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東北医科薬科大学/2022年度/一般

東北医科薬科大学 2022年 数学 第II問解答・解説

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1問題

東北医科薬科大学2022年度第II問

複素数平面上に原点 OO を中心とする単位円をとる。その円周上に,異なる4点 P0,P1,P2,P3P_0,P_1,P_2,P_3 を順に反時計回りにとる。ただし,この4点は次を満たすとする。点 P0P_0 は実軸の正の半直線上にあり,∠P0OP1=θ\angle P_0OP_1=\theta とすると ∠P1OP2=2θ, ∠P2OP3=3θ, ∠P3OP0=4θ\angle P_1OP_2=2\theta,\ \angle P_2OP_3=3\theta,\ \angle P_3OP_0=4\theta となる。ここで,0<θ<π2\displaystyle 0<\theta<\frac{\pi}{2} である。このとき,次の問に答えなさい。   (1) θ=πア\displaystyle \theta=\frac{\pi}{\boxed{\text{ア}}} である。   (2) z=cos⁡θ+isin⁡θz=\cos\theta+i\sin\theta(ii は虚数単位),w=z+1z\displaystyle w=z+\frac{1}{z} とおく。このとき,w2+aw+b=0w^2+aw+b=0 を満たす整数 a,ba,b の値は a=イウ, b=エオa=\boxed{\text{イウ}},\ b=\boxed{\text{エオ}} である。   (3) cos⁡θ=カ+キク,cos⁡3θ=ケ−コサ\displaystyle \cos\theta=\frac{\boxed{\text{カ}}+\sqrt{\boxed{\text{キ}}}}{\boxed{\text{ク}}},\quad \cos 3\theta=\frac{\boxed{\text{ケ}}-\sqrt{\boxed{\text{コ}}}}{\boxed{\text{サ}}} である。   (4) 2点 P1,P2P_1,P_2 間の距離を LL とするとき,L2=シ−スセ\displaystyle L^2=\frac{\boxed{\text{シ}}-\sqrt{\boxed{\text{ス}}}}{\boxed{\text{セ}}} である。   (5) △P2OP3\triangle P_2OP_3 の面積を SS とするとき,S2=ソ+タチツ\displaystyle S^2=\frac{\boxed{\text{ソ}}+\sqrt{\boxed{\text{タ}}}}{\boxed{\text{チツ}}} である。

まずは自分で解いてみましょう。詰まったら「考え方」、解けたら「答え」で確かめられます。

2解答

解答を見る答えはこの解答の中にあります

(1) θ\theta の決定

4つの点は円周上を順に反時計回りに並び、隣り合う点間の中心角はそれぞれ θ,2θ,3θ,4θ\theta,2\theta,3\theta,4\theta である。これらで円周全体を一周するから

θ+2θ+3θ+4θ=2π.\theta+2\theta+3\theta+4\theta=2\pi.

よって 10θ=2π10\theta=2\pi、すなわち

θ=π5.\displaystyle \boxed{\theta=\frac{\pi}{5}}.

(2) ww の満たす二次方程式

θ=π/5\theta=\pi/5 なので z5=−1z^5=-1。また ∣z∣=1|z|=1 より z−1=z‾z^{-1}=\overline z であり、w=z+z−1=2cos⁡θ>0w=z+z^{-1}=2\cos\theta>0 は実数である。Tn=zn+z−nT_n=z^n+z^{-n} とおくと

Tn+1=wTn−Tn−1,T0=2,T1=w.T_{n+1}=wT_n-T_{n-1},\qquad T_0=2,\quad T_1=w.

順に計算して

T2=w2−2,T3=w3−3w,T4=w4−4w2+2,T5=w5−5w3+5w.T_2=w^2-2,\quad T_3=w^3-3w,\quad T_4=w^4-4w^2+2,\quad T_5=w^5-5w^3+5w.

一方 z5=z−5=−1z^5=z^{-5}=-1 だから T5=−2T_5=-2。したがって

w5−5w3+5w+2=(w+2)(w2−w−1)2=0.w^5-5w^3+5w+2=(w+2)(w^2-w-1)^2=0.

w>0w>0 より w≠−2w\ne-2 なので w2−w−1=0w^2-w-1=0。よって問題の w2+aw+b=0w^2+aw+b=0 と係数を比較して

a=−1,b=−1.\boxed{a=-1,\quad b=-1}.

(3) cos⁡θ\cos\theta と cos⁡3θ\cos3\theta

(2) の正の解は w=(1+5)/2w=(1+\sqrt5)/2 だから

cos⁡θ=w2=1+54.\displaystyle \cos\theta=\frac{w}{2}=\frac{1+\sqrt5}{4}.

c=cos⁡θc=\cos\theta とおくと c2=(3+5)/8c^2=(3+\sqrt5)/8。三倍角の公式から

cos⁡3θ=4c3−3c=c(4c2−3)=1+54⋅5−32=1−54.\displaystyle \cos3\theta=4c^3-3c =c(4c^2-3) =\frac{1+\sqrt5}{4}\cdot\frac{\sqrt5-3}{2} =\frac{1-\sqrt5}{4}.

したがって

cos⁡θ=1+54,cos⁡3θ=1−54.\displaystyle \boxed{\cos\theta=\frac{1+\sqrt5}{4},\quad \cos3\theta=\frac{1-\sqrt5}{4}}.

(4) P1P2P_1P_2 の距離

単位円上で中心角 ∠P1OP2=2θ\angle P_1OP_2=2\theta に対する弦の長さは L=2sin⁡θL=2\sin\theta。よって

L2=4(1−cos⁡2θ)=4(1−3+58)=5−52.\displaystyle L^2=4(1-\cos^2\theta) =4\left(1-\frac{3+\sqrt5}{8}\right) =\frac{5-\sqrt5}{2}.

したがって

L2=5−52.\displaystyle \boxed{L^2=\frac{5-\sqrt5}{2}}.

(5) △P2OP3\triangle P_2OP_3 の面積

二辺 OP2,OP3OP_2,OP_3 はともに 11、その間の角は 3θ3\theta だから、面積は S=12sin⁡3θ\displaystyle S=\frac12\sin3\theta。また sin⁡3θ=sin⁡2θ\sin3\theta=\sin2\theta であり、

cos⁡2θ=2cos⁡2θ−1=5−14.\displaystyle \cos2\theta=2\cos^2\theta-1=\frac{\sqrt5-1}{4}.

したがって

S2=14sin⁡23θ=14(1−cos⁡22θ)=14(1−3−58)=5+532.\displaystyle S^2=\frac14\sin^2 3\theta =\frac14\left(1-\cos^2 2\theta\right) =\frac14\left(1-\frac{3-\sqrt5}{8}\right) =\frac{5+\sqrt5}{32}.

よって

S2=5+532.\displaystyle \boxed{S^2=\frac{5+\sqrt5}{32}}.

**使用解法:** 円周角の配置と中心角、単位円の複素数表示、複素数のべき和の漸化式、三倍角・二倍角公式、弦長と三角形の面積。

**issues:** なし。

この問題で使う考え方

  • 一般角と弧度法
  • 複素数の極形式
  • ド・モアブルの定理
  • 複素数の四則演算
  • 漸化式
  • 高次方程式
  • 二倍角の公式
  • 三角比と相互関係

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