
Онлайн калькуляторы
На нашем сайте собрано более 100 бесплатных онлайн калькуляторов по математике, геометрии и физике.

Справочник
Основные формулы, таблицы и теоремы для учащихся. Все что нужно, чтобы сделать домашнее задание!

Заказать решение
Не можете решить контрольную?!
Мы поможем! Более 20 000 авторов выполнят вашу работу от 100 руб!
Комплексные числа
Например. — комплексное число, действительной частью которого является вещественное число
, а мнимой частью – вещественное число
.
Если действительная часть комплексного числа равна нулю комплексное число называется чисто мнимым.
Например. , где
.
Комплексные числа являются расширением действительных (вещественных) чисел. Любое действительное число может быть записано в форме комплексного числа:
.
Например. Комплексные числа обозначают действительное число
.
Равенство комплексных чисел
Комплексно сопряженные числа
Подробнее про комплексно сопряженные числа читайте в отдельной статье: Комплексно сопряженные числа.
Противоположные комплексные числа
| Понравился сайт? Расскажи друзьям! | |
Алгебра и начала математического анализа, 11 класс
Урок №38. Определение комплексного числа. Действия с комплексными числами.
Перечень вопросов, рассматриваемых в теме
1) понятие мнимой единицы;
2) определение комплексного числа;
3) действия с комплексными числами и действия над ними.
Глоссарий по теме
Определение. Комплексным числом называется выражение вида a + bi, где a и b — действительные числа.
Запись комплексного числа в виде a + bi называют алгебраической формой комплексного числа, где а – действительная часть, bi – мнимая часть, причем b – действительное число.
Два комплексных числа z = a + bi и 
Определение. Суммой комплексных чисел z1 = a1 + b1i и z2 = a2 + b2i называется комплексное число z, действительная часть которого равна сумме действительных частей z1 и z2, а мнимая часть — сумме мнимых частей чисел z1 и z2, то есть z = (a1 + a2) + (b1 + b2) i.
Числа z1 и z2 называются слагаемыми.
Определение. Вычесть из комплексного числа z1 комплексное число z2, значит найти такое комплексное число z,
что z + z2 = z1.
Теорема. Разность комплексных чисел существует и притом единственная.
Определение. Произведением комплексных чисел z1=a1+ b1 i и z2=a2+b2 i называется комплексное число z, определяемое равенством:
z = (a1a2 – b1b2) + (a1b2 + a2b1) i.
Числа z1 и z2 называются сомножителями.
Определение. Разделить комплексное число z1 на комплексное число z2, значит найти такое комплексное число z, что z · z2 = z1.
Теорема. Частное комплексных чисел существует и единственно, если z2 ≠ 0 + 0i.
Основная литература:
Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др., под ред. Жижченко А.Б. Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни) 11 кл. – М.: Просвещение, 2014.
Дополнительная литература:
Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Дидактические материалы Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни) 11 кл. – М.: Просвещение, 2017.
Теоретический материал для самостоятельного изучения
Мнимые числа, которыми мы дополняем действительные числа, записываются в виде bi, где i – мнимая единица, причем i 2 = —1.
Исходя из этого, получим следующее определение комплексного числа.
Определение. Комплексным числом называется выражение вида a + bi, где a и b — действительные числа. При этом выполняются условия:
а) Два комплексных числа a1 + b1i и a2 + b2i равны тогда и только тогда, когда a1=a2, b1=b2.
б) Сложение комплексных чисел определяется правилом:
(a1 + b1i) + (a2 + b2i) = (a1 + a2) + (b1 + b2) i.
в) Умножение комплексных чисел определяется правилом:
(a1 + b1i) (a2 + b2i) = (a1a2 — b1b2) + (a1b2 — a2b1) i.
Запись комплексного числа в виде a + bi называют алгебраической формой комплексного числа, где а – действительная часть, bi – мнимая часть, причем b – действительное число.
Комплексное число a + bi считается равным нулю, если его действительная и мнимая части равны нулю: a = b = 0
Комплексное число a + bi при b = 0 считается совпадающим с действительным числом a: a + 0i = a.
Комплексное число a + bi при a = 0 называется чисто мнимым и обозначается bi: 0 + bi = bi.
Два комплексных числа z = a + bi и 
Над комплексными числами в алгебраической форме можно выполнять следующие действия.
1) Сложение.
Определение. Суммой комплексных чисел z1 = a1 + b1 i и z2 = a2 + b2i называется комплексное число z, действительная часть которого равна сумме действительных частей z1 и z2, а мнимая часть — сумме мнимых частей чисел z1 и z2, то есть z = (a1 + a2) + (b1 + b2) i.
Числа z1 и z2 называются слагаемыми.
Сложение комплексных чисел обладает следующими свойствами:
1º. Коммутативность: z1 + z2 = z2 + z1.
2º. Ассоциативность: (z1 + z2) + z3 = z1 + (z2 + z3).
3º. Комплексное число – a – bi называется противоположным комплексному числу z = a + bi. Комплексное число, противоположное комплексному числу z, обозначается -z. Сумма комплексных чисел z и -z равна нулю: z + (-z) = 0
Пример 1. Выполните сложение (3 – i) + (-1 + 2i).
(3 – i) + (-1 + 2i) = (3 + (-1)) + (-1 + 2) i = 2 + 1i.
2) Вычитание.
Определение. Вычесть из комплексного числа z1 комплексное число z2, значит найти такое комплексное число z, что z + z2 =z1.
Теорема. Разность комплексных чисел существует и притом единственная.
Пример 2. Выполните вычитание (4 – 2i) — (-3 + 2i).
(4 – 2i) — (-3 + 2i) = (4 — (-3)) + (-2 — 2) i = 7 – 4i.
3) Умножение.
Определение. Произведением комплексных чисел z1=a1+ b1 i и z2=a2+b2i называется комплексное число z, определяемое равенством:
z = (a1 a2 – b1b2) + (a1b2 + a2b1) i.
