Komplekso skaitļu paaugstināšana pakāpēs. Komplekso skaitļu paaugstināšana līdz pakāpei Kompleksā skaitļa moduļa paaugstināšana kvadrātā

Sāksim ar mūsu iecienītāko laukumu.

9. piemērs

Kompleksa skaitļa kvadrātā

Šeit var rīkoties divējādi, pirmais veids ir pārrakstīt pakāpi kā faktoru reizinājumu un reizināt skaitļus saskaņā ar polinomu reizināšanas noteikumu.

Otrā metode ir izmantot labi zināmo skolas formulu saīsinātai reizināšanai:

Kompleksam skaitlim ir viegli iegūt savu saīsināto reizināšanas formulu:

Līdzīgu formulu var iegūt starpības kvadrātam, kā arī summas kubam un starpības kubam. Bet šīs formulas ir vairāk piemērotas sarežģītām analīzes problēmām. Ko darīt, ja komplekss skaitlis jāpalielina, teiksim, līdz 5., 10. vai 100. pakāpei? Ir skaidrs, ka algebriskā formā ir gandrīz neiespējami izpildīt šādu triku, padomājiet par to, kā jūs atrisināsit tādu piemēru?

Un te talkā nāk kompleksā skaitļa trigonometriskā forma un t.s Moivre formula: Ja komplekss skaitlis ir attēlots trigonometriskā formā, tad, kad tas tiek palielināts līdz naturālajam pakāpēm, ir derīga šāda formula:

Tas ir vienkārši nežēlīgi.

10. piemērs

Dots komplekss skaitlis, atrodiet.

Kas būtu jādara? Vispirms jums ir jāattēlo šis skaitlis trigonometriskā formā. Uzmanīgi lasītāji būs pamanījuši, ka 8. piemērā mēs jau esam izdarījuši to:

Pēc tam saskaņā ar Moivre formulu:

Nedod Dievs, jums nav jārēķinās ar kalkulatoru, bet vairumā gadījumu leņķis ir jāvienkāršo. Kā vienkāršot? Tēlaini izsakoties, jāatbrīvojas no nevajadzīgiem pagriezieniem. Viens apgrieziens ir radiāns vai 360 grādi. Noskaidrosim, cik pagriezienu mums ir strīdā. Ērtības labad mēs izdarām pareizo daļu:, pēc tam kļūst skaidri redzams, ka jūs varat samazināt vienu apgriezienu:. Es ceru, ka visi saprot, ka tas ir viens un tas pats leņķis.

Tādējādi galīgā atbilde tiks uzrakstīta šādi:

Atsevišķs eksponēšanas problēmas variants ir tīri iedomātu skaitļu eksponēšana.

12. piemērs

Palieliniet kompleksos skaitļus līdz pakāpēm

Arī šeit viss ir vienkārši, galvenais ir atcerēties slaveno vienlīdzību.

Ja iedomātā vienība tiek pacelta līdz vienmērīgai jaudai, tad risinājuma tehnika ir šāda:

Ja iedomātā vienība tiek pacelta nepāra pakāpē, tad “nospiežam” vienu “un”, iegūstot pāra jaudu:

Ja ir mīnuss (vai kāds reāls koeficients), tad tas vispirms ir jāatdala:

Sakņu iegūšana no kompleksajiem skaitļiem. Kvadrātvienādojums ar sarežģītām saknēm

Apskatīsim piemēru:

Vai nevarat izvilkt sakni? Ja mēs runājam par reāliem skaitļiem, tad tas tiešām nav iespējams. Ir iespējams iegūt komplekso skaitļu sakni! Precīzāk, divi sakne:

Vai atrastās saknes tiešām ir vienādojuma risinājums? Pārbaudīsim:

Kas ir tas, kas bija jāpārbauda.

Bieži tiek lietots saīsināts apzīmējums, abas saknes ir rakstītas vienā rindā zem “vienas ķemmes”: .

Šīs saknes sauc arī konjugētas kompleksās saknes.

Es domāju, ka visi saprot, kā no negatīviem skaitļiem izvilkt kvadrātsaknes: ,,, utt. Visos gadījumos izrādās divi konjugētas kompleksās saknes.

Sāksim ar mūsu iecienītāko laukumu.

9. piemērs

Kompleksa skaitļa kvadrātā

Šeit var rīkoties divējādi, pirmais veids ir pārrakstīt pakāpi kā faktoru reizinājumu un reizināt skaitļus saskaņā ar polinomu reizināšanas noteikumu.

Otrā metode ir izmantot labi zināmo skolas formulu saīsinātai reizināšanai:

Kompleksam skaitlim ir viegli iegūt savu saīsināto reizināšanas formulu:

Līdzīgu formulu var iegūt starpības kvadrātam, kā arī summas kubam un starpības kubam. Bet šīs formulas ir vairāk piemērotas sarežģītām analīzes problēmām. Ko darīt, ja komplekss skaitlis jāpalielina, teiksim, līdz 5., 10. vai 100. pakāpei? Ir skaidrs, ka algebriskā formā ir gandrīz neiespējami izpildīt šādu triku, padomājiet par to, kā jūs atrisināsit tādu piemēru?

Un te talkā nāk kompleksā skaitļa trigonometriskā forma un t.s Moivre formula: Ja komplekss skaitlis ir attēlots trigonometriskā formā, tad, kad tas tiek palielināts līdz naturālajam pakāpēm, ir derīga šāda formula:

Tas ir vienkārši nežēlīgi.

