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\documentclass[uebung]{../../../lecture}

\title{Lineare Algebra I: Übungsblatt 11}
\author{Christian Merten}

\begin{document}

\punkte

\begin{aufgabe}
Die Adjunkte zu $A$ erhalten wir nach Berechnung zahlreicher Unterdeterminanten und
lästigem Ausrechnen. Damit ergibt sich
\begin{align*}
\widetilde{A} = \begin{pmatrix}
8 & 8 & -32 & -8 \\
3 & 3 & -12 & -3 \\
1 & 1 & -4 & -1 \\
-5 & -5 & 20 & 5
\end{pmatrix}
.\end{align*}
Weiter folgt
\begin{align*}
A \cdot \widetilde{A} = \begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 \\
\end{pmatrix}
.\end{align*}
Damit folgt mit der ersten Cramerschen Regel $\text{det}(A) = 0$.
\end{aufgabe}

\begin{aufgabe}
\begin{enumerate}[(a)]
\item
\begin{align*}
\intertext{(1)}
\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}
&= \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}
\circ \begin{pmatrix} 3 & 2 \end{pmatrix} \\
\intertext{Permutationsmatrix}
\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 & 1 & 0\\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
\intertext{(2)}
\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\
2 & 4 & 5 & 1 & 3\end{pmatrix}
&= \begin{pmatrix} 3 & 5 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}
\circ \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}
\intertext{Permutationsmatrix}
\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 & 1 & 0\\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0\\
0 & 0 & 1 & 0 & 0
\end{pmatrix}
.\end{align*}
\item Beh.: siehe Aufgabe
\begin{proof}
Sei $F := \{ i \in \{1, \ldots, n\} \mid \sigma(i) = i \} $
\begin{align*}
\text{Sp}(\varphi(\sigma)) &= \sum_{i=1}^{n} \varphi(\sigma)_{ii} \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left( e_{\sigma(i)} \right)_i \\
&= \sum_{i = 1, i \in F}^{n} (e_i)_i +
\sum \{ (e_j)_i \mid i \in \{1, \ldots, n\} \setminus F, \; j = \sigma(i)
\implies j \neq i\} \\
&= \sum_{i = 1, i \in F}^{n} 1 + \sum_{i = 1, i \not\in F}^{n} 0 = (\# F)_K
.\end{align*}
\end{proof}
\end{enumerate}
\end{aufgabe}

\begin{aufgabe}
Gesucht sind zunächst die Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Mit
\begin{align*}
\lambda E_3 - A &=
\begin{pmatrix}
\lambda - 4 & -5 & -6 \\
0 & \lambda - 3 & 0 \\
3 & 5 & \lambda + 5
\end{pmatrix}
\intertext{gilt für die Determinante}
\text{det}(\lambda E_3 - A) &= (\lambda - 4)(\lambda - 3)(\lambda + 5) +18(\lambda -3) \\
&= (\lambda -3) \left[ \lambda^2 + \lambda -2 \right].
\intertext{Diese Polynom hat die Nullstellen}
\lambda_1 &= 1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 3.
\intertext{Für $\lambda_1$ ergibt sich das homogene GLS}
\begin{pmatrix}
-3 & -5 & - 6\\
0 & -2 & 0 \\
3 & 5 & 6
\end{pmatrix}
&\to
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 2 \\
0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0
\end{pmatrix}
\intertext{Damit folgt direkt}
\text{ker}(\lambda_1 E_3 - A) &= \text{Lin}\left[ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right]
\intertext{Für $\lambda_2$ und $\lambda_3$ analog}
\text{ker}(\lambda_2 E_3 - A) &= \text{Lin}\left[ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right] \\
\text{ker}(\lambda_3 E_3 - A) &= \text{Lin}\left[ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right]
.\end{align*}
\end{aufgabe}

\begin{aufgabe}
\begin{enumerate}[(a)]
\item Beh.: $(-)^{t}$ ist linear.
\begin{proof}
Seien $A, B \in M_{n,n}(\Q)$ und $\lambda \in Q$. Dann folgt direkt
\[
(A + \lambda B)^{t} = A^{t} + (\lambda B)^{t} = A^{t} + \lambda B^{t}
.\]
\end{proof}
\item Beh.: $\text{dim}_\Q\left( \text{ker}(\lambda \cdot \text{id}_{M_{n,n}(\Q)}) - (-)^{t}) \right)
= \begin{cases}
\frac{n^2 + n}{2} & \lambda = 1 \\
\frac{n^2 - n}{2} & \lambda = -1 \\
0 & \text{sonst}
\end{cases}$
\begin{proof}
Sei $A \in \text{ker}(\lambda \cdot \text{id}_{M_{n,n}(\Q)}) - (-)^{t})$.
für ein $\lambda \in \Q$.
Falls $\lambda = 0 \implies A^{t} = 0 \implies A = 0
\implies \text{dim}_\Q\left( \text{ker}(\lambda \cdot \text{id}_{M_{n,n}(\Q)}) - (-)^{t}) \right) = 0$.
Sei $\lambda \neq 0$.
\begin{align*}
\lambda A - A^{t} &= 0 \implies \lambda a_{ij} = a_{ji} \land \lambda a_{ji} = a_{ij}
\implies \lambda^2 a_{ij} = a_{ij}
\quad \forall i, j \in \{1, \ldots, n\}.
\intertext{Für $A \neq 0$ gilt, es ex. mind. ein $a_{ij} \neq 0$. Für diese $i$ und $j$
gilt weiter}
\lambda^2 &= 1 \implies \lambda = \pm 1
.\end{align*}
Für $\lambda \neq \pm 1 \implies A = 0 \implies \text{dim}_\Q\left( \text{ker}(\lambda \cdot \text{id}_{M_{n,n}(\Q)}) - (-)^{t}) \right) = 0$

Sei nun $\lambda = 1$. Dann ist $A = A^{t}$, also ist $A$ symmetrisch.
Damit bleiben $n$ Diagonaleinträge frei und die Hälfte
der restlichen Einträge, damit folgt:
\[
\text{dim}_\Q\left( \text{ker}(\text{id}_{M_{n,n}(\Q)}) - (-)^{t}) \right)
= n + \frac{n^2 - n}{2} = \frac{n^2 + n}{2}
.\] Für $\lambda = -1$ ist $A = -A^{t}$, also $A$ antisymmetrisch. Damit
sind alle Diagonaleinträge $0$. Es folgt analog
\[
\text{dim}_\Q\left( \text{ker}(-\cdot \text{id}_{M_{n,n}(\Q)}) - (-)^{t}) \right) =
\frac{n^2 - n}{2}
.\]
\end{proof}
\end{enumerate}
\end{aufgabe}

\end{document}

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