Moyen de-recherche-d-emploi

57
1 NOMBRES COMPLEXES Exercice 1 : On donne 0 un rรฉel tel que : cos( 0 )= 2 โˆš5 et sin( 0 )= 1 โˆš5 . Calculer le module et l'argument de chacun des nombres complexes suivants (en fonction de 0 ) : = 3(2 + )(4 + 2)(1 + ) et = (4+2)(โˆ’1+) (2โˆ’)3 Allez ร  : Correction exercice 1 : Exercice 2 : Mettre sous la forme + , , โˆˆ โ„ (forme algรฉbrique) les nombres complexes 1 = 3 + 6 3 โˆ’ 4 ; 2 =( 1+ 2โˆ’ ) 2 ; 3 = 2 + 5 1โˆ’ + 2 โˆ’ 5 1+ 4 = 5 + 2 1 โˆ’ 2 ; 5 = (โˆ’ 1 2 + โˆš3 2 ) 3 ; 6 = (1 + ) 9 (1 โˆ’ ) 7 7 =โˆ’ 2 1 โˆ’ โˆš3 ; 8 = 1 (1 + 2)(3 โˆ’ ) ; 9 = 1 + 2 1 โˆ’ 2 Allez ร  : Correction exercice 2 : Exercice 3 : Ecrire sous forme algรฉbrique les nombres complexes suivants 1 = 2 2 3 ; 2 = โˆš2 8 ; 3 = 3 โˆ’ 7 8 ; 4 = (2 4 ) ( โˆ’ 3 4 ); 5 = 2 4 โˆ’ 3 4 ; 6 = (2 3 ) (3 5 6 ); 7 = 2 3 3 โˆ’ 5 6 8 , le nombre de module 2 et dโ€™argument 3 . 9 le nombre de module 3 et dโ€™argument โˆ’ 8 . Allez ร  : Correction exercice 3 : Exercice 4 : 1. Mettre sous forme trigonomรฉtrique les nombres complexes suivants, ainsi que leur conjuguรฉs : 1 = 3 + 3; 2 = โˆ’1 โˆ’ โˆš3 ; 3 =โˆ’ 4 3 ; 4 = โˆ’2; 5 = + 2 , โˆˆ] โˆ’ , [ Pour 5 , factoriser par 3 2 6 = 1 + ; 7 = 1 + โˆš3 ; 8 = โˆš3 + ; 9 = 1 + โˆš3 โˆš3 โˆ’ ; 10 =1+ , โˆˆ] โˆ’ , [ Pour 10 , factoriser par 2 2. Calculer le module et un argument des nombres complexes suivants, ainsi que de leur conjuguรฉs. 1 = 1 + (1 + โˆš2 ); 2 = โˆš 10 + 2โˆš5 + (1 โˆ’ โˆš5 ); 3 = tan() โˆ’ tan() + ; 4 = 1 1 + tan() Indication : Ecrire 1 sous la forme ( + 2 ) Calculer 2 5 3. Calculer

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1

NOMBRES COMPLEXES

Exercice 1 :

On donne ๐œƒ0 un rรฉel tel que : cos(๐œƒ0) =2

โˆš5 et sin(๐œƒ0) =

1

โˆš5.

Calculer le module et l'argument de chacun des nombres complexes suivants (en fonction de ๐œƒ0) :

๐‘Ž = 3๐‘–(2 + ๐‘–)(4 + 2๐‘–)(1 + ๐‘–) et ๐‘ =(4+2๐‘–)(โˆ’1+๐‘–)

(2โˆ’๐‘–)3๐‘–

Allez ร  : Correction exercice 1 :

Exercice 2 :

Mettre sous la forme ๐‘Ž + ๐‘–๐‘, ๐‘Ž, ๐‘ โˆˆ โ„ (forme algรฉbrique) les nombres complexes

๐‘ง1 =3 + 6๐‘–

3 โˆ’ 4๐‘–; ๐‘ง2 = (

1 + ๐‘–

2 โˆ’ ๐‘–)2

; ๐‘ง3 =2 + 5๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–+2 โˆ’ 5๐‘–

1 + ๐‘–

๐‘ง4 =5 + 2๐‘–

1 โˆ’ 2๐‘–; ๐‘ง5 = (โˆ’

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)

3

; ๐‘ง6 =(1 + ๐‘–)9

(1 โˆ’ ๐‘–)7

๐‘ง7 = โˆ’2

1 โˆ’ ๐‘– โˆš3; ๐‘ง8 =

1

(1 + 2๐‘–)(3 โˆ’ ๐‘–); ๐‘ง9 =

1 + 2๐‘–

1 โˆ’ 2๐‘–

Allez ร  : Correction exercice 2 :

Exercice 3 :

Ecrire sous forme algรฉbrique les nombres complexes suivants

๐‘ง1 = 2๐‘’2๐‘–๐œ‹3 ; ๐‘ง2 = โˆš2๐‘’๐‘–

๐œ‹8; ๐‘ง3 = 3๐‘’โˆ’

7๐‘–๐œ‹8 ; ๐‘ง4 = (2๐‘’

๐‘–๐œ‹4 ) (๐‘’โˆ’

3๐‘–๐œ‹4 ) ;

๐‘ง5 =2๐‘’

๐‘–๐œ‹4

๐‘’โˆ’ 3๐‘–๐œ‹4

; ๐‘ง6 = (2๐‘’๐‘–๐œ‹3) (3๐‘’

5๐‘–๐œ‹6 ) ; ๐‘ง7 =

2๐‘’๐‘–๐œ‹3

3๐‘’โˆ’ 5๐‘–๐œ‹6

๐‘ง8, le nombre de module 2 et dโ€™argument ๐œ‹

3.

๐‘ง9 le nombre de module 3 et dโ€™argument โˆ’๐œ‹

8.

Allez ร  : Correction exercice 3 :

Exercice 4 :

1. Mettre sous forme trigonomรฉtrique les nombres complexes suivants, ainsi que leur conjuguรฉs :

๐‘ง1 = 3 + 3๐‘–; ๐‘ง2 = โˆ’1 โˆ’ ๐‘– โˆš3; ๐‘ง3 = โˆ’4

3๐‘–; ๐‘ง4 = โˆ’2; ๐‘ง5 = ๐‘’

๐‘–๐œƒ + ๐‘’2๐‘–๐œƒ, ๐œƒ โˆˆ] โˆ’ ๐œ‹, ๐œ‹[

Pour ๐‘ง5, factoriser par ๐‘’3๐‘–๐œƒ

2

๐‘ง6 = 1 + ๐‘–; ๐‘ง7 = 1 + ๐‘– โˆš3; ๐‘ง8 = โˆš3 + ๐‘–; ๐‘ง9 =1 + ๐‘–โˆš3

โˆš3 โˆ’ ๐‘–; ๐‘ง10 = 1 + ๐‘’

๐‘–๐œƒ , ๐œƒ โˆˆ] โˆ’ ๐œ‹, ๐œ‹[

Pour ๐‘ง10, factoriser par ๐‘’๐‘–๐œƒ

2

2. Calculer le module et un argument des nombres complexes suivants, ainsi que de leur conjuguรฉs.

๐‘ง1 = 1 + ๐‘–(1 + โˆš2); ๐‘ง2 = โˆš10 + 2โˆš5 + ๐‘–(1 โˆ’ โˆš5); ๐‘ง3 =tan(๐œ‘) โˆ’ ๐‘–

tan(๐œ‘) + ๐‘–; ๐‘ง4 =

1

1 + ๐‘– tan(๐œƒ)

Indication :

Ecrire ๐‘ง1 sous la forme ๐›ผ(๐‘’๐‘–๐œƒ + ๐‘’2๐‘–๐œƒ)

Calculer ๐‘ง25

3. Calculer

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2

(1 + ๐‘–โˆš3

2)

2010

Allez ร  : Correction exercice 4 :

Exercice 5 :

Effectuer les calculs suivants :

1. (3 + 2๐‘–)(1 โˆ’ 3๐‘–)

2. Produit du nombre complexe de module 2 et dโ€™argument ๐œ‹

3 par le nombre complexe de module 3 et

dโ€™argument โˆ’5๐œ‹

6.

3. Quotient du nombre complexe de modulo 2 et dโ€™argument ๐œ‹

3 par le nombre complexe de module 3 et

dโ€™argument โˆ’5๐œ‹

6.

Allez ร  : Correction exercice 5 :

Exercice 6 :

Etablir les รฉgalitรฉs suivantes :

1.

(cos (๐œ‹

7) + ๐‘– sin (

๐œ‹

7)) (

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3

2) (1 + ๐‘–) = โˆš2 (cos (

5๐œ‹

84) + ๐‘– sin (

5๐œ‹

84))

2.

(1 โˆ’ ๐‘–) (cos (๐œ‹

5) + ๐‘– sin (

๐œ‹

5)) (โˆš3 โˆ’ ๐‘–) = 2โˆš2 (cos (

13๐œ‹

60) โˆ’ ๐‘– sin (

13๐œ‹

60))

3.

โˆš2(cos (๐œ‹12) + ๐‘– sin (

๐œ‹12))

1 + ๐‘–=โˆš3 โˆ’ ๐‘–

2

Allez ร  : Correction exercice 6 :

Exercice 7 :

Soit

๐‘ข = 1 + ๐‘– et ๐‘ฃ = โˆ’1 + ๐‘–โˆš3

1. Dรฉterminer les modules de ๐‘ข et ๐‘ฃ.

2. Dรฉterminer un argument de ๐‘ข et un argument de ๐‘ฃ.

3. En dรฉduire le module et un argument pour chacune des racines cubiques de ๐‘ข.

4. Dรฉterminer le module et un argument de ๐‘ข

๐‘ฃ.

5. En dรฉduire les valeurs de

cos (โˆ’5๐œ‹

12) et sin (โˆ’

5๐œ‹

12)

Allez ร  : Correction exercice 7 :

Exercice 8 :

Calculer le module et un argument de

๐‘ข =โˆš6 โˆ’ ๐‘–โˆš2

2 et ๐‘ฃ = 1 โˆ’ ๐‘–

En dรฉduire le module et un argument de ๐‘ข

๐‘ฃ.

Allez ร  : Correction exercice 8 :

Page 3: Moyen de-recherche-d-emploi

3

Exercice 9 :

Effectuer les calculs suivants en utilisant la forme exponentielle.

๐‘ง1 =1 + ๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–; ๐‘ง2 = (

1 + ๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–)3

; ๐‘ง3 = (1 + ๐‘–โˆš3)4; ๐‘ง4 = (1 + ๐‘–โˆš3)

5+ (1 โˆ’ ๐‘–โˆš3)

5;

๐‘ง5 =1 + ๐‘–โˆš3

โˆš3 + ๐‘–; ๐‘ง6 =

โˆš6 โˆ’ ๐‘–โˆš2

2 โˆ’ 2๐‘–

Allez ร  : Correction exercice 9 :

Exercice 10 :

Calculer les racines carrรฉes des nombres suivants.

๐‘ง1 = โˆ’1; ๐‘ง2 = ๐‘–; ๐‘ง3 = 1 + ๐‘–; ๐‘ง4 = โˆ’1 โˆ’ ๐‘–; ๐‘ง5 = 1 + ๐‘–โˆš3; ๐‘ง6 = 3 + 4๐‘–; ๐‘ง7 = 7 + 24๐‘–; ๐‘ง8 = 3 โˆ’ 4๐‘–; ๐‘ง9 = 24 โˆ’ 10๐‘–

Allez ร  : Correction exercice 10 :

Exercice 11 :

1. Calculer les racines carrรฉes de 1+๐‘–

โˆš2. En dรฉduire les valeurs de cos (

๐œ‹

8) et sin (

๐œ‹

8).

2. Calculer les racines carrรฉes de โˆš3+๐‘–

2. En dรฉduire les valeurs de cos (

๐œ‹

12) et sin (

๐œ‹

12).

Allez ร  : Correction exercice 11 :

Exercice 12 :

Rรฉsoudre dans โ„‚ les รฉquations suivantes :

1. ๐‘ง2 + ๐‘ง + 1 = 0.

2. ๐‘ง2 โˆ’ (5๐‘– + 14)๐‘ง + 2(5๐‘– + 12) = 0.

3. ๐‘ง2 โˆ’ โˆš3๐‘ง โˆ’ ๐‘– = 0.

4. ๐‘ง2 โˆ’ (1 + 2๐‘–)๐‘ง + ๐‘– โˆ’ 1 = 0.

5. ๐‘ง2 โˆ’ (3 + 4๐‘–)๐‘ง โˆ’ 1 + 5๐‘– = 0.

6. 4๐‘ง2 โˆ’ 2๐‘ง + 1 = 0.

7. ๐‘ง4 + 10๐‘ง2 + 169 = 0.

8. ๐‘ง4 + 2๐‘ง2 + 4 = 0.

9. ๐‘ฅ4 โˆ’ 30๐‘ฅ2 + 289 = 0.

10. ๐‘ฅ4 + 4๐‘ฅ3 + 6๐‘ฅ2 + 4๐‘ฅ โˆ’ 15 = 0.

11. ๐‘ง3 + 3๐‘ง โˆ’ 2๐‘– = 0.

12. ๐‘ง2 โˆ’ (1 + ๐‘Ž)(1 + ๐‘–)๐‘ง + (1 + ๐‘Ž2)๐‘– = 0.

13. ๐‘–๐‘ง2 + (1 โˆ’ 5๐‘–)๐‘ง + 6๐‘– โˆ’ 2 = 0.

14. (1 + ๐‘–)๐‘ง2 โˆ’ (3 + ๐‘–)๐‘ง โˆ’ 6 + 4๐‘– = 0.

15. (1 + 2๐‘–)๐‘ง2 โˆ’ (9 + 3๐‘–)๐‘ง โˆ’ 5๐‘– + 10 = 0.

16. (1 + 3๐‘–)๐‘ง2 โˆ’ (6๐‘– + 2)๐‘ง + 11๐‘– โˆ’ 23 = 0.

Allez ร  : Correction exercice 12 :

Exercice 13 :

Rรฉsoudre lโ€™รฉquation :

๐‘4 + (3 โˆ’ 6๐‘–)๐‘2 โˆ’ 8 โˆ’ 6๐‘– = 0

Allez ร  : Correction exercice 13 :

Exercice 14 :

(1 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹3 โˆ’ (5 + ๐‘–)๐‘‹2 + (4 + 6๐‘–)๐‘‹ โˆ’ 4๐‘– = 0

1. Montrer que cette รฉquation admet une racine rรฉelle.

2. Rรฉsoudre cette รฉquation.

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4

Allez ร  : Correction exercice 14 :

Exercice 15 :

Rรฉsoudre dans โ„‚ lโ€™รฉquation

๐‘ง6 โˆ’ ๐‘–๐‘ง3 โˆ’ 1 โˆ’ ๐‘– = 0

Indication : Poser ๐‘ = ๐‘ง3 et rรฉsoudre dโ€™abord ๐‘2 โˆ’ ๐‘–๐‘ โˆ’ 1 โˆ’ ๐‘– = 0.

Allez ร  : Correction exercice 15 :

Exercice 16 :

Soit (๐ธ) lโ€™รฉquation

๐‘‹4 โˆ’ 3๐‘‹3 + (2 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹2 + 3๐‘‹ โˆ’ 3 + ๐‘– = 0

1. Montrer que (๐ธ) admet des racines rรฉelles.

2. Rรฉsoudre (๐ธ).

Allez ร  : Correction exercice 16 :

Exercice 17 :

1. Rรฉsoudre ๐‘‹3 = โˆ’2 + 2๐‘–

2. Rรฉsoudre ๐‘3 = โˆ’8๐‘–

3. Rรฉsoudre

1

2๐‘6 + (1 + 3๐‘–)๐‘3 + 8 + 8๐‘– = 0

On rappelle que โˆš676 = 26.

Allez ร  : Correction exercice 17 :

Exercice 18 :

Soit lโ€™รฉquation ๐‘ง3 โˆ’ ๐‘–๐‘ง + 1 โˆ’ ๐‘– = 0 (๐ธ)

1. Montrer que (๐ธ) admet une racine rรฉelle.

2. Dรฉterminer les solutions de (๐ธ).

Allez ร  : Correction exercice 18 :

Exercice 19 :

Soit (๐ธ) lโ€™รฉquation

๐‘‹4 โˆ’ (3 + โˆš3)๐‘‹3 + (2 + 3โˆš3 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹2 + (โˆ’2โˆš3 + 3๐‘–)๐‘‹ โˆ’ 2๐‘– = 0

1. Montrer que (๐ธ) admet des racines rรฉelles.

2. Rรฉsoudre (๐ธ).

Allez ร  : Correction exercice 19 :

Exercice 20 :

Soit ๐‘ง = โˆš2 + โˆš3 + ๐‘–โˆš2 โˆ’ โˆš3

1. Calculer ๐‘ง2, puis dรฉterminer le module et un argument de ๐‘ง2, puis รฉcrire ๐‘ง2 sous forme trigonomรฉtrique.

2. En dรฉduire le module et un argument de ๐‘ง.

3. En dรฉduire cos (๐œ‹

12) et sin (

๐œ‹

12).

Allez ร  : Correction exercice 20 :

Exercice 21 :

1. Donner les solutions de :

๐‘ข4 = โˆ’4

Page 5: Moyen de-recherche-d-emploi

5

Sous forme algรฉbrique et trigonomรฉtrique.

2. Donner les solutions de :

(๐‘ง + 1)4 + 4(๐‘ง โˆ’ 1)4 = 0

Sous forme algรฉbrique.

Allez ร  : Correction exercice 21 :

Exercice 22 :

1. Donner les solutions complexes de ๐‘‹4 = 1.

2. Rรฉsoudre ๐‘‹4 = โˆ’1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

3. Rรฉsoudre ๐‘‹8 + (โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)๐‘‹4 โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2= 0

Allez ร  : Correction exercice 22 :

Exercice 23 :

Ecrire sous forme algรฉbrique et trigonomรฉtrique le nombre complexe

(1 + ๐‘– โˆ’ โˆš3(1 โˆ’ ๐‘–)

1 + ๐‘–)

2

Allez ร  : Correction exercice 23 :

Exercice 24 :

1. Dรฉterminer le module et un argument de 1+๐‘–

1โˆ’๐‘–, calculer (

1+๐‘–

1โˆ’๐‘–)2010

2. Dรฉterminer le module et un argument de 1 + ๐‘–โˆš3, calculer (1 + ๐‘–โˆš3)2010

3. Calculer les puissances ๐‘›-iรจme des nombres complexes.

๐‘ง1 =1 + ๐‘–โˆš3

1 + ๐‘–; ๐‘ง2 = 1 + ๐‘—; ๐‘ง3 =

1 + ๐‘– tan(๐œƒ)

1 โˆ’ ๐‘– tan(๐œƒ); ๐‘ง4 = 1 + cos(๐œ™) + ๐‘– sin (๐œ™)

Allez ร  : Correction exercice 24 :

Exercice 25 :

Comment choisir lโ€™entier naturel ๐‘› pour que (โˆš3 + ๐‘–)๐‘›

soit rรฉel ? Imaginaire ?

Allez ร  : Correction exercice 25 :

Exercice 26 :

Soit ๐‘ง un nombre complexe de module ๐œŒ et dโ€™argument ๐œƒ, et soit ๐‘ง son conjuguรฉ. Calculer

(๐‘ง + ๐‘ง)(๐‘ง2 + ๐‘ง2)โ€ฆ (๐‘ง๐‘› + ๐‘ง

๐‘›)

En fonction de ๐œŒ et ๐œƒ. Et de cos(๐œƒ) cos(2๐œƒ)โ€ฆ cos(๐‘›๐œƒ)

Allez ร  : Correction exercice 26 :

Exercice 27 :

1. Pour quelles valeurs de ๐‘ง โˆˆ โ„‚ a-t-on |1 + ๐‘–๐‘ง| = |1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง|

2. On considรจre dans โ„‚ lโ€™รฉquation

(1 + ๐‘–๐‘ง

1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง)๐‘›

=1 + ๐‘–๐‘Ž

1 โˆ’ ๐‘–๐‘Ž, ๐‘Ž โˆˆ โ„

Montrer, sans les calculer, que les solutions sont rรฉelles. Trouver alors les solutions.

3. Calculer les racines cubiques de โˆš3+๐‘–

โˆš3โˆ’๐‘–

Allez ร  : Correction exercice 27 :

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6

Exercice 28 :

Rรฉsoudre dans โ„‚ lโ€™รฉquation

(2๐‘ง + 1

๐‘ง โˆ’ 1)4

= 1

Allez ร  : Correction exercice 28 :

Exercice 29 :

Rรฉsoudre dans โ„‚ lโ€™รฉquation

๐‘ง4 = (1 โˆ’ ๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3)4

Allez ร  : Correction exercice 29 :

Exercice 30 :

1. Dรฉterminer les deux solutions complexes de ๐‘ข2 = โˆ’2 + 2๐‘–โˆš3.

2. Rรฉsoudre

(๐‘ง + ๐‘–

๐‘ง โˆ’ ๐‘–)2

= โˆ’2 + 2๐‘–โˆš3

On explicitera les solutions sous forme algรฉbrique.

Allez ร  : Correction exercice 30 :

Exercice 31 :

Rรฉsoudre dans โ„‚

(๐‘ง โˆ’ 1

๐‘ง โˆ’ ๐‘–)3

= โˆ’8

On donnera les solutions sous forme algรฉbrique.

Allez ร  : Correction exercice 31 :

Exercice 32 :

On appelle ๐‘— = โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2

1. Rรฉsoudre dans โ„‚, lโ€™รฉquation ๐‘‹3 = 1 (donner les solutions sous forme algรฉbrique et trigonomรฉtrique)

2. Montrer que ๐‘— = ๐‘—2

3. Montrer que ๐‘—โˆ’1 = ๐‘—2

4. Montrer que 1 + ๐‘— + ๐‘—2 = 0

5. Calculer 1

1+๐‘—.

6. Calculer ๐‘—๐‘› pour tout ๐‘› โˆˆ โ„•.

Allez ร  : Correction exercice 32 :

Exercice 33 :

Rรฉsoudre dans โ„‚ lโ€™รฉquation

๐‘ง3 =1

4(โˆ’1 + ๐‘–)

Et montrer quโ€™une seule de ces solutions a une puissance quatriรจme rรฉelle.

Allez ร  : Correction exercice 33 :

Exercice 34 :

1. Donner les solutions complexes de ๐‘‹4 = 1.

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7

2. Rรฉsoudre ๐‘‹4 = โˆ’1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

3. Rรฉsoudre ๐‘‹8 + (โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)๐‘‹4 โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2= 0

Allez ร  : Correction exercice 34 :

Exercice 35 :

Trouver les racines cubiques de 11 + 2๐‘–.

Allez ร  : Correction exercice 35 :

Exercice 36 :

Calculer

1 + ๐‘–โˆš32

โˆš2(1 + ๐‘–)2

Algรฉbriquement, puis trigonomรฉtriquement. En dรฉduire cos (๐œ‹

12), sin (

๐œ‹

12), tan (

๐œ‹

12) et tan (

5๐œ‹

12).

Allez ร  : Correction exercice 36 :

Exercice 37 :

Trouver les racines quatriรจme de 81 et de โˆ’81.

Allez ร  : Correction exercice 37 :

Exercice 38 :

Soit ๐‘› โ‰ฅ 2, un entier.

1.

a. Dรฉterminer les complexes qui vรฉrifient ๐‘ง2๐‘› = 1.

b. Dรฉterminer les complexes qui vรฉrifient ๐‘ง๐‘› = โˆ’1.

2. Calculer la somme des complexes qui vรฉrifient ๐‘ง๐‘› = โˆ’1.

Allez ร  : Correction exercice 38 :

Exercice 39 :

1. Soient ๐‘ง1, ๐‘ง2, ๐‘ง3 trois nombres complexes ayant le mรชme cube.

Exprimer ๐‘ง2 et ๐‘ง3 en fonction de ๐‘ง1.

2. Donner, sous forme polaire (forme trigonomรฉtrique) les solutions dans โ„‚ de :

๐‘ง6 + (7 โˆ’ ๐‘–)๐‘ง3 โˆ’ 8 โˆ’ 8๐‘– = 0

Indication : poser ๐‘ = ๐‘ง3 et calculer (9 + ๐‘–)2.

Allez ร  : Correction exercice 39 :

Exercice 40 :

Dรฉterminer les racines quatriรจme de โˆ’7 โˆ’ 24๐‘–.

Allez ร  : Correction exercice 40 :

Exercice 41 :

Rรฉsoudre les รฉquations suivantes :

๐‘ง6 =1 + ๐‘–โˆš3

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3; ๐‘ง4 =

1 โˆ’ ๐‘–

1 + ๐‘–โˆš3; ๐‘ง6 + 27 = 0; 27(๐‘ง โˆ’ 1)6 + (๐‘ง + 1)6 = 0

Allez ร  : Correction exercice 41 :

Page 8: Moyen de-recherche-d-emploi

8

Exercice 42 :

Rรฉsoudre dans โ„‚ :

1. ๐‘ง5 = 1

2. ๐‘ง5 = 1 โˆ’ ๐‘–

3. ๐‘ง3 = 2 โˆ’ 2๐‘–

4. ๐‘ง5 = ๐‘ง

Allez ร  : Correction exercice 42 :

Exercice 43 :

1. Calculer les racines ๐‘›-iรจme de โˆ’๐‘– et de 1 + ๐‘–.

2. Rรฉsoudre ๐‘ง2 โˆ’ ๐‘ง + 1 โˆ’ ๐‘– = 0.

3. En dรฉduire les racines de ๐‘ง2๐‘› โˆ’ ๐‘ง๐‘› + 1 โˆ’ ๐‘– = 0.

Allez ร  : Correction exercice 43 :

Exercice 44 :

1. Montrer que, pour tout ๐‘› โˆˆ โ„•โˆ— et pour tout nombre ๐‘ง โˆˆ โ„‚, on a :

(๐‘ง โˆ’ 1)(1 + ๐‘ง + ๐‘ง2 +โ‹ฏ+ ๐‘ง๐‘›โˆ’1) = ๐‘ง๐‘› โˆ’ 1

Et en dรฉduire que si ๐‘ง โ‰  1, on a :

1 + ๐‘ง + ๐‘ง2 +โ‹ฏ+ ๐‘ง๐‘›โˆ’1 =๐‘ง๐‘› โˆ’ 1

๐‘ง โˆ’ 1

2. Vรฉrifier que pour tout ๐‘ฅ โˆˆ โ„, on a ๐‘’๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 1 = 2๐‘–๐‘’๐‘–๐‘ฅ

2 sin (๐‘ฅ

2).

3. Soit ๐‘› โˆˆ โ„•โˆ—. Calculer pour tout ๐‘ฅ โˆˆ โ„ la somme :

๐‘๐‘› = 1 + ๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’2๐‘–๐‘ฅ +โ‹ฏ+ ๐‘’(๐‘›โˆ’1)๐‘–๐‘ฅ

Et en dรฉduire les valeurs de

๐‘‹๐‘› = 1 + cos(๐‘ฅ) + cos(2๐‘ฅ) + โ‹ฏ+ cos((๐‘› โˆ’ 1)๐‘ฅ)

๐‘Œ๐‘› = sin(๐‘ฅ) + sin(2๐‘ฅ) + โ‹ฏ+ sin((๐‘› โˆ’ 1)๐‘ฅ)

Allez ร  : Correction exercice 44 :

Exercice 45 :

Soit ๐›ผ โˆˆ โ„‚ โˆ– {1} une racine cinquiรจme de 1, donc ๐›ผ5 = 1.

1. Quelles sont les 4 complexes qui vรฉrifient ces conditions ?

2. Montrer que 1 + ๐›ผ + ๐›ผ2 + ๐›ผ3 + ๐›ผ4 = 0

3. Calculer 1 + 2๐›ผ + 3๐›ผ2 + 4๐›ผ3 + 5๐›ผ4

Indication : On calculera de deux faรงon diffรฉrente la dรฉrivรฉe de la fonction ๐‘“ dรฉfinie par

๐‘“(๐‘ฅ) = 1 + ๐‘ฅ + ๐‘ฅ2 + ๐‘ฅ3 + ๐‘ฅ4 + ๐‘ฅ5

On donnera le rรฉsultat sous forme algรฉbrique.

Allez ร  : Correction exercice 45 :

Exercice 46 :

Soit ๐œ– une racine ๐‘›-iรจme de lโ€™unitรฉ, ๐œ– โ‰  1 ; calculer

๐‘† = 1 + 2๐œ– + 3๐œ–2 +โ‹ฏ+ ๐‘›๐œ–๐‘›โˆ’1

Allez ร  : Correction exercice 46 :

Exercice 47 :

Rรฉsoudre dans โ„‚, lโ€™รฉquation (๐‘ง + 1)๐‘› = (๐‘ง โˆ’ 1)๐‘›.

Allez ร  : Correction exercice 47 :

Page 9: Moyen de-recherche-d-emploi

9

Exercice 48 :

Rรฉsoudre dans โ„‚, lโ€™รฉquation ๐‘ง๐‘› = ๐‘ง oรน ๐‘› โ‰ฅ 1.

Allez ร  : Correction exercice 48 :

Exercice 49 :

Soit ๐›ฝ โˆˆ โ„‚ tel que ๐›ฝ7 = 1 et ๐›ฝ โ‰  1. Montrer que

๐›ฝ

1 + ๐›ฝ2+

๐›ฝ2

1 + ๐›ฝ4+

๐›ฝ3

1 + ๐›ฝ6= โˆ’2

Allez ร  : Correction exercice 49 :

Exercice 50 :

Linรฉariser :

๐ด(๐‘ฅ) = cos3(๐‘ฅ) ; ๐ต(๐‘ฅ) = sin3(๐‘ฅ) ; ๐ถ(๐‘ฅ) = cos4(๐‘ฅ) ; ๐ท(๐‘ฅ) = sin4(๐‘ฅ) ; ๐ธ(๐‘ฅ) = cos2(๐‘ฅ) sin2(๐‘ฅ) ; ๐น(๐‘ฅ) = cos(๐‘ฅ) sin3(๐‘ฅ) ; ๐บ(๐‘ฅ) = cos3(๐‘ฅ) sin(๐‘ฅ) ;๐ป(๐‘ฅ) = cos3(๐‘ฅ) sin2(๐‘ฅ) ;

๐ผ(๐‘ฅ) = cos2(๐‘ฅ) sin3(๐‘ฅ) ; ๐ฝ(๐‘ฅ) = cos(๐‘ฅ) sin4(๐‘ฅ) Allez ร  : Correction exercice 50 :

Exercice 51 :

1. Dรฉterminer lโ€™ensemble des complexes ๐‘ง tels que 1โˆ’๐‘ง

1โˆ’๐‘–๐‘ง soit rรฉel.

2. Dรฉterminer lโ€™ensemble des complexes ๐‘ง tels que 1โˆ’๐‘ง

1โˆ’๐‘–๐‘ง soit imaginaire pur.

Allez ร  : Correction exercice 51 :

Exercice 52 :

1. Montrer que (1 + ๐‘–)6 = โˆ’8๐‘– 2. En dรฉduire une solution de lโ€™รฉquation (๐ธ) ๐‘ง2 = โˆ’8๐‘–. 3. Ecrire les deux solutions de (๐ธ) sous forme algรฉbrique, et sous forme exponentielle.

4. Dรฉduire de la premiรจre question une solution de lโ€™รฉquation (๐ธ0) ๐‘ง3 = โˆ’8๐‘–.

Allez ร  : Correction exercice 52 :

Exercice 53 :

Soit ๐‘“: โ„‚ โ†’ โ„‚ dรฉfinie par ๐‘“(๐‘ง) = ๐‘ง(1 โˆ’ ๐‘ง)

1. Dรฉterminer les points fixes de ๐‘“ cโ€™est-ร -dire rรฉsoudre ๐‘“(๐‘ง) = ๐‘ง.

2. Montrer que si |๐‘ง โˆ’1

2| <

1

2 alors |๐‘“(๐‘ง) โˆ’

1

2| <

1

2

Indication : ๐‘ง(1 โˆ’ ๐‘ง) = (๐‘ง โˆ’1

2) (

1

2โˆ’ ๐‘ง) +

1

4

Allez ร  : Exercice 53 :

Exercice 54 :

Posons ๐ธ = โ„‚ โˆ– {โˆ’๐‘–}. Soit ๐‘“: ๐ธ โ†’ โ„‚ โˆ– {1} lโ€™application dรฉfinie pour tout ๐‘ง โˆˆ ๐ธ par :

๐‘“(๐‘ง) =๐‘ง โˆ’ ๐‘–

๐‘ง + ๐‘–

1. Montrer que lโ€™application est injective.

2. Montrer que pour tout ๐‘ง โˆˆ ๐ธ on a ๐‘“(๐‘ง) โ‰  1. 3. Dรฉmontrer lโ€™รฉgalitรฉ

๐‘“(๐ธ) = โ„‚ โˆ– {1} Que peut-on en dรฉduire sur ๐‘“.

