TMV166 Linjär Algebra för M. Tentamen

Relevanta dokument
TMV166 Linjär Algebra för M. Tentamen

TMV142/186 Linjär algebra Z/TD

Chalmers tekniska högskola Datum: kl Telefonvakt: Linnea Hietala MVE480 Linjär algebra S

Preliminärt lösningsförslag

Tentamen TMV140 Linjär algebra Z

TMV166 Linjär algebra för M, vt 2016

kvivalenta. Ange rangen för A samt en bas för kolonnrummet för A. och U =

1. (Dugga 1.1) (a) Bestäm v (3v 2u) om v = . (1p) and u =

Chalmers tekniska högskola Datum: Våren MVE021 Linjär algebra I

LÖSNINGAR TILL UPPGIFTER TILL RÄKNEÖVNING 1

SF1624 Algebra och geometri Tentamen Onsdag, 13 januari 2016

SF1624 Algebra och geometri Tentamen Torsdag, 17 mars 2016

MVE022 Urval av bevis (på svenska)

Lösningar till MVE021 Linjär algebra för I

. (2p) 2x + 2y + z = 4 y + 2z = 2 4x + 3y = 6

Vektorerna är parallella med planet omm de är vinkelräta mot planets normal, dvs mot

Del 1: Godkäntdelen. TMV141 Linjär algebra E

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen Lördagen den 5 juni, 2010 DEL A

Egenvärden och egenvektorer. Linjär Algebra F15. Pelle

Lösningar kommer att läggas ut på kurshemsidan första arbetsdagen efter tentamenstillfället. Resultat meddelas via epost från LADOK.

Preliminärt lösningsförslag

Preliminärt lösningsförslag

Del 1: Godkäntdelen. TMV142 Linjär algebra Z

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

1. (a) (1p) Undersök om de tre vektorerna nedan är linjärt oberoende i vektorrummet

TMA 671 Linjär Algebra och Numerisk Analys. x x2 2 1.

UPPSALA UNIVERSITET Matematiska institutionen Styf. Exempeltenta med lösningar Programmen EI, IT, K, X Linjär algebra juni 2004

x 2y + z = 1 (1) 2x + y 2z = 3 (2) x + 3y z = 4 (3)

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen Fredagen den 23 oktober, 2009 DEL A

SF1624 Algebra och geometri Tentamen Torsdag, 9 juni 2016

Hjälpmedel: inga Chalmers tekniska högskola Datum: kl Telefonvakt: Peter Hegarty (a) Låt (3p)

Del 1: Godkäntdelen. TMV142 Linjär algebra Z

DEL I. Matematiska Institutionen KTH. Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 15 mars 2010 kl

A = (3 p) (b) Bestäm alla lösningar till Ax = [ 5 3 ] T.. (3 p)

3. Lös det överbestämda systemet nedan på bästa sätt i minsta kvadratmening. x + y = 1 x + 2y = 3 x + 3y = 4 x + 4y = 6

Lösningsförslag till skrivningen i Vektorgeometri (MAA702) måndagen den 30 maj 2005

Matematiska Institutionen KTH. Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra, SF1604, den 15 mars 2012 kl

SKRIVNING I VEKTORGEOMETRI

Linjär Algebra M/TD Läsvecka 2

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

Vektorgeometri för gymnasister

DEL I. Matematiska Institutionen KTH. Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 17 april 2010 kl

8(x 1) 7(y 1) + 2(z + 1) = 0

Prov i matematik Civilingenjörsprogrammen EL, IT, K, X, ES, F, Q, W, Enstaka kurs LINJÄR ALGEBRA

4x az = 0 2ax + y = 0 ax + y + z = 0

SF1624 Algebra och geometri

Frågorna 1 till 6 ska svaras med ett kryss för varje korrekt påstående. Varje uppgift ger 1 poäng. Använd bifogat formulär för dessa 6 frågor.

1 Linjära ekvationssystem. 2 Vektorer

Linjär algebra på 2 45 minuter

Preliminärt lösningsförslag

(d) Mängden av alla x som uppfyller x = s u + t v + (1, 0, 0), där s, t R. (e) Mängden av alla x som uppfyller x = s u där s är ickenegativ, s 0.

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

Tentamen i Linjär algebra (TATA31/TEN1) , 8 13.

Norm och QR-faktorisering

MVE520 Linjär algebra LMA515 Matematik, del C

TENTAMEN I LINJÄR ALGEBRA OCH NUMERISK ANALYS F1, TMA671

Matematiska Institutionen KTH. Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra II, SF1604, den 9 juni 2011 kl

Egenvärden och egenvektorer

Detta cosinusvärde för vinklar i [0, π] motsvarar α = π 4.

