Module et argument d'un nombre complexe Définition géométrique Définition
Soit z z z un complexe. M M M (ou w → \overrightarrow{w} w ) un point (ou un vecteur)
d'affixe z z z .
On appelle module de z z z la distance O M OM O M (ou la norme ∣ ∣ w → ∣ ∣ ||\overrightarrow{w}|| ∣ ∣ w ∣ ∣ ). Le module de z z z est noté ∣ z ∣ . |z|. ∣ z ∣ .
Si z ≠ 0 z\neq 0 z = 0 , on appelle argument
de z z z une mesure en radians de l'angle
( u → ; O M → ) \left( \overrightarrow{u};\overrightarrow{OM}\right) ( u ; O M ) ( ou ( u → ; w → ) \left( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{w} \right) ( u ; w ) ).
Un argument de z z z est noté arg ( z ) . \arg (z). arg ( z ) .
Le complexe nul n'a pas d'argument et a pour module 0. Remarque
arg ( z ) \arg(z) arg ( z ) peut prendre une infinité de valeurs différentes : si θ \theta θ est une mesure de arg ( z ) \arg(z) arg ( z ) alors θ + k 2 π \theta +k 2 \pi θ + k 2 π est une autre mesure de arg ( z ) \arg(z) arg ( z ) pour k ∈ Z k\in \Z k ∈ Z . On notera : arg ( z ) = θ [ 2 π ] \arg(z)=\theta\ [2\pi] arg ( z ) = θ [ 2 π ] et on dit que l'argument de z z z vaut θ \theta θ « modulo 2 π 2\pi 2 π » \ou « à 2 π 2\pi 2 π près » .
Exemples
∣ i ∣ = O V = 1 |i|=OV=1 ∣ i ∣ = O V = 1 et arg ( i ) = ( u → ; O V → ) = π 2 \arg (i )=\left( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{OV} \right)=\dfrac{\pi}{2} arg ( i ) = ( u ; O V ) = 2 π .
Soit M 1 M_1 M 1 d'affixe − 4 -4 − 4 on a ; ∣ − 4 ∣ = O M 1 = 4 |-4|=OM_1=4 ∣ − 4 ∣ = O M 1 = 4 et arg ( − 4 ) = ( u → ; O M 1 → ) = π \arg(-4)=\left( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{OM_1} \right)=\pi arg ( − 4 ) = ( u ; O M 1 ) = π .
Soit M 2 M_2 M 2 d'affixe 1 + i 1+i 1 + i on a :
∣ 1 + i ∣ = O M 2 = 1 2 + 1 2 = 2 |1+i|=OM_2=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2} ∣ 1 + i ∣ = O M 2 = 1 2 + 1 2 = 2 d'après la formule des distances
arg ( 1 + i ) = ( u → ; O M 2 → ) = π 4 \arg(1+i)=\left( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{OM_2} \right)=\dfrac{\pi}{4} arg ( 1 + i ) = ( u ; O M 2 ) = 4 π la diagonale du carré O U M 2 V OUM_2V O U M 2 V étant la bissectrice de ( u → ; v → ) \left( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{v} \right) ( u ; v ) .
Méthode [ Déterminer un ensemble de points ]
Exercice:
Déterminer dans le repère orthonormé ( O ; u → , v → ) (O\ ;\overrightarrow{u} ,\overrightarrow{v} ) ( O ; u , v ) l'ensemble des points M M M d'affixe z z z tels que :
∣ z ∣ = 3 |z|=3 ∣ z ∣ = 3
arg ( z ) = − π 3 [ 2 π ] \arg(z)=-\dfrac{\pi}{3}\ [2\pi] arg ( z ) = − 3 π [ 2 π ]
Correction
∣ z ∣ = 3 ⟺ O M = 3 |z|=3 \ \iff \ OM=3 ∣ z ∣ = 3 ⟺ O M = 3 . Donc l'ensemble des points M M M tel que ∣ z ∣ = 3 |z|=3 ∣ z ∣ = 3 est un cercle de centre O O O et de rayon 3.
arg ( z ) = − π 3 [ 2 π ] ⟺ ( u → ; O M → ) = − π 3 [ 2 π ] \arg(z)=-\dfrac{\pi}{3}\ [2\pi] \Longleftrightarrow \left( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{OM} \right)=-\dfrac{\pi}{3}\ [2\pi] arg ( z ) = − 3 π [ 2 π ] ⟺ ( u ; O M ) = − 3 π [ 2 π ] . Donc l'ensemble des points M M M tel que arg ( z ) = − π 3 [ 2 π ] \arg(z)=-\dfrac{\pi}{3}\ [2\pi] arg ( z ) = − 3 π [ 2 π ] est une demi-droite d'origine O O O , privé de O O O , de vecteur directeur u 1 → \overrightarrow{u_1} u 1 tel que ( u → ; u 1 → ) = − π 3 [ 2 π ] \left( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{u_1} \right)=-\dfrac{\pi}{3}\ [2\pi] ( u ; u 1 ) = − 3 π [ 2 π ] .
Calcul algébrique du module et d'un argument Théorème
Soit z = a + i b z=a+i b z = a + i b un complexe.
\begin{array}{rcl}
\cos (\theta)&=&\dfrac{a}{|z|} \\
\sin (\theta)&=&\dfrac{b}{|z|}\\
\end{array}\right.
Méthode [Déterminer le module et un argument d'un nombre complexe ]
Exercice:
Déterminer le module et un argument du complexe z = − 1 + i 3 z=-1+i \sqrt{3} z = − 1 + i 3 .
Correction
On calcule d'abord le module : ∣ z ∣ = ( − 1 ) 2 + ( 3 ) 2 = 2. |z|=\sqrt{(-1)^2+(\sqrt{3})^2}=2. ∣ z ∣ = ( − 1 ) 2 + ( 3 ) 2 = 2 .
On cherche donc θ = arg ( z ) \theta=\arg(z) θ = arg ( z ) tel que
\begin{array}{rcl}
\cos(\theta)&=&\dfrac{-1}{2} \\
\sin(\theta)&=&\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\
\end{array}\right.
{ θ = 2 π 3 [ 2 π ] ou θ = − 2 π 3 [ 2 π ] \left\lbrace
\begin{array}{rcl}
\theta&=&\dfrac{2\pi}{3} [2\pi]\\
\text{ou}& & \\
\theta&=& -\dfrac{2\pi}{3} [2\pi]\\
\end{array}\right.
