复数十年高考题(带详细解析).doc

《复数十年高考题(带详细解析).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《复数十年高考题(带详细解析).doc（32页珍藏版）》请在咨信网上搜索。

复 数 ●试题类编 ※1.设复数z1=－1+i，z2=i，则arg等于（ ） A.－π B.π C.π D.π 2.复数z=（m∈R，i为虚数单位）在复平面上对应的点不可能位于（ ） A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 ※3.如果θ∈（，π），那么复数（1＋i）（cosθ＋isinθ）的辐角的主值是（ ） A.θ＋ B.θ＋ C.θ D.θ＋ 4．复数（i）3的值是（ ） A. －i B.i C.－1 D.1 5.如图12—1，与复平面中的阴影部分（含边界）对应的复数集合是（ ） 图12—1 ※6.已知复数ｚ＝，则arg是（ ） A. B. C. D. ※7.设复数z1＝－1－i在复平面上对应向量，将按顺时针方向旋转π后得到向量，令对应的复数z2的辐角主值为θ，则tanθ等于（ ） A.2－ B.－2＋ C.2＋ D.－2－ ※8.在复平面内，把复数3－i对应的向量按顺时针方向旋转，所得向量对应的复数是（ ） A.2 B.－2i C.－3i D.3+i ※9.复数z＝（i是虚数单位）的三角形式是（ ） A.3［cos（）＋isin（）］ B.3（cos＋isin） C.3（cos＋isin） D.3（cos＋isin） 10.复数z1＝3＋i，z2＝1－i，则z＝z1·z2在复平面内的对应点位于（ ） A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 11.设复数z1＝2sinθ＋icosθ（＜θ＜在复平面上对应向量，将按顺时针方向旋转π后得到向量，对应的复数为z2＝ r（cos＋isin），则tan等于（ ） A. B. C. D. ※12.复数－i的一个立方根是i，它的另外两个立方根是（ ） A. B. C.± D.± 13.复数等于（ ） A.1+i B.－1+i C.1－i D.－1－i 14.设复数z=－i（i为虚数单位），则满足等式zn=z且大于1的正整数n中最小的是（ ） A.3 B.4 C.6 D.7 15.如果复数z满足|z+i|+|z－i|=2，那么|z+i+1|的最小值是（ ） A.1 B. C.2 D. 二、填空题 16.已知z为复数，则z+＞2的一个充要条件是z满足 . 17.对于任意两个复数z1＝x1＋y1i，z2＝x2＋y2i（x1、y1、x2、y2为实数），定义运算“⊙”为：z1⊙z2＝x1x2＋y1y2．设非零复数w1、w2在复平面内对应的点分别为P1、P2，点O为坐标原点．如果w1⊙w2＝0，那么在△P1OP2中，∠P1OP2的大小为 ． 18.若z∈C，且（3＋z）i＝1（i为虚数单位），则z＝ ． 19.若复数z满足方程i=i－1（i是虚数单位），则z=_____. 20.已知a=（i是虚数单位），那么a4=_____. 21.复数z满足（1+2i）=4+3i，那么z=_____. 三、解答题 22.已知z、w为复数，（1＋3i）z为纯虚数，w＝，且|w|＝5，求w． 23.已知复数z＝1＋i，求实数a，b使az＋2b＝（a＋2z）2． 24.已知z7＝1（z∈C且z≠1）. （Ⅰ）证明1＋z＋z2＋z3＋z4＋z5＋z6＝0； （Ⅱ）设z的辐角为α，求cosα＋cos2α＋cos4α的值. ※25.已知复数z1＝i（1－i）3. （Ⅰ）求argz1及|z1|； （Ⅱ）当复数z满足|z|＝1，求|z－z1|的最大值. 26.对任意一个非零复数z，定义集合Mz＝｛w|w＝z2n－1，n∈N｝． （Ⅰ）设α是方程x＋的一个根，试用列举法表示集合Mα； （Ⅱ）设复数ω∈Mz，求证：MωMz． 