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

Vektorgeometri för gymnasister

Linjär algebra/matematik. TM-Matematik Mikael Forsberg ma014a, ma031a

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

Lösning till tentamensskrivning på kursen Linjär algebra, SF1604, den 12 mars 2013 kl

LYCKA TILL! kl 8 13

(a) Bestäm för vilka värden på den reella konstanten c som ekvationssystemet är lösbart. (b) Lös ekvationssystemet för dessa värden på c.

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A. (1 p) (c) Bestäm avståndet mellan A och linjen l.

6.1 Skalärprodukt, norm och ortogonalitet. TMV141 Linjär algebra E VT 2011 Vecka 6. Lärmål 6.1. Skalärprodukt. Viktiga begrepp

Provräkning 3, Linjär Algebra, vt 2016.

SF1624 Algebra och geometri Tentamen med lösningsförslag onsdag, 11 januari 2017

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

1 basen B = {f 1, f 2 } där f 1 och f 2 skall uttryckas i koordinater i standardbasen.

Tentamen i Linjär algebra (TATA31/TEN1) ,

Övningar. MATEMATISKA INSTITUTIONEN STOCKHOLMS UNIVERSITET Avd. Matematik. Linjär algebra 2. Senast korrigerad:

TMV036 Analys och linjär algebra K Kf Bt, del C

Tentamen i Linjär algebra (TATA31/TEN1) ,

Frågorna 1 till 6 ska svaras med ett kryss för varje korrekt påstående. Varje uppgift ger 1 poäng.

ax + y + 4z = a x + y + (a 1)z = 1. 2x + 2y + az = 2 Ange dessutom samtliga lösningar då det finns oändligt många.

Matriser. En m n-matris A har följande form. Vi skriver också A = (a ij ) m n. m n kallas för A:s storlek. 0 1, 0 0. Exempel 1

Determinanter, egenvectorer, egenvärden.

Veckoblad 4, Linjär algebra IT, VT2010

3x + y z = 0 4x + y 2z = 0 2x + y = Lös det överbestämda systemet nedan på bästa sätt i minsta kvadratmening. x = 1 x + y = 1 x + 2y = 2

Tentamen i Linjär algebra (TATA31/TEN1) ,

Hjälpmedel: utdelad ordlista, ej räknedosa Chalmers tekniska högskola Datum: kl

TENTAMEN I LINJÄR ALGEBRA OCH NUMERISK ANALYS F1/TM1, TMA

LÖSNINGAR LINJÄR ALGEBRA LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK

2x + y + 3z = 4 x + y = 1 x 2y z = 3

Föreläsningsanteckningar Linjär Algebra II Lärarlyftet

Linjär Algebra F14 Determinanter

A = x

Skriv väl, motivera och förklara vad du gör. Betygsgränser: p. ger betyget 3, p. ger betyget 4 och 40 p. eller mer ger betyget

Tentamen i Linjär algebra (TATA31/TEN1) ,

x + y z = 2 2x + 3y + z = 9 x + 3y + 5z = Gauss-Jordan elemination ger: Area = 1 2 AB AC = 4. Span(1, 1 + x, x + x 2 ) = P 2.

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till tentamen DEL A

2 1 1 s s. M(s) = (b) Beräkna inversen för det minsta positiva heltalsvärdet på s som gör matrisen inverterbar.

MATRISTEORI. Pelle Pettersson MATRISER. En matris är ett rektangulärt schema med tal, reella eller komplexa, vilka kallas matrisens

LÖSNINGAR TILL LINJÄR ALGEBRA kl 8 13 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK. 1. Volymen med tecken ges av determinanten.

Transkript:

MATEMATISKA VETENSKAPER TMV66 6 Chalmers tekniska högskola 6 8 kl 8:3 :3 (SB Multisal) Examinator: Tony Stillfjord Hjälpmedel: ordlistan från kurshemsidan, ej räknedosa Telefonvakt: Olof Giselsson, ankn 535 TMV66 Linjär Algebra för M Tentamen Tentamen består av st uppgifter vardera värda 3p och st uppgifter vardera värda 5p, vilka tillsammans ger maximalt 5p Till detta läggs de bonuspoäng (maximalt 6p) som tjänats ihop genom presentation av kryssuppgifter Betygsgränser är p (betyg 3), 3p (betyg ) och p (betyg 5) för det sammanlagda resultatet Till de första tio uppgifterna (3p-uppgifter) skall endast svar ges Svar måste anges i rätt ruta på den bifogade svarsblanketten Lämna ej in lösningar eller kladdpapper till dessa uppgifter! Till de sista fyra uppgifterna (5p-uppgifter) skall utförliga, tydliga och välskrivna lösningar ges Renskriv dina lösningar, lämna ej in kladdpapper! Poängavdrag ges för dåligt motiverade, svårtolkade eller svårläsliga lösningar Lycka till! Tony