4. Soit ๐‘ง โˆˆ ๐ธ. Montrer que

1 โˆ’ |๐‘“(๐‘ง)|2 = 4โ„๐‘š(๐‘ง)

|๐‘ง + ๐‘–|2

5. Notons ๐’ฐ lโ€™ensemble des complexes de module 1. Montrer que lโ€™on a

๐‘“(โ„) = ๐’ฐ โˆ– {1}

Page 10: Moyen de-recherche-d-emploi

10

Allez ร  : Correction exercice 54 :

CORRECTIONS

Correction exercice 1 :

โ”‚๐‘Žโ”‚ = โ”‚3๐‘–(2 + ๐‘–)(4 + 2๐‘–)(1 + ๐‘–)โ”‚ = โ”‚3๐‘–โ”‚ ร— โ”‚2 + ๐‘–โ”‚ ร— โ”‚4 + 2๐‘–โ”‚ ร— โ”‚1 + ๐‘–โ”‚

= 3 ร— โˆš22 + 12 ร— 2 ร— โ”‚2 + ๐‘–โ”‚ ร— โˆš12 + 12 = 6 (โˆš22 + 12)2

ร— โˆš2 = 6 ร— 5โˆš2

= 30โˆš2

arg(๐‘Ž) = arg(3๐‘–(2 + ๐‘–)(4 + 2๐‘–)(1 + ๐‘–)) = arg(3๐‘–) + arg(2 + ๐‘–) + arg(4 + 2๐‘–) + arg(1 + ๐‘–) + 2๐‘˜๐œ‹

=๐œ‹

2+ arg(2 + ๐‘–) + arg(2(2 + ๐‘–)) +

๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹

=3๐œ‹

4+ arg(2 + ๐‘–) + ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘”2 + arg(2 + ๐‘–) + 2๐‘˜๐œ‹ =

3๐œ‹

4+ 2arg(2 + ๐‘–) + 2๐‘˜๐œ‹

Soit ๐œƒ un argument de 2 + ๐‘–, cos(๐œƒ) =2

โˆš22+12=

2

โˆš5 et sin(๐œƒ) =

1

โˆš22+12=

1

โˆš5 donc cos(๐œƒ) = cos (๐œƒ0) et

sin(๐œƒ) = sin (๐œƒ0), on en dรฉduit que ๐œƒ = ๐œƒ0 + 2๐‘˜๐œ‹

Par suite

arg(๐‘Ž) =3๐œ‹

4+ 2ฮธ0 + 2๐‘˜๐œ‹

โ”‚๐‘โ”‚ = โ”‚(4 + 2๐‘–)(โˆ’1 + ๐‘–)

(2 โˆ’ ๐‘–)3๐‘–โ”‚ =

โ”‚4 + 2๐‘–โ”‚ ร— โ”‚ โˆ’ 1 + ๐‘–โ”‚

โ”‚2 โˆ’ ๐‘–โ”‚ ร— โ”‚3๐‘–โ”‚=2 ร— |2 + ๐‘–| ร— โˆš(โˆ’1)2 + 12

โˆš22 + (โˆ’1)2 ร— 3=2 ร— โˆš5 ร— โˆš2

โˆš5 ร— 3

=2โˆš2

3

arg(๐‘) = arg(4 + 2๐‘–) + arg(โˆ’1 + ๐‘–) โˆ’ arg(2 โˆ’ ๐‘–) โˆ’ arg(3๐‘–) + 2๐‘˜๐œ‹ = ๐œƒ0 +3๐œ‹

4โˆ’ (โˆ’๐œƒ0) โˆ’

๐œ‹

2+ 2๐‘˜๐œ‹

=๐œ‹

4+ 2๐œƒ0 + 2๐‘˜๐œ‹

Allez ร  : Exercice 1 :

Correction exercice 2 :

๐‘ง1 =3 + 6๐‘–

3 โˆ’ 4๐‘–= ๐‘ง1 =

(3 + 6๐‘–)(3 + 4๐‘–)

32 + (โˆ’4)2=9 + 12๐‘– + 18๐‘– โˆ’ 24

25=โˆ’15 + 30๐‘–

25= โˆ’

3

5+6

5๐‘–

๐‘ง2 = (1 + ๐‘–

2 โˆ’ ๐‘–)2

= ((1 + ๐‘–)(2 + ๐‘–)

22 + (โˆ’1)2)2

= (2 + ๐‘– + 2๐‘– โˆ’ 1

22 + (โˆ’1)2)2

= (1 + 3๐‘–

5)2

=1 + 6๐‘– โˆ’ 9

25= โˆ’

8

25+6

25๐‘–

Autre mรฉthode

๐‘ง2 = (1 + ๐‘–

2 โˆ’ ๐‘–)2

=(1 + ๐‘–)2

(2 โˆ’ ๐‘–)2=1 + 2๐‘– โˆ’ 1

4 โˆ’ 4๐‘– โˆ’ 1=

2๐‘–

3 โˆ’ 4๐‘–=2๐‘–(3 + 4๐‘–)

32 + (โˆ’4)2=6๐‘– โˆ’ 8

25= โˆ’

8

25+6

25๐‘–

๐‘ง3 =2 + 5๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–+2 โˆ’ 5๐‘–

1 + ๐‘–=(2 + 5๐‘–)(1 + ๐‘–) + (2 โˆ’ 5๐‘–)(1 โˆ’ ๐‘–)

(1 โˆ’ ๐‘–)(1 + ๐‘–)=2 + 2๐‘– + 5๐‘– โˆ’ 5 + 2 โˆ’ 2๐‘– โˆ’ 5๐‘– โˆ’ 5

12 โˆ’ ๐‘–2

= โˆ’6

2= โˆ’3

Autre mรฉthode

๐‘ง3 =2 + 5๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–+2 โˆ’ 5๐‘–

1 + ๐‘–=2 + 5๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–+2 + 5๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–= 2โ„›๐‘’ (

2 + 5๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–)

Page 11: Moyen de-recherche-d-emploi

11

Or

2 + 5๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–=(2 + 5๐‘–)(1 + ๐‘–)

12 + (โˆ’1)2=2 + 2๐‘– + 5๐‘– โˆ’ 5

2=โˆ’3 + 7๐‘–

2= โˆ’

3

2+7

2๐‘–

Donc

๐‘ง3 = 2 ร— (โˆ’3

2) = โˆ’3

๐‘ง4 =5 + 2๐‘–

1 โˆ’ 2๐‘–=(5 + 2๐‘–)(1 + 2๐‘–)

12 + (โˆ’2)2=5 + 10๐‘– + 2๐‘– โˆ’ 4

5=โˆ’1 + 12๐‘–

5= โˆ’

1

5+12

5๐‘–

๐‘ง5 = (โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)

3

= (โˆ’1

2)3

+ 3 (โˆ’1

2)2

(๐‘–โˆš3

2) + 3 (โˆ’

1

2) (๐‘–

โˆš3

2)

2

+ (๐‘–โˆš3

2)

3

= โˆ’1

8+ 3 ร—

1

4ร— ๐‘–

โˆš3

2โˆ’3

2ร— (โˆ’

3

4) โˆ’ ๐‘–

3โˆš3

8= โˆ’

1

8+ ๐‘–

3โˆš3

8+9

8โˆ’ ๐‘–

3โˆš3

8= 1

Autre mรฉthode

๐‘ง5 = (โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)

3

= (๐‘’2๐‘–๐œ‹3 )

3

= ๐‘’2๐‘–๐œ‹ = 1

Ou encore

๐‘ง5 = ๐‘—3 = 1

๐‘ง6 =(1 + ๐‘–)9

(1 โˆ’ ๐‘–)7

On peut toujours sโ€™amuser ร  dรฉvelopper (1 + ๐‘–)9 et (1 โˆ’ ๐‘–)7 mais franchement ce nโ€™est pas une bonne

idรฉe.

๐‘ง6 =(1 + ๐‘–)9

(1 โˆ’ ๐‘–)7= (1 + ๐‘–)2

(1 + ๐‘–)7

(1 โˆ’ ๐‘–)7= (1 + ๐‘–)2 (

1 + ๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–)7

= (1 + 2๐‘– โˆ’ 1) ((1 + ๐‘–)(1 + ๐‘–)

12 + (โˆ’1)2)

7

= 2๐‘– (1 + 2๐‘– โˆ’ 1

2)7

=2๐‘–(2๐‘–)7

27=28๐‘–8

27= 2๐‘–8 = 2

Autre mรฉthode

๐‘ง6 =(1 + ๐‘–)9

(1 โˆ’ ๐‘–)7=

(โˆš2 (โˆš22 + ๐‘–

โˆš22 )

)

9

(โˆš2(โˆš22 โˆ’ ๐‘–

โˆš22 )

)

7 =(โˆš2)

9(๐‘’๐‘–

๐œ‹4)

9

(โˆš2)7(๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹4)

7 =(โˆš2)

2๐‘’๐‘–9๐œ‹4

๐‘’โˆ’๐‘–7๐œ‹4

= 2๐‘’๐‘–(9๐œ‹4+7๐œ‹4)= 2๐‘’

16๐‘–๐œ‹4 = 2๐‘’4๐‘–๐œ‹

= 2

๐‘ง7 = โˆ’2

1 โˆ’ ๐‘– โˆš3= โˆ’

2(1 + ๐‘–โˆš3)

12 + (โˆ’โˆš3)2 = โˆ’

2(1 + ๐‘–โˆš3)

4= โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

Autre mรฉthode

๐‘ง7 = โˆ’2

1 โˆ’ ๐‘– โˆš3=

1

โˆ’12 + ๐‘–

โˆš32

=1

๐‘—=๐‘—2

๐‘—3= ๐‘—2 = โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

๐‘ง8 =1

(1 + 2๐‘–)(3 โˆ’ ๐‘–)=

1

3 โˆ’ ๐‘– + 6๐‘– + 2=

1

5 + 5๐‘–=1

5ร—

1

1 + ๐‘–=1

5ร—

1 โˆ’ ๐‘–

12 + 12=1

10โˆ’1

10๐‘–

๐‘ง9 =1 + 2๐‘–

1 โˆ’ 2๐‘–=(1 + 2๐‘–)(1 + 2๐‘–)

12 + (โˆ’2)2=(1 + 2๐‘–)2

5=1 + 4๐‘– โˆ’ 4

5= โˆ’

3

5+4

5๐‘–

Allez ร  : Exercice 2 :

Correction exercice 3 :

Page 12: Moyen de-recherche-d-emploi

12

๐‘ง1 = 2(cos (2๐œ‹

3) + ๐‘– sin (

2๐œ‹

3)) = 2 (โˆ’

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) = โˆ’1 + ๐‘–โˆš3

๐‘ง2 = โˆš2(cos (๐œ‹

8) + ๐‘– sin (

๐œ‹

8)) = โˆš2 cos (

๐œ‹

8) + ๐‘– โˆš2 sin (

๐œ‹

8)

๐‘ง3 = 3๐‘’โˆ’ 7๐‘–๐œ‹8 = 3(cos (โˆ’

7๐œ‹

8) + ๐‘– sin (โˆ’

7๐œ‹

8)) = 3 cos (

7๐œ‹

8) โˆ’ 3๐‘– sin (

7๐œ‹

8)

= 3 cos (๐œ‹ โˆ’๐œ‹

8) โˆ’ 3๐‘– sin (๐œ‹ โˆ’

๐œ‹

8) = โˆ’3 cos (โˆ’

๐œ‹

8) โˆ’ 3๐‘– sin (โˆ’

๐œ‹

8)

= โˆ’3 cos (๐œ‹

8) + 3๐‘– sin (

๐œ‹

8)

๐‘ง4 = (2๐‘’๐‘–๐œ‹4 ) (๐‘’โˆ’

3๐‘–๐œ‹4 ) = 2๐‘’๐‘–(

๐œ‹4โˆ’3๐œ‹4) = 2๐‘’โˆ’ ๐‘–

๐œ‹2 = โˆ’2๐‘–

๐‘ง5 =2๐‘’

๐‘–๐œ‹4

๐‘’โˆ’3๐‘–๐œ‹4

= 2๐‘’๐‘–(๐œ‹4+3๐œ‹4) = 2๐‘’๐‘–๐œ‹ = โˆ’2

๐‘ง6 = (2๐‘’๐‘–๐œ‹3) (3๐‘’

5๐‘–๐œ‹6 ) = 6๐‘’๐‘–(

๐œ‹3+5๐œ‹6) = 6๐‘’

7๐‘–๐œ‹6 = 6 (cos (

7๐œ‹

6) + ๐‘– sin (

7๐œ‹

6)) = 6 (โˆ’

โˆš3

2โˆ’1

2๐‘–)

= โˆ’3โˆš3 โˆ’ 3๐‘–

๐‘ง7 =2๐‘’

๐‘–๐œ‹3

3๐‘’โˆ’5๐‘–๐œ‹6

=2

3๐‘’๐‘–(

๐œ‹3+5๐œ‹6) =

2

3๐‘’8๐‘–๐œ‹6 =

2

3๐‘’4๐‘–๐œ‹3 =

2

3(โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2) = โˆ’

1

3โˆ’ ๐‘–

โˆš3

3

๐‘ง8 = 2๐‘’๐‘–๐œ‹3 = 2(cos (

๐œ‹

3) + ๐‘– sin (

๐œ‹

3)) = 2(

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) = 1 + ๐‘–โˆš3

๐‘ง9 = 3๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹8 = 3 (cos (โˆ’

๐œ‹

8) + ๐‘– sin (โˆ’

๐œ‹

8)) = 3 cos (

๐œ‹

8) โˆ’ 3๐‘– sin (

๐œ‹

8)

A moins de connaitre cos (๐œ‹

8) et sin (

๐œ‹

8) on ne peut pas faire mieux.

Allez ร  : Exercice 3 :

Correction exercice 4 :

1. ๐‘ง1 = 3(1 + ๐‘–) donc |๐‘ง1| = 3|1 + ๐‘–| = 3 ร— โˆš12 + 12 = 3โˆš2

Si on ne met pas 3 en facteur

|๐‘ง1| = โˆš32 + 32 = โˆš9 + 9 = โˆš18 = โˆš32 ร— 2 = 3โˆš2

Cโ€™est moins simple.

On appelle ๐œƒ1 un argument de ๐‘ง1

cos(๐œƒ1) =3

3โˆš2=1

โˆš2=โˆš2

2 et sin(๐œƒ1) =

3

3โˆš2=1

โˆš2=โˆš2

2

Donc ๐œƒ1 =๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค et ๐‘ง1 = 3โˆš2๐‘’

๐‘–๐œ‹

4, et ๐‘ง1 = 3โˆš2๐‘’โˆ’ ๐‘–

๐œ‹

4

Autre mรฉthode (meilleure), on met le module en facteur

๐‘ง1 = 3โˆš2(1

โˆš2+ ๐‘–

1

โˆš2) = 3โˆš2(

โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) = 3โˆš2 (cos (

๐œ‹

4) + ๐‘– sin (

๐œ‹

4)) = 3โˆš2๐‘’๐‘–

๐œ‹4

|๐‘ง2| = โˆš(โˆ’1)2 + (โˆ’โˆš3)2= โˆš4 = 2, soit ๐œƒ2 un argument de ๐‘ง2

cos(๐œƒ2) = โˆ’1

2 et sin(๐œƒ2) = โˆ’

โˆš3

2

Donc ๐œƒ2 =4๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค et ๐‘ง2 = 2๐‘’

4๐‘–๐œ‹

3 = 2๐‘’โˆ’ 2๐‘–๐œ‹

3

Autre mรฉthode (meilleure), on met le module en facteur

Page 13: Moyen de-recherche-d-emploi

13

๐‘ง2 = 2(โˆ’1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2) = 2(cos (

4๐œ‹

3) + ๐‘– sin (

4๐œ‹

3)) = 2๐‘’

4๐‘–๐œ‹3 = 2๐‘’โˆ’

2๐‘–๐œ‹3

Et ๐‘ง2 = 2๐‘’2๐‘–๐œ‹

3

Pour ๐‘ง3 la dรฉtermination du cosinus et du sinus nโ€™est pas une bonne mรฉthode.

๐‘ง3 = โˆ’4

3๐‘– = โˆ’

4

3๐‘’๐‘–๐œ‹2

Cette forme nโ€™est pas la forme trigonomรฉtrique car โˆ’4

3 est nรฉgatif, ce nโ€™est donc pas le module, mais

โˆ’1 = ๐‘’๐‘–๐œ‹, donc ๐‘ง3 =4

3๐‘’๐‘–๐œ‹๐‘’๐‘–

๐œ‹

2 =4

3๐‘’๐‘–(

๐œ‹

2+๐œ‹) =

4

3๐‘’3๐‘–๐œ‹

2 =4

3๐‘’โˆ’

๐‘–๐œ‹

2 .

On aurait pu directement รฉcrire que โˆ’๐‘– = ๐‘’3๐‘–๐œ‹

2 = ๐‘’โˆ’ ๐‘–๐œ‹

2 .

Et ๐‘ง3 =4

3๐‘’๐‘–๐œ‹

2

Pour ๐‘ง4 la dรฉtermination du cosinus et du sinus nโ€™est pas une bonne mรฉthode.

๐‘ง4 = โˆ’2 = 2๐‘’๐‘–๐œ‹

Et ๐‘ง4 = ๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹ = ๐‘’๐‘–๐œ‹

Cโ€™est plus dur

๐‘ง5 = ๐‘’๐‘–๐œƒ + ๐‘’2๐‘–๐œƒ = ๐‘’

3๐‘–๐œƒ2 (๐‘’โˆ’๐‘–

๐œƒ2 + ๐‘’๐‘–

๐œƒ2) = ๐‘’

3๐‘–๐œƒ2 ร— 2 cos (

๐œƒ

2) = 2 cos (

๐œƒ

2)๐‘’

3๐‘–๐œƒ2

Comme โˆ’๐œ‹ < ๐œƒ < ๐œ‹, โˆ’๐œ‹

2<

๐œƒ

2<

๐œ‹

2 par consรฉquent cos (

๐œƒ

2) > 0, ce qui signifie que 2 cos (

๐œƒ

2) est bien le

module.

Et ๐‘ง5 = 2cos (๐œƒ

2) ๐‘’โˆ’

3๐‘–๐œƒ

2

|๐‘ง6| = โˆš12 + 12 = โˆš2, soit ๐œƒ6 un argument de ๐‘ง6

cos(๐œƒ2) =1

โˆš2=โˆš2

2 et sin(๐œƒ2) =

1

โˆš2=โˆš2

2

Donc ๐œƒ6 =๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค et ๐‘ง6 = 2๐‘’

๐‘–๐œ‹

4

Autre mรฉthode (meilleure), on met le module en facteur

๐‘ง6 = โˆš2(1

โˆš2+ ๐‘–

1

โˆš2) = โˆš2(

โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) = 2(cos (

๐œ‹

4) + ๐‘– sin (

๐œ‹

4)) = 2๐‘’๐‘–

๐œ‹4

Et ๐‘ง6 = 2๐‘’โˆ’ ๐‘–

๐œ‹

4

|๐‘ง7| = โˆš12 + (โˆš3)2= โˆš4 = 2, soit ๐œƒ7 un argument de ๐‘ง7

cos(๐œƒ7) =1

2 et sin(๐œƒ7) =

โˆš3

2

Donc ๐œƒ7 =๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค et ๐‘ง7 = 2๐‘’

๐‘–๐œ‹

3

Autre mรฉthode (meilleure), on met le module en facteur

๐‘ง7 = 2(1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) = 2 (cos (

๐œ‹

3) + ๐‘– sin (

๐œ‹

3)) = 2๐‘’

๐‘–๐œ‹3

Et ๐‘ง7 = 2๐‘’โˆ’ ๐‘–๐œ‹

3

|๐‘ง8| = โˆš(โˆš3)2+ 12 = โˆš4 = 2, soit ๐œƒ8 un argument de ๐‘ง8

cos(๐œƒ8) =โˆš3

2 et sin(๐œƒ8) =

1

2

Page 14: Moyen de-recherche-d-emploi

14

Donc ๐œƒ8 =๐œ‹

6+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค et ๐‘ง8 = 2๐‘’

๐‘–๐œ‹

6

Autre mรฉthode (meilleure), on met le module en facteur

๐‘ง8 = 2(โˆš3

2+ ๐‘–

1

2) = 2 (cos (

๐œ‹

6) + ๐‘– sin (

๐œ‹

6)) = 2๐‘’

๐‘–๐œ‹6

Premiรจre mรฉthode

๐‘ง9 =1 + ๐‘–โˆš3

โˆš3 โˆ’ ๐‘–=

1 + ๐‘–โˆš32

โˆš3 โˆ’ ๐‘–2

=

12 + ๐‘–

โˆš32

โˆš32 โˆ’ ๐‘–

12

=๐‘’๐‘–๐œ‹3

๐‘’โˆ’ ๐‘–๐œ‹6

= ๐‘’๐‘–๐œ‹3๐‘’๐‘–

๐œ‹6 = ๐‘’๐‘–

๐œ‹2

Deuxiรจme mรฉthode

๐‘ง9 =1 + ๐‘–โˆš3

โˆš3 โˆ’ ๐‘–=(1 + ๐‘–โˆš3)(โˆš3 + ๐‘–)

(โˆš3)2+ 12

=โˆš3 + ๐‘– + 3๐‘– โˆ’ โˆš3

4=4๐‘–

4= ๐‘– = ๐‘’๐‘–

๐œ‹2

Cโ€™est plus dur

๐‘ง10 = 1 + ๐‘’๐‘–๐œƒ = ๐‘’๐‘–๐œƒ2 (๐‘’โˆ’๐‘–

๐œƒ2 + ๐‘’๐‘–

๐œƒ2) = ๐‘’

๐‘–๐œƒ2 ร— 2 cos (

๐œƒ

2) = 2 cos (

๐œƒ

2) ๐‘’

๐‘–๐œƒ2

Comme โˆ’๐œ‹ < ๐œƒ < ๐œ‹, โˆ’๐œ‹

2<

๐œƒ

2<

๐œ‹

2 par consรฉquent cos (

๐œƒ

2) > 0, ce qui signifie que 2 cos (

๐œƒ

2) est bien le

module.

Et ๐‘ง10 = 2 cos (๐œƒ

2) ๐‘’โˆ’

๐‘–๐œƒ

2

2. Faisons comme dโ€™habitude

|๐‘ง1| = โˆš12 + (1 + โˆš2)2= โˆš1 + 1 + 2โˆš2 + (โˆš2)

2= โˆš4 + 2โˆš2

Soit ๐œƒ1 un argument de ๐‘ง1

cos(๐œƒ1) =1

โˆš4 + 2โˆš2 et sin(๐œƒ1) =

1 + โˆš2

โˆš4 + 2โˆš2

Lโ€™ennui cโ€™est que lโ€™on ne connait pas dโ€™angle dont le cosinus et le sinus valent ces valeurs.

Il faut รชtre malin.

๐‘ง1 = 1 + ๐‘–(1 + โˆš2) = 1 + ๐‘– + โˆš2๐‘– = โˆš2 (โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) + โˆš2๐‘– = โˆš2 (๐‘’

๐‘–๐œ‹4 + ๐‘’

๐‘–๐œ‹2 )

= โˆš2๐‘’3๐‘–๐œ‹8 (๐‘’โˆ’

๐‘–๐œ‹8 + ๐‘’

๐‘–๐œ‹8 ) = โˆš2๐‘’

3๐‘–๐œ‹8 ร— 2 cos (

๐œ‹

8) = 2โˆš2cos (

๐œ‹

8) ๐‘’

3๐‘–๐œ‹8

2โˆš2cos (๐œ‹

8) > 0 donc ๐œƒ1 =

3๐œ‹

8+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค et |๐‘ง1| = 2โˆš2cos (

๐œ‹

8)

Remarque :

2โˆš2cos (๐œ‹

8) = โˆš4 + 2โˆš2

Le module de ๐‘ง1 est aussi 2โˆš2 cos (๐œ‹

8) = โˆš4 + 2โˆš2 et un argument est โˆ’

3๐œ‹

8.

Faisons comme dโ€™habitude

๐‘ง2 = โˆš10 + 2โˆš5 + ๐‘–(1 โˆ’ โˆš5)

|๐‘ง2| = โˆš(โˆš10 + 2โˆš5)

2

+ (1 โˆ’ โˆš5)2= โˆš10 + 2โˆš5 + 1 โˆ’ 2โˆš5 + (โˆš5)

2= โˆš16 = 4

Soit ๐œƒ2 un argument de ๐‘ง2

cos(๐œƒ2) =โˆš10 + 2โˆš5

4 et sin(๐œƒ2) =

1 โˆ’ โˆš5

4

Lโ€™ennui cโ€™est que lโ€™on ne connait pas dโ€™angle dont le cosinus et le sinus valent ces valeurs.

Page 15: Moyen de-recherche-d-emploi

15

Calculons ๐‘ง25

๐‘ง25 = (โˆš10 + 2โˆš5 + ๐‘–(1 โˆ’ โˆš5))

5

= (โˆš10 + 2โˆš5)

5

+ 5(โˆš10 + 2โˆš5)

4

๐‘–(1 โˆ’ โˆš5) + 10(โˆš10 + 2โˆš5)

3

(๐‘–(1 โˆ’ โˆš5))2

+ 10(โˆš10 + 2โˆš5)

2

(๐‘–(1 โˆ’ โˆš5))3

+ 5โˆš10 + 2โˆš5 (๐‘–(1 โˆ’ โˆš5))4

+ (๐‘–(1 โˆ’ โˆš5))5

= (10 + 2โˆš5)2โˆš10 + 2โˆš5 + 5๐‘–(10 + 2โˆš5)

2(1 โˆ’ โˆš5)

โˆ’ 10(10 + 2โˆš5)(1 โˆ’ โˆš5)2โˆš10 + 2โˆš5 โˆ’ 10๐‘–(10 + 2โˆš5)(1 โˆ’ โˆš5)

3

+ 5โˆš10 + 2โˆš5(1 โˆ’ โˆš5)4+ ๐‘–(1 โˆ’ โˆš5)

5

= โˆš10 + 2โˆš5 ((10 + 2โˆš5)2โˆ’ 10(10 + 2โˆš5)(1 โˆ’ โˆš5)

2+ 5(1 โˆ’ โˆš5)

4)

+ ๐‘–(1 โˆ’ โˆš5) (5(10 + 2โˆš5)2โˆ’ 10(10 + 2โˆš5)(1 โˆ’ โˆš5)

2+ (1 โˆ’ โˆš5)

4)

(10 + 2โˆš5)2โˆ’ 10(10 + 2โˆš5)(1 โˆ’ โˆš5)

2+ 5(1 โˆ’ โˆš5)

4

= 100 + 40โˆš5 + 20 โˆ’ 10(10 + 2โˆš5)(1 โˆ’ 2โˆš5 + 5)

+ 5 (1 โˆ’ 4โˆš5 + 6 ร— (โˆš5)2โˆ’ 4(โˆš5)

3+ (โˆš5)

4)

= 120 + 40โˆš5 โˆ’ 10(10 + 2โˆš5)(6 โˆ’ 2โˆš5) + 5(56 โˆ’ 24โˆš5)

= 120 + 40โˆš5 โˆ’ 10(60 โˆ’ 20โˆš5 + 12โˆš5 โˆ’ 20) + 280 โˆ’ 120โˆš5 = 0

5(10 + 2โˆš5)2โˆ’ 10(10 + 2โˆš5)(1 โˆ’ โˆš5)

2+ (1 โˆ’ โˆš5)

4

= 5(100 + 40โˆš5 + 20) โˆ’ 10(10 + 2โˆš5)(1 โˆ’ 2โˆš5 + 5)

+ (1 โˆ’ 4โˆš5 + 6 ร— (โˆš5)2โˆ’ 4(โˆš5)

3+ (โˆš5)

4)

= 600 + 200โˆš5 โˆ’ 10(40 โˆ’ 8โˆš5) + 56 โˆ’ 24โˆš5 = 2566 + 256โˆš5

= 256(1 + โˆš5)

๐‘ง25 = 256๐‘–(1 โˆ’ โˆš5)(1 + โˆš5) = 256๐‘– ร— (โˆ’4) = โˆ’210๐‘–

Ensuite il faut trouver les solutions de ๐‘5 = โˆ’210๐‘– = 210๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹

2

๐‘5 = โˆ’210๐‘– = 210๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹2 โ‡” {

|๐‘5| = 210

arg(๐‘5) = โˆ’๐œ‹

2+ 2๐‘˜๐œ‹

โ‡” {|๐‘| = 22

5 arg(๐‘) = โˆ’๐œ‹

2+ 2๐‘˜๐œ‹

โ‡” {

|๐‘| = 4

arg(๐‘) = โˆ’๐œ‹

10+2๐‘˜๐œ‹

5, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4}

๐‘0 = 4๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹10; ๐‘1 = 4๐‘’

3๐‘–๐œ‹10 ; ๐‘2 = 4๐‘’

7๐‘–๐œ‹10 ; ๐‘3 = 4๐‘’

11๐‘–๐œ‹10 ; ๐‘4 = 4๐‘’

15๐‘–๐œ‹10 = โˆ’4๐‘–

Parmi ces cinq complexes, le seul qui a une partie rรฉelle positive et une partie imaginaire

nรฉgative est 4๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹

10 dโ€™oรน ๐‘ง2 = 4๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹

10 donc un argument de ๐‘ง2 est โˆ’๐œ‹

10.

Le module de ๐‘ง2 est 4 et un argument est ๐œ‹

10.

Page 16: Moyen de-recherche-d-emploi

16

๐‘ง3 =tan(๐œ‘) โˆ’ ๐‘–

tan(๐œ‘) + ๐‘–=(tan(๐œ‘) โˆ’ ๐‘–)(tan(๐œ‘) โˆ’ ๐‘–)

tan2(๐œ‘) + 12=tan2(๐œ‘) โˆ’ 2๐‘– tan(๐œ‘) โˆ’ 1

1cos2(๐œ‘)

= cos2(๐œ‘) (tan2(๐œ‘) โˆ’ 1) โˆ’ 2๐‘– cos2(๐œ‘) tan(๐œ‘)

= cos2(๐œ‘) (sin2(๐œ‘)

cos2(๐œ‘)โˆ’ 1) โˆ’ 2๐‘– cos2(๐œ‘)

sin(๐œ‘)

cos(๐œ‘)

= โˆ’(cos2(๐œ‘) โˆ’ sin2(๐œ‘)) โˆ’ 2๐‘–sin(๐œ‘)cos(๐œ‘) = โˆ’ cos(2๐œ‘) โˆ’ ๐‘–sin(2๐œ‘)

= โˆ’(cos(2๐œ‘) + ๐‘– sin(2๐œ‘)) = ๐‘’๐‘–๐œ‹๐‘’โˆ’2๐‘–๐œ‘ = ๐‘’๐‘–(๐œ‹โˆ’2๐œ‘)

Le module de ๐‘ง3 est 1 et un argument est ๐œ‹ โˆ’ 2๐œ‘

Autre mรฉthode

๐‘ง3 =tan(๐œ‘) โˆ’ ๐‘–

tan(๐œ‘) + ๐‘–=๐‘–(tan(๐œ‘) โˆ’ ๐‘–)

๐‘–(tan(๐œ‘) + ๐‘–)=๐‘– tan(๐œ‘) + 1

๐‘– tan(๐œ‘) โˆ’ 1=๐‘–sin(๐œ‘)cos(๐œ‘)

+ 1

๐‘–sin(๐œ‘)cos(๐œ‘)

โˆ’ 1=๐‘– sin(๐œ‘) + cos(๐œ‘)

๐‘– sin(๐œ‘) โˆ’ cos(๐œ‘)

=cos(๐œ‘) + ๐‘– sin(๐œ‘)

โˆ’(cos(๐œ‘) โˆ’ ๐‘– sin(๐œ‘))= โˆ’

๐‘’๐‘–๐œ‘

๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‘= โˆ’๐‘’2๐‘–๐œ‘ = ๐‘’๐‘–๐œ‹๐‘’2๐‘–๐œ‘ = ๐‘’๐‘–(๐œ‹+2๐œ‘)

Un argument de ๐‘ง3 est โˆ’๐œ‹ โˆ’ 2๐œ‘

๐‘ง4 =1

1 + ๐‘– tan(๐œƒ)=

1

1 + ๐‘–sin(ฮธ)cos(๐œƒ)

=cos(๐œƒ)

cos(๐œƒ) + ๐‘– sin(๐œƒ)=cos(๐œƒ)

๐‘’๐‘–๐œƒ= cos(๐œƒ) ๐‘’โˆ’๐‘–๐œƒ

Si ๐œƒest tel que cos(๐œƒ) > 0 alors |๐‘ง4| = cos(๐œƒ) et un argument de ๐‘ง4 est โˆ’๐œƒ

Si ๐œƒest tel que cos(๐œƒ) < 0 alors |๐‘ง4| = โˆ’ cos(๐œƒ) et un argument de ๐‘ง4 est โˆ’๐œƒ + ๐œ‹

3. On sait que ๐‘—2 = โˆ’1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2 donc

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2= โˆ’๐‘—2

(1 + ๐‘–โˆš3

2)

2010

= (โˆ’๐‘—2)2010 = (๐‘—2)2010 = ๐‘—4020 = ๐‘—3ร—1340 = (๐‘—3)1340 = 11340 = 1

Allez ร  : Exercice 4 :

Correction exercice 5 :

1. (3 + 2๐‘–)(1 โˆ’ 3๐‘–) = 3 โˆ’ 9๐‘– + 2๐‘– โˆ’ 6๐‘–2 = 3 โˆ’ 7๐‘– + 6 = 9 โˆ’ 7๐‘–

2.

2๐‘’๐‘–๐œ‹3 ร— 3๐‘’๐‘– (โˆ’

5๐œ‹6) = 6๐‘’๐‘–(

๐œ‹3โˆ’5๐œ‹6) = 6 ๐‘’๐‘– (โˆ’

๐œ‹2) = โˆ’6๐‘–

3.

2๐‘’๐‘–๐œ‹3

3๐‘’๐‘– (โˆ’5๐œ‹6)=2

3๐‘’๐‘–๐œ‹3๐‘’

5๐‘–๐œ‹6 =

2

3๐‘’๐‘–(๐œ‹3+5๐œ‹6)=2

3๐‘’7๐‘–๐œ‹6

Allez ร  : Exercice 5 :

Correction exercice 6 :

1.

(cos (๐œ‹

7) + ๐‘– sin (

๐œ‹

7)) (

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3

2) (1 + ๐‘–) = ๐‘’๐‘–

๐œ‹7๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹3โˆš2 (

โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) = โˆš2๐‘’๐‘–

๐œ‹7๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹3๐‘’๐‘–

๐œ‹4

= โˆš2๐‘’๐‘– (๐œ‹7โˆ’๐œ‹3+๐œ‹4) = โˆš2๐‘’

๐‘–(12๐œ‹84

โˆ’28๐œ‹84

+21๐œ‹84

) = โˆš2๐‘’5๐œ‹84 = โˆš2(cos (

5๐œ‹

84) + ๐‘– sin (

5๐œ‹

84))

2.

Page 17: Moyen de-recherche-d-emploi

17

(1 โˆ’ ๐‘–) (cos (๐œ‹

5) + ๐‘– sin (

๐œ‹

5)) (โˆš3 โˆ’ ๐‘–) = โˆš2(

โˆš2

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2

2) (cos (

๐œ‹

5) + ๐‘– sin (

๐œ‹

5)) 2 (

โˆš3

2โˆ’1

2๐‘–)

= 2โˆš2๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹4๐‘’๐‘–

๐œ‹5๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹6 = 2โˆš2๐‘’

๐‘–(โˆ’๐œ‹4+๐œ‹5โˆ’๐œ‹6) = 2โˆš2๐‘’

๐‘–(โˆ’15๐œ‹60

+12๐œ‹60

โˆ’10๐œ‹60

) = 2โˆš2๐‘’โˆ’13๐‘–๐œ‹60

= 2โˆš2 (cos (13๐œ‹

60) โˆ’ ๐‘– sin (

13๐œ‹

60))

โˆš2 (cos (๐œ‹12) + ๐‘– sin (

๐œ‹12))

1 + ๐‘–=cos (

๐œ‹12) + ๐‘– sin (

๐œ‹12)

โˆš22 +

โˆš22 ๐‘–

=๐‘’๐‘–๐œ‹12

๐‘’๐‘–๐œ‹4

= ๐‘’๐‘–(๐œ‹12โˆ’๐œ‹4) = ๐‘’โˆ’

2๐‘–๐œ‹12 = ๐‘’โˆ’

๐‘–๐œ‹6

= cos (๐œ‹

6) โˆ’ ๐‘– sin (

๐œ‹

6) =

โˆš3

2โˆ’1

2๐‘–

Allez ร  : Exercice 6 :

Correction exercice 7 :

1. |๐‘ข| = โˆš12 + 12 = โˆš2 et |๐‘ฃ| = โˆš(โˆ’1)2 + โˆš32= 2

2.

๐‘ข = โˆš2(โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) = โˆš2๐‘’๐‘–

๐œ‹4

Donc un argument de ๐‘ข est ๐œ‹

4.

๐‘ฃ = 2(โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) = 2๐‘’

2๐‘–๐œ‹3

Donc un argument de ๐‘ฃ est 2๐œ‹

3.

3. On cherche les solutions complexes de ๐‘ง3 = ๐‘ข

๐‘ง3 = ๐‘ข โ‡” {|๐‘ง3| = โˆš2

arg(๐‘ง3) =๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง|3 = 2

12

3 arg(๐‘ง) =๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง| = 2

16

arg(๐‘ง) =๐œ‹

12+2๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

๐‘ข admet trois racines cubiques

๐‘ง0 = 216๐‘’๐‘–

๐œ‹12; ๐‘ง1 = 2

16๐‘’๐‘–(

๐œ‹12+2๐œ‹3) = 2

16๐‘’๐‘–

9๐œ‹12 = 2

16๐‘’

3๐‘–๐œ‹4 ๐‘’๐‘ก ๐‘ง2 = 2

16๐‘’๐‘–(

๐œ‹12+4๐œ‹3) = 2

16๐‘’

17๐‘–๐œ‹12

4.

