线性代数 第二版 赵云河 习题答案
线性代数习题解答 [理工类] 第二版(主编:肖马成)
习题一A 组1.计算下列二阶行列式 (1)521-12= (2)012896= (3)2222ba abbab a -= (4)11112322--=++-x x x x xx2.计算下列三阶行列式(1)132213321=1+8+27-6-6-6=18 (2)5598413111= (3)714053101-=- (4)00000=dc b a 3. 当k 取何值时,10143kk k-=0. 解:10143kk k-0)3(0)(02-----++=k k , 得 0342=+-k k , 所以 1=k 或 3=k 。
4.求下列排列的逆序数.解:(1) 512110)51324(=++++=τ.(2) 8142010)426315(=+++++=τ. (3) 21123456)7654321(=+++++=τ.(4) 1340423000)36715284(=+++++++=τ.5.下列各元素乘积是否是五阶行列式 ij a 中一项?如果是,该项应取什么符号? 解:(2) 不是. 因为 5145332211a a a a a 中有俩个元素在第一列. (3) 是. 对应项为534531*********)1(a a a a a )(τ-1021)24153(+++=τ 所以该项应取负号。
6.选择i , j 使j i a a a a a 54234213成为五阶行列式 ij a 中带有负号的项解: 当 )5,1(),(=j i 时, 30102)31425(=+++=τ, 是奇排列.当 )1,5(),(=j i 时, 81232)35421(=+++=τ, 是偶排列. 所以 i = 1, j = 5.8.利用行列式性质计算下列行列式.解: (1) 111212321-2343032123121----+-+-r r r r 6243032132-=--+-r r (2) 6217213424435431014327427246-621721100044354320003274271000123c c c ++621721144354323274271103=. 62110014431002327100110323c c +-621114431232711105=31212r r r r +-+-2942111032711105--=294105⨯ (3)1111111111111111---820000200002011114,3,21-=---=+-i r r i(4)1502321353140422-----1523213531402112-----=11203840553002112234413121-----+++r r r r r r11205100046100211223424-----+-+-r r r r 7130051000461002112242------+-r r 7130120046100211)5(2-----=27120046100211)5(2743----+r r 272100641020111043---↔c c 270-=.(5)yy x x -+-+1111111111111111yyy x x x c c c c --+-+-11011010110123412yy x x r r r r --+-+-011000010124321yy x x--=00011000101012232001000010101y x yy xxr r =--+(6)dc b a c b a ba ad c b a c b a b a a dc b a c b a ba a dc b a++++++++++++++++++3610363234232cb a b a ac b a b a a c b a b a ad c b ai r r i 36103630234232004,3,21+++++++++=+-ba ab a ac b a b a ad c b ar r r r 37302000324232++++++-+-443020003a ab a ac b a b a ad c b ar r =+++++-9.用行列式性质证明:(1) 333332222211111c c b kb a c c b kb a c c b kb a ++++++=333222111c b a c b a c b a 证明: 333332222211111c c b kb a c c b kb a c c b kb a ++++++33332222111123c b kb a c b kb a c b kb a c c ++++-33322211112c b a c b a c b a c kc +-. (2) efcf bf de cd bdaeac ab---=abcdef 4证明: ef cfbf de cd bdae ac ab---d cbe c b e c b abf---的公因子提取各行111111111---abfbce 的公因子提取各列 022001113121-++a b c d e f r r r r 202011123--↔a b c d e f r r a b c d e f 4=.(3)y y x x ++++1111111111111111y x xyy x 222222++=证明:y y x x++++1111111111111111=y y x x+++++++1110111101111011111y y x +++=1111111111111111 yy x x++++111011*********y y x 0000000001111=yy x x +++++++110101101011101101y y x x y y xxy +++++++=1010011001010101000000011101112yy x x yx x xyxy+++++=101001001001100110011011022yy x x y x xxy+++=10100100100000110011011022=+++=)1(2222y y x y x xy222222y x y x xy++.10.解下列方程:(1)0913251323222321122=--xx解: 由 2243212240005132320321129132513232223211xx r r r r x x ----+-+---223140131********2xx r r ------+-222212401310332003211xx x r r x -------+22223403320013103211xx xr r ------↔)4)(32(22x x ---=得 0)4)(32(22=---x x 所以 2=x 或 2-=x .(2)0011101101110=x x x x解: 由=++++=+01110110122224,3,20111011011101xx x x x x x i r r xx x x i 0111011011111)2(xx x x +11111010101111)2(413121-------++-+-+-x x x x x x r r r xr r r x x x x x x x r r -------++10011010101111)2(43xxx x x x x xxx x x x x x r r x ------+=----+----++-10)1(0010101111)2(10)1)(1(10010101111)2()1(32xxx x x x ----⨯-+=1)1(111)2(=})1(){1)(2(22x x x x -+-+2)2)(2(x x x -+-=得 0)2)(2(2=-+x x x , 所以 021==x x ,23=x , 24-=x . 15. 用克莱姆法则解下列线性方程组:(1)⎩⎨⎧=+=+2731322121x x x x解:由系数行列式57332==D 172311==D 123122==D5111==DD x , 5122==DD x .(3) ⎪⎩⎪⎨⎧=+-=+-=+-445222725 1243321321321x x x x x x x x x解: 由系数行列式 63871702112452181211245272524331212313=--+-+----+-+----=r r r r r r r r D=--+-+---=411437862200124454722224131211c c c c D 63 126002312545322442722521331212=---+-+-=r r r r D 18910717703112452148131124522225143312123133=--+-+---+-+----=r r r r r r r r D 得 111==DD x , 222==DD x ,333==DD x .16.判断下列齐次方程组是否有非零解: (1) ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+-+=-+-=++--=+-+0320508307934321432143214321x x x x x x x x x x x x x x x x解:由系数行列式3211151118137931------=D 4728144022198079313413121------+-+-+r r r r r r 0472814422198=-----= (第一、二行对应元素成比例) 此齐次方程组有非零解. (2). ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=-++=+++=-++=+-0302430332022432143214321421x x x x x x x x x x x x x x x解:由系数行列式315111104)1(231511122)1(31501131321022113121433132102212234232---+----=----+-+----=+r r r r r r D 0131114≠=---=此齐次方程组只有唯一的非零解.17. 若齐次线性方程组 ⎩⎨⎧=-+=+-0)2(504)3(y x y x λλ 有非零解.则λ取何值?解:由系数行列式 )2)(7(14520)2)(3(25432+-=--=---=--=λλλλλλλλD其齐次线性方程组有非零解,则 7=λ 或 2-=λ.习题二A 组1.计算下列矩阵的乘积. (1) ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-2312521131. 解: ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-2312521131⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛⨯+⨯⨯+-⨯⨯-+⨯⨯-+-⨯⨯+⨯⨯+-⨯=12111577251253)2(22)1(113)1()2(1231133)2(1. (2)()0111132=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---(3) ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-35002103531152112401321214. 解: ⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-35002103531152112401321214⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=10316665350021161167923. (4)()⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛321333231232221131211321x x x a a a a a a a a a x x x 解:()⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛321333231232221131211321x x x a a a a a a a a a x x x =233322222111x a x a x a +++212112)(x x a a ++313113)(x x a a ++323223)(x x a a + 2. 计算下列各矩阵:(1) 52423⎪⎪⎭⎫⎝⎛--. 解: 52423⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--22423⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=22423⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--2423⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=4421⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--4421⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--2423⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=81267⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--2423⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=8423. (2)2210013112⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡ 解: 2210013112⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡433349447(3) n⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛1011. 解: n⎪⎪⎭⎫⎝⎛1011n⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=00101001 =nn n nn n n ⎪⎪⎭⎫⎝⎛++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--0010001010012)1(001010011001221+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=1001⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛101000n n , 其中 20010⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛ =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=30010⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=00000010n. (4) n⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛λλλ001001解: n⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛λλλ001001=n⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛0001000100000λλλn⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=0010001010010001λ ⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛+⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=---- 222110001000101000100012)1(000100010100010001100010001n n n n nnn n n λλλ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=-00002)1(000000000000002n nnn nnn n n n λλλλλλ ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=-nn nn nn n n n n λλλλλλ0002)1(1其中 ⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛0000001000001000102, ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛==⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛0000000000001000100001000103n. 5. 