MATEMATISKA VETENSKAPER TMV66 6 Chalmers tekniska högskola 6 8 kl 8:3 :3 (SB Multisal) Examinator: Tony Stillfjord Hjälpmedel: ordlistan från kurshemsidan, ej räknedosa Telefonvakt: Olof Giselsson, ankn 535 TMV66 Linjär Algebra för M Tentamensuppgifter Ange en LU-faktorisering av matrisen A Lösning: Vi söker en övertriangulär matris U och en undertriangulär matris L med värdet på diagonalen sådana att A LU Genom radreducering får vi direkt, där vi läser av U till höger Genom att sätta in de två radoperationer vi utförde på rätt ställe i L, med omvänt tecken, får vi även L / Se Lay för utförligare förklaring 3 Med matrisen A från föregående uppgift, lös de båda ekvationssystemen Ax och Ax Lösning: Om man inte löst föregående uppgift får man radreducera två gånger Annars skriver vi Ax b som två system Ly b och Ux y och utnyttjar att L och U är triangulära För det första högerledet får vi direkt y / vilket ger x / För det andra högerledet får vi på liknande sätt y För vilka värden på a ligger 3 3 a 3/ i det plan som spänns upp av vilket ger x och 3/ / Lösning: Frågan är ekvivalent med när de tre vektorerna är linjärt beroende För att undersöka detta sätter vi in vektorerna som kolonner i en matris A och tar reda på när Ax har några icke-triviala lösningar Vi får 3 5 3 a 3 3 3 5 a dvs vektorerna är linjärt beroende då och endast då a 3 3 a + 3, 5?

Låt A [ 3 och B [ 3 Bestäm det ( A 3 B 7) Lösning: Vi utnyttjar räknereglerna för determinanter och får 5 6 7 8 det ( A 3 B 7) det(a) 3 det(b) 7 Eftersom det A 3 och det B 3 blir svaret 3 ( ) 7 [ 3 { [ [ } Bestäm koordinaterna för x i basen B 3 [ Lösning: Koordinaterna [x B definieras av [x 3 B x Genom radreducering eller direkt beräkning av inversen till matrisen ovan får vi [x B Ange en bas för nollrummet till matrisen A 3 [ 5 Lösning: Nollrummet är mängden av alla vektorer x sådana att Ax Alltså radreducerar vi återigen: 3 Härur ser vi att alla lösningar ges av x s av tex B { }, där s är en fri parameter En bas ges MATLAB-koden >> A [ ; 3 ; 6; b [; ; ; x A\b; körs utan problem Löser den problemet 3 x? Om ja, vad är x? Om nej, varför inte? 6 Lösning: Nej, problemet är överbestämt och ingen lösning existerar Det MATLAB returnerar är en minstakvadrat-lösning, dvs det x som minimerar Ax b [ [ [ 3 Matrisen A har egenvektorerna och Bestäm A 3 Lösning: Kalla de båda vektorerna x och y Genom att multiplicera A med dessa ser vi att Ax x och Ay y, dvs A:s egenvärden är och Med [ [ V och D 9 så har vi och därmed där I är identitetsmatrisen För den linjära avbildningen T gäller att T Bestäm standardmatrisen för T A V DV A V D V V IV V V I, ( [ ) [ 5 ( [ och T ) [

Lösning: Låt standardmatrisen betecknas M Den definieras av sambandet T (x) Mx för alla x Med den givna informationen har vi alltså att [ 5 M [ För att beräkna M inverterar vi matrisen till höger och multiplicerar den från höger med matrisen till vänster Eftersom [ [ får vi M [ 5 [ [ 3 Låt A och B vara godtyckliga ortogonala matriser med samma dimensioner Vilka av matriserna AB, BA och A + B är då garanterat ortogonala? Lösning: Att A är ortogonal innebär att A T A AA T I Om både A och B är ortogonala får vi att (AB) T (AB) B T A T AB B T B I, och även (AB)(AB) T ABB T A T AA T I Alltså är matrisen AB också ortogonal Eftersom A och B är helt godtyckliga är även BA ortogonal, då vi bara har bytt namn på matriserna Summan A + B kan vara ortogonal i vissa specialfall, men i allmänhet är den inte ortogonal Tag tex A B I, vilket ger A + B I, och I(I) T I I

