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| \documentclass[uebung]{../../../lecture} | |||
| \usepackage[]{array} | |||
| \usepackage[]{enumerate} | |||
| \title{Lineare Algebra I: Übungsblatt 6} | |||
| \author{Christian Merten, Mert Biyikli} | |||
| \begin{document} | |||
| \begin{tabular}{|c|m{1cm}|m{1cm}|m{1cm}|m{1cm}|m{1cm}|@{}m{0cm}@{}} | |||
| \hline | |||
| Aufgabe & \centering A1 & \centering A2 & \centering A3 & \centering A4 & \centering $\sum$ & \\[5mm] \hline | |||
| Punkte & & & & & & \\[5mm] \hline | |||
| \end{tabular} | |||
| \begin{aufgabe} | |||
| \begin{enumerate}[(a)] | |||
| \item Beh.: Der UVR $V = \{(x_1, x_2) \in Q^{2} \mid x_1-x_2 = 0\} $ hat die Basis $\{(1,1)\} $. | |||
| \begin{proof} | |||
| $\{(1,1)\} $ ist offensichtlich linear unabhängig. Außerdem: Sei $v \in V$ beliebig, dann | |||
| ex. ein $p \in \Q$, s.d. $v = (p, p)$. Damit: $v = p \cdot (1,1)$. | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: Der UVR $V = \{(x_1,x_2,\ldots,x_n) \mid 2x_1 + x_2 = 0\} $ hat die Basis\\ | |||
| $(v_i)_{i\in I} = \{(1, -2, 0, \ldots, 0), (0, 0, 1, \ldots, 0), \ldots, (0, \ldots, 1)\} $ mit | |||
| $I = \{1, 3, 4, \ldots, n\} $. | |||
| \begin{proof} | |||
| Sei $v \in V$ beliebig, dann ex. $(a_1, a_3, \ldots, a_n) \in Q^{n-1}$ mit | |||
| $v = (a_1, -2a_1, a_3, \ldots, a_n)$. Dann gilt: | |||
| \begin{align*} | |||
| v &= a_1 \cdot (1, -2, 0, \ldots, 0) + \sum_{i=3}^{n} a_i \cdot (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0) \\ | |||
| &= a_1 \cdot v_1 + \sum_{i=3}^{n} a_i \cdot v_i | |||
| .\end{align*} | |||
| $\implies (v_i)_{i\in I}$ Erzeugendensystem | |||
| Sei $i_0 \in I$ beliebig. Falls $i_0 = 1$. | |||
| Dann ist $(1, -2, 0, \ldots, 0) \not\in \text{Lin}(v_i)_{i \in I \setminus \{ i_0 \}}$. | |||
| Falls $ 3 \le i_0 \le n$: $(0, \ldots, 0, \underbrace{1}_{ i_0-\text{te Stelle}}, 0, \ldots, 0) \not\in \text{Lin}(v_i)_{i \in I \setminus \{i_0\} }$. | |||
| $\implies (v_i)_{i\in I}$ minimal und damit Basis. | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: Der UVR ker $\partial$ hat falls char $K \not\in \{2, \ldots, n+1\} $, die Basis | |||
| $\psi^{-1}(\{(1, 0, \ldots, 0)\}) $. Falls char $K \in \{2, \ldots, n+1\} $, hat | |||
| ker $\partial$ die | |||
| Basis $(b_i)_{i \in I} = \psi^{-1}(\{(1, 0, \ldots, 0), | |||
| (0, 0, \ldots, 0, \underbrace{1}_{\text{char $K$-te Stelle}}, 0, \ldots, 0)\}) $ | |||
| mit $I = \{1, 2\} $. | |||
| \begin{proof} | |||
| Falls char $K \not\in \{2, \ldots, n+1\} $: | |||
| \begin{align*} | |||
| \text{ker } \partial &= \{f \in V \mid f(k) = 0 \qquad \forall k \in \{1, \ldots, n +1\} \} \\ | |||
| &= \psi^{-1}\left( \{(a, 0, \ldots, 0) \mid a \in K\} \right) | |||
| .\end{align*} | |||
| $\psi^{-1}(\{1, 0, \ldots, 0\}) $ ist offensichtlich | |||
| linear unabhängig. | |||
| Sei $v \in \text{ker } \partial$ beliebig, dann ex. $a \in K$ s.d. | |||
| $v = \psi^{-1}((a, \ldots, 0)) = a \cdot \psi^{-1}((1, \ldots, 0))$. | |||
| Falls char $K \in \{2, \ldots, n+1\}$: | |||
