LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK LÖSNINGAR LINJÄR ALGEBRA 2017-10-2 1 Om vi skriver ekvationssystemet på matrisform AX = Y, så vet vi att systemet har en entydig lösning X = A 1 Y då det A 0 Om det A = 0 saknas lösning eller så finns det oändligt många lösningar (se boken s 214 Vi undersöka därför för vilka a-värden som A:s determinant är noll: 1 a 1 det A = 1 2 2 = 2(a 1(a + 2 = 0, a 4 4 dvs det A = 0 för a = 1 och a = 2 För a = 1 fås x + y + z = 1 x + 2y + 2z = 1 x + 4y + 4z = 4 x + y + z = 1 y + z = 0 0 =, dvs lösning saknas För a = 2 fås x 2y + z = 1 x + 2y + 2z = 2 2x + 4y + z = 4 x 2y + z = 1 z = 0 = 0 x = 2t y = t z = 1, dvs det finns oändligt många lösningar (x, y, z = (0, 0, 1+t(2, 1, 0, t R Svar: För a 1, 2 har ekvationssystemet en entydig lösning, för a = 1 saknar systemet lösning och för a = 2 har systemet oändligt många lösningar på formen (x, y, z = (0, 0, 1 + t(2, 1, 0, t R
2 a Välj två linjärt oberoende vektorer parallella med planet π, tex P Q = (0, 1, 2 och P R = ( 1, 2, En normal till planet ges nu av P Q P R = (0, 1, 2 ( 1, 2, = (1, 2, 1, vilket ger ekvationen x 2y + z + D = 0 för π Talet D bestäms genom att sätta in en punkt i ekvationen, tex P : 1 2 0 + 2 + D = 0 D = Vi får således π : x 2y + z = 0 b En punkt S : (x, y, z som ligger i skärningen mellan π och µ uppfyller { x 2y + z = x + y + z = 0 { x 2y + z = y = x = 1 t y = 1 z = t Planen skär därför i linjen l 0 : (x, y, z = (1, 1, 0 + t( 1, 0, 1, t R c En riktningsvektor v till l ges av v = P Q = (0, 1, 2 Då P ligger på l kan vi skriva linjen på parameterformen l : (x, y, z = (1, 0, 2 + t(0, 1, 2, t R Vi bildar nu en vektor ū mellan en punkt på l och punkten R, tex ū = P R = ( 1, 2, Om vi delar upp ū = ū + ū i två komposanter, där ū är parallell med v och ū är vinkelrät mot v, fås det kortaste avståndet mellan R och l som d = ū Komposanten ū är den ortogonala projektionen av ū på v, dvs ū = ū v ( 1, 2, (0, 1, 2 v = (0, 1, 2 = 8 (0, 1, 2 v 2 (0, 1, 2 2 5 Detta ger ū = ū ū = ( 1, 2, 8 5 (0, 1, 2 = 1 ( 5, 2, 1 5 och avståndet blir slutligen Svar: d = ( 5, 2, 1/5 = ( 5, 2, 1 /5 = 0/5 le a π : x 2y + z = 0 b l 0 : (x, y, z = (1, 1, 0 + t( 1, 0, 1, t R c 0/5 le
a Vi beräknar vi först egenvärdena till A genom att lösa den karakteristiska ekvationen det (λi A = λ 1 2 2 λ + 2 = λ2 + λ 6 = (λ 2(λ + = 0, dvs A har egenvärdena λ = 2 och λ = För varje egenvärde kan vi nu beräkna motsvarande egenvektorer genom att lösa (λi AX = 0 För λ = 2 får vi { x 1 2x 2 = 0 2x 1 + 4x 2 = 0 { x1 = 2t x 2 = t ( 2 X = t 1, t 0 För λ = får vi { 4x1 2x 2 = 0 2x 1 x 2 = 0 { x1 = t x 2 = 2t ( 1 X = t 2, t 0 Eftersom vi kan välja två linjärt oberoende egenvektorer är A diagonaliserbar Till exempel kan vi välja egenvektorena (2, 1 och (1, 2 vilket leder till diagonaliseringen A = SDS 1 med S = ( 2 1 1 2 och D = ( 2 0 0 b Här finns naturligtvis många möjliga lösningar, men en enkel variant är att välja en 4 4-matris G som redan är på trappform med r = 2 pivot element, dvs rang G = r och dimensionssaten ger att nolldim G = 4 r = 2 Ett möjligt exempel på denna konstruktion är 1 0 0 0 G = 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rangen för G blir per konstruktion 2 Kolonnrummet är mängden av alla linjärkombinationer av G:s kolonner, dvs kolonnrum G = {X : X = s (1 0 0 0 T + t (0 1 0 0 T ; s, t R} Svar: (Till exempel a A = SDS 1 med ( 2 1 S = 1 2 och D = ( 2 0 0 b Den diagonala 4 4-matrisen med diagonalelementen 1, 1, 0, 0 har nolldimension 2, rang 2 och kolonnrum {X : X = s (1 0 0 0 T + t (0 1 0 0 T ; s, t R}