Числа z1 и z2 называются сомножителями.
Умножение комплексных чисел обладает следующими свойствами:
1º. Коммутативность: z1z2 = z2 z1.
2º. Ассоциативность: (z1z2)z3 = z1 (z2z3)
3º. Дистрибутивность умножения относительно сложения:
(z1 + z2) z3 = z1z3 + z2z3.
4º. z · 
На практике умножение комплексных чисел производят по правилу умножения суммы на сумму и выделения действительной и мнимой части.
В следующем примере рассмотрим умножение комплексных чисел двумя способами: по правилу и умножением суммы на сумму.
Пример 3. Выполните умножение (2 + 3i) (5 – 7i).
1 способ. (2 + 3i) (5 – 7i) = (2⋅ 5 – 3⋅ (- 7)) + (2⋅ (- 7) + 3⋅ 5)i =
= (10 + 21) + (- 14 + 15)i = 31 + i.
2 способ. (2 + 3i) (5 – 7i) = 2⋅ 5 + 2⋅ (- 7i) + 3i⋅ 5 + 3i⋅ (- 7i) =
= 10 – 14i + 15i + 21 = 31 + i.
4) Деление.
Определение. Разделить комплексное число z1 на комплексное число z2, значит найти такое комплексное число z, что z · z2 = z1.
Теорема. Частное комплексных чисел существует и единственно, если z2 ≠ 0 + 0i.
На практике частное комплексных чисел находят путем умножения числителя и знаменателя на число, сопряженное знаменателю.
Пусть z1 = a1 + b1i, z2 = a2 + b2i, тогда
В следующем примере выполним деление по формуле и правилу умножения на число, сопряженное знаменателю.
Пример 4. Найти частное
1 способ.
2 способ.
5) Возведение в целую положительную степень.
а) Степени мнимой единицы.
Пользуясь равенством i2 = -1, легко определить любую целую положительную степень мнимой единицы. Имеем:
i3 = i2 i = -i,
i4 = i2 i2 = 1,
i5 = i4 i = i,
i6 = i4 i2 = -1,
i7 = i5 i2 = -i,
i8 = i6 i2 = 1 и т. д.
Это показывает, что значения степени in, где n – целое положительное число, периодически повторяется при увеличении показателя на 4 .
Поэтому, чтобы возвести число i в целую положительную степень, надо показатель степени разделить на 4 и возвести i в степень, показатель которой равен остатку от деления.
Пример 5. Вычислите: (i 36 + i 17) · i 23.
i 36 = (i 4) 9 = 1 9 = 1,
i 17 = i 4⋅ 4+1 = (i 4)4⋅ i = 1 · i = i.
i 23 = i 4⋅ 5+3 = (i 4)5⋅ i3 = 1 · i3 = — i.
(i 36 + i 17) · i 23 = (1 + i) (- i) = — i + 1= 1 – i.
б) Возведение комплексного числа в целую положительную степень производится по правилу возведения двучлена в соответствующую степень, так как оно представляет собой частный случай умножения одинаковых комплексных сомножителей.
Пример 6. Вычислите: (4 + 2i) 3
(4 + 2i) 3 = 4 3 + 3⋅ 42⋅ 2i + 3⋅ 4⋅ (2i)2 + (2i)3 = 64 + 96i – 48 – 8i = 16 + 88i.
Стоит отметить. что с помощью комплексных чисел можно решать квадратные уравнения, у которых отрицательный дискриминант.
Рассмотрим решение квадратных уравнений, дискриминант которых отрицателен.
Пример 7. Решите уравнения:
а) x2 – 6x + 13 = 0; б) 9x2 + 12x + 29 = 0.
Решение. а) Найдем дискриминант по формуле
D = b2 – 4ac.
Так как a = 1, b = – 6, c = 13, то
D = (– 6)2 – 4×1×13 = 36 – 52 = – 16;
Корни уравнения находим по формулам
б) Здесь a = 9, b = 12, c = 29. Следовательно,
D = b2 – 4ac =122 – 4×9×29 = 144 – 1044 = – 900,
Находим корни уравнения:
Мы видим, что если дискриминант квадратного уравнения отрицателен, то квадратное уравнение имеет два сопряженных комплексных корня.
Разбор решения заданий тренировочного модуля
№1. Тип задания: единичный выбор
Вычислите сумму (2 + 3i)+ (5 – 7i).
- 7 +4i
- 7 — 4i
- 6 — 3i
- 6 + 3i
Решение: 2 + 3i + 5 — 7i = (2 + 5) + (3 — 7)i = 7 — 4i.
Можем сделать вывод, что верный ответ
2. 7 — 4i.
№2. Тип задания: ввод с клавиатуры пропущенных элементов в тексте.
Чему будет равно частное: (5 + 3i):(1 — 2i)=______
Решение:
Ответ: -0.2 + 2.6i
Содержание:
- Действительная и мнимая часть комплексного числа
- Мнимая единица
- Равные комплексные числа
Определение
Комплексным числом называется выражение вида
$z=a+b i$
Например. $z=3-7 i$
Действительная и мнимая часть комплексного числа
Определение
Действительное число $a$ называется
действительной частью комплексного числа $z=a+b i$ и
обозначается $a=operatorname{Re} z$
(От французского слова reel — действительный).
Действительное число
$b$ называется мнимой частью числа
$z=a+b i$ и обозначается
$b=operatorname{Im} z$ (От французского слова imaginaire — мнимый).
Например. Для комплексного числа
$z=3-7 i$ действительная часть
$a=operatorname{Re} z=3$, а мнимая —
$b=operatorname{Im} z=-7$ .
Если действительная часть комплексного числа $z=a+b i$
равна нулю ( $a=operatorname{Re} z=0$ ), то комплексное число
называется чисто мнимым.
Например. $z=-2 i$
Мнимая единица
Величина $i$ называется мнимой единицей и
удовлетворяет соотношению:
Равные комплексные числа
Два комплексных числа $z_{1}=a_{1}+b_{1} i$ и
$z_{2}=a_{2}+b_{2} i$ называются равными, если равны их
действительные и мнимые части соответственно:
$z_{1}=z_{2} Leftrightarrow a_{1}=a_{2} wedge b_{1}=b_{2}$
Пример
Задание. Определить при каких значениях
$x$ и
$y$ числа
$z_{1}=2-x i$ и
$z_{2}=y+2 i$ будут равными.
Решение. Согласно определению $z_{1}=z_{2}$ тогда и только тогда, когда
$2=y wedge-x=2 Rightarrow y=2, x=-2$
Ответ. $x=-2, y=2$
Число $overline{z}=a-b i$ называется
комплексно сопряженным числом к числу
$z=a+b i$ .
То есть комплексно сопряженные числа отличаются лишь знаком мнимой части.
Например. Для комплексного числа
$z_{1}=2+3 i$ комплексно сопряженным есть число
$overline{z}_{1}=2-3 i$ ; для
$z_{2}=i$ комплексно сопряженное
$overline{z}_{2}=-i$ и для
$z_{3}=-2$ имеем, что
$overline{z}_{3}=-2$ .
Комплексное число
$-z=-a-b i$ называется противоположным к комплексному числу
$z=a+b i$ .
Например. Противоположным к числу
$z=2+i$ есть число:
$-z=-(2+i)=-2-i$ .
Читать дальше: геометрическая интерпретация комплексного числа.

