Complex getal: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
 
(46 tussenliggende versies door 23 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{Zijbalk getalverzamelingen}}
{{Zijbalk getalverzamelingen}}


In de wiskunde zijn '''complexe getallen''' een uitbreiding van de [[Reëel getal|reële getallen]]. Zoals de reële getallen overeenkomen met punten op een rechte [[Lijn (meetkunde)|lijn]], correspondeert elk complex getal met een punt uit een [[Vlak (meetkunde)|vlak]]. Een complex getal is zodoende een paar reële getallen <math>a</math> en <math>b</math>, dat gewoonlijk weergegeven wordt als <math>a+bi</math>. Hierin is <math>i</math> (soms wordt ook <math>j</math> gebruikt) een bijzonder complex getal, de [[imaginaire eenheid]], met als eigenschap <math>i^2=-1</math>. Met complexe getallen in de vorm <math>a+bi</math> kan gewoon gerekend worden, met de extra rekenregel dat overal <math>i^2</math> vervangen wordt door −1.
In de wiskunde zijn '''complexe getallen''' een [[Lichaamsuitbreiding (Ned) / Velduitbreiding (Be)|uitbreiding]] van de [[Reëel getal|reële getallen]]. Zoals de reële getallen overeenkomen met punten op een rechte [[Lijn (meetkunde)|lijn]], correspondeert ieder complex getal met een [[Punt (wiskunde)|punt]] op het [[complexe vlak]]. Een complex getal is zodoende een paar reële getallen <math>a</math> en <math>b</math>, dat gewoonlijk wordt weergegeven als <math>a+bi</math>. Hierin is <math>i</math>, soms wordt ook <math>j</math> gebruikt, een bijzonder complex getal, de [[imaginaire eenheid]], met als eigenschap <math>i^2 = -1</math>. Met complexe getallen in de vorm <math>a+bi</math> kan gewoon gerekend worden, met de extra rekenregel dat overal <math>i^2</math> vervangen wordt door −1.


De schrijfwijze <math>z=a+bi</math> laat zien dat een complex getal de som is van een reëel getal en een [[imaginair getal]], of anders gezegd, een [[lineaire combinatie]] met reële coëfficiënten van 1 en <math>i</math>.
De schrijfwijze <math>z=a+bi</math> laat zien dat een complex getal de som is van een reëel getal en een [[imaginair getal]], of anders gezegd, een [[lineaire combinatie]] met reële coëfficiënten van 1 en <math>i</math>.


De extra mogelijkheden die het rekenen met complexe getallen biedt, hebben geleid tot allerlei nuttige toepassingen in vooral alles wat met trillingen en golven te maken heeft, zoals het grootste deel van de [[natuurkunde]], de [[elektrotechniek]], de [[meet- en regeltechniek]] en vele andere technische disciplines.
De extra mogelijkheden die het rekenen met complexe getallen biedt, hebben geleid tot allerlei nuttige toepassingen in vooral alles wat met [[trilling]]en en [[Golf (natuurkunde)|golven]] te maken heeft, zoals het grootste deel van de [[natuurkunde]], de [[elektrotechniek]], de [[meet- en regeltechniek]] en vele andere technische disciplines.


Uit de definitie van complexe getallen blijkt dat reële getallen ook complexe getallen zijn. Binnen een context waarin nog niet is gespecificeerd of alleen reële of alle complexe getallen worden beschouwd betekent "complex getal" meestal "niet noodzakelijk reëel complex getal". Afhankelijk van de context wordt met een complex getal ook weleens bedoeld een niet-reëel complex getal.
Uit de definitie van complexe getallen blijkt dat reële getallen ook complexe getallen zijn. Binnen een context waarin nog niet is gespecificeerd of alleen reële of alle complexe getallen worden beschouwd betekent "complex getal" meestal "niet noodzakelijk reëel complex getal". Afhankelijk van de context wordt met een complex getal ook weleens bedoeld een niet-reëel complex getal.


== Inleiding ==
== Geschiedenis ==
De formule van de Italiaanse wiskundigen [[Scipione del Ferro]] en [[Niccolò Tartaglia]] voor de oplossingen van de [[derdegraadsvergelijking]] plaatste de wiskundigen van de zestiende eeuw voor een enorm nieuw probleem. Wanneer zo'n vergelijking drie verschillende (reële) oplossingen heeft, komen in die formule namelijk [[Wortel (wiskunde)|wortels]] voor uit [[Negatief getal|negatieve getallen]]. En in die tijd waren wortels uit negatieve getallen nog niet gedefinieerd. Het is geen wonder dat de naam 'imaginaire getallen' snel gevonden was, en de gewone getallen heetten vanaf toen 'reëel'. Aan het einde van de [[18e eeuw]] legden de grote wiskundigen [[Leonhard Euler]] en [[Carl Friedrich Gauss]] de basis voor de getallenleer en de [[functietheorie]] waarmee dit probleem en vele andere zouden worden opgelost.

De eigenschappen van complexe getallen hebben tot gevolg dat een [[polynoom]] van graad <math>n</math> in de complexe getallen precies <math>n</math> nulpunten heeft, in plaats van ten hoogste <math>n</math> nulpunten zoals bij de reële getallen het geval is. Dit is de [[hoofdstelling van de algebra]]. Ook geldt dat de vergelijking <math>x^n = a</math> voor negatieve getallen <math>a</math> een oplossing heeft voor alle <math>n</math> ongelijk aan 0 in plaats van alleen maar voor oneven waarden van <math>n</math>.

== Definitie ==
Complexe getallen voorzien in de behoefte [[Oplossen van vergelijkingen|oplossingen]] te hebben van alle (algebraïsche) [[vergelijking (wiskunde)|vergelijkingen]], dus bijvoorbeeld ook vergelijkingen van de vorm <math>x^2=c</math> voor [[Negatief getal|negatieve getallen]] <math>c</math>.
Complexe getallen voorzien in de behoefte [[Oplossen van vergelijkingen|oplossingen]] te hebben van alle (algebraïsche) [[vergelijking (wiskunde)|vergelijkingen]], dus bijvoorbeeld ook vergelijkingen van de vorm <math>x^2=c</math> voor [[Negatief getal|negatieve getallen]] <math>c</math>.


Regel 16: Regel 21:
De andere benadering is het construeren van de verzameling, waardoor het beeld verdwijnt dat de nieuwe getallen niet echt bestaan. De aanduiding imaginair, overgenomen van de eerste benadering, wordt wel gebruikt, maar hoeft niet letterlijk te worden genomen. Wel is het zo dat klassieke natuurkundige grootheden een reële numerieke waarde hebben. Dit neemt niet weg dat complexe getallen daarbij een handig hulpmiddel kunnen zijn, zie onder.
De andere benadering is het construeren van de verzameling, waardoor het beeld verdwijnt dat de nieuwe getallen niet echt bestaan. De aanduiding imaginair, overgenomen van de eerste benadering, wordt wel gebruikt, maar hoeft niet letterlijk te worden genomen. Wel is het zo dat klassieke natuurkundige grootheden een reële numerieke waarde hebben. Dit neemt niet weg dat complexe getallen daarbij een handig hulpmiddel kunnen zijn, zie onder.


=== Definitie door introductie van een nieuw getal {{math|i}} ===
== Geschiedenis ==
De formule van de Italiaanse wiskundigen [[Scipione del Ferro]] en [[Niccolò Tartaglia]] voor de oplossingen van de derdegraadsvergelijking plaatste de wiskundigen van de zestiende eeuw voor een enorm nieuw probleem. Wanneer zo'n vergelijking drie verschillende (reële) oplossingen heeft, komen in die formule namelijk [[Wortel (wiskunde)|wortels]] voor uit [[Negatief getal|negatieve getallen]]. En in die tijd waren wortels uit negatieve getallen nog niet gedefinieerd. Het is geen wonder dat de naam 'imaginaire getallen' snel gevonden was, en de gewone getallen heetten vanaf toen 'reëel'. Aan het einde van de [[18e eeuw]] legden de grote wiskundigen [[Leonhard Euler]] en [[Carl Friedrich Gauss]] de basis voor de getallenleer en de [[functietheorie]] waarmee dit probleem en vele andere zouden worden opgelost.

== Definitie door introductie van een nieuw getal i==
Een complex getal is een uitdrukking van de vorm <math>a+bi</math>, waarin <math>a</math> en <math>b</math> beide reële getallen zijn en <math>i</math> een nieuw getal voorstelt, de [[imaginaire eenheid]], met de eigenschap (rekenregel):
Een complex getal is een uitdrukking van de vorm <math>a+bi</math>, waarin <math>a</math> en <math>b</math> beide reële getallen zijn en <math>i</math> een nieuw getal voorstelt, de [[imaginaire eenheid]], met de eigenschap (rekenregel):


:<math>i^2=-1</math>.
:<math>i^2=-1</math>


[[Rafael Bombelli]], de bedenker van de imaginaire getallen, stelde de rekenregels op voor complexe getallen. Hierbij stelde hij als [[axioma]] de genoemde eigenschap van het complexe getal <math>i</math>.
[[Rafael Bombelli]], de bedenker van de imaginaire getallen, stelde de rekenregels op voor complexe getallen. Hierbij stelde hij als [[axioma]] de genoemde eigenschap van het complexe getal <math>i</math>.
Regel 30: Regel 32:
:<math>b=\Im(a+bi)={\rm Im}(a+bi)</math>
:<math>b=\Im(a+bi)={\rm Im}(a+bi)</math>


De verzameling van de complexe getallen wordt genoteerd als <math>\mathbb{C}</math>.
De verzameling van de complexe getallen wordt genoteerd als <math>\Complex</math>.


De reële getallen vormen een deel van de complexe getallen; het zijn de complexe getallen met imaginair deel gelijk aan 0. Getallen waarvan het reële deel 0 is noemt men zuiver imaginair.
De reële getallen vormen een deel van de complexe getallen; het zijn de complexe getallen met imaginair deel gelijk aan 0. Getallen waarvan het reële deel 0 is noemt men zuiver imaginair.


== Definitie als koppel reële getallen of als tweedimensionale vector==
=== Definitie als koppel reële getallen of als tweedimensionale vector ===
Een complex getal is een getal dat bestaat uit twee reële getallen. Dit leidt tot een alternatieve definitie, waarin het paar reële getallen zelf als complex getal opgevat wordt en vermeden wordt vooraf de imaginaire eenheid <math>i</math> in te voeren.
Een complex getal is een getal dat bestaat uit twee reële getallen. Dit leidt tot een alternatieve definitie, waarin het paar reële getallen zelf als complex getal opgevat wordt en vermeden wordt vooraf de imaginaire eenheid <math>i</math> in te voeren.


