Kalkulus. Komplex számok

Hasonló dokumentumok
Komplex számok. Wettl Ferenc előadása alapján Wettl Ferenc előadása alapján Komplex számok / 18

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Diszkrét matematika 1.

Komplex számok. (a, b) + (c, d) := (a + c, b + d)

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

Diszkrét matematika 1. estis képzés

Komplex számok. Komplex számok és alakjaik, számolás komplex számokkal.

1. Komplex számok. x 2 = 1 és x 2 + x + 1 = 0. egyenletek megoldását számnak tekinthessük:

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2

Komplex számok. Wettl Ferenc Wettl Ferenc () Komplex számok / 9

Komplex számok. Wettl Ferenc szeptember 14. Wettl Ferenc Komplex számok szeptember / 23

Komplex számok. Wettl Ferenc Wettl Ferenc () Komplex számok / 14

Analízis elo adások. Vajda István szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

1. A komplex számok definíciója

Baran Ágnes. Gyakorlat Komplex számok. Baran Ágnes Matematika Mérnököknek Gyakorlat 1 / 33

Matematika A1a Analízis

Baran Ágnes. Gyakorlat Komplex számok. Baran Ágnes Matematika Mérnököknek Gyakorlat 1 / 16

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

25 i, = i, z 1. (x y) + 2i xy 6.1

1. A komplex számok ábrázolása

Komplex számok trigonometrikus alakja

Trigonometrikus egyenletek megoldása Azonosságok és 12 mintapélda

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Matematika I

Komplex számok. d) Re(z 4 ) = 0, Im(z 4 ) = 1 e) Re(z 5 ) = 0, Im(z 5 ) = 2 f) Re(z 6 ) = 1, Im(z 6 ) = 0

Abszolútértékes egyenlôtlenségek

7. gyakorlat megoldásai

Matematika 1 mintafeladatok

2018/2019. Matematika 10.K

HÁZI FELADATOK. 2. félév. 1. konferencia Komplex számok

Megoldások. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) 1. Számítsd ki a következő kifejezések pontos értékét!

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

Analízis I. zárthelyi dolgozat javítókulcs, Informatika I okt. 19. A csoport

Példa keresztmetszet másodrendű nyomatékainak számítására

Osztályozóvizsga követelményei

Lineáris egyenletrendszerek Műveletek vektorokkal Geometriai transzformációk megadása mátrixokkal Determinánsok és alkalmazásaik

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

Matematika 8. osztály

17. előadás: Vektorok a térben

x a x, ha a > 1 x a x, ha 0 < a < 1

Trigonometria Megoldások. 1) Oldja meg a következő egyenletet a valós számok halmazán! (12 pont) Megoldás:

Typotex Kiadó. Bevezetés

Waldhauser Tamás szeptember 8.

1. Analizis (A1) gyakorló feladatok megoldása

Vektorok és koordinátageometria

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

DIFFERENCIÁLEGYENLETEK. BSc. Matematika II. BGRMA2HNND, BGRMA2HNNC

Lineáris algebra mérnököknek

M. 33. Határozza meg az összes olyan kétjegyű szám összegét, amelyek 4-gyel osztva maradékul 3-at adnak!

Waldhauser Tamás szeptember 15.

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

Komplex számok algebrai alakja

Kalkulus S af ar Orsolya F uggv enyek S af ar Orsolya Kalkulus

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / május a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek?

Trigonometria Megoldások. 1) Igazolja, hogy ha egy háromszög szögeire érvényes az alábbi összefüggés: sin : sin = cos + : cos +, ( ) ( )

Bruder Györgyi és Láng Csabáné KOMPLEX SZÁMOK. Példák és feladatok. Szerkesztette Láng Csabáné

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Vektorok II.

8. előadás. Kúpszeletek

Diszkrét matematika II., 3. előadás. Komplex számok

ARCHIMEDES MATEMATIKA VERSENY

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Bruder Györgyi és Láng Csabáné KOMPLEX SZÁMOK. Példák és feladatok. Szerkesztette Láng Csabáné

1.1. Alapfogalmak. Vektor: R 2 beli elemek vektorok. Pl.: (2, 3) egy olyan vektor aminek a kezdo pontja a (0, 0) pont és a végpontja a

Irodalom. (a) A T, B T, (b) A + B, C + D, D C, (c) 3A, (d) AD, DA, B T A, 1 2 B = 1 C = A = 1 0 D = (a) 1 1 3, B T = = ( ) ; A T = 1 0

1. feladatsor Komplex számok

Egyenletek, egyenlőtlenségek V.