236
проверенных автора готовы помочь в написании работы любой сложности
Мы помогли уже 4 430 ученикам и студентам сдать работы от решения задач до дипломных на отлично! Узнай стоимость своей работы за 15 минут!
Содержание:
Хроника возникновения комплексных чисел:
Исследование.
1) Подтвердите примерами справедливость следующих высказываний. Если высказывание ложно, то сделайте так, чтобы оно стало истинным.
- а) Если а и b — натуральные числа, то корень уравнения х + а = b также является натуральным числом.
- б) Если а и b -целые числа, то корень уравнения ах = b также является целым числом
- в) Если а неотрицательное рациональное число, то корень уравнения х1 = а также является рациональным числом.
- г) Если а неотрицательное действительное число, то корень уравнения х2 = а также является действительным числом.
2) Существует ли действительное число квадрат которого равен -1?
3)
- а) Существуют ли действительные корни уравнения х2 = а при
- б) Можно ли решить эту задачу расширив множество действительных чисел?
4) Существует ли однозначное соответствие между множеством действительных чисел и множеством точек на числовой оси? А какие числа соответствуют точкам на координатной плоскости?
На множестве действительных чисел уравнение х2 = -1 не имеет решений. Значит, мы должны расширить множество действительных чисел так, чтобы корни этого уравнения входили в него. Для этого введём новое число и примем, что оно является корнем уравнения х2 + 1 = 0, т.е. 



Расширим множество действительных чисел так, чтобы в него входили все действительные числа и число 












Следствие: для комплексных чисел а + 

а + 

Пример. Из равенства 
Решение: Из равенства действительных и мнимых частей получаем: х = 5

Суммой комплексных чисел 
Действия над комплексными числами
Произведением комплексных чисел 


Значит, два комплексных числа умножаются по правилу умножения многочленов при условии, что 
Пример №1
Рассмотрим частные случаи степеней мнимых единиц:
Как видно, натуральные степени мнимой единицы 


Пример №2
Вычислите: а) 
Решение: а) 
Число 







Произведение взаимно сопряжённых комплексных чисел является действительным числом: 
В частном случае, сопряжённым для действительного числа является само число, для мнимого — произведение числа и (-1).
Для каждого комплексного числа 



Вычитание и частное комплексных чисел определяется равенствами:
Для нахождения отношения комплексных чисел, удобнее числитель и знаменатель умножить на число, сопряжённое для знаменателя .
Пример №3
Найдём разность и отношение чисел 
Решение:
Все свойства арифметических операций для действительных чисел, справедливы для комплексных чисел. Как следствие, получаем, что любые алгебраические тождества справедливы для множества комплексных чисел. Например, для комплексных чисел 

Квадратный корень комплексного числа
Число, квадрат которого равен 


Пример №4
Найдём квадратный корень комплексного числа
Решение: Пусть 
Из равенства действительных и мнимых частей имеем:
Отсюда получаем решение (2; -1) и (-2; 1). Значит,
Примечание: В отличии от действительных чисел, говоря о квадратном корне комплексного числа, имеется в виду каждое из двух значений, различающихся знаками. Корни квадратного уравнения 
Пример №5
Решим уравнение 
Решение:

Легко можно проверить, что также в силе остаётся и теорема Виета. Для квадратного уравнения с действительными коэффициентами комплексные корни являются сопряжёнными числами. Комплексное число 


Пример:
Точки, соответствующие комплексно сопряжённым числам располагаются симметрично оси абсцисс.
Модуль и аргумент комплексного числа
Тригонометрическая форма комплексного числа
Пусть на комплексной плоскости комплексному числу 


Отсюда:
Расстояние, от начала координат до точки соответствующей комплексному числу, называется модулем комплексного числа и обозначается как: 
Угол, образованный конечной стороной угла поворота луча ОМ,
называется аргументом 

Из 
Модуль числа 




Для аргумента комплексного числа, обычно берётся угол принадлежащий промежутку [0; 
Пример №6
Найдём модуль и аргумент комплексного числа
Решение: Из того, что
и принимая внимание, что угол 
получим:
Из формул 

Тогда
Для комплексного числа 

В частном случае для модуля и аргумента числа 
Пример №7
Запишем комплексное число
в тригонометрической форме.
Решение:
Так как угол 
Действия над комплексными числами, заданными в тригонометрической форме
Найдём произведение комплексных чисел, заданных в тригонометрической форме 
Чтобы найти произведение комплексных чисел, заданных в тригонометрической форме, надо перемножить их модули и сложить их аргументы.
Пример:
Теперь найдём отношение
Модуль отношение равен отношению модулей делимого и делителя, а аргумент равен разности аргументов делимого и делителя.
Пример:
Возвести число 
Модуль степени комплексного числа с натуральным показателем равен степени модуля основания, а аргумент равен аргументу основания умноженному на показатель степени n.
Пример:
Формулу 
Отсюда
Из равенства двух комплексных чисел имеем:
Аналогичным образом можно написать формулы для 
Корень n-ой степени комплексного числа
Найдём значение выражения 
Запишем в виде 
виде 
Возведём каждую из двух сторон в n-ую степень:
Если два комплексных числа, заданных в тригонометрической форме равны, то их модули равны, а аргументы отличаются на 
Это значит,
Таким образом,
Отсюда при 


Обозначим корни 
Как видно, модули корней 


Корнем 






Запишем 

Для 
Из равенства двух комплексных чисел получим:
Значения при 

Поэтому, должно соблюдаться следующее:
Формула корни n-ой степени комплексного числа
Если 
Пример №8
Найдём все значения
Решение: пусть 
Отсюда
При
При
При
Для чего нужны комплексные числа
Комплексные числа возникают в связи с задачей решения квадратных уравнений. Так, оставаясь в множестве действительных чисел, невозможно решить квадратное уравнение, дискриминант которого меньше нуля.
Комплексные числа необходимы в различных приложениях математики. В частности, теория функций комплексной переменной является действенным инструментом при использовании математических методов в различных областях науки.
Арифметические операции над комплексными числами
Комплексным числом называется выражение вида 