Dit paar reële getallen kan vervolgens worden opgevat als een [[Vector (wiskunde)|vector]] in een tweedimensionale ruimte, het [[complexe vlak]], waarmee kan worden gerekend zoals met gewone vectoren maar met een extra definitie voor de vermenigvuldiging, zie hieronder, met het karakter van een combinatie van een verschaling en een rotatie. Deze definitie heeft tot gevolg dat het kwadraat van een zuiver imaginair getal een reëel getal oplevert.
Dit paar reële getallen kan vervolgens worden opgevat als een [[Vector (wiskunde)|vector]] in een tweedimensionale ruimte, het [[complexe vlak]], waarmee kan worden gerekend zoals met gewone vectoren maar met een extra definitie voor de vermenigvuldiging, zie hieronder, met het karakter van een combinatie van een verschaling en een rotatie. Deze definitie heeft tot gevolg dat het kwadraat van een zuiver imaginair getal een reëel getal oplevert.


De alternatieve definitie luidt als volgt.
De alternatieve definitie luidt:


Een complex getal is een [[Koppel (wiskunde)|geordend paar]] <math>(a,b)</math> van reële getallen, met de gebruikelijke optelling:
Een complex getal is een [[Koppel (wiskunde)|geordend paar]] <math>(a,b)</math> van reële getallen, met de gebruikelijke optelling:
Regel 47: Regel 49:
en de vermenigvuldiging:
en de vermenigvuldiging:


:<math>(a,b) \cdot (c,d)=(ac-bd,ad+bc)</math>.
:<math>(a,b) \cdot (c,d)=(ac-bd,ad+bc)</math>


Het getal <math>a</math> heet ook hier het reële deel en het getal <math>b</math> het imaginaire deel van het complexe getal.
Het getal <math>a</math> heet ook hier het reële deel en het getal <math>b</math> het imaginaire deel van het complexe getal.
Regel 54: Regel 56:


== Voorstelling ==
== Voorstelling ==
[[Afbeelding:Complexe eenheidscirkel.svg|right|220px]]
[[Afbeelding:Complexe eenheidscirkel.svg|thumb|Complexe eenheidscirkel|250px]]


De alternatieve definitie stoelt op de voorstelling van de complexe getallen in het platte vlak. De abstracte definitie roept de vraag op of er ook een concrete voorstelling is van complexe getallen. Omdat de complexe getallen een vectorruimte vormen, voortgebracht door 1 en <math>i</math> en een complex getal <math>a+bi</math> eenduidig verbonden is met het [[Koppel (wiskunde)|geordend paar]] reële getallen <math>(a,b)</math> als de coördinaten ten opzichte van de basis gevormd door 1 en <math>i</math>, ligt het voor de hand om <math>\R\times\R</math> als kandidaat te bezien en <math>(a,b)</math> op te vatten als het complexe getal <math>a+bi</math>. Optellen gaat dus als volgt:
De alternatieve definitie stoelt op de voorstelling van de complexe getallen in het platte vlak. De abstracte definitie roept de vraag op of er ook een concrete voorstelling is van complexe getallen. Omdat de complexe getallen een vectorruimte vormen, voortgebracht door 1 en <math>i</math> en een complex getal <math>a+bi</math> eenduidig verbonden is met het [[Koppel (wiskunde)|geordend paar]] reële getallen <math>(a,b)</math> als de coördinaten ten opzichte van de basis gevormd door 1 en <math>i</math>, ligt het voor de hand om <math>\R\times\R</math> als kandidaat te bezien en <math>(a,b)</math> op te vatten als het complexe getal <math>a+bi</math>. Optellen gaat dus als volgt:
Regel 66: Regel 68:
zullen we de vermenigvuldiging moeten definiëren als:
zullen we de vermenigvuldiging moeten definiëren als:


:<math>(a,b)\cdot (c,d)=(ac-bd,ad+bc)</math>.
:<math>(a,b)\cdot (c,d)=(ac-bd,ad+bc)</math>


Dan geldt:
Dan geldt:
Regel 72: Regel 74:
:<math>(1,0)\cdot (1,0)=(1,0)</math>
:<math>(1,0)\cdot (1,0)=(1,0)</math>
en
en
:<math>(0,1)\cdot (0,1)=(-1,0)=-(1,0)</math>.
:<math>(0,1)\cdot (0,1)=(-1,0)=-(1,0)</math>


Met de identificatie van (1,0) = 1 en <math>(0,1)=i</math> is aan de regels voor complexe getallen voldaan.
Met de identificatie van (1,0) = 1 en <math>(0,1)=i</math> is aan de regels voor complexe getallen voldaan.


De verzameling <math>\R^2</math> is, ''na'' uitbreiding met de hierboven gedefinieerde vermenigvuldiging, [[Isomorfisme|isomorf]] met de verzameling <math>\mathbb{C}</math>.
De verzameling <math>\R^2</math> is, na uitbreiding met de hierboven gedefinieerde vermenigvuldiging, [[Isomorfisme|isomorf]] met de verzameling <math>\Complex</math>.
Deze constructie levert een [[Meetkunde|meetkundige]] voorstelling van de complexe getallen op, het [[complexe vlak]] genoemd. Deze manier van voorstellen werd in 1806 bedacht door de Zwitserse amateurwiskundige [[Jean-Robert Argand]] en wordt wel als arganddiagram aangeduid. De eerste wiskundige, die een meetkundige voorstelling van de complexe getallen gaf, was trouwens [[Caspar Wessel]] in 1797, maar zijn werk werd niet opgepakt door anderen, mede omdat hij in het [[Deens]] schreef.
Deze constructie levert een [[Meetkunde|meetkundige]] voorstelling van de complexe getallen op, het [[complexe vlak]] genoemd. Deze manier van voorstellen werd in 1806 bedacht door de Zwitserse amateurwiskundige [[Jean-Robert Argand]] en wordt wel als arganddiagram aangeduid. De eerste wiskundige, die een meetkundige voorstelling van de complexe getallen gaf, was trouwens [[Caspar Wessel]] in 1797, maar zijn werk werd niet opgepakt door anderen, mede omdat hij in het [[Deens]] schreef.


Naast de overeenkomsten is een belangrijk verschil tussen <math>\R^2</math> en <math>\mathbb{C}</math> dat de in <math>\mathbb{C}</math> gebruikte vermenigvuldiging van getallenparen in <math>\R^2</math> niet gedefinieerd is.
Naast de overeenkomsten is een belangrijk verschil tussen <math>\R^2</math> en <math>\Complex</math> dat de in <math>\Complex</math> gebruikte vermenigvuldiging van getallenparen in <math>\R^2</math> niet gedefinieerd is.


Met de eerst gegeven definitie zijn de reële getallen vanzelf een deelverzameling van de complexe. Het zijn de complexe getallen met imaginair deel 0.
Met de eerst gegeven definitie zijn de reële getallen vanzelf een deelverzameling van de complexe. Het zijn de complexe getallen met imaginair deel 0.
Regel 85: Regel 87:
Met de alternatieve definitie vormen de reële getallen formeel geen deelverzameling van de complexe, maar men kan ze ingebed denken door de reële getallen te identificeren als de complexe getallen van de vorm <math>(a,0)</math>.
Met de alternatieve definitie vormen de reële getallen formeel geen deelverzameling van de complexe, maar men kan ze ingebed denken door de reële getallen te identificeren als de complexe getallen van de vorm <math>(a,0)</math>.


De verzameling <math>\mathbb{C}</math> van de complexe getallen, met de hierboven gedefinieerde optelling en vermenigvuldiging, is een [[Lichaam (Ned) / Veld (Be)|lichaam]].
De verzameling <math>\Complex</math> van de complexe getallen, met de hierboven gedefinieerde optelling en vermenigvuldiging, is een [[Lichaam (Ned) / Veld (Be)|lichaam]].


=== Voorbeelden ===
=== Voorbeelden ===
De volgende uitdrukkingen stellen twee complexe getallen voor volgens de eerste definitie: <math>3+4i</math> en <math>2-i</math>. We kunnen deze twee complexe getallen optellen:
De volgende uitdrukkingen stellen twee complexe getallen voor volgens de eerste definitie: <math>3+4i</math> en <math>2-i</math>. We kunnen deze twee complexe getallen optellen:
:<math>(3+4i) + (2-i) = 3+2+(4-1)i=5+3i</math>
:<math>(3+4i) + (2-i) = 3+2+(4-1)i=5+3i</math>

en ook met elkaar vermenigvuldigen
en ook met elkaar vermenigvuldigen
:<math>(3+4i)\cdot (2-i)=3\times 2-3\times i+8\times i-4i^2=6+5i-4(-1)=10+5i</math>,
:<math>(3+4i)\cdot (2-i)=3\times 2-3\times i+8\times i-4i^2=6+5i-4(-1)=10+5i</math>,

waarbij we van de rekenregel gebruikgemaakt hebben om <math>i^2</math> te vervangen door −1.
waarbij we van de rekenregel gebruikgemaakt hebben om <math>i^2</math> te vervangen door −1.


De volgende uitdrukkingen stellen twee complexe getallen voor volgens de alternatieve definitie: <math>(3,4)</math> en <math>(2,-1)</math>. We kunnen deze twee complexe getallen optellen:
De volgende uitdrukkingen stellen twee complexe getallen voor volgens de alternatieve definitie: <math>(3,4)</math> en <math>(2,-1)</math>. We kunnen deze twee complexe getallen optellen:
:<math>(3,4)+(2,-1)=(3+2,4-1)=(5,3)</math>
:<math>(3,4)+(2,-1)=(3+2,4-1)=(5,3)</math>

en ook met elkaar vermenigvuldigen
en ook met elkaar vermenigvuldigen
:<math>(3,4)\cdot (2,-1)=(3\times 2-4\times (-1),\ 3\times (-1)+4\times 2)=(10,5)</math>.
:<math>(3,4)\cdot (2,-1)=(3\times 2-4\times (-1),\ 3\times (-1)+4\times 2)=(10,5)</math>

gebruikmakend van de rekenregels.
gebruikmakend van de rekenregels.


Regel 110: Regel 116:
Bij de verticale as worden echter meestal de zuiver imaginaire getallen zelf aangegeven, dus met de <math>i</math>.
Bij de verticale as worden echter meestal de zuiver imaginaire getallen zelf aangegeven, dus met de <math>i</math>.


