\documentclass[uebung]{../../../lecture} \title{Lineare Algebra I: Übungsblatt 6} \author{Christian Merten, Mert Biyikli} \begin{document} \punkte \begin{aufgabe} \begin{enumerate}[(a)] \item Beh.: $W$ ist ein Untervektorraum von $V$. \begin{proof} $0 \in W$, da $0(n) + 0(n+1) + 0(n+2) = 0$ Seien $w_1, w_2 \in W, a \in K$ und $n \in \N$ beliebig. \begin{align*} &(aw_1 + w_2)(n) + (aw_1 + w_2)(n+1) + (aw_1 + w_2)(n+2) \\ &= a (\underbrace{w_1(n) + w_1(n+1) + w_1(n+2)}_{= 0}) + \underbrace{w_2(n) + w_2(n+1) + w_2(n+2)}_{= 0} \\ &= 0 .\end{align*} $\implies (aw_1 + w_2) \in W$ \end{proof} \item Beh.: Sind $f, g \in W$ derart, dass $f(1) = g(1)$ und $f(2) = g(2)$ gelten, so ist $f = g$. \begin{proof} Seien $f, g \in W$ mit $f(1) = g(1)$ und $f(2) = g(2)$. Zz.: $\forall n \in \N\colon f(n) = g(n)$\\ Beweis durch vollständige Induktion I.A.: Nach Voraussetzung gilt $f(1) = g(1)$ und $f(2) = g(2)$. I.S.: Es existiere ein festes aber beliebiges $n \in \N, n \ge 2$ mit $f(n) = g(n)$ und $f(n-1) = g(n-1)$. $n \to n+1$: Wegen $f, g \in W$ gilt: \begin{align*} f(n-1) + f(n) + f(n+1) = 0 = g(n-1) + g(n) + g(n+1) .\end{align*} $\stackrel{I.V.}{\implies} f(n+1) = g(n+1)$. \end{proof} \item Beh.: $W$ ist endlich erzeugt. \begin{proof} Definiere: \begin{align*} &w_1 := \begin{cases} 1 & \exists k \in \N_0\colon n = 3k+1 \\ 0 & \exists k \in \N_0\colon n = 3k+2 \\ -1 & \exists k \in \N_0\colon n = 3k \end{cases}, \qquad w_2 \colon= \begin{cases} 0 & \exists k \in \N_0\colon n = 3k+1 \\ 1 & \exists k \in \N_0\colon n = 3k+2 \\ -1 & \exists k \in \N_0\colon n = 3k \end{cases} .\end{align*} Zz.: $w_1, w_2 \in W$. Sei $n \in \N$ beliebig. Falls $\exists k \in \N_0\colon n = 3k+1$, dann $n + 1 = 3k+2$ und $n + 2 = 3(k+1)$. \begin{align*} w_1(n) + w_1(n+1) + w_1(n+2) &= 1 + 0 - 1 = 0 \intertext{und} w_2(n) + w_2(n+1) + w_2(n+2) &= 0 + 1 - 1 = 0 .\end{align*} Fälle $\exists k \in \N_0\colon n = 3k+2$ bzw. $n = 3k$ folgen analog. Zz.: $\{w_1, w_2\} $ ist Erzeugendensystem. Sei $f \in W$ beliebig. Wähle $a_1 := f(1)$ und $a_2 := f(2)$. Damit gilt: \begin{align*} a_1 w_1(1) + a_2 w_2(1) = a_1 = f(1) \intertext{und} a_1 w_1(2) + a_2 w_2(2) = a_2 = f(2) .\end{align*} Wegen (b) $\implies f = a_1 w_1 + a_2 w_2$. \\ $\implies \{w_1, w_2\} $ ist endliches Erzeugendensystem von $W$. \end{proof} \item Beh.: $\text{dim}(W) = 2$ \begin{proof} Zz.: $\{w_1, w_2\}$ aus (c) ist Basis, also linear unabhängig. Sei $a_1 w_1(n) + a_2 w_2(n) = 0 \quad \forall n \in \N$. Für $n = 1$ folgt $a_1 w_1(1) + a_2 w_2(1) = a_1 = 0$.\\ Für $n = 2$ folgt $a_1 w_1(2) + a_2 w_2(2) = a_2 = 0$.\\ $\implies \{w_1, w_2\}$ linear unabhängig und wegen (c) Basis von $W$ $\implies \text{dim}(W) = 2$ \end{proof} \end{enumerate} \end{aufgabe} \begin{aufgabe} \begin{enumerate}[(c)] \item Beh.: $(u, v, x)$ ist Basis des $\R^{3}$. \begin{proof} Seien $a, b, c \in \R$ mit $a \cdot (0,1,2) + b \cdot (2, 1, 0) + c \cdot (1, 0, 0) = 0$. \begin{align*} 2a = 0 \quad \implies a = 0 \\ a + b = 0 \quad \implies b = 0 \\ 2b + c = 0 \quad \implies c = 0 .