| \begin{align*} | |||
| \text{ker } \partial &= \{f \in V \mid f(k) = 0 \qquad \forall k \in \{1, \ldots, n +1\} \setminus \{\text{char }K\} \} \\ | |||
| &= \psi^{-1}( \{(a, 0, \ldots, 0, \underbrace{b}_{\text{char $K$-te Stelle}}, 0, \ldots, 0) \mid a \in K, b \in K\} ) | |||
| .\end{align*} | |||
| $\{(1, 0, \ldots, 0), (0, \ldots, 0, 1,0, \ldots, 0)\} $ | |||
| ist Teilmenge der kanonischen Basis des $K^{n+2}$ und damit linear unabhängig und | |||
| insbesondere $(b_i)_{i\in I}$ linear unabhängig. | |||
| Sei $v \in \text{ker } \partial$ beliebig, dann ex. $a, b \in K$, s.d. | |||
| \begin{align*} | |||
| v &= \psi^{-1}\left( (a, 0, \ldots, 0, b, 0, \ldots, 0) \right) \\ | |||
| &= a \cdot \psi^{-1}\left( (1, 0, \ldots, 0) \right) + b \cdot \psi^{-1}\left( (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0 \right) \\ | |||
| &= a \cdot b_1 + b \cdot b_2 | |||
| .\end{align*} | |||
| \end{proof} | |||
| \end{enumerate} | |||
| \end{aufgabe} | |||
| \begin{aufgabe} | |||
| \begin{enumerate}[(a)] | |||
| \item Beh.: $\varphi$ ist linear. | |||
| Seien $v_1, v_2 \in V_1$ und $a \in K$ beliebig. | |||
| \begin{proof} Homomorphismus | |||
| \[ | |||
| \varphi(v_1 + v_2) = (v_1 + v_2) + V_2 = [v_1 + v_2] = [v_1] + [v_2] | |||
| = (v_1 + V_2) + (v_2 + V_2) | |||
| = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) | |||
| .\] Linearität | |||
| \[ | |||
| \varphi(a v_1) = (a v_1) + V_2 = [a v_1] = a \cdot [v_1] = a \cdot \varphi(v_1) | |||
| .\] | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: $\partial$ ist surjektiv. | |||
| \begin{proof} | |||
| Sei $v \in (V_1 + V_2)$ beliebig. Dann ist $[v] = v + V_2$ und es ex. $v_1 \in V_1$ | |||
| und $v_2 \in V_2$ mit $v = v_1 + v_2$. | |||
| Zu zeigen: $\varphi(v_1) = [v_1] = [v]$. | |||
| \[ | |||
| v - v_1 = v_1 + v_2 - v_1 = v_2 \in V_2 \implies v_1 \sim v_2 | |||
| .\] | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: ker $\partial = V_1 \cap V_2$ | |||
| \begin{proof} | |||
| Das neutrale Element von $(V_1 + V_2) / V_2))$ ist $V_2$. Sei $v \in V$ beliebig. | |||
| \begin{align*} | |||
| &v \in V_1 \cap V_2 \\ | |||
| \iff &v \in V_1 \land v \in V_2 \\ | |||
| \iff &v \in V_1 \land [v] = V_2 \\ | |||
| \iff& \varphi(v) = V_2 \\ | |||
| \iff& v \in \text{ker } \varphi | |||
| .\end{align*} | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: $V_1 / (V_1 \cap V_2) \stackrel{\sim }{=} (V_1 + V_2) / V_2$ | |||
| \begin{proof} | |||
| Aus (c) folgt $V_1 \cap V_2 = \text{ker } \varphi$ und wegen $\varphi$ surjektiv ist | |||
| $\text{im }\varphi = (V_1 + V_2) / V_2$. Mit Homomorphiesatz folgt: | |||
| \begin{align*} | |||
| V_1 / (V_1 \cap V_2) \stackrel{\sim }{=} (V_1 + V_2) / V_2 | |||
| .\end{align*} | |||
| \end{proof} | |||
| \end{enumerate} | |||
| \end{aufgabe} | |||
| \begin{aufgabe} | |||
| \begin{enumerate}[(a)] | |||
| \item Beh.: $U + W = V$ | |||
| \begin{proof} | |||
| Wegen $(v_i)_{i\in I}$ Basis folgt | |||
| \begin{align*} | |||
| V &= \text{Lin}\left( (v_i)_{i\in I} \right) \\ | |||