Dit heet Cartesische notatie, naar de wiskundige en filosoof [[René Descartes]], die het [[Cartesisch coördinatenstelsel]] introduceerde, waarbij een punt in een [[Vlak (meetkunde)|vlak]] wordt voorgesteld door een getallenpaar. Daarin is <math>a</math> het [[Reëel deel|reële deel]] en <math>b</math> het [[Imaginair deel|imaginaire deel]] van <math>z</math>, genoteerd als:
Dit heet cartesische notatie, naar de wiskundige en filosoof [[René Descartes]], die het [[cartesisch coördinatenstelsel]] introduceerde, waarbij een punt in een [[Vlak (meetkunde)|vlak]] wordt voorgesteld door een getallenpaar. Daarin is <math>a</math> het [[Reëel deel|reële deel]] en <math>b</math> het [[Imaginair deel|imaginaire deel]] van <math>z</math>, genoteerd als:

:<math>a=\mathfrak{Re}(z)=\Re(z)=\text{Re}(z)</math>
:<math>a=\mathfrak{Re}(z)=\Re(z)=\text{Re}(z)</math>
en


en
: <math>b=\mathfrak{Im}(z)=\Im(z)=\text{Im}(z)</math>.
:<math>b=\mathfrak{Im}(z)=\Im(z)=\text{Im}(z)</math>


In de [[elektrotechniek]] wordt meestal het symbool <math>j</math> gebruikt voor de imaginaire basisvector, om verwarring met het symbool voor [[Elektrische stroom|stroom]] <math>i</math> te vermijden.
In de [[elektrotechniek]] wordt meestal het symbool <math>j</math> gebruikt voor de imaginaire basisvector, om verwarring met het symbool voor [[Elektrische stroom|stroom]] <math>i</math> te vermijden.


=== Notatie met poolcoördinaten ===
=== Notatie met poolcoördinaten ===
Omdat we de complexe getallen definiëren als elementen van een tweedimensionale ruimte, kunnen we een complex getal <math>z=(a,b)</math> ook weergeven in [[poolcoördinaten]], door de afstand <math>r</math> van <math>(a,b)</math> tot de oorsprong (0,0) en de hoek θ tussen de vector <math>z(a,b)</math> en het positieve deel van de reële as.
Omdat we de complexe getallen definiëren als elementen van een tweedimensionale ruimte, kunnen we een complex getal <math>z=(a,b)</math> ook weergeven in [[poolcoördinaten]], door de afstand <math>r</math> van <math>(a,b)</math> tot de oorsprong <math>(0,0)</math> en de hoek <math>\theta</math> tussen de vector <math>(a,b)</math> en het positieve deel van de reële as. Poolcoördinaten kunnen met behulp van de [[grootte/hoeknotatie]] worden weergegeven als <math>r \angle \theta</math>.


De bovengenoemde afstand <math>r</math> wordt de voerstraal, modulus of [[absolute waarde]] van het complexe getal <math>z</math> genoemd (zie ook onder) en de hoek <math>\theta</math> de poolhoek of het [[Argument (complex getal)|argument]] van <math>z</math>.
De bovengenoemde afstand <math>r</math> wordt de voerstraal, modulus of [[absolute waarde]] van het complexe getal <math>z</math> genoemd (zie ook onder) en de hoek <math>\theta</math> de poolhoek of het [[Argument (complex getal)|argument]] van <math>z</math>.


De polaire en Cartesische notatie zijn in elkaar om te zetten:
Tussen de polaire en cartesische notatie bestaat de betrekking:
:<math>a + bi = r(\cos(\theta) + i \sin(\theta)) = re^{i \theta}</math>
:<math>a + bi = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) = r\,e^{i\theta}</math>


of specifieker:
of specifieker:

:<math>a = r \cos(\theta)</math>
:<math>a = r \cos(\theta)</math>
:<math>b = r \sin(\theta)</math>
:<math>b = r \sin(\theta)</math>


In de andere richting (van Cartesisch naar polair) geldt dan weer dat:
In de andere richting, van cartesisch naar polair, geldt:
:<math>r =\sqrt{a^2+b^2}</math>
:<math>r =\sqrt{a^2+b^2}</math>
:<math>\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)</math>
:<math>\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)</math>
Regel 145: Regel 149:
+\frac{\pi}{2} & \mbox{als } a = 0 \mbox{ en } b > 0\\
+\frac{\pi}{2} & \mbox{als } a = 0 \mbox{ en } b > 0\\
-\frac{\pi}{2} & \mbox{als } a = 0 \mbox{ en } b < 0\\
-\frac{\pi}{2} & \mbox{als } a = 0 \mbox{ en } b < 0\\
\text{niet gedefinieerd} & \mbox{als } a = 0 \mbox{ en } b = 0.
\text{niet gedefinieerd} & \mbox{als } a = 0 \mbox{ en } b = 0
\end{cases}</math>
\end{cases}</math>
{| align="center"
{| align="center"
|-
|-
| align="center" | [[Afbeelding:Complex getal poolcoördinaten.png|400px]] <br> ''Verband tussen cartesische en poolcoördinaten ter voorstelling van een complex getal.''
| align="center" | [[Bestand:Complex getal poolcoördinaten.png|250px]] <br> ''Verband tussen cartesische en poolcoördinaten ter voorstelling van een complex getal.''
|}
|}


Merk op dat argumenten die een veelvoud van 2π verschillen, hetzelfde complexe getal voorstellen. Argumenten van complexe getallen zijn dus niet eenduidig gedefinieerd, maar slechts op een veelvoud van 2π na. Daarom wordt de hoofdwaarde de waarde van het argument genoemd, die tussen <math>-\pi</math> en <math>\pi</math> ligt.
Merk op dat argumenten die een veelvoud van 2π verschillen, hetzelfde complexe getal voorstellen. Argumenten van complexe getallen zijn dus niet eenduidig gedefinieerd, op een veelvoud van 2π na. Daarom wordt de hoofdwaarde de waarde van het argument genoemd, die tussen <math>-\pi</math> en <math>\pi</math> ligt.
:<math>-\pi < \arg(z) \leq \pi</math>.
:<math>-\pi < \arg(z) \leq \pi</math>

=== Matrixvoorstelling ===
Een andere manier om met de complexe getallen te rekenen is door middel van [[Matrix (wiskunde)|matrices]]. Het complexe getal <math>a+bi</math> wordt daarbij voorgesteld door de 2×2-matrix:
:<math>\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \\ \end{bmatrix}</math>


=== Matrices ===
Een andere manier om met de complexe getallen te rekenen is door middel van [[Matrix (wiskunde)|matrices]]. Het complexe getal <math>a+bi</math> wordt daarbij door de 2×2-matrix voorgesteld:
:<math>\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \\ \end{bmatrix}</math>.
Het getal 1 wordt dus voorgesteld door de eenheidsmatrix:
Het getal 1 wordt dus voorgesteld door de eenheidsmatrix:
:<math>1=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \end{bmatrix}</math>
:<math>1=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ \end{bmatrix}</math>

en de imaginaire eenheid <math>i</math> door:
en de imaginaire eenheid <math>i</math> door:
:<math>i=\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ \end{bmatrix}</math>.
:<math>i=\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ \end{bmatrix}</math>

De vermenigvuldiging is de matrixvermenigvuldiging. Inderdaad is:
De vermenigvuldiging is de matrixvermenigvuldiging. Inderdaad is:
:<math>(a+bi)(c+di)=\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \\ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c & -d \\ d & c \\ \end{bmatrix}=
:<math>(a+bi)(c+di)=\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \\ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c & -d \\ d & c \\ \end{bmatrix}=
\begin{bmatrix} ac-bd & -ad-bc \\ ad+bc & ac-bd \\ \end{bmatrix}=(ac-bd)+(ad+bc)i</math>.
\begin{bmatrix} ac-bd & -ad-bc \\ ad+bc & ac-bd \\ \end{bmatrix}=(ac-bd)+(ad+bc)i</math>

De complex geconjugeerde <math>z^*=a-bi</math> van <math>z=a+bi</math> is in de matrixvoorstelling juist de getransponeerde.

In de matrixvoorstelling geldt:
:<math>\det(z)=a^2+b^2</math>,

zodat
:<math>|z|=\sqrt{\det(z)}</math>


Vatten we de matrix op als lineaire transformatie van het <math>xy</math>-vlak, dan stelt <math>i</math> de afbeelding voor die het punt (1,0) afbeeldt op (0,1) en het punt (0,1) op (−1,0). Precies wat we verwachten bij vermenigvuldiging met <math>i</math>.
Vatten we de matrix op als lineaire transformatie van het <math>xy</math>-vlak, dan stelt <math>i</math> de afbeelding voor die het punt (1,0) afbeeldt op (0,1) en het punt (0,1) op (−1,0). Precies wat we verwachten bij vermenigvuldiging met <math>i</math>.


Deze manier van voorstellen is analoog aan de voorstelling van de [[quaternion]]en als 2×2-matrices van complexe getallen.
Deze manier van voorstellen is analoog aan de voorstelling van de [[quaternion]]en als 2×2-matrices van complexe getallen.

De eigenschappen van complexe getallen hebben tot gevolg dat een [[polynoom]] van graad <math>n</math> in de complexe getallen precies <math>n</math> nulpunten heeft, in plaats van ten hoogste <math>n</math> nulpunten zoals bij de reële getallen het geval is. Dit is de [[hoofdstelling van de algebra]]. Ook geldt dat de vergelijking <math>x^n = a</math> voor negatieve getallen <math>a</math> een oplossing heeft voor alle <math>n</math> ongelijk aan 0 in plaats van alleen maar voor oneven waarden van <math>n</math>.


== Gerelateerde waarden ==
== Gerelateerde waarden ==
Regel 178: Regel 191:
De complex geconjugeerde of de complex toegevoegde van het complexe getal <math>z=a+bi</math>, met <math>a</math> en <math>b</math> reëel, is gedefinieerd als:
De complex geconjugeerde of de complex toegevoegde van het complexe getal <math>z=a+bi</math>, met <math>a</math> en <math>b</math> reëel, is gedefinieerd als:


:<math>\overline{z} = z^* = a - bi</math>.
:<math>\overline{z} = z^* = a - bi</math>


Uit de definitie volgt onmiddellijk dat
Uit de definitie volgt onmiddellijk dat
:<math>\overline{\overline{z}} = z</math>.
:<math>\overline{\overline{z}} = z</math>


=== Modulus ===
=== Modulus ===
De modulus of [[absolute waarde]] van een complex getal <math>z</math> wordt op dezelfde manier aangegeven als bij reële getallen, dus als <math>|z|</math>, en komt overeen met de [[Norm (wiskunde)#Voorbeelden|euclidische norm]] in <math>\R^2</math>. De berekening ervan gebeurt op de volgende manier:
De modulus of [[absolute waarde]] van een complex getal <math>z</math> wordt op dezelfde manier aangegeven als bij reële getallen, dus als <math>|z|</math>, en komt overeen met de [[euclidische norm]] in <math>\R^2</math>. De berekening ervan gebeurt op de volgende manier:


:<math>|z| = \sqrt{\mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2}</math>.
:<math>|z| = \sqrt{\mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2}</math>


Anders geformuleerd: de modulus, of absolute waarde, van een complex getal is de lengte van z'n voerstraal. Voor het complexe getal <math>z=a+bi</math>, is de absolute waarde dus:
Anders geformuleerd: de modulus, of absolute waarde, van een complex getal is de lengte van z'n voerstraal. Voor het complexe getal <math>z=a+bi</math>, is de absolute waarde dus:
:<math>|z| = \sqrt{a^2 + b^2}</math>.
:<math>|z| = \sqrt{a^2 + b^2}</math>


Uit de definitie van de complex geconjugeerde en de modulus volgt:
Uit de definitie van de complex geconjugeerde en de modulus volgt:
:<math>|z| = \sqrt{z \overline{z}}</math>.
:<math>|z|^2 = z \overline{z}</math>

Of, wanneer men een complex getal vermenigvuldigt met zijn complex geconjugeerde bekomt men het kwadraat van de modulus.


