SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
Los Números
 Complejos
Eduardo Chinea Mora
        1ºA
Temario
• Introducción
• Representación gráfica
• Operaciones de números complejos
• Forma polar
  Pasar de forma polar a forma binómico
  Pasar de forma binómico a forma polar
  Multiplicación y división
  Potencias y raíces
             Los Números Complejos Eduardo 2
                                           Chinea Mora
Introducción
• Toda expresión en la forma a + bi donde a y b son
  números reales e i es la unidad imaginaria( ) recibe el
  nombre de Número Complejo. Se designan a los
  números complejos con la letra Z ; así z = a + bi
• Se llama PARTE REAL a la primera componente “a”.
• Se llama PARTE IMAGINARIA a la segunda componente
  “b”.
• Si la parte real "a" es 0 se dice que el complejo 0 + bi es
  un Número Imaginario Puro.
• Dos números complejos son iguales si lo son cada una
  de sus partes. a + bi = c + di  a = c y b = d
• Dos números son conjugados cuando tienen la misma
  parte real y partes imaginarias opuestas. Se representa
  con una raya sobre la Z. Ej: z = a + bi  = a – bi
• Dos complejos son opuestos cuando lo son tanto la parte
  real como la imaginaria. Ej: z = a + bi     -z = -a –bi

                    Los Números Complejos Eduardo 3
                                                  Chinea Mora
Representación gráfica
• Re. es la parte real y
  se representa en el
  eje de las X.
• Im. es la parte
  imaginaria y se
  representa en el eje
  de las Y.
• Z(a,b) es el punto del
  numero complejo.
• r es igual al modulo de
  z(a,b).

               Los Números Complejos Eduardo 4
                                             Chinea Mora
Operaciones
• Para sumar los números complejos se suman
  algebraicamente entre sí por separado sus partes reales y
  sus partes imaginarias. Ej: Dados z1 = a1 + b1i y z2 = a2
  + b2i
  Z1 + Z2 = ( a1 + a2 ) + (b1 + b2)i
• Para restar cantidades complejas, se restan las partes
  reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. Ej: z1 - z2
  =(x + yi) - (a + bi) =(x - a) - (y - b)i
• La multiplicación puede hacerse directamente observando
  que i2 = -1. Ej: (a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi2
• Para dividir expresiones complejas, se expresa el cociente
  en forma de fracción y se racionaliza el denominador de
  esta fracción, multiplicando ambos términos de la fracción
  por la conjugada del denominador. Ej:
   z1   a + bi   a + bi c − di ac + bd + (−ad + bc )i   ac + bd + ( −ad + bc )i
      =        =       ×       =                      =
   z2   c + di   c + di c − di        c2 + d 2                   z2
                                                                     2




                          Los Números Complejos Eduardo 5
                                                        Chinea Mora
Pasar de polar a binomica
• La forma trigonométrica
  de un número complejo
  se establece observando
  el triángulo amarillo.
• Luego:  sin θ = y ⇒ y = r sin θ
              
                       r
              
               cos θ = x ⇒ x = r cos θ
              
                       r
• Por lo tanto:
                        z = ( x, y ) = x + yi = r cos θ + i r sin θ = r (cos θ + i sin θ)



                   Los Números Complejos Eduardo 6
                                                 Chinea Mora
Pasar de binomica a polar
• Para pasar un número complejo z = a + bi
  a forma polar z = ra es suficiente con
  hallar el módulo |z| y el argumento a.
• Llamaremos módulo del número complejo
  z, al número real dado por     a 2 +b 2 y lo
  denotaremos por |z|.
• Llamaremos argumento a la tangente de
  la fraccion de b entre a. tag =


               Los Números Complejos Eduardo 7
                                             Chinea Mora
Multiplicacion y division
• La multiplicación de dos números
  complejos en su forma polar da como
  resultado un número complejo cuyo
  módulo es igual al producto de sus
  módulos y cuyo argumento es igual a la
  suma de los argumentos.Ej: z x z = (r x r)a
  +a

• La division es igual que la multiplicacion
  pero cambiando los simbolos de
  multiplicacion por el de division y el de
  sumar por el de restar.

               Los Números Complejos Eduardo 8
                                             Chinea Mora
Potencias y raices
• Las potencias daran como resultado el
  modulo elevado a la potencia y el
  argumento multiplicado por la potencia.
• Las raices es igual al numero de raices que
  indica el radical. El argumento es igual a :
  argumento + 360 x (el radical – 1) y ÷ por
  el radical.



               Los Números Complejos Eduardo 9
                                             Chinea Mora
Potencias y raices
• Las potencias daran como resultado el
  modulo elevado a la potencia y el
  argumento multiplicado por la potencia.
• Las raices es igual al numero de raices que
  indica el radical. El argumento es igual a :
  argumento + 360 x (el radical – 1) y ÷ por
  el radical.