๐‘ข

๐‘ฃ=โˆš2๐‘’

๐‘–๐œ‹4

2๐‘’2๐‘–๐œ‹3

=โˆš2

2๐‘’๐‘–(

๐œ‹4โˆ’ 2๐œ‹3) =

โˆš2

2๐‘’โˆ’

5๐‘–๐œ‹12 =

โˆš2

2(cos (โˆ’

5๐œ‹

12) + ๐‘– sin (โˆ’

5๐œ‹

12))

Et

๐‘ข

๐‘ฃ=

1 + ๐‘–

โˆ’1 + ๐‘–โˆš3=(1 + ๐‘–)(โˆ’1 โˆ’ ๐‘–โˆš3)

4=โˆ’1 + โˆš3 + ๐‘–(โˆ’1 โˆ’ โˆš3)

4

Par consรฉquent

{

โˆš2

2cos (โˆ’

5๐œ‹

12) =

โˆ’1 + โˆš3

4

โˆš2

2sin (โˆ’

5๐œ‹

12) =

โˆ’1 โˆ’ โˆš3

4

โ‡”

{

cos (โˆ’

5๐œ‹

12) =

โˆ’1 + โˆš3

2โˆš2=โˆ’โˆš2 + โˆš6

4

sin (โˆ’5๐œ‹

12) =

โˆ’1 โˆ’ โˆš3

2โˆš2=โˆ’โˆš2 โˆ’ โˆš6

4

Allez ร  : Exercice 7 :

Page 18: Moyen de-recherche-d-emploi

18

Correction exercice 8 :

|๐‘ข| =|โˆš6 โˆ’ ๐‘–โˆš2|

2=โˆš6 + 2

2=โˆš8

2=โˆš4 ร— 2

2=2โˆš2

2= โˆš2

๐‘ข =โˆš6 โˆ’ ๐‘–โˆš2

2= โˆš2 (

โˆš2 ร— 3 โˆ’ ๐‘–โˆš2

2โˆš2) = โˆš2 (

โˆš2 ร— โˆš3 โˆ’ ๐‘–โˆš2

2โˆš2) = โˆš2(

โˆš3 โˆ’ ๐‘–

2) = โˆš2๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹6

Donc |๐‘ข| = โˆš2 et un argument de ๐‘ข est โˆ’๐œ‹

6.

|๐‘ฃ| = โˆš12 + (โˆ’1)2 = โˆš2

๐‘ฃ = โˆš2 (โˆš2

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2

2) = โˆš2๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹4

Donc |๐‘ฃ| = โˆš2 et un argument de ๐‘ฃ est โˆ’๐œ‹

4.

๐‘ข

๐‘ฃ=โˆš2๐‘’

โˆ’๐‘–๐œ‹6

โˆš2๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹4

= ๐‘’๐‘–(โˆ’๐œ‹6+๐œ‹4) = ๐‘’๐‘–

๐œ‹12

Donc |๐‘ข

๐‘ฃ| = 1 et un argument de

๐‘ข

๐‘ฃ est

๐œ‹

12.

Allez ร  : Exercice 8 :

Correction exercice 9 :

๐‘ง1 =(1 + ๐‘–)(1 + ๐‘–)

12 + 12=1 + 2๐‘– โˆ’ 1

2= ๐‘– = ๐‘’๐‘–

๐œ‹2

๐‘ง2 = (1 + ๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–)3

= (๐‘’๐‘–๐œ‹2)

3

= ๐‘’3๐‘–๐œ‹2

๐‘ง3 = (1 + ๐‘–โˆš3)4= (2(

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2))

4

= 24 (๐‘’๐‘–๐œ‹3)

4

= 16๐‘’4๐‘–๐œ‹3

๐‘ง4 = (1 + ๐‘–โˆš3)5+ (1 โˆ’ ๐‘–โˆš3)

5= (2(

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2))

5

+ (2(1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2))

5

= 25 (๐‘’๐‘–๐œ‹3)

5

+ 25 (๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹3)

5

= 32(๐‘’5๐‘–๐œ‹3 + ๐‘’โˆ’

5๐‘–๐œ‹3 ) = 32 ร— 2 cos (

5๐œ‹

3) = 64 (โˆ’

1

2) = โˆ’32

๐‘ง5 =1 + ๐‘–โˆš3

โˆš3 + ๐‘–=(1 + ๐‘–โˆš3)(โˆš3 โˆ’ ๐‘–)

(โˆš3)2+ 12

=โˆš3 โˆ’ ๐‘– + 3๐‘– + โˆš3

4=2โˆš3 + 2๐‘–

4=โˆš3

2+1

2๐‘– = ๐‘’๐‘–

๐œ‹6

Autre mรฉthode

๐‘ง5 =1 + ๐‘–โˆš3

โˆš3 + ๐‘–=

2(12 + ๐‘–

โˆš32 )

2(โˆš32+12๐‘–)

=๐‘’๐‘–๐œ‹3

๐‘’๐‘–๐œ‹6

= ๐‘’๐‘–(๐œ‹3โˆ’๐œ‹6) = ๐‘’๐‘–

๐œ‹6

๐‘ง6 =โˆš6 โˆ’ ๐‘–โˆš2

2 โˆ’ 2๐‘–=(โˆš6 โˆ’ ๐‘–โˆš2)(2 + 2๐‘–)

22 + (โˆ’2)2=2โˆš6 + 2๐‘–โˆš6 โˆ’ 2๐‘–โˆš2 + 2โˆš2

8=2โˆš6 + 2โˆš2 + 2๐‘–(โˆš6 โˆ’ โˆš2)

8

=โˆš6 + โˆš2 + ๐‘–(โˆš6 โˆ’ โˆš2)

4

Remarque : il aurait mieux valu mettre โˆš2

2 en facteur dโ€™entrรฉe.

Lร  on est mal parti, il va falloir trouver le module, puis le mettre en facteur,

๐‘ง6 =โˆš6 + โˆš2 + ๐‘–(โˆš6 โˆ’ โˆš2)

4=โˆš2

4(โˆš3 + 1 + ๐‘–(โˆš3 โˆ’ 1))

|๐‘ง6| =โˆš2

4โˆš(โˆš3 + 1)

2+ (โˆš3 โˆ’ 1)

2=โˆš2

4โˆš3 + 2โˆš3 + 1 + 3 โˆ’ 2โˆš3 + 1 =

โˆš2

4โˆš8 =

โˆš2

4ร— 2โˆš2 = 1

Page 19: Moyen de-recherche-d-emploi

19

๐‘ง6 =โˆš6 + โˆš2

4+ ๐‘–

โˆš6 โˆ’ โˆš2

4= cos(๐œƒ) + ๐‘– sin(๐œƒ)

Mais on ne connait pas dโ€™angle vรฉrifiant cela. Il faut faire autrement

|โˆš6 โˆ’ ๐‘–โˆš2| = โˆš(โˆš6)2+ (โˆš2)

2= โˆš8 = 2โˆš2

|2 โˆ’ 2๐‘–| = โˆš22 + (โˆ’2)2 = โˆš8 = 2โˆš2

๐‘ง6 =โˆš6 โˆ’ ๐‘–โˆš2

2 โˆ’ 2๐‘–=

2โˆš2 (โˆš32 โˆ’

12 ๐‘–)

2โˆš2 (โˆš22 โˆ’ ๐‘–

โˆš22 )

=๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹6

๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹4

= ๐‘’๐‘–(โˆ’ ๐œ‹6+๐œ‹4) = ๐‘’๐‘–

๐œ‹12

Allez ร  : Exercice 9 :

Correction exercice 10 :

On cherche les nombres complexes tels que ๐‘ง2 = โˆ’1

๐‘1 = โˆ’๐‘– et ๐‘2 = ๐‘–

On cherche les nombres complexes tels que ๐‘ง2 = ๐‘– = ๐‘’๐‘–๐œ‹

2

๐‘ง1 = โˆ’๐‘’๐‘–๐œ‹4 = โˆ’

โˆš2

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2

2 et ๐‘ง2 = ๐‘’๐‘–

๐œ‹4 =

โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2

On cherche les nombres complexes tels que ๐‘ง2 = 1 + ๐‘– = โˆš2 (โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) = 2

1

2๐‘’๐‘–๐œ‹

4

๐‘1 = โˆ’214๐‘’

๐‘–๐œ‹8 et ๐‘2 = 2

14๐‘’

๐‘–๐œ‹8

Cโ€™est un peu insuffisant parce que lโ€™on ne connait pas les valeurs de cos (๐œ‹

8) et de sin (

๐œ‹

8)

Autre mรฉthode, on cherche ๐‘Ž, ๐‘ โˆˆ โ„ tels que

(๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 = 1 + ๐‘– โ‡” ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ = 1 + ๐‘– โ‡”๐ฟ1๐ฟ2{๐‘Ž

2 โˆ’ ๐‘2 = 12๐‘Ž๐‘ = 1

On rajoute lโ€™รฉquation ๐ฟ3

|(๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2| = |1 + ๐‘–| โ‡” |๐‘Ž + ๐‘–๐‘|2 = โˆš12 + 12 โ‡” (โˆš๐‘Ž2 + ๐‘2)2

= โˆš2 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš2

En faisant la somme de ๐ฟ1 et de ๐ฟ3

2๐‘Ž2 = 1 + โˆš2 โ‡” ๐‘Ž2 =1

2+โˆš2

2โ‡” ๐‘Ž = ยฑโˆš

1 + โˆš2

2= ยฑโˆš

2 + 2โˆš2

4= ยฑ

โˆš2 + 2โˆš2

2

En faisant la diffรฉrence de ๐ฟ3 et de ๐ฟ1

2๐‘2 = โˆ’1 + โˆš2 โ‡” ๐‘2 = โˆ’1

2+โˆš2

2โ‡” ๐‘ = ยฑโˆš

โˆ’1 + โˆš2

2= ยฑโˆš

โˆ’2 + 2โˆš2

4= ยฑ

โˆšโˆ’2 + 2โˆš2

2

Dโ€™aprรจs ๐ฟ2 ๐‘Ž et ๐‘ sont de mรชme signe donc les deux solutions de ๐‘ง2 = 1 + ๐‘– sont

๐‘1 =โˆš2 + 2โˆš2

2+ ๐‘–

โˆšโˆ’2 + 2โˆš2

2 et ๐‘2 = โˆ’

โˆš2 + 2โˆš2

2โˆ’ ๐‘–

โˆšโˆ’2 + 2โˆš2

2

On cherche les nombres complexes tels que ๐‘ง2 = โˆ’1 โˆ’ ๐‘– = โˆš2 (โˆ’โˆš2

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2

2) = 2

1

2๐‘’5๐‘–๐œ‹

4

๐‘1 = โˆ’214๐‘’

5๐‘–๐œ‹8 et ๐‘2 = 2

14๐‘’

5๐‘–๐œ‹8

Cโ€™est un peu insuffisant parce que lโ€™on ne connait pas les valeurs de cos (5๐œ‹

8) et de sin (

5๐œ‹

8)

Autre mรฉthode, on cherche ๐‘Ž, ๐‘ โˆˆ โ„ tels que

(๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 = โˆ’1 โˆ’ ๐‘– โ‡” ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ = โˆ’1 โˆ’ ๐‘– โ‡”๐ฟ1๐ฟ2{๐‘Ž

2 โˆ’ ๐‘2 = โˆ’12๐‘Ž๐‘ = โˆ’1

On rajoute lโ€™รฉquation ๐ฟ3

|(๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2| = |โˆ’1 โˆ’ ๐‘–| โ‡” |๐‘Ž + ๐‘–๐‘|2 = โˆš(โˆ’1)2 + (โˆ’1)2 โ‡” (โˆš๐‘Ž2 + ๐‘2)2

= โˆš2 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš2

En faisant la somme de ๐ฟ1 et de ๐ฟ3

Page 20: Moyen de-recherche-d-emploi

20

2๐‘Ž2 = โˆ’1 + โˆš2 โ‡” ๐‘Ž2 = โˆ’1

2+โˆš2

2โ‡” ๐‘Ž = ยฑโˆš

โˆ’1 + โˆš2

2= ยฑโˆš

โˆ’2 + 2โˆš2

4ยฑโˆšโˆ’2 + 2โˆš2

2

En faisant la diffรฉrence de ๐ฟ3 et de ๐ฟ1

2๐‘2 = 1 + โˆš2 โ‡” ๐‘2 =1

2+โˆš2

2โ‡” ๐‘ = ยฑโˆš

1 + โˆš2

2= ยฑโˆš

2 + 2โˆš2

4ยฑโˆš2 + 2โˆš2

2

Dโ€™aprรจs ๐ฟ2 ๐‘Ž et ๐‘ sont de signes opposรฉs donc les deux solutions de ๐‘ง2 = โˆ’1 โˆ’ ๐‘– sont

๐‘1 =โˆšโˆ’2 + 2โˆš2

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2 + 2โˆš2

2 et ๐‘2 = โˆ’

โˆšโˆ’2 + 2โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2 + 2โˆš2

2

On cherche les nombres complexes tels que ๐‘ง2 = 1 + ๐‘–โˆš3 = 2(1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) = 2๐‘’๐‘–

๐œ‹

3

๐‘1 = โˆš2๐‘’๐‘–๐œ‹6 = โˆš2(

โˆš3

2+1

2๐‘–) =

โˆš6

2+ ๐‘–

โˆš2

2 et ๐‘2 = โˆ’โˆš2๐‘’๐‘–

๐œ‹6 = โˆš2(

โˆš3

2+1

2๐‘–) = โˆ’

โˆš6

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2

2

On cherche les nombres complexes tels que ๐‘2 = 3 + 4๐‘–

On pose ๐‘ = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘, ๐‘2 โ‡” 3+ 4๐‘– = (๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 โ‡” 3+ 4๐‘– = ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ โ‡”๐ฟ1๐ฟ2{๐‘Ž

2 โˆ’ ๐‘2 = 32๐‘Ž๐‘ = 4

On rajoute lโ€™รฉquation |๐‘2| โ‡” |3 + 4๐‘–| = ๐‘Ž2 + ๐‘2 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš32 + 42 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš25 = 5 ๐ฟ3

Avec le systรจme {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 3๐‘Ž2 + ๐‘2 = 5

, en faisant la somme des deux รฉquations ๐ฟ1 et ๐ฟ3, on trouve 2๐‘Ž2 = 8 โ‡”

๐‘Ž2 = 4, dโ€™oรน lโ€™on tire ๐‘2 = 1. Les valeurs possibles de ๐‘Ž sont ยฑ2 et les valeurs possibles de ๐‘ sont ยฑ1,

dโ€™aprรจs lโ€™รฉquation 2๐‘Ž๐‘ = 4 โ‡” ๐‘Ž๐‘ = 2, on en dรฉduit que ๐‘Ž๐‘ > 0 et que donc ๐‘Ž et ๐‘ sont de mรชme signe.

Si ๐‘Ž = 2 alors ๐‘ = 1 et ๐‘1 = 2 + ๐‘– et si ๐‘Ž = โˆ’2 alors ๐‘ = โˆ’1 et ๐‘2 = โˆ’2 โˆ’ ๐‘–

Deuxiรจme mรฉthode

3 + 4๐‘– = 4 + 4๐‘– โˆ’ 1 = (2 + ๐‘–)2 et on retrouve le mรชme rรฉsultat.

Troisiรจme mรฉthode

On reprend le systรจme

{๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 32๐‘Ž๐‘ = 4

โ‡”

{

๐‘Ž2 โˆ’ (2

๐‘Ž)2

= 3

๐‘ =2

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž2 โˆ’

4

๐‘Ž2= 3

๐‘ =2

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž4 โˆ’ 4 = 3๐‘Ž2

๐‘ =2

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž4 โˆ’ 3๐‘Ž2 โˆ’ 4 = 0

๐‘ =2

๐‘Ž

โ‡” {๐ด2 โˆ’ 3๐ด โˆ’ 4 = 0

๐‘ =2

๐‘Ž

Les solutions de ๐ด2 โˆ’ 3๐ด โˆ’ 4 = 0 sont ๐ด1 = โˆ’1 < 0 et ๐ด2 = 4, donc ๐‘Ž2 = 4,

Si ๐‘Ž = โˆ’2 alors ๐‘ =2

๐‘Ž= โˆ’1 et alors ๐‘2 = โˆ’2 โˆ’ ๐‘–, si ๐‘Ž = 2 alors ๐‘ =

2

๐‘Ž= 1 et alors ๐‘1 = 2 + ๐‘–.

On cherche les nombres complexes tels que ๐‘2 = โˆ’7 โˆ’ 24๐‘– On pose ๐‘ = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘, ๐‘2 โ‡” โˆ’7โˆ’ 24๐‘– = (๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 โ‡” โˆ’7โˆ’ 24๐‘– = ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ โ‡”๐ฟ1๐ฟ2{๐‘Ž

2 โˆ’ ๐‘2 = โˆ’72๐‘Ž๐‘ = โˆ’24

On rajoute lโ€™รฉquation

|๐‘2| โ‡” |3 + 4๐‘–| = ๐‘Ž2 + ๐‘2 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš(โˆ’7)2 + (โˆ’24)2 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš49 + 576 = โˆš625

= 25 ๐ฟ3

Avec le systรจme {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = โˆ’7๐‘Ž2 + ๐‘2 = 25

, en faisant la somme des deux รฉquations ๐ฟ1 et ๐ฟ3, on trouve 2๐‘Ž2 =

18 โ‡” ๐‘Ž2 = 9, dโ€™oรน lโ€™on tire ๐‘2 = 16. Les valeurs possibles de ๐‘Ž sont ยฑ3 et les valeurs possibles de ๐‘

sont ยฑ4, dโ€™aprรจs lโ€™รฉquation 2๐‘Ž๐‘ = โˆ’24 โ‡” ๐‘Ž๐‘ = 2, on en dรฉduit que ๐‘Ž๐‘ < 0 et que donc ๐‘Ž et ๐‘ sont de

signe opposรฉ.

Si ๐‘Ž = 3 alors ๐‘ = โˆ’4 et ๐‘1 = 3 โˆ’ 4๐‘– et si ๐‘Ž = โˆ’3 alors ๐‘ = 4 et ๐‘2 = โˆ’3 + 4๐‘–

Deuxiรจme mรฉthode

Page 21: Moyen de-recherche-d-emploi

21

โˆ’7 โˆ’ 24๐‘– = 9 โˆ’ 24๐‘– โˆ’ 16 = (3 โˆ’ 4๐‘–)2 et on retrouve le mรชme rรฉsultat.

Troisiรจme mรฉthode

On reprend le systรจme

{๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = โˆ’72๐‘Ž๐‘ = โˆ’24

โ‡”

{

๐‘Ž2 โˆ’ (โˆ’12

๐‘Ž)2

= โˆ’7

๐‘ = โˆ’12

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž2 โˆ’

144

๐‘Ž2= โˆ’7

๐‘ = โˆ’12

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž4 โˆ’ 144 = โˆ’7๐‘Ž2

๐‘ = โˆ’12

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž4 + 7๐‘Ž2 โˆ’ 144 = 0

๐‘ = โˆ’12

๐‘Ž

โ‡” {๐ด2 + 7๐ด โˆ’ 144 = 0

๐‘ = โˆ’12

๐‘Ž

Les solutions de ๐ด2 + 7๐ด โˆ’ 144 = 0 sont ๐ด1 = โˆ’16 < 0 et ๐ด2 = 9, donc ๐‘Ž2 = 9,

Si ๐‘Ž = 3 alors ๐‘ = โˆ’12

๐‘Ž= โˆ’4 et alors ๐‘2 = 3 โˆ’ 4๐‘–, si ๐‘Ž = 3 alors ๐‘ = โˆ’

12

๐‘Ž= โˆ’4 et alors ๐‘1 = โˆ’3 +

4๐‘–.

On cherche les nombres complexes tels que ๐‘2 = 3 โˆ’ 4๐‘– = ๐‘ง8, on peut refaire comme prรฉcรฉdemment

mais on va prendre la mรฉthode la plus simple

๐‘2 = 3 โˆ’ 4๐‘– = 4 โˆ’ 4๐‘– โˆ’ 1 = (2 โˆ’ ๐‘–)2 Il y a deux solutions

๐‘1 = 2 โˆ’ ๐‘– et ๐‘2 = โˆ’2 + ๐‘– On cherche les complexes ๐‘ tels que ๐‘2 = ๐‘ง9 = 24 โˆ’ 10๐‘– Lร  encore, on va aller au plus simple

24 โˆ’ 10๐‘– = 25 โˆ’ 10๐‘– โˆ’ 1 = (5 โˆ’ ๐‘–)2 Donc il y a deux solutions

๐‘1 = 5 โˆ’ ๐‘– et ๐‘2 = โˆ’5 + ๐‘– Allez ร  : Exercice 10 :

Correction exercice 11 :

1. On cherche les complexes ๐‘ tels que

๐‘2 =1 + ๐‘–

โˆš2=โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2

On pose ๐‘ = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘,

๐‘2 =โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2โ‡”โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2= (๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 โ‡”

โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2= ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ โ‡”

๐ฟ1๐ฟ2

{

๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 =

โˆš2

2

2๐‘Ž๐‘ =โˆš2

2

On rajoute lโ€™รฉquation

|๐‘2| โ‡” |โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2| = ๐‘Ž2 + ๐‘2 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš(

โˆš2

2)

2

+ (โˆš2

2)

2

โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš1

2+1

2= 1 ๐ฟ3

Avec le systรจme {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 =

โˆš2

2

๐‘Ž2 + ๐‘2 = 1 , en faisant la somme des deux รฉquations ๐ฟ1 et ๐ฟ3, on trouve

2๐‘Ž2 = 1 +โˆš2

2โ‡” ๐‘Ž2 =

2 + โˆš2

4

En faisant la diffรฉrence de ๐ฟ3 et de ๐ฟ1

2๐‘2 = 1 โˆ’โˆš2

2โ‡” ๐‘2 =

2 โˆ’ โˆš2

4

Les valeurs possibles de ๐‘Ž sont ยฑโˆš2+โˆš2

2 et les valeurs possibles de ๐‘ sont ยฑ

โˆš2โˆ’โˆš2

2, dโ€™aprรจs lโ€™รฉquation

2๐‘Ž๐‘ =โˆš2

2โ‡” ๐‘Ž๐‘ =

โˆš2

4, on en dรฉduit que ๐‘Ž๐‘ > 0 et que donc ๐‘Ž et ๐‘ sont de mรชme signe.

Page 22: Moyen de-recherche-d-emploi

22

Si ๐‘Ž =โˆš2+โˆš2

2 alors ๐‘ =

โˆš2โˆ’โˆš2

2 et ๐‘1 =

โˆš2+โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2โˆ’โˆš2

2

Et si ๐‘Ž = โˆ’โˆš2+โˆš2

2 alors ๐‘ = โˆ’

โˆš2โˆ’โˆš2

2 et ๐‘2 = โˆ’

โˆš2+โˆš2

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2โˆ’โˆš2

2

Dโ€™autre part

๐‘2 =โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2= ๐‘’๐‘–

๐œ‹4

Admet deux solutions ๐‘3 = ๐‘’๐‘–๐œ‹

8 = cos (๐œ‹

8) + ๐‘– sin (

๐œ‹

8) et ๐‘ง4 = โˆ’๐‘’๐‘–

๐œ‹

8 = โˆ’cos (๐œ‹

8) โˆ’ ๐‘– sin (

๐œ‹

8)

Comme cos (๐œ‹

8) > 0 et que sin (

๐œ‹

8) > 0,

cos (๐œ‹

8) + ๐‘– sin (

๐œ‹

8) =

โˆš2 + โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2 โˆ’ โˆš2

2โ‡”

{

cos (

๐œ‹

8) =

โˆš2 + โˆš2

2

sin (๐œ‹

8) =

โˆš2 โˆ’ โˆš2

2

2. On cherche les complexes ๐‘ tels que

๐‘2 =โˆš3 + ๐‘–

2=โˆš3

2+1

2๐‘–

On pose ๐‘ = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘,

๐‘2 =โˆš3

2+1

2๐‘– โ‡”

โˆš3

2+1

2๐‘– = (๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 โ‡”

โˆš3

2+1

2๐‘– = ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ โ‡”

๐ฟ1๐ฟ2{

๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 =โˆš3

2

2๐‘Ž๐‘ =1

2

On rajoute lโ€™รฉquation

|๐‘2| โ‡” |โˆš3

2+1

2๐‘–| = ๐‘Ž2 + ๐‘2 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš(

โˆš3

2)

2

+ (1

2)2

โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš3

4+1

4= 1 ๐ฟ3

Avec le systรจme {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 =

โˆš3

2

๐‘Ž2 + ๐‘2 = 1 , en faisant la somme des deux รฉquations ๐ฟ1 et ๐ฟ3, on trouve

2๐‘Ž2 = 1 +โˆš3

2โ‡” ๐‘Ž2 =

2 + โˆš3

4

En faisant la diffรฉrence de ๐ฟ3 et de ๐ฟ1

2๐‘2 = 1 โˆ’โˆš3

2โ‡” ๐‘2 =

2 โˆ’ โˆš3

4

Les valeurs possibles de ๐‘Ž sont ยฑโˆš2+โˆš3

2 et les valeurs possibles de ๐‘ sont ยฑ

โˆš2โˆ’โˆš3

2, dโ€™aprรจs lโ€™รฉquation

2๐‘Ž๐‘ =โˆš3

2โ‡” ๐‘Ž๐‘ =

โˆš3

4, on en dรฉduit que ๐‘Ž๐‘ > 0 et que donc ๐‘Ž et ๐‘ sont de mรชme signe.

Si ๐‘Ž =โˆš2+โˆš3

2 alors ๐‘ =

โˆš2โˆ’โˆš3

2 et ๐‘1 =

โˆš2+โˆš3

2+ ๐‘–

โˆš2โˆ’โˆš3

2

Et si ๐‘Ž = โˆ’โˆš2+โˆš3

2 alors ๐‘ = โˆ’

โˆš2โˆ’โˆš3

2 et ๐‘2 = โˆ’

โˆš2+โˆš3

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2โˆ’โˆš3

2

Dโ€™autre part

๐‘2 =โˆš3

2+1

2๐‘– = ๐‘’๐‘–

๐œ‹6

Admet deux solutions ๐‘3 = ๐‘’๐‘–๐œ‹

12 = cos (๐œ‹

12) + ๐‘– sin (

๐œ‹

12) et ๐‘4 = โˆ’๐‘’

๐‘–๐œ‹

12 = โˆ’cos (๐œ‹

12) โˆ’ ๐‘– sin (

๐œ‹

12)

Comme cos (๐œ‹

12) > 0 et que sin (

๐œ‹

12) > 0,

Page 23: Moyen de-recherche-d-emploi

23

cos (๐œ‹

12) + ๐‘– sin (

๐œ‹

12) =

โˆš2 + โˆš3

2+ ๐‘–

โˆš2 โˆ’ โˆš3

2โ‡”

{

cos (

๐œ‹

12) =

โˆš2 + โˆš3

2

sin (๐œ‹

12) =

โˆš2 โˆ’ โˆš3

2

Allez ร  : Exercice 11 :

Correction exercice 12 :

1. ๐‘ง2 + ๐‘ง + 1 = 0

ฮ” = 12 โˆ’ 4 = โˆ’3 = (๐‘–โˆš3)2

๐‘ง1 =โˆ’1 โˆ’ ๐‘–โˆš3

2= ๐‘— = ๐‘—2

๐‘ง2 =โˆ’1 + ๐‘–โˆš3

2= ๐‘—

Allez ร  : Exercice 12 :

2. ๐‘ง2 โˆ’ (5๐‘– + 14)๐‘ง + 2(5๐‘– + 12) = 0

ฮ” = (โˆ’(5๐‘– + 14))2โˆ’ 4 ร— 2(5๐‘– + 12) = (โˆ’25 + 140๐‘– + 196) โˆ’ 40๐‘– โˆ’ 96 = 75 + 100๐‘– = 25(3 + 4๐‘–)

= 52(3 + 4๐‘–)

On cherche ๐‘Ž, ๐‘ โˆˆ โ„ tels que

(๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 = 5 โˆ’ 4๐‘– โ‡”๐ฟ1๐ฟ2๐ฟ3

{

๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 32๐‘Ž๐‘ = 4

๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš32 + 42 = 5

En faisant ๐ฟ1 + ๐ฟ3 on trouve que 2๐‘Ž2 = 8 โ‡” ๐‘Ž2 = 4 โ‡” ๐‘Ž = ยฑ2

En faisant ๐ฟ3 โˆ’ ๐ฟ2 on trouve que 2๐‘2 = 2 โ‡” ๐‘2 = 1 โ‡” ๐‘ = ยฑ1

Dโ€™aprรจs ๐ฟ2 ๐‘Ž et ๐‘ sont de mรชme signe donc ๐‘Ž + ๐‘–๐‘ = 2 + ๐‘– ou ๐‘Ž + ๐‘–๐‘ = โˆ’2 โˆ’ ๐‘–

Autre mรฉthode 3 + 4๐‘– = 4 + 4๐‘– โˆ’ 1 = (2 + ๐‘–)2

et alors

ฮ” = 52(2 + ๐‘–)2 = (10 + 5๐‘–)2

Les solutions de lโ€™รฉquation sont

๐‘ง1 =5๐‘– + 14 โˆ’ (10 + 5๐‘–)

2=4

2= 2

๐‘ง1 =5๐‘– + 14 + (10 + 5๐‘–)

2=24 + 10๐‘–

2= 12 + 5๐‘–

Allez ร  : Exercice 12 :

3. ๐‘ง2 โˆ’ โˆš3๐‘ง โˆ’ ๐‘– = 0

ฮ” = 3 + 4๐‘– = (2 + ๐‘–)2

๐‘ง1 =โˆš3 + 2 + ๐‘–

2=โˆš3

2+ 1 +

1

2๐‘– = 1 โˆ’ ๐‘– (โˆ’

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) = 1 โˆ’ ๐‘–๐‘—

๐‘ง2 =โˆš3 โˆ’ 2 โˆ’ ๐‘–

2=โˆš3

2โˆ’ 1 โˆ’

1

2๐‘– = โˆ’1 + ๐‘– (โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2) = โˆ’1 + ๐‘–๐‘—2

Allez ร  : Exercice 12 :

4. ๐‘ง2 โˆ’ (1 + 2๐‘–)๐‘ง + ๐‘– โˆ’ 1 = 0

ฮ” = (1 + 2๐‘–)2 โˆ’ 4(๐‘– โˆ’ 1) = 1 + 4๐‘– โˆ’ 4 โˆ’ 4๐‘– + 4 = 1

๐‘ง1 =1 + 2๐‘– โˆ’ 1

2= ๐‘–

๐‘ง2 =1 + 2๐‘– + 1

2= 1 + ๐‘–

Allez ร  : Exercice 12 :

Page 24: Moyen de-recherche-d-emploi

24

5. ๐‘ง2 โˆ’ (3 + 4๐‘–)๐‘ง โˆ’ 1 + 5๐‘– = 0

Le discriminant vaut

ฮ” = (โˆ’(3 + 4๐‘–))2โˆ’ 4(โˆ’1 + 5๐‘–) = 9 + 24๐‘– โˆ’ 16 + 4 โˆ’ 20๐‘– = โˆ’3 โˆ’ 4๐‘– = (1 โˆ’ 2๐‘–)2

Il y a deux solutions

๐‘ง1 =3 + 4๐‘– โˆ’ (1 โˆ’ 2๐‘–)

2= 2 + 3๐‘–

๐‘ง2 =3 + 4๐‘– + 1 โˆ’ 2๐‘–

2= 2 + ๐‘–

Allez ร  : Exercice 12 :

6. 4๐‘ง2 โˆ’ 2๐‘ง + 1 = 0

Soit on rรฉsout ยซ normalement ยป, soit on ruse, rusons

4๐‘ง2 โˆ’ 2๐‘ง + 1 = 0 โ‡” ๐‘2 + ๐‘ + 1 = 0

Avec ๐‘ = โˆ’2๐‘ง. Les solutions de ๐‘2 + ๐‘ + 1 = 0 sont connues (et puis on vient de les revoir dans 1ยฐ))

๐‘1 = ๐‘— et ๐‘2 = ๐‘—2

Par consรฉquent

๐‘ง1 = โˆ’1

2๐‘— et ๐‘ง2 = โˆ’

1

2๐‘—2

Allez ร  : Exercice 12 :

7. ๐‘ง4 + 10๐‘ง2 + 169 = 0

On pose ๐‘ = ๐‘ง2, ๐‘2 + 10๐‘ + 169 = 0 a pour discriminant

ฮ” = 102 โˆ’ 4 ร— 169 = 102 โˆ’ (2 ร— 13)2 = (10 โˆ’ 26)(10 + 26) = โˆ’16 ร— 36 = โˆ’42 ร— 62 = (24๐‘–)2

๐‘1 =โˆ’10 + 24๐‘–

2= โˆ’5 + 12๐‘–

๐‘2 =โˆ’10 โˆ’ 24๐‘–

2= โˆ’5 โˆ’ 12๐‘–

On cherche ๐‘ง = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘ tel que

๐‘ง2 = ๐‘1 โ‡” (๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 = โˆ’5 + 12๐‘– โ‡” ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ = โˆ’5 + 12๐‘–

โ‡”๐ฟ1๐ฟ2๐ฟ3

{

๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = โˆ’52๐‘Ž๐‘ = 12

๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš(โˆ’5)2 + 122 = โˆš25 + 144 = โˆš169 = 13

En faisant la somme de ๐ฟ1 et de ๐ฟ3, on trouve que 2๐‘Ž2 = 8 โ‡” ๐‘Ž2 = 4 โ‡” ๐‘Ž = ยฑ2,

En faisant la diffรฉrence de ๐ฟ3 et de ๐ฟ1, on trouve que 2๐‘2 = 18 โ‡” ๐‘2 = 9 โ‡” ๐‘ = ยฑ3,

Dโ€™aprรจs ๐ฟ2, ๐‘Ž et ๐‘ sont de mรชme signe donc ๐‘ง2 = ๐‘1 a deux solutions

๐‘ง1 = 2 + 3๐‘– ๐‘’๐‘ก ๐‘ง2 = โˆ’2 โˆ’ 3๐‘–

On peut rรฉsoudre de la mรชme faรงon ๐‘2 = ๐‘ง2 ou dire que ๐‘ง4 + 10๐‘ง2 + 169 = 0 est une รฉquation ร 

coefficients rรฉels et que donc si une racine complexe est solution alors son conjuguรฉ est aussi solution, par

consรฉquent ๐‘ง1 = 2 โˆ’ 3๐‘– et ๐‘ง2 = โˆ’2 + 3๐‘– sont aussi solution, ce qui donne 4 solutions pour une รฉquation de

degrรฉ 4, il nโ€™y en a pas plus, on les a toutes.

Allez ร  : Exercice 12 :

8. ๐‘ง4 + 2๐‘ง2 + 4 = 0

On peut faire comme dans le 7ยฐ), mais rusons :

๐‘ง4 + 2๐‘ง2 + 4 = 0 โ‡”๐‘ง4

4+๐‘ง2

2+ 1 = 0 โ‡” (

๐‘ง2

2)

2

+ (๐‘ง2

2) + 1 = 0 โ‡” [(

๐‘ง2

2) โˆ’ ๐‘—] [(

๐‘ง2

2) โˆ’ ๐‘—2] = 0

โ‡” [(๐‘ง

โˆš2)2

โˆ’ ๐‘—4] [(๐‘ง

โˆš2)2

โˆ’ ๐‘—2] = 0 โ‡” (๐‘ง

โˆš2โˆ’ ๐‘—2) (

๐‘ง

โˆš2+ ๐‘—2) (

๐‘ง

โˆš2โˆ’ ๐‘—) (

๐‘ง

โˆš2+ ๐‘—) = 0

โ‡” (๐‘ง โˆ’ โˆš2๐‘—2)(๐‘ง + โˆš2๐‘—2)(๐‘ง โˆ’ โˆš2๐‘—)(๐‘ง + โˆš2๐‘—) = 0

Les solutions sont

{โˆš2๐‘—2, โˆ’โˆš2๐‘—2, โˆš2๐‘—, โˆ’โˆš2๐‘—}

Page 25: Moyen de-recherche-d-emploi

25

Allez ร  : Exercice 12 :

9. ๐‘ฅ4 โˆ’ 30๐‘ฅ2 + 289 = 0

On pose ๐‘‹ = ๐‘ฅ2

๐‘‹2 โˆ’ 30๐‘‹ + 289 = 0

ฮ” = 302 โˆ’ 4 ร— 289 = 900 โˆ’ 1156 = โˆ’256 = โˆ’162 = (16๐‘–)2

๐‘‹1 =30 โˆ’ 16๐‘–

2= 15 โˆ’ 8๐‘–

๐‘‹2 = 15 + 8๐‘–

On cherche ๐‘ฅ tel que ๐‘ฅ2 = 15 โˆ’ 8๐‘– = 16 โˆ’ 8๐‘– โˆ’ 1 = (4 โˆ’ ๐‘–)2

Il y a donc deux solutions ๐‘ฅ1 = 4 โˆ’ ๐‘– et ๐‘ฅ2 = โˆ’(4 โˆ’ ๐‘–) = โˆ’4 + ๐‘–.