=== Voorbeelden ===
=== Voorbeelden ===
* <math> |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}</math>
* <math>|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}</math>
* <math> |3 - 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5</math>
* <math>|3 - 4i| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5</math>
* <math> |x + 0i| = \sqrt{x^2 + 0^2} = |x|</math>
* <math>|x + 0i| = \sqrt{x^2 + 0^2} = |x|</math>


=== Modulus van de complex geconjugeerde ===
=== Modulus van de complex geconjugeerde ===
Voor de complex geconjugeerde van <math>z=a+bi</math>, oftewel <math>\overline{z}=z^*=a-bi</math>,
Voor de complex geconjugeerde <math>\overline{z}=a-bi</math> van <math>z=a+bi</math>,
geldt:
geldt:
:<math>|\overline{z}| = |a - bi| = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|</math>

:<math>|\overline{z}| = |a - bi| = \sqrt{a^2 + b^2} = |a + bi| = |z|</math>.


== Ordening ==
== Ordening ==
Regel 215: Regel 225:


Twee complexe getallen <math>z_1=a+bi</math> en <math>z_2=c+di</math> worden als volgt opgeteld:
Twee complexe getallen <math>z_1=a+bi</math> en <math>z_2=c+di</math> worden als volgt opgeteld:
:<math>z_1 + z_2 = (a+bi)+(c+di)= (a+c) + (b+d)i</math>.
:<math>z_1 + z_2 = (a+bi)+(c+di)= (a+c) + (b+d)i</math>


oftewel
oftewel
Regel 222: Regel 232:
:<math>\mathrm{Im}(z_1 + z_2) = \mathrm{Im}(z_1) + \mathrm{Im}(z_2)</math>
:<math>\mathrm{Im}(z_1 + z_2) = \mathrm{Im}(z_1) + \mathrm{Im}(z_2)</math>


Bijvoorbeeld is de som van <math>z_1=3+2i</math> en <math>z_2=6+8i</math>:
Bijvoorbeeld:
:<math>z_1+z_2=(3+2i) + (6+8i)= (3+6) + (2+8)i = 9 +10i</math>

Zij <math>z_1=3+2i</math> en <math>z_2=6+8i</math>, dan is:
<math>z_1+z_2=(3+2i) + (6+8i)= (3+6) + (2+8)i = 9 +10i</math>.


Uiteraard is aftrekken hetzelfde als het optellen van het [[Tegengestelde (wiskunde)|tegengestelde]].
Uiteraard is aftrekken hetzelfde als het optellen van het [[Tegengestelde (wiskunde)|tegengestelde]].
Regel 232: Regel 240:
:<math>\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}</math>
:<math>\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}</math>
want:
want:
:<math>\overline{(a+bi) + (c+di)} = \overline{(a+c) + (b+d)i} = (a+c) - (b+d)i = (a-bi) + (c-di) = \overline{a+bi} + \overline{c+di}</math>
:<math>\overline{(a+bi) + (c+di)} = \overline{(a+c) + (b+d)i} =</math>
::<math>= (a+c) - (b+d)i = (a-bi) + (c-di) = \overline{a+bi} + \overline{c+di}</math>


=== Vermenigvuldigen en delen ===
=== Vermenigvuldigen en delen ===
Regel 250: Regel 259:


:<math>|z w| = \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + cb)^2} = \sqrt{a^2c^2 -2abcd + b^2d^2 + a^2d^2 + 2abcd + c^2b^2} =</math>
:<math>|z w| = \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + cb)^2} = \sqrt{a^2c^2 -2abcd + b^2d^2 + a^2d^2 + 2abcd + c^2b^2} =</math>
::<math>= \sqrt{a^2(c^2 + d^2) + b^2(c^2 + d^2)} = \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{c^2 + d^2} =|z||w|</math>.
::<math>= \sqrt{a^2(c^2 + d^2) + b^2(c^2 + d^2)} = \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{c^2 + d^2} =|z||w|</math>


en
en

:<math>zw = |z|(\cos(\alpha) + i\sin(\alpha))\cdot |w|(\cos(\beta) + i\sin(\beta)) =</math>
:<math>zw = |z|(\cos(\alpha) + i\sin(\alpha))\cdot |w|(\cos(\beta) + i\sin(\beta)) =</math>


Regel 260: Regel 268:
::<math>= |z||w|(\cos(\alpha + \beta) + i\sin(\alpha + \beta))</math>,
::<math>= |z||w|(\cos(\alpha + \beta) + i\sin(\alpha + \beta))</math>,
dus
dus
:<math>\arg(zw) = \arg(z)+\arg(w)</math>.
:<math>\arg(zw) = \arg(z)+\arg(w)</math>


We zien dat bij het vermenigvuldigen van twee complexe getallen de moduli met elkaar worden vermenigvuldigd en de argumenten bij elkaar opgeteld.
Bij het vermenigvuldigen van twee complexe getallen worden de moduli met elkaar vermenigvuldigd en de argumenten bij elkaar opgeteld.


In het bijzonder volgt dat vermenigvuldiging met <math>i</math> hetzelfde is als draaiing over <math>\pi/2</math> radialen, dus een toename van het argument met <math>\pi/2</math>. Daaruit zien we weer overeenstemming met de definitie: <math>i^2=-1</math>.
In het bijzonder volgt dat vermenigvuldiging met <math>i</math> hetzelfde is als draaiing over <math>\pi/2</math> radialen, dus een toename van het argument met <math>\pi/2</math>. Daaruit blijkt weer overeenstemming met de definitie: <math>i^2=-1</math>.


Merk op dat het nemen van het complex geconjugeerde distributief is ten opzichte van het vermenigvuldigen:
Merk op dat het nemen van het complex geconjugeerde distributief is ten opzichte van het vermenigvuldigen:
Regel 278: Regel 286:
* <math>\arg(z^n) = n \arg(z)</math> voor <math>n\in \R</math>
* <math>\arg(z^n) = n \arg(z)</math> voor <math>n\in \R</math>


Voor <math>n \in \mathbb{C}</math> moeten we voor machtsverheffen eerst wat meer gereedschap ontwikkelen.
Voor machtsverheffen met <math>n \in \Complex</math> moet eerst wat meer gereedschap ontwikkeld worden.


Voor het quotiënt geldt:
Voor het quotiënt geldt:
:<math>\frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di}\ \frac{\overline{c + di}}{\overline{c + di}} = \frac{a + bi}{c + di}\ \frac{c - di}{c - di} = \frac{ac + bd + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}</math>.
:<math>\frac{a + bi}{c + di} = \frac{a + bi}{c + di}\ \frac{\overline{c + di}}{\overline{c + di}} = \frac{a + bi}{c + di}\ \frac{c - di}{c - di} = \frac{ac + bd + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}</math>


Daarbij is gebruikgemaakt van de definitie <math>i^2=-1</math>.
Daarbij is gebruikgemaakt van de definitie <math>i^2=-1</math>.


De verzameling <math>\mathbb{C}</math> vormt met de hierboven beschreven optelling en vermenigvuldiging een [[Lichaam (Ned) / Veld (Be)|lichaam (in België: veld)]]. De eerder geciteerde hoofdstelling van de algebra betekent dat <math>\mathbb{C}</math> een [[Gesloten (algebra)|gesloten]] lichaam is.
De verzameling <math>\mathbb{C}</math> vormt met de hierboven beschreven optelling en vermenigvuldiging een [[Lichaam (Ned) / Veld (Be)|lichaam (in België: veld)]]. De eerder geciteerde hoofdstelling van de algebra betekent dat <math>\Complex</math> een [[Gesloten (algebra)|gesloten]] lichaam is.


=== Logaritme en e-macht ===
=== Logaritme en e-macht ===
De e-macht is een bekende standaardfunctie, die uitgebreid kan worden naar de complexe getallen. Voor een complex getal <math>z=x+yi</math> is de e-macht van <math>z</math> gedefinieerd als
De [[Exponentiële functie|e-macht]] is een bekende standaardfunctie, die uitgebreid kan worden naar de complexe getallen. Voor een complex getal <math>z=x+yi</math> is de e-macht van <math>z</math> gedefinieerd als


:<math>e^z = e^{x + yi} = e^x(\cos(y) + i\sin(y))</math>
:<math>e^z = e^{x + yi} = e^x(\cos(y) + i\sin(y))</math>
Regel 302: Regel 310:


* <math>|e^{z_1}||e^{z_2}|
* <math>|e^{z_1}||e^{z_2}|
= e^{ \mathrm{Re}(z_1)}e^{\mathrm{Re}(z_2)}
= e^{\mathrm{Re}(z_1)}e^{\mathrm{Re}(z_2)}
= e^{\mathrm{Re}(z_1)+\mathrm{Re}(z_2)}
= e^{\mathrm{Re}(z_1)+\mathrm{Re}(z_2)}
= e^{\mathrm{Re}(z_1 + z_2)}</math>
= e^{\mathrm{Re}(z_1 + z_2)}</math>
Regel 311: Regel 319:


Oftewel
Oftewel
:<math>e^{z_1}e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}</math>.
:<math>e^{z_1}e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}</math>


Verder volgt uit deze definitie, dat voor alle reële <math>x</math>:
Verder volgt uit deze definitie, dat voor alle reële <math>x</math>:
Regel 331: Regel 339:
:<math>\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)</math>
:<math>\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)</math>


Voor een complex getal <math>z</math> definieert men op basis van het bovenstaande
Voor een complex getal <math>z\ne 0</math> definieert men op basis van het bovenstaande


:<math>\ln(z) = \ln(|z| e^{i \arg(z)}) = \ln(|z|) + i \arg(z)</math>,
:<math>\ln(z) = \ln(|z| e^{i \arg(z)}) = \ln(|z|) + i \arg(z)</math>,
Regel 338: Regel 346:


=== Machtsverheffen ===
=== Machtsverheffen ===
Met de definitie van de e-macht en de logaritme hebben we ook het gereedschap in handen om het machtsverheffen voor complexe getallen geheel te definiëren. En wel definiëren we voor complexe getallen <math>z</math> en <math>w</math>:
Met de definitie van de e-macht en de logaritme kan ook machtsverheffen voor complexe getallen gedefinieerd worden. En wel is voor de complexe getallen <math>z\ne0</math> en <math>w</math>:


:<math>z^w = e^{w \ln(z)}</math>.
:<math>z^w = e^{w \ln(z)}</math>


=== Sinus en cosinus ===
=== Sinus en cosinus ===
Met de formule van Euler
Met de formule van Euler kan een verband gelegd worden tussen de complexe e-macht en de [[sinus en cosinus]].