\end{align*} $\implies (u,v,x)$ linear unabhängig. Sei $z \in \R^{3}$ mit $(z_1, z_2, z_3)$ beliebig. Dann wähle $a = \frac{z_3}{2}$, $b = z_2 - \frac{z_3}{2}$ und $c = z_1 - 2z_2 + z_3$. Dann gilt: \begin{align*} &\frac{z_3}{2} \cdot (0,1,2) + \left(z_2 - \frac{z_3}{2}\right) \cdot (2, 1, 0) + (z_1 - 2z_2 + z_3) \cdot (1, 0, 0) \\ &= \left(2z_2 - z_3 + z_1 - 2z_2 + z_3, \frac{z_3}{2} + z_2 - \frac{z_3}{2}, z_3\right)\\ &= (z_1, z_2, z_3) .\end{align*} $\implies (u, v, x)$ ist Erzeugendensystem. $\implies (u,v,x) $ ist Basis des $\R^{3}$. \end{proof} \end{enumerate} \begin{enumerate}[(a)] \item Beh.: $(u,v)$ ist linear unabhängig, aber keine Basis. \begin{proof} $(u,v)$ ist ein Teilsystem von $(u,v,x)$ und damit wegen (c) ebenfalls linear unabhängig, Da $(u,v,x)$ linear unabhängig ist, ist $(u,v)$ nicht maximal, also keine Basis und damit kein Erzeugendensystem. \end{proof} \item Beh.: $(u,v,w)$ ist weder linear unabhängig, noch Erzeugendensystem. \begin{proof} Wähle $a := \frac{1}{2}$, $b := \frac{1}{2}$ und $c := -1$. Damit folgt \[ a u + b v + c w = \frac{1}{2} u + \frac{1}{2} v - w = \frac{1}{2}(0,1,2) + \frac{1}{2} (2,1,0) - (1,1,1) = (0,0,0) .\] Aber $a = \frac{1}{2} \neq 0 \implies (u,v,w)$ nicht linear unabhängig. Da $w = \frac{1}{2} u + \frac{1}{2} v$, trägt $w$ nicht zu $\text{Lin}((u,v,w))$ bei. Weil $(u,v)$ wegen (a) kein Erzeugendensystem ist, ist $(u,v,w)$ ebenfalls kein Erzeugendensystem und damit keine Basis. \end{proof} \end{enumerate} \begin{enumerate}[(d)] \item Beh.: $(u,v,w,x)$ ist Erzeugendensystem, aber nicht linear unabhängig und damit keine Basis. \begin{proof} Da die Basis $(u,v,x)$ ein Teilsystem von $(u,v,w,x)$ ist, folgt, dass $(u,v,w,x)$ Erzeugendensystem ist. Allerdings ist dieses nicht minimal, da $(u,v,x)$ Basis ist. Also ist $(u,v,w,x)$ keine Basis und damit nicht linear unabhängig. \end{proof} \end{enumerate} \end{aufgabe} \newpage \begin{aufgabe} \begin{enumerate}[(a)] \item Beh.: $\text{Rg}(g \circ f) \le \text{min}(\text{Rg}(f), \text{Rg}(g))$ \begin{proof} Zz.: $\text{Rg}(g \circ f) \le \text{Rg}(f)$. Schränke $g$ ein durch $g': \text{Bild}(f) \to \text{Bild}(g \circ f)$, $v \mapsto g(v)$\\ $\implies g' \circ f(u) = g \circ f(u) \quad \forall u \in U$ \\ $\implies \text{Rg}(f) = \text{dim}(\text{Bild}(f)) \ge \text{dim}(\text{Bild}(g \circ f)) = \text{Rg}(g \circ f)$ Zz.: $\text{Rg}(g \circ f) \le \text{Rg}(g)$. Wegen $\text{Bild}(g \circ f) \subset \text{Bild}(g)$ und $f$ und $g$ linear, folgt $\text{Bild}(g \circ f)$ ist UVR von $\text{Bild}(g)$. \\ $\implies \text{Rg}(g \circ f) = \text{dim}(\text{Bild}(g\circ f)) \le \text{dim}(\text{Bild}(g)) = \text{Rg}(g)$ \end{proof} \item Für $U = V = W = \R^{2}$ und \begin{align*} f\colon (x, y) \mapsto (x, 0), \qquad g\colon (x, y) \mapsto (0, y) .