⎩ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎧ θ ou θ = = 3 2 π [ 2 π ] − 3 2 π [ 2 π ]
Or sin ( θ ) > 0 \sin(\theta)>0 sin ( θ ) > 0 donc arg ( z ) = θ = 2 π 3 \arg(z)=\theta=\dfrac{2\pi}{3} arg ( z ) = θ = 3 2 π [ 2 π ] [2\pi] [ 2 π ] .
Égalité de deux nombres complexes par module et argument Théorème
Deux nombres complexes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont même module et même argument.
Preuve
La preuve résulte directement des formules précédentes.
Remarques
∣ z ∣ = 0 ⟺ z = 0 |z|=0\ \iff\ z=0 ∣ z ∣ = 0 ⟺ z = 0 .
z ∈ R ⟺ arg ( z ) = 0 ou π [ 2 π ] ou z = 0. z\in \R\ \iff \ \arg(z)=0 \ \text{ou} \ \pi \ [2\pi] \ \text{ou} \ z=0. z ∈ R ⟺ arg ( z ) = 0 ou π [ 2 π ] ou z = 0 .
z est un imaginaire pur ⟺ arg ( z ) = π 2 [ 2 π ] ou z = 0. z \ \text{est un imaginaire pur}\ \iff\ \arg(z)= \dfrac{\pi}{2} \ [2\pi] \ \text{ou} \ z=0. z est un imaginaire pur ⟺ arg ( z ) = 2 π [ 2 π ] ou z = 0 .
Attention, pour l'égalité des arguments, il faut la penser « à 2 π 2\pi 2 π » près.
Définition Définition
Tout nombre complexe non nul peut s'écrire sous la forme
z = r ( cos ( θ ) + i sin ( θ ) ) z=r(\cos (\theta)+i \sin(\theta)) z = r ( cos ( θ ) + i sin ( θ ) ) avec r = ∣ z ∣ r=|z| r = ∣ z ∣ et θ = arg ( z ) \theta=\arg (z) θ = arg ( z ) [ 2 π ] [2\pi] [ 2 π ] .
Cette forme s'appelle forme trigonométrique de z z z .
Remarques
Dans l'écriture sous forme trigonométrique, on peut remplacer θ \theta θ par n'importe quelle valeur θ + k 2 π \theta+k2\pi θ + k 2 π , k k k entier relatif.
ATTENTION dans l'écriture z = r ( cos ( θ ) + i sin ( θ ) ) z=r(\cos (\theta)+i \sin(\theta)) z = r ( cos ( θ ) + i sin ( θ ) ) il est crucial d'avoir r > 0 r>0 r > 0 .
Par exemple : z = − 2 ( cos ( π 6 ) + i sin ( π 6 ) ) z=-2\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)+ i \sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\right) z = − 2 ( cos ( 6 π ) + i sin ( 6 π ) ) n'est pas une forme trigonométrique car − 2 -2 − 2 n'est pas strictement positif.
Théorème
Soit z z z un complexe non nul. z = a + i b = r ( cos ( θ ) + i sin ( θ ) ) z=a+i b=r\left(\cos (\theta)+i \sin(\theta)\right) z = a + i b = r ( cos ( θ ) + i sin ( θ ) )
{ ∣ z ∣ = a 2 + b 2 cos ( θ ) = a ∣ z ∣ sin ( θ ) = b ∣ z ∣ ⟺ { a = r cos ( θ ) b = r sin ( θ ) \left\lbrace
\begin{array}{rcl}
|z|&=&\sqrt{a^2+b^2}\\
\cos (\theta)&=&\dfrac{a}{|z|} \\
\sin (\theta)&=&{\dfrac{b}{|z|}}\\
\end{array}\right.
\Longleftrightarrow
\left\lbrace
\begin{array}{rcl}
a&=&r\cos (\theta) \\
b&=&r\sin (\theta)\\
\end{array}\right.
⎩ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎧ ∣ z ∣ cos ( θ ) sin ( θ ) = = = a 2 + b 2 ∣ z ∣ a ∣ z ∣ b ⟺ { a b = = r cos ( θ ) r sin ( θ )
Remarque
Pour déterminer la forme trigonométrique z = r ( cos ( θ ) + i sin ( θ ) ) z=r(\cos (\theta)+i \sin(\theta)) z = r ( cos ( θ ) + i sin ( θ ) ) d'un complexe, on reprend la méthode pour la détermination de r r r et de θ \theta θ .
Module argument et opérations avec les nombres complexes Dans les deux théorèmes qui suivent z z z et z ′ z' z ′ sont des nombres complexes.
Théorème
z ≠ 0 z\neq 0 z = 0 : ∣ 1 z ∣ = 1 ∣ z ∣ \left|\dfrac{1}{z}\right|=\dfrac{1}{|z|} ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ z 1 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ = ∣ z ∣ 1 arg ( 1 z ) = − arg ( z ) \arg\left(\dfrac{1}{z}\right)=-\arg(z) arg ( z 1 ) = − arg ( z ) [ 2 π ] [2\pi] [ 2 π ]
z ′ ≠ 0 z'\neq 0 z ′ = 0 : ∣ z z ′ ∣ = ∣ z ∣ ∣ z ′ ∣ \left|\dfrac{z}{z'}\right|=\dfrac{|z|}{|z'|} ∣ ∣ ∣ ∣ z ′ z ∣ ∣ ∣ ∣ = ∣ z ′ ∣ ∣ z ∣ arg ( z z ′ ) = arg ( z ) − arg ( z ′ ) \arg\left(\dfrac{z}{z'}\right)=\arg(z)-\arg(z') arg ( z ′ z ) = arg ( z ) − arg ( z ′ ) [ 2 π ] [2\pi] [ 2 π ] pour z ≠ 0 z\neq 0 z = 0
Preuve
Ce point a été déjà prouvé précédemment.
Il suffit d'utiliser la propriété de symétrie par rapport à l'origine.
De même avec la symétrie par rapport l'axe des ordonnées.
Si z = 0 z=0 z = 0 ou z ′ = 0 z'=0 z ′ = 0 , alors ∣ z z ′ ∣ = 0 |z z'|=0 ∣ z z ′ ∣ = 0 et ∣ z ∣ ∣ z ′ ∣ = 0 |z| |z'|=0 ∣ z ∣ ∣ z ′ ∣ = 0 d'où l'égalité.