27.对任意一个非零复数z，定义集合Mz＝｛w|w＝zn，n∈N｝． （Ⅰ）设z是方程x+=0的一个根，试用列举法表示集合Mz．若在Mz中任取两个数，求其和为零的概率P； （Ⅱ）若集合Mz中只有3个元素，试写出满足条件的一个z值，并说明理由． 28.设复数z满足|z|＝5，且（3＋4i）z在复平面上对应的点在第二、四象限的角平分线上，|z－m|＝5（m∈R），求z和m的值. 29.已知复数z0＝1－mi（M＞0），z＝x＋yi和ω＝x′＋y′i，其中x，y，x′，y′均为实数，i为虚数单位，且对于任意复数z，有ω＝·，|ω|＝2|z|． （Ⅰ）试求m的值，并分别写出x′和y′用x、y表示的关系式； （Ⅱ）将（x，y）作为点P的坐标，（x′，y′）作为点Q的坐标，上述关系式可以看作是坐标平面上点的一个变换：它将平面上的点P变到这一平面上的点Q. 当点P在直线y=x+1上移动时，试求点P经该变换后得到的点Q的轨迹方程； （Ⅲ）是否存在这样的直线：它上面的任一点经上述变换后得到的点仍在该直线上?若存在，试求出所有这些直线；若不存在，则说明理由. ※30.设复数z＝3cosθ＋i·2sinθ.求函数y＝θ－argz（0＜θ＜）的最大值以及对应的θ值. ※31.已知方程x2＋（4＋i）x＋4＋ai＝0（a∈R）有实数根b，且z=a+bi，求复数（1－ci）（c＞0）的辐角主值的取值范围. ※32.设复数z满足4z+2=3+i，ω=sinθ－icosθ（θ∈R）.求z的值和|z－ω|的取值范围. ※33.已知复数z1满足（z1－2）i=1+i，复数z2的虚部为2，且z1·z2是实数，求复数z2的模. ※34.已知向量所表示的复数z满足（z－2）i=1+i，将绕原点O按顺时针方向旋转得，设所表示的复数为z′，求复数z′+i的辐角主值. ※35.已知复数z=i，w=i，求复数zw+zw3的模及辐角主值. 36.已知复数z=i，ω=i.复数z，z2ω3在复数平面上所对应的点分别是P、Q.证明：△OPQ是等腰直角三角形（其中O为原点）. 37.设虚数z1，z2满足z12=z2. （1）若z1、z2是一个实系数一元二次方程的两个根，求z1、z2； ※（2）若z1=1+mi（m＞0，i为虚数单位），ω=z2－2，ω的辐角主值为θ，求θ的取值范围. 38.设z是虚数，w=z+是实数，且－1＜ω＜2. （Ⅰ）求|z|的值及z的实部的取值范围； （Ⅱ）设u=，求证：u为纯虚数； （Ⅲ）求w－u2的最小值. 39.已知复数z1、z2满足|z1|=|z2|＝1，且z1+z2=i.求z1、z2的值. ※40.设复数z=cosθ+isinθ，θ∈（π，2π）.求复数z2+z的模和辐角. ※41.在复平面上，一个正方形的四个顶点按照逆时针方向依次为Z1，Z2，Z3，O（其中O 是原点），已知Z2对应复数z2=1+i，求Z1和Z3对应的复数. ※42.已知z=1+i， （Ⅰ）设w=z2+3－4，求w的三角形式. （Ⅱ）如果=1－i，求实数a，b的值. 43.设w为复数，它的辐角主值为π，且为实数，求复数w. 答案解析 1.答案：B 解析一：通过复数与复平面上对应点的关系，分别求出z1、z2的辐角主值.argz1=π，argz2=. 所以arg∈［0，2π）， ∴argπ. 解析二：因为. 在复平面的对应点在第一象限.故选B 评述：本题主要考查复数的运算法则及几何意义、辐角主值等概念，同时考查了灵活运用知识解题的能力，体现了数形结合的思想方法. 2.答案：A 解析：由已知z=［（m－4）－2（m+1）i］在复平面对应点如果在第一象限，则而此不等式组无解.即在复平面上对应的点不可能位于第一象限. 3.答案：B 解析：（1＋i）（cosθ＋isinθ）＝（cos＋isin）（cosθ＋isinθ） ＝［cos（θ＋）＋isin（θ＋）］ ∵θ∈（，π） ∴θ＋∈（，） ∴该复数的辐角主值是θ＋． 