 – b2 + 2a + bi
\(\left\{ \begin{array}{l}\left| {z + 1} \right| < \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\\\left| {{z^2} + 1} \right| < 1\end{array} \right.\) ⇔ $\left\{ \begin{array}{l}{(1 + a)^2} + {b^2} < \dfrac{1}{2}\\(1 + {a^2} – {b^2}) + 4{a^2}{b^2} < 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}2({a^2} + {b^2}) + 4a + 1 < 0\\{({a^2} + {b^2})^2} + 2({a^2} – {b^2}) < 0\end{array} \right.$
Cộng hai bất đẳng thức trên ta được: (a$^2$ + b2 )2 + (2a+1)2 < 0 ⇒ vô lý ⇒ đpcm

Dạng 3: Các bài toán về môđun của số phức và biểu diễn hình học của số phức.

Trong dạng này, ta gặp các bài toán biểu diễn hình học của số phức hay còn gọi là tìm tập hợp điểm biểu diễn một số phức z trong đó số phức z thoả mãn một hệ thức nào đó (thường là hệ thức liên quan đến môđun của số phức). Khi đó ta giải bài toán này như sau:
Giả sử z = x+yi (x, y ∈ R). Khi đó số phức z biểu diễn trên mặt phẳng phức bởi điểm M(x;y). Ta có: OM = \(\sqrt {{x^2} + {y^2}} \) = \(\left| z \right|\)
Sử dụng dữ kiện của đề bài để tìm mối liên hệ giữa x và y từ đó suy ra tập hợp điểm M.
Lưu ý:

  • Với số thực dương R, tập hợp các số phức với \(\left| z \right|\) = R biểu diễn trên mặt phẳng phức là đường tròn tâm O, bán kính R.
  • Các số phức z, \(\left| z \right|\) < R là các điểm nằm trong đường tròn (O;R)
  • Các số phức z, \(\left| z \right|\) >R là các điểm nằm ngoài đường tròn (O;R)

[collapse]

Ví dụ 11 : Giả sử M(z) là điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z. Tìm tập hợp các điểm M(z) thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:
1. \(\left| {z – 1 + i} \right|\) =2
2. $\left| {2 + z} \right| = \left| {1 – i} \right|$
3. \(\left| {2 + z} \right| > \left| {z – 2} \right|\)
4. \(\left| {z – 4i} \right| + \left| {z + 4i} \right| = 10\)
5. 1≤ $\left| {z + 1 – i} \right| \le 2$
Hướng dẫn

1) Xét hệ thức: \(\left| {z – 1 + i} \right|\) =2 (1)
Đặt z = x +yi (x, y ∈ R) ⇒ z – 1 + i = (x – 1) + (y + 1)i.
Khi đó (1) ⇔ \(\sqrt {{{(x – 1)}^2} + {{(y + 1)}^2}} = 2\) ⇔ (x-1)2 + (y + 1)2 = 4.⇒ Tập hợp các điểm M(z) trên mặt phẳng toạ độ biểu diễn số phức z thoả mãn (1) là đường tròn có tâm tại I(1;-1) và bán kính R = 2.

2) Xét hệ thức $\left| {2 + z} \right| = \left| {z – i} \right|$ (2)
(2) ⇔ $\left| {z – ( – 2)} \right| = \left| {z – i} \right|$ (*)

mat-phang-phuc-bieu-dien-so-phuc-z-png.445
Gọi A là điểm biểu diễn số -2, còn B là điểm biểu diễn số phức i (A(-2;0); B(0;1))
Đẳng thức (*) chứng tỏ M(z)A = M(z)B.
Vậy tập hợp tất cả các điểm M(z) chính là đường trung trực của AB.
Chú ý: Ta có thể giải cách khác như sau:
Giả sử z = x + yi, khi đó: (2) ⇔ |(x+2) +yi| = |-x+(1-y)i| ⇔ (x+2)$^2$ + y$^2$ = x$^2$ + (1-y)$^2$ ⇔ 4x + 2y + 3 = 0.
vậy tập hợp các điểm M(z) là đường thẳng 4x + 2y + 3 = 0.
nhận xét: Đường thẳng 4x + 2y + 3 = 0 chính là phương trình đường trung trực của đoạn AB.

3) Xét: \(\left| {2 + z} \right| > \left| {z – 2} \right|\) (3)
Giả sử z = x + yi, khi đó: (3) ⇔ |2+x+yi| > |x+yi-2| ⇔ (x+2)2 +y2 > (x-2)$^2$ +y$^2$ ⇔ x > 0.
⇒ Tập hợp các điểm M(z) là nửa mặt phẳng ở bên phải trục tung, tức là các điểm (x;y) mà x > 0.
Nhận xét: Ta có thể giải cách khác như sau: (3) ⇔ |z-(-2)| >|z-2|
Gọi A, B tương ứng là các điểm biểu diễn số thực -2 và 2, tức là A(-2;0), B(2;0).
Vậy (3) ⇔ M(z)A > M(z)B. Mà A, B đối xứng nhau qua Oy.
Từ đó suy ra tập hợp các điểm M(z) là nửa mặt phẳng ở bên phải trục tung.

4) Xét hệ thức: \(\left| {z – 4i} \right| + \left| {z + 4i} \right| = 10\)
Xét F1, F2 tương ứng biểu diễn các điểm 4i và -4i tức là F1 (0;4) và F2 =(0;-4). Do đó: (4) ⇔ MF1 + MF2 = 10 (M = M(z))
Ta có F1F2 = 8 ⇒ Tập hợp tất cả các điểm M nằm trên (E) có hai tiêu điểm là F1 và F¬2 và có độ dài trục lớn bằng 10.
Phương trình của (E) là: $\dfrac{{{x^2}}}{9} + \dfrac{{{y^2}}}{{16}} = 1$

5) Xét hệ thức 1≤ $\left| {z + 1 – i} \right| \le 2$ ⇔ 1≤ $\left| {z – ( – 1 + i)} \right| \le 2$ .
Xét điểm A(-1;1) là điểm biểu diễn số phức -1 + i. Khi đó 1≤ MA ≤ 2.
Vậy tập hợp các điểm M(z) là hình vành khăn có tâm tại A(-1;1) và các bán kính lớn và nhỏ lần lượt là 2 và 1
Cách 2: Giả sử z = x +yi khi đó (5) ⇔ 1 ≤ |(x+1) +(y-1)i| ≤ 2 ⇔ 1 ≤ (x+1)2 + (y-1)2 ≤ ⇒ kết quả như ở trên.

[collapse]

Ví dụ 12: Xác định các điểm nằm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:
1. |z + \(\overline z \) +3|=4
2. |z + \(\overline z \) + 1 – i| = 2
3. 2|z-i|=|z-\(\overline z \) +2i|
4. |z2 – \(\overline z \)2| = 4
Hướng dẫn

1) Xét hệ thức: z + \(\overline z \) +3|=4 (1)
Đặt x = x + yi ⇒ \(\overline z \) = x – yi, do đó
(1) ⇔ |(x+yi)+(x-yi)+3|=4
⇔ |2x+3|=4 ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{1}{2}\\x = – \dfrac{7}{2}\end{array} \right.\)
Vậy tập hợp tất cả các điểm M là hai đường thẳng song song với trục tung x = \(\dfrac{1}{2}\)và x = \( – \dfrac{7}{2}\)

2) Xét hệ thức: |z + \(\overline z \) + 1 – i| = 2.
Đặt z = x + yi ⇒ \(\overline z \) = x – yi. Khi đó: (2) ⇔ |1+(2y-1)i| = 2 ⇔ 1 + (2y-1)$^ 2$= 4 ⇔ 2y$^ 2$-2y-1 = 0 ⇔ $\left[ \begin{array}{l}y = \dfrac{{1 + \sqrt 3 }}{2}\\y = \dfrac{{1 – \sqrt 3 }}{2}\end{array} \right.$
Vậy tập hợp các điểm M là hai đường thẳng song song với trục hoành y = \(\dfrac{{1 \pm \sqrt 3 }}{2}\).