Si z , z ′ ∈ \C ∗ z,z'\in \C^* z , z ′ ∈ \C ∗ alors :
z = r ( cos ( θ ) + i sin ( θ ) ) z=r(\cos(\theta)+i \sin(\theta)) z = r ( cos ( θ ) + i sin ( θ ) ) et z = r ′ ( cos ( θ ′ ) + i sin ( θ ′ ) ) z=r'(\cos(\theta')+i \sin(\theta')) z = r ′ ( cos ( θ ′ ) + i sin ( θ ′ ) ) .
z z ′ = r r ′ ( cos ( θ ) cos ( θ ′ ) − sin ( θ ) sin ( θ ′ ) + i ( cos ( θ ) sin ( θ ′ ) + cos ( θ ′ ) sin ( θ ) ) z z'=rr'(\cos(\theta) \cos(\theta')-\sin(\theta) \sin(\theta')+i (\cos(\theta) \sin(\theta')+\cos(\theta') \sin(\theta)) z z ′ = r r ′ ( cos ( θ ) cos ( θ ′ ) − sin ( θ ) sin ( θ ′ ) + i ( cos ( θ ) sin ( θ ′ ) + cos ( θ ′ ) sin ( θ ) ) .
Ce qui donne d'après les formules d'addition pour sinus et cosinus :
z z ′ = r r ′ ( cos ( θ + θ ′ ) + i sin ( θ + θ ′ ) ) . zz'=rr' (\cos(\theta+\theta')+i \sin(\theta+\theta')).
z z ′ = r r ′ ( cos ( θ + θ ′ ) + i sin ( θ + θ ′ ) ) .
Or, r r ′ > 0 rr'>0 r r ′ > 0 donc z z ′ = r r ′ = ∣ z ∣ ∣ z ′ ∣ zz'=rr'=|z||z'| z z ′ = r r ′ = ∣ z ∣ ∣ z ′ ∣ et arg ( z z ′ ) = θ + θ ′ = arg ( z ) + arg ( z ′ ) \arg(zz')=\theta+\theta'=\arg(z)+\arg(z') arg ( z z ′ ) = θ + θ ′ = arg ( z ) + arg ( z ′ ) [ 2 π ] . [2\pi]. [ 2 π ] .
Ce qui prouve bien le point 4).
Ces égalités se montrent par récurrence. Théorème
z ≠ 0 z\neq 0 z = 0 : ∣ 1 z ∣ = 1 ∣ z ∣ \left|\dfrac{1}{z}\right|=\dfrac{1}{|z|} ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ z 1 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ = ∣ z ∣ 1 & arg ( 1 z ) = − arg ( z ) \arg\left(\dfrac{1}{z}\right)=-\arg(z) arg ( z 1 ) = − arg ( z ) [ 2 π ] [2\pi] [ 2 π ] z ′ ≠ 0 z'\neq 0 z ′ = 0 : ∣ z z ′ ∣ = ∣ z ∣ ∣ z ′ ∣ \left|\dfrac{z}{z'}\right|=\dfrac{|z|}{|z'|} ∣ ∣ ∣ ∣ z ′ z ∣ ∣ ∣ ∣ = ∣ z ′ ∣ ∣ z ∣ & arg ( z z ′ ) = arg ( z ) − arg ( z ′ ) \arg\left(\dfrac{z}{z'}\right)=\arg(z)-\arg(z') arg ( z ′ z ) = arg ( z ) − arg ( z ′ ) [ 2 π ] [2\pi] [ 2 π ] pour z ≠ 0 z\neq 0 z = 0 Preuve
z z z est un complexe non nul. On a z × 1 z = 1 z\times \dfrac{1}{z}=1 z × z 1 = 1 qui donne
d'une part ∣ z × 1 z ∣ = 1 \left|z\times \dfrac{1}{z}\right|=1 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ z × z 1 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ = 1 c'est-à-dire ∣ z ∣ × ∣ 1 z ∣ = 1 |z|\times \left|\dfrac{1}{z}\right|=1 ∣ z ∣ × ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ z 1 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ = 1 . Et enfin ∣ 1 z ∣ = 1 ∣ z ∣ \left|\dfrac{1}{z}\right|= \dfrac{1}{|z|} ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ z 1 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ = ∣ z ∣ 1 . D'autre part, arg ( z × 1 z ) = arg ( 1 ) [ 2 π ] \arg\left(z\times \dfrac{1}{z}\right)=\arg(1) [2\pi] arg ( z × z 1 ) = arg ( 1 ) [ 2 π ] donne arg ( z ) + arg ( 1 z ) = 0 [ 2 π ] \arg(z)+\arg\left(\dfrac{1}{z}\right)=0 [2\pi] arg ( z ) + arg ( z 1 ) = 0 [ 2 π ] .
On en conclut le point 1).
z z z et z ′ z' z ′ deux complexes avec z ′ ≠ 0 z'\neq 0 z ′ = 0 ∣ z z ′ ∣ = ∣ z × 1 z ′ ∣ = ∣ z ∣ × ∣ 1 z ′ ∣ = ∣ z ∣ × 1 ∣ z ′ ∣ = ∣ z ∣ ∣ z ′ ∣ \left|\dfrac{z}{z'}\right|=\left|z\times \dfrac{1}{z'}\right|=|z|\times \left|\dfrac{1}{z'}\right|=|z|\times\dfrac{1}{|z'|}=\dfrac{|z|}{|z'|} ∣ ∣ ∣ ∣ z ′ z ∣ ∣ ∣ ∣ = ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ z × z ′ 1 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ = ∣ z ∣ × ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ z ′ 1 ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ = ∣ z ∣ × ∣ z ′ ∣ 1 = ∣ z ′ ∣ ∣ z ∣
et si z ≠ 0 z\neq 0 z = 0 : arg ( z z ′ ) = arg ( z × 1 z ′ ) = arg ( z ) + arg ( 1 z ′ ) = arg ( z ) − arg ( z ′ ) \arg\left(\dfrac{z}{z'}\right)=\arg\left(z\times \dfrac{1}{z'}\right)=\arg(z)+\arg\left(\dfrac{1}{z'}\right)=\arg(z)-\arg(z') arg ( z ′ z ) = arg ( z × z ′ 1 ) = arg ( z ) + arg ( z ′ 1 ) = arg ( z ) − arg ( z ′ ) [ 2 π ] [2\pi] [ 2 π ] .