Határozatlan integrál (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Komplex számok szeptember Feladat: Legyen z 1 = 2 3i és z 2 = 4i 1. Határozza meg az alábbi kifejezés értékét!

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz

Megoldások. Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma)

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Megoldás: Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Trigonometria II.

I. A négyzetgyökvonás

Összeállította: dr. Leitold Adrien egyetemi docens

O ( 0, 0, 0 ) A ( 4, 0, 0 ) B ( 4, 3, 0 ) C ( 0, 3, 0 ) D ( 4, 0, 5 ) E ( 4, 3, 5 ) F ( 0, 3, 5 ) G ( 0, 0, 5 )

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria

Matematika javítóvizsga témakörök 10.B (kompetencia alapú )

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II.

Klasszikus algebra előadás. Waldhauser Tamás április 14.

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Érettségi előkészítő emelt szint évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

2012. október 9 és 11. Dr. Vincze Szilvia

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

Mátrixalgebra Optimumszámítás

Matematika tanmenet 10. évfolyam 2018/2019

V. Békés Megyei Középiskolai Matematikaverseny 2012/2013 Megoldások 12. évfolyam

ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK, EGYENLETEK

Komplex számok. A komplex számok algebrai alakja

6. Függvények. 1. Az alábbi függvények közül melyik szigorúan monoton növekvő a 0;1 intervallumban?

Függvények Megoldások

Minimum követelmények matematika tantárgyból 11. évfolyamon

Átírás:

Komplex számok

Komplex számsík A komplex számok a valós számok természetes kiterjesztése, annak érdekében, hogy a gyökvonás művelete elvégezhető legyen a negatív számok körében is. Vegyük tehát hozzá az eddig megszokott valós számokhoz a 1-et, és jelöljük el ezt az új számot i-vel. A komplex számok a valós számok és ezen i valahányszorosának összegei. A komplex számokat legegyszerűbben a komplex számsíkon képzelhetjük el, mint vektorokat. Minden komplex szám megfelel egy az origóból az adott pontba mutató vektornak. A komplex számsík két tengelyét valós, illetve képzetes tengelynek nevezzük, egy z komplex szám koordinátáit pedig a komplex szám valós illetve képzetes részének (jelölésük: Rez = a, illetve Imz = b).

Komplex számok algebrai alakja Im b r z ϕ a Re Ezek alapján minden szám megegyezik a tengelyekre esõ vetületeinek összegével: z = a + ib. Ezt az alakot nevezzük algebrai alaknak.

Alapműveletek komplex számokkal A komplex számok körében értelmezett a négy alapművelet. Legyenek z 1 = a 1 + ib 1 illetve z 2 = a 2 + ib 2 két tetszőleges komplex szám. Ekkor definíció szerint: z 1 + z 2 = a 1 + ib 1 + a 2 + ib 2 = (a 1 + a 2 ) + i(b 1 + b 2 ) z 1 z 2 = a 1 + ib 1 a 2 ib 2 = (a 1 a 2 ) + i(b 1 b 2 ) A szorzás elvégzéséhez kicsit számolnunk kell: z 1 z 2 = (a 1 + ib 1 ) (a 2 + ib 2 ) = a 1 a 2 + i 2 b 1 b 2 + ia 1 b 2 + ia 2 b 1 = (a 1 a 2 b 1 b 2 ) + i(a 1 b 2 + a 2 b 1 )

Alapműveletek komplex számokkal - Osztás Az osztás elvégzése algebrai alakban kicsit nehézkes, de ki lehet szedni a nevezőből a képzetes számot a gyöktelenítéshez hasonló módon. a 1 + ib 1 a 2 + ib 2 = a 1 + ib 1 a 2 + ib 2 a2 ib 2 a 2 ib 2 = a 1a 2 i 2 b 1 b 2 + ia 1 b 2 + ib 1 a 2 a 2 2 (ib 2 ) 2 = a 1 a 2 + b 1 b 2 + i( a 1 b 2 + b 1 a 2 ) = a 1a 2 + b 1 b 2 + i a 1b 2 + b 1 a 2 a 2 2 2 + b 2 a 2 2 2 + b 2 a 2 2 2 + b 2

