Pierre-Louis CAYREL 2008-2009 Licence 1 Introduction aux Math´ematiques G´en´erales
Universit´e de Paris 8 Feuille n◦5
Nombres complexes
Correction 1 • |Z1|= 1 • |Z2|=√
2 • |Z3|=|2i||3 +i||1 +i|= 2×√
10×√
2 = 4√ 5
• |Z4|2 = 13×52×2 donc |Z4|=
√ 65
2 • |Z5|= |1+i||2+i|4 = √4
5
• Z6 = (2+i)(1+i)+2i(1−i)
(1−i)(1+i) = (1−i)(1+i)3+5i donc |Z6|=
√ 34 2
Correction 3 • |1 +i|=√
2 et √12(1 +i) = cosπ4 +isinπ4 donc arg(1 +i) =π/4 mod 2π et 1 +i=√
2eiπ/4.
• |1−i√
3|= 2 et 12(1−i√
3) = cos(−π3) +isin(−π3) donc 1−i√
3 = 2e−iπ/3.
• On a de mˆeme −√
3 +i= 2ei5π/6.
• On a de mˆeme 1 +i√
3 = 2eiπ/3 et√
3−i= 2e−iπ/6 donc 1+i
√
√ 3
3−i =ei(π/3+π/6) =eiπ/2. (On peut aussi remarquer que (√
3−i)i= 1 +i√
3 donc 1+i
√3
√3−i =i=eiπ/2.) Correction 4 • Z1 = (3+6i)(3+4i)
|3−4i|2 = −15+30i25 =−35 +i65.
• 1+i2−i2
= (1+i)(|2−i|2(2+i)2)2 2 = 2i(3+4i)25 = −8+6i25 . En utilisant le 1er point on trouve :Z2 =−235 +i3625.
• Z3 =z+z = 2<z avec z = 2+5i1−i. z = (2+5i)(1+i)
|1+i|2 = −3+7i2 . Donc <z =−32 etZ3 =−3.
• Z4 = (ei2π/3)3 =ei2π = 1.
• 1 +i=√
2eiπ/4 et 1−i=√
2e−iπ/4 donc Z5 = (√
2)(9−7)ei(9π/4+7π/4) = 2ei4π = 2.
(La pr´esence de fortes puissances doit inciter `a passer en forme trigonom´etrique.)
Correction 5 1. eiθeiθ = |eiθ|2 = 1 donc eiθ = (eiθ)−1. eiθe−iθ = ei(θ−θ) = ei0 = 1 donc e−iθ = (eiθ)−1.
2. cosθ =<eiθ = eiθ+e2 iθ = eiθ+e2−iθ par le point a).
(On peut aussi calculer eiθ +e−iθ = cosθ+ cos(−θ) +i(sinθ+sin(−θ)) = 2 cosθ.) De mˆeme sinθ ==eiθ = eiθ2i−eiθ = eiθ−e2−iθ.
Correction 6 1. D’une part ei(x+y) = cos(x+y) +isin(x+y). D’autre part ei(x+y) = eixeiy = (cosx+isinx)(cosy+isiny)
= (cosxcosy−sinxsiny) +i(cosxsiny+ sinxcosy)
En identifiant les parties r´eelles et imaginaires, on trouve cos(x + y) = cosxcosy − sinxsiny et sin(x+y) = cosxsiny+ sinxcosy.
tan(x+y) = coscosxxsincosy+siny−sinxxcossinyy. On a sinθ = tanθcosθ, en rempla¸cant sinx et siny dans la formule on trouve
tan(x+y) = cosxcosytany+ cosxcosytanx
cosxcosy−cosxcosytanxtany = tanx+ tany 1−tanxtany On d´eduit des formules pr´ec´edentes :
cos(2x) = cos2x−sin2x, sin(2x) = 2 cosxsinx, tan(2x) = 2 tanx 1−tan2x 3
2. On pose t= tanx2. Si x6=πmod 2π alors cosx2 6= 0 et t est bien d´efini.
Par le point a), sinx= 2 cosx2 sinx2.
Indication : faire disparaˆıtre sinx2 d’une part, cosx2 d’autre part, puis utiliser cos2θ + sin2θ= 1.
sinx= 2 cos2 x2cossinx/2x/2 = 2tcos2 x2. De mˆeme sinx= 21tsin2 x2.
Donc t2sinx = 2tsin2x2 et sinx(1 +t2) = 2t(cos2 x2 + sin2 x2) = 2t. On en d´eduit sinx =
2t 1+t2.
Par le point a), tanx= 1−t2t2. Comme cosx= tansinxx, on en d´eduit cosx= 1−t1+t22.
Remarque : on peut obtenir cosx directement avec une manipulation similaire `a sinx (cosx(1 +t2) = (cos2 x2 + sin2x2)(1−t2)). Ou alors faire la manipulation sur eix, ce qui donne en mˆeme temps cosx et sinx (eix(1 +t2) = (1−t2+ 2it)).
Correction 7 1. cosacosb= (eia+e2−ia)(eib+e2−ib) = 14(ei(a+b)+ei(a−b)+ei(−a+b)+ei(−a−b)).
On utilise la formule d’Euler en sens inverse : ei(a+b)+e2i(−a−b) = cos(a+b) et ei(a−b)+e2i(−a+b) = cos(a−b).
On trouve : cosacosb= 12(cos(a+b) + cos(a−b)).
