2022年上海交通大学线性代数教材课后答案习题四 .pdf
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1、习题四(一)1求下列二次型的矩阵并求出二次型的秩:(1)222, ,4424fx y zxyzxyxzyz(2)222123123121323(,)2222f x xxxxxx xx xx x(3)121211,nniiifxxxxx解 (1) 121242121,r(f)=1 (2) 111121111,r(f)=2 (3) 1100121012101210011,r(f)=n-1 2.设()ijn nAa为实矩阵, n 元二次型21211221,nniiinnifx xxa xa xa x证明:二次型f 的矩阵为TA A证112,1,nnijjnkikjkifa ax xxx x,故 f
2、的矩阵为1nkTkjkijiA Aa a。3已知二次型的矩阵如下,试写出对应的二次型:(1)258531810; (2)012101210;精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 31 页 - - - - - - - - - - (3)1010000010100010100000101000000010100000100000101解 (1) 2212312121323(,)2310162f x xxxxx xx xx x(2) 1231213(,)24f x xxxxx x322xx
3、(3) 2212211,2nnniiiiifx xxxx x4.用配方法化下列二次型为标准型,并求出所作的非奇异线性替换:(1) 22123131223(,)22f x xxxxx xx x(2) 123121323(,)f x xxx xx xx x(3) 11222121121(,)22nnnniiiiif x xxxxxx x解 (1) 222212311223312232222(,)22xxf x xxxx xx xxxxxx令11222333yxxyxxyx,得非奇异线性替换xCy为112322333xyyyxyyxy, 其中111011001C,2212fyy(2)令1122123
4、3xyyxyyxy,即1xC y,其中1110110001C,22222121313322fyyy yyyyy精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 令1122233zyyzyzy,1122233yzzyzyz,即2yC z,其中2110010001C,得非奇异线性替换12,xCz CC C222123fzzz(3) 121211,nniiifx xxxx令11,1 ,nniiiyxixnyx,则11,1 ,nniiixyiynxy,即
5、xCy,11000110101001C,121niify5设对称矩阵A 合同于 B,证明 B 是对称矩阵。证 因为矩阵 A 合同于 B,故存在可逆矩阵C,使得TBC AC,则TTTTTTTTBC ACC ACC ACB。6设矩阵 A 和 B 都合同于 C,证明矩阵A 合同于 B。证 存在可逆矩阵D,F, 使得TTCD ADF BF,故111111TTTTTBFD ADFFD ADFDFA DF,即 A 合同于 B。7.证明任一实对称矩阵都能合同于对角阵。证 设 A 为实对称矩阵,由定理4.1.1,二次型Tfx Ax,则存在非奇异线性替换xCy,化TTTTfx AxyC AC yy By为标准二
6、次型,其中TBC AC为对角阵。8.设矩阵1A合同于1B,2A合同于2B,则12AOOA合同于12BOOB。证 设可逆矩阵1C,2C,使得1111TBCA C,2222TBCA C。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 则11111112222222TTTBOAOCOCOAOCOCOOBOAOCOCOAOCOC。9证明:任一 n 阶是对称矩阵A 都合同于对角阵prpEEO,其中 r=r(A),p 为 A 的正惯性指数。证 二次型Tfx
7、 Ax,存在可逆矩阵C使得xCy,且22222121TTTpTrpppryyyyfx AxyC ACEyyEyyO故 A 合同于对角阵prpEEO。10证明: n 阶实对称矩阵A 合同于 B 的充要条件为r(A) =r( B) ,且 A和 B 的正惯性指数相等。证 由第 9 题结论。设A 合同于对角阵prpEEO,其中 r=r(A),p 为 A 的正惯性指数。同时 A 合同于 B。从而 B 合同于对角阵prpEEO。由惯性定理,r(A)=r(B) ,且 A 和 B 的正惯性指数相等。11证明二次型f的符号差 s与f的秩 r 的奇偶性相同。证 s=p-q,r=p+q.从而 r-s=2q 为偶数。
8、故二次型f的符号差s 与f的秩 r 的奇偶性相同。12判断下列二次型是否正定二次型:(1) 2221231231223,2342fx xxxxxx xx x; (2) 222123123121323,333222fx xxxxxx xx xx x; 精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页,共 31 页 - - - - - - - - - - (3) 12123111,nniiiiifx xxxx x. 解 (1) 2221223315(2)2()22fxxxxx,不是正定二次型。(2) 3