:<math>e^{iz} = \cos(z) + i\sin(z)</math>
:<math>e^{iz} = \cos(z) + i\sin(z)</math>


en voor <math>-z</math>:
uit de voorgaande sectie kunnen we een verband leggen tussen de complexe e-macht en de [[sinus en cosinus]].
:<math>e^{-iz} = \cos(-z) + i\sin(-z) = \cos(z) - i\sin(z)</math>

Voor <math>-z</math> geldt:

:<math>e^{-iz} = \cos(-z) + i\sin(-z) = \cos(z) - i\sin(z)</math>.


Zodat uit de som en het verschil van beide relaties volgt dat:
Zodat uit de som en het verschil van beide relaties volgt dat:
Regel 360: Regel 366:
Deze twee resultaten hebben drie voordelen:
Deze twee resultaten hebben drie voordelen:


* door de afleiding zoals hierboven zijn ze zeker intern consistent met de rekenkunde zoals we die tot nog toe bedacht hebben voor complexe getallen
* door de afleiding zoals hierboven zijn ze zeker intern consistent met de overige rekenregels voor complexe getallen
* deze formules voor de sinus en cosinus komen overeen met de definities voor reëelwaardige argumenten
* deze formules voor de sinus en cosinus komen overeen met de definities voor reëelwaardige argumenten
* door deze identiteiten blijven bewijsbaar de bekende rekenregels voor sinus en cosinus overeind
* door deze identiteiten blijven bewijsbaar de bekende rekenregels voor sinus en cosinus overeind
Regel 368: Regel 374:
==== Stelling van De Moivre ====
==== Stelling van De Moivre ====
{{Zie hoofdartikel|Stelling van De Moivre}}
{{Zie hoofdartikel|Stelling van De Moivre}}

De eerder uitgewerkte omschrijvingen van goniometrische formules naar e-machten wordt vaak gebruikt om goniometrische functies te reduceren tot meer overzichtelijke polynomen op basis van e-machten en vandaar mogelijk weer tot makkelijkere, goniometrische uitspraken.
De eerder uitgewerkte omschrijvingen van goniometrische formules naar e-machten wordt vaak gebruikt om goniometrische functies te reduceren tot meer overzichtelijke polynomen op basis van e-machten en vandaar mogelijk weer tot makkelijkere, goniometrische uitspraken.


Regel 373: Regel 380:
:<math>(\cos(x) + i\sin(x))^n = \cos(nx) + i\sin(nx)</math>
:<math>(\cos(x) + i\sin(x))^n = \cos(nx) + i\sin(nx)</math>


;Bewijs
; Bewijs
:<math>(\cos(x) + i\sin(x))^n = (e^{ix})^n = e^{inx} = \cos(nx) + i\sin(nx)</math>
:<math>(\cos(x) + i\sin(x))^n = (e^{ix})^n = e^{inx} = \cos(nx) + i\sin(nx)</math>


Regel 387: Regel 394:
:<math>|zw| = |z||w|</math>
:<math>|zw| = |z||w|</math>
en
en
:<math>\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w)</math>.
:<math>\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w)</math>


Hieruit kan meteen afgeleiden worden wat de <math>n</math>-de-machtswortels van een complex getal <math>z</math> zijn. Per definitie zijn dit alle oplossingen <math>w</math> van de vergelijking <math>w^n = z</math>.
Hieruit kan meteen afgeleiden worden wat de <math>n</math>-de-machtswortels van een complex getal <math>z</math> zijn. Per definitie zijn dit alle oplossingen <math>w</math> van de vergelijking <math>w^n = z</math>.
Regel 409: Regel 416:


En inderdaad is behalve:
En inderdaad is behalve:

:<math>(-1)^3 = -1</math>,
:<math>(-1)^3 = -1</math>,

ook
ook
:<math>\left( \tfrac 12 + \tfrac 12 i\sqrt{3}\right)^3 = -1</math>
:<math>\left( \tfrac 12 + \tfrac 12 i\sqrt{3}\right)^3 = -1</math>

en
en
:<math>\left( \tfrac 12 - \tfrac 12 i\sqrt{3}\right)^3 = -1</math>
:<math>\left( \tfrac 12 - \tfrac 12 i\sqrt{3}\right)^3 = -1</math>
Regel 423: Regel 431:
==== Eenheidswortels ====
==== Eenheidswortels ====
{{Zie hoofdartikel|Eenheidswortel}}
{{Zie hoofdartikel|Eenheidswortel}}

Een speciale rol is weggelegd voor de zogenaamde ''eenheidswortels''. Dat zijn de oplossingen van de vergelijking
Een speciale rol is weggelegd voor de zogenaamde ''eenheidswortels''. Dat zijn de oplossingen van de vergelijking
:<math>z^n=1</math>,
:<math>z^n=1</math>,

waarin <math>n</math> een natuurlijk getal is.
waarin <math>n</math> een natuurlijk getal is.
De oplossingen zijn de punten op de [[eenheidscirkel]] (cirkel met straal 1 om de oorsprong) die in polaire notatie gegeven worden door:
De oplossingen zijn de punten op de [[eenheidscirkel]] (cirkel met straal 1 om de oorsprong) die in polaire notatie gegeven worden door:
Regel 434: Regel 444:


Stel <math>I(t)</math> beschrijft een wisselstroom met [[Hoeksnelheid|hoekfrequentie]] <math>\omega</math> en [[amplitude]] <math>I_0</math>. Dit kan worden geschreven als
Stel <math>I(t)</math> beschrijft een wisselstroom met [[Hoeksnelheid|hoekfrequentie]] <math>\omega</math> en [[amplitude]] <math>I_0</math>. Dit kan worden geschreven als
:<math>I(t) = I_0 \cdot \cos (\omega t)</math>.
:<math>I(t) = I_0 \cdot \cos (\omega t)</math>


Deze cosinus is een oplossing van een [[Differentiaalvergelijking#Lineaire differentiaalvergelijking|lineaire differentiaalvergelijking]] van de tweede orde met constante coëfficiënten.
Deze cosinus is een oplossing van een [[Differentiaalvergelijking#Lineaire differentiaalvergelijking|lineaire differentiaalvergelijking]] van de tweede orde met constante coëfficiënten.
:<math>I(t) = I_0 \cdot \sin (\omega t)</math>
:<math>I(t) = I_0 \cdot \sin (\omega t)</math>

is ook een oplossing van diezelfde differentiaalvergelijking.
is ook een oplossing van diezelfde differentiaalvergelijking.


Sinus en cosinus zijn de twee onafhankelijke oplossingen van die differentiaalvergelijking, hetgeen wil zeggen dat de een niet als een veelvoud van de ander is te schrijven. Volgens de theorie van de differentaalvergelijkingen is ook een lineaire combinatie
Sinus en cosinus zijn de twee onafhankelijke oplossingen van die differentiaalvergelijking, hetgeen wil zeggen dat de een niet als een veelvoud van de ander is te schrijven. Volgens de theorie van de differentaalvergelijkingen is ook een lineaire combinatie
:<math>I(t) = A \cdot \cos (\omega t) + iB \cdot \sin (\omega t)</math>
:<math>I(t) = A \cdot \cos (\omega t) + iB \cdot \sin (\omega t)</math>

een oplossing, waarbij <math>A</math> en <math>B</math> reële constanten zijn. In feite is dit een toepassing van het [[Superpositie (natuurkunde)|superpositieprincipe]]. Dit kan weer herschreven worden als
een oplossing, waarbij <math>A</math> en <math>B</math> reële constanten zijn. In feite is dit een toepassing van het [[Superpositie (natuurkunde)|superpositieprincipe]]. Dit kan weer herschreven worden als
:<math>I(t) = I_0 \cdot e^{i \omega t + \phi}</math>, waarbij <math>I_0 = \sqrt{A^2 + B^2}</math> en <math>\phi = \arctan{(B/A)}</math>.
:<math>I(t) = I_0 \cdot e^{i \omega t + \phi}</math>, waarbij <math>I_0 = \sqrt{A^2 + B^2}</math> en <math>\phi = \arctan2(B,A)</math> (zie [[arctan2]]).

In plaats van <math>A</math> en <math>B</math> zijn nu de amplitude <math>I_0</math> en faseverschuiving <math>\varphi</math> de integratieconstanten waarmee de DV aan de randvoorwaarden kan voldoen.
In plaats van <math>A</math> en <math>B</math> zijn nu de amplitude <math>I_0</math> en faseverschuiving <math>\varphi</math> de integratieconstanten waarmee de DV aan de randvoorwaarden kan voldoen.
Door uitbreiding van <math>I_t</math> met een imaginair deel is een complexe exponentiële functie <math>I_0 \cdot e^{i \omega t}</math> ontstaan, die de prettige eigenschap heeft dat de afgeleide ervan verkregen wordt door vermenigvuldiging met <math>i\omega t</math> en de integraal door deling door <math>i\omega t</math>. De relevante fysische grootheid is <math>\Re(I_t)</math>.
Door uitbreiding van <math>I_t</math> met een imaginair deel is een complexe exponentiële functie <math>I_0 \cdot e^{i \omega t}</math> ontstaan, die de prettige eigenschap heeft dat de afgeleide ervan verkregen wordt door vermenigvuldiging met <math>i\omega t</math> en de integraal door deling door <math>i\omega t</math>. De relevante fysische grootheid is <math>\Re(I_t)</math>.
Regel 450: Regel 463:


=== Elektrotechniek en elektronica ===
=== Elektrotechniek en elektronica ===
[[Wisselstroom]] is een periodiek verschijnsel, zodat complexe getallen ook hier het rekenwerk sterk vereenvoudigen. Toepassingen liggen bijvoorbeeld in de [[signaalanalyse]], [[meet- en regeltechniek]], analoge en [[Digitaal|digitale]] geluids- en beeldbewerking, [[telecommunicatie]], enzovoort. De [[faseverschuiving]], in elektrotechnische spreektaal vaak wat slordig cosinus <math>\phi</math> genoemd, valt met deze complexe rekenwijze eenvoudig te berekenen. Het begrip [[impedantie]] kan als complexe grootheid worden beschreven, als [[Impedantie#De complexe impedantie|complexe impedantie]], waardoor de [[wet van Ohm]] anders kan worden geschreven:
[[Wisselstroom]] is een periodiek verschijnsel, zodat complexe getallen ook hier het rekenwerk sterk vereenvoudigen, zie ook [[complexe wisselstroomrekening]]. Toepassingen liggen bijvoorbeeld in de [[signaalanalyse]], [[meet- en regeltechniek]], analoge en [[Digitaal|digitale]] geluids- en beeldbewerking, [[telecommunicatie]], enzovoort. De [[faseverschuiving]], in elektrotechnische spreektaal vaak wat slordig cosinus <math>\phi</math> genoemd, valt met deze complexe rekenwijze eenvoudig te berekenen. Het begrip [[impedantie]] kan als complexe grootheid worden beschreven, als [[Impedantie#De complexe impedantie|complexe impedantie]], waardoor de [[wet van Ohm]] anders kan worden geschreven:
: complexe spanning = complexe impedantie maal complexe stroom.
: complexe spanning = complexe impedantie × complexe stroom.
Hierbij wordt de modulus van de impedantie vermenigvuldigd met de amplitude <math>I_0</math> van de stroom en het argument van de impedantie opgeteld bij de fase <math>\phi</math> van de stroom.
Hierbij wordt de modulus van de impedantie vermenigvuldigd met de amplitude <math>I_0</math> van de stroom en het argument van de impedantie opgeteld bij de fase <math>\phi</math> van de stroom.