Példák Példa: Számítsuk ki a 3 + 6i és a 4 + 7i számok szorzatát! (3 + 6i)(4 + 7i) = 12 + 42i 2 + 24i + 21i = 30 + 45i Példa 2: Számítsuk ki a 2 + 3i és a 4 2i számok hányadosát! 2 + 3i 4 2i = 2 + 3i 4 2i 4 + 2i 4 + 2i = 8 6 + i(4 + 12) 4 2 + 2 2 = 2 + 16i 20 = 1 10 +i 4 5

Komplex szám trigonometrikus alakja Egy komplex szám origótól vett távolságát nevezzük a szám abszolútértékének (jele r vagy z ), a valós tengely pozitív felével bezárt szögét pedig a komplex szám szögének (jele: ϕ). Ezen mennyiség segítségével a fenti z = a + ib alak helyett használhatjuk az z = r(cos ϕ + i sin ϕ) trigonometrikus alakot is, mivel cos ϕ = a r illetve sin ϕ = b r definíció szerint. Egy z = a + ib komplex szám konjugáltján a a ib komplex számot értjük. Jele: z. A konjugálttal kifejezve zz = r 2, illetve z + z = 2Rez

Alapműveletek komplex számokkal - Szorzás A szorzás és osztás művelete sokkal egyszerűbben elvégezhető a trigonometrikus alakban. Legyenek z 1 = r 1 (cos ϕ 1 + i sin ϕ 1 ) illetve z 2 = r 2 (cos ϕ 2 + i sin ϕ 2 ) két tetszőleges komplex szám. z 1 z 2 = r 1 (cos ϕ 1 + i sin ϕ 1 )r 2 (cos ϕ 2 + i sin ϕ 2 ) = r 1 r 2 (cos ϕ 1 cos ϕ 2 sin ϕ 1 sin ϕ 2 +i sin ϕ 1 cos ϕ 2 cos ϕ 2 +i cos ϕ 1 sin ϕ 2 ) = r 1 r 2 (cos(ϕ 1 + ϕ 2 ) + i sin(ϕ 1 + ϕ 2 ))

Alapműveletek komplex számokkal - Osztás z 1 = r 1(cos ϕ 1 + i sin ϕ 1 ) z 2 r 2 (cos ϕ 2 + i sin ϕ 2 ) = r 1 cos ϕ 1 + i sin ϕ 1 cos ϕ 2 i sin ϕ 2 = r 2 cos ϕ 2 + i sin ϕ 2 cos ϕ 2 i sin ϕ 2 r 1 r 2 cos ϕ 1 cos ϕ 2 + sin ϕ 1 sin ϕ 2 + i sin ϕ 1 cos ϕ 2 cos ϕ 1 sin ϕ 2 cos 2 ϕ 2 + sin 2 ϕ 2 = r 1 r 2 (cos(ϕ 1 ϕ 2 ) + i sin(ϕ 1 ϕ 2 ))

Példa Számítsuk ki a 2 ( cos ( ) ( π 3 + i sin π )) ( ( 3 és a 4 cos π ) ( 6 + i sin π )) 6 számok szorzatát! ( ( π ) ( π )) ( ( π ) ( π )) 2 cos + i sin 4 cos + i sin = 3 3 6 6 ( ( π ) ( π )) 8 cos + i sin = 8i 2 2

Alapműveletek komplex számokkal - Hatványozás A hatványozás nem szokás a + ib alakban végezni, ugyanis míg a z n = (a + ib) n kifejezés csak a binomiális tétellel bontható ki, addig z n = r n (cos(nϕ) + i sin(nϕ)) igen könnyen számolható.

Példa Számítsuk ki az 1 i szám 16-ik hatványát, a végeredményt algebrai alakban adjuk meg! Írjuk át trigonometrikus alakra a számot. z = r = 1 2 + 1 2 = 2 és ϕ = 7π 4 Ezután z 16 = ( ) ( )) 2 (cos 16 112π 112π + i sin = 4 4 2 8 (cos(28π) + i sin(28π)) = 2 8 (cos(0) + i sin(0)) = 256

Alapműveletek komplex számokkal - Gyökvonás A gyökvonás pedig nem is végezhető el a trigonometrikus alak nélkül. Legyen z = r(cos(ϕ) + i sin(ϕ)). Ekkor a szám (komplex értelemben vett) n-edik gyökei: n z = n r ( cos ahol k = 0, 1,... n 1. ( ϕ n + 2kπ n ) ( ϕ + i sin n + 2kπ )) n Ezt a képletet úgy kell érteni, hogy minden komplex számnak n darab n-edik gyöke van, és ezeket úgy kell kiszámolni, hogy a fenti képletbe be kell helyettesíteni a k értékeket (mind az n darabot), és ami kijön, az az n db n-edik gyök.