\end{align*} $g$ und $f$ sind linear. $\implies g \circ f\colon (x, y) \mapsto (0, 0)$. Wegen $\text{Rg}(f) = 1 = \text{Rg}(g)$, aber $\text{Rg}(g \circ f) = 0$ folgt: \[ \text{Rg}(g \circ f) = 0 < 1 = \text{min}\left( \text{Rg}(f), \text{Rg}(g) \right) .\] \item Für $U = V = W$ und $f = g = id$ folgt $g \circ f = id \circ id = id$. $id$ auf Vektorräumen ist linear. Also $f = g = g \circ f$, also $\text{Rg}(g \circ f) = \text{Rg}(g) = \text{Rg}(f)$. \end{enumerate} \end{aufgabe} \begin{aufgabe} \begin{enumerate}[(a)] \item Beh.: Ist $f^{*}\colon V^{*} \to U^{*}$ injektiv, so ist $f$ surjektiv. \begin{proof} Kontraposition. Zz.: Ist $f$ nicht surjektiv, dann ist $f^{*}$ nicht injektiv. Sei $(v_i)_{i \in I}$ Basis von $\text{Bild}(f)$. Wegen Basisergänzungssatz und $f$ nicht surjektiv, ex. eine Indexmenge $J \neq \emptyset$ mit $J \cap I = \emptyset $, s.d. $(v_i)_{i \in I \cup J }$ Basis von V. $\implies v_j \not\in \text{Bild}(f) \quad \forall j \in J$ Nun wähle $j_0 \in J$ und $\varphi_1, \varphi_2 \in V^{*}$ mit $\varphi_1(v_{j_0}) \neq \varphi_2(v_{j_0})$ und $\varphi_1(v_i) = \varphi_2(v_i) \quad \forall i \in I$ $\implies \varphi_1(f(u)) = \varphi_2(f(u)) \quad \forall u \in U$. \\ Aber $\varphi_1(v_{j_0}) \neq \varphi_2(v_{j_{0}}) \implies \varphi_1 \neq \varphi_2$. $\implies f^{*}$ nicht injektiv. \end{proof} \item Beh.: $f$ injektiv $\iff$ $f^{*}$ surjektiv \begin{proof} \begin{enumerate}[(i)] \item Zz.: $f$ injektiv $\implies f^{*}$ surjektiv Sei $u^{*} \in U^{*}$ beliebig und $(u_i)_{i \in I}$ eine Basis von $U$. Wegen $f$ injektiv folgt: \[ (f(u_i))_{i \in I} = (v_i)_{i \in I} \quad \text{linear unabhängig} .\] Wegen Basisergänzungssatz, sei $J$ Indexmenge mit $I \cap J = \emptyset$ und $(v_i)_{i \in I \cup J}$ Basis von $V$. Nun definiere $\varphi \in V^{*}$ für $(v_i)_{i \in I \cup J}$ mit: \begin{align*} \varphi(v_i) = \begin{cases} u^{*}(u_i) & i \in I \\ 0 & i \in J \end{cases} .\end{align*} $\varphi$ ist damit durch Basisvektoren eindeutig bestimmt. Außerdem gilt $\forall u_i \in (u_i)_{i \in I}\colon u^{*}(u_i) = \varphi(f(u_i))$. Wegen $(u_i)_{i\in I}$ Basis von $U$, folgt: $\forall u \in U$ $u^{*}(u) = \varphi(f(u)$. $\implies f^{*}(\varphi) = u^{*}$. $\implies f^{*}$ surjektiv. \item Zz.: $f^{*}$ surjektiv $\implies f$ injektiv. Angenommen: $f$ nicht injektiv. Dann ex. $u_1, u_2 \in U$ mit $f(u_1) = f(u_2)$, aber $u_1 \neq u_2$. Wähle $u^{*} \in U^{*}$, s.d. $u^{*}(u_1) \neq u^{*}(u_2)$. Wegen $f^{*}$ surjektiv, ex. $\varphi \in V^{*}\colon \varphi(f(u)) = u^{*}(u)$ $\forall u \in U$. Damit: \[ u^{*}(u_1) = \varphi(f(u_1)) = \varphi(f(u_2)) = u^{*}(u_2) .\] Widerspruch zu $u^{*}(u_1) \neq u^{*}(u_2)$. $\implies f$ injektiv. \end{enumerate} \end{proof} \end{enumerate} \end{aufgabe} \end{document}