De mรชme on cherche ๐‘ฅ tel que ๐‘ฅ2 = 15 + 8๐‘– = 16 + 8๐‘– โˆ’ 1 = (4 + ๐‘–)2

Il y a donc deux solutions ๐‘ฅ3 = 4 + ๐‘– et ๐‘ฅ4 = โˆ’(4 + ๐‘–) = โˆ’4 โˆ’ ๐‘–.

Les solutions sont

{4 โˆ’ ๐‘–,โˆ’4 + ๐‘–, 4 + ๐‘–, โˆ’4 โˆ’ ๐‘–}

Allez ร  : Exercice 12 :

10. ๐‘ฅ4 + 4๐‘ฅ3 + 6๐‘ฅ2 + 4๐‘ฅ โˆ’ 15 = 0

Il faudrait trouver des solutions (rรฉelles ou complexes).

๐‘ฅ = 1 est solution รฉvidente, mais ensuite cela ne vient pas, mais en regardant mieux on sโ€™aperรงoit que 4

premiers termes ressemblent fort au dรฉveloppement de (๐‘ฅ + 1)4 = ๐‘ฅ4 + 4๐‘ฅ3 + 6๐‘ฅ2 + 4๐‘ฅ + 1 donc

๐‘ฅ4 + 4๐‘ฅ3 + 6๐‘ฅ2 + 4๐‘ฅ โˆ’ 15 = 0 โ‡” (๐‘ฅ + 1)4 โˆ’ 1 โˆ’ 15 = 0 โ‡” (๐‘ฅ + 1)4 = 16

โ‡” {|(๐‘ฅ + 1)4| = 16

arg((๐‘ฅ + 1)4) = arg(16) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ฅ + 1|4 = 24

4 arg(๐‘ฅ + 1) = 0 + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {

|๐‘ฅ + 1| = 2

arg(๐‘ฅ + 1) =2๐‘˜๐œ‹

4, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

โ‡” ๐‘ฅ๐‘˜ + 1 = 2๐‘’๐‘–๐‘˜๐œ‹2 ,

๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3} โ‡” ๐‘ฅ๐‘˜ = โˆ’1 + 2๐‘’๐‘–๐‘˜๐œ‹2 , ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

๐‘ฅ0 = โˆ’1 + 2 = 1; ๐‘ฅ1 = โˆ’1 + 2๐‘’๐‘–๐œ‹2 = โˆ’1 + 2๐‘–;

๐‘ฅ2 = โˆ’1 + 2๐‘’๐‘–๐œ‹ = โˆ’1 โˆ’ 2 = โˆ’3; ๐‘ฅ3 = โˆ’1 + 2๐‘’

3๐‘–๐œ‹2 = โˆ’1 โˆ’ 2๐‘–

Sont les solutions.

Allez ร  : Exercice 12 :

11. ๐‘ง3 + 3๐‘ง โˆ’ 2๐‘– = 0

On voit que ๐‘– est une solution รฉvidente (car ๐‘–3 + 3๐‘– โˆ’ 2๐‘– = 0) donc on peut mettre ๐‘ง โˆ’ ๐‘– en facteur.

๐‘ง3 + 3๐‘ง โˆ’ 2๐‘– = (๐‘ง โˆ’ ๐‘–)(๐‘Ž๐‘ง2 + ๐‘๐‘ง + ๐‘) โ‡” ๐‘ง3 + 3๐‘ง โˆ’ 2๐‘– = ๐‘Ž๐‘ง3 + (โˆ’๐‘–๐‘Ž + ๐‘)๐‘ง2 + (โˆ’๐‘–๐‘ + ๐‘)๐‘ง โˆ’ ๐‘–๐‘

โ‡” {

๐‘Ž = 1โˆ’๐‘–๐‘Ž + ๐‘ = 0โˆ’๐‘–๐‘ + ๐‘ = 3โˆ’๐‘–๐‘ = โˆ’2๐‘–

โ‡” {

๐‘Ž = 1๐‘ = ๐‘–๐‘Ž = ๐‘–

๐‘ = 3 + ๐‘–๐‘ = 2๐‘ = 2

๐‘ง3 + 3๐‘ง โˆ’ 2๐‘– = (๐‘ง โˆ’ ๐‘–)(๐‘ง2 + ๐‘–๐‘ง + 2)

Le discriminant de ๐‘ง2 + ๐‘–๐‘ง + 2 est ฮ” = ๐‘–2 โˆ’ 4 ร— 2 = โˆ’9 = (3๐‘–)2

Il y a deux solutions

๐‘ง =โˆ’๐‘– โˆ’ 3๐‘–

2= โˆ’2๐‘– et ๐‘ง =

โˆ’๐‘– + 3๐‘–

2= ๐‘–

Il y a donc deux solutions, ๐‘ง1 = ๐‘– et ๐‘ง2 = โˆ’2๐‘–.

Allez ร  : Exercice 12 :

12.

ฮ” = (1 + ๐‘Ž)2(1 + ๐‘–)2 โˆ’ 4(1 + ๐‘Ž2)๐‘– = (1 + 2๐‘Ž + ๐‘Ž2)(1 + 2๐‘– โˆ’ 1) โˆ’ 4๐‘– โˆ’ 4๐‘–๐‘Ž2

= 2๐‘– + 4๐‘–๐‘Ž + 2๐‘–๐‘Ž2 โˆ’ 4๐‘– โˆ’ 4๐‘–๐‘Ž2 = โˆ’2๐‘– + 4๐‘–๐‘Ž โˆ’ 2๐‘–๐‘Ž2 = โˆ’2๐‘–(1 โˆ’ 2๐‘Ž + ๐‘Ž2)

= (1 โˆ’ ๐‘–)2(1 โˆ’ ๐‘Ž)2 = ((1 โˆ’ ๐‘–)(1 โˆ’ ๐‘Ž))2

Page 26: Moyen de-recherche-d-emploi

26

๐‘ง1 =(1 + ๐‘Ž)(1 + ๐‘–) โˆ’ (1 โˆ’ ๐‘–)(1 โˆ’ ๐‘Ž)

2=1 + ๐‘– + ๐‘Ž + ๐‘–๐‘Ž โˆ’ (1 โˆ’ ๐‘Ž โˆ’ ๐‘– + ๐‘–๐‘Ž)

2= ๐‘Ž + ๐‘–

๐‘ง1 =(1 + ๐‘Ž)(1 + ๐‘–) + (1 โˆ’ ๐‘–)(1 โˆ’ ๐‘Ž)

2=1 + ๐‘– + ๐‘Ž + ๐‘–๐‘Ž + 1 โˆ’ ๐‘Ž โˆ’ ๐‘– + ๐‘–๐‘Ž

2= 1 + ๐‘–๐‘Ž

Allez ร  : Exercice 12 :

13. ฮ” = (1 โˆ’ 5๐‘–)2 โˆ’ 4๐‘–(6๐‘– โˆ’ 2) = 1 โˆ’ 25 โˆ’ 10๐‘– + 24 + 8๐‘– = โˆ’2๐‘–

Il faut trouver ๐›ฟ tel que ฮ” = ๐›ฟ2

Premiรจre mรฉthode :

โˆ’2๐‘– = 1 โˆ’ 2๐‘– โˆ’ 1 = (1 โˆ’ ๐‘–)2 cโ€™est une identitรฉ remarquable. Donc ๐›ฟ1 = 1 โˆ’ ๐‘– ou ๐›ฟ2 = โˆ’1 + ๐‘–

Deuxiรจme mรฉthode

On pose ๐›ฟ = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘, ฮ” = ๐›ฟ2 โ‡”โˆ’2๐‘– = (๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 โ‡” โˆ’2๐‘– = ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ โ‡” {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 02๐‘Ž๐‘ = โˆ’2

On rajoute lโ€™รฉquation |ฮ”| = |๐›ฟ2| โ‡” |โˆ’2๐‘–| = ๐‘Ž2 + ๐‘2 โ‡” 2 = ๐‘Ž2 + ๐‘2

Avec le systรจme {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 0๐‘Ž2 + ๐‘2 = 2

, en faisant la somme des deux รฉquations, on trouve 2๐‘Ž2 = 2 โ‡” ๐‘Ž2 = 1,

dโ€™oรน lโ€™on tire ๐‘2 = 1. Les valeurs possibles de ๐‘Ž sont ยฑ1 et les valeurs possibles de ๐‘ sont ยฑ1, dโ€™aprรจs

lโ€™รฉquation 2๐‘Ž๐‘ = โˆ’2 โ‡” ๐‘Ž๐‘ = โˆ’1, on en dรฉduit que ๐‘Ž๐‘ < 0 et que donc ๐‘Ž et ๐‘ sont de signe opposรฉ.

Si ๐‘Ž = 1 alors ๐‘ = โˆ’1 et ๐›ฟ = 1 โˆ’ ๐‘– et si ๐‘Ž = โˆ’1 alors ๐‘ = 1 et ๐›ฟ = โˆ’1 + ๐‘–. Ce sont bien les mรชmes

solutions quโ€™avec la premiรจre mรฉthode.

Troisiรจme mรฉthode

ฮ” = โˆ’2๐‘– = 2๐‘’3๐‘–๐œ‹

2 , donc les racines deuxiรจmes de ฮ” sont ๐›ฟ = โˆš2๐‘’3๐‘–๐œ‹

4 = โˆš2(cos (3๐œ‹

4) + ๐‘–๐‘ ๐‘–๐‘› (

3๐œ‹

4)) =

โˆš2 (โˆ’โˆš2

2+๐‘–โˆš2

2) = โˆ’1 + ๐‘– et ๐›ฟ = โˆ’โˆš2๐‘’

3๐‘–๐œ‹

4 = 1 โˆ’ ๐‘–.

Pour rรฉsoudre ๐‘–๐‘ง2 + (1 โˆ’ 5๐‘–)๐‘ง + 6๐‘– โˆ’ 2 = 0, on nโ€™a besoin que dโ€™une racine deuxiรจme, on prend, par

exemple ๐›ฟ = 1 โˆ’ ๐‘–.

Les deux solutions sont :

๐‘ง1 =โˆ’(1 โˆ’ 5๐‘–) โˆ’ (1 โˆ’ ๐‘–)

2๐‘–=โˆ’2 + 6๐‘–

2๐‘–=โˆ’1 + 3๐‘–

๐‘–=(โˆ’1 + 3๐‘–)(โˆ’๐‘–)

๐‘–(โˆ’๐‘–)= 3 + ๐‘–

๐‘ง2 =โˆ’(1 โˆ’ 5๐‘–) + (1 โˆ’ ๐‘–)

2๐‘–=4๐‘–

2๐‘–= 2

Allez ร  : Exercice 12 :

14.

ฮ” = (โˆ’(3 + ๐‘–))2โˆ’ 4(1 + ๐‘–)(โˆ’6 + 4๐‘–) = (3 + ๐‘–)2 โˆ’ 4(โˆ’6 + 4๐‘– โˆ’ 6๐‘– โˆ’ 4)

= 9 โˆ’ 1 + 6๐‘– โˆ’ 4(โˆ’10 โˆ’ 2๐‘–) = 8 + 6๐‘– + 40 + 8๐‘– = 48 + 14๐‘–

On pose ๐›ฟ = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘, ฮ” = ๐›ฟ2 โ‡” 48 + 14๐‘– = (๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 โ‡” 48 + 14๐‘– = ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ โ‡”

{๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 482๐‘Ž๐‘ = 14

On rajoute lโ€™รฉquation

|ฮ”| = |๐›ฟ2| โ‡” |48 + 14๐‘–| = ๐‘Ž2 + ๐‘2 โ‡” 2|24 + 7๐‘–| = ๐‘Ž2 + ๐‘2 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = 2โˆš242 + 72 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2

= 2โˆš576 + 49 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = 2โˆš625 = 2 ร— 25 = 50

Avec le systรจme {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 48๐‘Ž2 + ๐‘2 = 50

, en faisant la somme des deux รฉquations, on trouve 2๐‘Ž2 = 98 โ‡” ๐‘Ž2 =

49, dโ€™oรน lโ€™on tire ๐‘2 = 1. Les valeurs possibles de ๐‘Ž sont ยฑ7 et les valeurs possibles de ๐‘ sont ยฑ1,

dโ€™aprรจs lโ€™รฉquation 2๐‘Ž๐‘ = 14 โ‡” ๐‘Ž๐‘ = 7, on en dรฉduit que ๐‘Ž๐‘ > 0 et que donc ๐‘Ž et ๐‘ sont de mรชme

signe.

Si ๐‘Ž = 7 alors ๐‘ = 1 et ๐›ฟ = 7 + ๐‘– et si ๐‘Ž = โˆ’7 alors ๐‘ = โˆ’1 et ๐›ฟ = โˆ’7 โˆ’ ๐‘–

Deuxiรจme mรฉthode

ฮ” = 48 + 14๐‘– = 49 + 2 ร— 7๐‘– โˆ’ 1 = (7 + ๐‘–)2 donc ๐›ฟ = 7 + ๐‘– ou ๐›ฟ = โˆ’7 โˆ’ ๐‘–.

Page 27: Moyen de-recherche-d-emploi

27

Troisiรจme mรฉthode

On reprend le systรจme {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 482๐‘Ž๐‘ = 14

โ‡” {๐‘Ž2 โˆ’ (

7

๐‘Ž)2

= 48

๐‘ =7

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž2 โˆ’

49

๐‘Ž2= 48

๐‘ =7

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž4 โˆ’ 49 = 48๐‘Ž2

๐‘ =7

๐‘Ž

โ‡”

{๐‘Ž4 โˆ’ 48๐‘Ž2 โˆ’ 49 = 0

๐‘ =7

๐‘Ž

โ‡” {๐ด2 โˆ’ 48๐ด โˆ’ 49 = 0

๐‘ =7

๐‘Ž

, le discriminant de ๐ด2 โˆ’ 48๐ด โˆ’ 49 = 0 est ฮ”โ€ฒ = 482 +

4 ร— 49 = 2500 = 502 donc ses solutions sont ๐ด1 =48โˆ’50

2= โˆ’1 et ๐ด2 =

48+50

2= 49, ๐ด1 < 0 donc il

nโ€™y a pas de solution de ๐‘Ž2 = โˆ’1, par contre ๐‘Ž2 = 49 admet deux solutions ๐‘Ž = โˆ’7 et ๐‘Ž = 7.

Si ๐‘Ž = โˆ’7 alors ๐‘ =7

๐‘Ž= โˆ’1 et si ๐‘Ž = 7 alors ๐‘ =

7

๐‘Ž= 1, on retrouve les mรชmes solutions.

Les solutions de (1 + ๐‘–)๐‘ง2 โˆ’ (3 + ๐‘–)๐‘ง โˆ’ 6 + 4๐‘– = 0 sont :

๐‘ง1 =(3 + ๐‘–) โˆ’ (7 + ๐‘–)

2(1 + ๐‘–)= โˆ’

4

2(1 + ๐‘–)= โˆ’

2

1 + ๐‘–= โˆ’

2(1 โˆ’ ๐‘–)

12 + 12= โˆ’1 + ๐‘–

๐‘ง2 =(3 + ๐‘–) + (7 + ๐‘–)

2(1 + ๐‘–)=10 + 2๐‘–

2(1 + ๐‘–)=5 + ๐‘–

1 + ๐‘–=(5 + ๐‘–)(1 โˆ’ ๐‘–)

12 + 12=5 โˆ’ 5๐‘– + ๐‘– + 1

12 + 12=6 โˆ’ 4๐‘–

2= 3 โˆ’ 2๐‘–

Allez ร  : Exercice 12 :

15.

ฮ” = (โˆ’(9 + 3๐‘–))2โˆ’ 4(1 + 2๐‘–)(โˆ’5๐‘– + 10) = (3(3 + ๐‘–)2) โˆ’ 4(โˆ’5๐‘– + 10 + 10 + 20๐‘–)

= 9(9 โˆ’ 1 + 6๐‘–) โˆ’ 4(โˆ’25) = 9(8 + 6๐‘–) โˆ’ 4(20 + 15๐‘–) = 72 + 54๐‘– โˆ’ 80 โˆ’ 60๐‘–

= โˆ’8 โˆ’ 6๐‘–

On pose ๐›ฟ = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘, ฮ” = ๐›ฟ2 โ‡”โˆ’8 โˆ’ 6๐‘– = (๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 โ‡” โˆ’8โˆ’ 6๐‘– = ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ โ‡”

{๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = โˆ’82๐‘Ž๐‘ = โˆ’6

On rajoute lโ€™รฉquation |ฮ”| = |๐›ฟ2| โ‡” |โˆ’8 โˆ’ 6๐‘–| = ๐‘Ž2 + ๐‘2 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš(โˆ’8)2 + (โˆ’6)2 โ‡” ๐‘Ž2 +

๐‘2 = โˆš64 + 36 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš100 = 10

Avec le systรจme {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = โˆ’8๐‘Ž2 + ๐‘2 = 10

, en faisant la somme des deux รฉquations, on trouve 2๐‘Ž2 = 2 โ‡” ๐‘Ž2 =

1, dโ€™oรน lโ€™on tire ๐‘2 = 9. Les valeurs possibles de ๐‘Ž sont ยฑ1 et les valeurs possibles de ๐‘ sont ยฑ3,

dโ€™aprรจs lโ€™รฉquation 2๐‘Ž๐‘ = โˆ’6 โ‡” ๐‘Ž๐‘ = โˆ’3, on en dรฉduit que ๐‘Ž๐‘ < 0 et que donc ๐‘Ž et ๐‘ sont de signe

opposรฉ.

Si ๐‘Ž = 1 alors ๐‘ = โˆ’3 et ๐›ฟ = 1 โˆ’ 3๐‘– et si ๐‘Ž = โˆ’1 alors ๐‘ = 3 et ๐›ฟ = โˆ’1 + 3๐‘–

Deuxiรจme mรฉthode

On reprend le systรจme {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = โˆ’82๐‘Ž๐‘ = โˆ’6

โ‡” {๐‘Ž2 โˆ’ (

โˆ’3

๐‘Ž)2

= โˆ’8

๐‘ =โˆ’3

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž2 โˆ’

9

๐‘Ž2= โˆ’8

๐‘ =โˆ’3

๐‘Ž

โ‡”

{๐‘Ž4 โˆ’ 9 = โˆ’8๐‘Ž2

๐‘ =โˆ’3

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž4 + 8๐‘Ž2 โˆ’ 9 = 0

๐‘ =โˆ’3

๐‘Ž

โ‡” {๐ด2 + 8๐ด โˆ’ 9 = 0

๐‘ =โˆ’3

๐‘Ž

, le discriminant de ๐ด2 + 8๐ด โˆ’ 9 = 0 est

ฮ”โ€ฒ = 82 + 4 ร— 9 = 100 = 102 donc ses solutions sont ๐ด1 =โˆ’8โˆ’10

2= โˆ’9 et ๐ด2 =

โˆ’8+10

2= 1, ๐ด2 < 0

donc il nโ€™y a pas de solution de ๐‘Ž2 = โˆ’9, par contre ๐‘Ž2 = 1 admet deux solutions ๐‘Ž = โˆ’1 et ๐‘Ž = 1.

Si ๐‘Ž = โˆ’1 alors ๐‘ =โˆ’3

๐‘Ž= 3 et si ๐‘Ž = 1 alors ๐‘ =

โˆ’3

๐‘Ž= โˆ’1, on retrouve les mรชmes solutions.

Troisiรจme mรฉthode

ฮ” = โˆ’8 โˆ’ 6๐‘– = 1 โˆ’ 6๐‘– โˆ’ 9 = (1 โˆ’ 3๐‘–)2 donc ๐›ฟ = 1 โˆ’ 3๐‘– et ๐›ฟ = โˆ’1 + 3๐‘–

Les solutions de (1 + 2๐‘–)๐‘ง2 โˆ’ (9 + 3๐‘–)๐‘ง โˆ’ 5๐‘– + 10 = 0 sont :

๐‘ง1 =(9 + 3๐‘–) โˆ’ (1 โˆ’ 3๐‘–)

2(1 + 2๐‘–)=

8 + 6๐‘–

2(1 + 2๐‘–)=4 + 3๐‘–

1 + 2๐‘–=(4 + 3๐‘–)(1 โˆ’ 2๐‘–)

12 + 22=4 โˆ’ 8๐‘– + 3๐‘– + 6

10= 2 โˆ’ ๐‘–

๐‘ง2 =(9 + 3๐‘–) + (1 โˆ’ 3๐‘–)

2(1 + 2๐‘–)=

10

2(1 + 2๐‘–)=

5

1 + 2๐‘–=5(1 โˆ’ 2๐‘–)

12 + 22= 1 โˆ’ 2๐‘–

Page 28: Moyen de-recherche-d-emploi

28

Allez ร  : Exercice 12 :

16. ฮ” = (โˆ’(6๐‘– + 2)2) โˆ’ 4(1 + 3๐‘–)(11๐‘– โˆ’ 23) = (6๐‘– + 2)2 โˆ’ 4(11๐‘– โˆ’ 23 โˆ’ 33 โˆ’ 69๐‘–) = โˆ’36 + 24๐‘– +

4 โˆ’ 4(โˆ’56 โˆ’ 58๐‘–) = โˆ’32 + 24๐‘– + 224 + 232๐‘– = 192 + 256๐‘– = 64(3 + 4๐‘–)

Si jโ€™ai mis 64 en facteur, cโ€™est que maintenant il suffit de trouver une racine deuxiรจme de 3 + 4๐‘–, ce qui est

beaucoup plus facile que de trouver une racine deuxiรจme de 192 + 256๐‘–.

On pose ๐›ฟ = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘, ฮ” = ๐›ฟ2 โ‡” 3+ 4๐‘– = (๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 โ‡” 3+ 4๐‘– = ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ โ‡” {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 32๐‘Ž๐‘ = 4

On rajoute lโ€™รฉquation |ฮ”| = |๐›ฟ2| โ‡” |3 + 4๐‘–| = ๐‘Ž2 + ๐‘2 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš32 + 42 โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš25 = 5

Avec le systรจme {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 3๐‘Ž2 + ๐‘2 = 5

, en faisant la somme des deux รฉquations, on trouve 2๐‘Ž2 = 8 โ‡” ๐‘Ž2 = 4,

dโ€™oรน lโ€™on tire ๐‘2 = 1. Les valeurs possibles de ๐‘Ž sont ยฑ2 et les valeurs possibles de ๐‘ sont ยฑ1, dโ€™aprรจs

lโ€™รฉquation 2๐‘Ž๐‘ = 4 โ‡” ๐‘Ž๐‘ = 2, on en dรฉduit que ๐‘Ž๐‘ > 0 et que donc ๐‘Ž et ๐‘ sont de mรชme signe.

Si ๐‘Ž = 2 alors ๐‘ = 1 et ๐›ฟ = 2 + ๐‘– et si ๐‘Ž = โˆ’2 alors ๐‘ = โˆ’1 et ๐›ฟ = โˆ’2 โˆ’ ๐‘–

Donc (2 + ๐‘–)2 = 3 + 4๐‘– entraine que ฮ” = 64(3 + 4๐‘–) = 82(2 + ๐‘–)2 = (8(2 + ๐‘–))2= (16 + 8๐‘–)2

Deuxiรจme mรฉthode

3 + 4๐‘– = 4 + 4๐‘– โˆ’ 1 = (2 + ๐‘–)2 et on retrouve le mรชme rรฉsultat.

Troisiรจme mรฉthode

On reprend le systรจme

{๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 32๐‘Ž๐‘ = 4

โ‡”

{

๐‘Ž2 โˆ’ (2

๐‘Ž)2

= 3

๐‘ =2

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž2 โˆ’

4

๐‘Ž2= 3

๐‘ =2

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž4 โˆ’ 4 = 3๐‘Ž2

๐‘ =2

๐‘Ž

โ‡” {๐‘Ž4 โˆ’ 3๐‘Ž2 โˆ’ 4 = 0

๐‘ =2

๐‘Ž

โ‡” {๐ด2 โˆ’ 3๐ด โˆ’ 4 = 0

๐‘ =2

๐‘Ž

Les solutions de ๐ด2 โˆ’ 3๐ด โˆ’ 4 = 0 sont ๐ด1 = โˆ’1 < 0 et ๐ด2 = 4, donc ๐‘Ž2 = 4,

Si ๐‘Ž = โˆ’2 alors ๐‘ =2

๐‘Ž= โˆ’1 et alors ๐›ฟ = โˆ’2 โˆ’ ๐‘–, si ๐‘Ž = 2 alors ๐‘ =

2

๐‘Ž= 1 et alors ๐›ฟ = 2 + ๐‘–.

Les solutions de (1 + 3๐‘–)๐‘ง2 โˆ’ (6๐‘– + 2)๐‘ง + 11๐‘– โˆ’ 23 = 0 sont

๐‘ง1 =6๐‘– + 2 โˆ’ (16 + 8๐‘–)

2(1 + 3๐‘–)=โˆ’14 โˆ’ 2๐‘–

2(1 + 3๐‘–)=โˆ’7 โˆ’ ๐‘–

1 + 3๐‘–=(โˆ’7 โˆ’ ๐‘–)(1 โˆ’ 3๐‘–)

12 + 32=โˆ’7 + 21๐‘– โˆ’ ๐‘– โˆ’ 3

10= โˆ’1 + 2๐‘–

๐‘ง2 =6๐‘– + 2 + (16 + 8๐‘–)

2(1 + 3๐‘–)=18 + 14๐‘–

2(1 + 3๐‘–)=9 + 7๐‘–

1 + 3๐‘–=(9 + 7๐‘–)(1 โˆ’ 3๐‘–)

12 + 32=9 โˆ’ 27๐‘– + 7๐‘– + 21

10= 3 โˆ’ 2๐‘–

Allez ร  : Exercice 12 :

Correction exercice 13 :

On pose ๐‘‹ = ๐‘2,

๐‘4 + (3 โˆ’ 6๐‘–)๐‘2 โˆ’ 8 โˆ’ 6๐‘– = 0 โ‡” ๐‘‹2 + (3 โˆ’ 6๐‘–)๐‘‹ โˆ’ 8 โˆ’ 6๐‘– = 0

Le discriminant est

ฮ” = (3 โˆ’ 6๐‘–)2 โˆ’ 4(โˆ’8 โˆ’ 6๐‘–) = 9 โˆ’ 36๐‘– โˆ’ 36 + 32 + 24๐‘– = 5 โˆ’ 12๐‘–

Les racines carrรฉs de 5 โˆ’ 12๐‘– :

(๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 = 5 โˆ’ 12๐‘– โ‡” ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ = 5 โˆ’ 12๐‘– โ‡” {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = 52๐‘Ž๐‘ = 12

โ‡”๐ฟ1๐ฟ2{๐‘Ž

2 โˆ’ ๐‘2 = 5๐‘Ž๐‘ = 6

On rajoute lโ€™รฉgalitรฉ des modules

๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš52 + 122 = โˆš25 + 144 = โˆš169 = 13 ๐ฟ3

En additionnant ๐ฟ1 et ๐ฟ3, on trouve 2๐‘Ž2 = 18 donc ๐‘Ž2 = 9, cโ€™est-ร -dire ๐‘Ž = ยฑ3.

En soustrayant ๐ฟ1 ร  ๐ฟ3, on trouve 2๐‘2 = 8 donc ๐‘2 = 4, cโ€™est-ร -dire ๐‘ = ยฑ2.

Dโ€™aprรจs ๐ฟ2, ๐‘Ž et ๐‘ ont le mรชme signe donc les deux racines carrรฉs de 5 โˆ’ 12๐‘– sont : 3 + 2๐‘– et โˆ’3 โˆ’ 2๐‘–.

Les solutions de ๐‘‹2 + (3 โˆ’ 6๐‘–)๐‘‹ โˆ’ 8 โˆ’ 6๐‘– = 0 sont :

Page 29: Moyen de-recherche-d-emploi

29

๐‘‹1 =โˆ’(3 โˆ’ 6๐‘–) โˆ’ (3 + 2๐‘–)

2= โˆ’3 + 4๐‘–

Et

๐‘‹2 =โˆ’(3 โˆ’ 6๐‘–) + (3 + 2๐‘–)

2= 2๐‘–

Or ๐‘‹1 = โˆ’3 + 4๐‘– = 4 + 4๐‘– โˆ’ 1 = (2 + ๐‘–)2 donc ๐‘2 = โˆ’3 + 4๐‘– a deux solutions :

๐‘1 = 2 + ๐‘–

Et

๐‘2 = โˆ’2 โˆ’ ๐‘–

De plus ๐‘‹2 = 2๐‘– = (1 + ๐‘–)2 donc ๐‘2 = 2๐‘– a deux solutions :

๐‘3 = 1 + ๐‘–

Et

๐‘4 = โˆ’1 โˆ’ ๐‘–

Allez ร  : Exercice 13 :

Correction exercice 14 :

1. On pose ๐‘‹ = ๐‘Ž โˆˆ โ„

(1 โˆ’ ๐‘–)๐‘Ž3 โˆ’ (5 + ๐‘–)๐‘Ž2 + (4 + 6๐‘–)๐‘Ž โˆ’ 4๐‘– = 0 โ‡” ๐‘Ž3 โˆ’ 5๐‘Ž2 + 4๐‘Ž + ๐‘–(โˆ’๐‘Ž3 โˆ’ ๐‘Ž2 + 6๐‘Ž โˆ’ 4) = 0

โ‡” { ๐‘Ž3 โˆ’ 5๐‘Ž2 + 4๐‘Ž = 0โˆ’๐‘Ž3 โˆ’ ๐‘Ž2 + 6๐‘Ž โˆ’ 4 = 0

๐‘Ž3 โˆ’ 5๐‘Ž2 + 4๐‘Ž = 0 โ‡” ๐‘Ž(๐‘Ž2 โˆ’ 5๐‘Ž2 + 4) = 0

Donc cette รฉquation admet 0, 1 et 4 comme racine. Seul 1 est solution de โˆ’๐‘Ž3 โˆ’ ๐‘Ž2 + 6๐‘Ž โˆ’ 4 = 0 donc

il existe une unique solution rรฉelle ๐‘Ž = 1.

2. On factorise (1 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹3 โˆ’ (5 + ๐‘–)๐‘‹2 + (4 + 6๐‘–)๐‘‹ โˆ’ 4๐‘– par ๐‘‹ โˆ’ 1. Il existe alors ๐›ผ, ๐›ฝ et ๐›พ telle que :

(1 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹3 โˆ’ (5 + ๐‘–)๐‘‹2 + (4 + 6๐‘–)๐‘‹ โˆ’ 4๐‘– = (๐‘‹ โˆ’ 1)(๐›ผ๐‘‹2 + ๐›ฝ๐‘‹ + ๐›พ)

Or (๐‘‹ โˆ’ 1)(๐›ผ๐‘‹2 + ๐›ฝ๐‘‹ + ๐›พ) = ๐›ผ๐‘‹3 + (๐›ฝ โˆ’ ๐›ผ)๐‘‹2 + (๐›พ โˆ’ ๐›ฝ)๐‘‹ โˆ’ ๐›พ

On en dรฉduit que : {

๐›ผ = 1 โˆ’ ๐‘–๐›ฝ โˆ’ ๐›ผ = โˆ’(5 + ๐‘–)

๐›พ โˆ’ ๐›ฝ = 4 + 6๐‘–โˆ’๐›พ = โˆ’4๐‘–

โ‡” {

๐›ผ = 1 โˆ’ ๐‘–๐›ฝ = โˆ’(5 + ๐‘–) + 1 โˆ’ ๐‘– = โˆ’4 โˆ’ 2๐‘–

๐›พ = 4 + 6๐‘– โˆ’ 4 โˆ’ 2๐‘– = 4๐‘–๐›พ = 4๐‘–

Dโ€™oรน

(1 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹3 โˆ’ (5 + ๐‘–)๐‘‹2 + (4 + 6๐‘–)๐‘‹ โˆ’ 4๐‘– = 0 โ‡” (๐‘‹ โˆ’ 1)((1 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹2 โˆ’ (4 + 2๐‘–)๐‘‹ + 4๐‘–) = 0

โ‡” {๐‘‹ = 1

(1 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹2 โˆ’ (4 + 2๐‘–)๐‘‹ + 4๐‘– = 0

Le discriminant de lโ€™รฉquation du second degrรฉ est :

ฮ” = (4 + 2๐‘–)2 โˆ’ 4(1 โˆ’ ๐‘–) ร— 4๐‘– = 16 + 16๐‘– โˆ’ 4 โˆ’ 16๐‘– โˆ’ 16 = โˆ’4 = (2๐‘–)2

Les deux racines sont alors

๐‘‹1 =4 + 2๐‘– โˆ’ 2๐‘–

2(1 โˆ’ ๐‘–)=

2

1 โˆ’ ๐‘–=2(1 + ๐‘–)

12 + 12= 1 + ๐‘–

๐‘‹2 =4 + 2๐‘– + 2๐‘–

2(1 โˆ’ ๐‘–)=2 + 2๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–=2(1 + ๐‘–)2

12 + 12= 2๐‘–

Lโ€™ensemble des solutions est ๐’ฎ = {1,1 + ๐‘–, 2๐‘–}.