Méthode [Comment utiliser les propriétés des modules et arguments ]
Exercice:
z 1 = − 3 + i z_1=-\sqrt{3}+i z 1 = − 3 + i et z 2 = 1 6 − 3 6 i z_2=\dfrac{1}{6}-\dfrac{\sqrt{3}}{6}i z 2 = 6 1 − 6 3 i deux nombres complexes. Déterminer le module et un argument de z 1 z 2 z_1z_2 z 1 z 2 .
Déterminer la forme algébrique de ( − 1 2 + 3 2 i ) 2016 . \left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2} i \right)^{2016}. ( − 2 1 + 2 3 i ) 2 0 1 6 .
Correction
∣ z 1 ∣ = 3 + 1 = 2 |z_1|=\sqrt{3+1}=2 ∣ z 1 ∣ = 3 + 1 = 2 et ∣ z 2 ∣ = 1 36 + 3 36 = 1 3 |z_2|=\sqrt{\dfrac{1}{36}+\dfrac{3}{36}}=\dfrac{1}{3} ∣ z 2 ∣ = 3 6 1 + 3 6 3 = 3 1 .
Donc : ∣ z 1 z 2 ∣ = ∣ z 1 ∣ ∣ z 2 ∣ = 2 × 1 3 = 2 3 . |z_1z_2|=|z_1||z_2|=2\times \dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{3}. ∣ z 1 z 2 ∣ = ∣ z 1 ∣ ∣ z 2 ∣ = 2 × 3 1 = 3 2 .
θ 1 = arg ( z 1 ) \theta_1=\arg(z_1) θ 1 = arg ( z 1 ) est tel que
{ cos ( θ 1 ) = − 3 2 sin ( θ 1 ) = 1 2 \left\lbrace
\begin{array}{rcl}
\cos(\theta_1)&=&\dfrac{-\sqrt{3}}{2} \\
\sin(\theta_1)&=&\dfrac{1}{2}\\
\end{array}\right.
⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎧ cos ( θ 1 ) sin ( θ 1 ) = = 2 − 3 2 1
sin ( θ 1 ) = 1 2 ⟺ θ 1 = π 6 [ 2 π ] ou 5 π 6 [ 2 π ] \sin(\theta_1)=\dfrac{1}{2} \Longleftrightarrow \theta_1=\dfrac{\pi}{6}\ [2\pi] \ \text{ou} \ \dfrac{5\pi}{6}\ [2\pi] sin ( θ 1 ) = 2 1 ⟺ θ 1 = 6 π [ 2 π ] ou 6 5 π [ 2 π ] , or cos ( θ 1 ) < 0 \cos(\theta_1)<0 cos ( θ 1 ) < 0 donc θ 1 = 5 π 6 [ 2 π ] \theta_1= \dfrac{5\pi}{6} [2\pi] θ 1 = 6 5 π [ 2 π ]
θ 2 = arg ( z 2 ) \theta_2=\arg(z_2) θ 2 = arg ( z 2 ) est tel que
{ cos ( θ 2 ) = 1 6 1 3 sin ( θ 2 ) = 3 6 1 3 ⟺ { cos ( θ 2 ) = 1 2 sin ( θ 2 ) = 3 2 \left\lbrace
\begin{array}{rcl}
\cos(\theta_2)&=&\frac{\dfrac{1}{6}}{\dfrac{1}{3}} \\
\sin(\theta_2)&=&\frac{\dfrac{\sqrt{3}}{6}}{\dfrac{1}{3}}\\
\end{array}\right.
\Longleftrightarrow
\left\lbrace
\begin{array}{rcl}
\cos(\theta_2)&=&\dfrac{1}{2} \\
\sin(\theta_2)&=&\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\
\end{array}\right.
⎩ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎧ cos ( θ 2 ) sin ( θ 2 ) = = 3 1 6 1 3 1 6 3 ⟺ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎧ cos ( θ 2 ) sin ( θ 2 ) = = 2 1 2 3
cos ( θ 2 ) = 1 2 ⟺ θ 2 = π 3 [ 2 π ] ou − π 3 [ 2 π ] \cos(\theta_2)=\dfrac{1}{2} \Longleftrightarrow \theta_2=\dfrac{\pi}{3} [2\pi] \ \text{ou} \ \dfrac{-\pi}{3} [2\pi] cos ( θ 2 ) = 2 1 ⟺ θ 2 = 3 π [ 2 π ] ou 3 − π [ 2 π ] , or sin ( θ 2 ) > 0 \sin(\theta_2)>0 sin ( θ 2 ) > 0 donc θ 2 = π 3 [ 2 π ] . \theta_2= \dfrac{\pi}{3} [2\pi]. θ 2 = 3 π [ 2 π ] .
Donc : arg ( z 1 z 2 ) = arg ( z 1 ) + arg ( z 2 ) = 5 π 6 + π 3 = 7 π 6 \arg(z_1z_2)=\arg(z_1)+\arg(z_2)=\dfrac{5\pi}{6}+\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{7\pi}{6} arg ( z 1 z 2 ) = arg ( z 1 ) + arg ( z 2 ) = 6 5 π + 3 π = 6 7 π [ 2 π ] . [2\pi]. [ 2 π ] .
On remarque :
z = − 1 2 + 3 2 i = − 3 z 2 z=-\dfrac{1}{2}+ \dfrac{\sqrt{3}}{2}i=-3z_2 z = − 2 1 + 2 3 i = − 3 z 2 et donc :∣ z ∣ = 3 × ∣ z 2 ∣ = 1 et arg ( z ) = arg ( z 2 ) + π [ 2 π ] = − 2 π 3 [ 2 π ] |z|=3\times |z_2|=1 \text{ et } \arg(z)=\arg(z_2)+\pi [2\pi]= -\frac{2\pi}{3} [2\pi]
∣ z ∣ = 3 × ∣ z 2 ∣ = 1 et arg ( z ) = arg ( z 2 ) + π [ 2 π ] = − 3 2 π [ 2 π ]
arg ( z 2016 ) = 2016 × arg ( z ) = 2016 × 2 π 3 [ 2 π ] = 672 × 2 π [ 2 π ] = 0 [ 2 π ] \arg\left(z^{2016}\right)=2016 \times \arg(z) = 2016\times \dfrac{2\pi}{3} [2\pi]=672 \times 2\pi [2\pi]=0 [2\pi] arg ( z 2 0 1 6 ) = 2 0 1 6 × arg ( z ) = 2 0 1 6 × 3 2 π [ 2 π ] = 6 7 2 × 2 π [ 2 π ] = 0 [ 2 π ] . De plus ∣ z ∣ = 1 |z|=1 ∣ z ∣ = 1 donc ∣ z 2016 ∣ = ∣ z ∣ 2016 = 1. \left|z^{2016}\right|=|z|^{2016}=1. ∣ ∣ ∣ z 2 0 1 6 ∣ ∣ ∣ = ∣ z ∣ 2 0 1 6 = 1 .