3) Xét hệ thức 2|z-i|=|z-\(\overline z \) +2i|.
Đặt z = x + yi ⇒ \(\overline z \) = x – yi. Khi đó: (3) ⇔ |x+(y-1)i| = |(x+y)i|⇔ x$^ 2$ +(y-1)$^ 2$ = (x+y)$^ 2$ ⇔ x$^ 2$ – 4y = 0 ⇔ y = \(\dfrac{{{x^2}}}{4}\).
Vậy tập hợp các điểm M là parabol y = \(\dfrac{{{x^2}}}{4}\)

4)Xét hệ thức: |z$^ 2$ – \(\overline z \)$^ 2$| = 4
Đặt z = x + yi ⇒ \(\overline z \) = x – yi. Khi đó: (4) ⇔ |4xyi| = 4 ⇔ 16x$^ 2$y$^ 2$ = 16 ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}xy = 1\\xy = – 1\end{array} \right.\)
Vậy tập hợp các điểm M là hai nhánh (H) xy = 1 và xy = -1

[collapse]

Ví dụ 13: Tìm số phức z thoả mãn hệ: $\left\{ \begin{array}{l}\left| {\dfrac{{z – 1}}{{z – i}}} \right| = 1\\\left| {\dfrac{{z – 3i}}{{z + i}}} \right| = 1\end{array} \right.$
Hướng dẫn

Giả sử z = x + yi, khi đó $\left| {\dfrac{{z – 1}}{{z – i}}} \right| = 1 \Leftrightarrow $|z-1| = |z-i| ⇔ |x+yi-1|=|x+yi-i|
⇔ (x-1)2 + y2 = x2 + (y-1)2 ⇔ x=y.
Ta lại có: \(\left| {\dfrac{{z – 3i}}{{z + i}}} \right| = 1\) ⇔ |z-3i| = |z+i| ⇔ |x+yi-3i| = |x+yi+i| ⇔ x$^ 2$ + (y – 3)$^ 2$ = x$^ 2$ + (y+1)$^ 2$
⇔ y = 1 ⇒ x = 1. Vậy số phức phải tìm là z =1+i

[collapse]

Ví dụ 14: Trong các số phức z thoả mãn điều kiện: |z – 2+3i| = \(\dfrac{3}{2}\). Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất.
Hướng dẫn

Giả sử z = x + yi, khi đó : |z – 2+3i| = \(\dfrac{3}{2}\)⇔ |(x-2) +(y+3)i|=\(\dfrac{3}{2}\)⇔ (x-2)$^ 2$ + (y+3)$^ 2$ = \(\dfrac{9}{4}\) ⇒ Tập hợp điểm M thoả mãn điều kiện đã cho là đường tròn tâm I(2;-3) và bán kính 3/2.
Môđun của z đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi M thuộc đường tròn và gần O nhất ⇒ M trùng với M1 là giao của đường thẳng OI với đường tròn.

modun-cua-z-dat-gia-tri-nho-nhat-khi-va-chi-khi-m-thuoc-duong-png.446
Ta có: OI = \(\sqrt {4 + 9} = \sqrt {13} \)
Kẻ M1H ⊥ Ox. Theo định lý Talet ta có: $\begin{array}{l}\dfrac{{{M_1}H}}{3} = \dfrac{{O{M_1}}}{{OI}} = \dfrac{{\sqrt {13} – \dfrac{3}{2}}}{{\sqrt {13} }}\\ \Rightarrow \sqrt {13} {M_1}H = 3\sqrt {13} – \dfrac{9}{2} = \dfrac{{6\sqrt {13} – 9}}{2}\end{array}$
⇒ M1H = \(\dfrac{{6\sqrt {13} – 9}}{{2\sqrt {13} }} = \dfrac{{78 – 9\sqrt {13} }}{{26}}\)
Lại có: \(\dfrac{{OH}}{2} = \dfrac{{\sqrt {13} – \dfrac{3}{2}}}{{\sqrt {13} }} \Rightarrow OH = \dfrac{{26 – 3\sqrt {13} }}{{13}}\)
Vậy số phức cần tìm là: \(z = \dfrac{{26 – 3\sqrt {13} }}{{13}} + \dfrac{{78 – 9\sqrt {13} }}{{26}}\)

[collapse]

Ví dụ 15: Cho z$_1$ = 1+i; z$_2$ = -1-i. Tìm z$_3$ ∈ C sao cho các điểm biểu diễn của z$_1$, z$_2$, z$_3$ tạo thành tam giác đều.
Hướng dẫn

Để giải bài toán này ta cần chú ý đến kiến thức sau:
Giả sử M1(x1;y1) biểu diễn số phức ${z_1} = {x_1} + {y_1}i$
Giả sử M2(x2;y2) biểu diễn số phức ${z_2} = {x_2} + {y_2}i$
Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M1M2 bằng môđun của số phức z1 – z2 .
Vậy: M1M2 = |z$_1$ – z$_2$| = \(\sqrt {{{\left( {{x_1} – {x_2}} \right)}^2} + {{\left( {{y_1} – {y_2}} \right)}^2}} \)
Áp dụng vào bài toán:
Giả sử z$_3$ = x+yi
Để các điểm biểu diễn của z1, z2 , z3 tạo thành một tam giác đều thì
\(\left\{ \begin{array}{l}\left| {{z_1} – {z_2}} \right| = \left| {{z_1} – {z_3}} \right|\\\left| {{z_1} – {z_2}} \right| = \left| {{z_2} – {z_3}} \right|\end{array} \right.\)⇔ \(\left\{ \begin{array}{l}\sqrt {4 + 4} = \sqrt {{{\left( {x – 1} \right)}^2} + {{\left( {y – 1} \right)}^2}} \\\sqrt {4 + 4} = \sqrt {{{\left( {x + 1} \right)}^2} + {{\left( {y + 1} \right)}^2}} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{\left( {x – 1} \right)^2} + {\left( {y – 1} \right)^2} = 8\\x + y = 0\end{array} \right.\)
⇒ 2y$^2$ = 6 ⇒ y = \( \pm \sqrt 3 \)⇒ x = \( \mp \sqrt 3 \)
Vậy có hai số phức thoả mãn là: z$_3$ = \(\sqrt 3 \)(1+i) và z3 = -\(\sqrt 3 \)(1-i)

[collapse]

VẤN ĐỀ 2: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH PHỨC.

Dạng 1: Tìm căn bậc hai của một số phức.

Cho số phức w = a + bi . Tìm căn bậc hai của số phức này.
Phương pháp:
+) Nếu w = 0 ⇒ w có một căn bậc hai là 0
+) Nếu w = a > 0 (a ∈ R) ⇒ w có hai căn bậc hai là \(\sqrt a \) và -\(\sqrt a \)
+) Nếu w = a < 0 (a ∈ R) ⇒ w có hai căn bậc hai là \(\sqrt { – a} i\) và -\(\sqrt { – a} i\)
+) Nếu w = a + bi (b ≠ 0)
Giả sử z = x +yi (x, y thuộc R) là một căn bậc hai của w ⇔ z$^2$ = w ⇔ (x+yi)$^2$ = a + bi
⇔ \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} – {y^2} = a\\2xy = b\end{array} \right.\)
Để tìm căn bậc hai của w ta cần Giải hệ này để tìm x, y. Mỗi cặp (x, y) nghiệm đúng phương trình đó cho ta một căn bậc hai của w.
Chú ý: Có rất nhiều cách Để giải hệ này, sau đây là hai cách thường dùng Để giải.