Példa Számítsuk ki az 1 i szám harmadik gyökeit! Már ( tudjuk, ( hogy a trigonometrikus alak 2 cos 7π ) ( 4 + i sin 7π )) 4. Innen: 3 ( ( 6 7π z = 2 cos 12 + 2kπ ) ( 7π + i sin 3 12 + 2kπ )), 3 ahol k = 0, 1, 2, azaz a három gyök: k=0-re: 6 ( ( 2 cos 7π ) ( 12 + i sin 7π )) 12 k=1-re: 6 ( ( 2 cos 15π ) ( 12 + i sin 15π )) 12 k=2-re: 6 ( ( 2 cos 23π ) ( 12 + i sin 23π )) 12

Másodfokú egyenletek megoldása A jó hír, hogy működik a másodfokú egyenlet már megismert megoldóképlete, azaz a z 1,2 = b ± b 2 4ac 2a megoldja az az 2 + bz + c = 0 egyenletet. Ennek a komplex számok körében mindig 2 gyöke van (multiplicitással számolva). Csak a szorzást, osztást és gyökvonás komplex értelemben kell vennünk. A gyökök ismeretében a gyöktényező alak: az 2 + bz + c = a(z z 1 )(z z 2 ).

Példa Oldjuk meg az x 2 + 2x + 2 = 0 egyenletet a komplex számok körében! z 1,2 = 2 ± 4 8 2 Azaz a gyökök x 1 = 1 + i és x 2 = 1 i. = 2 ± 4 = 1 ± 1 2 A gyökök felhasználásával a gyöktényezős alak: (x + 1 i)(x + 1 + i). És valóban a másodfokú kifejezés egy felbontását kapjuk, hiszen (x +1 i)(x +1+i) = x 2 +x(1+i +1 i)+(1 i)(1+i) = x 2 +2x +2.

Komplex számokra vonatkozó egyenletek Példa: Oldjuk meg a z 3 = 8 egyenletet! A valós számok körében ennek az egyenletnek csak egy megoldása volt. Komplex számok körében viszont három, ugyanis 3 8 komplex értelemben 3 szám. Ezek meghatározásához írjuk át 8-at trigonometrikus alakba: 8 = 8(cos(0) + i sin(0)). Innen a köbgyökök: ( ( 3 8 = 2 cos 0 + 2kπ ) ( + i sin 0 + 2kπ )), 3 3 ahol k = 0, 1, 2. Innen a megoldások: z 1 = 2 z 2 = 2 ( cos ( ) ( 2π 3 + i sin 2π )) 3 = 1 + i 3 z 3 = 2 ( cos ( ) ( 4π 3 + i sin 4π )) 3 = 1 i 3.

Komplex számokra vonatkozó egyenletek Példa 2: Oldjuk meg a z + z = 3 + i egyenletet! Két komplex szám pontosan akkor egyenlő ha külön-külön a valós és a képzetesrészük egyenlő. Az egyenlet megoldásához tehát írjuk ki a z szám algebrai alakját. a + ib + a 2 + b 2 = 3 + i Innen a valós részekre vonatkozó egyenlet: a + a 2 + b 2 = 3, a képzetes részre vonatkozó egyenlet b = 1. Ezt visszaírva a valós részre vonatkozó egyenletbe: a + 1 + a 2 = 3. Innen: 1 + a 2 = 3 a A megoldáshoz nincs más választásunk, mint mindkét oldalt négyzetre emelni.

Példa - folyt. Vigyázunk, ekkor keletkezhet hamis gyök, ezért a kapott gyököket ellenőriznünk kell! 1 + a 2 = 3 a Ellenőrizzük a a = 4 3 gyököt! 1 + a 2 = 9 6a + a 2 6a = 8 4 3 + 1 + 16 9 = 4 3 + 5 3 = 3, azaz nem hamis gyök a 4. Innen az eredeti egyenlet megoldása: 3 4 3 + i.