4.答案：C 解法一：（i）3＝（cos60°＋isin60°）3＝cos180°＋isin180°＝－1 解法二：， ∴ 5.答案：D 6.答案：D 解法一： 解法二： ∴ ∴应在第四象限，tanθ＝，θ＝arg． ∴arg是π． 7.答案：C 解析：∵argz1＝π，argz2＝π ∴tanθ＝tan＝tan75°＝tan（45°＋30°）＝． 8.答案：B 解析：根据复数乘法的几何意义，所求复数是 ． 9.答案：C 解法一：采用观察排除法.复数对应点在第二象限，而选项A、B中复数对应点在第一象限，所以可排除.而选项D不是复数的三角形式，也可排除，所以选C. 解法二：把复数直接化为复数的三角形式，即 10.答案：D 解析：． 11.答案：A 解析：设z1＝2sinθ＋icosθ＝|z1|（cosα＋isinα）， 其中|z1|＝， sinα＝（）． ∴z2＝|z1|·［cos（α）＋isin（α）］ ＝r（cos＋isin）． ∴tan＝ 12.答案：D 解法一：∵－i=cos+isin ∴－i的三个立方根是cos（k=0，1，2） 当k=0时，； 当k=1时，； 当k=2时，. 故选D. 解法二：由复数开方的几何意义，i与－i的另外两个立方根表示的点均匀地分布在以原点为圆心，1为半径的圆上，于是另外两个立方根的虚部必为－,排除A、B、C，选D. 评述：本题主要考查了复数开方的运算，既可用代数方法求解，也可用几何方法求解，但由题干中的提示，几何法解题较简捷. 13.答案：B 解法一：， 故（2+2i）4=26（cosπ+isinπ）=－26，1－， 故. 于是, 所以选B. 解法二：原式= ∴应选B 解法三：2+2i的辐角主值是45°，则（2+2i）4的辐角是180°；1－i的一个辐角是－60°，则（1－i）5的辐角是－300°，所以的一个辐角是480°，它在第二象限，从而排除A、C、D，选B. 评述：本题主要考查了复数的基本运算，有一定的深刻性，尤其是选择项的设计，隐藏着有益的提示作用，考查了考生观察问题、思考问题、分析问题的综合能力. 14.答案：B 解析：z=－i是z3=1的一个根，记z=ω，ω4=ω，故选B. 15.答案：A 解析：设复数z在复平面的对应点为z，因为|z+i|+|z－i|=2，所以点Z的集合是y轴上以Z1（0，－1）、Z2（0，1）为端点的线段. |z+1+λ|表示线段Z1Z2上的点到点（－1，－1）的距离.此距离的最小值为点Z1（0，－1）到点（－1，－1）的距离，其距离为1. 评述：本题主要考查两复数之差的模的几何意义，即复平面上两点间的距离. 16.答案：Rez＞1 解析：设z=a+bi，如果z+＞2，即2a＞2 ∴a＞1反之，如果a＞1，则z+=2a＞2，故z+＞2的一个充要条件为Rez＞1. 评述：本题主要考查复数的基本概念、基本运算及充要条件的判断方法. 17.答案： 解析：设 ∵w1⊙w2＝0 ∴由定义x1x2＋y1y2＝0 ∴OP1⊥OP2 ∴∠P1OP2＝． 18.答案：z＝－3－i 解析：∵（3＋z）i＝1 ∴3＋z＝－i ∴z＝－3－i 19.答案：1－i 解析：∵i=i－1，∴=（i－1）（－i）=1+i ∴z=1－i. 20.答案：－4 解析：a4=［（）2］2=［］4=（）4 =（－1+i）4=（－2i）2=－4 21.答案：2+i 解析：由已知， 故z=2+i. 22.解法一：设z＝a＋bi（a，b∈R），则（1＋3i）z＝a－3b＋（3a＋b）i． 由题意，得a＝3b≠0． ∵|ω|＝， ∴|z|＝． 将a＝3b代入，解得a＝±15，b＝±15． 故ω＝±＝±（7－i）． 解法二：由题意，设（1＋3i）z＝ki，k≠0且k∈R， 则ω＝． ∵|ω|＝5，∴k＝±50． 故ω＝±（7－i）． 23.