  • Cách 1: Sử dụng phương pháp thế: Rút x theo y từ phương trình (2) thế vào pt (1) rồi biến đổi thành phương trình trùng phương Để giải.
  • Cách 2: Ta biến đổi hệ như sau: \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} – {y^2} = a\\2xy = b\end{array} \right.\)⇔ $\left\{ \begin{array}{l}{\left( {{x^2} – {y^2}} \right)^2} = {a^2}\\{\left( {2xy} \right)^2} = {b^2}\\2xy = b\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x^2} – {y^2} = a\\{x^2} + {y^2} = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \\xy = b/2\end{array} \right.$

Từ hệ này, ta có thể giải ra x$^2$ và y$^2$ một cách dễ dàng, sau đó kết hợp với điều kiện xy=b/2 để xem xét x, y cùng dấu hay trái dấu từ đó chọn được nghiệm thích hợp.

Nhận xét: Mỗi số phức khác 0 có hai căn bậc hai là hai số đối nhau.

Ví dụ 16: Tìm các căn bậc hai của mỗi số phức sau:
1) 4 + 6\(\sqrt 5 \)i
2) -1-2\(\sqrt 6 \)i

Hướng dẫn

1) Giả sử z = x +yi (x, y thuộc R) là một căn bậc hai của w = 4 + 6\(\sqrt 5 \)i
Khi đó: z2 = w ⇔ (x+yi)2 = 4 + 6\(\sqrt 5 \)i⇔ \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} – {y^2} = 4\\2xy = 6\sqrt 5 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = \dfrac{{3\sqrt 5 }}{x}\quad \quad (1)\\{x^2} – \dfrac{{45}}{{{x^2}}} = 4\quad (2)\end{array} \right.\)
(2) ⇔ x4 – 4×2 – 45 = 0 ⇔ x2 = 9 ⇔ x = ± 3.
x = 3 ⇒ y = \(\sqrt 5 \)
x = -3 ⇒ y = -\(\sqrt 5 \)
Vậy số phức w = 4 + 6\(\sqrt 5 \)i có hai căn bậc hai là: z1 = 3 +\(\sqrt 5 \)i và z2 = -3 -\(\sqrt 5 \)i

2) Giả sử z = x +yi (x, y thuộc R) là một căn bậc hai của w = -1-2\(\sqrt 6 \)i
Khi đó: z$^2$ = w ⇔ (x+yi)2 = -1-2\(\sqrt 6 \)i ⇔ \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} – {y^2} = – 1\\2xy = – 2\sqrt 6 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = \dfrac{{ – \sqrt 6 }}{x}\quad \quad (1)\\{x^2} – \dfrac{6}{{{x^2}}} = – 1\quad (2)\end{array} \right.\)
(2) ⇔ x4 + x2 – 6 = 0 ⇔ x2 = 2 ⇔ x = ± \(\sqrt 2 \).
x = \(\sqrt 2 \) ⇒ y = -\(\sqrt 3 \)
x = -\(\sqrt 2 \) ⇒ y = \(\sqrt 3 \)
Vậy số phức w = 4 + 6\(\sqrt 5 \)i có hai căn bậc hai là: z1 = \(\sqrt 2 \) -\(\sqrt 3 \)i và z2 = -\(\sqrt 2 \) +\(\sqrt 3 \)i

[collapse]

Dạng 2: Giải phương trình bậc hai.

Cho phương trình bậc hai: Az$^2$ +Bz +C = 0 (1) (A, B, C ∈ C, A ≠ 0)
Phương pháp: Tính ∆ = B$^2$ – 4AC
*) Nếu ∆ ≠ 0 thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt z1 = \(\dfrac{{ – B + \delta }}{{2A}}\), z2 = \(\dfrac{{ – B – \delta }}{{2A}}\)
(trong đó δ là một căn bậc hai của ∆).
*) Nếu ∆ = 0 thì phương trình (1) có nghiệm kép: z1 = z2 = \( – \dfrac{B}{{2A}}\)

Ví dụ 17: giải các phương trình bậc hai sau:
1) z$^2$ + 2z + 5 = 0
2) z$^2$ + (1-3i)z – 2(1 + i) = 0

Hướng dẫn

1) Xét phương trình: z$^2$ + 2z + 5 = 0
Ta có: ∆ = -4 = 4i$^2$ ⇒ phương trình có hai nghiệm: z1 = -1 +2i và z$^2$ = -1 – 2i.
2) Ta có: ∆ = (1-3i)$^2$ +8(1+i) = 2i.
Bây giờ ta phải tìm các căn bậc hai của 2i.

1) Giả sử z = x +yi (x, y thuộc R) là một căn bậc hai của w = 2i
⇒ $\left\{ \begin{array}{l}{x^2} – {y^2} = 0\\2xy = 2\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = \dfrac{1}{x}\quad \quad \\{x^2} – \dfrac{1}{{{x^2}}} = 0\quad \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x = 1\\y = 1\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}x = – 1\\y = – 1\end{array} \right.\end{array} \right.$
Vậy số phức 2i có hai căn bậc hai là: 1+i và -1 –i
⇒ Phương trình có hai nghiệm là: z1 = \(\dfrac{{3i – 1 + 1 + i}}{2} = 2i\)
z$^2$ = \(\dfrac{{3i – 1 – 1 – i}}{2} = – 1 + i\)

[collapse]

Nhận xét: Ngoài phương pháp tìm căn bậc hai như ở trên, đối với nhiều bài ta có thể phân tích ∆ thành bình phương của một số phức. Chẳng hạn: 2i = i$^2$ + 2i + 1 = (i+ 1)$^2$ từ đó dễ dàng suy ra hai căn bậc hai của 2i là 1 + i và -1 – i.

Dạng 3: Phương trình quy về bậc hai

  • Đối với dạng này ta thường gặp phương trình bậc 3 hoặc phương trình bậc 4 dạng đặc biệt có thể quy được về bậc hai.
  • Đối với phương trình bậc 3 (hoặc cao hơn), về nguyên tắc ta cố gắng phân tích vế trái thành nhân tử ( để đưa về phương trình tích) từ đó dẫn đến việc giải phương trình bậc nhất và bậc hai.
  • Đối với một số phương trình khác, ta có thể đặt ẩn phụ để quy về phương trình bậc hai mà ta đã biết cách giải.

3.1. Phương pháp phân tích thành nhân tử.

Ví dụ 18: Cho phương trình sau: z$^3$ + (2 – 2i)z$^2$ + (5 – 4i)z – 10i = 0 (1)
1) Chứng minh rằng (1) nhận một nghiệm thuần ảo.
2) giải phương trình (1).

