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文檔簡介
習題 一1(1)因=,故由歸納法知。(2)直接計算得,故設,則,即只需算出即可。(3)記J=,則 , 。2設不可能。而由知所以所求矩陣為,其中P為任意滿秩矩陣,而。注:無實解,的討論雷同。3設A為已給矩陣,由條件對任意n階方陣X有AX=XA,即把X看作個未知數(shù)時線性方程AXXA=0有個線性無關(guān)的解,由線性方程組的理論知其系數(shù)矩陣為零矩陣,通過直接檢驗即發(fā)現(xiàn)A為純量矩陣。4分別對(A B)和作行(列)初等變換即可。5先證A或B是初等到陣時有,從而當A或B為可逆陣時有。考慮到初等變換A對B的階子行列式的影響及即可得前面提到的結(jié)果。下設,(這里P,Q滿秩),則由前討論只需證下式成立即可:,(1) rn-1時,因秩小于n-1的n 階方陣的n-1階子式全為0,結(jié)論顯然;(2) r=n-1時,但,故。6由,即與同解,此即所求證。7設其逆為,則當I固定時由可逆陣的定義得n個方程,其中為Kronecker符號。對這里的第個方程乘以然后全加起來得,即得。注:同一方程式的全部本原根之和為0,且也是本原根(可能其滿足的方程次數(shù)小于n)。習題 二1 因,所以V中零元素為1,x的負元素為,再證結(jié)合律、交換律和分配律。2 歸納法:設,則下面三者之一必成立:(1);(2)。(3) 存在及。如果是(1)(2)則歸納成立,如果是(3)則選s 個不同的數(shù),則必有某一個。3 U是滿足方程tr(A)=0解向量空間,其維數(shù)為,故其補空間為一維的,可由任一跡非0的矩陣生成。4 易證線性封閉。又設V中元素為,則U是滿足方程的子空間。故U的維數(shù)為n-1,其補空間為一維的,故任取一系數(shù)非0且不滿足此方程式的元即可生成此補空間。5 記U=,把U,W放在一起成4行5列的矩陣,其Hermite標準形為,故的基為,U的基為,;W的基為,;的基為,。6,故;。7(1)由線性組合,由基定義知其為一組基。(2)由及得。注:當k1)有重根不能對角化,故冪0陣的Jordan標準形不能對角化,那它自己當然也不能對角化。8設為A的Jordan標準形 及 ,易算出,而。9特征值為,可對角化后計算。10記V的基為則,可初等變換為,故初等因子為;以下略。11設A的標準形的Jordan塊為,則,而,故時對應于每個特征值的Jordan塊僅有一個。習題 六1(1)(2)略(3)直接計算有 , 由內(nèi)積的性質(zhì)得。2 設,(U為酉矩陣),故,所以,3(1)由及即得, (2)由第2題得; (3),故由知必為1或04(1)(2)略 (3),由 (4),又為實數(shù),故為,所以5 為AB的特征值,對應特征向量為X,則;由A,B正定及正定和(A滿秩)知 6 由紹爾定理存在酉陣U使得, 故,故7設,U為正交陣, 令,則 ,其中8設,而 AB正規(guī)正規(guī)正規(guī)并且,故不妨設 , 其中互不相同,則由AB=BA知 (當時),即;易證為正規(guī)陣,故存在酉陣使得為對角陣,令,則為對角陣,故AB為正規(guī)陣。9略10,故 由此即可算出。11特征多項式相同特征值及其重數(shù)都相同兩個矩陣與同一對角陣相似。12計算出,特征值為,故 1所對應的特征向量為旋轉(zhuǎn)軸,旋轉(zhuǎn)角由決定。13特征值為,求出特征向量即可。14 對, 注意到上式已用到。15兩者均為正規(guī)陣,故求出特征向量并標準化即可。習題 七1 略;2。略3(1)由得 (2)由得4見習題六第6題的證明,注意被酉陣乘后不改變這兩種范數(shù)。5略;6不一定,反例略;7由得;8可簡單計算出最小多項式為,且函數(shù)在A的譜上的數(shù)值為,故與多項式2x在A的譜上的數(shù)值相同,所以f(A)=2A9.易計算出其特征值為0,0.2,故。10,后略;11 后略;12特征多項式為
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