Komplex számok. 2014. szeptember 4. 1. Feladat: Legyen z 1 = 2 3i és z 2 = 4i 1. Határozza meg az alábbi kifejezés értékét!



Hasonló dokumentumok
Az osztályozó, javító és különbözeti vizsgák (tanulmányok alatti vizsgák) témakörei matematika tantárgyból

VI.11. TORONY-HÁZ-TETŐ. A feladatsor jellemzői

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

Hiányos másodfokú egyenletek. x 8x 0 4. A másodfokú egyenlet megoldóképlete

MATEMATIKA FELADATGYŰJTEMÉNY

Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Számelméleti feladatok az általános iskolai versenyek tükrében dr. Pintér Ferenc, Nagykanizsa

Feladatok a koordináta-geometria, egyenesek témaköréhez 11. osztály, középszint

Bevezetés a számításelméletbe I. feladatgyűjtemény. Szeszlér Dávid, Wiener Gábor

MATEMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

Mátrixok február Feladat: Legyen ( ( B = A =

Komplex számok trigonometrikus alakja

Differenciaegyenletek

Fejezetek a lineáris algebrából PTE-PMMK, Műszaki Informatika Bsc. Dr. Kersner Róbert

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása TK. II. kötet 25. old. 3. feladat

EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK, EGYENLETRENDSZEREK

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

5. Trigonometria. 2 cos 40 cos 20 sin 20. BC kifejezés pontos értéke?

2. előadás: További gömbi fogalmak

A gyakorlatok HF-inak megoldása Az 1. gyakorlat HF-inak megoldása. 1. Tagadások:

MATEMATIKA GYAKORLÓ FELADATGYŰJTEMÉNY

Egy emelt szintű érettségi feladat kapcsán Ábrahám Gábor, Szeged

Komplex számok algebrai alakja

Vektorszámítás Fizika tanárszak I. évfolyam

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

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június SZÓBELI EMELT SZINT. Tanulói példány. Vizsgafejlesztő Központ

1.1. Gyökök és hatványozás Hatványozás Gyökök Azonosságok Egyenlőtlenségek... 3

Trigonometrikus egyenletek megoldása Azonosságok és 12 mintapélda

Miskolci Egyetem GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR. Analízis I. példatár. (kidolgozott megoldásokkal) elektronikus feladatgyűjtemény

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

Függvény deriváltja FÜGGVÉNY DERIVÁLTJA - DIFFERENCIÁLHÁNYADOS. lim határértékkel egyenlő, amennyiben az létezik ( lásd Fig. 16).

LÁNG CSABÁNÉ SZÁMELMÉLET. Példák és feladatok. ELTE IK Budapest javított kiadás

Logaritmikus egyenletek Szakközépiskola, 11. osztály. 2. feladat. Oldjuk meg a következ logaritmikus egyenletet!

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

Függvények július 13. f(x) = 1 x+x 2 f() = 1 ()+() 2 f(f(x)) = 1 (1 x+x 2 )+(1 x+x 2 ) 2 Rendezés után kapjuk, hogy:

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

MATEMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ

Tanmenetjavaslat 5. osztály

Egyenletek, egyenlőtlenségek XV.

Elsôfokú egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

9. modul Szinusz- és koszinusztétel. Készítette: Csákvári Ágnes

Témakörök az osztályozó vizsgához. Matematika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TARTALOM. Ismétlő tesztek ÚTMUTATÁSOK ÉS EREDMÉNYEK...255

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

Elektromágneses hullámok - Hullámoptika

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A-9.C-9.D OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

Matematikai programozás gyakorlatok

MATEMATIKA A és B variáció

Minta 1. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI FELADATSOR. I. rész

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata

Analízisfeladat-gyűjtemény IV.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldások

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

GYAKORLAT. 1. Elemi logika, matematikai állítások és következtetések, halmazok (lásd EA-ban is; iskolából ismert)

7. feladatsor: Laplace-transzformáció (megoldás)

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Sztojka Miroszláv LINEÁRIS ALGEBRA Egyetemi jegyzet Ungvár 2013

Diszkrét matematika II. gyakorlat

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

0653. MODUL TÖRTEK. Szorzás törttel, osztás törttel KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN

Nemzetközi Magyar Matematikaverseny 2016

DEME FERENC okl. építőmérnök, mérnöktanár RÁCSOS TARTÓK

Lineáris programozás. Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Matematika emelt szintû érettségi témakörök Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

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

MATEMATIKA Emelt szint évfolyam

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

GAZDASÁGMATEMATIKA KÖZÉPHALADÓ SZINTEN

Próba érettségi feladatsor április 11. I. RÉSZ

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

Kalkulus. Komplex számok

ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ LÉPÉSEI 2.NEHEZÍTETT VÁLTOZAT 2.a) Paramétert nem tartalmazó eset

Exponenciális és logaritmikus kifejezések Megoldások

Analízis 1. (BSc) vizsgakérdések Programtervez informatikus szak tanév 2. félév

DOMSZKY ZOLTÁN. Rendhagyó matek II.