9、11131113A,顺序主子式30,318013,311131200113,是正定二次型。(3) 1100021110022101002100012100012A, 取 A 的 k 阶顺序主子式kA,则1100021121000100221210010120001001220002110001000122100012kkA精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 21000301002400001320001110000kkkkk1101
10、,2,2kkkn。即 A 的顺序主子式都大于零,故为正定二次型。13.判断下列是对称矩阵是否正定矩阵:(1) 10412421412141; (2) 111122123; (3) 21000 012100 001210 000002 100001 2. 解 (1) 1041242143588012141,故不是正定矩阵。(2) 1111110,10, 1221012123,故是正定矩阵。(3)由第 12 题( 3)结论,为正定矩阵。14.讨论参数 t 满足什么条件时,下列二次型是正定二次型:(1) 2221231231213(,)4222f x xxxxxtx xx x(2) 22212312
11、3121323(,)5422f x xxxxtxxxx xx x(3) 222123123121323(,)5424f x xxtxxxx xtx xx x精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 解 (1) 1140102tAt,2110,4022,4tttt2114042022102tttt,故 t 应满足22t。(2) 521521211 , 21120,1111Attt故 t 应满足2t。(3) 221225ttAt,00tt,2
12、40421ttt,2221292004525tttttt,故 t 应满足45t。15.证明实对称矩阵A 为正定矩阵的充分必要条件为A 合同于 E 。证 若 A 是正定的,即二次型Tfx Ax是正定的,从而可通过实可逆线性替换xCy化为2211(,)()TTTnng yyyC AC yyyy Ey。于是TC ACE,即 A 合同于 E。反之, A 合同于 E,则由 g 可通过实满秩线性替换化为f。因 g 是正定的,故f 也是正定的,即 A 为正定矩阵。16.设 A 为正定矩阵, A 合同于 B,证明 B也是正定矩阵。证 A 为正定矩阵,故A 合同于 E 。而 A 合同于 B,故 B 合同于 E。
13、B 也是正定矩阵。17.设 A 和 B为 n 阶正定矩阵, k 和 l 为正实数。证明矩阵kAlB为正定矩阵。证 对于非零 n 维向量 x,0Tx Ax,0Tx Bx。TTTkAlBkAlBkAlB,从而kAlB是对称矩阵。0TTTx AxkxAlxBBklxx,故矩阵kAlB为正定矩阵。18.设 A 为正定矩阵,证明:(1) 23,mAAA(2,m正整数 )都是正定矩阵;(2) 2mEAAA是正定矩阵;(3) 232AAE是正定矩阵。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页,共 31 页
14、- - - - - - - - - - 证 (1)当 m 为偶数时,由于TAA且22TmmmAAA,故mA是正定的。当 m 为奇数时,则由于A 是正定的,故存在实可逆矩阵C使TAC C。由此可得111111222222TmmmmmmmTAAAAAC CACACA,从而mA是正定的。(2)由 17 题和 18 题(1)结论,2mEAAA是正定矩阵。(3)由 17 题和 18 题(1)结论,232AAE是正定矩阵。19.设 A 为m n实矩阵,证明()r An的充要条件为TA A是正定矩阵。证 由第二章 68 题结论,()( )Tr A Ar A。TA A是正定矩阵,从而()( )Tr A Ar
15、An。TA A是对称矩阵,且()( )Tr A Ar An。因为0Ax无非零解,故对于任意非零向量1nxxx,有0Ax,则0TTTx A AxAxAx。即TA A是正定矩阵。20.设ijn nAa是正定矩阵,证明矩阵ijijn nBbb a是正定矩阵,其中1,2,ib in是非零实常数。证 易验证 B 为对称矩阵。 对于任意非零向量1nxxx,,TTiijijji jx Bxxbb a xy Ay,其中11nnb xyb x。因1,2,ibin是非零实常数,y是非零向量,由A 是正定矩阵知0Tx Bx。即ijijn nBbb a是正定矩阵21.设 A 为实对称矩阵,t 为实数。证明:t 充分大