证明:对任意n m ⨯矩阵A ,A A T 与T AA 都是对称方阵;而当A 为n 阶对称方阵时,则对任意n 阶方阵C ,AC C T为对称方阵.证明: (1)A A T 为n 阶方阵, 又A A A A T T T =)( A A T ∴为n 阶对称方阵同理T AA 为m 阶对称方阵(2)AC C T 为n 阶方阵, A 为n 阶对称方阵 A A T =∴ 又 AC C AC C T T T =)(AC C T ∴为n 阶对称方阵6.设C B A ,,均为n 阶方阵.证明:如果CA A C AB E B +=+=, 则.E C B =-解: 由已知 E B A E E AB B =-=-)(, 则 B A E =--1)(.且 A CA C =-即 A A E C =-)(, 则 AB A E A C =-=-1)(. 得 E AB B C B =-=-.8.(3)⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=122341213A 解:25=A 1011=A 521=A 531-=A712-=A 122-=A 1132=A 613-=A 823-=A 1333=A⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----=-1386111755102511A9. 解下列矩阵方程: (1) ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛23123512X 解: 由 ⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-251335121, 得 ⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=-1161923122513231235121X . (3) ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛02110234101100001100001010X 解: 由 ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=--0110000102110234110000101001010000102110234110000101011X ⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---=20143101201100001021341102, 即 ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---=201431012X . 11. 设 B A AB A -=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=2,011002100, 求.B 解: 由已知 ,2)(,2A B E A A B AB =+=+因 01622)(3≠-===+=+A A B E A B E A1)(-+E A 存在, 则 A E A B 2)(1⋅+=-由 ()⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛----−→−++-⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛----=+22240420001021010120220042001110121012,3121r r r r A E A ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛----−−→−++-⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----−→−+--31322211310010001216264042002210101321231332rr r r r r r所以 ⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛----=⋅+=-31322211132)(1A E AB . 12.设B A ,均为n 阶方阵,E 为n 阶单位阵,证明: (1) 若,AB B A =+ 则E A -可逆;(2) 若O E A A =+-432 则E A -可逆,并求-1)(E A -.解: (1)由已知 E E B A AB =+--, 即E E B E A E E B E B A =--=---))((,)()(,所以 E A -可逆,且E B E A -=--1)(.(2)由已知 E E A E A A E E A AE AA 2)(2)(,222-=----=+--,,2))(2(E E A E A -=-- 所以 E A -可逆,且A E E A E A 21)2(211--=--=-)(.14.设⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---=110210000230012A , 求 4,A A 及1-A. 解: 33111212312=⨯=---=A ,由⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛7-48-7-11-2197168-56-9723-1-244,, 所以 ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----=740870000971680056974A . 由⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛112-13111-21231223-1-2-1-1,, 所以 ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=31310032-3100002300121-A . 15. 用初等变换把下列矩阵化为标准形: (1) ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=02-112321-1A解: ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=02-112321-1A ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-+⎪⎪⎪⎭⎫-- ⎝⎛+-+-10010001)1(1001101012-1-05-5021-133********r r r r r r r r r 16.求下列各矩阵的秩: (2)⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----=61331311405133312A ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----↔3312311405136133141r r ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----+-+-+-152970275313018348061331243413121r r r r r r⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----+-152970275313035106133124r r ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-------+-+-6601212003510613317134232r r r r ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-------→121206600351061331⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----→0006600351061331 所以3)(=A R 17.设⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=110101011A ,⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=a a a B 111211,且矩阵AB 的秩为2,求a 解:因为2)(=AB R ,所以B A AB ==0 又因为0≠A , 所以0=B 即01=+-a 1=⇒a习题三A 组2. 设1233()2()5()αααααα-++=+,其中TTT123(2513)(101510)(4111),,,,,,,,,,,ααα===-, 求向量α.解:由已知 123325325αααααα-+-=--+, 即12312311325)325)66ααααααα=---+=+-((,所以 ().4,3,2,143215209510352152020661T=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+++-+-+=α3. 设向量组123,,ααα线性无关,而向量组 1121233132.,βααβαααβαα=+=-+=-,,试判断向量组123,,βββ的线性相关性.解:设数 321,,k k k 使得 1122330k k k βββ++= 成立,即 1122123313()()(2)0k kk ααααααα++-++-=, 1231122233()()(2)0.k k k k k k k ααα+++-+-=得线性方程组⎪⎩⎪⎨⎧=-=-=++02003221321k k k k k k k ,其系数行列式0.12-10011111≠= 线性方程组只有唯一解0321===k k k ,则向量组123,,βββ的线性无关.5.已知向量组 TTT123(123)(312)(23),,,,,,,,c ααα==-=问c 取何值时向量组123,,ααα线性无关或向量组123,,ααα线性相关.解:设数 321,,k k k 使得1122330k k k ααα++=成立,得线性方程组 ⎪⎩⎪⎨⎧=++=+-=++023032023321321321ck k k k k k k k k , 其系数行列式)5(732213321T--=-c c.所以 ⇔=-05c 线性方程组有非零解 ⇔向量组123,,ααα线性相关; ⇔≠-05c 线性方程组只有零解 ⇔向量组123,,ααα线性无关.6.设向量组123,,ααα线性无关,证明向量组122331,,αααααα+++也线性无关. 解:设数 321,,k k k 使得112223331()()0k k k αααααα+++++=()成立, 得线性方程组⎪⎩⎪⎨⎧=+=+=+000322131k k k k k k , 其系数行列式02110011101T≠=线性方程组只有唯一解0321===k k k ,所以向量组122331,,αααααα+++线性无关.7. 设向量组123,,ααα线性无关,判断向量组12233441,,,αααααααα++++线性相关性 并证明之.解:设数 4321,,,k k k k 使得 112223334441()()()0k k k k αααααααα+++++++=() 成立 得线性方程组⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+=+=+=+0043322141k k k k k k k k 其系数行列式0110011000111001=则线性方程组有非零解,所以向量组12233441,,,αααααααα++++线性相关 .9.若向量组m ααα ,,21线性无关,而向量β不能由m ααα ,,21线性表示,证明向量组βααα,,,m 21线性无关.证明: 反证法.设βααα,,,m 21线性相关,由定理3.1向量β可由m ααα ,,21线性表示,这与已知条件矛盾.假设不成立.所以向量组βααα,,,m 21线性无关. 10.判断题(结论对的请在括号内打“√” ,错的打“×”)(1) 若当数021====m k k k 时,有02211=+++m m k k k ααα 则向量组m ααα ,,21线性无关. ( × ).(2) 若有m 个不全为零的数m k k k ,,,21 , 使得02211≠+++m m k k k ααα 则向量组m ααα ,,21线性无关 ( × ).(3) 若向量组m ααα ,,21线性相关,则1α可由其余向量线性表示. ( × ).(4) 设向量组r I ααα,,,)(21 ;m r r II ααααα,,,,,,)(121 +.若向量组r I ααα,,,)(21 线性无关,则向量组m r r II ααααα,,,,,,)(121 +也线性无关. ( × ). (5) 若向量组βααα,,,21m ,线性无关,则向量β不能由m ααα,,,21 线性表示. ( √ ). (6) 若向量组m ααα,,,21线性无关且向量1+m α不能由m ααα,,,21 线性表示,证明向量组121,,,,+m m αααα 线性无关. ( √ ).(7) 若向量β不能由m ααα,,,21 线性表示,则向量组βααα,,,21m ,线性无关. ( × ).提示: 利用向量组⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=1000,0020,0010,03024321αααα 讨论(1)—(4),(7),利用定理3.1和3.2讨论(5),(6).12.求下列向量组的秩,并求它的一个极大无关组.(1) T T T )3,3,1(,)2,2,0(,)0,1,1(321===ααα. 解: 取矩阵 ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛==320321101),,(321αααA ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛+-⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-1002201013202201013221r r r r 所以向量组的秩为3,极大无关组是321,,ααα.(2) T T T T )0,2,1,1(,)14,7,0,3(,)2,1,3,0(,)4,2,1,1(4321-===-=αααα. 