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

IV. INTEGRÁLSZÁMÍTÁS Megoldások november

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.


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

Javító vizsga matematikából, 9. évfolyam

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

Szögfüggvények értékei megoldás

86 MAM112M előadásjegyzet, 2008/2009

Nemzeti versenyek évfolyam

Függvények július 13. Határozza meg a következ határértékeket! 1. Feladat: x 0 7x 15 x ) = lim. x 7 x 15 x ) = (2 + 0) = lim.

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Trigonometria

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola évfolyam

9. ÉVFOLYAM. Tájékozottság a racionális számkörben. Az azonosságok ismerete és alkalmazásuk. Számok abszolútértéke, normál alakja.

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

Megoldások, megoldás ötletek (Jensen-egyenlőtlenség)

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. EMELT SZINT I.

Átírás:

Komplex számok 014. szeptember 4. 1. Feladat: Legyen z 1 i és z 4i 1. (z 1 z ) (z 1 z ) (( i) (4i 1)) (6 9i 8i + ) 8 17i 8 + 17i. Feladat: Legyen z 1 i és z 4i 1. Határozza meg az alábbi kifejezés értékét! z 1 + z, z 1 + z i + (4i 1) + i + 1i 1 1i ( 1) + ( 1) 6. Feladat: Legyen z 1 i és z 4i 1. z 1 + z ( i) + (4i 1) 1i 1 4i 6 16i ( 6) + ( 16) 9 4. Feladat: Legyen z 1 i és z 4i 1. (z 1 + )(z i) (z 1 + )(z i) ( i + )(4i 1 i) (4 i)(i 1) + 1i 1

. Feladat: Legyen z 1 i és z 4i 1. z 1 z, z 1 z ( i) 4i 1 ( 1i)( 1 4i) 4 + i 6. Feladat: Legyen z 1 8 6i és z i. z 1 + z z1 ( 8 6i) + z + i 8 + 96i 6 + i ( 8 6i) 6 + i 8 + 96i 6 + i 6 i 648 + 46i 648 6 i 6 + 61 + 46 61 i 7. Feladat: Írja fel a következ komplex számokot trigonometrikus alakban! z 1 4 + i Végezzük el algebrai alakban a kijelölt m veletet. z 1 4 + i 4 + i i 4( i) i 18 i A komplex szám valós része pozitív, a képzetes része negatív, így a keresett szög a negyedik negyedbe esik. Másrészt tgβ 1. Tehát β 4 α 1 Számoljuk ki az abszolútértéket: ( ) r + ( ) Írjuk fel a trigonometrikus alakot. i (cos 1 + sin 1 )

8. Feladat: Írja fel a következ komplex számokot trigonometrikus alakban! z 8i( i) Végezzük el a kijelölt m veleteket algebrai alakban. z 8i( i) 8 i + 8 A valós és képzetes rész pozitív, egy els negyedbe es komplex számot szeretnénk felírni trigonometrikus alakban. Másrészt tgβ b a. Tehát β α 60 Számoljuk ki az abszolútértéket. A keresett trigonometrikus alak: r ( 8 ) + 8 16 8i( i) 8 i + 8 16 (cos 60 + sin 60 ) 9. Feladat: Írja fel a következ komplex számokot trigonometrikus alakban! z ( 4 4 i) 0 Írjuk fel 4 4 i-t trigonometrikus alakban. A valós és képzetes rész negatív, azaz egy harmadik negyedbe es komplex számot szeretnénk felírni trigonometrikus alakban. Másrészt tgβ b a 1. Tehát β 4 α Számoljuk ki az abszolútértéket. r ( 4) + A keresett trigonometrikus alak: ( 4 ) 8 4 4 i 8 (cos + sin ) Végezzük el a hatványozás m veletét. ( 4 4 i) 0 (8 (cos + sin )) 0 8 0 (cos 0 + sin 0 ) 8 0 (cos 180 + sin 180 ) 8 0 Felhasználva, hogy 0 400 400 1 60 180