解：∵z＝1＋i， ∴az＋2b＝（a＋2b）＋（a－2b）i， （a＋2z）2＝（a＋2）2－4＋4（a＋2）i＝（a2＋4a）＋4（a＋2）i， 因为a，b都是实数，所以由az＋2b＝（a＋2z）2得 两式相加，整理得a2＋6a＋8＝0， 解得a1＝－2，a2＝－4， 对应得b1＝－1，b2＝2． 所以，所求实数为a＝－2，b＝－1或a＝－4，b＝2． 24.（Ⅰ）解法一：z，z2，z3，…，z7是一个等比数列. ∴由等比数列求和公式可得： ∴1＋z＋z2＋z3＋…＋z6＝0 解法二：S＝1＋z＋z2＋…＋z6 ① zS＝z＋z2＋z3＋…+z6＋z7 ② ∴①－②得（1－z）S＝1－z7＝0 ∴S＝＝0 （Ⅱ）z7＝1，z＝cosα＋isinα ∴z7＝cos7α＋isin7α＝1，7α＝2kπ z＋z2＋z4＝－1－z3－z5－z6 ＝－1－［cos（2kπ－4α）＋isin（2kπ－4α）＋cos（2kπ－2α）＋isin（2kπ－ 2α）＋cos（2kπ－α）＋isin（2kπ－α）］ ＝－1－（cos4α－isin4α＋cos2α－isin2α＋cosα－isinα） ∴2（cosα＋cos2α＋cos4α）＝－1， cosα＋cos2α＋cos4α＝－ 解法二：z2·z5＝1，z2＝ 同理z3＝，z＝ ∴z＋z2＋z4＝－1－－－ ∴z＋＋＋z＋＋z＝－1 ∴cos2α＋cosα＋cos4α＝ 25.（Ⅰ）解：z1＝i（1－i）3＝i（－2i）（1－i）＝2（1－i） ∴|z1|＝，argz1＝2（cosπ＋isinπ） 图12—2 ∴argz1＝π （Ⅱ）解法一：|z|＝1，∴设z＝cosθ＋isinθ |z－z1|＝|cosθ＋isinθ－2＋2i| ＝ 当sin（θ）＝1时|z－z1|2取得最大值9＋4 从而得到|z－z1|的最大值2＋1 解法二：|z|＝1可看成z为半径为1，圆心为（0，0）的圆. 而z1可看成在坐标系中的点（2，－2） ∴|z－z1|的最大值可以看成点（2，－2）到圆上的点距离最大.由图12—2可知：|z－z1|max＝2＋1 26.（Ⅰ）解：∵α是方程x2－x＋1＝0的根 ∴α1＝（1＋i）或α2＝（1－i） 当α1＝（1＋i）时，∵α12＝i，α12n－1＝ ∴ 当α2＝（1－i）时，∵α22＝－i ∴ ∴Mα＝｝ （Ⅱ）证明：∵ω∈Mz，∴存在M∈N，使得ω＝z2m－1 于是对任意n∈N，ω2n－1＝z(2m－1)(2n－1) 由于（2m－1）（2n－1）是正奇数，ω2n－1∈Mz，∴MωMz． 27.解：（Ⅰ）∵z是方程x2＋1＝0的根， ∴z1＝i或z2＝－i，不论z1＝i或z2＝－i， Mz＝｛i，i2，i3，i4｝＝｛i，－1，－i，1｝ 于是P＝． （Ⅱ）取z＝， 则z2＝i及z3＝1． 于是Mz＝｛z，z2，z3｝或取z＝i．（说明：只需写出一个正确答案）． 28.解：设z＝x＋yi（x、y∈R）， ∵|z|＝5，∴x2＋y2＝25， 而（3＋4i）z＝（3＋4i）（x＋yi）＝（3x－4y）＋（4x＋3y）i， 又∵（3＋4i）z在复平面上对应的点在第二、四象限的角平分线上， ∴3x－4y＋4x＋3y＝0，得y＝7x ∴x＝±，y＝± 即z＝±（＋i）；z＝±（1＋7i）． 当z＝1＋7i时，有|1＋7i－m|＝5， 即（1－m）2＋72＝50， 得m=0，m=2. 当z＝－（1＋7i）时，同理可得m＝0，m＝－2． 29.解：（Ⅰ）由题设，|ω|＝|·|＝|z0||z|＝2|z|， ∴|z0|＝2， 于是由1＋m2＝4，且m＞0，得m＝， 因此由x′＋y′i＝·， 得关系式 （Ⅱ）设点P（x，y）在直线y=x+1上，则其经变换后的点Q（x′，y′）满足 消去x，得y′＝（2－）x′－2＋2， 故点Q的轨迹方程为y＝（2－）x－2＋2． （Ⅲ）假设存在这样的直线， ∵平行坐标轴的直线显然不满足条件， ∴所求直线可设为y=kx+b（k≠0）. 