[[Fourieranalyse]] wordt veelvuldig gebruikt voor de analyse van tijdafhankelijke signalen, in het bijzonder voor stationaire periodieke signalen. Voor in- en uitschakelverschijnselen, die niet zuiver periodiek zijn, is de [[Laplacetransformatie]], een uitbreiding van de Fouriertransformatie, onontbeerlijk. Zowel de Fourieranalyse als de Laplacetransformatie maken deel uit van de [[functietheorie]], voor quasi-stationaire signalen, zoals golfpakketten, zijn er analytische signaalfuncties.
[[Fourieranalyse]] wordt veelvuldig gebruikt voor de analyse van tijdafhankelijke signalen, in het bijzonder voor stationaire periodieke signalen. Voor in- en uitschakelverschijnselen, die niet zuiver periodiek zijn, is de [[laplacetransformatie]], een uitbreiding van de fouriertransformatie, onontbeerlijk. Zowel de fourieranalyse als de laplacetransformatie maken deel uit van de [[functietheorie]], voor quasi-stationaire signalen, zoals golfpakketten, zijn er analytische signaalfuncties.


Opmerking: In de elektrotechniek en elektronica wordt de imaginaire eenheid <math>j</math> genoemd, om verwarring met de <math>i</math> voor de [[Elektrische stroom|stroomsterkte]] te voorkomen.
Opmerking: In de elektrotechniek en elektronica wordt de imaginaire eenheid <math>j</math> genoemd, om verwarring met de <math>i</math> voor de [[Elektrische stroom|stroomsterkte]] te voorkomen.
Regel 462: Regel 475:


=== Relativiteit ===
=== Relativiteit ===
Een aantal formules voor de [[ruimtetijd]] worden in de [[Speciale relativiteitstheorie|speciale]] en de [[algemene relativiteitstheorie]] eenvoudiger als men de tijdsvariabele imaginair weergeeft. Dit is niet langer standaard in klassieke relativiteit, maar wordt wel gebruikt in de [[kwantumveldentheorie]]. Complexe getallen zijn essentieel voor [[spinor]]s, die een algemene vorm van de [[Tensoren in de algemene relativiteitstheorie|tensoren]] zijn, die in de relativiteitstheorie worden gebruikt.
Een aantal formules voor de [[ruimtetijd]] worden in de [[Speciale relativiteitstheorie|speciale]] en de [[algemene relativiteitstheorie]] eenvoudiger als men de tijdsvariabele imaginair weergeeft. Dit is niet langer standaard in klassieke relativiteit, maar wordt wel gebruikt in de [[kwantumveldentheorie]]. Complexe getallen zijn essentieel voor [[spinor]]s, die een algemene vorm van de [[Tensoren in de algemene relativiteitstheorie|tensoren]] zijn die in de relativiteitstheorie worden gebruikt.


=== Geometrie ===
=== Meetkunde ===
==== Fractals ====
==== Fractals ====
Bepaalde [[fractal]]s worden in het [[complexe vlak]] weergegeven, bijvoorbeeld de [[Mandelbrotverzameling]] en de [[Juliaverzameling]].
Bepaalde [[fractal]]s worden in het [[complexe vlak]] weergegeven, bijvoorbeeld de [[Mandelbrotverzameling]] en de [[Juliaverzameling]].


==== Driehoeken ====
==== Driehoeken ====
Elke driehoek heeft een unieke [[Steiners ingeschreven ellips]], een [[Ellips (wiskunde)|ellips]] binnen de driehoek, die raakt aan het midden van de drie zijden van de driehoek. De [[Brandpunt (meetkunde)|brandpunten]] van driehoekige Steiners ingeschreven ellips kan als volgt worden gevonden, volgens de [[stelling van Marden]]:<ref>{{en}} [[Mathematical Association of America|MAA]]. [https://www.maa.org/programs/maa-awards/writing-awards/an-elementary-proof-of-mardens-theorem An Elementary Proof of Marden's Theorem], 2 september 2009.</ref><ref>{{en}} MAA. [https://www.maa.org/press/periodicals/loci/joma/the-most-marvelous-theorem-in-mathematics The Most Marvelous Theorem in Mathematics], maart 2008.</ref> Noteer de hoekpunten van de driehoeken in het complexe vlak als, <math>a=x_A+y_Ai</math>, <math>b=x_B+y_Bi</math> en <math>c=x_C+y_Ci</math>. Schrijf de [[derdegraadsvergelijking]] <math>(x-a)(x-b)(x-c)=0</math>, neem daar de afgeleide van en stel deze kwadratische afgeleide gelijk aan nul. De oplossingen van deze vergelijking zijn volgend de stelling van Marden complexe getallen, die de locaties van de twee brandpunten van de Steiners ingeschreven ellips weergeven.
Elke driehoek heeft een unieke [[Steiners ingeschreven ellips]], een [[Ellips (wiskunde)|ellips]] binnen de driehoek, die raakt aan het midden van de drie zijden van de driehoek. De [[Brandpunt (meetkunde)|brandpunten]] van driehoekige Steiners ingeschreven ellips kan als volgt worden gevonden, volgens de [[stelling van Marden]]:<ref>{{en}} [[Mathematical Association of America|MAA]]. [https://www.maa.org/programs/maa-awards/writing-awards/an-elementary-proof-of-mardens-theorem An Elementary Proof of Marden's Theorem], 2 september 2009. [https://web.archive.org/web/20230323202147/https://www.maa.org/programs/maa-awards/writing-awards/an-elementary-proof-of-mardens-theorem Gearchiveerd] op 23 maart 2023.</ref><ref>{{en}} MAA. [https://www.maa.org/press/periodicals/loci/joma/the-most-marvelous-theorem-in-mathematics The Most Marvelous Theorem in Mathematics], maart 2008. [https://web.archive.org/web/20230419101128/https://www.maa.org/press/periodicals/loci/joma/the-most-marvelous-theorem-in-mathematics Gearchiveerd] op 19 april 2023.</ref> Noteer de hoekpunten van de driehoeken in het complexe vlak als, <math>a=x_A+y_Ai</math>, <math>b=x_B+y_Bi</math> en <math>c=x_C+y_Ci</math>. Schrijf de [[derdegraadsvergelijking]] <math>(x-a)(x-b)(x-c)=0</math>, neem daar de afgeleide van en stel deze kwadratische afgeleide gelijk aan nul. De oplossingen van deze vergelijking zijn volgend de stelling van Marden complexe getallen, die de locaties van de twee brandpunten van de Steiners ingeschreven ellips weergeven.

==Zie ook==
*[[Grootte/hoeknotatie]]


== Websites ==
== Externe links ==
* {{en}} [[MathWorld]]. [http://mathworld.wolfram.com/topics/ComplexNumbers.html Complex Numbers]. overzicht van begrippen
* {{en}} [[MathWorld]]. [http://mathworld.wolfram.com/topics/ComplexNumbers.html Complex Numbers]. overzicht van begrippen
* {{en}} [[PlanetMath]]. [https://web.archive.org/web/20051223030033/http://planetmath.org/encyclopedia/Complex.html complex]. gearchiveerd


{{Appendix}}
{{Appendix}}
{{Navigatie bijzondere getallen}}
{{Navigatie bijzondere getallen}}


[[Categorie:Complex getal]]
[[Categorie:Complex getal| ]]
[[Categorie:Complexe analyse]]
[[Categorie:Complexe analyse]]

Huidige versie van 24 jan 2024 om 21:18

Getalverzamelingen

In de wiskunde zijn complexe getallen een uitbreiding van de reële getallen. Zoals de reële getallen overeenkomen met punten op een rechte lijn, correspondeert ieder complex getal met een punt op het complexe vlak. Een complex getal is zodoende een paar reële getallen en , dat gewoonlijk wordt weergegeven als . Hierin is , soms wordt ook gebruikt, een bijzonder complex getal, de imaginaire eenheid, met als eigenschap . Met complexe getallen in de vorm kan gewoon gerekend worden, met de extra rekenregel dat overal vervangen wordt door −1.

De schrijfwijze laat zien dat een complex getal de som is van een reëel getal en een imaginair getal, of anders gezegd, een lineaire combinatie met reële coëfficiënten van 1 en .

De extra mogelijkheden die het rekenen met complexe getallen biedt, hebben geleid tot allerlei nuttige toepassingen in vooral alles wat met trillingen en golven te maken heeft, zoals het grootste deel van de natuurkunde, de elektrotechniek, de meet- en regeltechniek en vele andere technische disciplines.

Uit de definitie van complexe getallen blijkt dat reële getallen ook complexe getallen zijn. Binnen een context waarin nog niet is gespecificeerd of alleen reële of alle complexe getallen worden beschouwd betekent "complex getal" meestal "niet noodzakelijk reëel complex getal". Afhankelijk van de context wordt met een complex getal ook weleens bedoeld een niet-reëel complex getal.

Geschiedenis

De formule van de Italiaanse wiskundigen Scipione del Ferro en Niccolò Tartaglia voor de oplossingen van de derdegraadsvergelijking plaatste de wiskundigen van de zestiende eeuw voor een enorm nieuw probleem. Wanneer zo'n vergelijking drie verschillende (reële) oplossingen heeft, komen in die formule namelijk wortels voor uit negatieve getallen. En in die tijd waren wortels uit negatieve getallen nog niet gedefinieerd. Het is geen wonder dat de naam 'imaginaire getallen' snel gevonden was, en de gewone getallen heetten vanaf toen 'reëel'. Aan het einde van de 18e eeuw legden de grote wiskundigen Leonhard Euler en Carl Friedrich Gauss de basis voor de getallenleer en de functietheorie waarmee dit probleem en vele andere zouden worden opgelost.

De eigenschappen van complexe getallen hebben tot gevolg dat een polynoom van graad in de complexe getallen precies nulpunten heeft, in plaats van ten hoogste nulpunten zoals bij de reële getallen het geval is. Dit is de hoofdstelling van de algebra. Ook geldt dat de vergelijking voor negatieve getallen een oplossing heeft voor alle ongelijk aan 0 in plaats van alleen maar voor oneven waarden van .

Definitie

Complexe getallen voorzien in de behoefte oplossingen te hebben van alle (algebraïsche) vergelijkingen, dus bijvoorbeeld ook vergelijkingen van de vorm voor negatieve getallen .