Allez ร  : Exercice 14 :

Correction exercice 15 :

ฮ” = (โˆ’๐‘–)2 + 4(1 + ๐‘–) = 4 + 4๐‘– โˆ’ 1 = (2 + ๐‘–)2

Les solutions de ๐‘2 โˆ’ ๐‘–๐‘ โˆ’ 1 โˆ’ ๐‘– = 0 sont

๐‘1 =๐‘– + 2 + ๐‘–

2= 1 + ๐‘–

Page 30: Moyen de-recherche-d-emploi

30

๐‘2 =๐‘– โˆ’ (2 + ๐‘–)

2= โˆ’1

Les solutions de ๐‘ง6 โˆ’ ๐‘–๐‘ง3 โˆ’ 1 โˆ’ ๐‘– = 0 vรฉrifient

๐‘ง3 = 1 + ๐‘– = โˆš2๐‘’๐‘–๐œ‹4 โ‡” {

|๐‘ง3| = โˆš2

arg(๐‘ง3) =๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง|3 = 2

12

3 arg(๐‘ง) =๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง| = 2

16

arg(๐‘ง) =๐œ‹

12+2๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

โ‡” ๐‘ง โˆˆ {216๐‘’๐‘–

๐œ‹12 ; 2

16๐‘’

3๐‘–๐œ‹4 ; 2

16๐‘’

17๐‘–๐œ‹12 }

Ou

๐‘ง3 = โˆ’1 โ‡” {|๐‘ง3| = 1

arg(๐‘ง3) = ๐œ‹ + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ง|3 = 13arg(๐‘ง) = ๐œ‹ + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {

|๐‘ง| = 1

arg(๐‘ง) =๐œ‹

3+2๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

Il y a donc trois solutions

๐‘ง0 = ๐‘’๐‘–๐œ‹3 ; ๐‘ง1 = ๐‘’

3๐‘–๐œ‹3 = ๐‘’๐‘–๐œ‹ = โˆ’1; ๐‘ง2 = ๐‘’

5๐‘–๐œ‹3 = ๐‘’โˆ’

๐‘–๐œ‹3

Finalement il y a six solutions

{216๐‘’๐‘–

๐œ‹12 ; 2

16๐‘’

3๐‘–๐œ‹4 ; 2

16๐‘’

17๐‘–๐œ‹12 ; ๐‘’

๐‘–๐œ‹3 ; โˆ’1; ๐‘’โˆ’

๐‘–๐œ‹3 }

Allez ร  : Exercice 15 :

Correction exercice 16 :

1. Soit ๐‘Ž โˆˆ โ„ une solution de (๐ธ)

๐‘Ž4 โˆ’ 3๐‘Ž3 + (2 โˆ’ ๐‘–)๐‘Ž2 โˆ’ 3 + ๐‘– = 0 โ‡” ๐‘Ž4 โˆ’ 3๐‘Ž3 + 2๐‘Ž2 + 3๐‘Ž โˆ’ 3 + ๐‘–(โˆ’๐‘Ž2 + 1) = 0

โ‡” {๐‘Ž4 โˆ’ 3๐‘Ž3 + 2๐‘Ž2 + 3๐‘Ž โˆ’ 3 = 0

โˆ’๐‘Ž2 + 1 = 0

๐‘Ž1 = โˆ’1 est solution de ๐‘Ž4 โˆ’ 3๐‘Ž3 + 2๐‘Ž2 โˆ’ 3 = 0 et ๐‘Ž2 = 1 est solution de ๐‘Ž4 โˆ’ 3๐‘Ž3 + 2๐‘Ž2 + 3๐‘Ž โˆ’

3 = 0, donc (๐ธ) admet deux solutions rรฉelles, on peut mettre (๐‘‹ โˆ’ 1)(๐‘‹ + 1) = ๐‘‹2 โˆ’ 1 en facteur.

2. Il existe ๐‘Ž, ๐‘, ๐‘ โˆˆ โ„‚ tels que

๐‘‹4 โˆ’ 3๐‘‹3 + (2 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹2 + 3๐‘‹ โˆ’ 3 + ๐‘– = (๐‘‹2 โˆ’ 1)(๐‘Ž๐‘‹2 + ๐‘๐‘‹ + ๐‘)

On dรฉveloppe

(๐‘‹2 โˆ’ 1)(๐‘Ž๐‘‹2 + ๐‘๐‘‹ + ๐‘) = ๐‘Ž๐‘‹4 + ๐‘๐‘‹3 + (๐‘ โˆ’ ๐‘Ž)๐‘‹2 โˆ’ ๐‘๐‘‹ โˆ’ ๐‘

Par consรฉquent

{

๐‘Ž = 1๐‘ = โˆ’3

๐‘ โˆ’ ๐‘Ž = 2 โˆ’ ๐‘–โˆ’๐‘ = 3

โˆ’๐‘ = โˆ’3 + ๐‘–

โ‡” {๐‘Ž = 1๐‘ = โˆ’3๐‘ = 3 โˆ’ ๐‘–

๐‘‹4 โˆ’ 3๐‘‹3 + (2 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹2 + 3๐‘‹ โˆ’ 3 + ๐‘– = (๐‘‹2 โˆ’ 1)(๐‘‹2 โˆ’ 3๐‘‹ + 3 โˆ’ ๐‘–) = 0

Il reste ร  trouver les solutions de ๐‘‹2 โˆ’ 3๐‘‹ + 3 โˆ’ ๐‘– = 0

ฮ” = 9 โˆ’ 4(3 โˆ’ ๐‘–) = โˆ’3 + 4๐‘– = 1 + 4๐‘– โˆ’ 4 = (1 + 2๐‘–)2

Les racines carrรฉes du discriminant sont ๐›ฟ = ยฑ(1 โˆ’ 2๐‘–)

Il y a deux solutions

๐‘‹1 =3 โˆ’ (1 + 2๐‘–)

2= 1 โˆ’ ๐‘–

๐‘‹2 =3 + 1 + 2๐‘–

2= 2 + ๐‘–

Lโ€™ensemble des solutions de (๐ธ) est

Page 31: Moyen de-recherche-d-emploi

31

๐‘† = {โˆ’1,1,1 โˆ’ ๐‘–, 2 + ๐‘–}

Allez ร  : Exercice 16 :

Correction exercice 17 :

1. ๐‘‹3 = 2โˆš2 (โˆ’2

โˆš2+ ๐‘–

โˆš2

2) = 2

3

2๐‘’3๐‘–๐œ‹

4

Donc

๐‘‹3 = 2โˆš2 (โˆ’2

โˆš2+ ๐‘–

โˆš2

2) = 2

32๐‘’

3๐‘–๐œ‹4 โ‡” {

|๐‘‹3| = 232

arg(๐‘‹3) =3๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘‹|3 = 2

32

3 arg(๐‘‹) =3๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘‹| = 2

12

arg(๐‘‹) =๐œ‹

4+2๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

โ‡” ๐‘‹๐‘˜

= โˆš2๐‘’๐‘–(๐œ‹4+2๐‘˜๐œ‹3), ๐‘˜ โˆˆ ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

๐‘‹0 = โˆš2๐‘’๐‘–๐œ‹4 = โˆš2(

โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) = 1 + ๐‘–

๐‘‹1 = โˆš2๐‘’๐‘–(๐œ‹4+2๐œ‹3) = โˆš2๐‘’

11๐‘–๐œ‹12

๐‘‹2 = โˆš2๐‘’๐‘–(๐œ‹4+4๐œ‹3) = โˆš2๐‘’

19๐‘–๐œ‹12

2.

๐‘‹3 = โˆ’8๐‘– = 23๐‘’3๐‘–๐œ‹2 โ‡” {

|๐‘‹3| = 23

arg(๐‘‹3) =3๐œ‹

2+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘‹|3 = 23

3 arg(๐‘‹) =3๐œ‹

2+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {

|๐‘‹| = 2

arg(๐‘‹) =๐œ‹

2+2๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

โ‡” ๐‘‹๐‘˜ = 2๐‘’๐‘–(๐œ‹2+2๐‘˜๐œ‹3), ๐‘˜ โˆˆ ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

๐‘‹0 = 2๐‘’๐‘–๐œ‹2 = 2๐‘–

๐‘‹1 = 2๐‘’๐‘–(๐œ‹2+2๐œ‹3) = 2๐‘’

7๐‘–๐œ‹6 = 2(โˆ’

โˆš3

2โˆ’1

2๐‘–) = โˆ’โˆš3 โˆ’ ๐‘–

๐‘‹2 = 2๐‘’๐‘–(๐œ‹2+4๐œ‹3) = 2๐‘’

11๐‘–๐œ‹6 = 2(

โˆš3

2โˆ’1

2๐‘–) = โˆš3 โˆ’ ๐‘–

3. On pose ๐‘‹ = ๐‘3 1

2๐‘6 + (1 + 3๐‘–)๐‘3 + 8 + 8๐‘– = 0 โ‡”

1

2๐‘‹2 + (1 + 3๐‘–)๐‘‹ + 8 + 8๐‘– = 0

Le discriminant de cette รฉquation est :

ฮ” = (1 + 3๐‘–)2 โˆ’ 4 ร—1

2(8 + 8๐‘–) = 1 + 6๐‘– โˆ’ 9 โˆ’ 16 โˆ’ 16๐‘– = โˆ’24 โˆ’ 10๐‘–

Les racines carrรฉs de โˆ’24 โˆ’ 10๐‘– :

(๐‘Ž + ๐‘–๐‘)2 = โˆ’24 โˆ’ 10๐‘– โ‡” ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 + 2๐‘–๐‘Ž๐‘ = โˆ’24 โˆ’ 10๐‘– โ‡” {๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2 = โˆ’242๐‘Ž๐‘ = โˆ’10

โ‡”๐ฟ1๐ฟ2{๐‘Ž

2 โˆ’ ๐‘2 = โˆ’24๐‘Ž๐‘ = โˆ’5

On rajoute lโ€™รฉgalitรฉ des modules

๐‘Ž2 + ๐‘2 = โˆš242 + 102 = โˆš576 + 100 = โˆš676 = 26 ๐ฟ3

En additionnant ๐ฟ1 et ๐ฟ3, on trouve 2๐‘Ž2 = 2 donc ๐‘Ž2 = 1, cโ€™est-ร -dire ๐‘Ž = ยฑ1.

En soustrayant ๐ฟ1 ร  ๐ฟ3, on trouve 2๐‘2 = 50 donc ๐‘2 = 25, cโ€™est-ร -dire ๐‘ = ยฑ5.

Dโ€™aprรจs ๐ฟ2, ๐‘Ž et ๐‘ sont de signes diffรฉrents donc les deux racines carrรฉs de โˆ’24 โˆ’ 10๐‘– sont : 1 โˆ’ 5๐‘– et

โˆ’1 + 5๐‘–.

Lโ€™รฉquation du second degrรฉ a pour racine :

Page 32: Moyen de-recherche-d-emploi

32

๐‘‹1 =โˆ’(1 + 3๐‘–) โˆ’ (1 โˆ’ 5๐‘–)

2 ร—12

= โˆ’2 โˆ’ 2๐‘–

Et

๐‘‹2 =โˆ’(1 + 3๐‘–) + (1 โˆ’ 5๐‘–)

2 ร—12

= โˆ’2๐‘–

Les six racines de 1

2๐‘6 + (1 + 3๐‘–)๐‘3 + 8 + 8๐‘– = 0

Sont les six complexes trouvรฉs en 1ยฐ) et 2ยฐ).

Allez ร  : Exercice 17 :

Correction exercice 18 :

1. Posons ๐‘ง = ๐‘Ž โˆˆ โ„, (๐ธ) โ‡” ๐‘Ž3 + 1 โˆ’ ๐‘–(๐‘Ž + 1) = 0 โ‡” {๐‘Ž3 + 1 = 0๐‘Ž + 1 = 0

โ‡” ๐‘Ž = โˆ’1

2. On peut diviser ๐‘ง3 โˆ’ ๐‘–๐‘ง + 1 โˆ’ ๐‘– = 0 par ๐‘ง + 1

๐‘ง3 โˆ’ ๐‘–๐‘ง + 1 โˆ’ ๐‘– ๐‘ง + 1

๐‘ง3 + ๐‘ง2 ๐‘ง2 โˆ’ ๐‘ง + 1 โˆ’ ๐‘–

โˆ’๐‘ง2 โˆ’ ๐‘–๐‘ง + 1 โˆ’ ๐‘–

โˆ’๐‘ง2 โˆ’ ๐‘ง

(1 โˆ’ ๐‘–)๐‘ง + 1 โˆ’ ๐‘–

(1 โˆ’ ๐‘–)๐‘ง + 1 โˆ’ ๐‘–

0

๐‘ง2 โˆ’ ๐‘ง + 1โˆ’ ๐‘– a pour discriminant ฮ” = 1 โˆ’ 4(1 โˆ’ ๐‘–) = โˆ’3 + 4๐‘– = 1 + 4๐‘– โˆ’ 4 = (1 + 2๐‘–)2

Les racines de ce polynรดme sont :

๐‘ง1 =1โˆ’(1+2๐‘–)

2= โˆ’๐‘– et ๐‘ง2 =

1+(1+2๐‘–)

2= 1 + ๐‘–

Les solutions de (๐ธ) sont โˆ’1, 1 + ๐‘– et โˆ’๐‘–.

Allez ร  : Exercice 18 :

Correction exercice 19 :

1. Soit ๐‘ฅ โˆˆ โ„ une racine de (๐ธ)

๐‘ฅ4 โˆ’ (3 + โˆš3)๐‘ฅ3 + (2 + 3โˆš3 โˆ’ ๐‘–)๐‘ฅ2 + (โˆ’2โˆš3 + 3๐‘–)๐‘ฅ โˆ’ 2๐‘– = 0

โ‡” ๐‘ฅ4 โˆ’ (3 + โˆš3)๐‘ฅ3 + (2 + 3โˆš3)๐‘ฅ2 โˆ’ 2โˆš3๐‘ฅ + ๐‘–(โˆ’๐‘ฅ2 + 3๐‘ฅ โˆ’ 2) = 0

โ‡” {๐‘ฅ4 โˆ’ (3 + โˆš3)๐‘ฅ3 + (2 + 3โˆš3)๐‘ฅ2 โˆ’ 2โˆš3๐‘ฅ = 0 (โˆ—)

โˆ’๐‘ฅ2 + 3๐‘ฅ โˆ’ 2 = 0

Les racines de โˆ’๐‘ฅ2 + 3๐‘ฅ โˆ’ 2 = 0 sont aprรจs un petit calcul ๐‘ฅ1 = 1 et ๐‘ฅ2 = 2

14 โˆ’ (3 + โˆš3)13 + (2 + 3โˆš3)12 โˆ’ 2โˆš3 ร— 1 = 1 โˆ’ 3 โˆ’ โˆš3 + 2 + 3โˆš3 โˆ’ 2โˆš3 = 0

Donc 1 est racine de (โˆ—)

24 โˆ’ (3 + โˆš3)23 + (2 + 3โˆš3)22 โˆ’ 2โˆš3 ร— 2 = 16 โˆ’ 3 ร— 8 โˆ’ 8โˆš3 + 8 + 12โˆš3 โˆ’ 4โˆš3 = 0

Donc 2 est racine de (โˆ—)

2. On peut diviser le polynรดme par (๐‘‹ โˆ’ 1)(๐‘‹ โˆ’ 2) = ๐‘‹2 โˆ’ 3๐‘‹ + 2

๐‘‹4 โˆ’ (3 + โˆš3)๐‘‹3 + (2 + 3โˆš3 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹2 + (โˆ’2โˆš3 + 3๐‘–)๐‘‹ โˆ’ 2๐‘– ๐‘‹2 โˆ’ 3๐‘‹ + 2

๐‘‹4 โˆ’ 3๐‘‹3 + 2๐‘‹2 ๐‘‹2 โˆ’ โˆš3๐‘‹ โˆ’ ๐‘–

โˆ’โˆš3๐‘‹3 + (3โˆš3 โˆ’ ๐‘–)๐‘‹2 + (โˆ’2โˆš3 + 3๐‘–)๐‘‹ โˆ’ 2๐‘–

โˆ’โˆš3๐‘‹3 + 3โˆš3๐‘‹2 โˆ’ 2โˆš3๐‘‹

โˆ’๐‘–๐‘‹2 + 3๐‘–๐‘‹ โˆ’ 2๐‘–

Page 33: Moyen de-recherche-d-emploi

33

โˆ’๐‘–๐‘‹2 + 3๐‘–๐‘‹ โˆ’ 2๐‘–

0

Il reste ร  dรฉterminer les racines de ๐‘‹2 โˆ’ โˆš3๐‘‹ โˆ’ ๐‘– = 0

ฮ” = 3 + 4๐‘– = (2 + ๐‘–)2

๐‘ง1 =โˆš3 + 2 + ๐‘–

2=โˆš3

2+ 1 +

1

2๐‘– = 1 โˆ’ ๐‘– (โˆ’

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) =

โˆš3

2+ 1 +

๐‘–

2

๐‘ง2 =โˆš3 โˆ’ 2 โˆ’ ๐‘–

2=โˆš3

2โˆ’ 1 โˆ’

1

2๐‘– = โˆ’1 + ๐‘– (โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2) =

โˆš3

2โˆ’ 1 โˆ’

๐‘–

2

๐‘† = {1,2,โˆš3

2+ 1 +

๐‘–

2,โˆš3

2โˆ’ 1 โˆ’

๐‘–

2}

Allez ร  : Exercice 19 :

Correction exercice 20 :

1.

๐‘ง2 = (โˆš2 + โˆš3 + ๐‘–โˆš2 โˆ’ โˆš3)

2

= 2 + โˆš3 โˆ’ (2 โˆ’ โˆš3) + 2๐‘–โˆš2 + โˆš3โˆš2 โˆ’ โˆš3

= 2โˆš3 + 2๐‘–โˆš(2 + โˆš3)(2 โˆ’ โˆš3) = 2โˆš3 + 2๐‘–โˆš22 โˆ’ 3 = 2โˆš3 + 2๐‘–

|๐‘ง2| = โˆš(2โˆš3)2+ 22 = โˆš4 ร— 3 + 4 = โˆš16 = 4

Si on pose ๐œƒ = arg (๐‘ง2), cos(๐œƒ) =2โˆš3

4=

โˆš3

2 et sin(๐œƒ) =

2

4=

1

2 donc ๐œƒ =

๐œ‹

6+ 2๐‘˜๐œ‹

Autre mรฉthode :

๐‘ง2 = 2โˆš3 + 2๐‘– = 4 (โˆš3

2+1

2๐‘–) = 2๐‘’๐‘–

๐œ‹

6, donc ๐œƒ =๐œ‹

6+ 2๐‘˜๐œ‹.

2.

On dรฉduit de la premiรจre question que |๐‘ง2| = 4 donc |๐‘ง|2 = 4 et que |๐‘ง| = 2. Et que les arguments

possible de ๐‘ง sont 1

2(๐œ‹

6+ 2๐‘˜๐œ‹) =

๐œ‹

12+ ๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ {0,1}, donc ๐‘ง = 2๐‘’

๐‘–๐œ‹

12 ou ๐‘ง = โˆ’2๐‘’๐‘–๐œ‹

12. Mais ๐‘ง =

โˆš2 + โˆš3 + ๐‘–โˆš2 โˆ’ โˆš3 entraine que le cosinus et le sinus de ses arguments sont positifs, donc ๐‘ง = 2๐‘’๐‘–๐œ‹

12.

3. Dโ€™aprรจs la question prรฉcรฉdente

2๐‘’๐‘–๐œ‹12 = โˆš2 + โˆš3 + ๐‘–โˆš2 โˆ’ โˆš3 โ‡” 2(cos (

๐œ‹

12) + ๐‘–sin (

๐œ‹

12)) = โˆš2 + โˆš3 + ๐‘–โˆš2 โˆ’ โˆš3

โ‡” cos (๐œ‹

12) + ๐‘–sin (

๐œ‹

12) =

โˆš2 + โˆš3

2+ ๐‘–

โˆš2 โˆ’ โˆš3

2โ‡”

{

cos (

๐œ‹

12) =

โˆš2 + โˆš3

2

sin (๐œ‹

12) =

โˆš2 โˆ’ โˆš3

2

Allez ร  : Exercice 20 :

Correction exercice 21 :

1.

๐‘ข4 = โˆ’4 โ‡” {|๐‘ข4| = |โˆ’4|

arg(๐‘ข4) = arg(โˆ’4) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ข|4 = 44arg(๐‘ข) = ฯ€ + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ข| = 4

14 = (22)

14 = 2

12 = โˆš2

arg(๐‘ข) =ฯ€

4+๐‘˜๐œ‹

2, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

Page 34: Moyen de-recherche-d-emploi

34

Il y a quatre solutions

๐‘ข0 = โˆš2๐‘’๐‘–๐œ‹4 = โˆš2(

โˆš2

2+๐‘–โˆš2

2) = 1 + ๐‘–

๐‘ข1 = โˆš2๐‘’3๐‘–๐œ‹4 = โˆš2(โˆ’

โˆš2

2+๐‘–โˆš2

2) = โˆ’1 + ๐‘–

๐‘ข2 = โˆš2๐‘’5๐‘–๐œ‹4 = โˆš2(โˆ’

โˆš2

2โˆ’๐‘–โˆš2

2) = โˆ’1 โˆ’ ๐‘– = ๐‘ข1ฬ…ฬ… ฬ…

๐‘ข3 = โˆš2๐‘’7๐‘–๐œ‹4 = โˆš2(

โˆš2

2โˆ’๐‘–โˆš2

2) = 1 โˆ’ ๐‘– = ๐‘ข0ฬ…ฬ… ฬ…

2.

(๐‘ง + 1)4 + 4(๐‘ง โˆ’ 1)4 = 0 โ‡” (๐‘ง + 1)4 = โˆ’4(๐‘ง โˆ’ 1)4 โ‡” (๐‘ง + 1

๐‘ง โˆ’ 1)4

= โˆ’4

On pose ๐‘ข =๐‘ง+1

๐‘งโˆ’1, il y a donc 4 solutions que lโ€™on trouve en exprimant ๐‘ง en fonction de ๐‘ข.

๐‘ข =๐‘ง + 1

๐‘ง โˆ’ 1โ‡” ๐‘ข(๐‘ง โˆ’ 1) = ๐‘ง + 1 โ‡” ๐‘ง๐‘ข โˆ’ ๐‘ข = ๐‘ง + 1 โ‡” ๐‘ง๐‘ข โˆ’ ๐‘ง = ๐‘ข + 1 โ‡” ๐‘ง(๐‘ข โˆ’ 1) = ๐‘ข + 1 โ‡” ๐‘ง

=๐‘ข + 1

๐‘ข โˆ’ 1

๐‘ง0 =๐‘ข0 + 1

๐‘ข0 โˆ’ 1=1 + ๐‘– + 1

1 + ๐‘– โˆ’ 1=2 + ๐‘–

๐‘–= 1 โˆ’ 2๐‘–

๐‘ง1 =๐‘ข1 + 1

๐‘ข1 โˆ’ 1=โˆ’1 + ๐‘– + 1

โˆ’1 + ๐‘– โˆ’ 1=

๐‘–

โˆ’2 + ๐‘–=

๐‘–(โˆ’2 โˆ’ ๐‘–)

(โˆ’2)2 + 12=1

5โˆ’2

5๐‘–

๐‘ง2 =๐‘ข2 + 1

๐‘ข2 โˆ’ 1=๐‘ข1ฬ…ฬ… ฬ… + 1

๐‘ข1ฬ…ฬ… ฬ… โˆ’ 1= ๐‘ง1ฬ… =

1

5+2

5๐‘–

๐‘ง3 =๐‘ข3 + 1

๐‘ข3 โˆ’ 1=๐‘ข0ฬ…ฬ… ฬ… + 1

๐‘ข0ฬ…ฬ… ฬ… โˆ’ 1= ๐‘ง0ฬ… = 1 + 2๐‘–

Allez ร  : Exercice 21 :

Correction exercice 22 :

1. Les racines quatriรจme de lโ€™unitรฉ sont {1, ๐‘–, โˆ’1,โˆ’๐‘–}.

2. โˆ’1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2= ๐‘’

4๐‘–๐œ‹

3 donc

๐‘‹4 = โˆ’1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2โ‡” ๐‘‹4 = ๐‘’

4๐‘–๐œ‹3 โ‡” {

|๐‘‹4| = |๐‘’4๐‘–๐œ‹3 |

arg(๐‘‹4) =4๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘‹|4 = 1

4 arg(๐‘‹) =4๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {

|๐‘‹| = 1

arg(๐‘‹) =๐œ‹

3+๐‘˜๐œ‹

2, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

โ‡” ๐‘‹๐‘˜ = ๐‘’๐‘–(๐œ‹3+๐‘˜๐œ‹2), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

Il y a quatre solutions :

๐‘‹0 = ๐‘’๐‘–๐œ‹3 =

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2

๐‘‹1 = ๐‘’๐‘–(๐œ‹3+๐œ‹2) = ๐‘’

5๐‘–๐œ‹6 = โˆ’

โˆš3

2+ ๐‘–

1

2

๐‘‹2 = ๐‘’๐‘–(๐œ‹3+๐œ‹)

= ๐‘’4๐‘–๐œ‹3 = โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

๐‘‹3 = ๐‘’๐‘–(๐œ‹3+3๐œ‹2) = ๐‘’

11๐‘–๐œ‹6 = ๐‘’โˆ’

๐‘–๐œ‹6 =

โˆš3

2โˆ’ ๐‘–

1

2

Autre solution

Page 35: Moyen de-recherche-d-emploi

35

โˆ’1

2โˆ’๐‘–โˆš3

2= ๐‘—2. Donc ๐‘‹4 = โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2= ๐‘—2 โ‡” ๐‘‹4 โˆ’ ๐‘—2 = 0. Or

๐‘‹4 โˆ’ ๐‘—2 = (๐‘‹2 โˆ’ ๐‘—)(๐‘‹2 + ๐‘—) = (๐‘‹2 โˆ’ ๐‘—4)(๐‘‹2 โˆ’ ๐‘–2๐‘—4) = (๐‘‹ โˆ’ ๐‘—2)(๐‘‹ + ๐‘—2)(๐‘‹ โˆ’ ๐‘–๐‘—2)(๐‘‹ + ๐‘–๐‘—2)

Dโ€™oรน les solutions :

๐‘‹ = ๐‘—2 = โˆ’1

2โˆ’๐‘–โˆš3

2, ๐‘‹ =

1

2+

๐‘–โˆš3

2, ๐‘‹ = ๐‘– (โˆ’

1

2โˆ’๐‘–โˆš3

2) =

โˆš3

2โˆ’

๐‘–

2 et ๐‘‹ = โˆ’

โˆš3

2+

๐‘–

2

3. On pose ๐‘Œ = ๐‘‹4, lโ€™รฉquation est alors du second degrรฉ.

๐‘Œ2 + (โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)๐‘Œ โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2= 0

Le discriminant est

ฮ” = (โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)

2

โˆ’ 4(โˆ’1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2) =

1

4โˆ’3

4โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2+ 2 + 2๐‘–โˆš3 =

3

2+3๐‘–โˆš3

2= 3(

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)

= 3๐‘’๐‘–๐œ‹3

Donc les solutions de ๐›ฟ2 = ฮ” sont

๐›ฟ = โˆš3๐‘’๐‘–๐œ‹6 = โˆš3(

โˆš3

2+ ๐‘–

1

2) =

3

2+ ๐‘–

โˆš3

2 et ๐›ฟ = โˆ’โˆš3๐‘’

๐‘–๐œ‹6 = โˆ’(

3

2+ ๐‘–

โˆš3

2)

Lโ€™รฉquation du second degrรฉ a alors deux solutions :

๐‘Œ1 =

โˆ’(โˆ’12 + ๐‘–

โˆš32 ) โˆ’ (

32 + ๐‘–

โˆš32 )

2= โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

Et

๐‘Œ2 =

โˆ’(โˆ’12 + ๐‘–

โˆš32 ) +

32 + ๐‘–

โˆš32

2= 1

Lโ€™รฉquation du huitiรจme degrรฉ a pour solution :

{1,1

2+ ๐‘–

โˆš3

2, ๐‘–, โˆ’

โˆš3

2+ ๐‘–

1

2,โˆ’1, โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2,โˆ’๐‘–,

โˆš3

2โˆ’ ๐‘–

1

2}

Autre solution

๐‘Œ2 + (โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)๐‘Œ โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2= 0 โ‡” ๐‘Œ2 + ๐‘—๐‘Œ + ๐‘—2 = 0 โ‡” (

๐‘Œ

๐‘—)2

+๐‘Œ

๐‘—+ 1 = 0

Les solutions de ๐‘‡2 + ๐‘‡ + 1 = 0 sont ๐‘‡1 = ๐‘— et ๐‘‡2 = ๐‘—2

Donc ๐‘Œ1

๐‘—= ๐‘— โ‡” ๐‘Œ1 = ๐‘—

2 et ๐‘Œ2

๐‘—= ๐‘—2 โ‡” ๐‘Œ2 = ๐‘—3 = 1

Et on termine de la mรชme faรงon.

Allez ร  : Exercice 22 :

Correction exercice 23 :

(1 + ๐‘– โˆ’ โˆš3(1 โˆ’ ๐‘–)

1 + ๐‘–)

2

= (1 โˆ’ โˆš3 + ๐‘–(1 + โˆš3)

1 + ๐‘–)

2

=(1 โˆ’ โˆš3 + ๐‘–(1 + โˆš3))

2

(1 + ๐‘–)2

=(1 โˆ’ โˆš3)

2โˆ’ (1 + โˆš3)

2+ 2๐‘–(1 โˆ’ โˆš3)(1 + โˆš3)

1 โˆ’ 1 + 2๐‘–

=1 โˆ’ 2โˆš3 + 3 โˆ’ (1 + 2โˆš3 + 3) + 2๐‘–(1 โˆ’ 3)

2๐‘–=โˆ’4โˆš3 โˆ’ 4๐‘–

2๐‘–= โˆ’

4(โˆš3 + ๐‘–)

2๐‘–

= 2๐‘–(โˆš3 + ๐‘–) = โˆ’2 + 2๐‘–โˆš3

(1 + ๐‘– โˆ’ โˆš3(1 โˆ’ ๐‘–)

1 + ๐‘–)

2

= โˆ’2 + 2๐‘–โˆš3 = 4(โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) = 4๐‘’

2๐‘–๐œ‹3

Page 36: Moyen de-recherche-d-emploi

36

Autre mรฉthode

(1 + ๐‘– โˆ’ โˆš3(1 โˆ’ ๐‘–)

1 + ๐‘–)

2

= (1 โˆ’ โˆš31 โˆ’ ๐‘–

1 + ๐‘–)2

= (1 โˆ’ โˆš3(1 โˆ’ ๐‘–)2

12 + 12)

2

= (1 โˆ’ โˆš31 โˆ’ 2๐‘– โˆ’ 1

2)2

= (1 + ๐‘–โˆš3)2= (2(

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2))

2

= (โˆ’2๐‘—2)2 = 4๐‘—4 = 4๐‘— = 4(โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)

= โˆ’2 + 2๐‘–โˆš3

Allez ร  : Exercice 23 :

Correction exercice 24 :

1.

1 + ๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–=

(1 + ๐‘–)2

12 + (โˆ’1)2=1 + 2๐‘– โˆ’ 1

2=2๐‘–

2= ๐‘– = ๐‘’๐‘–

๐œ‹2

Donc le module de 1+๐‘–

1โˆ’๐‘– est 1 et un argument est

๐œ‹

2.

2010 = 4 ร— 502 + 2

(1 + ๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–)2010

= (1 + ๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–)4ร—502+2

= (๐‘’๐‘–๐œ‹2)4ร—502+2

= ((๐‘’๐‘–๐œ‹2)

4

)502

ร— (๐‘’๐‘–๐œ‹2)

2

= (๐‘’2๐‘–๐œ‹)502

ร— ๐‘’๐‘–๐œ‹

= 1502 ร— (โˆ’1) = โˆ’1

2.

(1 + ๐‘–โˆš3)2010

= (2(1

2+ ๐‘–

โˆš3

2))

2010

= (2(โˆ’๐‘—2))2010

= 22010 ร— ๐‘—4020 = 22010๐‘—3ร—1340

= 22010(๐‘—3)1340 = 22010 ร— 11340 = 22010

3.

๐‘ง1 =1 + ๐‘–โˆš3

1 + ๐‘–=

2 (12 + ๐‘–

โˆš32 )

โˆš2 (โˆš22 + ๐‘–

โˆš22 )

= โˆš2๐‘’๐‘–๐œ‹3

๐‘’๐‘–๐œ‹4

= โˆš2๐‘’๐‘–(๐œ‹3โˆ’๐œ‹4) = 2

12๐‘’๐‘–

๐œ‹12

๐‘ง1๐‘› = (2

12๐‘’๐‘–

๐œ‹12)

๐‘›

= 2๐‘›2๐‘’๐‘–

๐‘›๐œ‹12

๐‘ง2 = 1 + ๐‘— = โˆ’๐‘—2

๐‘ง2๐‘› = (โˆ’๐‘—2)๐‘› = (โˆ’1)๐‘›๐‘—2๐‘›

Si ๐‘› โ‰ก 0 [6], ๐‘› = 6๐‘˜, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค, ๐‘ง26๐‘˜ = ๐‘—12๐‘˜ = (โˆ’1)0(๐‘—3)4๐‘˜ = 14๐‘˜ = 1

Si ๐‘› โ‰ก 1 [6], ๐‘› = 6๐‘˜ + 1, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค, ๐‘ง26๐‘˜+1 = (โˆ’1)๐‘—12๐‘˜+2 = (โˆ’1)(๐‘—3)4๐‘˜๐‘—2 = โˆ’14๐‘˜๐‘—2 = โˆ’๐‘—2 =

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2

Si ๐‘› โ‰ก 2 [6], ๐‘› = 6๐‘˜ + 2, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค, ๐‘ง26๐‘˜+2 = (โˆ’1)2๐‘—12๐‘˜+4 = (โˆ’1)2(๐‘—3)4๐‘˜๐‘—2 = 14๐‘˜๐‘—4 = ๐‘— = โˆ’

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2

Si ๐‘› โ‰ก 3 [6], ๐‘› = 6๐‘˜ + 3, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค, ๐‘ง26๐‘˜+3 = (โˆ’1)3๐‘—12๐‘˜+6 = (โˆ’1)3(๐‘—3)4๐‘˜๐‘—6 = โˆ’14๐‘˜๐‘—6 = โˆ’1

Si ๐‘› โ‰ก 4 [6], ๐‘› = 6๐‘˜ + 4, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค, ๐‘ง26๐‘˜+4 = (โˆ’1)4๐‘—12๐‘˜+8 = (๐‘—3)4๐‘˜๐‘—8 = 14๐‘˜๐‘—2 = ๐‘—2 = โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

Si ๐‘› โ‰ก 5 [6], ๐‘› = 6๐‘˜ + 5, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค, ๐‘ง26๐‘˜+5 = (โˆ’1)5๐‘—12๐‘˜+10 = โˆ’(๐‘—3)4๐‘˜๐‘—10 = โˆ’14๐‘˜๐‘— = โˆ’๐‘— =

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

๐‘ง3 =1 + ๐‘– tan(๐œƒ)

1 โˆ’ ๐‘– tan(๐œƒ)=1 + ๐‘–

sin(๐œƒ)cos(๐œƒ)

1 โˆ’ ๐‘–sin(๐œƒ)cos(๐œƒ)

=cos(๐œƒ) + ๐‘– sin(๐œƒ)

cos(๐œƒ) โˆ’ ๐‘– sin(๐œƒ)=๐‘’๐‘–๐œƒ

๐‘’โˆ’๐‘–๐œƒ= ๐‘’2๐‘–๐œƒ

๐‘ง3๐‘› = ๐‘’2๐‘–๐‘›๐œƒ

Page 37: Moyen de-recherche-d-emploi

37

๐‘ง4 = 1 + cos(๐œ™) + ๐‘– sin(๐œ™) = 2 cos2(๐œ™) + 2๐‘– sin (๐œ™

2) cos (

๐œ™

2) = cos (

๐œ™

2) (cos (

๐œ™

2) + ๐‘– sin (

๐œ™

2))

= cos (๐œ™

2) ๐‘’๐‘–

๐œ™2

๐‘ง4๐‘› = (cos (

๐œ™

2))

๐‘›

๐‘’๐‘›๐‘–๐œ™2

Remarque :

cos (๐œ™

2) nโ€™est pas forcรฉment le module de ๐‘ง4 car cos (

๐œ™

2) nโ€™est positif que pour certaine valeur de ๐œ™.