解: 取矩阵),,,(4321αααα=A⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-↔⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫-⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-+-+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=0004000011013014000000011013014220011003301301420142427121031130143413121r r r r r r r r 所以向量组的秩为3,极大无关组是421,,ααα.(3) TT T T )1,2,3,4(,)1,1,0,1(,)1,4,5,2(,)1,3,2,1(4321=--==-=αααα解: 取矩阵=A ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---=1111214330524121)),,,(4321αααα ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛----+-+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----++-+-00020800521041212080208005210412132523104205210412132433232413121r r r r r r r r r r r r 所以向量组的秩为3,极大无关组是321,,ααα. 14.求解线性方程组.(1) .343326133053321321321321⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+-=+--=-+=-+x x x x x x x x x x x x解: 由增广阵⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛↔⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝-+-⎪⎪⎭⎝⎛------+-++⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛------+-+-⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛------+-↔⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----=000110020101001201011000000100161351066006600320137835101529701834806133123351033120513613312311433126133105134232314342431214321r r r r r r r r r r r r r r r r r r r A所以 ⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛121321x x x .(2) ⎪⎩⎪⎨⎧-=-+=-+=++12321323321321321x x x x x x x x x解:由增广阵 ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---+-⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛----+-+-⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=3000241031115410241031111212321321311132321r r r r r r A 得 3)(2)(=<=A r A r , 所以此方程组无解.(3) ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+++=++-=++-=--+323153423221234321432143214321x x x x x x x x x x x x x x x x解:由增广阵⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--+-+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----+-+-+-⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛----=000000000017410117501730747007470074701213132311231534123212121313212413121r r r r r r r r r r A得同解方程组 ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==+=--=443343243174751x x x x x x x x x x ;取 ,,72413k x k x == 得通解 ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛101107450001214321k k x x x x (4) ⎪⎩⎪⎨⎧-=+-+=-+-=+-+2534432312432143214321x x x x x x x x x x x x解:由增广阵 ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛------+-+-⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-----↔⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-----=59571018101402534123111124312325341253414312311112312131r r r r r r A⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛----007579751076717101得同解方程组⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧==-+-=++=4433432431797575717176x x xx x x x xx x取 ,7,72413k x k x == 得通解 ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛70910751007576214321k k x x x x . 15.求下列齐次线性方程组的基础解系及全部解. (1)⎪⎩⎪⎨⎧=--+=+--=--+02302022432143214321x x x x x x x x x x x x解:由系数阵⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎛---+⎪⎫ ⎝⎛----+-+-⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛------=001511005301525155150212132121311122121123121r r r r r r A 得同解方程组 ⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧==+==4433432315153x x xx x x x x x , 取 ,,52413k x k x ==得通解 ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛10100013214321k k x x x x , 基础解系⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=1010001321ηη,.(2) ⎪⎩⎪⎨⎧=-++=--+=-++05105036302432143214321x x x x x x x x x x x x解:由系数阵 ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-→⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛----+-+-⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛----=0000100102104040011215351105316311213121r r r r A 得同解方程组⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧===+-=4432242102x x x x x x x x 取 ,,2412k x k x ==得通解 ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛10100012214321k k x x x x ,基础解系⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=1010001221ηη,. (4) ⎪⎩⎪⎨⎧=---=++++=++++02202243022253215432154321x x x x x x x x x x x x x x解:由系数阵 ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--------+-+-⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---↔⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---=326532650224312102211221222431102212243112212312121r r r r r r A⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛+000053525610515452015312r r 得同解方程组⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧===---=---=55443354325431535256515452x x x x x x x x x x x x x x , 取 3524135,5,5k x k x k x ===,得基础解系⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=50031,0502400562321ηηη, , 通解 332211ηηηηk k k ++=.18.已知非齐次线性方程组⎪⎩⎪⎨⎧-=+++=+-+=++12)3(13)12(12321321321λλλλλλλλx x x x x x x x x 解: 由增广阵 ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---+-+-⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+-=22100110121231312123121λλλλλλλλλλλλλr r r r A 知: 当1=λ时, ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛+-⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=0000100101120000100121112r r A ,32)()(<==A r A r ,方程组有无穷多解, 通解为 ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛0110011321k x x x ;当0=λ时, ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛----→⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛----++⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---=300210020102120130002210011012002313r r r r A 则 3)(2)(=<=A r A r ,方程组无解;当1,0≠λ时, 有3)()(==A r A r ,方程组有唯一解. 19.问b a 、取何值时,线性方程组⎪⎩⎪⎨⎧=++=++=++4234321321321x bx x x bx x x x ax 有唯一解,无解,无穷多解(无穷多解时并求其解)解:(1)系数行列式1211111bb aA ==)1(-a b 当1,0≠≠a b 时方程组有唯一解(克拉默法则)(2)当0=b 时,−−→−⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=+-324113101411rr aA ⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛1003101411a)()(A R A R ≠ 所以线性方程组无解(3)当1=a 时,⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛---+-+-⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=0012010104111412131141113121b b r r r r bb A 当012=-b 时,即21=b 时 32)()(<==A R A R ,方程组有无穷多解,同解方程组为 ⎪⎩⎪⎨⎧-=-=++12142321x x x x令03=x 得方程组的特解⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=0220X 取13=x 得基础解系⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=101η此时全部解为⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-+⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛101022k 其中k 为任意常数20. 设⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=1111,1111,1111111111214321ααααβ,, 将β表示成向量组4321,,,αααα的线性组合.解: 设数 4321,,,k k k k 使得 βαααα=+++44332211k k k k 得 ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=+--=-+-=--+=+++11214321432143214321k k kk k k k k k k k k k k k k其增广阵 ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-----↔+-+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛------+-+-+-⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛------=022122000202010101210022002020122001111111111111112111111111324313413121r r r r r r r r r r r r A⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--+-⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎛---4110210100410010450001411041010041001010101142111000101010101)21(132r r r 得41,41,41,454321-=-===k k k k , 即432141414145ααααβ--+=.21.