Число 





Действительное число






Числа 
Два комплексных числа 



Арифметические операции на множестве комплексных чисел определяются следующим образом.
1.Сложение (вычитание) комплексных чисел
2. Умножение комплексных чисел
В частности,
т.е. мнимая единица есть число, квадрат которого равен — 1.
3. Деление двух комплексных чисел
Нетрудно убедиться в том, что все арифметические операции (16.1)-(16.3) над комплексными числами определяются естественным образом из правил сложения и умножения многочленов 

Пример №9
Даны комплексные числа
Найти
Решение:




Если для геометрического изображения действительных чисел используются точки числовой прямой, то для изображения комплексных чисел служат точки координатной плоскости
Плоскость называется комплексной, если каждому комплексному числу 

Оси 


Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа
С каждой точкой 




Угол 








Очевидно (см. рис. 16.1), что
Следовательно, комплексное число
Представление комплексного числа в виде (16.6), где 

Сформулируем некоторые свойства арифметических операций над комплексными числами.
1. При сложении (вычитании) комплексных чисел их радиусы-векторы складываются (вычитаются) по правилу параллелограмма.
На рис. 16.2 показаны радиусы-векторы комплексных чисел

2. Модуль произведения (частного) двух комплексных чисел равен произ ведению (частному) модулей этих чисел, а его аргумент — сумме (разности) аргументов этих чисел, т.е.
Геометрически умножение числа


Пример №10
Комплексные числа 
Решение:
По формуле (16.4) найдем модуль комплексного числа 


Аналогично 
Теперь по формулам (16.7) и (16.8)
Так как в соответствии с формулами (16.7) и (16.8) при умножении комплексных чисел их модули перемножаются, а аргументы складываются, легко получить формулу возведения комплексного числа в натуральную степень 
Пример №11
Найти
Решение:
По формуле Муавра (16.9)

Пусть
Тогда, используя определение корня и формулу Муавра (16.9), получим
или
Отсюда следует, что
Итак,
где
При 
Таким образом, корень 

Пример №12
Найти
Решение:
В примере 16.2 было получено
откуда получаем три значения корня
На комплексной плоскости найденные значения корня представляют равноотстоящие друг от друга точки 

Связь между тригонометрическими и показательными функциями выражается формулой Эйлера.
Отсюда следует показательная форма комплексного числа.
где
В заключение отметим, что в показательной форме, так же как и в тригонометрической, легко проводить операции умножения, деления, возведения в степень, извлечение корня из комплексных чисел.
Формы записи комплексного числа
Решение простейшего квадратного уравнения 
Определение: Выражение 
Определение: Комплексным числом называется выражение вида
Определение: Приведенная форма записи комплексного числа называется алгебраической.
Определение: Два комплексных числа 
Определение: Комплексное число называется нулевым, если вещественная и мнимая части равны нулю.
Определение: Комплексно-сопряженным к комплексному числу 
Пример №13
Записать комплексно-сопряженное число к комплексному числу
Решение:
Согласно определению комплексно-сопряженного числа получаем
Замечание: Двойное комплексное сопряжение приводит к исходному комплекс- ному числу, т.е.
Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом невозможно в области вещественных чисел, так как нельзя извлекать корень четной степени из отрицательного числа на множестве действительных чисел. Однако это ограничение снимается в области комплексных чисел.
Пример №14
Решить квадратное уравнение
Решение:
Вычислим дискриминант уравнения 

Замечание: Решение квадратного уравнения с отрицательным дискриминантом всегда состоит из комплексно-сопряженных корней.
Комплексное число 

Рис. 2. Изображение комплексного числа на комплексной плоскости.
Пример №15
Изобразить на комплексной плоскости число z = 2-3i (Рис. 3).
Решение:
Рис. 3. Изображение комплексного 

Определение: Полученная форма записи комплексного числа называется тригонометрической.
Обратный переход от полярной системы отсчета к декартовой системе координат осуществляется по формулам:


Замечание: Аргумент комплексного числа 
Действия с комплексными числами
1. Для того чтобы сложить (найти разность) два комплексных числа 

Пример №16
Найти сумму и разность чисел 
Решение:
Найдем сумму заданных комплексных чисел 

Рис. 4. Изображение комплексных чисел на комплексной плоскости.
Замечание: Отметим, что
2. Для того чтобы найти произведение двух комплексных чисел 

Замечание: Отметим, что
Замечание: Произведение комплексных чисел в тригонометрической форме записи имеет вид 


3. Деление комплексного числа 

Замечание: Деление этих чисел в тригонометрической форме записи имеет вид: 
Показательная форма записи комплексного числа
Известно, что любую дифференцируемую функцию можно представить по формуле Тейлора-Маклорена (см. Лекцию № 22, Первый семестр), например,
Последняя формула называется формулой Эйлера. Используя эту формулу,
запишем комплексное число 

Комплексные числа и арифметические операции
Как известно, под комплексным числом понимается выражение вида
где х и у — действительные числа, a i — мнимая единица.
Числа вида 

Действительные числа х и у называются соответственно действительной и мнимой частями числа z и обозначаются следующим образом:
Под модулем комплексного числа z понимается неотрицательное число
Сопряженным числом 
Таким образом,
На множестве комплексных чисел следующим образом определено отношение равенства двух чисел, а также операции сложения, вычитания, умножения и деления.
I. Пусть z1=x1+iy1 и z2=x2+iy2.Тогда

В частности, z = 0 
II. z1±z2= (x1± x2) + i(y1 ± y2)-
Отсюда следует, что
Re (z1 ± z2) — Re z1 ± Re z2,
Im (z1 ± z2) — Imz1 ± 1mz2
III. z1z2 = (x1x2 — y1y2) + i(x1y2+x2y1).
Отсюда, в частности, получаем важное соотношение




Заметим, что правило умножения III получается формально путем умножения двучленов 