Allez ร  : Exercice 24 :

Correction exercice 25 :

(โˆš3 + ๐‘–)๐‘›= (2(

โˆš3

2+ ๐‘–

1

2))

๐‘›

= 2๐‘› (๐‘’๐‘–๐œ‹6)

๐‘›

= 2๐‘›๐‘’๐‘›๐‘–๐œ‹6

(โˆš3 + ๐‘–)๐‘›โˆˆ โ„ โ‡” (โˆš3 + ๐‘–)

๐‘›โˆ’ (โˆš3 + ๐‘–)

๐‘›= 0 โ‡” ๐‘’

๐‘›๐‘–๐œ‹6 โˆ’ ๐‘’โˆ’

๐‘›๐‘–๐œ‹6 = 0 โ‡” sin (

๐‘›๐œ‹

6) = 0 โ‡” โˆƒ๐‘˜ โˆˆ โ„ค,

๐‘›๐œ‹

6

= ๐‘˜๐œ‹ โ‡” โˆƒ๐‘˜ โˆˆ โ„ค,๐‘›

6= ๐‘˜ โ‡” โˆƒ๐‘˜ โˆˆ โ„ค, ๐‘› = 6๐‘˜

(โˆš3 + ๐‘–)๐‘›โˆˆ ๐‘–โ„ โ‡” (โˆš3 + ๐‘–)

๐‘›+ (โˆš3 + ๐‘–)

๐‘›= 0 โ‡” ๐‘’

๐‘›๐‘–๐œ‹6 + ๐‘’โˆ’

๐‘›๐‘–๐œ‹6 = 0 โ‡” cos (

๐‘›๐œ‹

6) = 0

โ‡” โˆƒ๐‘˜ โˆˆ โ„ค,๐‘›๐œ‹

6=๐œ‹

2+ ๐‘˜๐œ‹ โ‡” โˆƒ๐‘˜ โˆˆ โ„ค,

๐‘›

6=1

2+ ๐‘˜ โ‡” โˆƒ๐‘˜ โˆˆ โ„ค, ๐‘› = 3 + 6๐‘˜

Allez ร  : Exercice 25 :

Correction exercice 26 :

๐‘ง = ๐œŒ๐‘’๐‘–๐œƒ

๐‘ง๐‘˜ + ๐‘ง๐‘˜= ๐œŒ๐‘˜๐‘’๐‘˜๐‘–๐œƒ + ๐œŒ๐‘˜๐‘’โˆ’๐‘˜๐‘–๐œƒ = ๐œŒ๐‘˜(๐‘’๐‘˜๐‘–๐œƒ + ๐‘’โˆ’๐‘˜๐‘–๐œƒ) = 2๐œŒ๐‘˜ cos(๐‘˜๐œƒ)

(๐‘ง + ๐‘ง)(๐‘ง2 + ๐‘ง2)โ€ฆ (๐‘ง๐‘› + ๐‘ง

๐‘›) = 2๐œŒ cos(๐œƒ)2๐œŒ2 cos(2๐œƒ)โ€ฆ2๐œŒ๐‘› cos(๐‘›๐œƒ)

= 2๐‘›๐œŒ1+2+โ‹ฏ+๐‘› cos(๐œƒ) cos(2๐œƒ)โ€ฆ cos(๐‘›๐œƒ) = 2๐‘›๐œŒ๐‘›(๐‘›+1)

2 cos(๐œƒ) cos(2๐œƒ)โ€ฆ cos(๐‘›๐œƒ)

Allez ร  : Exercice 26 :

Correction exercice 27 :

1.

|1 + ๐‘–๐‘ง| = |1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง| โ‡” |1 + ๐‘–๐‘ง|2 = |1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง|2 โ‡” (1 + ๐‘–๐‘ง)(1 + ๐‘–๐‘ง) = (1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง)(1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง)

โ‡” (1 + ๐‘–๐‘ง)(1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง) = (1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง)(1 + ๐‘–๐‘ง) โ‡” 1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง + ๐‘–๐‘ง + ๐‘ง๐‘ง = 1 + ๐‘–๐‘ง โˆ’ ๐‘–๐‘ง + ๐‘ง๐‘ง

โ‡” โˆ’๐‘–๐‘ง + ๐‘–๐‘ง = ๐‘–๐‘ง โˆ’ ๐‘–๐‘ง โ‡” ๐‘ง = ๐‘ง โ‡” ๐‘ง โˆˆ โ„

2.

(1 + ๐‘–๐‘ง

1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง)๐‘›

=1 + ๐‘–๐‘Ž

1 โˆ’ ๐‘–๐‘Žโ‡’ |(

1 + ๐‘–๐‘ง

1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง)๐‘›

| = |1 + ๐‘–๐‘Ž

1 โˆ’ ๐‘–๐‘Ž| โ‡’ |

1 + ๐‘–๐‘ง

1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง|๐‘›

= 1 โ‡’ |1 + ๐‘–๐‘ง| = |1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง| โ‡’ ๐‘ง โˆˆ โ„

On pose ๐‘ง = tan(๐œƒ) =sin(๐œƒ)

cos(๐œƒ) (ce qui est toujours possible puisque pour ๐‘ง โˆˆ โ„ il existe un unique

๐œƒ โˆˆ] โˆ’๐œ‹

2,๐œ‹

2[ tel que ๐‘ง = tan(๐œƒ)) ainsi

1 + ๐‘–๐‘ง

1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง=1 + ๐‘–

sin(๐œƒ)cos(๐œƒ)

1 โˆ’ ๐‘–sin(๐œƒ)cos(๐œƒ)

=cos(๐œƒ) + ๐‘– sin(๐œƒ)

cos(๐œƒ) โˆ’ ๐‘– sin(๐œƒ)=๐‘’๐‘–๐œƒ

๐‘’โˆ’๐‘–๐œƒ= ๐‘’2๐‘–๐œƒ

Et ๐‘Ž = tan(๐›ผ) =sin(๐›ผ)

cos(๐›ผ) ainsi

Page 38: Moyen de-recherche-d-emploi

38

1 + ๐‘–๐‘Ž

1 โˆ’ ๐‘–๐‘Ž= ๐‘’2๐‘–๐›ผ

(1 + ๐‘–๐‘ง

1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง)๐‘›

=1 + ๐‘–๐‘Ž

1 โˆ’ ๐‘–๐‘Žโ‡” ๐‘’2๐‘–๐‘›๐œƒ = ๐‘’2๐‘–๐›ผ โ‡” 2๐‘›๐œƒ = 2๐›ผ + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค โ‡” ๐œƒ =

๐›ผ

๐‘›+๐‘˜๐œ‹

๐‘›, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1}

Donc les solutions sont

๐‘ง๐‘˜ = tan (๐›ผ

๐‘›+๐‘˜๐œ‹

๐‘›) , ๐‘˜ โˆˆ {0,1, โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1}

Avec ๐‘Ž = tan(๐›ผ)

3.

โˆš3 + ๐‘–

โˆš3 โˆ’ ๐‘–=

โˆš3 + ๐‘–2

โˆš3 โˆ’ ๐‘–2

=๐‘’๐‘–๐œ‹6

๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹6

= ๐‘’๐‘–๐œ‹3

On peut aussi exprimer ce quotient sous forme algรฉbrique et constater quโ€™il vaut ๐‘’๐‘–๐œ‹

3 .

On cherche les complexes tels que

๐‘ง3 = ๐‘’๐‘–๐œ‹3 โ‡” {

|๐‘ง3| = |๐‘’๐‘–๐œ‹3|

arg(๐‘ง3) =๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง|3 = 1

3arg(๐‘ง) =๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {

|๐‘ง| = 1

arg(๐‘ง) =๐œ‹

9+2๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

Il y a trois racines cubique de โˆš3+๐‘–

โˆš3โˆ’๐‘–, ๐‘ง๐‘˜ = ๐‘’

๐‘–๐œ‹

9+2๐‘˜๐œ‹

3 , ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

๐‘ง0 = ๐‘’๐‘–๐œ‹9; ๐‘ง1 = ๐‘’

๐‘–7๐œ‹9 ; ๐‘ง2 = ๐‘’

๐‘–13๐œ‹9

Allez ร  : Exercice 27 :

Correction exercice 28 :

On pose ๐‘ =2๐‘ง+1

๐‘งโˆ’1, les solutions de ๐‘4 = 1 sont 1, ๐‘–, โˆ’1 et โˆ’๐‘– (ce sont les racines quatriรจme de lโ€™unitรฉ)

๐‘ =2๐‘ง + 1

๐‘ง โˆ’ 1โ‡” (๐‘ง โˆ’ 1)๐‘ = 2๐‘ง + 1 โ‡” ๐‘ง๐‘ โˆ’ ๐‘ = 2๐‘ง + 1 โ‡” ๐‘ง๐‘ โˆ’ 2๐‘ง = ๐‘ + 1 โ‡” ๐‘ง(๐‘ โˆ’ 2) = ๐‘ + 1

โ‡” ๐‘ง =๐‘ + 1

๐‘ โˆ’ 2

Il y a 4 solutions

๐‘ง0 =1 + 1

1 โˆ’ 2= โˆ’2

๐‘ง1 =๐‘– + 1

๐‘– โˆ’ 2=(๐‘– + 1)(โˆ’๐‘– โˆ’ 2)

12 + (โˆ’2)2=1 โˆ’ 2๐‘– โˆ’ ๐‘– โˆ’ 2

5= โˆ’

1

5โˆ’3

5๐‘–

๐‘ง2 =โˆ’1 + 1

โˆ’1 โˆ’ 2= 0

๐‘ง3 =โˆ’๐‘– + 1

โˆ’๐‘– โˆ’ 2=(โˆ’๐‘– + 1)(๐‘– โˆ’ 2)

(โˆ’2)2 + (โˆ’1)2=1 + 2๐‘– + ๐‘– โˆ’ 2

5= โˆ’

1

5+3

5๐‘–

Allez ร  : Exercice 28 :

Correction exercice 29 :

Il faut dโ€™abord รฉcrire 1โˆ’๐‘–

1โˆ’๐‘–โˆš3 sous forme trigonomรฉtrique

Page 39: Moyen de-recherche-d-emploi

39

1 โˆ’ ๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3=

โˆš2(โˆš22โˆ’ ๐‘– โˆš2)

2(12 โˆ’ ๐‘–

โˆš32 )

= โˆš2๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹4

๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹3

= โˆš2๐‘’๐‘–(โˆ’

๐œ‹4+๐œ‹3) = โˆš2๐‘’๐‘–

๐œ‹12

Premiรจre mรฉthode

๐‘ง4 = (1 โˆ’ ๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3)4

โ‡” ๐‘ง4 = (โˆš2๐‘’๐‘–๐œ‹12)

4

= 4๐‘’๐‘–๐œ‹3 โ‡” {

|๐‘ง4| = |4๐‘’๐‘–๐œ‹3|

arg(๐‘ง4) =๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง|4 = 4

4arg(๐‘ง) =๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง| = โˆš2

arg(๐‘ง) =๐œ‹

12+๐‘˜๐œ‹

2, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

Il y a quatre solutions

๐‘ง0 = โˆš2๐‘’๐‘–๐œ‹12; ๐‘ง1 = โˆš2๐‘’

๐‘–(๐œ‹12+๐œ‹2) = โˆš2๐‘’

7๐‘–๐œ‹12 ; ๐‘ง2 = โˆš2๐‘’

๐‘–(๐œ‹12+๐œ‹) = โˆš2๐‘’

13๐‘–๐œ‹12 ; ๐‘ง3 = โˆš2๐‘’

๐‘–(๐œ‹12+3๐œ‹2) = โˆš2๐‘’

19๐‘–๐œ‹12

Deuxiรจme mรฉthode

On pose ๐‘Ž =1โˆ’๐‘–

1โˆ’๐‘–โˆš3=

(1โˆ’๐‘–)(1+๐‘–โˆš3)

12+(โˆ’โˆš3)2 =

1+๐‘–โˆš3โˆ’๐‘–+โˆš3

4=

1+โˆš3

4+ ๐‘–

โˆš3โˆ’1

4

๐‘ง4 = (1 โˆ’ ๐‘–

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3)4

โ‡” ๐‘ง4 = ๐‘Ž4 โ‡” (๐‘ง

๐‘Ž)4

= 1 โ‡”๐‘ง

๐‘Žโˆˆ {1, ๐‘–, โˆ’1,โˆ’๐‘–} โ‡” ๐‘ง โˆˆ {๐‘Ž, ๐‘–๐‘Ž, โˆ’๐‘Ž, โˆ’๐‘–๐‘Ž}

๐‘–๐‘Ž = ๐‘– (1 + โˆš3

4+ ๐‘–

โˆš3 โˆ’ 1

4) = โˆ’

โˆš3 โˆ’ 1

4+ ๐‘–

1 + โˆš3

4

โˆ’๐‘Ž = โˆ’1 + โˆš3

4โˆ’ ๐‘–

โˆš3 โˆ’ 1

4

โˆ’๐‘–๐‘Ž =โˆš3 โˆ’ 1

4โˆ’ ๐‘–

1 + โˆš3

4

Remarque :

En rรฉunissant ces deux mรฉthodes on pourrait en dรฉduire les valeurs de ๐‘’๐‘–(๐œ‹

12+๐‘˜

๐œ‹

2), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}.

Allez ร  : Exercice 29 :

Correction exercice 30 :

1.

๐‘ข2 = 4(โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) = 4๐‘’

2๐‘–๐œ‹3 โ‡” ๐‘ข = ยฑ2๐‘’

๐‘–๐œ‹3 = ยฑ2(

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) = ยฑ(1 + ๐‘–โˆš3)

2. On pose ๐‘ข =๐‘ง+๐‘–

๐‘งโˆ’๐‘–

๐‘ข =๐‘ง + ๐‘–

๐‘ง โˆ’ ๐‘–โ‡” ๐‘ข(๐‘ง โˆ’ ๐‘–) = ๐‘ง + ๐‘– โ‡” ๐‘ข๐‘ง โˆ’ ๐‘–๐‘ข = ๐‘ง + ๐‘– โ‡” ๐‘ข๐‘ง โˆ’ ๐‘ง = ๐‘–๐‘ข + ๐‘– โ‡” ๐‘ง(๐‘ข โˆ’ 1) = ๐‘–(๐‘ข + 1) โ‡” ๐‘ง

= ๐‘–๐‘ข + 1

๐‘ข โˆ’ 1

Il y a deux solutions

๐‘ง1 = ๐‘–1 + ๐‘–โˆš3 + 1

1 + ๐‘–โˆš3 โˆ’ 1= ๐‘–

2 + ๐‘–โˆš3

๐‘–โˆš3=2

โˆš3+ ๐‘–

๐‘ง2 = ๐‘–โˆ’1 โˆ’ ๐‘–โˆš3 + 1

โˆ’1 โˆ’ ๐‘–โˆš3 โˆ’ 1= ๐‘–

โˆ’๐‘–โˆš3

โˆ’2 โˆ’ ๐‘–โˆš3= โˆ’

โˆš3

2 + ๐‘–โˆš3= โˆ’

โˆš3(2 โˆ’ ๐‘–โˆš3)

22 + (โˆš3)2 = โˆ’

2โˆš3

7+3

7๐‘–

Allez ร  : Correction exercice 30 :

Correction exercice 31 :

Page 40: Moyen de-recherche-d-emploi

40

On pose ๐‘ข =๐‘งโˆ’1

๐‘งโˆ’๐‘– et on cherche les solutions de ๐‘ข3 = โˆ’8

๐‘ข3 = โˆ’8 โ‡” {|๐‘ข3| = |โˆ’8|

arg(๐‘ข3) = arg(โˆ’8) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ข|3 = 83arg(๐‘ข) = ๐œ‹ + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {

|๐‘ข| = 2

arg(๐‘ข) =๐œ‹

3+2๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

Il y a 3 solutions

๐‘ข0 = 2๐‘’๐‘–๐œ‹3 = 2(

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) = 1 + ๐‘–โˆš3; ๐‘ข1 = 2๐‘’๐‘–๐œ‹ = โˆ’2 et ๐‘ข2 = 2๐‘’

๐‘–5๐œ‹3 = 2(

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2) = 1 โˆ’ ๐‘–โˆš3

๐‘ข =๐‘ง โˆ’ 1

๐‘ง โˆ’ ๐‘–โ‡” ๐‘ข(๐‘ง โˆ’ ๐‘–) = ๐‘ง โˆ’ 1 โ‡” ๐‘ข๐‘ง โˆ’ ๐‘–๐‘ข = ๐‘ง โˆ’ 1 โ‡” ๐‘ข๐‘ง โˆ’ ๐‘ง = โˆ’1 + ๐‘–๐‘ข โ‡” ๐‘ง(๐‘ข โˆ’ 1) = โˆ’1 + ๐‘–๐‘ข โ‡” ๐‘ง

=โˆ’1 + ๐‘–๐‘ข

๐‘ข โˆ’ 1

๐‘ง0 =โˆ’1 + ๐‘–๐‘ข0๐‘ข0 โˆ’ 1

=โˆ’1 + ๐‘–(1 + ๐‘–โˆš3)

1 + ๐‘–โˆš3 โˆ’ 1=โˆ’1 โˆ’ โˆš3 + ๐‘–

๐‘–โˆš3=1

โˆš3+ ๐‘–

1 + โˆš3

โˆš3

๐‘ง1 =โˆ’1 + ๐‘–๐‘ข1๐‘ข1 โˆ’ 1

=โˆ’1 โˆ’ 2๐‘–

โˆ’3=1

3+2

3๐‘–

๐‘ง2 =1 + ๐‘–๐‘ข2๐‘ข2 โˆ’ 1

=โˆ’1 + ๐‘–(1 โˆ’ ๐‘–โˆš3)

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3 โˆ’ 1=โˆ’1 + โˆš3 + ๐‘–

โˆ’๐‘–โˆš3= โˆ’

1

โˆš3+ ๐‘–

โˆ’1 + โˆš3

โˆš3

Allez ร  : Exercice 31 :

Correction exercice 32 :

1. ๐‘‹๐‘˜ = ๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹

3 , avec ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}.

๐‘‹0 = 1, ๐‘‹1 = ๐‘’2๐‘–๐œ‹3 = cos (

2๐œ‹

3) + ๐‘– sin (

2๐œ‹

3) = โˆ’

1

2+๐‘–โˆš3

2= ๐‘—, ๐‘‹2 = ๐‘’

4๐‘–๐œ‹3 = cos (

4๐œ‹

3) + ๐‘– sin (

4๐œ‹

3)

= โˆ’1

2โˆ’๐‘–โˆš3

2= ๐‘—

2. ๐‘— = ๐‘‹2 = ๐‘’4๐‘–๐œ‹

3 = (๐‘’2๐‘–๐œ‹

3 )2

= ๐‘—2

3. ๐‘—3 = 1, puisque ๐‘— est solution de ๐‘‹3 = 1, donc ๐‘— ร— ๐‘—2 = 1 โ‡’ ๐‘— =1

๐‘—2.

4. 1 + ๐‘— + ๐‘—2 =1โˆ’๐‘—3

1โˆ’๐‘—=

0

1โˆ’๐‘—= 0 car ๐‘— โ‰  1 et ๐‘—3 = 1.

Autre solution 1 + ๐‘— + ๐‘—2 = 1 + (โˆ’1

2+๐‘–โˆš3

2) + (โˆ’

1

2โˆ’๐‘–โˆš3

2) = 0

Cโ€™est moins bien car un rรฉsultat du cours est que la somme des racines ๐‘›-iรจme de lโ€™unitรฉ est nul, et, ici

1, ๐‘— et ๐‘—2 sont les trois racines troisiรจme de lโ€™unitรฉ.

5. 1

1+๐‘—=

1

โˆ’๐‘—2= โˆ’๐‘—, car 1 + ๐‘— = โˆ’๐‘—2 et

1

๐‘—2= ๐‘—.

6. La division euclidienne de ๐‘› par trois dit quโ€™il existe un unique couple (๐‘ž, ๐‘Ÿ) โˆˆ โ„• ร— {0,1,2} tel que ๐‘› =

3๐‘ž + ๐‘Ÿ, donc ๐‘—๐‘› = ๐‘—3๐‘ž+๐‘Ÿ = (๐‘—3)๐‘ž๐‘—๐‘Ÿ = 1๐‘ž๐‘—๐‘Ÿ = ๐‘—๐‘Ÿ, autrement dit si ๐‘› โ‰ก 0 [3], ๐‘—๐‘› = 1 si ๐‘› โ‰ก 1 [3],

๐‘—๐‘› = ๐‘— et si ๐‘— โ‰ก 2 [3] alors ๐‘—๐‘› = ๐‘—2.

Allez ร  : Exercice 32 :

Correction exercice 33 :

Page 41: Moyen de-recherche-d-emploi

41

๐‘ง3 =1

4(โˆ’1 + ๐‘–) โ‡” ๐‘ง3 =

โˆš2

4(โˆ’

โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) โ‡” ๐‘ง3 =

1

2โˆš2๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹4 โ‡”

{

|๐‘ง3| = |

1

(โˆš2)3 ๐‘’

3๐‘–๐œ‹4 |

arg(๐‘ง3) =3๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡”

{

|๐‘ง|3 =

1

(โˆš2)3

3 arg(๐‘ง) =3๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡”

{

|๐‘ง| =1

โˆš2

arg(๐‘ง) =๐œ‹

4+2๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

Il y a trois solutions ๐‘ง๐‘˜ =1

โˆš2๐‘’๐‘–(

๐œ‹

4+2๐‘˜๐œ‹

3), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

๐‘ง0 =1

โˆš2๐‘’ ๐‘–

๐œ‹4; ๐‘ง1 =

1

โˆš2๐‘’๐‘–(

๐œ‹4+2๐œ‹3) =

1

โˆš2๐‘’11๐‘–๐œ‹12 ; ๐‘ง2 =

1

โˆš2๐‘’๐‘–(

๐œ‹4+4๐œ‹3) =

1

โˆš2๐‘’19๐‘–๐œ‹12

(๐‘ง๐‘˜)4 = (

1

โˆš2๐‘’๐‘–(

๐œ‹4+2๐‘˜๐œ‹3))4

=1

4๐‘’๐‘–(๐œ‹+

8๐‘˜๐œ‹3) =

1

4๐‘’๐‘–(8๐‘˜+3)๐œ‹

3

(๐‘ง0)4 =

1

4๐‘’๐‘–๐œ‹ = โˆ’

1

4โˆˆ โ„; (๐‘ง1)

4 =1

4๐‘’๐‘–11๐œ‹3 =

1

4๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹3 โˆ‰ โ„; (๐‘ง2)

4 =1

4๐‘’๐‘–19๐œ‹3 =

1

4๐‘’๐‘–๐œ‹3 =โˆ‰ โ„

Il nโ€™y a que ๐‘ง0 dont la puissance quatriรจme est dans โ„.

Allez ร  : Exercice 33 :

Correction exercice 34 :

1. Les racines quatriรจme de lโ€™unitรฉ sont {1, ๐‘–, โˆ’1,โˆ’๐‘–}.

2. โˆ’1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2= ๐‘’

4๐‘–๐œ‹

3 donc

3.

๐‘‹4 = โˆ’1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2โ‡” ๐‘‹4 = ๐‘’

4๐‘–๐œ‹3 โ‡” {

|๐‘‹4| = |๐‘’4๐‘–๐œ‹3 |

arg(๐‘‹4) =4๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘‹|4 = 1

4 arg(๐‘‹) =4๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {

|๐‘‹| = 1

arg(๐‘‹) =๐œ‹

3+๐‘˜๐œ‹

2, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

โ‡” ๐‘‹๐‘˜ = ๐‘’๐‘–(๐œ‹3+๐‘˜๐œ‹2), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

Il y a quatre solutions :

๐‘‹0 = ๐‘’๐‘–๐œ‹3 =

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2

๐‘‹1 = ๐‘’๐‘–(๐œ‹3+๐œ‹2)= ๐‘’

5๐‘–๐œ‹6 = โˆ’

โˆš3

2+ ๐‘–

1

2

๐‘‹2 = ๐‘’๐‘–(๐œ‹3+๐œ‹) = ๐‘’

4๐‘–๐œ‹3 = โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

๐‘‹3 = ๐‘’๐‘–(๐œ‹3+3๐œ‹2) = ๐‘’

11๐‘–๐œ‹6 = ๐‘’โˆ’

๐‘–๐œ‹6 =

โˆš3

2โˆ’ ๐‘–

1

2

Autre solution

โˆ’1

2โˆ’๐‘–โˆš3

2= ๐‘—2. Donc ๐‘‹4 = โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2= ๐‘—2 โ‡” ๐‘‹4 โˆ’ ๐‘—2 = 0. Or

๐‘‹4 โˆ’ ๐‘—2 = (๐‘‹2 โˆ’ ๐‘—)(๐‘‹2 + ๐‘—) = (๐‘‹2 โˆ’ ๐‘—4)(๐‘‹2 โˆ’ ๐‘–2๐‘—4) = (๐‘‹ โˆ’ ๐‘—2)(๐‘‹ + ๐‘—2)(๐‘‹ โˆ’ ๐‘–๐‘—2)(๐‘‹ + ๐‘–๐‘—2)

Dโ€™oรน les solutions :

๐‘‹ = ๐‘—2 = โˆ’1

2โˆ’๐‘–โˆš3

2, ๐‘‹ =

1

2+๐‘–โˆš3

2, ๐‘‹ = ๐‘– (โˆ’

1

2โˆ’๐‘–โˆš3

2) =

โˆš3

2โˆ’

๐‘–

2 et ๐‘‹ = โˆ’

โˆš3

2+

๐‘–

2

On pose ๐‘Œ = ๐‘‹4, lโ€™รฉquation est alors du second degrรฉ.

Page 42: Moyen de-recherche-d-emploi

42

๐‘Œ2 + (โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)๐‘Œ โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2= 0

Le discriminant est

ฮ” = (โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)

2

โˆ’ 4(โˆ’1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2) =

1

4โˆ’3

4โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2+ 2 + 2๐‘–โˆš3 =

3

2+3๐‘–โˆš3

2= 3(

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) = 3๐‘’

๐‘–๐œ‹3

Donc les solutions de ๐›ฟ2 = ฮ” sont ๐›ฟ = โˆš3๐‘’๐‘–๐œ‹

6 = โˆš3(โˆš3

2+ ๐‘–

1

2) =

3

2+ ๐‘–

โˆš3

2 et ๐›ฟ = โˆ’โˆš3๐‘’

๐‘–๐œ‹

6 = โˆ’(3

2+ ๐‘–

โˆš3

2)

Lโ€™รฉquation du second degrรฉ a alors deux solutions :

๐‘Œ1 =

โˆ’(โˆ’12 + ๐‘–

โˆš32 ) โˆ’ (

32 + ๐‘–

โˆš32 )

2= โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

Et

๐‘Œ2 =

โˆ’(โˆ’12 + ๐‘–

โˆš32 ) +

32 + ๐‘–

โˆš32

2= 1

Lโ€™รฉquation du huitiรจme degrรฉ a pour solution :

{1,1

2+ ๐‘–

โˆš3

2, ๐‘–, โˆ’

โˆš3

2+ ๐‘–

1

2,โˆ’1, โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2,โˆ’๐‘–,

โˆš3

2โˆ’ ๐‘–

1

2}

Autre solution

๐‘Œ2 + (โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2)๐‘Œ โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2= 0 โ‡” ๐‘Œ2 + ๐‘—๐‘Œ + ๐‘—2 = 0 โ‡” (

๐‘Œ

๐‘—)2

+๐‘Œ

๐‘—+ 1 = 0

Les solutions de ๐‘‡2 + ๐‘‡ + 1 = 0 sont ๐‘‡1 = ๐‘— et ๐‘‡2 = ๐‘—2

Donc ๐‘Œ1

๐‘—= ๐‘— โ‡” ๐‘Œ1 = ๐‘—

2 et ๐‘Œ2

๐‘—= ๐‘—2 โ‡” ๐‘Œ2 = ๐‘—3 = 1

Et on termine de la mรชme faรงon.

Allez ร  : Exercice 34 :

Correction exercice 35 :

Lร  on a un problรจme parce quโ€™il nโ€™est pas simple de mettre 11 + 2๐‘– sous forme trigonomรฉtrique,

essayons tout de mรชme :

|11 + 2๐‘–| = โˆš112 + 22 = โˆš121 + 4 = โˆš125 = โˆš53 = 5โˆš5 = (โˆš5)3

Si on appelle ๐œƒ un argument de 11 + 2๐‘–, on a

cos(๐œƒ) =11

5โˆš5 et sin(๐œƒ) =

2

5โˆš5

Il ne sโ€™agit pas dโ€™un angle connu. Donc il va falloir รชtre malin, on cherche ๐‘ง = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘ tel que

(๐‘Ž + ๐‘–๐‘)3 = 11 + 2๐‘– โ‡” ๐‘Ž3 + 3๐‘Ž2(๐‘–๐‘) + 3๐‘Ž(๐‘–๐‘)2 + (๐‘–๐‘)3 = 11 + 2๐‘–

โ‡” ๐‘Ž3 โˆ’ 3๐‘Ž๐‘2 + ๐‘–(3๐‘Ž2๐‘ โˆ’ ๐‘3) = 11 + 2๐‘– โ‡” {๐‘Ž3 โˆ’ 3๐‘Ž๐‘2 = 113๐‘Ž2๐‘ โˆ’ ๐‘3 = 2

On sait aussi que

|(๐‘Ž + ๐‘–๐‘)3| = |11 + 2๐‘–| โ‡” |๐‘Ž + ๐‘–๐‘|3 = (โˆš5)3โ‡” (โˆš๐‘Ž2 + ๐‘2)

3

= (โˆš5)3โ‡” ๐‘Ž2 + ๐‘2 = 5

On remplace ๐‘Ž2 = 5 โˆ’ ๐‘2 dans 3๐‘Ž2๐‘ โˆ’ ๐‘3 = 2

3(5 โˆ’ ๐‘2)๐‘ โˆ’ ๐‘3 = 2 โ‡” โˆ’4๐‘3 + 15๐‘ = 2 โ‡” 4๐‘3 โˆ’ 15๐‘ + 2 = 0

Il y a une racine presque รฉvidente ๐‘ = โˆ’2, si on ne la voit pas on peut aussi remplacer ๐‘2 = 5 โˆ’ ๐‘Ž2

dans ๐‘Ž3 โˆ’ 3๐‘Ž๐‘2 = 11

๐‘Ž3 โˆ’ 3๐‘Ž(5 โˆ’ ๐‘Ž2) = 11 โ‡” 4๐‘Ž3 โˆ’ 15๐‘Ž โˆ’ 11 = 0

Lร  cโ€™est plus clair, ๐‘Ž0 = โˆ’1 est solution donc on peut factoriser par ๐‘Ž + 1

Page 43: Moyen de-recherche-d-emploi

43

4๐‘Ž3 โˆ’ 15๐‘Ž โˆ’ 11 = (๐‘Ž + 1)(4๐‘Ž2 โˆ’ 4๐‘Ž โˆ’ 11)

(Cโ€™est facile ร  factoriser)

Les racines de 4๐‘Ž2 โˆ’ 4๐‘Ž โˆ’ 11 sont ๐‘Ž1 =1

2โˆ’ โˆš3 et ๐‘Ž2 =

1

2+ โˆš3

Pour trouver les valeurs de ๐‘ correspondantes on rรฉutilise lโ€™รฉquation

3๐‘Ž2๐‘ โˆ’ ๐‘3 = 2 โ‡” ๐‘(3๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘2) = 2 โ‡” ๐‘(3๐‘Ž2 โˆ’ (5 โˆ’ ๐‘Ž2)) = 2 โ‡” ๐‘ =2

4๐‘Ž2 โˆ’ 5

๐‘Ž = โˆ’1 โ‡’ ๐‘ =2

4(โˆ’1)2 โˆ’ 5= โˆ’2

๐‘Ž =1

2โˆ’ โˆš3 โ‡’ ๐‘ =

2

4 (12 โˆ’ โˆš3)

2

โˆ’ 5

=2

4 (14 โˆ’ โˆš3 + 4) โˆ’ 5

=2

12 โˆ’ 4โˆš3=1

2ร—

1

3 โˆ’ โˆš3=1

2ร—3 + โˆš3

9 โˆ’ 3

=3 + โˆš3

12

๐‘Ž =1

2+ โˆš3 โ‡’ ๐‘ =

2

4 (12+ โˆš3)

2

โˆ’ 5

=2

4 (14+ โˆš3 + 4) โˆ’ 5

=2

12 + 4โˆš3=1

2ร—

1

3 + โˆš3=1

2ร—3 โˆ’ โˆš3

9 โˆ’ 3

=3 โˆ’ โˆš3

12

Pour bien faire, il faudrait faire la rรฉciproque (parce que les รฉquivalences ne sont pas claires), admis.

11 + 2๐‘– admet trois racines cubiques

โˆ’1 โˆ’ 2๐‘–; 1

2โˆ’ โˆš3 + ๐‘–

3 + โˆš3

12; 1

2+ โˆš3 + ๐‘–

3 โˆ’ โˆš3

12

Allez ร  : Exercice 35 :

Correction exercice 36 :

1 + ๐‘–โˆš32

โˆš2(1 + ๐‘–)2

=๐‘’๐‘–๐œ‹3

๐‘’๐‘–๐œ‹4

= ๐‘’๐‘–(๐œ‹3โˆ’๐œ‹4) = ๐‘’๐‘–

๐œ‹12 = cos (

๐œ‹

12) + ๐‘– sin (

๐œ‹

12)

1 + ๐‘–โˆš32

โˆš2(1 + ๐‘–)2

=2(1 + ๐‘–โˆš3)

โˆš2(1 + ๐‘–)= โˆš2

(1 + ๐‘–โˆš3)(1 โˆ’ ๐‘–)

12 + 12=โˆš2

2(1 โˆ’ ๐‘– + ๐‘–โˆš3 + โˆš3)

=โˆš2

2(1 + โˆš3) + ๐‘–

โˆš2

2(โˆ’1 + โˆš3)

On dรฉduit de ces deux รฉgalitรฉs que

cos (๐œ‹

12) =

โˆš2

2(1 + โˆš3) =

โˆš2 + โˆš6

2

sin (๐œ‹

12) =

โˆš2

2(โˆ’1 + โˆš3) =

โˆ’โˆš2 + โˆš6

2

Puis que

tan (๐œ‹

12) =

sin (๐œ‹12)

cos (๐œ‹12)

=

โˆš22(โˆ’1 + โˆš3)

โˆš22(1 + โˆš3)

=(โˆ’1 + โˆš3)(1 โˆ’ โˆš3)

(1 + โˆš3)(1 โˆ’ โˆš3)=โˆ’1 + 2โˆš3 โˆ’ 3

1 โˆ’ 3= 2 โˆ’ โˆš3

Et enfin que

tan (5๐œ‹

12) = tan (

๐œ‹

2โˆ’๐œ‹

12) =

1

tan (๐œ‹12)

=1

2 โˆ’ โˆš3=

2 + โˆš3

(2 โˆ’ โˆš3)(2 + โˆš3)=2 + โˆš3

4 โˆ’ 3= 2 + โˆš3

Allez ร  : Exercice 36 :

Page 44: Moyen de-recherche-d-emploi

44

Correction exercice 37 :

On cherche les complexes ๐‘ง tels que ๐‘ง4 = 81

๐‘ง4 = 81 โ‡” ๐‘ง4 โˆ’ 92 = 0 โ‡” (๐‘ง2 โˆ’ 9)(๐‘ง2 + 9) = 0 โ‡” (๐‘ง2 โˆ’ 32)(๐‘ง2 โˆ’ (3๐‘–)2) = 0

โ‡” (๐‘ง โˆ’ 3)(๐‘ง + 3)(๐‘ง โˆ’ 3๐‘–)(๐‘ง + 3๐‘–) = 0

Il y a 4 racines quatriรจme de 81 : 3, โˆ’3, 3๐‘– et โˆ’ 3i

La mรชme mรฉthode ne marche pas pour les racines quatriรจme de โˆ’81.

