2024版高考數(shù)學(xué)微專題小練習(xí)專練28數(shù)系的擴(kuò)充與復(fù)數(shù)的應(yīng)用理含解析_第1頁(yè)
2024版高考數(shù)學(xué)微專題小練習(xí)專練28數(shù)系的擴(kuò)充與復(fù)數(shù)的應(yīng)用理含解析_第2頁(yè)
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Page4專練28數(shù)系的擴(kuò)充與復(fù)數(shù)的應(yīng)用命題范圍:復(fù)數(shù)的實(shí)部、虛部、模的概念,復(fù)數(shù)的同則運(yùn)算.[基礎(chǔ)強(qiáng)化]一、選擇題1.[2024·全國(guó)乙卷(理),2]已知z=1-2i,且z+aeq\x\to(z)+b=0,其中a,b為實(shí)數(shù),則()A.a(chǎn)=1,b=-2B.a(chǎn)=-1,b=2C.a(chǎn)=1,b=2D.a(chǎn)=-1,b=-22.[2024·安徽省江淮十校聯(lián)考]已知非零復(fù)數(shù)z滿足z·(3+2i)=2|z|2(i為虛數(shù)單位),則z=()A.eq\f(3\r(2),2)+eq\r(2)iB.eq\f(3\r(2),2)-eq\r(2)iC.eq\f(3,2)-iD.eq\f(3,2)+i3.[2024·全國(guó)甲卷(理),1]若z=-1+eq\r(3)i,則eq\f(z,z\x\to(z)-1)=()A.-1+eq\r(3)iB.-1-eq\r(3)iC.-eq\f(1,3)+eq\f(\r(3),3)iD.-eq\f(1,3)-eq\f(\r(3),3)i4.[2024·廣西聯(lián)考]若z=1+2i,則eq\f(z\o(z,\s\up6(-))-1,4i)=()A.iB.-iC.1D.-15.[2024·安徽省蚌埠市質(zhì)檢]非零復(fù)數(shù)z滿足eq\o(z,\s\up6(-))=-zi,則復(fù)平面上表示復(fù)數(shù)z的點(diǎn)位于()A.實(shí)軸B.虛軸C.第一或第三象限D(zhuǎn).其次或第四象限6.[2024·河北省石家莊市一模]若復(fù)數(shù)z=(1+2i)(a-i)在復(fù)平面內(nèi)對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位于第四象限,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是()A.(-eq\f(1,2),2)B.(-2,eq\f(1,2))C.(eq\f(1,2),2)D.(-∞,-2)∪(eq\f(1,2),+∞)7.[2024·山西省一模]設(shè)復(fù)數(shù)z滿足zeq\o(z,\s\up6(-))=iz,則z=()A.-iB.-1C.0或-1D.0或-i8.[2024·江西省八校聯(lián)考]棣莫弗公式(cosx+isinx)n=cosnx+isinnx(其中i為虛數(shù)單位)是由法國(guó)數(shù)學(xué)家棣莫弗(1667~1754年)發(fā)覺的,依據(jù)棣莫弗公式可知,復(fù)數(shù)(coseq\f(π,6)+isineq\f(π,6))7在復(fù)平面內(nèi)所對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位于()A.第一象限B.其次象限C.第三象限D(zhuǎn).第四象限9.[2024·福建省檢測(cè)]設(shè)復(fù)數(shù)z1,z2,z3滿足z3≠0,且|z1|=|z2|,則()A.z1=±z2B.zeq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(1))=zeq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(2))C.z1·z3=z2·z3D.|z1·z3|=|z2·z3|二、填空題10.若eq\f(a+bi,i)(a,b∈R)與(2-i)2互為共軛復(fù)數(shù),則a-b=________.11.i是虛數(shù)單位,復(fù)數(shù)eq\f(6+7i,1+2i)=________.12.[2024·全國(guó)卷Ⅱ]設(shè)復(fù)數(shù)z1,z2滿足|z1|=|z2|=2,z1+z2=eq\r(3)+i,則|z1-z2|=________.[實(shí)力提升]13.[2024·陜西省西安四模]已知關(guān)于x的方程(x2+mx)+2xi=-2-2i(m∈R)有實(shí)數(shù)根n,且z=m+ni,則復(fù)數(shù)z等于()A.3+iB.3-iC.-3-iD.-3+i14.[2024·廣東省四校聯(lián)考]已知復(fù)數(shù)z=a+bi(a,b∈R),且z(1+i3)=2+i,則a+b=()A.eq\f(1,2)B.eq\f(3,2)C.1D.215.[2024·海南省高等學(xué)校測(cè)試]已知復(fù)數(shù)z滿足(z-2)(1+i)=1-3i,則復(fù)數(shù)z在復(fù)平面內(nèi)所對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位于()A.第一象限B.其次象限C.第三象限D(zhuǎn).第四象限16.[2024·河北省石家莊市二模]已知復(fù)數(shù)z滿足z(1+i)=2+3i,則在復(fù)平面內(nèi)z對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位于()A.第一象限B.其次象限C.第三象限D(zhuǎn).第四象限專練28數(shù)系的擴(kuò)充與復(fù)數(shù)的應(yīng)用1.A由z=1-2i可知eq\o(z,\s\up6(-))=1+2i.