Очевидно также, что для 



Легко проверить следующие свойства:
1)
- Заказать решение задач по высшей математике
Комплексная плоскость
Рассмотрим плоскость с прямоугольной системой координат Оху. Каждому комплексному числу z = х + iy может быть поставлена в соответствие точка плоскости z(x, у) (рис. 161), причем это соответствие взаимно однозначно. Плоскость, на которой реализовано такое соответствие, называют комплексной плоскостью, и вместо комплексных чисел говорят о точках комплексной плоскости.
На оси Ох расположены действительные числа: z =
Заметим, что г = |z| представляет собой расстояние точки г от начала координат.
С каждой точкой z связан радиус-вектор этой точки Oz; угол, образованный радиусом-вектором точки z с осью Ох, называется аргументом ф = Arg z этой точки. Здесь 
Для аргумента ср имеем (рис. 161)
где
Примеры: 1) arg 2 = 0; 2) arg (-1) = 

Модуль г и аргумент ф комплексного числа z можно рассматривать (рис. 161) как полярные координаты точки z. Отсюда получаем
Таким образом, имеем тригонометрическую форму комплексного числа
где
Теорема: При сложении комплексных чисел их радиусы-векторы складываются (по правилу параллелограмма).
Действительно, если число 









Следствие. Так как 

Теорема: При вычитании комплексных чисел их радиусы-векторы вычитаются. Так как 



Следствие. Расстояние между двумя точками 
Теоремы о модуле и аргументе
Теорема: Модуль произведения комплексных чисел равен произведению модулей этих чисел, а аргумент произведения равен сумме аргументов сомножителей. Действительно, если
то имеем
Отсюда
и
где значения многозначной функции Arg, стоящие в левой и правой частях равенства (1), следует подбирать соответствующим образом. Это замечание надо иметь в виду и для дальнейшего.
Следствие. Модуль целой положительной степени комплексного числа равен такой же степени модуля этого числа, а аргумент степени равен аргументу числа, умноженному на показатель степени, т. е.
(
Доказательство непосредственно вытекает из рассмотрения произведения равных сомножителей.
Пример №17
Построить точку 
Решение:
Имеем
Следовательно, при умножении на i вектор 
Теорема: Модуль частного двух комплексных чисел равен частному модулей этих чисел, а аргумент частного равен разности аргументов делимого и делителя. Пусть
Так как
то на основании теоремы 1 имеем
Отсюда
Извлечение корня из комплексного числа
Пусть
где 
Отсюда получаем
Таким образом,
Заметим, что здесь под 
Здесь в качестве числа k достаточно брать лишь значения 
Из формулы (4) следует, что корень 

Пример №18
Найти
Решение:
Так как 
Отсюда

Точки 

Понятие функции комплексной переменной
Пусть даны две комплексные плоскости Оху (плоскость г) и O’uv (плоскость w).
Определение: Если каждой точке z 

с областью определения Е, значения которой принадлежат множеству Е’ (рис. 166). Если множество значений функции f(z) исчерпывает все множество Е то Е’ называется множеством значений (областью изменения) функции f(z). В этом случае пишут
Множества Е и Е’ можно изображать на одной комплексной плоскости.
Таким образом, каждая комплексная функция реализует однозначное в одну сторону отображение одного множества на другое. Благодаря этому комплексные функции находят свое применение в таких науках, как гидродинамика и аэродинамика, так как с их помощью удобно описывать «историю» движения объема жидкости (или газа).
Раздел математики, изучающий свойства комплексных функций, носит название теории функций комплексной переменной.
Пример:
Во что переходит сектор Е
(рис. 167, а) при отображении
Решение:
Имеем
Поэтому отображенная область E’ представляет собой полукруг (рис. 167, б).
Определение комплексных чисел
Определение комплексного числа и основные функции комплексной переменной
Определение 7.1. Множеством комплексных чисел 





Операции сложения и умножения на множестве 
Лемма 7.1. Для любых комплексных чисел 
□ Докажем, например, свойство 4 (свойство 5 доказывается аналогично, свойства 1, 2, 3 очевидны).
Пусть 
Два последних комплексных числа совпадают. После раскрытия скобок оказывается, что оба они равны

Определение 7.2. Комплексное число 
Это определение оправдывается тем, что установлено взаимно однозначное соответствие между множеством пар 
Такое соответствие в высшей алгебре называется изоморфизмом.
Определение 7.3. Комплексное число (0,1) обозначается буквой
Легко видеть, что 
Далее, так как 




Иными словами, комплексные числа можно складывать и умножать, пользуясь известными законами сложения и умножения (лемма 7.1), имея в виду, что
Определение 7.4. Разностью двух комплексных чисел 








Проверим, что эти операции однозначно определены.
□ Пусть 






Для частного имеем: 





Такое деление можно осуществлять непосредственно:
Комплексное число 






Определение 7.5. Пусть 







Лемма 7.2. Для любых комплексных чисел 
Доказать эти утверждения будет предложено самостоятельно в качестве упражнения.
Множество комплексных чисел 










Аргументом числа 







Пример:
Записать в тригонометрической форме числа
□ 1)
При записи комплексного числа в тригонометрической форме обычно берут одно фиксированное («наиболее простое») значение аргумента. Возьмём 
2) 


Комплексные числа, записанные в тригонометрической форме, удобно умножать и делить. При умножении модули чисел перемножаются, аргументы складываются. При делении модули делятся, аргументы вычитаются.
Лемма 7.3. Пусть 
Если

Степень с целым показателем для комплексных чисел определяется так же, как и для действительных. Поэтому мы можем сформулировать
Следствие (формула Муавра). Если 

Иными словами, при возведении комплексного числа в целую степень модуль числа возводится в эту степень, а аргумент умножается на показатель степени.
Пример:
Применяя формулу Муавра, получить известные формулы тригонометрии для
□ Имеем: 


Определение 7.6. Пусть 






Лемма 7.4. Если 





□ Правая часть леммы очевидна, так как 








При замене 




Замечание. 