               Los Números Complejos Eduardo 9
                                             Chinea Mora

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Desigualdades en un triángulo
Desigualdades en un triánguloDesigualdades en un triángulo
Desigualdades en un triángulo
Angel Carreras
 
Ecuacion De Segundo Grado
Ecuacion De Segundo GradoEcuacion De Segundo Grado
Ecuacion De Segundo Grado
repc1982
 
Series numéricas
Series numéricasSeries numéricas
Series numéricas
Jesús Meza
 
Numeros Irracionales
Numeros IrracionalesNumeros Irracionales
Numeros Irracionales
cristiantibe
 

Was ist angesagt? (20)

Axiomas de números reales
Axiomas de números realesAxiomas de números reales
Axiomas de números reales
 
Desigualdades en un triángulo
Desigualdades en un triánguloDesigualdades en un triángulo
Desigualdades en un triángulo
 
Binomio de newton
Binomio de newtonBinomio de newton
Binomio de newton
 
Ecuacion De Segundo Grado
Ecuacion De Segundo GradoEcuacion De Segundo Grado
Ecuacion De Segundo Grado
 
Numeros complejos (1)
Numeros complejos (1)Numeros complejos (1)
Numeros complejos (1)
 
31 ejercicios de ángulos en la circunferencia y teoremas
31 ejercicios de ángulos en la circunferencia y teoremas31 ejercicios de ángulos en la circunferencia y teoremas
31 ejercicios de ángulos en la circunferencia y teoremas
 
Números Complejos. Presentación diseñada por el MTRO. JAVIER SOLIS NOYOLA
Números Complejos. Presentación diseñada por el MTRO. JAVIER SOLIS NOYOLANúmeros Complejos. Presentación diseñada por el MTRO. JAVIER SOLIS NOYOLA
Números Complejos. Presentación diseñada por el MTRO. JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Potencias y notación científica
Potencias y notación científica Potencias y notación científica
Potencias y notación científica
 
Propiedades
PropiedadesPropiedades
Propiedades
 
Potencias
PotenciasPotencias
Potencias
 
Números Complejos (Operaciones en forma binómica)
Números Complejos (Operaciones en forma binómica)Números Complejos (Operaciones en forma binómica)
Números Complejos (Operaciones en forma binómica)
 
solucionario del examen de álgebra
solucionario del examen de álgebrasolucionario del examen de álgebra
solucionario del examen de álgebra
 
Conjunto de números racionales
Conjunto de números racionalesConjunto de números racionales
Conjunto de números racionales
 
Potencias y sus propiedades
Potencias y sus propiedadesPotencias y sus propiedades
Potencias y sus propiedades
 
Series numéricas
Series numéricasSeries numéricas
Series numéricas
 
Triángulos ii lineas notables
Triángulos ii lineas notablesTriángulos ii lineas notables
Triángulos ii lineas notables
 
Inecuaciones lineales en una y dos variables
Inecuaciones lineales en una y dos variablesInecuaciones lineales en una y dos variables
Inecuaciones lineales en una y dos variables
 
Numeros Irracionales
Numeros IrracionalesNumeros Irracionales
Numeros Irracionales
 
Lenguaje Algebraico y Monomio
Lenguaje Algebraico y MonomioLenguaje Algebraico y Monomio
Lenguaje Algebraico y Monomio
 
Asíntotas de funciones
Asíntotas de funcionesAsíntotas de funciones
Asíntotas de funciones
 

Ähnlich wie Los numeros complejos

Numeros complejos
Numeros complejosNumeros complejos
Numeros complejos
pantro756
 

Ähnlich wie Los numeros complejos (20)

T.p num. complejos hum
T.p num. complejos humT.p num. complejos hum
T.p num. complejos hum
 
Teoria numeros complejos
Teoria numeros complejosTeoria numeros complejos
Teoria numeros complejos
 
Los numeros complejos
Los numeros complejosLos numeros complejos
Los numeros complejos
 
Numeros complejos (1)
Numeros complejos (1)Numeros complejos (1)
Numeros complejos (1)
 
Numeros complejos
Numeros complejosNumeros complejos
Numeros complejos
 
Numeros complejos
Numeros complejosNumeros complejos
Numeros complejos
 
Los números complejos
Los números complejosLos números complejos
Los números complejos
 
Numeros complejos
Numeros complejosNumeros complejos
Numeros complejos
 
Fundamentos matemáticos: Grupo 1
Fundamentos matemáticos: Grupo 1Fundamentos matemáticos: Grupo 1
Fundamentos matemáticos: Grupo 1
 
Numeros complejos
Numeros complejosNumeros complejos
Numeros complejos
 
Numeros complejos
Numeros complejosNumeros complejos
Numeros complejos
 
Numeros Complejos
Numeros Complejos Numeros Complejos
Numeros Complejos
 
NNNNN
 NNNNN NNNNN
NNNNN
 
Matemáticas
MatemáticasMatemáticas
Matemáticas
 
Tema numeros complejos
Tema numeros complejosTema numeros complejos
Tema numeros complejos
 
Mat+I+T08+Números+complejos.pdf
Mat+I+T08+Números+complejos.pdfMat+I+T08+Números+complejos.pdf
Mat+I+T08+Números+complejos.pdf
 