设四元线性方程组β=AX 的系数矩阵的秩为3,321X X X ,,是其3个解向量,且⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=80021X ,⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=+432132X X .求其全部解 解:⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=+-123232321)(X X X 所以全部解为⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--+⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=123238002k ξ 其中k 为任意常数B 组1. 判断题(结论对的请在括号内打“√” ,错的打“×”)(1) 若n m >,则n 维向量组m ααα,,,21 线性相关. ( √ ) 提示:定理3.3的推论2.(2)若向量组线性相关,则它的任意一个部分组都相关. ( × ) 提示:利用上面(10)题解中的4321,,,αααα讨论.(3) 若向量组m ααα,,,21 线性相关,则它的秩小于m ,反之也对. ( √ ) 提示: 若向量组m ααα,,,21 的秩为m ,则若.(4) 向量组T T T )1,2,0,0(,)5,1,2,4(,)0,3,0,1(321===ααα的极大无关组为21,αα. ( × ) 提示: 向量组321,,ααα的秩为3.(5) 若n 阶方阵A 的行列式不等于零,则A 的列向量组线性相关. ( × ) 提示: 由n 阶方阵A 的行列式不等于零, 方阵A 的秩n =,和A 的列向量组的秩=方阵A 的秩n =, 则A 的列向量组线性相关. 2. 填空题(1) 向量组T T T )6,0,0(,)5,4,2(,)3,2,1(321===ααα的秩= 2 .解: 由()⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛→⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+-⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛==000100321600100321600542321,,21321r r A ααα. (2) 若21,αα都是齐次线性方程组0=AX 的解向量,则)43(21αα-A = 0 . 解: 043)43(2121=-=-ααααA A A .(3) 若向量组T T T t t )1,0,0(,)0,2,1(,)0,1,1(2321+=+==ααα线性相关,则1 . 解: 由321,,ααα线性相关,有 0,,321==αααA .即 0)1)(1()1)](1(2[1021011,,222321=+-=++-=++==t t t t t t A ααα.(4) 方程组⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎭⎫⎝⎛-00111032321x x x 的基础解系所含向量的个数= 1 . 解:由系数阵的秩是2,.(5) 方程组⎩⎨⎧=-=-004321x x x x 的基础解系为⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=1100,001121ηη .(6) 若线性方程组⎪⎩⎪⎨⎧=+=+=-kkx x x x x x 2121213122的有解,则长数=k 15/4 .解: 线性方程组⎪⎩⎪⎨⎧=+=+=-kkx x x x x x 2121213122的有解,则其系数阵的秩=增广阵的秩,有0=A所以 0154)3)(1()6(363130211331212112121=-=+---=-+--+-+--=k k k k k r r r r kkA . 3. 单项选择题(1) 向量组(I)线性相关的充分必要条件是( B ). (A) (I)中每个向量都可由其余向量线性表示.(B) (I)中至少有一个向量都可由其余向量线性表示. (C) (I)中只有一个向量都可由其余向量线性表示. (D) (I)中不包含零向量. 提示:定理3.2.习题四A 组10.下列矩阵是否为正交矩阵? (1)⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-61616221210313131 (2)⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--2102102131213121 解:(1)),,(321ααα=A ,其中),,(3211==i i α )(,),(j i j i ≠=0αα),,,(321=j i 所以A 为正交矩阵(2)),,(321ααα=A ,其中),,(3211=≠i i α )(,),(j i j i ≠≠0αα),,,(321=j i 所以A 不是正交矩阵11.设A 是n 阶对称矩阵,B 是n 阶正交矩阵,证明AB B 1-也是对称矩阵证明: 由题意可知A A T =, 1-=B B T因为AB BAB BT11--=)( 所以AB B1-也是对称矩阵习题五A 组1. 设矩阵 ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=111131111A , 试证向量T)1,1,1(-=α为矩阵A 的属于特征值1=λ的特征向量.解:由 αα⋅=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=1111111111131111A所以向量T )1,1,1(-=α为矩阵A 的属于特征值1=λ的特征向量.3. 若0λ是矩阵A 的一个特征值, m 是正整数,试证m 0λ是矩阵m A 的一个特征值. 证明: 由0λ是矩阵A 的一个特征值,存在非零向量α,使得αλα0=A 成立,即α是矩阵A 的属于特征值0λ的特征向量.那么有αλαλαλαλαλαmm m m m m mAA AAAAm AA 02202010011)(=======-----所以m 0λ是矩阵m A 的一个特征值. 4. 若0λ是矩阵A 的一个特征值,试证(1)2020-+λλ是矩阵E A A 22-+的一个特征值; (2)若022=-+E A A ,矩阵A 的特征值只能等于-2或1.证明: 由0λ是矩阵A 的一个特征值,存在非零向量α,使得αλα0=A 成立,即α是矩阵A 的属于特征值0λ的特征向量.那么有(1) αλλααλαλαααα)2()2(02002022-+=-+=-+=-+E A A E A A 所以2020-+λλ是矩阵E A A 22-+的一个特征值. (2) 由022=-+E A A , 和 αλλα)2()2(0202-+=-+E A A , 00=α, 有02020=-+λλ, 得1200=-=λλ,,即矩阵A 的特征值只能等于-2或1. 7. 求下列矩阵的特征值与特征向量. (1) ⎪⎪⎭⎫⎝⎛--=2223A 解:由 0)2)(1(4)2)(3(2223=+-=+-+=⎪⎪⎭⎫⎝⎛--+=-λλλλλλλA E 得特征值.2,121-==λλ当11=λ时,对应的特征向量应满足齐次线性方程组()0=-X A E ,即⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫⎝⎛--00122421x x ,其基础解系⎪⎪⎭⎫⎝⎛=211α.所以矩阵A 的属于特征值11=λ的全部特征向量为11αk , 其中1k 是任意非零常数.当22-=λ时,对应的特征向量应满足齐次线性方程组()02=--X A E , 即⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫⎝⎛--00422121x x ,其基础解系⎪⎪⎭⎫⎝⎛=122α.所以矩阵A 的属于特征值22-=λ的全部特征向量为22αk , 其中2k 是任意非零常数. (2) ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=4112A 解:由 0)3(1)2)(4(41122=-=+--=⎪⎪⎭⎫⎝⎛---=-λλλλλλA E 得特征值.321==λλ当321==λλ时,对应的特征向量应满足齐次线性方程组()03=-X A E , 即⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫⎝⎛--00111121x x ,其基础解系⎪⎪⎭⎫⎝⎛=11α.所以矩阵A 的属于特征值321==λλ的全部特征向量为αk , 其中k 是任意非零常数.(3) ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=311111002A 解:由 3)2(]1)3)(1)[(2(3111112-=+---=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛------=-λλλλλλλλA E 得特征值.2321===λλλ当.2321===λλλ时,对应的特征向量应满足齐次线性方程组()02=-X A E ,即⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---000111111000321x x x ,其基础解系⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=101,01121αα.所以矩阵A 的属于特征值.2321===λλλ的全部特征向量为2211ααk k +,其中21,k k 是任意不同时为零常数.8. 设A 为3阶矩阵,满足023,0,0=-=+=-A E A E A E , 求 (1)A 的特征值; (2)A 的行列式A .解: (1) 因,0=-A E 得;11=λ因(),0)1(3=---=---=+A E A E A E 即,0=--A E 得;12-=λ因,0232232233=-=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=-A E A E A E 即,023=-A E 得.233=λ (2)由,23,1,1321=-==λλλ和321λλλ=A ,有23-=A .9. 已知矩阵 ⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛----=x A 44174147的特征值,12,3321===λλλ求x 的值,并求矩阵A 特征向量。
线性代数简明教程,(第二版)科学出版社课后答案第四章、线性方程组习题答案
∴ (k0 + L + k n − r )η + k1ξ1 + k 2ξ 2 + L + k n − rξ n − r = ϑ
*
k 0 + L + k n − r = 0 k1 = 0 M kn−r = 0
复习题四
1、解: Q n = 4, n − r
= 2 ⇒ R( A) = 2
(a − 1) = 0 ⇒ a = 1 2、答:n − 1
2
3 、解:
(α 3 α 2 α1
−1 − 2 a 1 β)= 1 1 2 b 4 5 10 − 1
a 1 −1 − 2 ~ 0 − 1 2 + a b + 1 α 2 x2 + α 3 x3 + α 4 x4 = b 为其向量表达式
b −a 0 2 、解: D = 0 − 2c 3b = −5abc ≠ 0 c 0 a − 2ab − a 0 2 D1 = bc − 2c 3b = 5a bc 0
D2 = 0 c
0
a
0 3b = −5ab 2 c a
⇒ x1α1 + x2α 2 + x3α 3 + x4α 4 = α1 + α 2 + α 3 + α 4
⇒ x1 (2α 2 − α 3 ) + x2α 2 + x3α 3 + x4α 4 = 2α 2 − α 3 + α 2 + α 3 + α 4
⇒ (2 x1 + x2 + 3)α 2 + (− x1 + x3 )α 3 + ( x4 − 1)α 4 = ϑ
线性代数(第2版)习题全解(习题一)
线性代数(第2版)习题全解(习题一)1.(1) 解 .14)4(492243=----++-=D (2) 解 .100sin 00cos 22-=---++-=θθD 2.(1)解 21010=+++=τ 偶排列 (2)解 19644221=+++++=τ 奇排列(3)解 =-+++++++=)22(420000n τ)1())1(21(2-=-+++n n n 偶排列)2(≥n(4)解 =++-++-+++=1)1()1(21 n n n τ2)]1(21[2n n n =+-+++ 排列的奇偶性与n 的奇偶性相同3. 解 为使6654431213a a a a a a j i -为六阶行列式中的一项, 应选择i 和j , 使列标构成的6阶排列6413j i 为奇排列.于是应取2,5==j i , 此时排列642153的逆序数为501220=++++=τ4. (1)解 列展开235012101331020307r r r 2r 3431---++D3223rr 35123120371)1)((+---+00361437335120614037=⨯-=-=-(2) 解 29730000300003022211r r r r r r 52211252112251122211c c c c c c 141312413121=---+++D(3) 解 =-----------÷-÷-÷-÷-÷00000)1()1(r )1(r )1(r )1(r )1(r 234123211232114321554321dc b ad c b a c c b a b b b a a a a a D D D -=-T ,于是0=D .(4)解 =---------32321212113412311200001111r r r r r r a a a a a a a a a a a a a a a D))()((321a a a a a a ---5. 计算下列n 阶行列式:(1)解 列展开n n n n nn r r r r r r D n n13210001200001132111312-------=----+132100120001)1(1 n n n n nn n 1)1(+-(2)解 =-+000302001)1(111 n D n列展开!)1(2)2()1(n n n ---(3) 解 1113122122121121r r r r r r 0001---++++n nn n n n nb a a a a b a a a a b a a a a D升阶113212112121c 1c c 1c c 1c 010010011++++---n nn nb b b b b b a a a=+∑=nn ni ii b b b a a a b a0000000121211⎪⎪⎭⎫⎝⎛+∑=ni i i n b a b b b 1211(4)解 211211211211)1(121211+--+n nD D 行展开21-21--n n D D 列展开于是 =-=-=------32211n n n n n n D D D D D D 12312=-=-=D D 故 1)1(21121+=-+==+=+=-+n n D D D D n n n6.