Пример №19
Найти все значения
□ 1) 


Первое из них — арифметическое значение кубического корня из положительного числа 8.
2) 
Получим 4 значения:
(см. рис. 7.3). 
3) 
Получим 3 значения:
(см. рис. 7.4). ■
Определение 7.7. Пусть 

Если 



Лемма 7.5. Для любых 
□ Пусть 
Далее, так как 
Пример №20
Вычислить
□ Имеем:
Так как при всех 




Определение 7.8. Логарифмом комплексного числа 



Лемма 7.6. Если 


□ Первая часть леммы следует из того, что 




Таким образом, множество значений функции 
Пример №21
Найти все значения 
Определение 7.9. Для любых 

Если

Аналогично,
Отметим также, что все известные формулы тригонометрии сохраняются для комплексных значений аргументов (при этом 
Так как
Легко видеть, что 

Комплекснозначные функции действительной переменной
Рассмотрим функцию 


Так как 

Определение 7.10. Комплекснозначная функция действительной переменной 


Для комплекснозначных функций сохраняются формулы производной суммы, произведения и частного.
Лемма 7.7. Если комплекснозначные функции действительной переменной 


в точке 
□ Докажем лемму для случая производной произведения. Утверждение для производной суммы доказывается проще, а для производной частного — несколько сложнее, но, по сути дела, аналогично.
Пусть 


Функция 

Легко видеть, что это выражение совпадает с
Пример №22
Доказать, что при любом 
т.е. привычная для действительных 
□ Пусть
Тогда
С другой стороны,
что совпадает с
Отметим, что производная комплекснозначной функции берётся по действительной переменной. Принципиально иная ситуация возникает при рассмотрении комплекснозначных функций комплексной переменной и при дифференцировании их по комплексной переменной. Здесь имеют место совершенно неожиданные эффекты (например, если функция дифференцируема в окрестности точки, то она имеет производные всех порядков в этой окрестности), которые студенты обычно изучают на III курсе (курс ТФКП — теория функций комплексной переменной).
Многочлены
Функция комплексной переменной
где 









Если 


где
Теорема 7.1 (Безу). Остаток от деления многочлена 

□ Из (7.1) имеем при
Следствие. Многочлен 


□ Утверждение немедленно следует из теоремы Безу.
Таким образом, число 



Теорема 7.2 (основная теорема алгебры). Любой многочлен степени 
В настоящее время мы не располагаем математическим аппаратом для доказательства этой теоремы, поэтому примем её без доказательства. Доказана она будет очень просто в курсе ТФКП (и даже двумя способами — как простое следствие из теоремы Лиувилля или теоремы Руше).
Теорема 7.3. Многочлен с комплексными коэффициентами
раскладывается в произведение линейных множителей
где 

□ По основной теореме алгебры 





где 

Если раскрыть скобки в правой части (7.2), то коэффициент при 
Определение 7.11. Комплексное число 







Если 

В общем случае, учитывая кратность корней, многочлен 

где все комплексные числа


Лемма 7.8. Пусть 




□ Так как 

Так как 

Это и означает, что 

Следствие. Если 

□ Это очевидно из леммы 7.8, так как 
Теорема 7.4. Многочлен степени 

□ По теореме 7.3 и лемме 7.8
где 







Пусть 
Получили квадратный трёхчлен с действительными коэффициентами 



Теорема 7.4 является примером утверждения, в формулировке которого отсутствуют комплексные числа (чисто действительное утверждение), а естественное доказательство его получается с выходом во множество комплексных чисел. Таких утверждений можно встретить немало в различных математических курсах и прикладных науках.
Кстати, квадратный трехчлен с комплексными коэффициентами имеет такой же вид разложения на линейные множители, как и квадратный трёхчлен с действительными корнями в элементарной алгебре:
Корни 






Если 






Пример №23
Решить уравнение
□ 











Пример №24
Найти все значения 
□ Левая часть раскладывается на множители:
Поэтому один из корней равен 2. Квадратный трёхчлен 



Во множестве комплексных чисел 




Разложение правильной дроби в сумму простейших дробей
Мы будем рассматривать действительные дробно-рациональные функции 



Лемма 7.9. Если 



где 




□ Так как 









Так как степень G меньше степени Q и степень Р меньше степени Q, то степень числителя последней дроби меньше степени Q; значит, степень 



Утверждение леммы, очевидно, сохраняется, если все числа и многочлены считать комплексными.
Лемма 7.10. Пусть



где 



□ Пусть 




Такие числа А и В определены единственным образом, так как если 
и числа А, В находятся из системы 


Рассмотрим многочлен 








Значит, степень 



откуда
Последовательно выделяя из многочлена 

(здесь

Все слагаемые последней суммы называются простейшими дробями. Все коэффициенты, обозначенные символом 


Теорема 7.5. Любая правильная рациональная дробь с действительными коэффициентами раскладывается в сумму простейших дробей.
Пример №25
Разложить в сумму простейших дробей:
а) 





б)








в)





Вычисление комплексного числа
Определение 1.1. Многочленом (полиномом) степени n с действительными коэффициентами называется любое выражение вида
где
х – переменная.
Корнем многочлена (1.1) называется любое число 
Нетрудно заметить, что некоторые многочлены вообще не имеют
действительных корней, например:
Расширим множество действительных чисел. Добавим к этому
множеству символ i , такой что 
Тогда ±i – два корня уравнения
Определение 1.2. Множеством комплексных чисел называется множество
Суммой двух комплексных чисел 

Произведением двух комплексных чисел 
Для числа z= a +bi число а называется действительной частью,
число b – мнимой частью. Обозначения:
Относительно операций «+» и « · » комплексные числа С обладают
такими же свойствами, как и действительные числа. Эти операции
коммутативны и ассоциативны; для них существуют обратные операции:
вычитание и деление (кроме деления на 0).
Пример №26
Найти
Решение:
Теорема 1.1 (основная теорема алгебры). Любое уравнение вида (1.2)
имеет решение во множестве С.
Пример №27
Решить уравнение
Решение:
Определение 1.3. Для комплексного числа z =a +bi число z =a -bi называется комплексно-сопряженным, число 
Если рассмотреть плоскость с декартовой системой координат ( O,x,y ) и на оси Ох отложить а – действительную часть z, а на оси Oy – b – мнимую часть z, то получим взаимно однозначное соответствие между множеством С всех
комплексных чисел и множеством точек плоскости.
Такая плоскость называется комплексной плоскостью, рис. 1.1.
При этом 
Определение 1.4. Аргументом комплексного числа z =a +bi называется
угол 
направлением оси Ох Аргумент будем обозначать Argz . Аргумент
определен с точностью до 2 πn. При этом значение 
главным и обозначается argz.
Замечание.
При этом
Если 
тригонометрическая форма комплексного числа.
Теорема 1.2. Пусть
Доказательство

Из формул (1.5) следует, в частности, что 
Пример №28


Решение:
поэтому по формуле (1.3)
Тогда по формуле (1.4)
поэтому по формуле (1.3)
Тогда
Из формул (1.5), (1.6) видно, что аргумент 
умножении, делении, возведении в степень ведет себя как показатель
степени. Обозначим 
Тогда из теоремы 1.2 следует, что
Учитывая (1.7), формулу (1.4) для z можно переписать в виде 
Пример №29
Вычислить
Решение:
Согласно примеру 1.3
Поэтому
Определение 1.5. Корнем n-й степени из числа z 
число 