On en déduit : z 2016 = 1 × ( cos ( 0 ) + i sin ( 0 ) ) = 1. z^{2016}=1\times(\cos(0)+i\sin(0))=1. z 2 0 1 6 = 1 × ( cos ( 0 ) + i sin ( 0 ) ) = 1 .
Applications des nombres complexes à la géométrie Théorème
Soient A A A et B B B deux points distincts d'affixes respectives z A z_A z A et z B z_B z B . A B = ∣ ∣ A B → ∣ ∣ = ∣ z B − z A ∣ AB=||\overrightarrow{AB} ||=|z_B-z_A| A B = ∣ ∣ A B ∣ ∣ = ∣ z B − z A ∣ et arg ( z B − z A ) = ( u → ; A B → ) \arg(z_B-z_A)=\left( \overrightarrow{u};\overrightarrow{AB} \right) arg ( z B − z A ) = ( u ; A B ) [ 2 π ] [2\pi] [ 2 π ] .
Soient A A A , B B B , C C C et D D D quatre points distincts d'affixes respectives z A z_A z A , z B z_B z B , z C z_C z C et z D z_D z D . arg ( z D − z C z B − z A ) = ( A B → ; C D → ) \arg\left(\dfrac{z_D-z_C}{z_B-z_A}\right)=\left( \overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}\right) arg ( z B − z A z D − z C ) = ( A B ; C D ) [ 2 π ] [2\pi] [ 2 π ] .
Preuve
Soient A A A et B B B deux points distincts d'affixes respectives z A z_A z A et z B z_B z B . Il existe un unique point M M M d'affixe z z z tel que O M → = A B → \overrightarrow{OM}=\overrightarrow{AB} O M = A B . Les affixes de ces deux vecteurs sont donc égales ce qui donne : z = z B − z A z=z_B-z_A z = z B − z A .
On en déduit que ∣ z ∣ = ∣ z B − z A ∣ |z|=|z_B-z_A| ∣ z ∣ = ∣ z B − z A ∣ et arg ( z ) = arg ( z B − z A ) [ 2 π ] \arg(z)=\arg(z_B-z_A) [2\pi] arg ( z ) = arg ( z B − z A ) [ 2 π ] .
Donc O M = A B = ∣ z B − z A ∣ OM=AB=|z_B-z_A| O M = A B = ∣ z B − z A ∣ et ( u → ; O M → ) = ( u → ; A B → ) = arg ( z B − z A ) [ 2 π ] \left( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{OM} \right)=\left( \overrightarrow{u};\overrightarrow{AB} \right)=\arg(z_B-z_A) [2\pi] ( u ; O M ) = ( u ; A B ) = arg ( z B − z A ) [ 2 π ] .
Soient A A A , B B B , C C C et D D D quatre points distincts d'affixes respectives z A , z B , z C z_A, z_B, z_C z A , z B , z C et z D z_D z D . Par les propriétés de l'argument on a :
arg ( z D − z C z B − z A ) = arg ( z D − z C ) − arg ( z B − z A ) . \arg\left(\dfrac{z_D-z_C}{z_B-z_A}\right)=\arg(z_D-z_C)-\arg(z_B-z_A).
arg ( z B − z A z D − z C ) = arg ( z D − z C ) − arg ( z B − z A ) .
Ce qui donne par définition de l'argument :
arg ( z D − z C z B − z A ) = ( u → ; C D → ) − ( u → ; A B → ) \arg\left(\dfrac{z_D-z_C}{z_B-z_A}\right)=\left( \overrightarrow{u};\overrightarrow{CD}\right)-\left( \overrightarrow{u};\overrightarrow{AB}\right)
arg ( z B − z A z D − z C ) = ( u ; C D ) − ( u ; A B )
= ( A B → ; u → ) + ( u → ; C D → ) = ( A B → ; C D → ) [ 2 π ] =\left( \overrightarrow{AB};\overrightarrow{u}\right)+\left( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{CD} \right)=\left( \overrightarrow{AB} ;\overrightarrow{CD} \right) [2\pi]
= ( A B ; u ) + ( u ; C D ) = ( A B ; C D ) [ 2 π ]
la dernière égalité résultant de la relation de Chasles pour les angles de vecteurs.
Méthode [Ensembles de points ]
Exercice:
Dans chacun des cas suivants, déterminer l'ensemble des points M M M d'affixe z z z satisfaisant la condition :
∣ z + 1 − i ∣ = 3. |z+1-i|=3. ∣ z + 1 − i ∣ = 3 .
∣ z − 3 ∣ = ∣ z + 2 + 3 i ∣ . |z-3|=|z+2+3i|. ∣ z − 3 ∣ = ∣ z + 2 + 3 i ∣ .
arg ( z − 1 − i ) = π 4 [ 2 π ] . \arg(z-1-i)=\dfrac{\pi}{4} [2\pi]. arg ( z − 1 − i ) = 4 π [ 2 π ] .
arg ( z − 1 + 2 i z + 1 ) = π 2 [ π ] . \arg\left(\dfrac{z-1+2i}{z+1}\right)=\dfrac{\pi}{2}[\pi]. arg ( z + 1 z − 1 + 2 i ) = 2 π [ π ] .
Correction
∣ z + 1 − i ∣ = 3 ⟺ ∣ z − ( − 1 + i ) ∣ = 3 ⟺ A M = 3 |z+1-i|=3 \Longleftrightarrow |z-(-1+i)|=3 \Longleftrightarrow AM=3 ∣ z + 1 − i ∣ = 3 ⟺ ∣ z − ( − 1 + i ) ∣ = 3 ⟺ A M = 3 avec A A A point d'affixe z A = − 1 + i z_A=-1+i z A = − 1 + i . Donc M M M appartient au cercle de centre A ( − 1 ; 1 ) A\left({-1};{1}\right) A ( − 1 ; 1 ) et de rayon 3.