4 I uppgiften ska endast svar ges, men för att stödja framtida inlärning bifogar vi en kort motivering a Falskt: det(a + B = det A + det B gäller inte i allmänhet, testa tex med ( 1 0 A = B = 0 1 b Sant: Enligt räknelagarna för kryssprodukten gäller det att och F (ū + ū = (ū + ū v = ū v + ū v = F (ū + F (ū F (λū = (λū v = λ(ū v = λf (ū för alla vektorer ū, ū i rummet och λ R Således är F linjär c Sant: Om det A = 0 så har ekvationssystemet AX = Y antingen ingen eller oändligt många lösningar För det homogena systemet AX = 0 är X = 0 alltid en lösning, dvs om det A = 0 så har AX = 0 oändligt många lösningar d Falskt: Om kolonnvektorerna är linjärt beroende så är det A = 0 och ekvationssystemet AX = Y har därför ingen eller oändligt många lösningar e Falskt: Låt F beteckna speglingen och G beteckna rotationen Den sammansatta avbildningen där en vektor först speglas varefter den vrids, dvs G F, har avbildningsmatrisen BA vilken inte sammanfaller med matrisen AB Det senare kan ses genom att testa med ū = (0, 1, där G F (ū = ( 1, 0 och F G(ū = (1, 0 Svar: Påståendena b, c är sanna och a, d, e är falska
5 a Den första basvektorn ê 1 ska vara ortogonal mot planet π, dvs parallell med π:s normalriktning (tex n π = (2, 2, 1 Eftersom ê 1 ska ha längden ett väljer vi ê 1 = 1 n π n π = 1 (2, 2, 1 Den andra basvektorn ê 2 ska vara ortogonal mot ê 1 och parallell med planet µ Således måste ê 2 vara ortogonal mot både ê 1 och µ:s normalriktning, tex n µ = (1, 0, 1 En sådan vektor ges av och vi kan välja v = (2, 2, 1 (1, 0, 1 = (2, 1, 2, ê 2 = 1 v v = 1 (2, 1, 2 Eftersom den nya basen ê 1, ê 2, ê ska vara positivt orienterad väljer vi ê = ê 1 ê 2 = 1 9 (2, 2, 1 (2, 1, 2 = 1 9 (, 6, 6 = 1 ( 1, 2, 2 b Introducera basbytesmatrisen S = 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 Eftersom kolonnvektorerna i S utgör en ortonormerad bas (enligt 5a så är S ortogonal och S 1 = S T Koordinatsambandet blir därmed X = S ˆX ˆX = S 1 X = S T X (se satsen om basbyten i boken, s 17 Vi får nu att 1 ˆX = S T 1 = 1 2 2 1 1 2 1 2 1 = 0 1 2 2 0 0 1 1 Vektorn ū = (1, 1, 0 har således koordinaterna (0, 1, 1 med avseende på den nya basen ê 1, ê 2, ê
5 c Påståendet att ū = (x 1, x 2, x får koordinaterna (x, x 2, x 1 med avseende på den nya basen ê 1, ê 2, ê kan skrivas på matrisform: x 0 0 1 x 1 ˆX = x 2 = 0 1 0 x 2 = BX x 1 1 0 0 x Ifrån koordinatsambandet ˆX = S T X får vi nu BX = S T X (B S T X = 0 2 2 4 2 2 2 2 2 2 X = 0 Den sista likheten ger ekvationssystemet 2x 1 + 2x 2 + 4x = 0 2x 1 + 2x 2 2x = 0 2x 1 + 2x 2 2x = 0 2x 1 + 2x 2 + 4x = 0 6x = 0 0 = 0 x 1 = t x 2 = t x = 0 Detta betyder att alla vektorer ū = (x 1, x 2, x som får koordinaterna (x, x 2, x 1 med avseende på den nya basen är på formen ū = t(1, 1, 0, t R Svar: (Till exempel a ê 1 = 1(2, 2, 1, ê 2 = 1(2, 1, 2 och ê = 1 ( 1, 2, 2 b ū = (1, 1, 0 får koordinaterna (0, 1, 1 i den nya basen c ū = t(1, 1, 0, t R, är alla vektorer som uppfyller det eftersökta sambandet
6 a En matris A sägs vara symmetrisk om A T = A och ortogonal om A:s kolonnvektorer utgör en ortonormerad bas b Alla vektorer x som är ortogonala mot planet π speglas på x, dvs F ( x = 1 x Detta ger att λ = 1 är ett egenvärde till F och motsvarande egenvektorer är x = t(71, 1, 8, t 0 Alla vektorer x som är parallella med π speglas på sig själva, dvs F ( x = x Detta ger att λ = 1 är ett egenvärde till F och motsvarande egenvektorer är alla x 0 som är parallella med π Det finns inga flera vektorer x som speglas på λ x Därmed finns det inga ytterligare egenvärden eller egenvektorer Vi kan nu välja tre egenvektorer till F som utgör en ortonomerad bas (välj en vektor vinkelrät mot π och två med varandra vinkelräta vektorer parallella med π, alla med längd 1 Således är avbildningsmatrisen A diagonaliserbar med en ortogonal matris S och en diagonal matris D med ±1 på diagonalen Detta ger att Matrisen A är symmetrisk eftersom A = SDS 1 = SDS T A T = (SDS T T = S TT D T S T = SDS T = A och ortogonal (se boken s 19 eftersom A T A = AA = SDS 1 SDS 1 = SD 2 S 1 = SS 1 = I Notera att D 2 = I då D bara har ±1 på diagonalen Anmärkning: Det finns en rad andra möjligheter att visa symmetrin och ortogonaliteten hos A Till exempel, speglingen är en isometrisk avbildning vilket ger att A är en ortogonal matris (se boken s 174 och därmed är A T = A 1 Vidare gäller att AA = I A 1 = A (spegling av en punkt två gånger i π ger samma punkt vilket innebär att A är symmetrisk eftersom A T = A 1 = A En tredje variant är att komma ihåg att avbildningsmatrisen har formen A = I 2 71 N T N NNT med N = 1 8 (se boken s 172 och sen verifiera att A T = A och A T A = I