Hướng dẫn

a) Đặt z = yi với y ∈ R
Phương trình (1) có dạng: (iy)3 + (2i-2)(yi)2 + (5-4i)(yi) – 10i = 0 ⇔ -iy3 – 2y2 + 2iy2 + 5iy + 4y – 10i = 0 = 0 + 0i
đồng nhất hoá hai vế ta được: \(\left\{ \begin{array}{l} – 2{y^2} + 4y = 0\\ – {y^3} + 2{y^2} + 5y – 10 = 0\end{array} \right.\) Giải hệ này ta được nghiệm duy nhất y = 2
Vậy phương trình (1) có nghiệm thuần ảo z = 2i.

b) Vì phương trình (1) nhận nghiệm 2i
⇒ vế trái của (1) có thể phân tích dưới dạng:
z$^3$ + (2 – 2i)z$^2$ + (5 – 4i)z – 10i = (z – 2i)(z$^2$ +az + b) (a, b ∈ R)
đồng nhất hoá hai vế ta giải được a = 2 và b = 5.
⇒ (1) ⇔ (z – 2i)(z$^2$ = 2z + 5) = 0 ⇔ \(\left\{ \begin{array}{l}z = 2i\\{z^2} + 2z + 5 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}z = 2i\\z = – 1 – 2i\\z = – 1 + 2i\end{array} \right.\)
Vậy phương trình (1) có 3 nghiệm.

[collapse]

Ví dụ 19: giải các phương trình:
1) z$^3$ – 27 = 0
2) z$^3$ = 18 + 26i, trong đó z = x + yi ; x,y ∈ Z
Hướng dẫn

1) z$^3$ – 27 = 0 ⇔ (z – 1) (z$^2$ + 3z + 9) = 0 ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}z = 1\\{z^2} + 3z + 9 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}z = 1\\{z_{2,3}} = \dfrac{{ – 3 \pm 3\sqrt 3 i}}{2}\end{array} \right.\)
Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm.

2) Ta có: ${\left( {x + yi} \right)^3} = {x^3} – 3x{y^2} + \left( {3{x^2}y – {y^3}} \right)i = 18 + 26i$
Theo định nghĩa hai số phức bằng nhau, ta được: \(\left\{ \begin{array}{l}{x^3} – 3x{y^2} = 18\\3{x^2}y – {y^3} = 26\end{array} \right.\)
Từ hệ trên, rõ ràng x ≠ 0 và y ≠ 0.
Đặt y = tx , hệ ⇒ $18\left( {{x^2}y – {y^3}} \right) = 16\left( {{x^3} – 3x{y^2}} \right)$)
⇒ $\begin{array}{l} \Rightarrow 18\left( {3t – {t^3}} \right) = 26\left( {1 – 3{t^2}} \right)\\ \Leftrightarrow 18{t^3} – 78{t^2} – 54t + 26 = 0\\ \Leftrightarrow \left( {3t – 1} \right)\left( {3{t^2} – 12t – 13} \right) = 0 \end{array}$
Vì x, y ∈ Z ⇒ t ∈ Q ⇒ t = 1/3 ⇒ x = 3 và y = 1 ⇒ z = 3 + i.

[collapse]

Ví dụ 20:
1) Tìm các số thực a, b để có phân tích: ${z^3} + 3{z^2} + 3z – 63 = \left( {z – 3} \right)\left( {{z^2} + az + b} \right)$
2) giải phương trình: z$^3$ +3z$^3$ +3z – 63 =0
Hướng dẫn

1) Giả thiết ⇔ ${z^3} + 3{z^2} + 3z – 63 = {z^3} + \left( {a – 3} \right){z^2} + \left( {b – 3a} \right)z – 3b$
⇔ $\left\{ \begin{array}{l}a – 3 = 3\\b – 3a = 3\\3b = 63\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 6\\b = 21\end{array} \right.$

2) Áp dụng phần
1) ta có: z3 +3z2 +3z – 63 =0 ⇔ (z – 3)(z2 +6z + 21)=0
⇔ \(\left[ \begin{array}{l}z = 3\\z = – 3 + 2\sqrt 3 i\\z = – 3 – 2\sqrt 3 i\end{array} \right.\)
Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm.

[collapse]

Ví dụ 21: giải phương trình: z$^4$ – 4z$^3$ +7z$^2$ – 16z + 12 = 0 (1)
Hướng dẫn

Do tổng tất cả các hệ số của phương trình (1) bằng 0 nên (1) có nghiệm z = 1.
(1) ⇔ (z – 1)(z$^3$ – 3z$^2$ + 4z – 12) = 0
⇔ (z – 1) (z – 3) (z$^2$ + 4) = 0
⇔ $\left[ \begin{array}{l}z = 1\\z = 3\\{z^2} + 4 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}z = 1\\z = 3\\z = 2i\\z = – 2i\end{array} \right.$
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm.

3.2 Phương pháp đặt ẩn phụ.

Ví dụ 22: giải phương trình ${\left( {{z^2} + z} \right)^2} + 4\left( {{z^2} + z} \right) – 12 = 0$

Hướng dẫn
[collapse]

Đặt t = z$^2$ + z, khi đó phương trình đã cho có dạng:
t$^2$+ 4t – 12 = 0 ⇔ $\left[ \begin{array}{l}t = – 6\\t = 2\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{z^2} + z – 6 = 0\\{z^2} + z – 2 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}z = \dfrac{{ – 1 + \sqrt {23} i}}{2}\\z = \dfrac{{ – 1 – \sqrt {23} i}}{2}\\z = 1\\z = – 2\end{array} \right.$
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm.

[collapse]

Ví dụ 23: giải phương trình: ${\left( {{z^2} + 3z + 6} \right)^2} + 2z\left( {{z^2} + 3z + 6} \right) – 3{z^2} = 0$
Hướng dẫn

Đặt t = z$^2$ + 3z +6 phương trình đã cho có dang:
t$^2$ +2zt – 3z$^2$ = 0 ⇔ (t – z)(t+3z) = 0 ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}t = z\\t = – 3z\end{array} \right.\)
+ Với t = z ⇔ z$^2$ + 3z +6 –z = 0 ⇔ z$^2$ + 2z + 6 = 0 ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}z = – 1 + \sqrt 5 i\\z = – 1 – \sqrt 5 i\end{array} \right.\)
+ Với t = -3z ⇔ z$^2$ + 3z +6 +3z = 0 ⇔ z$^2$ + 6z + 6 = 0 ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}z = – 3 + \sqrt 3 \\z = – 3 – \sqrt 3 \end{array} \right.\)
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm.

[collapse]

Ví dụ 24: Cho phương trình: ${z^4} – 2{z^3} – {z^2} – 2z + 1 = 0\left( 1 \right)$
a) Bằng cách đặt y = z + \(\dfrac{1}{z}\) hãy đưa phương trình về dạng: y$^2$ – 2y – 3 = 0.
b) Từ đó giải (1)
Hướng dẫn

Do z = 0 không là nghiệm của (1) ⇒ chia hai vế của phương trình cho z2 ta được:
z$^2$ – 2z – 1 – 2\(\dfrac{1}{z}\) + \(\dfrac{1}{{{z^2}}}\) = 0.
Đặt y = z + \(\dfrac{1}{z}\) ⇒ phương trình có dạng: y$^2$ – 2y – 3 = 0 ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}y = – 1\\y = 3\end{array} \right.\)
Với y = -1 ⇒ = z + \(\dfrac{1}{z}\) = -1 ⇔ z = \(\dfrac{{ – 1 \pm i\sqrt 3 }}{2}\)
Với y = 3 ⇒ = z + \(\dfrac{1}{z}\) = 3 ⇔ z = \(\dfrac{{3 \pm \sqrt 5 }}{2}\)
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm

[collapse]

Ví dụ 25: giải phương trình: ${z^4} – {z^3} + \dfrac{{{z^2}}}{2} + z + 1 = 0$ (1)
Hướng dẫn