Formulera och bevisa Pythagoras sats i R n Lösning: Sats: Låt x och y vara två ortogonala vektorer i R n Då gäller att x + y x + y Bevis: Vi har att x + y ( x + y, x + y ) ( x, x ) + ( x, y ) + ( y, x ) + ( y, y ) x + ( x, y ) + y (5p) Eftersom x och y är ortogonala är ( x, y ) och satsen följer Låt A vara en nilpotent matris, dvs det finns ett heltal k sådant att A k+ (nollmatrisen) men A j för j,,, k Visa att då är (5p) (I A) I + A + A k (p) Använd detta för att beräkna (I A) då A 3 3 3 (p) Lösning: Vi verifierar att I + A + A k är inversen av I A genom att multiplicera från vänster och se att resultatet blir identitetsmatrisen: (I + A + A k )(I A) I + A + A k A A A k A k+ I A k+ I enligt antagandet Alltså är (I + A + A k ) en vänsterinvers till I A Eftersom A måste vara kvadratisk om vi ska kunna bilda potenser av A så ger satsen om inverterbara matriser att det även är en högerinvers, och därmed en invers till I A (Alternativt kan man såklart även multiplicera från höger och verifiera att det är en högerinvers direkt) För den specifika matrisen A så observerar vi att A Via sambandet ovan får vi alltså att 3 3 3 (I A) I + A 3 3 3 Ett fysikaliskt fenomen f förväntas vara linjärt: f(x) c + c x För att bestämma konstanterna c och c mättes värdet på f för olika x enligt nedan (5p) x 3 f(x) På grund av (stora) mätfel finns inget exakt linjärt samband Hitta den bästa approximationen genom att ˆ Skriva problemet på matrisform Ac b (p) ˆ Bestämma minstakvadrat-lösningen till detta system Räkna även ut minstakvadrat-felet (p)

Lösning: Matrisformen av problemet ges av A [ x x [ 3, c c c och b f(x) Vi ser direkt att systemet Ac b inte har någon lösning Minstakvadrat-lösningen ĉ erhålls som lösningen till normalekvationerna A T Aĉ A T b, där [ [ [ A T A 3 3 och A T 9 b 3 3 [ Inversen till A T A beräknas lätt till Minstakvadratfelet ges av Aĉ b ĉ [ 3 3 / / (Detta är % av b, dvs mycket stort) 3 och således får vi [ 3/ 3/ + + + 3/ Betrakta den kvadratiska formen Q(x) Q(x, x, x 3 ) x + 8x x + x + x 3 ˆ Skriv Q på (symmetrisk) matris-form (p) ˆ Undersök om Q är positivt definit, negativt definit eller indefinit genom att beräkna matrisens egenvärden ˆ Om möjligt, hitta ett x och ett y så att Q(x) > och Q(y) < (Tips: använd det du vet om egenvärdena) Lösning: Vi har att Q(x) x T Ax där A För att hitta egenvärdena till A ställer vi upp den karakteristiska ekvationen: λ det A λi det λ λ Genom kofaktorexpansion längs tredje raden (eller kolonnen) och användning av formeln för determinanten av en -matris får vi snabbt att det A λi ( λ) (( λ) ) Ett egenvärde är alltså och genom att lösa ( λ) ser vi att de övriga egenvärdena är och 6 Eftersom det finns både positiva och negativa egenvärden är den kvadratiska formen Q indefinit Detta betyder att Q(x) kan anta både positiva och negativa värden Om x är en egenvektor till A med egenvärde λ får vi att Q(x) x T Ax λx T x λ x, där x > Låt oss därför hitta egenvektorerna tillhörande ett positivt och ett negativt (5p)

egenvärde För λ ser vi direkt att x (A λi)y via enkel radreducering och får y är en egenvektor För λ löser vi (Kontrollera att Q(x) blir positivt och Q(y) blir negativt genom att sätta in i den ursprungliga definitionen)

MATEMATISKA VETENSKAPER TMV66 6 Chalmers tekniska högskola 6 8 kl 8:3 :3 (SB Multisal) Examinator: Tony Stillfjord Hjälpmedel: ordlistan från kurshemsidan, ej räknedosa Telefonvakt: Olof Giselsson, ankn 535 TMV66 Linjär Algebra för M Svar till tentamensuppgifter Tentamenskod: Uppgift Svar Poäng 3 5 6 7 8 9