
Biên soạn: Đoàn Trí Dũng – Điện thoại: 0902.920.389
LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 1/51
TỔNG HỢP TOÁN VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Cho 3 số phức 1 2 3 ; ; z z z thỏa
1 2 3
1 2 3
0
2 2 3
z z z
z z z
. Tính
2 2 2 1 2 2 3 3 1 A z z z z z z
A. 2 2 3 B. 2 2 C. 8 3 D. 8 3 3
Lời giải: Ta có:
1 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 3
2 3 1
8 3
z z z
z z z A z z z
z z z
. Chọn C.
Câu 2: Cho một cấp số cộng nu có 1 1 u và tổng của 100 số hạng đầu tiên 24850 . Tính giá trị của
biểu thức
1 2 2 3 48 49 49 50
1 1 1 1 ... S u u u u u u u u ?
A. 123 S B. 4 23 S C. 9 246 S D. 49 246 S
Lời giải: Ta có: 100 1 100 50 497 496 1 99 5 246 u u u d d u .
Lại có: 3 2 49 48 50 49 2 1
1 2 2 3 48 49 49 50 1 50
1 1 1 49 5 ... 1 246 246 u u u u u u u u S S u u u u u u u u u u .
Câu 3: Cho số phức 2017 1 1 z . Gọi P z . Tính 2017. max 2017. min A P P .
A. 2016 2017. 2 A B. 2017 2017. 3 A C. 2017 2017. 2 A D. 2017 A
Lời giải: Ta có :
2017 2017 2017 max max 0 max max max P z P z z .
Mặt khác ta cũng có:
2017 2017 2017 min 0 min min min P z P z z .
Gọi 2017 , z a bi a b Tập hợp điểm biểu diễn số phức 2017 z là đường tròn tâm 0;1 I có bán
kính 1 R
2017 2017 2017 2017 max 2 max 2017. 2 2017. 2 min 0 min 0
P P A P P
. Chọn C.
Câu 4: Xét số phức z thỏa 2 1 3 2 2 z z i . Mệnh đề nào dưới đây đúng:
A. 3 2 2 z B. 2 z C. 1 2 z D. 1 3 2 2 z
Lời giải: Ta xét các điểm 1;0 , 0;1 A B và ; M x y với M là điểm biểu diễn số phức z trong mặt
phẳng phức. Ta có : 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 2 3 z z i x y x y MA MB .
Ta có : 2 3 2 2 2 2 2 2 MA MB MA MB MB AB MB MB .
2 1 3 2 2 z z i . Mà theo giả thuyết ta có : 2 1 3 2 2 z z i .
Vậy 2 1 3 2 2 z z i . Dấu " " xảy ra khi và chỉ khi 0;1 1 0
M AB M B M z MB
Câu 5: Gọi 1 2 3 4 , , , z z z z là nghiệm của phương trình
4 1 1 2 z z i . Tính giá trị của biểu thức:
Biên soạn: Đoàn Trí Dũng – Điện thoại: 0902.920.389
LUYỆN THI TOÁN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 2018 Trang 2/51
2 2 2 2 1 2 3 4 1 1 1 1 P z z z z .
A. 1. B. 19. 7 C. 17 . 9 D. 2.
Lời giải: Ta có: 4 4 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 0 z z i z z i z z i
2 2
2
1 2 1 2 1 2 0
3 1 1 5 2 4 0
z z i z z i z z i
z i z i z i z
1 2 3 4 1 2 4 17 ; 1 ; 0; 3 5 9 i i z z i z z P . Chọn C.
Câu 6: Cho
2 2 * 1 1 f n n n n và đặt
1 3 ... 2 1 2 4 ... 2 n f f f n u f f f n . Tìm số nguyên dương
n nhỏ nhất sao cho 2 10239 log 1024 n n u u ?
A. 23 n B. 29 n C. 33 n D. 21 n
Lời giải: Ta có:
2 2 2 2 * 1 1 1 1 1 f n n n n n n .
Đến đây ta dễ dàng có:
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 1 3 1 4 1 ... 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 ... 2 1 2 1 1 n n n u n n n n
.
Ta có: 2 2 10239 1 1 1 log log 23 1024 1024 1024 1024 n n n u u u n . Chọn A.
Câu 7: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 2 2 5 1 2 3 1 z z z i z i . Tìm giá trị nhỏ nhất
của module 2 2 z i .
A. 1. B. 5. C. 5 . 2 D. 3. 2
Lời giải: Ta có : 2 2 5 1 2 3 1 z z z i z i
1 2 0 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1
z i z i z i z i z i z i z i
.
Trường hợp 1: 1 2 0 1 2 2 2 1 z i z i z i .
Trường hợp 2: 1 1 2 3 1 2 z i z i b với , z a bi a b .
2 1 3 9 3 2 2 2 2 2 2 …
Trên đây là phần đầu tài liệu — bấm Đọc sách để xem đầy đủ.