10. Feladat: Legyen z 1 (cos 40 + i sin 40 ) és z (cos 110 + i sin 110 ). z z (cos 110 + i sin 110 ) (cos 0 + i sin 0 ) (cos 110 + i sin 110 ) (cos( 110 ) + i sin( 110 )) (cos 0 + i sin 0 ) Felhasználva, hogy 11. Feladat: Legyen 110 110 + 60 0 z 1 (cos 40 + i sin 40 ) és z (cos 110 + i sin 110 ). z 0 1 z Végezzük el el ször a hatványozás m veletét. ((cos 40 + i sin 40 )) 0 0 (cos 0 40 + i sin 0 40 ) 0 (cos 000 + i sin 000 ) 0 (cos 00 + i sin 00 ) Felhasználva, hogy Végezzük el a szorzás m veletét. 000 000 60 00 z 0 1 z 0 (cos 00 + i sin 00 ) (cos 110 + i sin 110 ) 0 (cos 10 + i sin 10 ) 4

1. Feladat: Legyen z 1 (cos 40 + i sin 40 ) és z (cos 110 + i sin 110 ). z1 z Végezzük el el ször az osztás m veletét. z 1 z (cos 40 + i sin 40 ) (cos 110 + i sin 110 ) (cos( 70 ) + i sin( 70 )) (cos 90 + i sin 90 ) Felhasználva, hogy 70 70 + 60 90 Végezzük el a gyökvonás m veletét. z1 (cos 90 z + i sin 90 ) ( cos 90 + k 60 + i sin 90 + k 60 ) (cos(4 + k 7 ) + i sin(4 + k 7 )) ahol k 0; 1; ; ; 4 1. Feladat: Oldja meg az alábbi egyenleteket a komplex számok halmazán! (a) (6 i) z + 9 + i 4i i Megoldás Végezzük el a kijelölt m veleteket. (6 i) 1i 4i i 4i i + i 4( i) i + i + 9 i i i i

(b) (c) (d) Oldjuk meg az egyenletet. (6 i) z + 9 + i 4i i ( 1i)z + 9 i i ( 1i)zi 6 i 6 i 6 i + 1i z 1i 1i 6 + 1i Tehát a végeredmény: 180 180i 1 + 144 z 180 169 180 169 i 4z + 4z + 17 0 Megoldás Használjunk gyökképletet. z 1; 4 ± 16 16 17 8 4 ± 6 8 Tehát a gyökök x 1 1 + i és x 1 1 i 180 180i 169 4 ± 16i 8 z + 6i z 0 Megoldás Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát z-vel. z + 6i 0 Ez egy hiányos másodfokú egyenlete. Rendezzük az egyenletet z - re. z 6i 6(cos 70 + i sin 70 )) z 1; 6 (cos 70 + k 60 + i sin 70 + k 60 ) z 1; 6 (cos(1 + k 180 ) + i sin(1 + k 180 )) ahol k 0; 1 z i 1 Megoldás Rendezzük az egyenletet z -re. Használjuk fel, hogy i i 4 i i z 1 + i (cos 1 + i sin 1 ) z 1;; 6 (cos 1 + k 60 + i sin 1 + k 60 ) z 1; 6 (cos(4 + k 10 ) + i sin(4 + k 10 )) ahol k 0; 1; 6

(e) (f) ( (40 z + iz) 6 z 4 ) 0 iz + i Megoldás Egy szorzat akkor nulla, ha valamelyik tényez je nullával egyenl. Tehát oldjuk meg az alábbi egyenleteket. 40 z + iz 0 és 6 z 4 iz + i 0 40 z +iz 0 40 (1 i)z z 40 1 i Végezzük el az osztást. z 40 1 i 1 + i 40(1 + i) 4 + 1i 1 + i 1 + 9 Oldjuk meg a másik egyenletet is. 6 z 4 iz + i 0 6 z 4 iz + i 6(iz + i) z 4 (1i 1)z 4 6i 4 6i z 1i 1 1i 1 68 + 4i 1i 1 441 + 1 4 1 + i 7 1 Tehát két gyököt kaptunk: z 1 4 + 1i és z 4 1 + i 7 1 1 i + + 4i iz z + i 0 Hozzunk közös nevez re. (1 i)(z + i) + iz( + 4z) iz(z + i) 0 Egy szorzat akkor nulla, ha számlálója nullával egyenl. Oldjuk meg z alábbi egyenletet. (1 i)(z + i) + iz( + 4i) 0 z + i iz + + 10iz + 0z 0 ( + i)z i z i + i i i + i i 60 77 + 1 i 0, 166+0, 006i 77 7