| &= \left\{ \sum_{i \in I} \alpha_i v_i \mid (\alpha_i)_{i\in I} \in K^{(I)} \right\} \\ | |||
| &= \left\{ \sum_{j \in J} \alpha_j v_j + \sum_{i \in I \setminus J} \beta_i v_i \mid (\alpha_j)_{j \in J} \in K^{(J)}, (\beta_i)_{i\in I \setminus J} \in K^{(I \setminus J)}\right\} \\ | |||
| &= \left\{ \sum_{j \in J} \alpha_i v_i \mid (\alpha_j)_{j \in J} \in K^{(J)} \right\} | |||
| + \left\{ \sum_{i \in I \setminus J} \beta_i v_i \mid (\beta_i)_{i\in I \setminus J} \in K^{(I \setminus J)} \right\} \\ | |||
| &= \text{Lin}( (v_j)_{i \in J}) + \text{Lin}((v_i)_{i \in I \setminus J}) \\ | |||
| &= U + W | |||
| .\end{align*} | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: $U \cap W = \{0\} $ | |||
| \begin{proof} | |||
| Zunächst: $0 = \sum_{i \in I \setminus J} 0 \cdot v_i = \sum_{j \in J} 0\cdot v_j \implies$ | |||
| $0 \in U \cap W$ | |||
| Sei $v \in U \cap W$ beliebig. Dann ex. ein $(\alpha_i)_{i\in I \setminus J} \in | |||
| K^{(I \setminus J)}$ und ein $(\beta_j)_{j\in J} \in K^{(J)}$, s.d. | |||
| \[ | |||
| v = \sum_{i \in I \setminus J} \alpha_i v_i = \sum_{j \in J} \beta_j v_j | |||
| .\] Angenommen $v \neq 0$. Damit $\exists i \in I \setminus J\colon \alpha_i \neq 0$ und | |||
| $\exists j \in J\colon \beta_j \neq 0$. Wegen $(v_i)_{i\in I}$ Basis folgt | |||
| $(v_i)_{i \in I \setminus J} \cap (v_j)_{j\in J} = \emptyset$, also | |||
| $(\alpha_i)_{i \in I \setminus J} \neq (\beta_j)_{j\in J}$. Das ist ein Widerspruch zur | |||
| Eindeutigkeit der Darstellung durch Basisvektoren. | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: $(v_i + U)_{i \in I \setminus J}$ ist eine Basis von $V / U$. | |||
| \begin{proof} Zu zeigen: $(v_i + U)_{i \in I \setminus J}$ ist linear unabhängig und | |||
| Erzeugendensystem. | |||
| \begin{enumerate}[(i)] | |||
| \item Neutrales Element von $V / U$ ist $U$. Sei | |||
| $(\alpha_i)_{i\in I \setminus J} \in K^{(I \setminus J)}$ mit | |||
| \[ | |||
| \sum_{i \in I \setminus J} [\alpha_i v_i] = U | |||
| .\]$\implies (\alpha_i v_i)_{i \in I \setminus J} \subset U$. | |||
| Wegen $(\alpha_i v_i)_{i \in I \setminus J} \subset W$ und $V \cap W = \{0\}$, aber | |||
| $0 \not\in (v_i)_{i \in I}$\\ $\implies \alpha_i = 0$ $\forall i \in I \setminus J$. | |||
| \item Sei $v \in V$ beliebig. Zu zeigen: | |||
| $\exists (\alpha_i)_{i \in I \setminus J} \in K^{(I \setminus J)}$: | |||
| $[v] = \sum_{i \in I \setminus J} [\alpha_i v_i]$ | |||
| Falls $v \in U$: $[v] = U$: Für $\alpha_i = 0$ $\forall i \in I \setminus J$ folgt: | |||
| \[ | |||
| \sum_{i \in I \setminus J} [0 \cdot v_i] = [0] = U = [v] | |||
| .\] | |||
| Falls $v \in W$: Dann ex. ein $(\alpha_i)_{i \in I \setminus J} \in K^{I \setminus J}$ | |||
| , s.d. | |||
| \[ | |||
| v = \sum_{i \in I \setminus J} \alpha_i v_i | |||
| .\] | |||
| Dann gilt: | |||
| \[ | |||
| \sum_{i \in I \setminus J} [\alpha_i v_i] | |||
| = \left[ \sum_{i \in I \setminus J} \alpha_i v_i \right] | |||
| = [ v ] | |||
| .\] | |||
| \end{enumerate} | |||