๐‘ง4 = โˆ’81 โ‡” {|๐‘ง4| = |โˆ’81|

arg(๐‘ง4) = arg(โˆ’81) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ง|4 = 81 = 34

4 arg(๐‘ง) = ฯ€ + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง| = 3

arg(๐‘ง) =ฯ€

4+๐‘˜๐œ‹

2, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

Il y a 4 racines quatriรจme de โˆ’81 : ๐‘ง๐‘˜ = 3๐‘’๐‘–(๐œ‹

4+๐‘˜๐œ‹

2), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

๐‘ง0 = 3๐‘’๐‘–๐œ‹4 = 3(

โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) = 3โˆš2(1 + ๐‘–)

๐‘ง1 = 3๐‘’๐‘–3๐œ‹4 = 3(โˆ’

โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) = 3โˆš2(โˆ’1 + ๐‘–)

๐‘ง2 = 3๐‘’๐‘–5๐œ‹4 = 3(โˆ’

โˆš2

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2

2) = โˆ’3โˆš2(1 + ๐‘–)

๐‘ง3 = 3๐‘’๐‘–7๐œ‹4 = 3(

โˆš2

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2

2) = 3โˆš2(1 โˆ’ ๐‘–)

Allez ร  : Exercice 37 :

Correction exercice 38 :

1.

a. ๐‘ง๐‘˜ = ๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹

2๐‘› = ๐‘’๐‘–๐‘˜๐œ‹

๐‘› , ๐‘˜ โˆˆ {0,1,โ€ฆ ,2๐‘› โˆ’ 1}.

b.

๐‘ง๐‘› = โˆ’1 โ‡” {|๐‘ง๐‘›| = 1

arg(๐‘ง๐‘›) = arg(โˆ’1) + 2๐‘˜๐œ‹โ‡” {

|๐‘ง|๐‘› = 1

๐‘› arg(๐‘ง) = ๐œ‹ + 2๐‘˜๐œ‹

โ‡” {

|๐‘ง| = 1

arg(๐‘ง) =๐œ‹

๐‘›+2๐‘˜๐œ‹

๐‘›, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1}

Il y a ๐‘› solutions ๐‘ง๐‘˜ = ๐‘’๐‘–(๐œ‹+2๐‘˜๐œ‹)

๐‘› , ๐‘˜ โˆˆ {0,1,โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1}

Soit encore ๐‘ง๐‘˜ = ๐‘’๐‘–๐œ‹

๐‘› ๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹

๐‘›

2. Premiรจre solution ๐‘ง2๐‘› = 1 โ‡” { ๐‘ง๐‘› = 1

๐‘ง๐‘› = โˆ’1

La somme des racines 2๐‘›-iรจme de lโ€™unitรฉ (qui est nulle) est la somme des racines ๐‘›-iรจme de lโ€™unitรฉ

(qui est nulle) plus la somme des complexes qui vรฉrifient ๐‘ง๐‘› = โˆ’1, donc la somme des complexes

qui vรฉrifient ๐‘ง๐‘› = โˆ’1 est nulle.

Deuxiรจme solution

โˆ‘๐‘’๐‘–๐œ‹๐‘› ๐‘’

2๐‘–๐‘˜๐œ‹๐‘›

๐‘›โˆ’1

๐‘˜=0

= ๐‘’๐‘–๐œ‹๐‘› โˆ‘๐‘’

2๐‘–๐‘˜๐œ‹๐‘›

๐‘›โˆ’1

๐‘˜=0

= ๐‘’๐‘–๐œ‹๐‘› โˆ‘(๐‘’

2๐‘–๐œ‹๐‘› )

๐‘˜๐‘›โˆ’1

๐‘˜=0

= ๐‘’๐‘–๐œ‹๐‘›

1 โˆ’ (๐‘’2๐‘–๐œ‹๐‘› )

๐‘›

1 โˆ’ ๐‘’2๐‘–๐œ‹๐‘›

= ๐‘’๐‘–๐œ‹๐‘›1 โˆ’ ๐‘’

2๐‘–๐‘›๐œ‹๐‘›

1 โˆ’ ๐‘’2๐‘–๐œ‹๐‘›

= ๐‘’๐‘–๐œ‹๐‘›1 โˆ’ ๐‘’2๐‘–๐œ‹

1 โˆ’ ๐‘’2๐‘–๐œ‹๐‘›

= 0

Page 45: Moyen de-recherche-d-emploi

45

Car ๐‘’2๐‘–๐œ‹

๐‘› โ‰  1 pour ๐‘› โ‰ฅ 2.

Allez ร  : Exercice 38 :

Correction exercice 39 :

1. On pose ๐‘ง13 = ๐‘ง2

3 = ๐‘ง33

๐‘ง23 = ๐‘ง1

3 โ‡” {|๐‘ง23| = |๐‘ง1

3|

arg(๐‘ง23) = arg(๐‘ง1

3) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ง2|3 = |๐‘ง1|

3

3 arg(๐‘ง2) = 3 arg(๐‘ง1) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {

|๐‘ง2| = |๐‘ง1|

arg(๐‘ง2) = arg(๐‘ง1) +2๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

Donc

๐‘ง2 = |๐‘ง1|๐‘’๐‘–(arg(๐‘ง1)+

2๐‘˜๐œ‹3) = |๐‘ง1|๐‘’

๐‘– arg(๐‘ง1)๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹3 = ๐‘ง1 (๐‘’

2๐‘–๐œ‹3 )

๐‘˜

= ๐‘ง1๐‘—๐‘˜

Les solutions sont ๐‘ง2 = ๐‘ง1, ๐‘ง2 = ๐‘—๐‘ง1 et ๐‘ง2 = ๐‘—2๐‘ง1

De mรชme les solutions de ๐‘ง33 = ๐‘ง1

3 sont ๐‘ง3 = ๐‘ง1, ๐‘ง3 = ๐‘—๐‘ง1 et ๐‘ง3 = ๐‘—2๐‘ง1

2. ๐‘ง6 + (7 โˆ’ ๐‘–)๐‘ง3 โˆ’ 8 โˆ’ 8๐‘– = 0

On pose ๐‘ = ๐‘ง3

๐‘ง6 + (7 โˆ’ ๐‘–)๐‘ง3 โˆ’ 8 โˆ’ 8๐‘– = 0 โ‡” ๐‘2 + (7 โˆ’ ๐‘–) โˆ’ 8 โˆ’ 8๐‘– = 0

Le discriminant est

ฮ” = (7 โˆ’ ๐‘–)2 โˆ’ 4(โˆ’8 โˆ’ 8๐‘–) = 49 โˆ’ 14๐‘– โˆ’ 1 + 32 + 32๐‘– = 80 + 18๐‘– = 81 + 2 ร— 9๐‘– โˆ’ 1

= (9 + ๐‘–)2

๐‘1 =โˆ’(7 โˆ’ ๐‘–) โˆ’ (9 + ๐‘–)

2=โˆ’16

2= โˆ’8

๐‘2 =โˆ’(7 โˆ’ ๐‘–) + (9 + ๐‘–)

2=2 + 2๐‘–

2= 1 + ๐‘–

On cherche alors les ๐‘ง tels que ๐‘ง3 = โˆ’8 = (2๐‘–)3 et les ๐‘ง tels que

๐‘ง3 = 1 + ๐‘– = โˆš2 (โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) = 2

12๐‘’๐‘–

๐œ‹4 = (2

16๐‘’

๐‘–๐œ‹12)

3

Dโ€™aprรจs la premiรจre question

๐‘ง3 = (โˆ’2)3 โ‡” ๐‘ง โˆˆ {โˆ’2, โˆ’2๐‘—, โˆ’2๐‘—2}

๐‘ง3 = (216๐‘’

๐‘–๐œ‹12)

3

โ‡” ๐‘ง โˆˆ {216๐‘’

๐‘–๐œ‹12, ๐‘—2

16๐‘’

๐‘–๐œ‹12, ๐‘—22

16๐‘’

๐‘–๐œ‹12}

On peut arranger ces deux derniรจres solutions

๐‘—216๐‘’

๐‘–๐œ‹12 = 2

16๐‘’

2๐‘–๐œ‹3 ๐‘’

๐‘–๐œ‹12 = 2

16๐‘’๐‘–(

๐œ‹12+2๐œ‹3) = 2

16๐‘’

9๐‘–๐œ‹12 = 2

16๐‘’

3๐‘–๐œ‹2 = โˆ’๐‘–2

16

๐‘—2216๐‘’

๐‘–๐œ‹12 = 2

16๐‘’

4๐‘–๐œ‹3 ๐‘’

๐‘–๐œ‹12 = 2

16๐‘’๐‘–(

๐œ‹12+4๐œ‹3) = 2

16๐‘’

17๐‘–๐œ‹12

Bref lโ€™ensemble des solutions est

{โˆ’2,โˆ’2๐‘—,โˆ’2๐‘—2, 216๐‘’

๐‘–๐œ‹12, โˆ’๐‘–2

16, 2

16๐‘’

17๐‘–๐œ‹12 }

Allez ร  : Exercice 39 :

Correction exercice 40 :

On ne peut pas trouver la forme trigonomรฉtrique de โˆ’7 โˆ’ 24๐‘–.

โˆ’7 โˆ’ 24๐‘– = 9 โˆ’ 2 ร— 12๐‘– โˆ’ 16 = (3 โˆ’ 4๐‘–)2 = (4 โˆ’ 4๐‘– โˆ’ 1)2 = ((2 โˆ’ ๐‘–)2)2 = (2 โˆ’ ๐‘–)4

On cherche les ๐‘ง qui vรฉrifient ๐‘ง4 = (2 โˆ’ ๐‘–)4

๐‘ง4 = (2 โˆ’ ๐‘–)4 โ‡” ๐‘ง4 โˆ’ (2 โˆ’ ๐‘–)4 = 0 โ‡” (๐‘ง2 โˆ’ (2 โˆ’ ๐‘–)2)(๐‘ง2 + (2 โˆ’ ๐‘–)2) = 0

โ‡” (๐‘ง2 โˆ’ (2 โˆ’ ๐‘–)2)(๐‘ง2 + ๐‘–2(2 โˆ’ ๐‘–)2) = 0 โ‡” (๐‘ง2 โˆ’ (2 โˆ’ ๐‘–)2)(๐‘ง2 โˆ’ (2๐‘– + 1)2) = 0

โ‡” (๐‘ง โˆ’ (2 โˆ’ ๐‘–))(๐‘ง + (2 โˆ’ ๐‘–))(๐‘ง โˆ’ (2๐‘– + 1))(๐‘ง + (2๐‘– + 1)) = 0

Page 46: Moyen de-recherche-d-emploi

46

Lโ€™ensemble des solutions est

{2 โˆ’ ๐‘–,โˆ’2 + ๐‘–, 1 + 2๐‘–, โˆ’1 โˆ’ 2๐‘–}

Allez ร  : Exercice 40 :

Correction exercice 41 :

Il faut mettre 1+๐‘–โˆš3

1โˆ’๐‘–โˆš3 sous sa forme trigonomรฉtrique.

1 + ๐‘–โˆš3

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3=

2(12 + ๐‘–

โˆš32 )

2(12 โˆ’ ๐‘–

โˆš32 )

=๐‘’๐‘–๐œ‹3

๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹3

= ๐‘’2๐‘–๐œ‹3

Autre mรฉthode

1 + ๐‘–โˆš3

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3=

(1 + ๐‘–โˆš3)2

12 + (โˆ’โˆš3)2 =

1 + 2๐‘–โˆš3 โˆ’ 3

4= โˆ’

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2= ๐‘’

2๐‘–๐œ‹3

๐‘ง6 =1 + ๐‘–โˆš3

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3โ‡” ๐‘ง6 = ๐‘’

2๐‘–๐œ‹3 โ‡” {

|๐‘ง6| = 1

arg(๐‘ง6) =2๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง|6 = 1

6 arg(๐‘ง) =2๐œ‹

3+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {

|๐‘ง| = 1

arg(๐‘ง) =๐œ‹

9+2๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4,5,6,7,8}

Les solutions sont

๐‘ง๐‘˜ = ๐‘’๐‘–(๐œ‹9+2๐‘˜๐œ‹3), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4,5,6,7,8}

๐‘ง4 =1 โˆ’ ๐‘–

1 + ๐‘–โˆš3=

โˆš2(โˆš22 โˆ’ ๐‘–

โˆš22 )

2(12 + ๐‘–

โˆš32 )

=โˆš2

2

๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹4

๐‘’๐‘–๐œ‹3

= 2โˆ’12๐‘’๐‘–(โˆ’

๐œ‹4โˆ’๐œ‹3) = 2โˆ’

12๐‘’โˆ’

7๐‘–๐œ‹12

๐‘ง4 = 2โˆ’12๐‘’โˆ’

7๐‘–๐œ‹12 โ‡” {

|๐‘ง4| = 2โˆ’12

arg(๐‘ง4) = โˆ’7๐œ‹

12+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง|4 = 2โˆ’

12

4 arg(๐‘ง) = โˆ’7๐œ‹

12+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡”

{

|๐‘ง| = (2โˆ’12)

14= 2โˆ’

18

arg(๐‘ง) = โˆ’7๐œ‹

48+๐‘˜๐œ‹

2, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

Il y a 4 solutions

๐‘ง๐‘˜ = 2โˆ’18๐‘’๐‘–(โˆ’

7๐œ‹48+๐‘˜๐œ‹2), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3}

๐‘ง6 + 27 = 0 โ‡” ๐‘ง6 = โˆ’27 โ‡” {|๐‘ง6| = |โˆ’27|

arg(๐‘ง6) = arg(โˆ’27) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ง|6 = 27 = 33

6 arg(๐‘ง) = ฯ€ + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง| = (33)

16 = 3

12 = โˆš3

arg(๐‘ง) =๐œ‹

6+๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4,5}

Il y a 6 solutions

๐‘ง๐‘˜ = โˆš3๐‘’๐‘–(๐œ‹6+๐‘˜๐œ‹3), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4,5}

๐‘ง0 = โˆš3๐‘’๐‘–๐œ‹6 = โˆš3(

โˆš3

2+1

2๐‘–) =

3

2+ ๐‘–

โˆš3

2

Page 47: Moyen de-recherche-d-emploi

47

๐‘ง1 = โˆš3๐‘’๐‘–๐œ‹2 = ๐‘–โˆš3

๐‘ง2 = โˆš3๐‘’5๐‘–๐œ‹6 = โˆš3(โˆ’

โˆš3

2+1

2๐‘–) = โˆ’

3

2+ ๐‘–

โˆš3

2

๐‘ง3 = โˆš3๐‘’7๐‘–๐œ‹6 = โˆš3(โˆ’

โˆš3

2โˆ’1

2๐‘–) = โˆ’

3

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

๐‘ง4 = โˆš3๐‘’3๐‘–๐œ‹2 = โˆ’๐‘–โˆš3

๐‘ง5 = โˆš3๐‘’11๐‘–๐œ‹6 = โˆš3(

โˆš3

2โˆ’1

2๐‘–) =

3

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

27(๐‘ง โˆ’ 1)6 + (๐‘ง + 1)6 = 0 โ‡” (๐‘ง + 1)6 = โˆ’27(๐‘ง โˆ’ 1)6 โ‡”(๐‘ง + 1)6

(๐‘ง โˆ’ 1)6= โˆ’27 โ‡” (

๐‘ง + 1

๐‘ง โˆ’ 1)6

= โˆ’27

On pose ๐‘ =๐‘ง+1

๐‘งโˆ’1

๐‘6 = โˆ’27 โ‡” {|๐‘6| = |โˆ’27|

arg(๐‘6) = arg(โˆ’27) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘|6 = 27 = 33

6 arg(๐‘) = ๐œ‹ + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘| = (33)

16 = โˆš3

arg(๐‘) =๐œ‹

6+๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4,5}

Il y a 6 solutions

๐‘๐‘˜ = โˆš3๐‘’๐‘–(๐œ‹6+๐‘˜๐œ‹3), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4,5}

Il faut alors trouver ๐‘ง en fonction de ๐‘,

๐‘ =๐‘ง + 1

๐‘ง โˆ’ 1โ‡” ๐‘(๐‘ง โˆ’ 1) = ๐‘ง + 1 โ‡” ๐‘๐‘ง โˆ’ ๐‘ = ๐‘ง + 1 โ‡” ๐‘๐‘ง โˆ’ ๐‘ง = ๐‘ + 1 โ‡” ๐‘ง(๐‘ โˆ’ 1) = ๐‘ + 1 โ‡” ๐‘ง

=๐‘ + 1

๐‘ โˆ’ 1

Il y a 6 solutions

๐‘ง๐‘˜ =๐‘๐‘˜ + 1

๐‘๐‘˜ โˆ’ 1=(๐‘๐‘˜ + 1)(๐‘๐‘˜ โˆ’ 1)

(๐‘๐‘˜ โˆ’ 1)(๐‘๐‘˜ โˆ’ 1)=๐‘๐‘˜๐‘๐‘˜ โˆ’ ๐‘๐‘˜ + ๐‘๐‘˜ โˆ’ 1

๐‘๐‘˜๐‘๐‘˜ โˆ’ ๐‘๐‘˜ โˆ’ ๐‘๐‘˜ + 1=|๐‘๐‘˜|

2 โˆ’ (๐‘๐‘˜ โˆ’ ๐‘๐‘˜) โˆ’ 1

|๐‘๐‘˜|2 โˆ’ (๐‘๐‘˜ + ๐‘๐‘˜) + 1

=|๐‘๐‘˜|

2 โˆ’ 2๐‘–โ„๐‘š(๐‘๐‘˜) โˆ’ 1

|๐‘๐‘˜|2 โˆ’ 2โ„›๐‘’(๐‘๐‘˜) + 1=3 โˆ’ 2๐‘–โ„๐‘š(๐‘๐‘˜) โˆ’ 1

3 โˆ’ 2โ„›๐‘’(๐‘๐‘˜) + 1=2 โˆ’ 2๐‘–โ„๐‘š(๐‘๐‘˜)

4 โˆ’ 2โ„›๐‘’(๐‘๐‘˜)=1 โˆ’ ๐‘–โ„๐‘š(๐‘๐‘˜)

2 โˆ’ โ„›๐‘’(๐‘๐‘˜)

๐‘0 = โˆš3๐‘’๐‘–๐œ‹6 =

3

2+ ๐‘–

โˆš3

2โ‡’ ๐‘ง0 =

1 โˆ’ ๐‘–โˆš32

2 โˆ’32

= 2 โˆ’ ๐‘–โˆš3

๐‘1 = โˆš3๐‘’๐‘–๐œ‹2 = ๐‘–โˆš3 โ‡’ ๐‘ง1 =

1 โˆ’ ๐‘–โˆš3

2=1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

๐‘2 = โˆš3๐‘’5๐‘–๐œ‹6 = โˆ’

3

2+ ๐‘–

โˆš3

2โ‡’ ๐‘ง2 =

1 โˆ’ ๐‘–โˆš32

2 +32

=2

7โˆ’ ๐‘–

โˆš3

7

๐‘3 = โˆš3๐‘’7๐‘–๐œ‹6 = โˆ’

3

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2โ‡’ ๐‘ง3 =

1 + ๐‘–โˆš32

2 +32

=2

7+ ๐‘–

โˆš3

7

๐‘4 = โˆš3๐‘’3๐‘–๐œ‹2 = โˆ’๐‘–โˆš3 โ‡’ ๐‘ง4 =

1 + ๐‘–โˆš3

2=1

2+ ๐‘–

โˆš3

2

๐‘5 = โˆš3๐‘’11๐‘–๐œ‹6 =

3

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2โ‡’ ๐‘ง0 =

1 + ๐‘–โˆš32

2 โˆ’32

= 2 + ๐‘–โˆš3

Page 48: Moyen de-recherche-d-emploi

48

Allez ร  : Exercice 41 :

Correction exercice 42 :

1. Ce sont les racines cinquiรจme de lโ€™unitรฉ, il vaut mieux connaitre la formule ๐‘ง๐‘˜ = ๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹

5 , ๐‘˜ โˆˆ

{0,1,2,3,4}

Sinon il faut absolument retrouver la formule trรจs rapidement

๐‘ง5 = 1 โ‡” {|๐‘ง5| = |1|

arg(๐‘ง5) = arg(1) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ง|5 = 15arg(๐‘ง) = 0 + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {

|๐‘ง| = 1

arg(๐‘ง) =2๐‘˜๐œ‹

5, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4}

Dโ€™oรน ๐‘ง๐‘˜ = ๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹

5 , ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4}, cโ€™est-ร -dire

๐‘ง0 = 1; ๐‘ง1 = ๐‘’2๐‘–๐œ‹5 ; ๐‘ง2 = ๐‘’

4๐‘–๐œ‹5 ; ๐‘ง3 = ๐‘’

6๐‘–๐œ‹5 = ๐‘’โˆ’

4๐‘–๐œ‹5 = ๐‘ง3; ๐‘ง4 = ๐‘’

8๐‘–๐œ‹5 = ๐‘’โˆ’

2๐‘–๐œ‹5 = ๐‘ง1

2.

๐‘ง5 = 1 โˆ’ ๐‘– โ‡” ๐‘ง5 = โˆš2(โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) โ‡” ๐‘ง5 = 2

12๐‘’๐‘–

๐œ‹4 โ‡” {

|๐‘ง5| = 212

arg(๐‘ง5) =๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง|5 = 2

12

5 arg(๐‘ง) =๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡”

{

|๐‘ง| = (212)

15= 2

110

arg(๐‘ง) =๐œ‹

20+2๐‘˜๐œ‹

5, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4}

โ‡” ๐‘ง๐‘˜ = 2110๐‘’๐‘–(

๐œ‹20+2๐‘˜๐œ‹5), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4}

Il y a cinq solutions

๐‘ง0 = 2110๐‘’๐‘–

๐œ‹20; ๐‘ง1 = 2

110๐‘’๐‘–

9๐œ‹20; ๐‘ง2 = 2

110๐‘’๐‘–

17๐œ‹20 ; ๐‘ง3 = 2

110๐‘’๐‘–

25๐œ‹20 = 2

110๐‘’๐‘–

5๐œ‹4 = โˆ’2

110 ร— โˆš2(1 + ๐‘–)

= โˆ’2110+12(1 + ๐‘–) = โˆ’2

35(1 + ๐‘–); ๐‘ง4 = 2

110๐‘’๐‘–

32๐œ‹20 = 2

110๐‘’๐‘–

8๐œ‹5

3.

๐‘ง3 = 2 โˆ’ 2๐‘– โ‡” ๐‘ง3 = 2โˆš2(โˆš2

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2

2) โ‡” ๐‘ง3 = (โˆš2)

3๐‘’โˆ’๐‘–

๐œ‹4 โ‡” {

|๐‘ง3| = (โˆš2)3

arg(๐‘ง3) = โˆ’๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง|3 = (โˆš2)

3

3 arg(๐‘ง) = โˆ’๐œ‹

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง| = โˆš2

arg(๐‘ง) = โˆ’๐œ‹

12+2๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

Il y a trois solutions ๐‘ง๐‘˜ = โˆš2๐‘’๐‘–(โˆ’

๐œ‹

12+2๐‘˜๐œ‹

3), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2}

๐‘ง0 = โˆš2๐‘’โˆ’๐‘–๐œ‹12; ๐‘ง1 = โˆš2๐‘’

๐‘–(โˆ’๐œ‹12+2๐œ‹3)= โˆš2๐‘’

7๐‘–๐œ‹12 ; ๐‘ง2 = โˆš2๐‘’

๐‘–(โˆ’๐œ‹12+4๐œ‹3)= โˆš2๐‘’

15๐‘–๐œ‹12 = โˆš2๐‘’

5๐‘–๐œ‹4 = โˆ’โˆš2๐‘’๐‘–

๐œ‹4

4.

๐‘ง5 = ๐‘ง โ‡” {|๐‘ง5| = |๐‘ง|

arg(๐‘ง5) = arg(๐‘ง) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ง|5 = |๐‘ง|

5 arg(๐‘ง) = โˆ’arg(๐‘ง) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {(|๐‘ง|4 โˆ’ 1)|๐‘ง| = 0

6 arg(๐‘ง) = 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ง|4 โˆ’ 1 = 0 ou |๐‘ง| = 0

arg(๐‘ง) =๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4,5}

โ‡” {๐‘ง = 0 ou {

|๐‘ง| = 1

arg(๐‘ง) =๐‘˜๐œ‹

3, ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4,5}

Il y a 6 solutions : ๐‘ง = 0 et ๐‘ง๐‘˜ = ๐‘’๐‘–๐‘˜๐œ‹

3 , ๐‘˜ โˆˆ {0,1,2,3,4,5}

Page 49: Moyen de-recherche-d-emploi

49

๐‘ง = 0; ๐‘ง0 = 1; ๐‘ง1 = ๐‘’๐‘–๐œ‹3 =

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2; ๐‘ง2 = ๐‘’

๐‘–2๐œ‹3 = โˆ’

1

2+ ๐‘–

โˆš3

2;

๐‘ง3 = ๐‘’๐‘–๐œ‹ = โˆ’1; ๐‘ง4 = ๐‘’๐‘–4๐œ‹3 = โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2; ๐‘ง5 = ๐‘’

๐‘–5๐œ‹3 =

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2

Allez ร  : Exercice 42 :

Correction exercice 43 :

1. On cherche les complexes tels que

๐‘ง๐‘› = โˆ’๐‘– โ‡” {|๐‘ง๐‘›| = |โˆ’๐‘–|

arg(๐‘ง๐‘›) = arg(โˆ’๐‘–) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ง|๐‘› = 1

๐‘› arg(๐‘ง) = โˆ’ฯ€

2+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {

|๐‘ง| = 1

arg(๐‘ง) = โˆ’ฯ€

2n+2๐‘˜๐œ‹

๐‘›, ๐‘˜ โˆˆ {0,1, โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1}

Les solutions sont les

๐‘ง๐‘˜ = ๐‘’๐‘–(โˆ’๐œ‹2๐‘›+2๐‘˜๐œ‹๐‘›), ๐‘˜ โˆˆ {0,1, โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1}

On cherche les complexes tels que

๐‘ง๐‘› = 1 + ๐‘– = โˆš2 (โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) = โˆš2๐‘’๐‘–

๐œ‹4 โ‡” {

|๐‘ง๐‘›| = โˆš2

arg(๐‘ง๐‘›) =ฯ€

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง|๐‘› = โˆš2 = 2

12

๐‘› arg(๐‘ง) =ฯ€

4+ 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง| = 2

12๐‘›

arg(๐‘ง) =ฯ€

4n+2๐‘˜๐œ‹

๐‘›, ๐‘˜ โˆˆ {0,1, โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1}

Les solutions sont les

๐‘ง๐‘˜ = 212๐‘›๐‘’๐‘–(

๐œ‹4๐‘›+2๐‘˜๐œ‹๐‘›), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1}

2. ๐‘ง2 โˆ’ ๐‘ง + 1 โˆ’ ๐‘– = 0

Le discriminant vaut

ฮ” = (โˆ’1)2 โˆ’ 4(1 โˆ’ ๐‘–) = โˆ’3 โˆ’ 4๐‘– = 1 + 4๐‘– โˆ’ 4 = (1 + 2๐‘–)2

Il y a deux solutions

๐‘ง1 =1 โˆ’ (1 + 2๐‘–)

2= โˆ’๐‘–

๐‘ง2 =1 + 1 + 2๐‘–

2= 1 + ๐‘–

3. ๐‘ง2๐‘› โˆ’ ๐‘ง๐‘› + 1 โˆ’ ๐‘– = 0, on pose ๐‘ = ๐‘ง๐‘›

๐‘ง2๐‘› โˆ’ ๐‘ง๐‘› + 1 โˆ’ ๐‘– = 0 โ‡” ๐‘2 โˆ’ ๐‘ + 1 โˆ’ ๐‘– = 0 โ‡” {๐‘ = โˆ’๐‘–ou

๐‘ = 1 + ๐‘–โ‡” {

๐‘ง๐‘› = โˆ’๐‘–ou

๐‘ง๐‘› = 1 + ๐‘–

Lโ€™ensemble des solutions est

{๐‘’๐‘–(โˆ’๐œ‹2๐‘›+2๐‘˜๐œ‹๐‘›), ๐‘˜ โˆˆ {0,1,โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1}, 2

12๐‘›๐‘’

๐‘–(๐œ‹4๐‘›+2๐‘˜โ€ฒ๐œ‹๐‘›

), ๐‘˜โ€ฒ โˆˆ {0,1, โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1}}

Allez ร  : Exercice 43 :

Correction exercice 44 :

1.

(๐‘ง โˆ’ 1)(1 + ๐‘ง + ๐‘ง2 +โ‹ฏ+ ๐‘ง๐‘›โˆ’1) = ๐‘ง + ๐‘ง2 +โ‹ฏ+ ๐‘ง๐‘›โˆ’1 + ๐‘ง๐‘› โˆ’ (1 + ๐‘ง + ๐‘ง2 +โ‹ฏ+ ๐‘ง๐‘›โˆ’1)

= ๐‘ง๐‘› โˆ’ 1

Donc

Page 50: Moyen de-recherche-d-emploi

50

1 + ๐‘ง + ๐‘ง2 +โ‹ฏ+ ๐‘ง๐‘›โˆ’1 =๐‘ง๐‘› โˆ’ 1

๐‘ง โˆ’ 1

Il sโ€™agit de la formule connue donnant la somme des termes dโ€™une suite gรฉomรฉtrique.

2.

๐‘’๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 1 = ๐‘’๐‘–๐‘ฅ2 (๐‘’

๐‘–๐‘ฅ2 โˆ’ ๐‘’โˆ’

๐‘–๐‘ฅ2 ) = ๐‘’

๐‘–๐‘ฅ2 ร— 2๐‘– sin (

๐‘ฅ

2) = 2๐‘–๐‘’

๐‘–๐‘ฅ2 sin (

๐‘ฅ

2)

3.

๐‘๐‘› = 1 + ๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’2๐‘–๐‘ฅ +โ‹ฏ+ ๐‘’(๐‘›โˆ’1)๐‘–๐‘ฅ = 1 + ๐‘’๐‘–๐‘ฅ + (๐‘’๐‘–๐‘ฅ)2+โ‹ฏ+ (๐‘’๐‘–๐‘ฅ)

๐‘›=(๐‘’๐‘–๐‘ฅ)

๐‘›โˆ’ 1

๐‘’๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 1=๐‘’๐‘–๐‘›๐‘ฅ โˆ’ 1

๐‘’๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 1

=๐‘’๐‘–๐‘›๐‘ฅ2 (๐‘’

๐‘–๐‘›๐‘ฅ2 โˆ’ ๐‘’โˆ’

๐‘–๐‘›๐‘ฅ2 )

๐‘’๐‘–๐‘ฅ2 (๐‘’

๐‘–๐‘ฅ2 โˆ’ ๐‘’โˆ’

๐‘–๐‘ฅ2 )

= ๐‘’๐‘–๐‘›๐‘ฅ2โˆ’๐‘–๐‘ฅ2 2๐‘– sin (

๐‘›๐‘ฅ2 )

2๐‘– sin (๐‘ฅ2)

= ๐‘’(๐‘›โˆ’1)๐‘–๐‘ฅ

2

sin (๐‘›๐‘ฅ2 )

sin (๐‘ฅ2)

= (cos((๐‘› โˆ’ 1)๐‘ฅ) + ๐‘– sin((๐‘› โˆ’ 1)๐‘ฅ))sin (

๐‘›๐‘ฅ2 )

sin (๐‘ฅ2)

= cos((๐‘› โˆ’ 1)๐‘ฅ)sin (

๐‘›๐‘ฅ2)

sin (๐‘ฅ2)

+ ๐‘– sin((๐‘› โˆ’ 1)๐‘ฅ)sin (

๐‘›๐‘ฅ2)

sin (๐‘ฅ2)

Comme

๐‘‹๐‘› + ๐‘–๐‘Œ๐‘› = 1 + ๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’2๐‘–๐‘ฅ +โ‹ฏ+ ๐‘’(๐‘›โˆ’1)๐‘–๐‘ฅ

On a

1 + cos(๐‘ฅ) + cos(2๐‘ฅ) +โ‹ฏ+ cos((๐‘› โˆ’ 1)๐‘ฅ) = cos((๐‘› โˆ’ 1)๐‘ฅ)sin (

๐‘›๐‘ฅ2 )

sin (๐‘ฅ2)

Et

sin(๐‘ฅ) + sin(2๐‘ฅ) +โ‹ฏ+ sin((๐‘› โˆ’ 1)๐‘ฅ) = sin((๐‘› โˆ’ 1)๐‘ฅ)sin (

๐‘›๐‘ฅ2 )

sin (๐‘ฅ2)

Allez ร  : Exercice 44 :

Correction exercice 45 :

1. Dโ€™aprรจs le cours, il existe ๐‘˜ โˆˆ {1,2,3,4} tel que ๐›ผ = ๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹

5 .

2. Comme ๐›ผ โ‰  1

1 + ๐›ผ + ๐›ผ2 + ๐›ผ3 + ๐›ผ4 =1 โˆ’ ๐›ผ5

1 โˆ’ ๐›ผ=1 โˆ’ 1

1 โˆ’ ๐›ผ= 0

3. ๐‘“โ€ฒ(๐‘ฅ) = 1 + 2๐‘ฅ + 3๐‘ฅ2 + 4๐‘ฅ3 + 5๐‘ฅ4 dโ€™une part et pour tout ๐‘ฅ โ‰  1

๐‘“(๐‘ฅ) =1 โˆ’ ๐‘ฅ6

1 โˆ’ ๐‘ฅ

On a

๐‘“โ€ฒ(๐‘ฅ) =โˆ’6๐‘ฅ5(1 โˆ’ ๐‘ฅ) โˆ’ (1 โˆ’ ๐‘ฅ6)(โˆ’1)

(1 โˆ’ ๐‘ฅ)2=โˆ’6๐‘ฅ5 + 6๐‘ฅ6 + 1 โˆ’ ๐‘ฅ6

(1 โˆ’ ๐‘ฅ)2=โˆ’6๐‘ฅ5 + 5๐‘ฅ6 + 1

(1 โˆ’ ๐‘ฅ)2

On obtient donc lโ€™รฉgalitรฉ

1 + 2๐‘ฅ + 3๐‘ฅ2 + 4๐‘ฅ3 + 5๐‘ฅ4 =โˆ’6๐‘ฅ5 + 5๐‘ฅ6 + 1

(1 โˆ’ ๐‘ฅ)2

On prend ๐‘ฅ = ๐›ผ

1 + 2๐›ผ + 3๐›ผ2 + 4๐›ผ3 + 5๐›ผ4 =โˆ’6๐›ผ5 + 5๐›ผ6 + 1

(1 โˆ’ ๐›ผ)2=โˆ’6 + 5๐›ผ + 1

(1 โˆ’ ๐›ผ)2

Page 51: Moyen de-recherche-d-emploi

51

Car ๐›ผ5 = 1 et ๐›ผ6 = ๐›ผ5 ร— ๐›ผ = ๐›ผ, par consรฉquent

1 + 2๐›ผ + 3๐›ผ2 + 4๐›ผ3 + 5๐›ผ4 =โˆ’5 + 5๐›ผ

(1 โˆ’ ๐›ผ)2= โˆ’5

1 โˆ’ ๐›ผ

(1 โˆ’ ๐›ผ)2= โˆ’

5

1 โˆ’ ๐›ผ= โˆ’5

1 โˆ’ ๐‘’โˆ’ 2๐‘–๐‘˜๐œ‹5

(1 โˆ’ ๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹5 ) (1 โˆ’ ๐‘’โˆ’

2๐‘–๐‘˜๐œ‹5 )

= โˆ’51 โˆ’ cos (

2๐‘˜๐œ‹5) + ๐‘– sin (

2๐‘˜๐œ‹5)

1 โˆ’ ๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹5 โˆ’ ๐‘’โˆ’

2๐‘–๐‘˜๐œ‹5 + 1

= โˆ’51 โˆ’ cos (

2๐‘˜๐œ‹5) + ๐‘– sin (

2๐‘˜๐œ‹5)

2 โˆ’ 2 cos (2๐‘˜๐œ‹5 )

= โˆ’5

2โˆ’ ๐‘–

5 sin (2๐‘˜๐œ‹5)

2 (1 โˆ’ cos (2๐‘˜๐œ‹5 ))

= โˆ’5

2โˆ’ ๐‘–

10 sin (๐‘˜๐œ‹5) cos (

๐‘˜๐œ‹5)

4 cos2 (๐‘˜๐œ‹5 )

== โˆ’5

2โˆ’5

2๐‘– tan (

๐‘˜๐œ‹

5)

Allez ร  : Exercice 45 :

Correction exercice 46 :

Soit ๐‘“ la fonction dรฉfinie par

๐‘“(๐‘ฅ) = 1 + ๐‘ฅ + ๐‘ฅ2 +โ‹ฏ+ ๐‘ฅ๐‘› =1 โˆ’ ๐‘ฅ๐‘›+1

1 โˆ’ ๐‘ฅ

๐‘“โ€ฒ(๐‘ฅ) = 1 + 2๐‘ฅ + โ‹ฏ+ ๐‘›๐‘ฅ๐‘›โˆ’1 =(โˆ’(๐‘› + 1)๐‘ฅ๐‘›)(1 โˆ’ ๐‘ฅ) โˆ’ (1 โˆ’ ๐‘ฅ๐‘›+1)(โˆ’1)

(1 โˆ’ ๐‘ฅ)2

=โˆ’(๐‘› + 1)๐‘ฅ๐‘› + (๐‘› + 1)๐‘ฅ๐‘›+1 + 1 โˆ’ ๐‘ฅ๐‘›+1

(1 โˆ’ ๐‘ฅ)2=โˆ’(๐‘› + 1)๐‘ฅ๐‘› + ๐‘›๐‘ฅ๐‘›+1 + 1

(1 โˆ’ ๐‘ฅ)2

On prend cette fonction en ๐œ–, et on rappelle que ๐œ–๐‘› = 1 (et que donc ๐œ–๐‘›+1 = ๐œ–)

1 + 2๐œ– + 3๐œ–2 +โ‹ฏ+ ๐‘›๐œ–๐‘›โˆ’1 =โˆ’(๐‘› + 1)๐œ–๐‘› + ๐‘›๐œ–๐‘›+1 + 1

(1 โˆ’ ๐œ–)2=โˆ’(๐‘› + 1) + ๐‘›๐œ– + 1

(1 โˆ’ ๐œ–)2=โˆ’๐‘› + ๐‘›๐œ–

(1 โˆ’ ๐œ–)2

= โˆ’๐‘›1 โˆ’ ๐œ–

(1 โˆ’ ๐œ–)2= โˆ’

๐‘›

1 โˆ’ ๐œ–

Ce rรฉsultat est relativement satisfaisant mais on va tout de mรชme lโ€™รฉcrire sous forme algรฉbrique.