由z+aeq\o(z,\s\up6(-))+b=0,得1-2i+a(1+2i)+b=1+a+b+(2a-2)i=0.依據(jù)復(fù)數(shù)相等,得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(1+a+b=0,,2a-2=0,))解得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a=1,,b=-2.))故選A.2.C設(shè)z=a+bi,(a,b∈R,a≠0,b≠0)則由z·(3+2i)=2|z|2可得(3a-2b)+(3b+2a)i=2(a2+b2),所以eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(3a-2b=2a2+2b2,3b+2a=0)),解得a=eq\f(3,2),b=-1,所以z=eq\f(3,2)-i.3.C因?yàn)閦=-1+eq\r(3)i,所以eq\f(z,z\o(z,\s\up6(-))-1)=eq\f(-1+\r(3)i,(-1+\r(3)i)(-1-\r(3)i)-1)=eq\f(-1+\r(3)i,1+3-1)=-eq\f(1,3)+eq\f(\r(3),3)i.故選C.4.Beq\f(z\o(z,\s\up6(-))-1,4i)=eq\f((1+2i)(1-2i)-1,4i)=eq\f(4,4i)=eq\f(1,i)=-i.5.C由題意,設(shè)z=a+bi,故eq\o(z,\s\up6(-))=-zi?a-bi=-(a+bi)i=-ai+b,故a=b,-b=-a,即復(fù)數(shù)z=a+ai,在復(fù)平面對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位于一三象限的角平分線上.6.B由題得z=(1+2i)(a-i)=a+2+(2a-1)i,在復(fù)平面內(nèi)所對(duì)應(yīng)的點(diǎn)(a+2,2a-1)在第四象限,所以eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a+2>0,2a-1<0)),解得-2<a<eq\f(1,2).所以a∈(-2,eq\f(1,2)).7.D設(shè)z=a+bi,a,b∈R,則eq\o(z,\s\up6(-))=a-bi,則zeq\o(z,\s\up6(-))=a2+b2,所以a2+b2=i(a+bi)=ai-b,所以eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a=0,a2+b2=-b)),解得:eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a=0,b=0))或eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a=0,b=-1)),故z=-i或0.8.C由已知得(coseq\f(π,6)+isineq\f(π,6))7=coseq\f(7π,6)+isineq\f(7π,6)=cos(π+eq\f(π,6))+isin(π+eq\f(π,6))=-coseq\f(π,6)-isineq\f(π,6)=-eq\f(\r(3),2)-eq\f(1,2)i,∴復(fù)數(shù)(coseq\f(π,6)+isineq\f(π,6))7在復(fù)平面內(nèi)所對(duì)應(yīng)的點(diǎn)的坐標(biāo)為(-eq\f(\r(3),2),-eq\f(1,2)),位于第三象限.9.D取z1=1-i,z2=1+i,明顯滿足|z1|=|z2|=eq\r(2),但z1≠z2,z1≠-z2,故A錯(cuò)誤;因?yàn)閦eq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(1))=-2i,zeq\o\al(\s\up1(2),\s\do1(2))=2i,故B錯(cuò)誤;再取z3=1,明顯C錯(cuò)誤.10.-7解析:eq\f(a+bi,i)=eq\f(i(a+bi),i2)=b-ai,(2-i)2=3-4i,因?yàn)檫@兩個(gè)復(fù)數(shù)互為共軛復(fù)數(shù),所以b=3,a=-4,所以a-b=-4-3=-7.11.4-i解析:eq\f(6+7i,1+2i)=eq\f((6+7i)(1-2i),(1+2i)(1-2i))=eq\f(6-12i+7i+14,5)=eq\f(20-5i,5)=4-i.12.2eq\r(3)解析:設(shè)復(fù)數(shù)z1=a+bi,z2=c+di(a,b,c,d∈R),則a2+b2=4,c2+d2=4,又z1+z2=(a+c)+(b+d)i=eq\r(3)+i,∴a+c=eq\r(3),b+d=1,則(a+c)2+(b+d)2=a2+c2+b2+d2+2ac+2bd=4,∴8+2ac+2bd=4,即2ac+2bd=-4,∴|z1-z2|=eq\r((a-c)2+(b-d)2)=eq\r(a2+b2+c2+d2-(2ac+2bd))=eq\r(8-(-4))=2eq\r(3).13.B由題意知(n2+mn)+2ni=-2-2i,即eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(n2+mn+2=0,2n+2=0)),解得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(m=3,,n=-1)),∴z=3-i.14.D由已知z=eq\f(2+i,1+i3)=eq\f(2+i,1-i)=eq\f((2+i)(1+i),(1-i)(1+i))=eq\f(2+2i+i-1,2)=eq\f(1,2)+eq\f(3,2)i,所以a=eq\f(1,2),b=eq\f(3,2),a+b=2.15.D依題意,(z-2)(1+i)=1-3i,z=eq\f(1-3i,1+i)+2

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