∣ z − 3 ∣ = ∣ z + 2 + 3 i ∣ ⟺ ∣ z − 3 ∣ = ∣ z − ( − 2 − 3 i ) ∣ ⟺ B M = C M |z-3|=|z+2+3i| \Longleftrightarrow |z-3|=|z-(-2-3i)| \Longleftrightarrow BM=CM ∣ z − 3 ∣ = ∣ z + 2 + 3 i ∣ ⟺ ∣ z − 3 ∣ = ∣ z − ( − 2 − 3 i ) ∣ ⟺ B M = C M avec B B B d'affixe z B = 3 z_B=3 z B = 3 et C C C d'affixe z C = − 2 − 3 i z_C=-2-3i z C = − 2 − 3 i . Donc M M M appartient à la médiatrice de [ B C ] [BC] [ B C ] .
arg ( z − 1 − i ) = π 4 [ 2 π ] ⟺ arg ( z − ( 1 + i ) ) = π 4 [ 2 π ] ⟺ ( u → ; E M → ) = π 4 [ 2 π ] \arg(z-1-i)=\dfrac{\pi}{4} [2\pi] \Longleftrightarrow \arg(z-(1+i))=\dfrac{\pi}{4} [2\pi] \Longleftrightarrow \left( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{EM} \right)=\dfrac{\pi}{4} [2\pi] arg ( z − 1 − i ) = 4 π [ 2 π ] ⟺ arg ( z − ( 1 + i ) ) = 4 π [ 2 π ] ⟺ ( u ; E M ) = 4 π [ 2 π ] avec E E E d'affixe z E = 1 + i z_E=1+i z E = 1 + i . Donc M M M appartient à la demi-droite d'origine E E E privé de E E E , de vecteur directeur \overrightarrow{u_1} } tel que ( u → ; u 1 → ) = π 4 \left( \overrightarrow{u} ;\overrightarrow{u_1} \right)=\dfrac{\pi}{4} ( u ; u 1 ) = 4 π .
arg ( z − 1 + 2 i z + 1 ) = π 2 [ π ] ⟺ ( G M → ; F M → ) = π 2 [ π ] \arg\left(\dfrac{z-1+2i}{z+1}\right)=\dfrac{\pi}{2}\ [\pi] \Longleftrightarrow \left( \overrightarrow{GM} ;\overrightarrow{FM} \right)=\dfrac{\pi}{2}[\pi] arg ( z + 1 z − 1 + 2 i ) = 2 π [ π ] ⟺ ( G M ; F M ) = 2 π [ π ] avec F F F d'affixe z F = 1 − 2 i z_F=1-2i z F = 1 − 2 i et G G G d'affixe z G = − 1 z_G=-1 z G = − 1 . Donc M M M appartient au cercle de diamètre [ F G ] [FG] [ F G ] privé des points F F F et G G G .
Remarques
Trois points distincts sont alignés si et seulement si : ( A B → ; A C → ) = 0 [ π ] \left( \overrightarrow{AB} ;\overrightarrow{AC} \right)=0\ [\pi] ( A B ; A C ) = 0 [ π ] ce qui équivaut à : arg ( z C − z A z B − z A ) = 0 [ π ] ⟺ z C − z A z B − z A \arg\left(\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\right)=0\ [\pi]
\Longleftrightarrow \dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A} arg ( z B − z A z C − z A ) = 0 [ π ] ⟺ z B − z A z C − z A est un réel non nul.
Un triangle A B C ABC A B C est rectangle en A A A si et seulement si : $\widehat{\left( \overrightarrowAB} };\overrightarrowAC} }\right)}=\dfrac{\pi}{2} [\pi] $;
c'est-à-dire : arg ( z C − z A z B − z A ) = π 2 [ π ] \arg\left(\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}\right)=\dfrac{\pi}{2}\ [\pi] arg ( z B − z A z C − z A ) = 2 π [ π ] et B ≠ A B\neq A B = A et C ≠ A C\neq A C = A ⟺ z C − z A z B − z A \Longleftrightarrow \dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A} ⟺ z B − z A z C − z A est un imaginaire pur non nul.
Méthode [Nombres complexes et configurations géométriques ]
Exercice:
A , B , C A, B, C A , B , C trois points d'affixes respectives : z A = 2 i z_A=2 i z A = 2 i , z B = 2 + i z_B=2+i z B = 2 + i , z C = 1 − i z_C=1-i z C = 1 − i .
Démontrer que le triangle A B C ABC A B C est isocèle rectangle en B B B .
Correction
A B = ∣ z B − z A ∣ = ∣ 2 − i ∣ = 2 2 + ( − 1 ) 2 = 5 AB=|z_B-z_A|=|2-i|=\sqrt{2^2+(-1)^2}=\sqrt{5} A B = ∣ z B − z A ∣ = ∣ 2 − i ∣ = 2 2 + ( − 1 ) 2 = 5 et
B C = ∣ z C − z B ∣ = ∣ − 1 − 2 i ∣ = ∣ 1 + 2 i ∣ = 5 BC=|z_C-z_B|=|-1 -2i|=|1+2i|=\sqrt{5} B C = ∣ z C − z B ∣ = ∣ − 1 − 2 i ∣ = ∣ 1 + 2 i ∣ = 5 donc A B C ABC A B C isocèle en
B B B . D'autre part :
z A − z B z C − z B = − 2 + i − 1 − 2 i = ( − 2 + i ) ( − 1 + 2 i ) 1 + 4 = − i . \dfrac{z_A-z_B}{z_C-z_B}=\dfrac{-2+i}{-1-2i}=\dfrac{(-2+i)(-1+2i)}{1+4}=-i.
z C − z B z A − z B = − 1 − 2 i − 2 + i = 1 + 4 ( − 2 + i ) ( − 1 + 2 i ) = − i .
Donc ( B A → ; B C → ) = arg ( z A − z B z C − z B ) = arg ( i ) = π 2 [ 2 π ] \left( \overrightarrow{BA} ;\overrightarrow{BC} \right)=\arg\left(\dfrac{z_A-z_B}{z_C-z_B}\right)=\arg(i)=\dfrac{\pi}{2}\ [2\pi] ( B A ; B C ) = arg ( z C − z B z A − z B ) = arg ( i ) = 2 π [ 2 π ] donc A B C ABC A B C est rectangle en B B B .