(1)解 构造5阶范德蒙行列式并利用相应的计算公式得==44444333332222211111)(x d c b a x d c b a x d c b a x d c b ax f ))()()()()((b d b c a x a d a c a b ------=----))()()((d x c x c d b x])([))()()()()((34 ++++-------x d c b a x c d b d b c a d a c a b )(*又 55445335225155)(A x A x A x xA A x f ++++列展开注意到3x 的系数D D A -=-=+5445)1(,又由)(*式直接得到3x 的系数,故))()()()()()((d c b a c d b d b c a d a c a b D +++------=(2)解 321121111r r r r r r 1)()1(111)1(r r r r r r ↔↔↔-----↔↔↔-+-++nn n n n n n n nn n n n n a a an a a a D ==--------+222)1()()1()()1(1111)1(n a a a n a a a na a an n n n n=-----++-+nn n n n n a a a na a a )()1(1111)1(1)1(∏≥>≥++=------112)1()]1()1[()1(j i n n n j a i a∏∏≥>≥+≥>≥++-=--11112)1()()()1(j i n j i n n n j i i j7.(1)证 +++++++=bz ay by ax az by ax bx az ay bx az bz ay ax D 121131c c c )2(c c c (1)a bb abzay by ax bx byax bx az bz bxaz bz ay by -÷-÷++++++++++ay by ax z ax bx az y azbz ay xa 232323c c c )2(c c c )1(a bb abzay by x byax bx z bxaz bz y b -÷-÷+++b abzy x byx zbxz yb yaxz x az y z ay x a ÷÷+3222c )2(c )1( 213233c c c c )2(↔↔+zy x y x z x zy b y x z x z yz y xa yxzx z yx y xb a )(33+ (2)证 =----++-111)1(111x x a xD D n n n n列展开=++=+---n n n n n a a xD x a xD )(121==++-- n n n a x a D x 122=++++---n n n n a x a x a D x12211n n n n a x a x a x ++++--111(3)证+ddc dc b a b a aD n012行展开0)1(21cd cdc b a bab n+-=-----+--221)12(22)1(12(2)12)1(n n n D bc adD n n 行展开按行展开按==-=--- )2(22)1(2)()(n n D bc ad D bc ad=--21)(D bc ad n n bc ad )(-8.(1)解 141312r 2r r r r r 11124121111114141------=D 34323r 7r r 3r )2(r 29370102201313014141++-÷--------206423264051102300141412==-141312)1(r r r r r r 11124122111514142++------=D 2013501864133713050180641303714142=---=----=--------------=29360102001307014121r 2r r r r r 11224121115114121141312)2(D 40293610201307=-----=-----------=38103710151113730r 2r r r r r 12124221151114241242321)3(D 20637022703-=-----故 1,3,2,1)4(4)3(3)2(2)1(1-========DD x D D x D D x D D x(2)解 =-+==+410140011)1(144100141001410142134D D =--=-21223)4(44D D D D D 20915)4154(4=--⨯⨯=----=41031417014160010c 5c 410314120144001521)1(D 2094131470116=--- =----=15110142001410054r 4r 413014200141005434)2(D 20915110141054=-- =-----=430012100441011150r 4r 430012100441051421)3(D 20943012101115-=----=---=01001441011415014c 3c 31024104141501434)4(D 2091410141514=-- 故 1,1,1,14)4(44)3(34)2(24)1(1==-======D D x D D x D D x D D x9. 解 系数行列式12r r 2)2(1111111++--++=λλλD 21cc 2)2(1022111-+-+++λλλλ=++=+-++231)2(2)2(302011λλλλλλλ)3)(2(-+λλ当2-=λ或3=λ时,0=D ,齐次线性方程组有非零解.。
《线性代数》课后习题答案
《线性代数》课后习题答案第一章行列式习题1.11. 证明:(1)首先证明)3(Q 是数域。
因为)3(Q Q ?,所以)3(Q 中至少含有两个复数。
任给两个复数)3(3,32211Q b a b a ∈++,我们有3)()3()3)(3(3)()()3()3(3)()()3()3(21212121221121212211212122 11b a a b b b a a b a b a b b a a b a b a b b a a b a b a +++=++-+-=+-++++=+++。
因为Q 是数域,所以有理数的和、差、积仍然为有理数,所以)3(3)()3()3)(3()3(3)()()3()3()3(3)()()3()3(2121212122112121221 121212211Q b a a b b b a a b a b a Q b b a a b a b a Q b b a a b a b a ∈+++=++∈-+-=+-+∈+++=+++。
如果0322≠+b a ,则必有22,b a 不同时为零,从而0322≠-b a 。
又因为有理数的和、差、积、商仍为有理数,所以)3(33)(3)3()3)(3()3)(3(332222212122222121222222112211Q b a b a a b b a b b a a b a b a b a b a b a b a ∈--+--=-+-+=++。
综上所述,我们有)3(Q 是数域。
(2)类似可证明)(p Q 是数域,这儿p 是一个素数。
(3)下面证明:若q p ,为互异素数,则)()(q Q p Q ?。
(反证法)如果)()(q Qp Q ?,则q b a p Q b a +=?∈?,,从而有q ab qb a p p 2)()(222++==。
由于上式左端是有理数,而q 是无理数,所以必有02=q ab 。
所以有0=a 或0=b 。
线性代数课后答案解析__第二版__同济大学出版社
线性代数习题解答 同济大学出版社习题11.求下列各排列的逆序数:(1)1 2 3 4; (2)4 1 3 2;(3)4 1 5 3 2; (4)3 7 1 2 4 5 6; (5)1 3 … (21)n - 2 4 … (2)n ; (6)1 3 … (21)n - (2)n (22)n - … 2. 2.利用对角线法则计算下列二阶、三阶行列式:(1)3214---; (2)201141183---;(3)a b c b c a c a b ; (4)x y x y yx y x x yxy+++.3.在六阶行列式中,下列两项各应带什么符号: (1)233142561465a a a a a a ;(2)334214516625a a a a a a . 4.计算下列各行列式:(1)000100020010000000n n -; (2)1234214334124321------;(3)2100121001210012; (4)0451250201720343115023013-------;(5)abac aebdcd de bfcfef---; (6)1111111111111111x x y y+-+-.5.证明:(1)11121314152122232425313241425152000000000a a a a a a a a a a a a a a a a =; (2)2222111a abb aa b b +=3()a b -;(3)111111222222b cc a a bb c c a a b b c c a a b +++++++++=1112222ab ca b c a b c ; (4)222244441111a b c d a b c d a b c d ; ()()()()()a b a c a d b c b d =-----()()-+++c d a b c d ;(5)1221100001000001n n n x x xa a a a x a -----+111n n n n x a x a x a --=++++ .6.计算下列各n 阶行列式:(1)11aa,其中对角线上元素都是a ,未写出的元素都是0;(2)111x a a a x a a a x --- ;(3)123111100100100n a a a a,230≠其中n a a a ; (4)12111111111na a a +++,120n a a a ≠ 其中;(5)111222(1)(2)()(1)(2)()12111n n n n n n a a a n a a a n a a a n ---------------;(6)det(),n ij ij D a a i j ==-其中. 7.利用拉普拉斯定理计算下列各行列式:(1)320000430000002100003200000032000054;(2)3002034040030560; (3)112110000nnn nna b a b D c d c d =.解答习题11.(1)0;(2)4;(3)6;(4)7;(5)(1)2-n n ;(6)(1)-n n . 2.(1)-14;(2)-4;(3)3333---ab a b c ;(4)332()-+x y . 3.(1)正号;(2)负号. 4.(1)(1)(2)2(1)!---n n n ;(2)900;(3)5;(4)-799;(5)4abcdef ;(6)22x y . 5.提示:(1)用行列式定义证明;(2)、(3)、(4)用行列式性质证明;(5)用数学归纳法证明.6.(1)22(1)--n aa ;(2)1[1(1)](1)--+---n x n a x a ;(3)23121()()nn i ia a a a a =-∑ ;(4)1211()(1)=+∑nn i i a a a a ;(5)1()≥>≥-∏n i j i j ;(6)12(1)(1)2----n n n . 7.(1)2;(2)2;(3)1()=-∏niii i i a db c .习题21.有6名选手参加乒乓球比赛,成绩如下:选手1胜选手2,4,5,6负于选手3;选手2胜选手4,5,6负于选手1,3;选手3胜选手1,2,4负于选手5,6;选手4胜选手5,6负于选手1,2,3;选手5胜选手3,6负于选手1,2,4;若胜一场得1分,负一场得零分试用矩阵表示输赢状况,并排序.2.某种物资以3个产地运往4个销地,两次调运方案分别为矩阵A 与矩阵B .且357220430123A ⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,132021570648B ⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭试用矩阵表示各产地运往各销地两次的物资调运量.3.设111123111124111051A B ⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪=-=-- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭,,求32AB A -与TA B .4.某厂研究三种生产方法,生产甲、乙、丙三种产品,每种生产方法的每种产品数量用如下矩阵表示:234123241A ⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭甲乙丙方法一方法二方法三 若甲、乙、丙各种产品每单位的利润分别为10元,8元,7元,试用矩阵的乘法求出以何种方法获利最多.5.设12101312A B ⎛⎫⎛⎫==⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,问(1)AB BA =吗?(2)()2222A B A AB B +=++吗?(3)()()22A B A B A B +-=-吗?6.举反例说明下列命题是错误的: (1)若2A O =,则A O =;(2)若2A A =,则A O =或A E =;(3)若AX AY =,且A O ≠,则X Y =. 7.设101A λ⎛⎫=⎪⎝⎭,求23kA A A ,,,. 8.设AB 、都是n 阶对称矩阵,证明AB 是对称矩阵的充分必要条件是AB BA =. 9.用伴随矩阵法求下列矩阵的逆阵:(1)1225⎛⎫ ⎪⎝⎭; (2)cos sin sin cos θθθθ-⎛⎫⎪⎝⎭; (3)121342541-⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪-⎝⎭; (4)1234012300120001⎛⎫⎪⎪ ⎪ ⎪⎝⎭. 10.解下列矩阵方程: (1)25465321X -⎛⎫⎛⎫=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭;(2)211113210432111X -⎛⎫-⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪-⎝⎭;(3)010100143100001201001010120X -⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭⎝⎭.11.设方阵A 满足225A A E O +-=,证明3A E +可逆,并求其逆矩阵.12.已知对给定方阵A ,存在正整数k ,成立kA O =,试证E A -可逆,并指出()1E A --的表达式.13.设A 为3阶方阵,12A =,求()125A A -*-. 14.设方阵A 可逆,证明其伴随矩阵A *也可逆,且()()11AA -**-=.15.设131020101A ⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,2AB E A B +=+,求B .16.设三阶矩阵A B ,满足关系:16A BA A BA -=+,且100210041007A ⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭, 求B .17.