10. piemērs

Dots komplekss skaitlis, atrodiet.

Kas būtu jādara? Vispirms jums ir jāattēlo šis skaitlis trigonometriskā formā. Uzmanīgi lasītāji būs pamanījuši, ka 8. piemērā mēs jau esam izdarījuši to:

Pēc tam saskaņā ar Moivre formulu:

Nedod Dievs, jums nav jārēķinās ar kalkulatoru, bet vairumā gadījumu leņķis ir jāvienkāršo. Kā vienkāršot? Tēlaini izsakoties, jāatbrīvojas no nevajadzīgiem pagriezieniem. Viens apgrieziens ir radiāns vai 360 grādi. Noskaidrosim, cik pagriezienu mums ir strīdā. Ērtības labad mēs izdarām pareizo daļu:, pēc tam kļūst skaidri redzams, ka jūs varat samazināt vienu apgriezienu:. Es ceru, ka visi saprot, ka tas ir viens un tas pats leņķis.

Tādējādi galīgā atbilde tiks uzrakstīta šādi:

Atsevišķs eksponēšanas problēmas variants ir tīri iedomātu skaitļu eksponēšana.

12. piemērs

Palieliniet kompleksos skaitļus līdz pakāpēm

Arī šeit viss ir vienkārši, galvenais ir atcerēties slaveno vienlīdzību.

Ja iedomātā vienība tiek pacelta līdz vienmērīgai jaudai, tad risinājuma tehnika ir šāda:

Ja iedomātā vienība tiek pacelta nepāra pakāpē, tad “nospiežam” vienu “un”, iegūstot pāra jaudu:

Ja ir mīnuss (vai kāds reāls koeficients), tad tas vispirms ir jāatdala:

Sakņu iegūšana no kompleksajiem skaitļiem. Kvadrātvienādojums ar sarežģītām saknēm

Apskatīsim piemēru:

Vai nevarat izvilkt sakni? Ja mēs runājam par reāliem skaitļiem, tad tas tiešām nav iespējams. Ir iespējams iegūt komplekso skaitļu sakni! Precīzāk, divi sakne:

Vai atrastās saknes tiešām ir vienādojuma risinājums? Pārbaudīsim:

Kas ir tas, kas bija jāpārbauda.

Bieži tiek lietots saīsināts apzīmējums, abas saknes ir rakstītas vienā rindā zem “vienas ķemmes”: .

Šīs saknes sauc arī konjugētas kompleksās saknes.

Es domāju, ka visi saprot, kā no negatīviem skaitļiem izvilkt kvadrātsaknes: ,,, utt. Visos gadījumos izrādās divi konjugētas kompleksās saknes.

13. piemērs

Atrisiniet kvadrātvienādojumu

Aprēķināsim diskriminantu:

Diskriminants ir negatīvs, un vienādojumam nav atrisinājuma reālos skaitļos. Bet sakni var izvilkt kompleksos skaitļos!

Izmantojot labi zināmās skolas formulas, iegūstam divas saknes: – konjugētas kompleksās saknes

Tādējādi vienādojumam ir divas konjugētas kompleksās saknes:,

Tagad jūs varat atrisināt jebkuru kvadrātvienādojumu!

Un kopumā jebkuram vienādojumam ar “n-tās” pakāpes polinomu ir vienādas saknes, no kurām dažas var būt sarežģītas.

Vienkāršs piemērs, ko atrisināt patstāvīgi:

14. piemērs

Atrodiet vienādojuma saknes un faktorējiet kvadrātisko binomu.

Faktorizācija atkal tiek veikta pēc standarta skolas formulas.

Izmantojot kalkulatoru

Lai novērtētu izteiksmi, jāievada novērtējama virkne. Ievadot skaitļus, atdalītājs starp veselo skaitļu un daļskaitli ir punkts. Varat izmantot iekavas. Operācijas ar kompleksajiem skaitļiem ir reizināšana (*), dalīšana (/), saskaitīšana (+), atņemšana (-), kāpināšana (^) un citas. Lai rakstītu kompleksus skaitļus, varat izmantot eksponenciālās un algebriskās formas. Ievadiet iedomātu vienību i var bez reizināšanas zīmes citos gadījumos, reizināšanas zīme ir nepieciešama, piemēram, starp iekavām vai starp skaitli un konstanti. Var izmantot arī konstantes: skaitli π ievada kā pi, eksponentu e, jebkuras izteiksmes rādītājā jāiekļauj iekavās.

Aprēķinu rindas piemērs: (4,5+i12)*(3,2i-2,5)/e^(i1,25*pi), kas atbilst izteiksmei \[\frac((4(,)5 + i12)(3(,)2i-2(,)5))(e^(i1(,)25\pi))\]

Kalkulators var izmantot konstantes, matemātiskās funkcijas, papildu darbības un sarežģītākas izteiksmes, ar šīm funkcijām varat iepazīties šīs vietnes vispārīgo kalkulatoru lietošanas noteikumu lapā.

Vietne ir izstrādes stadijā, dažas lapas var nebūt pieejamas.

Jaunumi

07.07.2016
Pievienots kalkulators nelineāro algebrisko vienādojumu sistēmu risināšanai: .

30.06.2016
Vietnei ir responsīvs dizains, lapas tiek adekvāti attēlotas gan lielos monitoros, gan mobilajās ierīcēs.

Sponsors

RGROnline.ru – tūlītējs risinājums elektroinženieru darbiem tiešsaistē.