Do z = 0 không phải là nghiệm của phương trình (1) nên:
(1) ⇔ ${z^2} – z + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{z} + \dfrac{1}{{{z^2}}} = 0 \Leftrightarrow {\left( {z – \dfrac{1}{z}} \right)^2} – \left( {z – \dfrac{1}{z}} \right) + \dfrac{5}{2} = 0$
Đặt y = z-\(\dfrac{1}{z}\) ⇒ pt có dạng: y$^2$ – y + \(\dfrac{5}{2}\) = 0 ⇔ 2y$^2$ – 2y + 5 = 0 ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}y = \dfrac{{1 + 3i}}{2}\\y = \dfrac{{1 – 3i}}{2}\end{array} \right.\)
+) Với y = \(\dfrac{{1 + 3i}}{2}\) ⇒ z – \(\dfrac{1}{z}\) = \(\dfrac{{1 + 3i}}{2}\) ⇔ 2z$^2$ – (1+3i)z – 2 = 0 (2)
Ta có : ∆ = (1+3i)$^2$ + 16 = 8 +6i = (3+i)$^2$
⇒ phương trình (2) có 2 nghiệm: z1 = 1+i
z2 = \( – \dfrac{1}{2}\)+ \(\dfrac{1}{2}\)i
+) Với y = \(\dfrac{{1 – 3i}}{2}\) ⇒ z – \(\dfrac{1}{z}\) = \(\dfrac{{1 – 3i}}{2}\) ⇔ 2z$^2$ – (1-3i)z – 2 = 0 (3)
Ta có : ∆ = (1-3i)$^2$ + 16 = 8 -6i = (3-i)$^2$
⇒ phương trình (3) có 2 nghiệm: z3 = 1-i
z4 = \( – \dfrac{1}{2}\)- \(\dfrac{1}{2}\)i
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm.

Dạng 4: Giải hệ phương trình phức.
Ví dụ 26
: Giải hệ phương trình 2 ẩn z và w:
\(\left\{ \begin{array}{l}z + {\rm{w}} = 3(1 + i)\quad \quad (1)\\{z^3} + {{\rm{w}}^3} = 9( – 1 + i)\quad (2)\end{array} \right.\)

Hướng dẫn
[collapse]

Từ (2) ta có: (z + w)$^3$ – 3zw(z + w) = 9(-1+i) (3)
Thay (1) vào (3) ta được: 27(1+i)$^3$ – 9zw(1+i) = 9 (-1+i)⇒ 3(1+3i+3i$^2$+i$^3$) – zw(1+i) = -1 + i
⇒ zw = \(\dfrac{{ – 5 + 5i}}{{1 + i}} = 5i\)
Vậy ta có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}z + {\rm{w}} = 3(1 + i)\\z.{\rm{w}} = 5i\end{array} \right.\)
Theo định lý Viet ⇒ z, w là các nghiệm của phương trình: t$^2$ -3(1+i) + 5i = 0 (4)
Ta có: ∆ = -2i = (1 – i)$^2$
⇒ Phương trình (4) có hai nghiệm \(\left[ \begin{array}{l}t = 2 + i\\t = 1 + 2i\end{array} \right.\)
Vậy hệ đã cho có hai nghiệm (z;w) là (2+i; 1+2i) và (1+2i;2+i)

[collapse]

Ví dụ 27: Giải hệ phương trình 2 ẩn z và w:
\(\left\{ \begin{array}{l}{z_1} + {z_2} + {z_3} = 1\quad \quad (1)\\{z_1}{z_2} + {z_2}{z_3} + {z_3}{z_1} = 1\quad (2)\\{z_1}{z_2}{z_3} = 1\quad \quad \quad \quad \quad (3)\end{array} \right.\)
Hướng dẫn

Ta có ${z_1},\,{z_2},\,{z_3}$ là các nghiệm của phương trình:
$\begin{array}{l} \left( {z – {z_1}} \right)\left( {z – {z_2}} \right)\left( {z – {z_3}} \right) = 0\\ \Leftrightarrow {z^3} – \left( {{z_1} + {z_2} + {z_3}} \right){z^2} + \left( {{z_1}{z_2} + {z_2}{z_3} + {z_3}{z_1}} \right)z – {z_1}{z_2}{z_3} = 0\\ \Leftrightarrow {z^3} – {z^2} + z – 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} z = 1\\ z = i\\ z = – i \end{array} \right. \end{array}$
Vậy hệ phương trình đã cho có 6 nghiệm (là hoán vị của bộ ba số 1, i và –i)

VẤN ĐỀ 3: DẠNG LƯỢNG GIÁC CỦA SỐ PHỨC.

Dạng 1: Chuyển một số phức sang dạng lượng giác.

Phương pháp: Dạng lượng giác có dạng: z = r(cos φ + i sin φ ) trong đó r > 0.
Để chuyển một số phức sang dạng lượng giác ta cần tìm r và φ;

  • Ta có r = |z|
  • φ là số thực thoả mãn \(\left\{ \begin{array}{l}c{\rm{os}}\varphi = \dfrac{a}{r}\\\sin \varphi = \dfrac{b}{r}\end{array} \right.\)

[collapse]

Ví dụ 28: Viết các số phức sau dưới dạng lượng giác:
1) 2i
2) -1
3) 2
4) -3i
5) z1 = 6+6i\(\sqrt 3 \)
6) z2 = \( – \dfrac{1}{4}\)+i\(\dfrac{{\sqrt 3 }}{4}\)
7) z3 = 9 – 9i\(\sqrt 3 \)
Hướng dẫn

1) Ta có: r1 = 2, φ = \(\dfrac{\pi }{2}\) ⇒ z1 = 2(cos\(\dfrac{\pi }{2}\)+isin\(\dfrac{\pi }{2}\))
2) Ta có: r2 = 1, φ = π ⇒ z2 = cosπ +isinπ
3) Ta có: r3 = 2, φ = 0 ⇒ z3 = 2(cos0+isin0)
4) Ta có: r4 = 3, φ = \(\dfrac{{3\pi }}{2}\) ⇒ z4 = 2(cos\(\dfrac{{3\pi }}{2}\)+isin\(\dfrac{{3\pi }}{2}\))
5) Ta có: r5 = 12
Chọn φ là số thực thoả mãn \(\left\{ \begin{array}{l}c{\rm{os}}\varphi = \dfrac{1}{2}\\\sin \varphi = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\end{array} \right.\) ⇒ φ = $\dfrac{\pi }{3}$ vậy z5 = 12(cos\(\dfrac{\pi }{3}\)+isin\(\dfrac{\pi }{3}\))
6) Ta có r6 = $\sqrt {{{\left( {\dfrac{{ – 1}}{4}} \right)}^2} + {{\left( {\dfrac{{\sqrt 3 }}{4}} \right)}^2}} = \dfrac{1}{2}$
Chọn φ là số thực thoả mãn \(\left\{ \begin{array}{l}c{\rm{os}}\varphi = – \dfrac{1}{2}\\\sin \varphi = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\end{array} \right.\) ⇒ φ = $\dfrac{{2\pi }}{3}$ vậy z6 = 12(cos\(\dfrac{{2\pi }}{3}\)+isin\(\dfrac{{2\pi }}{3}\))
7)Ta có: r7 = 18

Chọn φ là số thực thoả mãn \(\left\{ \begin{array}{l}c{\rm{os}}\varphi = \dfrac{1}{2}\\\sin \varphi = – \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\end{array} \right.\) ⇒ φ = $ – \dfrac{\pi }{3}$ vậy z7 = 12(cos($ – \dfrac{\pi }{3}$)+isin($ – \dfrac{\pi }{3}$))

Nhận xét: Đây là một dạng bài tập rất phổ biến, cần chú ý cho học sinh cách chọn số φ thỏa mãn hệ phương trình lượng giác \(\left\{ \begin{array}{l}c{\rm{os}}\varphi = \dfrac{a}{r}\\\sin \varphi = \dfrac{b}{r}\end{array} \right.\). Trong quá trình dạy, tôi thấy rằng nhiều học sinh mắc sai lầm sau: chỉ tìm φ thỏa mãn cosφ = a/r mà không để ý đến sin φ = b/r. Chẳng hạn với hệ \(\left\{ \begin{array}{l}c{\rm{os}}\varphi = \dfrac{1}{2}\\\sin \varphi = – \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\end{array} \right.\) thì học sinh chọn φ =$\dfrac{\pi }{3}$.