Eén benadering is het introduceren van een denkbeeldige, imaginaire oplossing, aangeduid met , van imaginair, van de vergelijking . Men stelt dus dat deze vergelijking per definitie een oplossing heeft. Die oplossing wordt genoemd. Door de reële getallen uit te breiden met dit denkbeeldige getal , waarmee verder op de normale manier wordt gerekend, ontstaat de verzameling van de complexe getallen. Deze uitbreiding bevat met vanzelf ook alle uitdrukkingen van de vorm waarin en reële getallen zijn. Hiermee is het gewenste resultaat bereikt: binnen de complexe getallen is elke algebraïsche vergelijking oplosbaar.

De andere benadering is het construeren van de verzameling, waardoor het beeld verdwijnt dat de nieuwe getallen niet echt bestaan. De aanduiding imaginair, overgenomen van de eerste benadering, wordt wel gebruikt, maar hoeft niet letterlijk te worden genomen. Wel is het zo dat klassieke natuurkundige grootheden een reële numerieke waarde hebben. Dit neemt niet weg dat complexe getallen daarbij een handig hulpmiddel kunnen zijn, zie onder.

Definitie door introductie van een nieuw getal i

Een complex getal is een uitdrukking van de vorm , waarin en beide reële getallen zijn en een nieuw getal voorstelt, de imaginaire eenheid, met de eigenschap (rekenregel):

Rafael Bombelli, de bedenker van de imaginaire getallen, stelde de rekenregels op voor complexe getallen. Hierbij stelde hij als axioma de genoemde eigenschap van het complexe getal .

Het getal noemt men het reële deel en het getal het imaginaire deel van het complexe getal , en noteert

De verzameling van de complexe getallen wordt genoteerd als .

De reële getallen vormen een deel van de complexe getallen; het zijn de complexe getallen met imaginair deel gelijk aan 0. Getallen waarvan het reële deel 0 is noemt men zuiver imaginair.

Definitie als koppel reële getallen of als tweedimensionale vector

Een complex getal is een getal dat bestaat uit twee reële getallen. Dit leidt tot een alternatieve definitie, waarin het paar reële getallen zelf als complex getal opgevat wordt en vermeden wordt vooraf de imaginaire eenheid in te voeren.

Dit paar reële getallen kan vervolgens worden opgevat als een vector in een tweedimensionale ruimte, het complexe vlak, waarmee kan worden gerekend zoals met gewone vectoren maar met een extra definitie voor de vermenigvuldiging, zie hieronder, met het karakter van een combinatie van een verschaling en een rotatie. Deze definitie heeft tot gevolg dat het kwadraat van een zuiver imaginair getal een reëel getal oplevert.

De alternatieve definitie luidt:

Een complex getal is een geordend paar van reële getallen, met de gebruikelijke optelling:

en de vermenigvuldiging:

Het getal heet ook hier het reële deel en het getal het imaginaire deel van het complexe getal.

Het koppel wordt genoemd. Het koppel wordt vereenzelvigd met het reële getal . Het koppel is daarmee te schrijven als . Men kan hiermee rekenen met de gebruikelijke rekenregels, aangevuld met de regel . Het is dan niet nodig de genoemde definitie van vermenigvuldiging te onthouden en expliciet toe te passen. Voor is het getal van de vorm ; dit heet een zuiver imaginair getal. Deze getallen vormen de verticale as van het complexe vlak.

Voorstelling

Complexe eenheidscirkel

De alternatieve definitie stoelt op de voorstelling van de complexe getallen in het platte vlak. De abstracte definitie roept de vraag op of er ook een concrete voorstelling is van complexe getallen. Omdat de complexe getallen een vectorruimte vormen, voortgebracht door 1 en en een complex getal eenduidig verbonden is met het geordend paar reële getallen als de coördinaten ten opzichte van de basis gevormd door 1 en , ligt het voor de hand om als kandidaat te bezien en op te vatten als het complexe getal . Optellen gaat dus als volgt:

Nu rest nog de vraag of er een geschikte vermenigvuldiging gedefinieerd kan worden voor paren reële getallen, die overeenkomt met de vermenigvuldiging voor complexe getallen. Omdat:

(zie onder),

zullen we de vermenigvuldiging moeten definiëren als:

Dan geldt:

en

Met de identificatie van (1,0) = 1 en is aan de regels voor complexe getallen voldaan.

De verzameling is, na uitbreiding met de hierboven gedefinieerde vermenigvuldiging, isomorf met de verzameling . Deze constructie levert een meetkundige voorstelling van de complexe getallen op, het complexe vlak genoemd. Deze manier van voorstellen werd in 1806 bedacht door de Zwitserse amateurwiskundige Jean-Robert Argand en wordt wel als arganddiagram aangeduid. De eerste wiskundige, die een meetkundige voorstelling van de complexe getallen gaf, was trouwens Caspar Wessel in 1797, maar zijn werk werd niet opgepakt door anderen, mede omdat hij in het Deens schreef.

Naast de overeenkomsten is een belangrijk verschil tussen en dat de in gebruikte vermenigvuldiging van getallenparen in niet gedefinieerd is.

Met de eerst gegeven definitie zijn de reële getallen vanzelf een deelverzameling van de complexe. Het zijn de complexe getallen met imaginair deel 0.

Met de alternatieve definitie vormen de reële getallen formeel geen deelverzameling van de complexe, maar men kan ze ingebed denken door de reële getallen te identificeren als de complexe getallen van de vorm .

De verzameling van de complexe getallen, met de hierboven gedefinieerde optelling en vermenigvuldiging, is een lichaam.

Voorbeelden

De volgende uitdrukkingen stellen twee complexe getallen voor volgens de eerste definitie: en . We kunnen deze twee complexe getallen optellen:

en ook met elkaar vermenigvuldigen

,

waarbij we van de rekenregel gebruikgemaakt hebben om te vervangen door −1.

De volgende uitdrukkingen stellen twee complexe getallen voor volgens de alternatieve definitie: en . We kunnen deze twee complexe getallen optellen:

en ook met elkaar vermenigvuldigen

gebruikmakend van de rekenregels.

Notaties voor complexe getallen

Door de definitie van complexe getallen als elementen van een twee-dimensionale ruimte zijn er een tweetal notaties voor complexe getallen die voor de hand liggen. Deze notaties worden beide gebruikt, vaak naast elkaar.

Cartesische of algebraïsche notatie

Een complex getal kan geschreven worden als . Dit komt overeen met het opvatten van een complex getal als een vector in de tweedimensionale ruimte:

Een complex getal als vector in de ruimte
Een complex getal als vector in de ruimte

Bij de verticale as worden echter meestal de zuiver imaginaire getallen zelf aangegeven, dus met de .

Dit heet cartesische notatie, naar de wiskundige en filosoof René Descartes, die het cartesisch coördinatenstelsel introduceerde, waarbij een punt in een vlak wordt voorgesteld door een getallenpaar. Daarin is het reële deel en het imaginaire deel van , genoteerd als:

en

In de elektrotechniek wordt meestal het symbool gebruikt voor de imaginaire basisvector, om verwarring met het symbool voor stroom te vermijden.

Notatie met poolcoördinaten

Omdat we de complexe getallen definiëren als elementen van een tweedimensionale ruimte, kunnen we een complex getal ook weergeven in poolcoördinaten, door de afstand van tot de oorsprong en de hoek tussen de vector en het positieve deel van de reële as. Poolcoördinaten kunnen met behulp van de grootte/hoeknotatie worden weergegeven als .

De bovengenoemde afstand wordt de voerstraal, modulus of absolute waarde van het complexe getal genoemd (zie ook onder) en de hoek de poolhoek of het argument van .

Tussen de polaire en cartesische notatie bestaat de betrekking:

of specifieker:

In de andere richting, van cartesisch naar polair, geldt:

Afhankelijk van het resultaat van dient wel gecontroleerd te worden of het resultaat in het juiste kwadrant gelegen is. Om precies te zijn geldt voor het volgende:


Verband tussen cartesische en poolcoördinaten ter voorstelling van een complex getal.

Merk op dat argumenten die een veelvoud van 2π verschillen, hetzelfde complexe getal voorstellen. Argumenten van complexe getallen zijn dus niet eenduidig gedefinieerd, op een veelvoud van 2π na. Daarom wordt de hoofdwaarde de waarde van het argument genoemd, die tussen en ligt.

Matrixvoorstelling

Een andere manier om met de complexe getallen te rekenen is door middel van matrices. Het complexe getal wordt daarbij voorgesteld door de 2×2-matrix:

Het getal 1 wordt dus voorgesteld door de eenheidsmatrix:

en de imaginaire eenheid door:

De vermenigvuldiging is de matrixvermenigvuldiging. Inderdaad is:

De complex geconjugeerde van is in de matrixvoorstelling juist de getransponeerde.

In de matrixvoorstelling geldt:

,

zodat

Vatten we de matrix op als lineaire transformatie van het -vlak, dan stelt de afbeelding voor die het punt (1,0) afbeeldt op (0,1) en het punt (0,1) op (−1,0). Precies wat we verwachten bij vermenigvuldiging met .

Deze manier van voorstellen is analoog aan de voorstelling van de quaternionen als 2×2-matrices van complexe getallen.

Gerelateerde waarden

Complex geconjugeerde

Zie Complex geconjugeerde voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De complex geconjugeerde of de complex toegevoegde van het complexe getal , met en reëel, is gedefinieerd als:

Uit de definitie volgt onmiddellijk dat

Modulus

De modulus of absolute waarde van een complex getal wordt op dezelfde manier aangegeven als bij reële getallen, dus als , en komt overeen met de euclidische norm in . De berekening ervan gebeurt op de volgende manier:

Anders geformuleerd: de modulus, of absolute waarde, van een complex getal is de lengte van z'n voerstraal. Voor het complexe getal , is de absolute waarde dus:

Uit de definitie van de complex geconjugeerde en de modulus volgt:

Voorbeelden

Modulus van de complex geconjugeerde

Voor de complex geconjugeerde van , geldt:

Ordening

De complexe getallen kunnen niet zoals de reële getallen worden vergeleken door aan te geven welk getal groter is dan het andere, die ordening is er niet. heeft dus geen betekenis.

Rekenen met complexe getallen

Optellen en aftrekken

Het optellen en aftrekken van complexe getallen gaat het makkelijkst in Cartesische vorm: het reële deel en het imaginaire deel worden apart opgeteld. Dit komt overeen met optelling van vectoren.

Twee complexe getallen en worden als volgt opgeteld:

oftewel

Bijvoorbeeld is de som van en :

Uiteraard is aftrekken hetzelfde als het optellen van het tegengestelde.

Merk ook op dat (het nemen van) de complex geconjugeerde distributief is over optellen:

want:

Vermenigvuldigen en delen

Vermenigvuldigen en delen van complexe getallen gaat het makkelijkst in polaire vorm. Hierbij worden de moduli met elkaar vermenigvuldigd en de argumenten bij elkaar opgeteld. Voor getallen in Cartesische vorm geldt voor het product:

oftewel

Dit is feitelijk hetzelfde als het vermenigvuldigen bij de reële getallen, met inachtneming van de definitie .