| \end{proof} | |||
| \end{enumerate} | |||
| \end{aufgabe} | |||
| \begin{aufgabe} | |||
| \begin{enumerate}[(a)] | |||
| \item Beh.: Für jedes $i \in I$ existiert genau ein $v^{*}_i \in V^{*}$ derart, dass | |||
| \[ | |||
| v^{*}_{i}(v_j) = \begin{cases} | |||
| 1 & \text{falls } i = j \\ | |||
| 0 & \text{falls } i \neq j | |||
| \end{cases} | |||
| .\] | |||
| \begin{proof} | |||
| Sei $i \in I$ beliebig. Für die Basisvektoren $(v_i)_{i\in I}$ ist $v^{*}_i$ eindeutig | |||
| definiert. | |||
| Für $v \in V$ ex. ein $(\alpha_i)_{i \in I} \in K^{(I)}$, s.d. | |||
| \[ | |||
| v = \sum_{i \in I} \alpha_i v_i | |||
| .\] | |||
| Aufgrund der Linearität von $v^{*}_i$ ist $v^{*}_i(v)$ eindeutig definiert durch: | |||
| \[ | |||
| v^{*}_i(v) = v^{*}_i\left(\sum_{j \in I} \alpha_j v_j\right) | |||
| = \sum_{j \in I} v^{*}_i(\alpha_j v_j) | |||
| = \sum_{j \in I} \alpha_j v^{*}_i(v_j) | |||
| .\] Damit ist $v^{*}_i$ wohldefiniert und damit eindeutig bestimmt. | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: Die Familie $(v^{*}_i)_{i \in I}$ ist linear unabhängig. | |||
| \begin{proof} | |||
| Sei $(\alpha_i)_{i\in I} \in K^{(I)}$ mit $\sum_{i \in I} \alpha_i v^{*}_i = 0$. | |||
| Angenommen: $\exists i_0 \in I \colon \alpha_{i_0} \neq 0$. Das heißt: | |||
| \begin{align*} | |||
| &\alpha_{i_0} \cdot v^{*}_{i_0} + \sum_{i \in I \setminus \{ i_0 \} } \alpha_i v^{*}_{i} = 0 \\ | |||
| \implies & \alpha_{i_0} \cdot v^{*}_{i_0} = - \sum_{i \in I \setminus \{ i_0 \} } \alpha_i v^{*}_{i} \\ | |||
| \implies & \alpha_{i_0} \cdot v^{*}_{i_0}(v_{i_0}) = \alpha_{i_0} = - \sum_{i \in I \setminus \{ i_0 \} } \alpha_i v^{*}_{i}(v_{i_0}) | |||
| .\end{align*} | |||
| Wegen $\forall i \in I \setminus \{i_0\} \colon v_i^{*}(v_{i_0}) = 0$, folgt | |||
| \[ | |||
| \alpha_{i_0} = - \sum_{i \in I \setminus \{ i_0 \} } \alpha_i \cdot 0 | |||
| = 0 | |||
| .\] Widerspruch zur Annahme $\alpha_{i_0} \neq 0$. $\implies (v^{*}_i)_{i\in I}$ linear unabhängig | |||
| \end{proof} | |||
| \item Beh.: Ist $I$ nicht endlich, so ist $(v^{*}_{i})_{i \in I}$ keine Basis von $V^{*}$. | |||
| \begin{proof} | |||
| $I$ ist nicht endlich. | |||
| Zu zeigen: $(v^{*}_i)_{i\in I}$ ist nicht Erzeugendensystem von $V^{*}$. | |||
| Sei $f^{*} \in V^{*}$ und $v \in V$. Wegen $(v_i)_{i\in I}$ Basis, ex. | |||
| $(\beta_i)_{i \in I} \in K^{I}$, s.d. $v = \sum_{i \in I} \beta_i v_i$. | |||
| Angenommen es ex. $(\alpha_i)_{ i \in I} \in K^{I}$, s.d. | |||
| \begin{align*} | |||
| f^{*}(v) &= \sum_{i \in I} \alpha_i v^{*}_i(v) \\ | |||
| &= \sum_{i \in I} \alpha_i v^{*}_i \left( \sum_{i \in I} \beta_i v_i \right) \\ | |||
| &= \sum_{i \in I} \alpha_i \sum_{i \in I} \beta_j v^{*}_i(v_j) \\ | |||
| &= \sum_{i \in I} \alpha_i \beta_i | |||
| .\end{align*} | |||
| Wegen $\alpha_i$ und $\beta_i$ i.A. nicht endlich, ist die Summe nicht bestimmt. | |||
| Widerspruch $\implies (v^{*}_i)_{i\in I}$ ist kein Erzeugendensystem | |||
| \end{proof} | |||
| \end{enumerate} | |||
| \end{aufgabe} | |||
| \end{document} | |||