[collapse]

Ví dụ 29: Viết các số phức sau dưới dạng lượng giác:
1) (1-i\(\sqrt 3 \))(1+i)
2) \(\dfrac{{1 – i\sqrt 3 }}{{1 + i}}\)
3) \(\dfrac{1}{{2 + 2i}}\)
Hướng dẫn

1) Ta có: 1- i\(\sqrt 3 \) =2$\left[ {c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{\pi }{3}} \right) + {\rm{isin}}\left( { – \dfrac{\pi }{3}} \right)} \right]$
(1+i) = $\sqrt 2 \left[ {c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{4} + {\rm{i}}\sin \dfrac{\pi }{4}} \right]$
Áp dụng công tthức nhân, chia số phức ta đuợc:
(1-i\(\sqrt 3 \))(1+i) = 2\(\sqrt 2 \)$\left[ {c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{\pi }{{12}}} \right) + {\rm{isin}}\left( { – \dfrac{\pi }{{12}}} \right)} \right]$

2) \(\dfrac{{1 – i\sqrt 3 }}{{1 + i}}\)=\(\sqrt 2 \)$\left[ {c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{{7\pi }}{{12}}} \right) + {\rm{isin}}\left( { – \dfrac{{7\pi }}{{12}}} \right)} \right]$

3) \(\dfrac{1}{{2 + 2i}}\)=\(\dfrac{1}{4}(1 – i)\)=$\dfrac{1}{4}\sqrt 2 \left[ {c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{\pi }{4}} \right) + {\rm{isin}}\left( { – \dfrac{\pi }{4}} \right)} \right]$= $\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\left[ {c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{\pi }{4}} \right) + {\rm{isin}}\left( { – \dfrac{\pi }{4}} \right)} \right]$

[collapse]

Ví dụ 30: Tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức sau:
1) \(\dfrac{{{{(1 – i)}^{10}}}}{{{{\left( {\sqrt 3 + i} \right)}^9}}}\)
2) $\left( {c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{3} – {\rm{i}}\sin \dfrac{\pi }{3}} \right){i^5}{(1 + \sqrt 3 i)^7}$
Hướng dẫn

1) Xét số phức:
\(\dfrac{{{{(1 – i)}^{10}}}}{{{{\left( {\sqrt 3 + i} \right)}^9}}}\)=$\dfrac{{{{\left[ {\sqrt 2 \left( {c{\rm{os – }}\dfrac{\pi }{4} + {\rm{i}}\sin – \dfrac{\pi }{4}} \right)} \right]}^{10}}}}{{{{\left[ {2\left( {c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{6} + {\rm{i}}\sin \dfrac{\pi }{6}} \right)} \right]}^9}}} = \dfrac{{{2^5}\left( {c{\rm{os – }}\dfrac{{5\pi }}{{12}} + {\rm{i}}\sin – \dfrac{{5\pi }}{{12}}} \right)}}{{{2^9}\left( {c{\rm{os}}\dfrac{{3\pi }}{2} + {\rm{i}}\sin \dfrac{{3\pi }}{2}} \right)}} = \dfrac{1}{{{2^4}(c{\rm{os}}\pi + {\rm{i}}\sin \pi )}} = – \dfrac{1}{{16}}$
Vậy: phần thực bằng: \( – \dfrac{1}{{16}}\) và phần ảo bằng 0.

2) Xét số phức:
$\left( {c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{3} – {\rm{i}}\sin \dfrac{\pi }{3}} \right){i^5}{(1 + \sqrt 3 i)^7}$=$\begin{array}{l}\left( {c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{3} – {\rm{i}}\sin \dfrac{\pi }{3}} \right){i^{}}{\left[ {2\left( {c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{3} + {\rm{i}}\sin \dfrac{\pi }{3}} \right)} \right]^7} = {2^7}\left( {c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{\pi }{3}} \right) – {\rm{i}}\sin \left( { – \dfrac{\pi }{3}} \right)} \right){i^{}}{\left[ {\left( {c{\rm{os}}\dfrac{{7\pi }}{3} + {\rm{i}}\sin \dfrac{{7\pi }}{3}} \right)} \right]^{}}\\ = {2^7}\left[ {c{\rm{os}}2\pi + {\rm{i}}\sin 2\pi } \right]i = {2^7}i\end{array}$
Vậy: phần thực bằng: 0 và phần ảo bằng 128.

[collapse]

Ví dụ 31: Tính số phức sau: z = $\dfrac{{{{(1 – i)}^{10}}{{\left( {\sqrt 3 + i} \right)}^5}}}{{{{\left( { – 1 – i\sqrt 3 } \right)}^{10}}}}$
Hướng dẫn

z =\(\)$\dfrac{{{{\left( {\sqrt 2 } \right)}^{10}}{{\left( {c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{\pi }{4}} \right) + {\rm{i}}\sin \left( { – \dfrac{\pi }{4}} \right)} \right)}^{10}}{2^5}{{\left( {c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{6} + {\rm{i}}\sin \dfrac{\pi }{6}} \right)}^5}}}{{{2^{10}}{{\left( {c{\rm{os}}\dfrac{{4\pi }}{3} + {\rm{isin}}\dfrac{{4\pi }}{3}} \right)}^{10}}}}$
= $\dfrac{{{2^{10}}\left( {c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{{10\pi }}{4}} \right) + {\rm{i}}\sin \left( { – \dfrac{{10\pi }}{4}} \right)} \right)\left( {c{\rm{os}}\dfrac{{5\pi }}{6} + {\rm{i}}\sin \dfrac{{5\pi }}{6}} \right)}}{{{2^{10}}\left( {c{\rm{os}}\dfrac{{40\pi }}{3} + {\rm{isin}}\dfrac{{40\pi }}{3}} \right)}} = \dfrac{{c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{{5\pi }}{3}} \right) + {\rm{i}}\sin \left( { – \dfrac{{5\pi }}{3}} \right)}}{{c{\rm{os}}\dfrac{{40\pi }}{3} + {\rm{isin}}\dfrac{{40\pi }}{3}}}$
= cos(-15π) + isin(-15π) = -1.