Verder geldt voor met en met :

en

,

dus

Bij het vermenigvuldigen van twee complexe getallen worden de moduli met elkaar vermenigvuldigd en de argumenten bij elkaar opgeteld.

In het bijzonder volgt dat vermenigvuldiging met hetzelfde is als draaiing over radialen, dus een toename van het argument met . Daaruit blijkt weer overeenstemming met de definitie: .

Merk op dat het nemen van het complex geconjugeerde distributief is ten opzichte van het vermenigvuldigen:

omdat:

Merk verder op dat het bovenstaande gegeneraliseerd kan worden:

In het bijzonder:

  • voor
  • voor

Voor machtsverheffen met moet eerst wat meer gereedschap ontwikkeld worden.

Voor het quotiënt geldt:

Daarbij is gebruikgemaakt van de definitie .

De verzameling vormt met de hierboven beschreven optelling en vermenigvuldiging een lichaam (in België: veld). De eerder geciteerde hoofdstelling van de algebra betekent dat een gesloten lichaam is.

Logaritme en e-macht

De e-macht is een bekende standaardfunctie, die uitgebreid kan worden naar de complexe getallen. Voor een complex getal is de e-macht van gedefinieerd als

Uit deze definitie volgt onmiddellijk

Merk op dat de complexe e-macht zo gedefinieerd is dat deze voor reële waarden van (dat wil zeggen met een imaginair deel 0) overeenkomt met de definitie van de e-macht voor reële getallen.

Door deze definitie behoudt de complexe e-macht een groot aantal "bekende" eigenschappen. Bijvoorbeeld:

Oftewel

Verder volgt uit deze definitie, dat voor alle reële :

en dat

  • periodiek is met periode (dus bij constante en variërende )

Uit de eerste van de vijf bovenstaande eigenschappen, , en de polaire notatie volgt nog dat elk complex getal voorgesteld kan worden als:

Met deze vaststelling in de hand, kan ook de natuurlijke logaritme van complexe getallen gedefinieerd worden. Een eigenschap van de natuurlijke logaritme is namelijk dat

Voor een complex getal definieert men op basis van het bovenstaande

,

met voor de "normale" definitie van de natuurlijke logaritme voor reële getallen. Aangezien de logaritme zo slechts bepaald is op veelvouden van na, is de afspraak voor altijd de hoofdwaarde te nemen. Daarmee geldt dus dat .

Machtsverheffen

Met de definitie van de e-macht en de logaritme kan ook machtsverheffen voor complexe getallen gedefinieerd worden. En wel is voor de complexe getallen en :

Sinus en cosinus

Met de formule van Euler kan een verband gelegd worden tussen de complexe e-macht en de sinus en cosinus.

en voor :

Zodat uit de som en het verschil van beide relaties volgt dat:

en

Deze twee resultaten hebben drie voordelen:

  • door de afleiding zoals hierboven zijn ze zeker intern consistent met de overige rekenregels voor complexe getallen
  • deze formules voor de sinus en cosinus komen overeen met de definities voor reëelwaardige argumenten
  • door deze identiteiten blijven bewijsbaar de bekende rekenregels voor sinus en cosinus overeind

Merk op dat, overeenkomstig het geval is voor de reële functies, de complexe sinus en cosinus periodieke functies zijn met periode .

Stelling van De Moivre

Zie Stelling van De Moivre voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De eerder uitgewerkte omschrijvingen van goniometrische formules naar e-machten wordt vaak gebruikt om goniometrische functies te reduceren tot meer overzichtelijke polynomen op basis van e-machten en vandaar mogelijk weer tot makkelijkere, goniometrische uitspraken.

Een bekend voorbeeld hiervan is een zeer bekende stelling uit de goniometrie, de stelling van De Moivre. Gegeven het voorgaande is deze stelling overigens triviaal. Volgens deze stelling is:

Bewijs

Sinus hyperbolicus en cosinus hyperbolicus

Met de complexe e-macht kunnen de definities van de sinus hyperbolicus en de cosinus hyperbolicus uitgebreid worden naar complexe getallen. Voor geldt:

Complexe wortelfuncties

Eerder is vastgesteld dat voor complexe getallen en geldt:

en

Hieruit kan meteen afgeleiden worden wat de -de-machtswortels van een complex getal zijn. Per definitie zijn dit alle oplossingen van de vergelijking .

Het complexe getal dat het meest voor de hand ligt, is waarvoor geldt dat

en

De periodiciteit van de goniometrie leert dat daarnaast ook die complexe getallen een oplossing zijn waarvoor geldt dat:

Dus:

De -de-machtswortels van een complex getal zijn in het complexe vlak dus precies punten, regelmatig verdeeld over een cirkel om de oorsprong, met straal .

Voorbeeld

In het reële domein is de derdemachtswortel uit −1 gelijk aan −1. Maar met bovenstaande rekenregel vinden we dat ook en derdemachtswortels van −1 zijn.

En inderdaad is behalve:

,

ook

en

Hoofdwaarde

Zoekt men een unieke oplossing voor de wortelfunctie, dan kan men die waarde kiezen die gebaseerd is op de hoofdwaarde van en daar weer de hoofdwaarde van nemen. In het bijzonder heeft dan de 'unieke' wortel uit −1 de waarde .

Merk op dat de bekende rekenregels niet gelden voor complexe wortels. Zo geldt niet algemeen

Eenheidswortels

Zie Eenheidswortel voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Een speciale rol is weggelegd voor de zogenaamde eenheidswortels. Dat zijn de oplossingen van de vergelijking

,

waarin een natuurlijk getal is. De oplossingen zijn de punten op de eenheidscirkel (cirkel met straal 1 om de oorsprong) die in polaire notatie gegeven worden door:

Toepassingen

Trillings- en golfverschijnselen

Bovengenoemde eigenschappen en functies van complexe getallen zijn bijzonder nuttig voor het bestuderen van alle periodieke verschijnselen, waaronder golfverschijnselen. In plaats van apart met zowel amplitude als fase te moeten rekenen, kan volstaan worden met één complex getal en de bijbehorende rekentechnieken. Een eenvoudig voorbeeld kan dit aannemelijk maken:

Stel beschrijft een wisselstroom met hoekfrequentie en amplitude . Dit kan worden geschreven als

Deze cosinus is een oplossing van een lineaire differentiaalvergelijking van de tweede orde met constante coëfficiënten.

is ook een oplossing van diezelfde differentiaalvergelijking.

Sinus en cosinus zijn de twee onafhankelijke oplossingen van die differentiaalvergelijking, hetgeen wil zeggen dat de een niet als een veelvoud van de ander is te schrijven. Volgens de theorie van de differentaalvergelijkingen is ook een lineaire combinatie

een oplossing, waarbij en reële constanten zijn. In feite is dit een toepassing van het superpositieprincipe. Dit kan weer herschreven worden als

, waarbij en (zie arctan2).

In plaats van en zijn nu de amplitude en faseverschuiving de integratieconstanten waarmee de DV aan de randvoorwaarden kan voldoen. Door uitbreiding van met een imaginair deel is een complexe exponentiële functie ontstaan, die de prettige eigenschap heeft dat de afgeleide ervan verkregen wordt door vermenigvuldiging met en de integraal door deling door . De relevante fysische grootheid is .

Hierdoor worden lineaire differentiaalvergelijkingen vereenvoudigd tot algebraïsche uitdrukkingen. Complexe getallen worden ook bij andere soorten differentiaalvergelijkingen gebruikt.

Elektrotechniek en elektronica

Wisselstroom is een periodiek verschijnsel, zodat complexe getallen ook hier het rekenwerk sterk vereenvoudigen, zie ook complexe wisselstroomrekening. Toepassingen liggen bijvoorbeeld in de signaalanalyse, meet- en regeltechniek, analoge en digitale geluids- en beeldbewerking, telecommunicatie, enzovoort. De faseverschuiving, in elektrotechnische spreektaal vaak wat slordig cosinus genoemd, valt met deze complexe rekenwijze eenvoudig te berekenen. Het begrip impedantie kan als complexe grootheid worden beschreven, als complexe impedantie, waardoor de wet van Ohm anders kan worden geschreven:

complexe spanning = complexe impedantie × complexe stroom.

Hierbij wordt de modulus van de impedantie vermenigvuldigd met de amplitude van de stroom en het argument van de impedantie opgeteld bij de fase van de stroom.

Fourieranalyse wordt veelvuldig gebruikt voor de analyse van tijdafhankelijke signalen, in het bijzonder voor stationaire periodieke signalen. Voor in- en uitschakelverschijnselen, die niet zuiver periodiek zijn, is de laplacetransformatie, een uitbreiding van de fouriertransformatie, onontbeerlijk. Zowel de fourieranalyse als de laplacetransformatie maken deel uit van de functietheorie, voor quasi-stationaire signalen, zoals golfpakketten, zijn er analytische signaalfuncties.

Opmerking: In de elektrotechniek en elektronica wordt de imaginaire eenheid genoemd, om verwarring met de voor de stroomsterkte te voorkomen.

Natuurkunde

Complexe getallen en de bijbehorende complexefunctietheorie worden in de natuurkunde vooral gebruikt om trillingen en golven te beschrijven, zoals in de akoestiek, de wetten van Maxwell, de fysische optica, de fourieranalyse kan in twee dimensies ook op afbeeldingen en buigingspatronen worden toegepast, evenals in de kwantummechanica, waarin golffuncties waarschijnlijkheidsverdelingen beschrijven.

Relativiteit

Een aantal formules voor de ruimtetijd worden in de speciale en de algemene relativiteitstheorie eenvoudiger als men de tijdsvariabele imaginair weergeeft. Dit is niet langer standaard in klassieke relativiteit, maar wordt wel gebruikt in de kwantumveldentheorie. Complexe getallen zijn essentieel voor spinors, die een algemene vorm van de tensoren zijn die in de relativiteitstheorie worden gebruikt.

Meetkunde

Fractals

Bepaalde fractals worden in het complexe vlak weergegeven, bijvoorbeeld de Mandelbrotverzameling en de Juliaverzameling.

Driehoeken

Elke driehoek heeft een unieke Steiners ingeschreven ellips, een ellips binnen de driehoek, die raakt aan het midden van de drie zijden van de driehoek. De brandpunten van driehoekige Steiners ingeschreven ellips kan als volgt worden gevonden, volgens de stelling van Marden:[1][2] Noteer de hoekpunten van de driehoeken in het complexe vlak als, , en . Schrijf de derdegraadsvergelijking , neem daar de afgeleide van en stel deze kwadratische afgeleide gelijk aan nul. De oplossingen van deze vergelijking zijn volgend de stelling van Marden complexe getallen, die de locaties van de twee brandpunten van de Steiners ingeschreven ellips weergeven.

Externe links