Soit f f f la fonction définie sur R \R R par : f ( θ ) = cos ( θ ) + i sin ( θ ) f(\theta)=\cos(\theta)+i \sin(\theta) f ( θ ) = cos ( θ ) + i sin ( θ ) .
f ( θ ) f(\theta) f ( θ ) est un nombre complexe de module 1 et d'argument θ \theta θ .
Grâce aux formules d'addition pour le sinus et le cosinus on montre que :
f ( θ + θ ′ ) = f ( θ ) × f ( θ ′ ) , f(\theta+\theta')=f(\theta)\times f(\theta'),
f ( θ + θ ′ ) = f ( θ ) × f ( θ ′ ) ,
ce qui est la propriété fondamentale de la fonction exponentielle dans R \R R .
Comme de plus f ( 0 ) = 1 f(0)=1 f ( 0 ) = 1 ,
on convient de noter par analogie : cos ( θ ) + i sin ( θ ) = e i θ \cos(\theta)+i\sin(\theta)=e^{i\theta} cos ( θ ) + i sin ( θ ) = e i θ .
Ecriture exponentielle des complexes de module 1 Définition
Tout nombre complexe de module 1 et d'argument θ \theta θ peut s'écrire sous la forme :
cos ( θ ) + i sin ( θ ) = e i θ . \cos(\theta)+i\sin(\theta)=e^{i\theta}. cos ( θ ) + i sin ( θ ) = e i θ .
Exemples
Placer sur le cercle trigonométrique les points M i M_i M i d'affixes z i z_i z i tels que :
z 1 = e i π 2 z_1=e^{i\frac{\pi}2} z 1 = e i 2 π ; z 2 = e i π z_2=e^{i\pi} z 2 = e i π ; z 3 = e i 3 π 2 z_3=e^{i\frac{3\pi}{2}} z 3 = e i 2 3 π ; z 4 = e i 2 π z_4=e^{i2\pi} z 4 = e i 2 π ;
z 5 = e i 2 π 3 z_5=e^{i\frac{2\pi}{3}} z 5 = e i 3 2 π .
La forme algébrique des complexes précédents est :
z 1 = e i π 2 = cos ( π 2 ) + i sin ( π 2 ) = i z_1=e^{i\frac{\pi}{2}}=\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) +i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) =i z 1 = e i 2 π = cos ( 2 π ) + i sin ( 2 π ) = i ;
z 2 = e i π = cos ( π ) + i sin ( π ) = − 1 z_2=e^{i\pi}=\cos(\pi)+i \sin(\pi)=-1 z 2 = e i π = cos ( π ) + i sin ( π ) = − 1 ;
z 3 = e i 3 π 2 = cos ( 3 π 2 ) + i sin ( 3 π 2 ) = − i z_3=e^{i\frac{3\pi}{2}}=\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) +i \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) =-i z 3 = e i 2 3 π = cos ( 2 3 π ) + i sin ( 2 3 π ) = − i ;
z 4 = e i 2 π = cos ( 2 π ) + i sin ( 2 π ) = 1 z_4=e^{i2\pi}=\cos(2\pi)+i \sin(2\pi)=1 z 4 = e i 2 π = cos ( 2 π ) + i sin ( 2 π ) = 1 ;
z 5 = e i 2 π 3 = cos ( 2 π 3 ) + i sin ( 2 π 3 ) = − 1 2 + i 3 2 z_5=e^{i\frac{2\pi}{3}}=\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) +i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) =-\frac{1}{2}+i \frac{\sqrt{3}}{2} z 5 = e i 3 2 π = cos ( 3 2 π ) + i sin ( 3 2 π ) = − 2 1 + i 2 3 .
Cas général Définition
Tout complexe z ≠ 0 z\neq 0 z = 0 s'écrit sous la forme z = r e i θ z=re^{i\theta} z = r e i θ avec r = ∣ z ∣ r=|z| r = ∣ z ∣ et θ ≡ arg ( z ) [ 2 π ] . \theta\equiv \arg(z) [2\pi]. θ ≡ arg ( z ) [ 2 π ] .
Cette écriture est appelée « forme exponentielle du complexe z z z » .
Réciproque : Si z ∈ C ∗ z\in \mathbb{C}^* z ∈ C ∗ et z = r e i θ z=re^{i\theta} z = r e i θ avec r > 0 r>0 r > 0 alors r = ∣ z ∣ r=|z| r = ∣ z ∣ et θ = arg ( z ) [ 2 π ] . \theta=\arg(z) [2\pi]. θ = arg ( z ) [ 2 π ] .
Remarque
Pour déterminer la forme exponentielle d'un complexe z z z , on reprend la
méthode pour la détermination de r r r et de θ \theta θ .
Exemples
Déterminons la forme exponentielle de z 1 = − 2 i z_1=-2i z 1 = − 2 i et
z 2 = 1 + i z_2=1+i z 2 = 1 + i . On peut déterminer le module et un argument par la méthode
précédemment donnée mais on peut aussi opérer de la manière
suivante :
z 1 = − 2 i = 2 ( − 1 + 0 i ) = 2 ( cos ( − π 2 ) + i sin ( − π 2 ) ) = 2 e − i π 2 z_1=-2i=2(-1+0i)=2\left(\cos\left(\frac{-\pi}{2}\right)+i\sin\left(\frac{-\pi}{2}\right)\right)=2e^{-i\frac{\pi}2}
z 1 = − 2 i = 2 ( − 1 + 0 i ) = 2 ( cos ( 2 − π ) + i sin ( 2 − π ) ) = 2 e − i 2 π
z 2 = 1 + i = 2 ( 1 2 + i 1 2 ) = 2 ( cos ( π 4 ) + i sin ( π 4 ) ) = 2 e i π 4 . z_2=1+i= \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}+i \frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)=\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}.
z 2 = 1 + i = 2 ( 2 1 + i 2 1 ) = 2 ( cos ( 4 π ) + i sin ( 4 π ) ) = 2 e i 4 π .
Déterminons la forme algébrique de z 3 = 4 e i 2 π 3 z_3=4e^{i\frac{2\pi}{3}} z 3 = 4 e i 3 2 π : = 4 ( − 1 2 + 3 2 i ) = − 2 + 2 i 3 . =4\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=-2+2i \sqrt{3}. = 4 ( − 2 1 + 2 3 i ) = − 2 + 2 i 3 .