解：∵该直线上的任一点P（x，y），其经变换后得到的点Q（x＋y，x－y）仍在该直线上， ∴x－y＝k（x＋y）＋b， 即－（k＋1）y＝（k－）x＋b， 当b≠0时，方程组无解， 故这样的直线不存在. 当b＝0，由， 得k2＋2k＝0， 解得k＝或k＝， 故这样的直线存在，其方程为y＝x或y＝x. 评述：本题考查了复数的有关概念，参数方程与普通方程的互化，变换与化归的思想方法，分类讨论的思想方法及待定系数法等. 30.解：由0＜θ＜得tanθ＞0． 由z＝3cosθ＋i·2sinθ，得0＜argz＜及tan（argz）＝tanθ 故tany＝tan（θ－argz）＝ ∵＋2tanθ≥2 ∴≤ 当且仅当＝2tanθ（0＜θ＜）时， 即tanθ＝时，上式取等号. 所以当θ＝arctan时，函数tany取最大值 由y＝θ－argz得y∈（）． 由于在（）内正切函数是递增函数，函数y也取最大值arctan． 评述：本题主要考查复数的基本概念、三角公式和不等式等基础知识，考查综合运用所学数学知识解决问题的能力.明考复数实为三角.语言简练、情景新颖，对提高考生的数学素质要求是今后的命题方向. 31.解：∵方程x2＋（4＋i）x＋4＋ai＝0（a∈R）有实根b， ∴b2＋（4＋i）b＋4＋ai＝0， 得b2＋4b＋4＋（b＋a）i＝0， 即有 ∴ 得z=a+bi=2－2i， ∴． 当0≤c≤1时，复数（1－ci）的实部大于0，虚部不小于0， ∴复数（1－ci）的辐角主值在［0， 范围内，有arg［（1－ci）］＝arctan＝arctan（－1）， ∵0＜c≤1，∴0≤－1＜1， 有0≤arctan（－1）＜， ∴0≤arg［（1－ci）］＜． 当c＞1时，复数（1－ci）的实部大于0，虚部小于0， ∴复数（1－ci）的辐角主值在（，2π） 范围内，有arg［（1－ci）］＝2π＋arctan＝2π＋arctan（－1）． ∵c＞1，∴－1＜－1＜0， 有＜arctan（－1）＜0， ∴＜arg［（1－ci）］＜2π． 综上所得复数（1－ci）（c＞0）的辐角主值的取值范围为［0，∪（，2π）． 评述：本题主要考查复数的基本概念和考生的运算能力，强调了考生思维的严谨性. 32.解：设z=a+bi（a，b∈R），则=a－bi，代入4z+2=3+i 得4（a+bi）+2（a－bi）=3+i. ∴.∴z=i. |z－ω|=|i－（sinθ－icosθ）| = ∵－1≤sin（θ－）≤1，∴0≤2－2sin（θ－）≤4. ∴0≤|z－ω|≤2. 评述：本题考查了复数、共轭复数的概念，两复数相等的充要条件、复数的模、复数模的取值范围等基础知识以及综合运用知识的能力. 33.解：由（z1－2）i=1+i得z1=+2=（1+i）（－i）+2=3－i ∵z2的虚部为2. ∴可设z2=a+2i（a∈R） z1·z2=（3－i）（a+2i）=（3a+2）+（6－a）i为实数. ∴6－a=0，即a=6 因此z2=6+2i，|z2|=. 34.解：由（z－2）i=1+i得z=+2=3－i ∴z′=z［cos（－）+isin（－）］=（3－i）（i）=－2i z′+i=－i=2（i）=2（cosπ+isinπ） ∴arg（z1+i）=π 评述：本题考查复数乘法的几何意义和复数辐角主值的概念. 35.解法一：zw+zw3=zw（1+w2）=（i）（i）（1+i） =（1+i）2（i）= 故复数zw+zw3的模为，辐角主值为. 解法二：w=i=cos+isin zw+zw3=z（w+w3）=z［（cos+isin）+（cos+isin）3］ =z［（cos+isin）+（cos+isin）］=z（） = 故复数zw+zw3的模为，辐角主值为π. 评述：本题主要考查复数的有关概念及复数的基本运算能力. 36.证法一： ω= 于是zω=cos+isin， =cos（－）+isin（－）. z2ω3=［cos（－）+isin（－）］×（cosπ+isinπ）=cosπ+isinπ 因为OP与OQ的夹角为π－（－）=. 