Mat+I+T08+Números+complejos.pdf
Mat+I+T08+Números+complejos.pdfMat+I+T08+Números+complejos.pdf
Mat+I+T08+Números+complejos.pdf
 
Numeros complejos resumen
Numeros complejos resumenNumeros complejos resumen
Numeros complejos resumen
 
operaciones con numeros complejos
operaciones con numeros complejosoperaciones con numeros complejos
operaciones con numeros complejos
 
Numeros complejos
Numeros complejosNumeros complejos
Numeros complejos
 

Los numeros complejos

  • 2. Temario • Introducción • Representación gráfica • Operaciones de números complejos • Forma polar Pasar de forma polar a forma binómico Pasar de forma binómico a forma polar Multiplicación y división Potencias y raíces Los Números Complejos Eduardo 2 Chinea Mora
  • 3. Introducción • Toda expresión en la forma a + bi donde a y b son números reales e i es la unidad imaginaria( ) recibe el nombre de Número Complejo. Se designan a los números complejos con la letra Z ; así z = a + bi • Se llama PARTE REAL a la primera componente “a”. • Se llama PARTE IMAGINARIA a la segunda componente “b”. • Si la parte real "a" es 0 se dice que el complejo 0 + bi es un Número Imaginario Puro. • Dos números complejos son iguales si lo son cada una de sus partes. a + bi = c + di  a = c y b = d • Dos números son conjugados cuando tienen la misma parte real y partes imaginarias opuestas. Se representa con una raya sobre la Z. Ej: z = a + bi  = a – bi • Dos complejos son opuestos cuando lo son tanto la parte real como la imaginaria. Ej: z = a + bi -z = -a –bi Los Números Complejos Eduardo 3 Chinea Mora
  • 4. Representación gráfica • Re. es la parte real y se representa en el eje de las X. • Im. es la parte imaginaria y se representa en el eje de las Y. • Z(a,b) es el punto del numero complejo. • r es igual al modulo de z(a,b). Los Números Complejos Eduardo 4 Chinea Mora
  • 5. Operaciones • Para sumar los números complejos se suman algebraicamente entre sí por separado sus partes reales y sus partes imaginarias. Ej: Dados z1 = a1 + b1i y z2 = a2 + b2i Z1 + Z2 = ( a1 + a2 ) + (b1 + b2)i • Para restar cantidades complejas, se restan las partes reales entre sí y las partes imaginarias entre sí. Ej: z1 - z2 =(x + yi) - (a + bi) =(x - a) - (y - b)i • La multiplicación puede hacerse directamente observando que i2 = -1. Ej: (a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi2 • Para dividir expresiones complejas, se expresa el cociente en forma de fracción y se racionaliza el denominador de esta fracción, multiplicando ambos términos de la fracción por la conjugada del denominador. Ej: z1 a + bi a + bi c − di ac + bd + (−ad + bc )i ac + bd + ( −ad + bc )i = = × = = z2 c + di c + di c − di c2 + d 2 z2 2 Los Números Complejos Eduardo 5 Chinea Mora
  • 6. Pasar de polar a binomica • La forma trigonométrica de un número complejo se establece observando el triángulo amarillo. • Luego:  sin θ = y ⇒ y = r sin θ   r   cos θ = x ⇒ x = r cos θ   r • Por lo tanto: z = ( x, y ) = x + yi = r cos θ + i r sin θ = r (cos θ + i sin θ) Los Números Complejos Eduardo 6 Chinea Mora
  • 7. Pasar de binomica a polar • Para pasar un número complejo z = a + bi a forma polar z = ra es suficiente con hallar el módulo |z| y el argumento a. • Llamaremos módulo del número complejo z, al número real dado por a 2 +b 2 y lo denotaremos por |z|. • Llamaremos argumento a la tangente de la fraccion de b entre a. tag = Los Números Complejos Eduardo 7 Chinea Mora
  • 8. Multiplicacion y division • La multiplicación de dos números complejos en su forma polar da como resultado un número complejo cuyo módulo es igual al producto de sus módulos y cuyo argumento es igual a la suma de los argumentos.Ej: z x z = (r x r)a +a • La division es igual que la multiplicacion pero cambiando los simbolos de multiplicacion por el de division y el de sumar por el de restar. Los Números Complejos Eduardo 8 Chinea Mora
  • 9. Potencias y raices • Las potencias daran como resultado el modulo elevado a la potencia y el argumento multiplicado por la potencia. • Las raices es igual al numero de raices que indica el radical. El argumento es igual a : argumento + 360 x (el radical – 1) y ÷ por el radical. Los Números Complejos Eduardo 9 Chinea Mora
  • 10. Potencias y raices • Las potencias daran como resultado el modulo elevado a la potencia y el argumento multiplicado por la potencia. • Las raices es igual al numero de raices que indica el radical. El argumento es igual a : argumento + 360 x (el radical – 1) y ÷ por el radical. Los Números Complejos Eduardo 9 Chinea Mora