[collapse]

Ví dụ 32: Viết các số sau dưới dạng lượng giác:
1) cosa – isina, a ∈ [0;2π).
2) sina +i(1+cosa), a ∈ [0;2π).
3) cosa + sina + i(sina – cosa), a ∈ [0;2π)
Hướng dẫn

Ta có:
1) cosa – isin a = cos(2π – a) + isin(2π -a) khi a ∈ [0;2π)

2) z2 = sina +i(1+cosa) = 2sin\(\dfrac{a}{2}\)cos\(\dfrac{a}{2}\) + 2icos2\(\dfrac{a}{2}\) = 2cos\(\dfrac{a}{2}\)(sin \(\dfrac{a}{2}\) + i cos \(\dfrac{a}{2}\))

  • Nếu a ∈ [0;π ) ⇒ cos\(\dfrac{a}{2}\) > 0 ⇒ z2 = 2cos\(\dfrac{a}{2}\)(cos(\(\dfrac{\pi }{2}\)- \(\dfrac{a}{2}\)) + i sin (\(\dfrac{\pi }{2}\)-\(\dfrac{a}{2}\))
  • Nếu a ∈ (π ;2π ) ⇒ cos\(\dfrac{a}{2}\) < 0 ⇒ z2 = -2cos\(\dfrac{a}{2}\)(cos(\(\dfrac{{3\pi }}{2}\)- \(\dfrac{a}{2}\)) + i sin (\(\dfrac{{3\pi }}{2}\)-\(\dfrac{a}{2}\))
  • Nếu a ⇒ z2 = 0(cos0 + isin0)

3) z3 = cosa + sina + i(sina – cosa) = \(\sqrt 2 \)(cos\(\left( {a – \dfrac{\pi }{4}} \right)\)+ i sin \(\left( {a – \dfrac{\pi }{4}} \right)\)

Dạng 2: Ứng dụng của dạng lượng giác.

Ví dụ 33: Chứng minh rằng:
sin5t = 16sin$^5$t – 20sin$^5$t +5sint
cos5t = 16cos$^5$t – 20cos$^5$t +5cost

Hướng dẫn
[collapse]

Dùng công thức Moivre và công thức khai triển nhị thức (cost + isint)5
Ta được:
$\begin{array}{l}
\cos 5t + i\sin 5t = {\cos ^5}t + 5i{\cos ^4}t.\sin t + 10{i^2}.{\cos ^3}t.{\sin ^2}t + 10{i^3}.{\cos ^2}t.{\sin ^3}t + 5{i^4}.\cos t.{\sin ^4}t + {i^5}.{\sin ^5}t\\
= {\cos ^5}t – 10{\cos ^3}t\left( {1 – {{\cos }^2}t} \right) + 5\cos t{\left( {1 – {{\sin }^2}t} \right)^2} + i\left[ {5\left( {1 – {{\sin }^2}t} \right)\sin t – 10\left( {1 – {{\sin }^2}t} \right).{{\sin }^3}t + {{\sin }^5}t} \right]
\end{array}$
Đồng nhất hai vế ta được điều phải chứng minh.
Ngoài ứng dụng của công thức Moivre vào lượng giác, chúng ta có thể thấy nếu chuyển được một số phức về dạng lượng giác thì có thể tìm căn bậc hai một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sau đây là một số ứng dụng của dạng lượng giác để tìm căn bậc hai của một số phức và giải phương trình bậc hai.

[collapse]

Ví dụ 34: giải phương trình: ${z^5} + {z^4} + {z^3} + {z^2} + z + 1 = 0\left( 1 \right)$
Hướng dẫn

Ta có: (1) ⇔ z$^4$ (z + 1) + z$^2$ (z + 1) + (z + 1) = 0 ⇔ (z+ 1) (z$^4$ + z$^2$ + 1) = 0
⇔ \(\left[ \begin{array}{l}z = – 1\\{z^4} + {z^2} + 1 = 0\end{array} \right.\)
Xét phương trình: z$^4$ + z$^2$ + 1 = 0 ⇔ z$^2$ = \(\dfrac{{ – 1 \pm \sqrt 3 i}}{2}\) ⇔ $\left[ \begin{array}{l}{z^2} = – \dfrac{1}{2} + \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i = c{\rm{os}}\dfrac{{2\pi }}{3} + {\rm{i}}\sin \dfrac{{2\pi }}{3}\\{z^2} = – \dfrac{1}{2} – \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i = c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{{2\pi }}{3}} \right) + {\rm{i}}\sin \left( { – \dfrac{{2\pi }}{3}} \right)\end{array} \right.$
Từ z$^2$ = $c{\rm{os}}\dfrac{{2\pi }}{3} + {\rm{i}}\sin \dfrac{{2\pi }}{3}$⇒ $\left[ \begin{array}{l}z = c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{3} + {\rm{i}}\sin \dfrac{\pi }{3}\\z = – c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{3}{\rm{ – i}}\sin \dfrac{\pi }{3}\end{array} \right.$
Từ z$^2$ = $c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{{2\pi }}{3}} \right) + {\rm{i}}\sin \left( { – \dfrac{{2\pi }}{3}} \right)$⇒ $\left[ \begin{array}{l}z = c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{\pi }{3}} \right) + {\rm{i}}\sin \left( { – \dfrac{\pi }{3}} \right)\\z = – c{\rm{os}}\left( { – \dfrac{\pi }{3}} \right){\rm{ – i}}\sin \left( { – \dfrac{\pi }{3}} \right)\end{array} \right.$
Tóm lại phương trình đã cho có tất cả 5 nghiệm:
z = -1; z = \(\dfrac{1}{2} + \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i\); z = \( – \dfrac{1}{2} – \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i\); z = \(\dfrac{1}{2} – \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i\); z = \( – \dfrac{1}{2} + \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i\)

[collapse]

Ví dụ 35: Cho z1 và z2 là hai số phứ xác định bởi z1 = 1+i\(\sqrt 3 \) và z2 = 1 – i
a) Xác định dạng đại số và dạng lượng giác của \(\dfrac{{{z_1}}}{{{z_2}}}\)
b) Từ đó suy ra giá trị chính xác của: cos\(\dfrac{{7\pi }}{{12}}\) và sin\(\dfrac{{7\pi }}{{12}}\)
Hướng dẫn

Ta có \(\dfrac{{{z_1}}}{{{z_2}}}\)=\(\dfrac{{1 + i\sqrt 3 }}{{1 – i}}\)=\(\dfrac{{1 – \sqrt 3 }}{2} + i\left( {\dfrac{{1 + \sqrt 3 }}{2}} \right)\)
Ta có: z1 = 2(cos\(\dfrac{\pi }{3}\) + isin\(\dfrac{\pi }{3}\)); z2 = \(\sqrt 2 \)(cos\(\left( { – \dfrac{\pi }{4}} \right)\) + isin\(\left( { – \dfrac{\pi }{4}} \right)\))
⇒ \(\dfrac{{{z_1}}}{{{z_2}}}\)= \(\sqrt 2 \)(cos\(\dfrac{{7\pi }}{{12}}\) + isin\(\dfrac{{7\pi }}{{12}}\))
⇒ cos\(\dfrac{{7\pi }}{{12}}\) = \(\dfrac{{1 – \sqrt 3 }}{2}\)và sin\(\dfrac{{7\pi }}{{12}}\)= \(\dfrac{{1 + \sqrt 3 }}{2}\)
Nhận xét: Qua bài tập này ta thấy được một ứng dụng quan trọng của số phức, ta có thể tính sin, cos của một góc bằng công cụ số phức thông qua sự liên hệ giữa dạng đại số và dạng lượng giác của số phức.