Calculs avec la notation exponentielle Théorème
Pour tous nombres réels θ 1 \theta_1 θ 1 , θ 2 \theta_2 θ 2 :
e i θ 1 × e i θ 2 = e i ( θ 1 + θ 2 ) e^{i\theta_1}\times e^{i\theta_2} =e^{i(\theta_1+\theta_2)} e i θ 1 × e i θ 2 = e i ( θ 1 + θ 2 )
( e i θ 1 ) n = e i n θ 1 , n ∈ Z \left(e^{i\theta_1}\right)^n=e^{i n\theta_1},\ \ n\in \Z ( e i θ 1 ) n = e i n θ 1 , n ∈ Z
1 e i θ 1 = e − i θ 1 = e i θ 1 ‾ \dfrac{1}{e^{i\theta_1}}=e^{-i\theta_1}=\overline{e^{i\theta_1}} e i θ 1 1 = e − i θ 1 = e i θ 1
e i θ 1 e i θ 2 = e i ( θ 1 − θ 2 ) \dfrac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}} =e^{i(\theta_1-\theta_2)} e i θ 2 e i θ 1 = e i ( θ 1 − θ 2 )
Méthode [Utilisation de la forme exponentielle ]
Exercice:
Mettre sous forme exponentielle :
z 1 = − 3 + i z_1=-\sqrt{3}+i z 1 = − 3 + i , z 2 = e − i π 6 z 1 2 z_2=e^{-i\frac{\pi}{6}} z_1^2 z 2 = e − i 6 π z 1 2 ,
z 3 = 2 z 1 e − i π 6 z_3= \dfrac{2z_1}{e^{-i \frac{\pi}{6}}} z 3 = e − i 6 π 2 z 1 .
Déterminer les entiers n n n tels que ( − z 1 ) n \left(-z_1\right)^n ( − z 1 ) n est un nombre réel.
Soit Z = 1 + i 6 + i 2 Z=\dfrac{1+i}{\sqrt{6}+i\sqrt{2}} Z = 6 + i 2 1 + i un complexe.
a) Déterminer la forme exponentielle du complexe Z Z Z .
b) Déterminer la forme algébrique du complexe Z Z Z . En déduire les valeurs exactes de cos ( π 12 ) \cos\left(\dfrac{\pi}{12}\right) cos ( 1 2 π ) et sin ( π 12 ) \sin\left(\dfrac{\pi}{12}\right) sin ( 1 2 π ) .
Correction
En employant la méthode on trouve
∣ z 1 ∣ = 2 |z_1|=2 ∣ z 1 ∣ = 2 puis arg ( z 1 ) = 5 π 6 [ 2 π ] \arg(z_1)=\dfrac{5\pi}{6}\ [2\pi] arg ( z 1 ) = 6 5 π [ 2 π ] .
Donc z 1 = 2 e i 5 π 6 z_1= 2 e^{i\frac{5\pi}{6}} z 1 = 2 e i 6 5 π . On en déduit :
4 e − i π 6 × e 2 × 5 π 6 = 4 i e i 9 π 6 = 4 e i 3 π 2 = − 4 i 4 e^{-i\frac{\pi}{6}} \times e^{\frac{2\times 5\pi}{6}}=
4ie^{i\frac{9\pi}{6}}=4e^{i\frac{3\pi}{2}}=-4i 4 e − i 6 π × e 6 2 × 5 π = 4 i e i 6 9 π = 4 e i 2 3 π = − 4 i
et
e^{i\left(\frac{5\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)}=\dfrac{4}{5}e^{i\pi}=-\dfrac{4}{5}.\$\$
2. $z_1=2e^{-i\frac{\pi}{6}}$ et donc
e^{i\frac{-n\pi}{6}}.$$
( − z 1 ) n (-z_1)^n ( − z 1 ) n est réel
⟺ − n π 6 = 0 [ π ] ⟺ \Longleftrightarrow \frac{-n\pi}{6}=0 [\pi]\Longleftrightarrow ⟺ 6 − n π = 0 [ π ] ⟺ il existe k ∈ Z k\in\Z k ∈ Z tel que − n π 6 = k π ⟺ n = − 6 k \frac{-n\pi}{6}=k\pi\Longleftrightarrow n=-6k 6 − n π = k π ⟺ n = − 6 k . Donc ( − z 1 ) n \left(-z_1\right)^n ( − z 1 ) n est réel si et seulement si n n n est un multiple de 6.
a) On a : 1 + i = 2 e i π 4 1+i=\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} 1 + i = 2 e i 4 π et 6 + i 2 = 2 2 e i π 6 \sqrt{6}+i\sqrt{2}=2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{6}} 6 + i 2 = 2 2 e i 6 π donc
\dfrac{\sqrt{2}e^{i
\frac{\pi}{4}}}{2\sqrt{2}e^{i
\frac{\pi}{6}}}=\dfrac{1}{2}e^{i\left(\frac{\pi}{4}-
\frac{\pi}{6}\right)}=\dfrac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{12}}\
est la forme exponentielle de $Z$.
b) Z = ( 1 + i ) ( 6 − i 2 ) 8 = 6 + 2 8 + i 6 − 2 8 Z=\dfrac{(1+i)(\sqrt{6}-i\sqrt{2})}{8}=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{8}+i \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{8} Z = 8 ( 1 + i ) ( 6 − i 2 ) = 8 6 + 2 + i 8 6 − 2 est la forme algébrique de Z Z Z .
On a donc : 1 2 e i π 12 = 6 + 2 8 + i 6 − 2 8 \dfrac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{12}}=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{8}+i \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{8} 2 1 e i 1 2 π = 8 6 + 2 + i 8 6 − 2 .
D'où : 1 2 ( cos ( π 12 ) + i sin ( π 12 ) ) = 6 + 2 8 + i 6 − 2 8 \dfrac{1}{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)+i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{8}+i \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{8} 2 1 ( cos ( 1 2 π ) + i sin ( 1 2 π ) ) = 8 6 + 2 + i 8 6 − 2 .
On en déduit : cos ( π 12 ) = 6 + 2 4 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} cos ( 1 2 π ) = 4 6 + 2 et sin ( π 12 ) = 6 − 2 4 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right)=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} sin ( 1 2 π ) = 4 6 − 2 .
Remarque
La notation exponentielle permet de retrouver les formules d'addition pour le cosinus et le sinus.