14. Vizsgafeladat: Végezze el a kijelölt m veletet! (a) ( ) 9 + 1i 10 4 i Végezzük el el ször az osztás m veletét algebrai alakban. 9 + 1i 4 + i 7 + i + i 4 i 4 + i 16 + 9 Térjünk át trigonometrikus alakra. Az abszolútérték: r ( ) + 1 10 Mivel valós rész negatív, a képzetes pedig pozitív, a komplex szám a második negyedben van. Így α 180 β. tgβ b a 1 β 18, 4 α 161, + i 10(cos 161, + i sin 161, ) Végezzük el a hatványozás m veletét. ( ) 10 10(cos 161, + i sin 161, ) ( 10) 10 (cos 10 161, +i sin 10 161, ) (b) 10 (cos 161, + i sin 161, ) 10 (cos 17, + i sin 17, ) Felhasználva, hogy 161, 4 60 17, 4 16 ( 1 i) i 16 i ( 1 i) 16 i ( 1 i) ( 1 i) 16 i ( i)( 1 i) 16 16( i + 1) ( i)( 1 i) 16 16 (cos 180 + i sin 180 ) (1 i) 1 i z k (cos (k 90 ) + i sin (k 90 )) ha k0,1,;; z 0 (cos 0 + i sin 0 ) 0 z 1 (cos 90 + i sin 90 ) i z (cos 180 + i sin 180 ) z (cos 70 + i sin 70 ) i 8

(c) ( ) 10 i (cos 80 + i sin 80 ) i 1 Célszer áttérni trigonometrikus alakra. i (cos 90 + i sin 90 ) i 1 0(cos 00 + i sin 00 ) mivel tg β β 60 és r 0 Végezzük el a m veleteket. ( 10 (cos 90 +i sin 90 ) (cos 80 + i sin 80 ) 0(cos 00 + i sin 00 )) (cos 90 +i sin 90 ) (cos 80 + i sin 80 ) 0 (cos 10 +i sin 10 ) 0 (cos 90 + i sin 90 ) 1. Vizsgafeladat: Oldja meg a komplex számok halmazán az alábbi (z 4 i)(z + 7) 0 Egy szorzat akkor nulla, ha valamelyik tényez je nulla, így az alábbi két egyenletet kell megoldani Az els egyenlet megoldása: z 4 i 0 és z + 7 0 z 4 i 0 z 4 i 1(cos 70 + i sin 70 ) z k 4 1 (cos 70 + k 60 + i sin 70 + k 60 ) 4 4 z k cos(67, + k 90 ) + i sin(67, + k 90 ) A második egyenlet megoldása: z + 7 0 z 7 z ± 7 i ha k0,1,, 9

Tehát az egyenlet megoldásai: z 1 cos 67, + i sin 67, z cos 17, + i sin 17, z cos 47, + i sin 47, z 4 cos 7, + i sin 7, z 7i 7(cos 90 + i sin 90 ) z 6 7i 7(cos 70 + i sin 70 ) 16. Vizsgafeladat: Oldja meg a komplex számok halmazán az alábbi ( + i)z + i El ször rendezzük az egyenletet: z + i + i + i + i i i 7 + 7i 4 + 1 + i z (cos 10 + i sin 10 ) z 1,,,4, (cos 10 + i sin 10 ) z k (cos 10 + k 60 + i sin 10 + k 60 ) z k (cos(4 + k 7 ) + i sin(4 + k 7 )) ha k0,1,,,4 17. Vizsgafeladat: Oldja meg a komplex számok halmazán az alábbi iz 6z + 10i 0 Használjunk a gyökképletet: z 1, 6 ± 6 4( i)(10i) i 6 ± 4 i 6 ± i i ± i i z 1 + i i z i i Tehát az egyenlet megoldásai + i i i i i 1 + i i i i 1 + i z 1 1 + i z 1 + i 10