设033110123A ⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪-⎝⎭,2AX A X =+,求X .18已知AP P =Λ,其中100100210000211001P ⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪=-Λ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭,=,求A 及5A .19.设A B ,和A B +均可逆,证明11A B --+也可逆,并求其逆矩阵.20.将矩阵2131425442622140A -⎛⎫⎪-⎪= ⎪--- ⎪-⎝⎭化为行阶梯形矩阵,并求矩阵A 的一个最高阶非零子式.21.用初等变换法求下列矩阵的逆:(1)111211120⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪⎝⎭; (2)321315323⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎝⎭;(3)3201022112320121--⎛⎫⎪ ⎪ ⎪--- ⎪⎝⎭; (4)1357012300120001-⎛⎫⎪⎪⎪⎪⎝⎭.22.下列矩阵的秩.:(1)1234124511012⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪⎝⎭; (2)321312131370518---⎛⎫ ⎪-- ⎪ ⎪--⎝⎭; (3)1001310312011457⎛⎫⎪-⎪ ⎪-⎪⎝⎭; (4)24131121023636a -⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪⎝⎭.23.设A 为n 阶矩阵,且2A A =,证明()()R A R A E n +-=.24.设34432022O A O ⎛⎫⎪- ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,求84A A ,. 25.设矩阵A 和B 均可逆,求分块矩阵O A B O ⎛⎫⎪⎝⎭的逆矩阵,并利用所得结果求矩阵005200218300520⎛⎫ ⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭的逆矩阵.解答习题21.123456110111200111311100400011500101600100⎛⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎝⎭,选手按胜多负少排序为1 2 3 4 5 6.2.357213202043215701230648 A B⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪+=+⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭48924191007611⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭.3.111123111 3331111242111111051111 AB A⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪⎪ ⎪-=-----⎪⎪ ⎪⎪⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭⎝⎭21322217204292-⎛⎫⎪=--⎪⎪-⎝⎭058123056124290051TTA B⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪=---⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭002123058559124056860051290⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪⎪ ⎪=---=-⎪⎪ ⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭.4.1072844759A⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪=⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,方法一获利最多. (1)AB BA≠,因为34124638AB BA⎛⎫⎛⎫==⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,所以AB BA≠.(2)()2222A B A AB B +≠++因为 2225A B ⎛⎫+=⎪⎝⎭()2222281425251429A B ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+== ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭但 2238681010162411812341527A AB B ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫++=++= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭所以()2222A B A AB B +≠++(3)()()22A B A B A B +-≠- 因为 22022501A B A B ⎛⎫⎛⎫+=-=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,()()220206250109A B A B ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+-== ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,而 223810284113417A B ⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=-= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,故()()22A B A B A B +-≠-6.(1)取1111A O ⎛⎫=≠ ⎪--⎝⎭,而2A O =; (2)取1000A ⎛⎫=⎪⎝⎭,有A O A E ≠≠,,而2A A =; (3)取101010000001A X Y ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=== ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,,,有X Y ≠,而AX AY =.7. 21010101121A AA λλλ⎛⎫⎛⎫⎛⎫===⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭;3210101021131A A A λλλ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=== ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭;由此推出 ()10231kA k k λ⎛⎫==⎪⎝⎭,,下面利用数学归纳法证明这个结论. 当12k k ==,时,结论显然成立. 假设1k -时结论成立,即有 ()11011k Ak λ-⎛⎫=⎪-⎝⎭则对于k 时,有 ()11010101111kk A A A k k λλλ-⎛⎫⎛⎫⎛⎫=== ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭⎝⎭,故结论成立. 8. 证明 由已知:T A A = TB B =充分性:由AB BA =,得T TAB B A =,所以()TAB AB =即 AB 是对称矩阵. 必要性:由()TAB AB =得,T T B A AB =所以BA AB =.9. (1) 公式法:1225A ⎛⎫= ⎪⎝⎭1A =112112225,2(1),2(1),1A A A A ==⨯-=⨯-=112112225221AA A A A *-⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭ 11A A A -*= 故 15221A --⎛⎫= ⎪-⎝⎭初等行变换法:()12102501AE ⎛⎫=⎪⎝⎭21212100121r r -⎛⎫−−−→ ⎪-⎝⎭12210520121r r --⎛⎫−−−→ ⎪-⎝⎭所以 15221A--⎛⎫= ⎪-⎝⎭. (2) 10A =≠ 故1A -存在11211222cos sin sin cos A A A A θθθθ===-=从而 1c o s s i n s i n c o s A θθθθ-⎛⎫=⎪-⎝⎭(3) 公式法;2A =, 故1A -存在 112131420A A A =-== 而 1222321361A A A =-==- 13233332142A A A =-==-故 11A A A -*=2101313221671-⎛⎫⎪ ⎪=-- ⎪⎪--⎝⎭初等行变换法:()121100342010541001AE -⎛⎫⎪=- ⎪ ⎪-⎝⎭ 2131351211000213100146501r r r r ---⎛⎫ ⎪−−−→-- ⎪ ⎪--⎝⎭3271211000213100011671r r --⎛⎫ ⎪−−−→-- ⎪ ⎪--⎝⎭2313120157102013610011671r r r r +---⎛⎫ ⎪−−−→-- ⎪ ⎪--⎝⎭3210021002013610011671r r +-⎛⎫ ⎪−−−→-- ⎪ ⎪--⎝⎭2122101001310103220011671r --⎛⎫ ⎪ ⎪−−−→-- ⎪- ⎪-⎝⎭所以 12101313221671A --⎛⎫⎪ ⎪=-- ⎪ ⎪--⎝⎭.(4)由对角矩阵的性质知 12110101n a a A a -⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪=⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭. 10. (1) 125461321X --⎛⎫⎛⎫=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭35461221--⎛⎫⎛⎫= ⎪⎪-⎝⎭⎝⎭22308-⎛⎫= ⎪⎝⎭(2) 1211113210432111X --⎛⎫-⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪-⎝⎭10111312324323330⎛⎫-⎛⎫ ⎪=-- ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪-⎝⎭22182533-⎛⎫⎪= ⎪-- ⎪⎝⎭ (3) 11143120120111X --⎛⎫⎛⎫⎛⎫= ⎪ ⎪⎪---⎝⎭⎝⎭⎝⎭243110111011212-⎛⎫⎛⎫⎛⎫= ⎪⎪⎪-⎝⎭⎝⎭⎝⎭66101301212⎛⎫⎛⎫= ⎪⎪⎝⎭⎝⎭11104⎛⎫⎪= ⎪⎝⎭11. 由22A A E O --=得22A A E -= 两端同时取行列式: 22A A -=即 2A A E -=,故 0A ≠ 所以A 可逆,而22A E A +=2220A E A A +==≠ 故2A E +也可逆.由22A A E O --=得()2A A E E -=所以 11()2A A A E A E ---=,则11()2AA E -=- 又由22A A E O --=(2)3(2)4A E A A E E +-+=-(2)(3)4A E A E E +-=-所以 11(2)(2)(3)4(2)A E A E A E A E --++-=-+则 11(2)(3)4A E E A -+=-. 12.()11k E A E A A ---=+++ .13. 因为11AA A-*=,所以 ()1111111255522A A A A A A A -*-----=-=- ()31112288216A A A ---=-=-=-=-⨯=-.14. 由11AA A-*=,得1A A A *-=, 所以 当A 可逆时,有110nn A A A A-*-==≠,从而A *也可逆.因为1A A A *-=,所以()11A AA --*=又()()1111A A A A A**---==,所以()()()11111A AA AA A A -**--*--===15. 由2AB E A B +=+得()2A E B A E -=-即()()()A E B A E A E -=-+因为 0011010100A E -==-≠,所以()A E -可逆,则 201030102B A E ⎛⎫ ⎪=+= ⎪ ⎪⎝⎭.16.600020001⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎝⎭.17.033123110⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪⎝⎭18. 因为AP P =Λ,所以1A P P -=Λ;又 1P =-, 1100210411P --⎛⎫ ⎪=- ⎪ ⎪-⎝⎭,55115⎛⎫⎪Λ ⎪ ⎪⎝⎭= 所以 1100110021012102115411A P P ---⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪⎪⎪=Λ=-- ⎪⎪⎪ ⎪⎪⎪-⎝⎭⎝⎭⎝⎭100200611⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪--⎝⎭5100200611A ⎛⎫⎪= ⎪ ⎪--⎝⎭.19. 因为()1111A B A E CA B B B A ----+=+=+,由()()1A B A B E -++=得()()()()111111AB A A B B A B A B B ------++=++=则()()1111A B A A B B B B E ----++==所以11A B --+可逆,其逆为()1A B A B -+.20. 213241221312131425400124262001221400011r r r r r r A -+---⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪-- ⎪ ⎪=−−−→ ⎪ ⎪---- ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭ 32344221312131001200120000000100010000r r r r r r B -↔+--⎛⎫⎛⎫⎪⎪-- ⎪ ⎪−−−→−−−→= ⎪⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭B 的秩为3,其一个3阶非零子式为13112001--,对应于A 的3阶非零子式为131254262----. 故2131001200010000-⎛⎫⎪- ⎪⎪⎪⎝⎭即为矩阵A 的行阶梯形矩阵,矩阵A 的一个最高阶非零子式为131254262----. 21.(1)111222111444513444⎛⎫- ⎪ ⎪⎪- ⎪ ⎪ ⎪-- ⎪⎝⎭,(2)72363211211022⎛⎫- ⎪ ⎪-- ⎪ ⎪- ⎪⎝⎭,(3)11240101113621610--⎛⎫ ⎪-⎪ ⎪-- ⎪--⎝⎭,(4)131120012100120001--⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪- ⎪⎝⎭. 22.