16、之后,矩阵tEA为正定矩阵。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 证 设ijAa是 m 阶方阵,按行列式完全展开式,det tEA应为 t 的多项式。其展开式有 m!项,每项是不同行不同列的m 个元素的乘积,其中t 的最高方幂应是主对角线上m 个元素之积:1122mmtatata。 其他任一项至少包含一个主对角线外元素ija,这时就不能含iita和jjta,故这些项最多出现2mt,它的常数项应为t=0 时的A,故11221det()(
17、 )11( )mmmmmmtEAtatatattr A tAAttr Att因此,t时det()tEA。利用上述结果可知当t 充分大之后,tEA的顺序主子式分别为110ta111221220taaata0tEA因此,tEA为正定矩阵。22.在4R中,设121212311112,13122201。试求:(1)11(,),22(,);(2)1|,1|,11|,22|;(3)1与1的夹角,2与2的夹角。解 (1)11(,)=3,22(,)=0 (2)1|7,1|11,11|2 3,22|2 7精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - -
18、- - - - - - -第 9 页,共 31 页 - - - - - - - - - - (3)111111(,)|3,arccos|77,222222(,)|,0|。23.在4R中,求一个单位向量,使之与下列向量都正交。123112111,.113111解 设向量1234(,)Txx xxx与1,2,3都正交,则12341234123400230 xxxxxxxxxxxx解此其次线性方程组,4031xk,261k则x为单位向量。24.由以下3R的基,利用Schmidt 正交化构造3R的标准正交基:(1)12321141 ,5,1;319(2)1232050 ,1,6 .010解 (1)11
19、21 ,32111,10,14,则21221113,130,78,31,0,32,0,331419。 单 位 化 ,111211143,精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 22231309738,33314112789。( 2)1120 ,021,0,从而2201,131,10,32,6,11,4,22,2,203 ,3单位化,1100,201121,301121。25.设1,2,3是3R中的一个标准正交基。12312332,2,
20、试求:,,,。解,=12312332,2=3-2+2=3 =12312332,3294114=1231232,21146,3,arccosarccos2 2126.设1,2,n是nR的基,nR。(1)若nR,有,0i,1,2,in,则0;(2)若,nR,对任意nR,有,,则。证 (1)1niiic,因,0i,故11,0nniiiiiicc从而0。(2)对任意nR,,0。因此取,精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页,共 31 页 - - - - - - - - - - ,0故0,。27.
21、求其次线性方程组123412343020 xxxxxxxx解空间的一个标准正交基。解 基础解系12312411,707707标准正交基625341151461,072362121。28.在4R中,设121112,1010,令412|,0,0SR。(1)求 S的一个标准正交基;(2)将( 1)中求得的S的标准正交基,并将其扩充为4R的标准正交基。解 (1)解方程123412020 xxxxxx基础解系精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 12 页,共 31 页 - - - - - - - - -
22、- 12221111,303303,标准正交基145362661,031214121(2)设T4321),(xxxxx,解0,0T2T1xx得一组解TT) 1 , 1 , 3, 0()2,2 ,0, 3(,然后利用施密特法可得331743231,220317143。29.设1,2,s是nR中的向量, L是由1,2,s生成的子空间。 若有nR,,0j,1,2,js。证明:与 L中的每一个向量都正交。证 对于 L中任一向量1,sjjjjccR,11,0ssjjjjjjcc。30.判断下列矩阵是否正交矩阵:(1)63213636236;(2)18418149447。解 (1)列向量不是单位向量,故不
23、是正交矩阵。(2)列向量组是单位正交向量,故是正交矩阵。31.求实数 a,b,c,使 A 为正交矩阵。其中精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 13 页,共 31 页 - - - - - - - - - - 0100102Aacb解2221114102abcacb,得1, ,1,3,32a b c,或者1, ,1,3,32a b c。32.设实矩阵 A 为正交矩阵,证明1A和*A都是正交矩阵。证TA AE,故1A=TA存在。111111TTTTAAAAAAEE。故1A是正交矩阵。*A=A1A,1
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