所以OP⊥OQ 又因为|OP|=||=1，|OQ|=|z2ω3|=|z|2|ω|3=1 ∴|OP|=|OQ|. 由此知△OPQ为等腰直角三角形. 证法二：∵z=cos（－）+isin（－）. ∴z3=－i 又ω=. ∴ω4=－1 于是 由此得OP⊥OQ，|OP|=|OQ| 故△OPQ为等腰直角三角形. 37.解：（1）因为z1、z2是一个实系数一元二次方程的两个根，所以z1、z2是共轭复数. 设z1=a+bi（a，b∈R且b≠0），则z2=a－bi 于是（a+bi）2=（a－bi），于是 解得或 ∴ （2）由z1=1+mi（m＞0），z12=z2得z2=（1－m2）+2mi ∴ω=－（1+m2）+2mi tanθ=－ 由m＞0，知m+≥2，于是－1≤tanθ≤0 又 －（m2+1）＜0，2m＞0，得π≤θ＜π 因此所求θ的取值范围为［π，π）. 38.解：（Ⅰ）设z=a+bi，a、b∈R，b≠0 则w=a+bi+ 因为w是实数，b≠0，所以a2＋b2=1， 即|z|=1. 于是w=2a，－1＜w=2a＜2，－＜a＜1， 所以z的实部的取值范围是（－，1）. （Ⅱ）. 因为a∈（－，1），b≠0，所以u为纯虚数. （Ⅲ） . 因为a∈（－，1），所以a+1＞0， 故w－u2≥2·2－3=4－3=1. 当a+1=，即a=0时，w－u2取得最小值1. 39.解：由|z1＋z2|=1，得（z1+z2）（）=1，又|z1|=|z2|=1，故可得z1+z2=－1，所以z1的实部=z2的实部=－.又|z2|=1，故z2的虚部为±， z2=－±i，z2=z1. 于是z1+z1， 所以z1=1，z2=或z1=，z2=1. 所以，或 40.解法一：z2+z=（cosθ+isinθ）2+cosθ+isinθ=cos2θ+isin2θ+cosθ+isinθ =2cosθcos+i·2sincos=2cos（cosθ+isinθ） =－2cos［cos（π+θ）+isin（π+θ）］ ∵θ∈（π，2π），∴∈（，π），∴－2cos＞0 ∴复数z2+z的模为－2cos，辐角为2kπ+π+θ（k∈Z） 解法二：z2+z=z（1+z）=（cosθ+isinθ）（1+cosθ+isinθ） =（cosθ+isinθ）（2cos2+i·2sincos） 图12—3 =2cos（cosθ+isinθ）（cos+isin）=2cos（cosθ+isinθ） 以下同解法一. 41.解法一：如图12—3，设Z1、Z3对应的复数分别为z1、z3，则由复数乘除法的几何意义有z1＝z2［cos（）＋isin（）］ ＝ z3＝． 注：求出z1后，z3＝iz1＝ 解法二：设Z1、Ｚ3对应的复数分别是z1、z3，根据复数加法和乘法的几何意义，依题意得 ∴z1＝z2（1－i）＝（1－i）（1－i）＝i z3＝z2－z1＝（1＋i）－（i）＝i 评述：本题主要考查复数的基本概念和几何意义，以及运算能力.此题以复平面上的简单几何图形为背景，借以考查复数的向量表示与复数运算的几何意义等基本知识，侧重概念、性质的理解与掌握，以及运算能力和转化的思想，对复数教学有良好的导向作用. 42.解：（Ⅰ）由z=1+i，有w=（1+i）2＋3（1－i）－4=－1－i，所以w的三角形式是 （cos） （Ⅱ）由z=1+i，有 ＝（a＋2）－（a＋b）i 由题设条件知，（a+2）－（a+b）i=1－i. 根据复数相等的定义，得 解得 所以实数a，b的值分别为－1，2. 评述：本题考查了共轭复数、复数的三角形式等基础知识及运算能力. 43.解：因为w为复数，argw＝，所以设w=r（cos＋isin）， 则， 从而4－r2＝0，得r=2. 因此w＝2（cos＝－＋i． Welcome To Download !!! 欢迎您的下载，资料仅供参考！