(1)2,(2)3,(3)4,(4)当4a =-时,秩为2;当4a ≠-时,秩为3.24.34432022O A O ⎛⎫⎪- ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,令13443A ⎛⎫= ⎪-⎝⎭ 22022A ⎛⎫= ⎪⎝⎭ 则12A O A OA ⎛⎫=⎪⎝⎭故8182A O A O A ⎛⎫=⎪⎝⎭8182A O OA ⎛⎫= ⎪⎝⎭8888816121210A A A A A ===444414426450052022O A O A OA O ⎛⎫⎪⎛⎫ ⎪==⎪ ⎪⎝⎭ ⎪ ⎪⎝⎭25. nn s ns s A O E O C B OE ⨯⎛⎫⎪⎝⎭ 111n nA r ns ns s EO A O C B OE --⨯⎛⎫−−−→ ⎪⎝⎭()2111r Cr nns n ns EOA O OB C A E ---⨯⎛⎫−−−−−→ ⎪-⎝⎭左乘 ()121111s s B r nns n nsA O EO B C A B O E -----⨯⎛⎫−−−−→ ⎪ ⎪-⎝⎭左乘 11111s s n s n nA O A OBC A B C B -----⨯⎛⎫⎛⎫= ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭利用这个结果取103021121412A B C ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=== ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,,,则由11111ss n s n n A O A O B C A B C B -----⨯⎛⎫⎛⎫= ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭得 112040111113212A B --⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭,,114021201241111312113512224B CA ----⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-⋅= ⎪⎪ ⎪ ⎪---⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭-,则 1124080111212262424A B --⎛⎫⎛⎫== ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭,故 110002400012001212001213012482412143526-⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪-⎪ ⎪=⎪ ⎪--⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭习题31.设α=(1,1,0,-1)T ,β=(-2,1,0,0)T ,γ=(-1,-2,0,1)T ,求35αβγ-+.2.设34αβ+=(2,1,1,2)T 23αβ+=(-1,2,3,1)T求,αβ.3.解向量方程325X αβ-=其中,α=(3,5,7,9)T ,β=(-1,5,2,0)T .4.判断向量β能否由其余向量线性表示?若能,写出表示式.(1)β=(0,10,8,7)T ,1α=(-1,2,3,9)T ,2α=(1,3,1,0)T ,3α=(1,8,5,-2)T .(2)β=(1,2,1,1)T ,1α=(1,1,1,1)T ,2α=(1,1,-1,-1)T ,3α=(1,-1,1,-1)T ,4α=(1,-1,-1,1)T .5.设1α=(1+k ,1,1,1)T ,2α=(1,1+k ,1,1)T ,3α=(1,1,1+k ,1)T ,β=(1,3,2,1)T ,试问k 取何值时,β可由123,,ααα线性表示?并写出表示式.6.设1α=(1,0,2,3)T ,2α=(1,1,3,5)T ,3α=(1,-1,a +2,1)T ,4α=(1,2,4,a +8)T ,β=(1,1,b +3,5)T ,试问当,a b 为何值时.(1)β不能由1234,,,αααα线性表示;(2)β能由1234,,,αααα线性表示,且表示法唯一,并写出该表示式; (3)β能由1234,,,αααα线性表示,且表示法不唯一,并写出两个表示式.7.设向量β可由向量组12,,,m ααα 线性表示,但不能由121,,,m ααα- 线性表示,则向量组12,,,m ααα 与向量组121,,,,m αααβ- 等价.8.判断下列向量组是否线性相关?(1)1α=(2,2,7,-1)T ,2α=(3,-1,2,4)T ,3α=(1,1,3,1)T .(2)1α=(1,4,2,7)T ,2α=(3,2,4,5)T ,3α=(1,-1,2,2)T ,4α=(1,4,2,7)T .9.问k 取何值时下列向量组线性相关?线性无关?1α=(k ,2,1)T ,2α=(2,k ,0)T ,3α=(1,-1,1)T10.设向量组123,,ααα线性无关,112323βααα=--,21232βααα=++,3123βααα=-+,讨论向量组123,,βββ的线性相关性.11.已知向量组12,,,m ααα 线性无关,设112βαα=+,223βαα=+,…,11m m m βαα--=+,1m m βαα=+,讨论向量组12,,,m βββ 的线性相关性.12.设向量组12,,,m ααα 不含零向量,且αk (k =2,3,…,m)不能由121,,,k ααα- 线性表示,则向量组12,,,m ααα 线性无关.13.求下列向量组的秩及一个极大线性无关组,并用极大线性无关组线性表示其余向量.(1)1α=(2,1,3,-1)T ,2α=(3,-1,2,0)T ,3α=(1,3,4,-2)T ,4α=(4,-3,1,1)T .(2)1α=(1,2,3,-1)T ,2α=(3,2,1,-1)T ,3α=(2,3,1,1)T ,4α=(2,2,2,-1)T ,5α=(5,5,2,0)T .(3)1α=(1,2,-1,1)T ,2α=(2,0,k ,0)T ,3α=(0,-4,5,-2)T ,4α=(2,2,2,-1).(4)1α=(1,0,1,2)T ,2α=(0,1,1,2)T ,3α=(-1,1,0,k )T ,4α=(1,2,k ,6)T ,5α=(1,1,2,4)T .14.设12{,,,}m R ααα =12{,,,}t R βββ ,且12,,,m ααα 可由12,,,t βββ 线性表示,则向量组12,,,m ααα 与向量组12,,,t βββ 等价.15.设有两个向量组1α=(1,2,-1,3)T ,2α=(2,5,a ,8)T ,3α=(-1,0,3,1)T ;1β=(1,a ,2a -5,7)T ,2β=(3,3+a ,3,11)T ,3β=(0,1,6,2)T ,若1β可由123,,ααα线性表示,试判断这两个向量组是否等价?16.已知向量组1β=(0,1,-1)T ,2β=(a ,3,1)T ,3β=(b ,1,0)T 与向量组1α=(1,2,-3)T ,2α=(2,1,-1)T ,3α=(3,0,1)T 具有相同的秩,且3β可由123,,ααα线性表示,求,a b .17.判断下列集合是否是向量空间?为什么?若是向量空间,求出其维数及一个基. (1)V 1={(x 1,x 2,…,x n )T ∈R n |a 1x 1+a 2x 2 + … +a n x n =0},其中a i (i = 1,2,…,n )为R 中固定的数.(2)V 2={(x 1,x 2,…,x n )T ∈R n |a 1x 1+a 2x 2 + … +a n x n =1},其中a i (i = 1,2,…,n )为R 中固定的数.18.设123,,n R ααα∈.证明,若1122330k k k ααα++=且k 1k 2 ≠ 0,则L(α1,α3)=L(α2,α3).19.求下列向量生成子空间的维数与一个基.(1)1α=(-1,3,4,7)T ,2α=(2,1,-1,0)T ,3α=(1,2,1,3)T ,4α=(-4,1,5,6)T .(2)1α=(2,1,3,-1)T ,2α=(1,-1,3,-1)T ,3α=(4,5,3,-1)T ,4α=(1,5,3,-1)T .20.设1α=(1,0,-1)T ,2α=(2,1,1)T ,3α=(1,1,1)T ;1β=(3,1,4)T ,2β=(5,2,1)T ,3β=(1,1,-6)T .(1)证明123,,ααα与123,,βββ都是R 3的基; (2)求由基123,,ααα到基123,,βββ的过渡矩阵;(3)求坐标变换公式;(4)求α=(8,3,0)分别在基123,,ααα与基123,,βββ下的坐标.21.设α=(1,0,-1,0,1)T ,β=(0,1,0,2,0)T . (1)求αβ与的内积 [αβ,]; (2)求αβ与的长度||α||,||β||; (3)求αβ与的夹角θ.22.用施密特正交化方法将下列向量组标准正交化.(1)1α=(1,1,1,1)T ,2α=(3,3,-1,-1)T ,3α=(-2,0,6,8)T ; (2)1α=(1,1,1,0)T ,2α=(1,0,1,0)T ,3α=(-1,2,3,0)T . 23.求与向量1α=(1,0,-1,2)T ,2α=(0,1,1,0)T 都正交的向量. 24.判别下列矩阵是否为正交矩阵?并说明理由.(1)1100221100221111222211112222⎛⎫ ⎪⎪⎪ ⎪⎪ ⎪-- ⎪ ⎪ ⎪-- ⎪⎝⎭,(2)11133311022211666⎛⎫⎪⎪ ⎪- ⎪ ⎪ ⎪- ⎪⎝⎭25.设,n R αβ∈,A 是n 阶正交矩阵,证明:(1)[,A A αβ]=[,αβ]; (2)||A α||=||α||;(3)A α与A β的夹角等于α与β的夹角. 26.证明,若12,,,n ααα 是R n 的一组标准正交基,A 是n 阶正交矩阵,则12,,,n A A A ααα 也是R n 的一组标准正交基.解答习题31.(0,-8,0,2)T2.α=(10,-6,-10,2)T ,β=(-7,4,7,-1)T 3.X =12(14,-10,11,27)T 4.(1)能,β=α1+α3.(2)能,β=14(5α1+α 2 - α3 - α4) 5.k =3,β=13(2α2+α3) 6.(1)1,0a b =-≠,(2)12311,(2(1))1a b a b b a βααα≠-=-+++++ (3)2131,0.2a b βαβαα=-===-或8.(1)线性无关.(2)线性相关.9.k =3或k =-2时线性相关;k ≠3且k ≠ -2时线性无关. 10.线性无关.11.m 是奇数时线性无关,m 是偶数时线性相关.13.(1)秩=2;α1,α2是极大线性无关组;α3=2α1-α2,α4=-α1+2α2. (2)秩=3;α1,α2,α3是极大线性无关组;α4=121122αα+,α5=α2+α3. (3)k ≠3时:秩=4.k =3时:秩=3;α1,α2,α4是极大线性无关组;α3=-2α1+α2.(4)k ≠ 0且k ≠ 3时:秩=4;α1,α2,α3,α4是极大线性无关组;α5=α1+α2. k =3时:秩=3;α1,α2,α3是极大线性无关组;α4=α1+2α2,α5=α1+α2. k =0时:秩=3;α1,α2,α4是极大线性无关组;α3=-α1+α2,α5=α1+α2. 15.a =4,β1,β2,β3可由α1,α2,α3线性表示,但β1,β2,β3与α1,α2,α3不等价. 16.a =20,b = 5.17.(1)V 1是向量空间.当a i = 0 (i = 1,2,…,n)时:V 1=R n ;dimV 1 = n ;坐标单位向量ε1,ε2,…,εn 是V 1的基.当a i = 0 (i = 1,2,…,n)不全零时:dimV 1 = n -1;不妨设a 1≠0,则e 1 = (-a 2,a 1,0,…,0)T ,e 2 = (-a 3,0,a 1,…,0),…,e n -1 = (-a n ,0,…,a 1)是V 1的基.(2)V 2不是向量空间.19.(1)dimL(α1,α2,α3,α4) = 2;基是α1,α2. (2)dimL(α1,α2,α3,α4) = 3;基是α1,α2,α4.20.(2)317527408-⎛⎫⎪- ⎪ ⎪-⎝⎭;(3)112233317527408x y x y x y -⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎪=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭⎝⎭;(4)3,2,1与11145,,444--. 21.(1)0;(2)3,5;(3)2π.22.(1)123111(1,1,1,1),(2,2,2,2),(11,1,1)242T TT e e e ==--=--,. (2)123111(1,1,1,0),(1,2,1,0),(1,0,1,0)362T T T e e e ==-=-. 23.(-4,-2,2,3).24.(1)是正交矩阵;(2)是正交矩阵.习题41. 用消元法解下列线性方程组:(1)123412341234 2 0,3 630,51050;x x x x x x x x x x x x ++-=⎧⎪+--=⎨⎪++-=⎩ (4)23y z 4,2y 4z 5,38y 2z 13,4 y 9z 6;x x x x ++=⎧⎪-+=-⎪⎨+-=⎪⎪-+=-⎩2.三个工厂分别有3吨、2吨和1吨的产品要送到两个仓库储藏,两个仓库各储藏产品4吨和2吨,用ij x 表示从第i 个工厂送到第j 个仓库的产品数(1,2,3;1,2i j ==),试列出ij x 所满足的关系式,并求解由此得到的线性方程组.3.写出一个以x 1222341001c c -⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪- ⎪ ⎪=+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(12,c c ∈ )为全部解的齐次线性方程组.4.确定,a b 的值使下列齐次线性方程组有非零解,并在有非零解时,求其全部解:(1)1231231232 30,3470, 20;x x x x x x x x ax -+=⎧⎪-+=⎨⎪-+=⎩ (2)123123123 0,0, 20.ax x x x bx x x bx x ++=⎧⎪++=⎨⎪++=⎩5.λ取何值时,下列非齐次线性方程组有唯一解、无解或有无限多个解?并在有无限多个解时求解:(1)1231232123 1, , ;x x x x x x x x x λλλλλ⎧++=⎪++=⎨⎪++=⎩ (2)123123123(2) 2 21, 2(5) 42, 2 4(5) 1.x x x x x x x x x λλλλ-+-=⎧⎪+--=⎨⎪--+-=--⎩6.设A 是实矩阵,证明()()T R A A R A =.7.求下列齐次线性方程组的基础解系:(1)123412341234 81020,24 5 0,38 620;x x x x x x x x x x x x -++=⎧⎪++-=⎨⎪++-=⎩ (2)123412341234232 0,35420,87630;x x x x x x x x x x x x --+=⎧⎪++-=⎨⎪++-=⎩8.设12,αα是某个齐次线性方程组的基础解系,证明:1212,2αααα+-也是该线性方程组的基础解系.9.设A 是n 阶方阵,0Ax =只有零解,求证:对任意的正整数k ,0kA x =也只有 零解.10.设A 22139528-⎛⎫=⎪-⎝⎭,求一个42⨯矩阵B ,使AB =0,且R (B )2=.11.求一个齐次线性方程组,使它的基础解系由下列向量组成:1ξ0123⎛⎫ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,2ξ3210⎛⎫ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭. 