18. Vizsgafeladat: Oldja meg a komplex számok halmazán az alábbi z + iz 1 i z Rendezzük az egyenletet. Használjunk a gyökképletet: z + (i + )z + 1 + i 0 z 1, ( + i) ± 4 + 8i + 4 4 8i i ± 4 Tehát az egyenlet megoldásai i ± i 1 i ± i z 1 1 z 1 i 19. Vizsgafeladat: Oldja meg a komplex számok halmazán az alábbi z 4 + iz + 10 0 Ez egy negyedfokú egyenletet, amely visszavezethet másodfokúra z x helyettesítésével. z 4 + iz + 10 0 x + ix + 10 0 Használjunk gyökképletet x meghatározásához: Ha Ha x 1, i ± 9 40 i ± 49 i ± 7i x 1 z i (cos 90 + i sin 90 ) z k (cos 90 + k 60 + i sin 90 + k 60 ) z k (cos(4 + k 180 ) + i sin(4 + k 180 )) ha k0,1 x z i (cos 70 + i sin 70 ) z l (cos 70 + k 60 + i sin 70 + k 60 ) z l (cos(1 + l 180 ) + i sin(1 + l 180 )) ha l0,1 11

0. Vizsgafeladat: Oldja meg a komplex számok halmazán az alábbi z 6 + 4 z + 8 0 Vezessük vissza az egyenletet z x helyettesítésével egy másodfokú egyenletre: z 6 + 4 z + 8 0 x + 4 ix + 8 0 Használjunk gyökképletet x meghatározásához: Ha x 1, 4 ± 64 4 4 ± 4 ± i x 1 z + i (cos 1 + i sin 1 ) z k (cos 1 + k 60 + i sin 1 + k 60 ) z k (cos(4 + k 10 ) + i sin(4 + k 10 ) ha k0,1, Ha x z i (cos + i sin ) z l (cos + k 60 + i sin + k 60 ) z l (cos(7 + l 10 ) + i sin(7 + l 10 ) ha l0,1, Tehát az egyenlet gyökei: z 1 (cos 4 + i sin 4 ) z (cos 16 + i sin 16 ) z (cos 8 + i sin 8 ) z 4 (cos 7 + i sin 7 ) z (cos 19 + i sin 19 ) z 6 (cos 1 + i sin 1 ) 1. Vizsgafeladat: Oldja meg a komplex számok halmazán az alábbi ( i)z 4 + 8 (cos + i sin ) 40 + 40i El ször rendezzük az egyenletet. 1

( i)z 4 + 8 (cos + i sin ) 40 + 40i Írjuk fel 8 (cos + i sin ) komplex számot algebrai alakban. 8 (cos + i sin ) 8 ( 1 i 1 ) 8 8i Behelyettesítve: Végezzük el az osztást: z 4 + 48i i ( i)z 4 8 8i 40 + 40i z 4 + 48i i + i + i 08 4 + 9 16 16(cos 180 + i sin 180 ) Az egyenlet gyökei: z k 4 16 (cos 180 + k 60 4 + i sin 180 + k 60 ) 4 z k (cos(4 + k 90 ) + i sin(4 + k 90 )) ha k0,1,,4. Vizsgafeladat: Oldja meg a komplex számok halmazán az alábbi ( z 4z + ) ( z 4 + 81i ) 0 Egy szorzat akkor nulla, ha valamelyik tényz je nulla. Így két egyenletet kell megoldanunk. z 4z + 0 és z 4 + 81i 0 Oldjuk meg a kapott egyenleteket. z 4z + 0 z 1; 4 ± 16 0 4 ± i ± i z 4 + 81i 0 z 4 81i 4 81(cos 70 + i sin 70 ) z k 4 81 (cos 70 + k 60 + i sin 70 + k 60 ) z k (cos (67, + k 90 ) + i sin (67, + k 90 )) ha k0,1,, 1

Tehát a következ 6 darab gyököt kaptuk: z 1 + i z i z 9(cos 67, + i sin 67, ) z 4 9(cos 17, + i sin 17, ) z 9(cos 47, + i sin 47, ) z 6 9(cos 7, + i sin 7, ). Vizsgafeladat: Oldja meg a komplex számok halmazán az alábbi z + 79 (i z) 0 Rendezzük az egyenletet: z + 79 (i z) 0 z + 79 z 0 z 79 z z 6 79 z k 6 79 6 76(cos 0 + i sin 0 ) z k 6 79 (cos 0 + k 60 + i sin 0 + k 60 ) 6 6 z k (cos (0 + k 60 ) + i sin (0 + k 60 )) ha k0,1,,,4, ( + k 60 + k 60 ) z k cos + i sin 14