Из формулы (1.8) видно что 
если 
Пример №30
Найти
Решение:
- Координаты на прямой
- Координаты на плоскости
- Линейная функция
- Квадратичная функция
- Степенные ряды
- Элементы матричного анализа
- Уравнение линии
- Функции нескольких переменных
Лекция
Комплексные
числа и действия с ними
План
1. Введение
понятия комплексного числа.
2.Алгебраична
форма комплексного числа.
3. Действия над
комплексными числами в алгебраической форме.
1.
Введение понятия комплексного числа.
Как известно, имеются различные числовые
системы: натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Каждая из
этих числовых систем моделирует определенные типы количественных отношений действительного
мира, другими словами, предназначена для решения определенного вида задач. Исторически
почти одновременно возникли понятия натурального и положительного
рационального (дробного) чисел. При помощи натуральных чисел решаются произвольные
задачи, связанные с определением количества элементов любого конечного
множества, т. е. решается любая задача счета. В множестве рациональных чисел
решаются любые задачи, связанные с операцией деления, которые, как легко
видеть, в множестве натуральных чисел не всегда имеют решения. Намного позже
люди пришли к понятию отрицательного числа. Необходимость введения этого
понятия связана с моделированием процессов, величин, которые меняются в двух противоположных
направлениях. Примерами таких величин являются температура, уровень реки,
прибыль, скорость прямолинейного движения некоторого тела.
Таким образом, на каждом этапе
необходимость расширения понятия числа связана с тем, что в имеющемся
множестве чисел не всегда решаются отдельные важные задачи, т. е. не всегда
выполнимы некоторые операции и новые числа вводятся так, чтобы рассматриваемые
операции стали выполнимыми.
Мнимые числа, которыми мы дополняем
действительные числа, записываются в виде bi,
где i
– мнимая единица, причем i2
= — 1.
Исходя из этого, получим следующее
определение комплексного числа.
Определение.
Комплексным числом называется выражение вида a
+ bi, где a и
b
— действительные числа. При этом выполняются условия:
а) Два комплексных числа a1
+ b1i и
a2
+ b2i равны
тогда и только тогда, когда a1=a2,
b1=b2.
б) Сложение комплексных чисел определяется
правилом:
(a1 + b1i) + (a2
+ b2i) = (a1 + a2) + (b1 + b2)
i.
в) Умножение комплексных чисел
определяется правилом:
(a1 + b1i) (a2
+ b2i) = (a1a2 — b1b2) +
(a1b2 — a2b1) i.
2.
Алгебраическая форма комплексного числа.
Запись комплексного числа в виде a
+ bi называют
алгебраической формой комплексного числа, где а – действительная
часть, bi – мнимая часть, причем b
– действительное число.
Комплексное число a
+ bi считается
равным нулю, если его действительная и мнимая части равны нулю: a
= b = 0
Комплексное число a
+ bi при
b
= 0 считается совпадающим с действительным
числом a: a
+ 0i = a.
Комплексное число a
+ bi при
a
= 0 называется чисто мнимым и
обозначается bi:
0 + bi = bi.
Два комплексных числа z
= a + bi
и = a
– bi, отличающиеся лишь
знаком мнимой части, называются сопряженными.
3.Действия
над комплексными числами в алгебраической форме.
Над комплексными числами в алгебраической
форме можно выполнять следующие действия.
1) Сложение.
Определение.
Суммой комплексных чисел z1
= a1
+ b1i
и z2
= a2
+ b2i называется
комплексное число z,
действительная часть которого равна сумме действительных частей z1
и z2,
а мнимая часть — сумме мнимых частей чисел z1
и z2,
то есть z = (a1
+ a2)
+ (b1
+ b2)i.
Числа z1
и z2
называются слагаемыми.
Сложение комплексных чисел обладает
следующими свойствами:
1º. Коммутативность: z1
+ z2
= z2
+ z1.
2º. Ассоциативность: (z1
+ z2)
+ z3
= z1
+ (z2
+ z3).
3º. Комплексное число –a
–bi
называется противоположным комплексному числу z
= a + bi.
Комплексное число, противоположное комплексному числу z,
обозначается —z.
Сумма комплексных чисел z
и —z равна нулю: z
+ (-z) = 0
Пример 1. Выполните сложение (3 – i)
+ (-1 + 2i).
(3
– i) + (-1 + 2i) = (3 + (-1)) + (-1 + 2) i = 2 + 1i.
2) Вычитание.
Определение.
Вычесть из комплексного числа z1
комплексное число z2,
значит найти такое комплексное число z,
что z
+ z2
= z1.
Теорема.
Разность комплексных чисел существует и притом единственна.
Пример 2. Выполните вычитание (4 – 2i)
— (-3 + 2i).
(4
– 2i) — (-3 + 2i) = (4 — (-3)) + (-2 — 2) i = 7 – 4i.
3) Умножение.
Определение.
Произведением комплексных чисел z1=a1+b1i
и z2=a2+b2i
называется комплексное число z,
определяемое равенством: z
= (a1a2
– b1b2)
+ (a1b2
+ a2b1)i.
Числа z1
и z2
называются сомножителями.
Умножение комплексных чисел обладает
следующими свойствами:
1º. Коммутативность: z1z2
= z2z1.
2º. Ассоциативность: (z1z2)z3
= z1(z2z3)
3º. Дистрибутивность умножения
относительно сложения:
(z1
+ z2)
z3
= z1z3
+ z2z3.
4º. z · = (a
+ bi)(a
– bi) = a2
+ b2 —
действительное число.
На практике умножение комплексных чисел