[collapse]

Ví dụ 36: Cho số phức z0 có môđun bằng 1 và argument bằng \(\dfrac{{2\pi }}{5}\)
a) CMR z0 là nghiệm của phương trình z$^5$ – 1 = 0
b) Rút gọn biểu thức (z – 1)(1+z + z$^2$ + z$^3$+ z$^4$)
c) Hãy suy ra rằng z0 là nghiệm của phương trình: \(\left( {{z^2} + \dfrac{1}{{{z^2}}}} \right) + \left( {z + \dfrac{1}{z}} \right)\) + 1 = 0
d) giải phương trình ở câu c)
e) Từ đó suy ra giá trị của z0 và biểu thức giá trị của cos\(\dfrac{{2\pi }}{5}\) và sin\(\dfrac{{2\pi }}{5}\)
Hướng dẫn

a) Ta có: z0 = cos\(\dfrac{{2\pi }}{5}\) + i sin\(\dfrac{{2\pi }}{5}\)
Áp dụng công thức Moavrơ ta có: $z_0^5$ = (cos\(\dfrac{{2\pi }}{5}\) + i sin\(\dfrac{{2\pi }}{5}\))5 = cos2 π + isin2π = 1 ⇒ z0 là nghiệm của phương trình z5 – 1 = 0.
b) Khai triển đẳng thức này ta được z5 – 1 = 0.
c) z$^5$ – 1 = 0 ⇔ (z – 1)(1+z + z$^2$ + z$^3$+ z$^4$) = 0
mà z0 ≠ 0 ⇒ z0 là nghiệm của phương trình 1+z + z2 + z3 + z4 = 0 ⇔ z2 (\(\dfrac{1}{{{z^2}}}\) + \(\dfrac{1}{z}\) + 1 + z + z2 ) (với z ≠ 0) ⇒ z0 là nghiệm của phương trình \(\dfrac{1}{{{z^2}}}\) + \(\dfrac{1}{z}\) + 1 + z + z2 = 0 (*) ⇒ đpcm.
d) Đặt y = z + \(\dfrac{1}{z}\) ⇒ phương trình (*) có dạng: y2 – y + 1 = 0 ⇔ \({y_{1,2}} = \dfrac{{ – 1 \pm \sqrt 5 }}{2}\)
e) Từ các câu trên ta có: z0 là nghiệm của một trong hai phương trình sau: z + \(\dfrac{1}{z}\) = y1 hoặc z + \(\dfrac{1}{z}\) = y2
*) Xét phương trình: z + \(\dfrac{1}{z}\) = y1 ⇔ z2 – y1z + 1 = 0 ⇔ z2 + \(\dfrac{{1 – \sqrt 5 }}{2}\)z + 1 = 0
∆ = \({\left( {\dfrac{{1 – \sqrt 5 }}{2}} \right)^2}\)- 4 = – \(\dfrac{{5 + \sqrt 5 }}{2}\)= ${\left[ {i\sqrt {\dfrac{{5 + \sqrt 5 }}{2}} } \right]^2}$⇒ $\left[ \begin{array}{l}{z_1} = \dfrac{{ – 1 + \sqrt 5 }}{4} + \dfrac{i}{2}\sqrt {\dfrac{{5 + \sqrt 5 }}{2}} \\{z_2} = \dfrac{{ – 1 + \sqrt 5 }}{4} – \dfrac{i}{2}\sqrt {\dfrac{{5 + \sqrt 5 }}{2}} \end{array} \right.$
*) Xét phương trình: z + \(\dfrac{1}{z}\) = y2 ⇔ z2 – y2z + 1 = 0 ⇔ z2 + \(\dfrac{{1 + \sqrt 5 }}{2}\)z + 1 = 0
∆ = \({\left( {\dfrac{{1 + \sqrt 5 }}{2}} \right)^2}\)- 4 = – \(\dfrac{{5 – \sqrt 5 }}{2}\)= ${\left[ {i\sqrt {\dfrac{{5 – \sqrt 5 }}{2}} } \right]^2}$⇒ $\left[ \begin{array}{l}{z_1} = \dfrac{{ – 1 – \sqrt 5 }}{4} + \dfrac{i}{2}\sqrt {\dfrac{{5 – \sqrt 5 }}{2}} \\{z_2} = \dfrac{{ – 1 – \sqrt 5 }}{4} – \dfrac{i}{2}\sqrt {\dfrac{{5 – \sqrt 5 }}{2}} \end{array} \right.$
Vì cos\(\dfrac{{2\pi }}{5}\) và sin\(\dfrac{{2\pi }}{5}\) đều dương ⇒ phần thực và phần ảo của z0 đều dương
⇒ z0 = z1 = $\dfrac{{ – 1 + \sqrt 5 }}{4} + \dfrac{i}{2}\sqrt {\dfrac{{5 + \sqrt 5 }}{2}} $ ⇒ cos\(\dfrac{{2\pi }}{5}\) = \(\dfrac{{ – 1 + \sqrt 5 }}{2}\) và sin\(\dfrac{{2\pi }}{5}\)= $\dfrac{1}{2}\sqrt {\dfrac{{5 + \sqrt 5 }}{2}} $

Ví dụ 37: giải phương trình: z$^6$ = -64 (1)

Hướng dẫn
[collapse]

Giả sử z = x + yi = r(cosφ + isinφ)
Ta có: -64 = 64(cos π + isin π )
z$^6$ = -64 ⇒ r$^6(cos6 φ + isin6 φ )= 64(cos π + isin π ) ⇒ r$^6 = 64 ⇒ r = 2
Và cos6 φ + isin6 φ = cos π + isin π ⇒ 6 φ = π +2k π (k ∈ Z) ⇒ φ = \(\dfrac{\pi }{6} + 2k\dfrac{\pi }{6}\)
Với k = 0 ⇒ z1 = 2\(\left( {c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{6} + {\rm{isi}}n\dfrac{\pi }{6}} \right)\) = \(\sqrt 3 \)+i
Với k = -1 ⇒ z1 = 2\(\left( {c{\rm{os}}\left( {{\rm{ – }}\dfrac{\pi }{6}} \right) + {\rm{isi}}n\left( { – \dfrac{\pi }{6}} \right)} \right)\) = \(\sqrt 3 \)-i
Với k = 1 ⇒ z1 = 2\(\left( {c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{2} + {\rm{isi}}n\dfrac{\pi }{2}} \right)\) = 2i
Với k = -2 ⇒ z1 = 2\(\left( {c{\rm{os}}\left( {{\rm{ – }}\dfrac{\pi }{2}} \right) + {\rm{isi}}n\left( { – \dfrac{\pi }{2}} \right)} \right)\) = -2i
Với k = -3 ⇒ z1 = 2\(\left( {c{\rm{os}}\left( {{\rm{ – }}\dfrac{{5\pi }}{6}} \right) + {\rm{isi}}n\left( {{\rm{ – }}\dfrac{{5\pi }}{6}} \right)} \right)\) = -\(\sqrt 3 \)-i

[collapse]

Ví dụ 38: Tìm n là số nguyên dương và $n \in \left[ {1\,,\,10} \right]$ sao cho số phức $z = {\left( {1 + i\sqrt 3 } \right)^n}$ là số thực
Hướng dẫn

Ta có: 1 + i\(\sqrt 3 \) = 2\(\left( {c{\rm{os}}\dfrac{\pi }{3} + {\rm{i}}\sin \dfrac{\pi }{3}} \right)\) ⇒ z = 2n\(\left( {c{\rm{os}}\dfrac{{n\pi }}{3} + {\rm{i}}\sin \dfrac{{n\pi }}{3}} \right)\)
Để z ∈ R ⇒ 2n.sin\(\dfrac{{n\pi }}{3}\) = 0 ⇒ sin\(\dfrac{{n\pi }}{3}\)= 0 ⇒ n chia hết cho 3, mà n nguyên dương ∈ [1;10] ⇒ n ∈ [3;6;9]

[collapse]
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top