Comme |๐œ–| = 1

|๐œ–| = 1 โ‡” |๐œ–|2 = 1 โ‡” ๐œ–๐œ– = 1 โ‡” ๐œ– =1

๐œ–=๐œ–๐‘›โˆ’1

๐œ–๐œ–๐‘›โˆ’1=๐œ–๐‘›โˆ’1

๐œ–๐‘›= ๐œ–๐‘›โˆ’1

Donc

1

1 โˆ’ ๐œ–=

1 โˆ’ ๐œ–

(1 โˆ’ ๐œ–)(1 โˆ’ ๐œ–)=

1 โˆ’ ๐œ–๐‘›โˆ’1

1 โˆ’ (๐œ– + ๐œ–) + |๐œ–|2=

1 โˆ’ ๐œ–๐‘›โˆ’1

2 โˆ’ 2โ„›๐‘’(๐œ–)

1 + 2๐œ– + 3๐œ–2 +โ‹ฏ+ ๐‘›๐œ–๐‘›โˆ’1 = โˆ’๐‘› ร—1 โˆ’ ๐œ–๐‘›โˆ’1

2 โˆ’ 2โ„›๐‘’(๐œ–)

Allez ร  : Exercice 46 :

Correction exercice 47 :

Pour ๐‘ง โ‰  1

(๐‘ง + 1)๐‘› = (๐‘ง โˆ’ 1)๐‘› โ‡”(๐‘ง + 1)๐‘›

(๐‘ง โˆ’ 1)๐‘›= 1 โ‡” (

๐‘ง + 1

๐‘ง โˆ’ 1)๐‘›

= 1

On pose ๐‘ =๐‘ง+1

๐‘งโˆ’1,

Par consรฉquent ๐‘ est une racine ๐‘›-iรจme de lโ€™unitรฉ et donc ๐‘ = ๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹

๐‘› , ๐‘˜ โˆˆ {0,1, โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1} ๐‘ง + 1

๐‘ง โˆ’ 1= ๐‘ โ‡” ๐‘ง + 1 = ๐‘(๐‘ง โˆ’ 1) โ‡” ๐‘ง + 1 = ๐‘๐‘ง โˆ’ ๐‘ โ‡” ๐‘ง(1 โˆ’ ๐‘) = โˆ’(1 + ๐‘) โ‡” ๐‘ง =

๐‘ + 1

๐‘ โˆ’ 1

Ces รฉquivalences sont vraies si ๐‘ง โ‰  1 et ๐‘ โ‰  1. Il faut faire un cas particulier si ๐‘˜ = 0 car alors ๐‘ = 1.

๐‘ง + 1

๐‘ง โˆ’ 1= ๐‘’

2๐‘–๐‘˜๐œ‹๐‘› , ๐‘˜ โˆˆ {1,โ€ฆ , ๐‘› โˆ’ 1}

Page 52: Moyen de-recherche-d-emploi

52

๐‘ง =๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹๐‘› + 1

๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹๐‘› โˆ’ 1

=๐‘’๐‘–๐‘˜๐œ‹๐‘› (๐‘’

๐‘–๐‘˜๐œ‹๐‘› + ๐‘’โˆ’

๐‘–๐‘˜๐œ‹๐‘› )

๐‘’๐‘–๐‘˜๐œ‹๐‘› (๐‘’

๐‘–๐‘˜๐œ‹๐‘› โˆ’ ๐‘’โˆ’

๐‘–๐‘˜๐œ‹๐‘› )

=2 cos (

๐‘˜๐œ‹๐‘›)

2๐‘– sin (๐‘˜๐œ‹๐‘› )

= โˆ’๐‘– cotan (๐‘˜๐œ‹

๐‘›)

Si ๐‘˜ = 0, ๐‘ง+1

๐‘งโˆ’1= 1 nโ€™a pas de solution.

On trouve ๐‘› โˆ’ 1 solutions, ce qui nโ€™est pas une contradiction car

(๐‘ง + 1)๐‘› = (๐‘ง โˆ’ 1)๐‘› โ‡” (๐‘ง + 1)๐‘› โˆ’ (๐‘ง โˆ’ 1)๐‘› = 0

Est une รฉquation polynรดmiale de degrรฉ ๐‘› โˆ’ 1 (puisque les ๐‘ง๐‘› se simplifient), est admet donc au plus ๐‘› โˆ’

1 solutions.

Allez ร  : Exercice 47 :

Correction exercice 48 :

๐‘ง๐‘› = ๐‘ง โ‡” {|๐‘ง๐‘›| = |๐‘ง|

arg(๐‘ง๐‘›) = arg(๐‘ง) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” {

|๐‘ง|๐‘› = |๐‘ง|

๐‘› arg(๐‘ง) = โˆ’arg(๐‘ง) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” {|๐‘ง|๐‘›โˆ’1 = 1 ou |๐‘ง| = 0

๐‘› arg(๐‘ง) = โˆ’arg(๐‘ง) + 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„คโ‡” ๐‘ง = 0 ou {

|๐‘ง| = 1(๐‘› + 1) arg(๐‘ง) = 2๐‘˜๐œ‹, ๐‘˜ โˆˆ โ„ค

โ‡” ๐‘ง = 0 ou {

|๐‘ง| = 1

arg(๐‘ง) =2๐‘˜๐œ‹

๐‘› + 1, ๐‘˜ โˆˆ {0,1, โ€ฆ , ๐‘›}

Les solutions sont ๐‘ง = 0 et les ๐‘ง๐‘˜ = ๐‘’2๐‘–๐‘˜๐œ‹

๐‘›+1 , ๐‘˜ โˆˆ {0,1,โ€ฆ , ๐‘›}.

Allez ร  : Exercice 48 :

Correction exercice 49 :

On rappelle que

1 + ๐›ฝ + ๐›ฝ2 + ๐›ฝ3 + ๐›ฝ4 + ๐›ฝ5 + ๐›ฝ6 = 0

๐›ฝ

1 + ๐›ฝ2+

๐›ฝ2

1 + ๐›ฝ4+

๐›ฝ3

1 + ๐›ฝ6=๐›ฝ(1 + ๐›ฝ4)(1 + ๐›ฝ6) + ๐›ฝ2(1 + ๐›ฝ2)(1 + ๐›ฝ6) + ๐›ฝ3(1 + ๐›ฝ2)(1 + ๐›ฝ4)

(1 + ๐›ฝ2)(1 + ๐›ฝ4)(1 + ๐›ฝ6)

=๐›ฝ11 + ๐›ฝ7 + ๐›ฝ5 + ๐›ฝ + ๐›ฝ10 + ๐›ฝ8 + ๐›ฝ4 + ๐›ฝ2 + ๐›ฝ9 + ๐›ฝ7 + ๐›ฝ5 + ๐›ฝ3

๐›ฝ12 + ๐›ฝ10 + ๐›ฝ8 + 2๐›ฝ6 + ๐›ฝ4 + ๐›ฝ2 + 1

=๐›ฝ4 + 1 + ๐›ฝ5 + ๐›ฝ + ๐›ฝ3 + ๐›ฝ + ๐›ฝ4 + ๐›ฝ2 + ๐›ฝ2 + 1 + ๐›ฝ5 + ๐›ฝ3

๐›ฝ5 + ๐›ฝ3 + ๐›ฝ + 2๐›ฝ6 + ๐›ฝ4 + ๐›ฝ2 + 1

=2(1 + ๐›ฝ + ๐›ฝ2 + ๐›ฝ3 + ๐›ฝ4 + ๐›ฝ5)

๐›ฝ6= โˆ’

2๐›ฝ6

๐›ฝ6= โˆ’2

Cette solution nโ€™est pas รฉlรฉgante du tout, il doit y avoir plus malin.

Allez ร  : Exercice 49 :

Correction exercice 50 :

๐ด(๐‘‹) = (๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ

2)

3

=๐‘’3๐‘–๐‘ฅ + 3๐‘’2๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ + 3๐‘’๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ

8

=๐‘’3๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ + 3(๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ)

8=2 cos(3๐‘ฅ) + 3 ร— 2 cos(๐‘ฅ)

8

=1

4cos(3๐‘ฅ) +

3

4cos(๐‘ฅ)

Page 53: Moyen de-recherche-d-emploi

53

๐ต(๐‘ฅ) = (๐‘’๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ

2๐‘–)

3

=๐‘’3๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 3๐‘’2๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ + 3๐‘’๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ

โˆ’8๐‘–

=๐‘’3๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 3(๐‘’๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ)

โˆ’8๐‘–=2๐‘– sin(3๐‘ฅ) โˆ’ 3 ร— 2๐‘– sin(๐‘ฅ)

โˆ’8๐‘–

= โˆ’1

4sin(3๐‘ฅ) +

3

4sin(๐‘ฅ)

๐ถ(๐‘‹) = (๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ

2)

4

=๐‘’4๐‘–๐‘ฅ + 4๐‘’3๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ + 6๐‘’2๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ + 4๐‘’๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ

16

=๐‘’4๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ + 4(๐‘’2๐‘–๐‘ฅ + 4๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ) + 6

16=2 cos(4๐‘ฅ) + 4 ร— 2 cos(2๐‘ฅ) + 6

16

=1

8cos(4๐‘ฅ) +

1

2cos(2๐‘ฅ) +

3

8

๐ท(๐‘‹) = (๐‘’๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ

2๐‘–)

4

=๐‘’4๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 4๐‘’3๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ + 6๐‘’2๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 4๐‘’๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ

16

=๐‘’4๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 4(๐‘’2๐‘–๐‘ฅ + 4๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ) + 6

16=2 cos(4๐‘ฅ) โˆ’ 4 ร— 2 cos(2๐‘ฅ) + 6

16

=1

8cos(4๐‘ฅ) โˆ’

1

2cos(2๐‘ฅ) +

3

8

๐ธ(๐‘ฅ) = cos2(๐‘ฅ) sin2(๐‘ฅ) = (๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ

2)

2

(๐‘’๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ

2๐‘–)

2

=๐‘’2๐‘–๐‘ฅ + 2๐‘’๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ

4ร—๐‘’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 2๐‘’๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ

โˆ’4=(๐‘’2๐‘–๐‘ฅ + 2 + ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ)(๐‘’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 2 + ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ)

โˆ’16

=๐‘’2๐‘–๐‘ฅ๐‘’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 2๐‘’2๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’2๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ + 2๐‘’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 4 + 2๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ๐‘’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 2๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ

โˆ’16

=๐‘’4๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 2๐‘’2๐‘–๐‘ฅ + 1 + 2๐‘’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 4 + 2๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ + 1 โˆ’ 2๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ

โˆ’16=๐‘’4๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 2

โˆ’16

=2 cos(4๐‘ฅ) โˆ’ 2

โˆ’16= โˆ’

1

8cos(4๐‘ฅ) +

1

8

Autre mรฉthode en utilisant les formules trigonomรฉtriques

๐ธ(๐‘ฅ) = cos2(๐‘ฅ) sin2(๐‘ฅ) = (cos(๐‘ฅ) sin(๐‘ฅ))2 = (1

2sin(2๐‘ฅ))

2

=1

4sin2(2๐‘ฅ) =

1

4ร—1 โˆ’ cos(4๐‘ฅ)

2

= โˆ’1

8cos(4๐‘ฅ) +

1

8

En utilisant les formules

sin(2๐‘Ž) = 2 sin(๐‘Ž) cos(๐‘Ž) , ๐‘Ž = ๐‘ฅ

cos(2๐‘Ž) = 1 โˆ’ sin2(๐‘Ž) โ‡” sin2(๐‘Ž) =1 โˆ’ cos(2๐‘Ž)

2, ๐‘Ž = 2๐‘ฅ

๐น(๐‘ฅ) = cos(๐‘ฅ) sin3(๐‘ฅ) = cos(๐‘ฅ)๐ต(๐‘ฅ) =๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ

2ร—๐‘’3๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 3๐‘’๐‘–๐‘ฅ + 3๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ

โˆ’8๐‘–

=๐‘’4๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 3๐‘’2๐‘–๐‘ฅ + 3 โˆ’ ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 3 + 3๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ

โˆ’16๐‘–

=๐‘’4๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 2(๐‘’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ)

โˆ’16๐‘–=2๐‘– sin(4๐‘ฅ) โˆ’ 2 ร— 2๐‘– sin(2๐‘ฅ)

โˆ’16๐‘–

= โˆ’1

8sin(4๐‘ฅ) +

1

4sin(2๐‘ฅ)

Page 54: Moyen de-recherche-d-emploi

54

๐บ(๐‘ฅ) = cos3(๐‘ฅ) sin(๐‘ฅ) = ๐ด(๐‘ฅ) sin(๐‘ฅ) =๐‘’3๐‘–๐‘ฅ + 3๐‘’๐‘–๐‘ฅ + 3๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ

8ร—๐‘’๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ

2๐‘–

=๐‘’4๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’2๐‘–๐‘ฅ + 3๐‘’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 3 + 3 โˆ’ 3๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ

16๐‘–

=๐‘’4๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ + 2(๐‘’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ ๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ)

16๐‘–=2๐‘– sin(4๐‘ฅ) + 2 ร— 2๐‘– sin(2๐‘ฅ)

16๐‘–

=1

8sin(4๐‘ฅ) +

1

4sin(2๐‘ฅ)

On peut toujours faire ยซ comme dโ€™habitude ยป amรฉliorons un peu les choses

๐ป(๐‘ฅ) = cos3(๐‘ฅ) sin2(๐‘ฅ) = cos(๐‘ฅ) (cos(๐‘ฅ) sin(๐‘ฅ))2 = cos(๐‘ฅ) (1

2sin(2๐‘ฅ))

2

=1

4cos(๐‘ฅ) sin2(2๐‘ฅ)

=1

4cos(๐‘ฅ) (

1 โˆ’ cos(4๐‘ฅ)

2) =

1

8cos(๐‘ฅ) (1 โˆ’ cos(4๐‘ฅ)) =

1

8cos(๐‘ฅ) โˆ’

1

8cos(๐‘ฅ) cos(4๐‘ฅ)

Alors on utilise des formules souvent inconnues des รฉtudiants (et cโ€™est fort dommage) ou on fait comme

dโ€™habitude

๐ป(๐‘ฅ) =1

8cos(๐‘ฅ) โˆ’

1

8cos(๐‘ฅ) cos(4๐‘ฅ) =

1

8cos(๐‘ฅ) โˆ’

1

8(๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ

2)(๐‘’4๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ

2)

=1

8cos(๐‘ฅ) โˆ’

1

32(๐‘’5๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’3๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’5๐‘–๐‘ฅ)

=1

8cos(๐‘ฅ) โˆ’

1

32(๐‘’5๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’5๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’3๐‘–๐‘ฅ)

=1

8cos(๐‘ฅ) โˆ’

1

32(2 cos(5๐‘ฅ) + 2 cos(3๐‘ฅ) =

1

8cos(๐‘ฅ) โˆ’

1

16cos(5๐‘ฅ) โˆ’

1

16cos(3๐‘ฅ)

๐ผ(๐‘ฅ) = cos2(๐‘ฅ) sin3(๐‘ฅ) Allez, encore une autre technique !

On pose ๐‘ก =๐œ‹

2โˆ’ ๐‘ฅ โ‡” ๐‘ฅ = ๐‘ก โˆ’

๐œ‹

2 ainsi cos(๐‘ฅ) = cos (๐‘ก โˆ’

๐œ‹

2) = sin(๐‘ก) et sin(๐‘ฅ) = sin (๐‘ก โˆ’

๐œ‹

2) = cos(๐‘ก)

Donc

๐ผ(๐‘ฅ) = sin2(๐‘ก) cos3(๐‘ก) =1

8cos(๐‘ก) โˆ’

1

16cos(5๐‘ก) โˆ’

1

16cos(3๐‘ก)

=1

8cos (๐‘ฅ โˆ’

๐œ‹

2) โˆ’

1

16cos (5 (๐‘ฅ โˆ’

๐œ‹

2)) โˆ’

1

16cos (3 (๐‘ฅ โˆ’

๐œ‹

2))

=1

8sin(๐‘ฅ) โˆ’

1

16cos (5๐‘ฅ โˆ’

5๐œ‹

2) โˆ’

1

16cos (3๐‘ฅ โˆ’

3๐œ‹

2)

=1

8sin(๐‘ฅ) โˆ’

1

16cos (5๐‘ฅ โˆ’

๐œ‹

2) โˆ’

1

16cos (3๐‘ฅ +

๐œ‹

2)

=1

8sin(๐‘ฅ) โˆ’

1

16sin(5๐‘ฅ) +

1

16sin(3๐‘ฅ)

๐ฝ(๐‘ฅ) = cos(๐‘ฅ) sin4(๐‘ฅ) = cos(๐‘ฅ)๐ท(๐‘ฅ) =๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ

2ร—๐‘’4๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’4๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 4๐‘’2๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 4๐‘’โˆ’2๐‘–๐‘ฅ + 6

16

=1

32(๐‘’5๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 4๐‘’3๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 4๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ + 6๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’3๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’5๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 4๐‘’๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 4๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ + 6๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ)

=1

32(๐‘’5๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’5๐‘–๐‘ฅ โˆ’ 3(๐‘’3๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’3๐‘–๐‘ฅ) + 2(๐‘’๐‘–๐‘ฅ + ๐‘’โˆ’๐‘–๐‘ฅ))

=1

32(2 cos(5๐‘ฅ) โˆ’ 3 ร— cos(3๐‘ฅ) + 2 ร— 2 cos(๐‘ฅ))

=1

16cos(5๐‘ฅ) โˆ’

3

32cos(3๐‘ฅ) +

1

8cos(๐‘ฅ)

Allez ร  : Exercice 50 :

Correction exercice 51 :

1. 1โˆ’๐‘ง

1โˆ’๐‘–๐‘ง est rรฉel si et seulement si

1โˆ’๐‘ง

1โˆ’๐‘–๐‘ง= (

1โˆ’๐‘ง

1โˆ’๐‘–๐‘ง) =

1โˆ’๐‘ง

1+๐‘–๐‘ง

Page 55: Moyen de-recherche-d-emploi

55

1 โˆ’ ๐‘ง

1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง=1 โˆ’ ๐‘ง

1 + ๐‘–๐‘งโ‡” (1 โˆ’ ๐‘ง)(1 + ๐‘–๐‘ง) = (1 โˆ’ ๐‘ง)(1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง) โ‡” 1 + ๐‘–๐‘ง โˆ’ ๐‘ง โˆ’ ๐‘–๐‘ง๐‘ง = 1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง โˆ’ ๐‘ง + ๐‘–๐‘ง๐‘ง

โ‡” ๐‘–๐‘ง โˆ’ ๐‘ง โˆ’ ๐‘–๐‘ง๐‘ง = โˆ’๐‘–๐‘ง โˆ’ ๐‘ง + ๐‘–๐‘ง๐‘ง โ‡” ๐‘–(๐‘ง + ๐‘ง) โˆ’ 2๐‘–|๐‘ง|2 = ๐‘ง โˆ’ ๐‘ง

On pose ๐‘ง = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘ 1 โˆ’ ๐‘ง

1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง=1 โˆ’ ๐‘ง

1 + ๐‘–๐‘งโ‡” 2๐‘–๐‘Ž โˆ’ 2๐‘–(๐‘Ž2 + ๐‘2) = 2๐‘–๐‘ โ‡” ๐‘Ž โˆ’ (๐‘Ž2 + ๐‘2) = ๐‘ โ‡” ๐‘Ž2 โˆ’ ๐‘Ž + ๐‘2 + ๐‘ = 0

โ‡” (๐‘Ž โˆ’1

2)2

โˆ’1

4+ (๐‘ +

1

2)2

โˆ’1

4= 0 โ‡” (๐‘Ž โˆ’

1

2)2

+ (๐‘ +1

2)2

=1

2

Il sโ€™agit du cercle de centre (1

2, โˆ’

1

2) et de rayon

1

โˆš2.

2. 1โˆ’๐‘ง

1โˆ’๐‘–๐‘ง est imaginaire pur si et seulement si

1โˆ’๐‘ง

1โˆ’๐‘–๐‘ง= โˆ’(

1โˆ’๐‘ง

1โˆ’๐‘–๐‘ง) = โˆ’

1โˆ’๐‘ง

1+๐‘–๐‘ง

1 โˆ’ ๐‘ง

1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง= โˆ’

1 โˆ’ ๐‘ง

1 + ๐‘–๐‘งโ‡” (1 โˆ’ ๐‘ง)(1 + ๐‘–๐‘ง) = โˆ’(1 โˆ’ ๐‘ง)(1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง) โ‡” 1 + ๐‘–๐‘ง โˆ’ ๐‘ง โˆ’ ๐‘–๐‘ง๐‘ง

= โˆ’(1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง โˆ’ ๐‘ง + ๐‘–๐‘ง๐‘ง) โ‡” 1 + ๐‘–๐‘ง โˆ’ ๐‘ง โˆ’ ๐‘–๐‘ง๐‘ง = โˆ’1 + ๐‘–๐‘ง + ๐‘ง โˆ’ ๐‘–๐‘ง๐‘ง โ‡” 1 + ๐‘–๐‘ง โˆ’ ๐‘ง= โˆ’1 + ๐‘–๐‘ง + ๐‘ง

โ‡” 2 โˆ’ ๐‘–(๐‘ง โˆ’ ๐‘ง) = ๐‘ง + ๐‘ง On pose ๐‘ง = ๐‘Ž + ๐‘–๐‘

1 โˆ’ ๐‘ง

1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง= โˆ’

1 โˆ’ ๐‘ง

1 + ๐‘–๐‘งโ‡” 2 โˆ’ ๐‘–(๐‘Ž + ๐‘–๐‘ โˆ’ ๐‘Ž + ๐‘–๐‘) = 2๐‘Ž โ‡” 2+ 2๐‘ = 2๐‘Ž โ‡” 1 = ๐‘Ž โˆ’ ๐‘

Il sโ€™agit de la droite dโ€™รฉquation : ๐‘ = โˆ’1 + ๐‘Ž.

Allez ร  : Exercice 51 :

Correction exercice 52 :

1. (1 + ๐‘–)2 = 1 + 2๐‘– โˆ’ 1 = 2๐‘– โ‡’ (1 + ๐‘–)6 = ((1 + ๐‘–)2)3 = (2๐‘–)3 = 8 ร— ๐‘–3 = โˆ’8๐‘– 2. ๐‘ง2 = โˆ’8๐‘– โ‡” ๐‘ง2 = (1 + ๐‘–)6 โ‡” ๐‘ง2 = ((1 + ๐‘–)3)2 โ‡” ๐‘ง = (1 + ๐‘–)3 ou ๐‘ง = โˆ’(1 + ๐‘–)3

โ‡” ๐‘ง = (1 + ๐‘–)2(1 + ๐‘–) ou ๐‘ง = โˆ’(1 + ๐‘–)2(1 + ๐‘–) โ‡” ๐‘ง = 2๐‘–(1 + ๐‘–) ou ๐‘ง = โˆ’2๐‘–(1 + ๐‘–) โ‡” ๐‘ง = โˆ’2 + 2๐‘– ou ๐‘ง = 2 โˆ’ 2๐‘–

3.

๐‘ง = โˆ’2 + 2๐‘– = 2โˆš2 (โˆ’โˆš2

2+ ๐‘–

โˆš2

2) = 2โˆš2๐‘’

3๐‘–๐œ‹4

๐‘ง = 2 โˆ’ 2๐‘– = 2โˆš2 (โˆš2

2โˆ’ ๐‘–

โˆš2

2) = 2โˆš2๐‘’

7๐‘–๐œ‹4 = 2โˆš2๐‘’โˆ’

๐‘–๐œ‹4

4.

๐‘ง3 = โˆ’8๐‘– โ‡” ๐‘ง3 = ((1 + ๐‘–)2)3 โ‡” ๐‘ง3 = (2๐‘–)3 โ‡” (๐‘ง

2๐‘–)3

= 1 โ‡”๐‘ง

2๐‘–= 1 ou

๐‘ง

2๐‘–= ๐‘— ou

๐‘ง

2๐‘–= ๐‘—2

โ‡” ๐‘ง = 2๐‘– ou ๐‘ง = 2๐‘–๐‘— ou ๐‘ง = 2๐‘–๐‘—2 โ‡” ๐‘ง = 2๐‘– ou ๐‘ง = 2๐‘– (โˆ’1

2+ ๐‘–

โˆš3

2) ou ๐‘ง = 2๐‘– (โˆ’

1

2โˆ’ ๐‘–

โˆš3

2)

โ‡” ๐‘ง = 2๐‘– ou ๐‘ง = โˆ’โˆš3 โˆ’ ๐‘– ou ๐‘ง = โˆš3 โˆ’ ๐‘– Allez ร  : Exercice 52 :

Correction exercice 53 :

1.

๐‘“(๐‘ง) = ๐‘ง โ‡” ๐‘ง(1 โˆ’ ๐‘ง) = ๐‘ง โ‡” ๐‘ง(1 โˆ’ ๐‘ง) โˆ’ ๐‘ง = 0 โ‡” ๐‘ง โˆ’ ๐‘ง2 โˆ’ ๐‘ง = 0 โ‡” ๐‘ง2 = 0 โ‡” ๐‘ง = 0

2.

|๐‘“(๐‘ง) โˆ’1

2| = |๐‘ง(1 โˆ’ ๐‘ง) โˆ’

1

2| = |(๐‘ง โˆ’

1

2) (1

2โˆ’ ๐‘ง) +

1

4โˆ’1

2| = |โˆ’(๐‘ง โˆ’

1

2)2

โˆ’1

4| โ‰ค |(๐‘ง โˆ’

1

2)2

| +1

4

โ‰ค |๐‘ง โˆ’1

2|2

+1

4โ‰ค (

1

2)2

+1

4=1

2

Allez ร  : Correction exercice 53 :

Correction exercice 54 :

Page 56: Moyen de-recherche-d-emploi

56

1. Pour tout ๐‘ง1, ๐‘ง2 diffรฉrent de โˆ’๐‘–,

๐‘“(๐‘ง1) = ๐‘“(๐‘ง2) โ‡”๐‘ง1 โˆ’ ๐‘–

๐‘ง1 + ๐‘–=๐‘ง2 โˆ’ ๐‘–

๐‘ง2 + ๐‘–โ‡” (๐‘ง1 โˆ’ ๐‘–)(๐‘ง2 + ๐‘–) = (๐‘ง2 โˆ’ ๐‘–)(๐‘ง1 + ๐‘–)

โ‡” ๐‘ง1๐‘ง2 + ๐‘–๐‘ง1 โˆ’ ๐‘–๐‘ง2 + 1 = ๐‘ง2๐‘ง1 + ๐‘–๐‘ง2 โˆ’ ๐‘–๐‘ง1 + 1 โ‡” 2๐‘–๐‘ง1 = 2๐‘–๐‘ง2 โ‡” ๐‘ง1= ๐‘ง2

Donc ๐‘“ est injective. 2.

1 โˆ’ ๐‘“(๐‘ง) = 1 โˆ’๐‘ง โˆ’ ๐‘–

๐‘ง + ๐‘–=๐‘ง + ๐‘– โˆ’ (๐‘ง โˆ’ ๐‘–)

๐‘ง + ๐‘–=

2๐‘–

๐‘ง + ๐‘–โ‰  0

Donc

๐‘“(๐‘ง) โ‰  1

3.

Si ๐‘ง โˆˆ ๐ธ alors ๐‘“(๐‘ง) โ‰  1 ce qui signifie que ๐‘“(๐‘ง) โˆˆ โ„‚ โˆ– {1}, ce al montre que

๐‘“(๐ธ) โŠ‚ โ„‚ โˆ– {1}

Si ๐‘ โˆˆ โ„‚ โˆ– {1} alors il faut montrer quโ€™il existe ๐‘ง โˆˆ ๐ธ tel que ๐‘ = ๐‘“(๐‘ง).

๐‘ = ๐‘“(๐‘ง) โ‡” ๐‘ =๐‘ง โˆ’ ๐‘–

๐‘ง + ๐‘–โ‡” ๐‘(๐‘ง + ๐‘–) = ๐‘ง โˆ’ ๐‘– โ‡” ๐‘๐‘ง + ๐‘–๐‘ = ๐‘ง โˆ’ ๐‘– โ‡” ๐‘๐‘ง โˆ’ ๐‘ง = โˆ’๐‘–๐‘ โˆ’ ๐‘– โ‡” ๐‘ง(๐‘ โˆ’ 1)

= โˆ’๐‘–(๐‘ + 1) โ‡” ๐‘ง = โˆ’๐‘–๐‘ + 1

๐‘ โˆ’ 1

Il reste ร  montrer que ๐‘ง โ‰  โˆ’๐‘–, si

๐‘ง = โˆ’๐‘–๐‘ + 1

๐‘ โˆ’ 1= โˆ’๐‘– โ‡”

๐‘ + 1

๐‘ โˆ’ 1= 1 โ‡” ๐‘ + 1 = ๐‘ โˆ’ 1 โ‡” 1 = โˆ’1

Donc ๐‘ง ne peut รชtre รฉgal ร  โˆ’๐‘–. On a montrรฉ que si ๐‘ โˆˆ โ„‚ โˆ– {1} alors ๐‘ โˆˆ ๐‘“(๐ธ) cela montre que

โ„‚ โˆ– {1} โŠ‚ ๐‘“(๐ธ)

On a bien montrรฉ lโ€™รฉgalitรฉ demandรฉ.

On en dรฉduit que ๐‘“ est surjective et donc bijective.

4.

1 โˆ’ |๐‘“(๐‘ง)|2 = 1 โˆ’ |๐‘ง โˆ’ ๐‘–

๐‘ง + ๐‘–|2

= 1 โˆ’(๐‘ง โˆ’ ๐‘–)(๐‘ง + ๐‘–)

(๐‘ง + ๐‘–)(๐‘ง โˆ’ ๐‘–)=(๐‘ง + ๐‘–)(๐‘ง โˆ’ ๐‘–) โˆ’ (๐‘ง โˆ’ ๐‘–)(๐‘ง + ๐‘–)

(๐‘ง + ๐‘–)(๐‘ง โˆ’ ๐‘–)

=|๐‘ง2| โˆ’ ๐‘–๐‘ง + ๐‘–๐‘ง + 1 โˆ’ (|๐‘ง2| + ๐‘–๐‘ง โˆ’ ๐‘–๐‘ง + 1)

|๐‘ง + ๐‘–|2=โˆ’2๐‘–๐‘ง + 2๐‘–๐‘ง

|๐‘ง + ๐‘–|2= โˆ’

2๐‘–(๐‘ง โˆ’ ๐‘ง)

|๐‘ง + ๐‘–|2

= โˆ’2๐‘– ร— 2๐‘–โ„๐‘š(๐‘ง)

|๐‘ง + ๐‘–|2= 4

โ„๐‘š(๐‘ง)

|๐‘ง + ๐‘–|2

5. Si ๐‘ง โˆˆ โ„ alors โ„๐‘š(๐‘ง) = 0, dโ€™aprรจs la question prรฉcรฉdente

1 โˆ’ |๐‘“(๐‘ง)|2 = 0 โ‡” |๐‘“(๐‘ง)| = 1

Ce qui signifie que ๐‘“(๐‘ง) โˆˆ ๐’ฐ

Comme ๐‘“(๐‘ง) โ‰  1, ๐‘“(๐‘ง) โˆˆ ๐’ฐ โˆ– {1}

On a montrรฉ que

๐‘“(โ„) โŠ‚ ๐’ฐ โˆ– {1}

Si ๐‘ โˆˆ ๐’ฐ โˆ– {1} lโ€™image rรฉciproque de ๐‘ est ๐‘ง = โˆ’๐‘–๐‘+1

๐‘โˆ’1, il faut montrer que ce complexe est rรฉel.

โˆ’๐‘–๐‘ + 1

๐‘ โˆ’ 1โˆ’ (โˆ’๐‘–

๐‘ + 1

๐‘ โˆ’ 1) = โˆ’๐‘–

๐‘ + 1

๐‘ โˆ’ 1โˆ’ ๐‘–

๐‘ + 1

๐‘ โˆ’ 1= โˆ’๐‘–

(๐‘ + 1)(๐‘ โˆ’ 1) + (๐‘ + 1)(๐‘ โˆ’ 1)

(๐‘ โˆ’ 1)(๐‘ โˆ’ 1)

= โˆ’๐‘–|๐‘|2 โˆ’ ๐‘ + ๐‘ โˆ’ 1 + |๐‘|2 โˆ’ ๐‘ + ๐‘ โˆ’ 1

|๐‘ โˆ’ 1|2= โˆ’2๐‘–

|๐‘|2 โˆ’ 1

|๐‘ โˆ’ 1|2= 0

Cela montre que โˆ’๐‘–๐‘+1

๐‘โˆ’1โˆˆ โ„. On a montrรฉ que si ๐‘ โˆˆ ๐’ฐ โˆ– {1} alors il existe ๐‘ง โˆˆ โ„ tel que ๐‘ = ๐‘“(๐‘ง).

Autrement dit

๐’ฐ โˆ– {1} โŠ‚ ๐‘“(โ„)

Dโ€™oรน lโ€™รฉgalitรฉ demandรฉe.

Page 57: Moyen de-recherche-d-emploi

57

Allez ร  : Exercice 54 :