производят по правилу умножения суммы на сумму и выделения действительной и
мнимой части.
В следующем примере рассмотрим умножение комплексных
чисел двумя способами: по правилу и умножением суммы на сумму.
Пример 3. Выполните умножение (2 + 3i)
(5 – 7i).
1 способ.
(2 + 3i) (5 – 7i) = (2× 5 – 3×
(- 7)) + (2× (- 7) + 3×
5)i = = (10 + 21) + (- 14 + 15)i = 31
+ i.
2 способ.
(2 + 3i) (5 – 7i) = 2× 5 + 2×
(- 7i) + 3i× 5 + 3i×
(- 7i) = = 10 – 14i + 15i + 21 = 31 +
i.
4) Деление.
Определение.
Разделить комплексное число z1
на комплексное число z2,
значит найти такое комплексное число z,
что z
· z2
= z1.
Теорема.
Частное комплексных чисел существует и единственно, если z2
≠ 0 + 0i.
На практике частное комплексных чисел
находят путем умножения числителя и знаменателя на число, сопряженное
знаменателю.
Пусть z1
= a1 + b1i, z2 = a2
+ b2i, тогда .
В следующем примере выполним деление по
формуле и правилу умножения на число, сопряженное знаменателю.
Пример 4. Найти частное .
1 способ.
.
2 способ.
.
5) Возведение в целую положительную
степень.
а) Степени мнимой единицы.
Пользуясь равенством i2
= -1, легко определить любую целую
положительную степень мнимой единицы. Имеем:
i3 = i2 i = -i,
i4 = i2 i2
= 1,
i5 = i4 i = i,
i6 = i4 i2
= -1,
i7 = i5 i2
= -i,
i8
= i6 i2
= 1 и т. д.
Это показывает, что значения степени in,
где n
– целое положительное число, периодически повторяется при увеличении
показателя на 4 .
Поэтому, чтобы возвести число i
в целую положительную степень, надо показатель степени разделить на 4
и возвести i
в степень, показатель которой равен остатку от деления.
Пример 5. Вычислите:
(i 36 + i 17) · i 23.
i 36 = (i 4)9 =
19 = 1,
i 17 = i 4×
4+1 = (i 4)4×
i = 1 · i = i.
i 23 = i 4×
5+3 = (i 4)5×
i3 = 1 · i3 = — i.
(i 36 + i 17) · i 23
= (1 + i) (- i) = — i + 1= 1 – i.
б) Возведение комплексного числа в
целую положительную степень производится по правилу возведения двучлена
в соответствующую степень, так как оно представляет собой частный
случай умножения одинаковых комплексных сомножителей.
Пример 6. Вычислите:
(4 + 2i)3
(4 + 2i)3 = 43 + 3×
42× 2i + 3×
4×
(2i)2 + (2i)3 = 64 + 96i – 48 – 8i = 16 + 88i.
Упражнения
1.Выполнить
сложение комплексних чисел:
1)
(3+2ί) + (-1-5ί) = (3-1) + (2-5)ί = 2-3ί
2)
(4-5ί) + (2-ί) = (4+2) + (-5-1)ί = 6-6ί
3)
(2+3ί) + (6-3ί) = (2+6) + (3-3)ί= 8
4)
(10 – 3ί) + (-10+3ί) = (10-10) + (-3+3)ί =
0
2.Выполнить вычитание комплексних чисел.
1)
(3+4ί) – (1+2ί) = (3-1) + (4-2)ί = 2 + 2ί;
2)
(-5+2ί) – (2+ί) = (-5-2) + (2-1)ί = -7+ί;
3)
(6+7ί) – (6-5ί) = (6-6) + (7+5)ί = 12ί;
4)
(0,3+2,5ί) – (-0,75+1,5ί) = (0,3+0,75ί) +
(2,5-1,5ί) = 1,05+ί;
5)
(Ö2-2ί)
– (Ö2+3ί) = (Ö2-Ö2)
+ (-2-3)ί = -5ί;
6)
1+1/2) – (1/4-3/5) = (1/3-1/4) + (1/2+3/5)
= 1/12 + 11/10.
3. Выполнить умножение комплексних чисел.
1) (4-5ί)(3+2ί) = 12+8ί -15ί -10ί²=
12+10-7ί =22-7ί;
2)(Ö3-ί)(Ö2+Ö5ί)
= Ö6-Ö2ί+Ö15ί-Ö5
ί²= (Ö6+Ö5)
+ (Ö15-Ö2)ί;
3)8ίх3ίхÖ3
= -24Ö3; 4)(2-ί)(-5) = -10+5ί; 5)(-4-3ί)(-6ί) =
-18+24ί.
4. Найти произведение комплексних чисел.
1)
(3+5ί)(3-5ί) = 9+25 = 34;
2)
(2+ί)(2-ί) = 4+1 = 5;
3)
(4+Ö3ί)(4-Ö3ί)
= 16+3 = 19;
4)
(Öх+Öуί)(
Öх-Öуί)
= х+у;
5)
(3/4+2/5ί)(3/4-2/5ί) = 9/16+4/25 =
289/400.
5. Разложить на множители двучлен
1)а+9 = (а+3ί)(а-3ί);
2)16m²+25n²
= (4m+5nί)(4m-5nί);
3)49+36 = (7+6ί)(7-6ί);
4)а+16 = (Öа+4ί)(
Öа-4ί);
5)в+7 = (Öв+Ö7ί)(
Öв-Ö7ί).
6. Найти частное комплексних чисел.
1) (2+5ί)/(3-2ί) =
(2+5ί)(3+2ί)/(3-2ί)(3+2ί) = (-4+19ί)/13 = -4/13+19ί/13;
2) (3+ί)/ί = (3+ί)(-ί)/ί = 1-3ί;
7. Возвести в степень двучлени:
1)
(2+5ί)² = 4+20ί +25ί² = -21+20ί;
2)
(3+2)³ = 27+54ί +36ί²+8 = -9+36ί;
3)
(1+ί)² = 1+2ί + ί²= 2ί;
4)
(1-ί) ² = 1-2ί + ί²= -2ί;
5)
(1-ί) = (1-2ί +ί) ² = (-2ί) ² = 4ί² = -4;
6)
(1+ί) = ((1+ί)²)³ = (2ί) ³ = 8ί³ = -8 ί;
Вопросы
для самопроверки:
1. Имеет
уравнение решение на множестве
комплексных чисел?
2.Что називается комплексним числом?
3. Назовите
мнимую и действительную части комплексного числа и какими символами их
обозначают?
4. В
каком случае комплексное число совпадает с действительным числом?
5. В
каком случае комплексное число называется чисто мнимым?
6. Имеет
смысл понятия «больше» и «меньше» для комплексных чисел?
7.Какие комплексные числа называются
сопряженными?
8.Что называется суммой двух комплексных
чисел?
9.Какие комплексные числа называют
противоположными?
10.Что называется разностью двух
комплексных чисел?
11. Что называется произведением двух
комплексных чисел?
12.Что называется частным двух комплексных
чисел?


























































































































































































































































































































































