De mˆeme :
sinasinb = (eia−e2i−ia)(eib−e2i−ib) =−14(ei(a+b)+ei(−a−b)−ei(a−b)−ei(−a+b)) = 12(cos(a−b)− cos(a+b)).
cosasinb = (eia+e2−ia)(eib−e2i−ib) = 4i1[(ei(a+b)−ei(−a−b))−(ei(a−b)−ei(−a+b))] = 12(sin(a+ b)−sin(a−b).
2. “Lin´eariser” signifie faire disparaˆıtre les puissances et les produits pour obtenir des sommes de cosinus et sinus. C’est tr`es utile dans le calcul d’int´egrales.
Par ce qui pr´ec`ede,
cos2a = cosacosa= 12(cos(2a)a+ cos 0) = 12(cos(2a) + 1).
sin2a= 12(cos 0−cos(2a)) = 12(1−cos(2a)).
Correction 8 (cosθ+isinθ)n = (eiθ)n=einθ = cos(nθ) +isin(nθ).
Correction 9 1 +i√
3 = 2eiπ/3 donc Z = 22003ei2003π/3. 2004 est pair et divisible par 3 donc
2004π
3 ≡0 mod 2π et 2003π3 ≡ −π3 mod 2π . Donc Z = 22003e−iπ/3.
Correction 10 On cherche `a ´ecrire 12π = x−y avec des valeurs de x et dey pour lesquelles on connaˆıt cosinus et sinus (π3,π6,π4, . . .). Ensuite on ´ecrit cos(x−y) = cosxcosy+ sinxsiny.
Si on prend x= π3 et y= π4 on a x−y= 12π donc
cos(π/2) = cos(π/3) cos(π/4) + sin(π/3) sin(π/4) =
√2 4 +
√3√ 2
4 =
√2
4 (1 +√ 3).
Correction 11 • sinx =
√3
2 ⇔ x= π3 mod 2π ou x = 2π3 mod 2π. L’ensemble des solutions dans R est
S ={π3 + 2kπ;k ∈Z} ∪ {2π3 + 2kπ;k ∈Z}.
•tanx=−1⇔sinx=−cosx, donc (X, Y) = (cosx,sinx) est sur la droiteY =−X. On voit facilement sur le cercle que ceci est ´equivalent `a x=−π4 mod π. L’ensemble des solutions est S ={π4 +kπ;k∈Z}.
4
Correction 12 On a cosα = cosβ ⇔ α = β mod 2π ou α = −β mod 2π. Donc cos(5x) = cos 2π3 −x
⇔ il existe k ∈Z tel que 5x= 2π3 −x+ 2kπ ou 5x=−2π3 +x+ 2kπ.
5x= 2π3 −x+ 2kπ ⇔x= π9 +kπ3. 5x=−2π3 +x+ 2kπ⇔x=−π6 +kπ2. L’ensemble des solutions est
S ={π 9 +kπ
3;k ∈Z} ∪ {−π 6 +kπ
2;k ∈Z}.
Correction 13 1. z−1z = i a un sens seulement si z 6= 1. Pour z 6= 1, cette ´equation est
´equivalente `a : z =i(z−1) z(1−i) = −i
z = 1−i−i = −i(i+1)|1−i|2 = 12 − 12i. Cette valeur est bien solution car elle est diff´erente de 1.
2. −z correspond au vecteur −−→
M O et 1−z au vecteur −−→
M A. Donc |z−1||z| = OMAM et argz−1z = arg(−z) − arg(1 − z) est l’angle (−−→
M A,−−→
M O). Comme |i| = 1 et argi = π2 mod 2π, L’´equationz/(z−1) =i est ´equivalente `aOM =AM et (−−→
M A,−−→
M O) = π2.
Comme OM = AM, M est sur la m´ediatrice de [OM], donc <z = 12. Comme l’angle OM A\ est droit, M est sur le cercle de diam`etre [OM]. En raison de l’angle orient´e, on retrouve z = 12 −12i.
Correction 14 Si z =−1, la fraction z−1z+1 n’a pas de sens.
Si z 6= 1, z−1z+1 ∈ R est ´equivalent `a argz−1z+1 = 0 mod π et z−1z+1 ∈ iR est ´equivalent `a argz−1z+1 =
π
2 mod π (on enl`eve le cas z = 1 car 0 n’a pas d’argument).
Interpr´etation g´eomtrique de argz−1z+1 : soitM, A, B les points d’affixes respectivesz, 1 et−1, on suppose queM est diff´erent de A etB. 1−z correspond au vecteur −−→
M A et−1−z au vecteur
−−→M B, donc argz−1z+1 = arg(1−z)−arg(−1−z) = (−−→
M B,−−→
M A).
• Pour z 6= 1, l’´equation a) est ´equivalente `a (−−→
M B,−−→
M A) = 0 mod π, c’est-`a-dire A, B et M sont align´es, donc z ∈ R. On voit que z = 1 est solution, donc l’ensemble des solutions est S ={z ∈R, z 6=−1}.
• Pour z 6= 1, l’´equation b) est ´equivalente `a (−−→
M B,−−→
M A) = π2 mod π, c’est-`a-dire M est sur le cercle de diam`etre [AB], qui est le cercle de centre 0 de diam`etre 1. On voit que z = 1 est solution, donc l’ensemble des solutions est S ={z;|z|= 1} \ {−1}.
Remarque : on peut retrouver ces solutions de fa¸con calculatoire en ´ecrivant z = x+iy et en calculant les parties r´eelle et imaginaire de z−1z+1.
5