12.求下列非齐次线性方程组的通解:(1)1212341234 5,2 21,53220;x x x x x x x x x x +=⎧⎪+++=⎨⎪+++=⎩ (2)123412341234 52311,536 1,242 6.x x x x x x x x x x x x -+-=⎧⎪++-=-⎨⎪+++=-⎩13.证明:线性方程组121232343454515,,,,x x a x x a x x a x x a x x a -=-=-=-=-=.有解的充分必要条件是123450a a a a a ++++=.14.设四元非齐次线性方程组Ax b =的系数矩阵A 的秩为2,已知它的三个解向量为1η,2η,3η,其中1η4321⎛⎫ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,2η1351⎛⎫ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,3η2632-⎛⎫ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,求该方程组的通解.15.设矩阵A 121201101t t t ⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,齐次线性方程组0Ax =的基础解系含有两个线性无关的解向量,试求方程组0Ax =的全部解.16.设A 21120131,11λμ⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭b 010⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,η1111⎛⎫ ⎪- ⎪= ⎪ ⎪-⎝⎭,如果η是方程组Ax b =的一个解,试求方程组Ax b =的全部解.17.设η*是非齐次线性方程组Ax b =的一个解,1ξ,2ξ,…,n r ξ-是对应的齐次线性方程组的一个基础解系,证明:(1)η*,1ξ,2ξ,…,n r ξ-线性无关;(2) η*,η*+1ξ,…,η*+n r ξ-线性无关.18.若1η,2η,…,s η为非齐次线性方程组Ax b =的s 个解,12,,,s k k k 为常数,且121s k k k +++= ,证明:1k 1η+2k 2η+…+s k s η也是非齐次线性方程组Ax b =的解. 19.设非齐次线性方程组Ax b =的系数矩阵A 的秩为r ,1η,2η,…,1n r η-+是它的1n r -+个线性无关的解,试证:它的任一解可表示为x =1k 1η+2k 2η+…+1n r k -+1n r η-+,其中1211n r k k k -++++= .20.用克拉默(Cramer )法则解下列方程组:(1)1234123412341234 5, 2 42,23 52,3 2110;x x x x x x x x x x x x x x x x +++=⎧⎪+-+=-⎪⎨---=-⎪⎪+++=⎩ (2)12342345123234345 0,0,23 2, 23 2,23 2.x x x x x x x x x x x x x x x x x +++=⎧⎪+++=⎪⎪++=⎨⎪++=-⎪⎪++=⎩21.判断齐次线性方程组12312312322 0,240,5820;x x x x x x x x x +-=⎧⎪-+=⎨⎪+-=⎩ 是否仅有零解.22.问,λμ取何值时,齐次线性方程组123123123 0,0, 20;x x x x x x x x x λμμ++=⎧⎪++=⎨⎪++=⎩ 有非零解?23.问λ取何值时,齐次线性方程组123123123(1) 2 40,2(3) 0, (1)0;x x x x x x x x x λλλ--+=⎧⎪+-+=⎨⎪++-=⎩有非零解?24.证明:平面上三条不同的直线0,0,0ax by c bx cy a cx ay b ++=++=++=相交于一点的充分必要条件是 0a b c ++=.解答习题41.(1)11221121234222110,(,)00001x c c x c c c c c x x c -+-⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪==+∈ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭ . (2)212121210x c y c c z c ----⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪=+=+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,(c ∈ ).2.ij x (1,2,3;1,2i j ==)所满足的关系式为:111221223132112131122232 3,2,1,4, x x x x x x x x x x x x +=+=+=++=++=1112212231322,6;x x x x x x ⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪+++++=⎪⎩ 11121212211122213123221111221122100101101001x c c x c c x c c c x c x c x c ++⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪---- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪--==++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,(12,c c ∈ ). 3.134234220,340.x x x x x x -+=⎧⎨+-=⎩4.(1)123111x c x c c x c --⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,(c ∈ ).(2)当0b =或10a -=时,即0b =或1a =时,齐次线性方程组有非零解.当1a =时,有1231001x c x c x c --⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪ ⎪== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,(c ∈ ).当0b =时,有1231(1)11x c x a c c a x c --⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪=-=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,(c ∈ ).5.(1)当1,2λ≠-时,非齐次线性方程组有唯一解;当2λ=-时,非齐次线性方程组无解;当1λ=时,非齐次线性方程组有无限多个解,有1122112321111010001x c c x c c c x c ----⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪==++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,(12,c c ∈ ). (2)当1λ≠且10λ≠时,非齐次线性方程组有唯一解; 当10λ=时,非齐次线性方程组无解;当1λ=时,非齐次线性方程组有无数多个解,有112211232122122010001x c c x c c c x c -+-⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪==++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,(12,c c ∈ ).7.(1)1ξ43410-⎛⎫ ⎪ ⎪-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭,2ξ01401⎛⎫ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭, (2)1ξ11971901⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭,2ξ219141910⎛⎫- ⎪ ⎪ ⎪-= ⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭.10.115118008B -⎛⎫ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭11.12312420,230.x x x x x x -+=⎧⎨-+=⎩12.(1)x 111161,01702c -⎛⎫-⎛⎫ ⎪ ⎪⎪ ⎪=+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(c ∈ ).(2)x 1291172211,72001010c c ⎛⎫⎛⎫- ⎪ ⎪⎛⎫⎪ ⎪ ⎪- ⎪ ⎪ ⎪-=++ ⎪ ⎪ ⎪⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(12,c c ∈ ).14.x 1131221()(),c c ηηηηη=+-+-(12,c c ∈ ).15.x 121011,1001c c ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪-- ⎪ ⎪=+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(12,c c ∈ ).16.λμ=,当12λ=,非齐次线性方程组有无限多个解,x 1211122311,100001c c ⎛⎫⎛⎫--⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪- ⎪-=++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭(12,c c ∈ ). 当12λ≠,非齐次线性方程组有无限多个解,有x 011122,112201c -⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪- ⎪ ⎪=+ ⎪ ⎪- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(c ∈ ).20.(1)12341231x x x x ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭, (2)1234511111x x x x x ⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪-⎪ ⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭.21.齐次线性方程组仅有零解.22.当0μ=或1λ=时,齐次线性方程组有非零解. 23.当0,23λ=或时,齐次线性方程组有非零解.习题51.求下列矩阵的特征值和特征向量.(1)3151⎛⎫ ⎪-⎝⎭;(2)200202311-⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭;(3)122212221⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭,(4)1111111111111111⎛⎫⎪-- ⎪ ⎪-- ⎪--⎝⎭. 2.证明下列各题:(1)设A 是幂等矩阵(即满足2A A =),则A 的特征值只能0是或1;. (2)设A 是正交矩阵,则A 的实特征值的绝对值为1.3.已知3阶矩阵A 的特征值为1,0,2-,计算行列式2A A E -+.4.已知3阶矩阵A 的特征值为1,2,3-,计算行列式*|32|A A E ++.5.设,A B 都是n 阶方阵,且A 可逆,证明AB 与BA 相似.6.判断矩阵⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛----=201335212A 可否对角化,若能的话,将它化为标准形.7.设矩阵20022311A a -⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭与10002000b -⎛⎫ ⎪Λ= ⎪ ⎪⎝⎭相似,求,a b ;并求一个可逆矩阵P ,使1P AP -=Λ.8.设20131405A a ⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,问a 为何值时,矩阵A 可对角化?9.试求一个正交的相似变换矩阵,将下列实对称矩阵化为对角矩阵:(1)120222023-⎛⎫ ⎪-- ⎪ ⎪-⎝⎭;(2)400031013⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭;(3)222254245-⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪--⎝⎭;(4)0111101111011110-⎛⎫ ⎪- ⎪ ⎪- ⎪-⎝⎭. 10.将矩阵102012220A -⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭用两种方法对角化:(1)求一个可逆矩阵P ,使1P AP -为对角阵;(2)求一个正交矩阵T ,使1T AT -为对角矩阵.11.设3阶矩阵A 的特征值为1232,1,2λλλ=-==;对应的特征向量依次为1231101,1,1101ξξξ⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪=== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,求矩阵A .12.设3阶实对称矩阵A 的特征值1231,0,1λλλ=-==;属于12,λλ的特征向量依次为12221,221ξξ⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪==- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭,求一个正交矩阵T ,使1T AT -为对角矩阵.13.设3阶实对称矩阵A 的特征值1231,1λλλ=-==;属于特征值11λ=-的特征向量为1011ξ⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,求矩阵A .14.设120020211⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪---⎝⎭A ,求100A . 15.在某国,每年有比例为p 的农村居民移居城镇,有比例为q 的城镇居民移居农村.假设该国总人数不变,且上述人口迁移的规律也不变.把n 年后农村人口和城镇人口占总人数的比例依次记为n x 和n y (1)n n x y +=.(1)求11n n x y ++⎛⎫⎪⎝⎭与n n x y ⎛⎫⎪⎝⎭的关系式并写成矩阵形式:11++⎛⎫⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭n n n n x x A y y ; (2)设目前农村人口与城镇人口相等,即001212x y ⎛⎫ ⎪⎛⎫= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪⎝⎭,求n n x y ⎛⎫⎪⎝⎭.解答习题51.(1)1212112,4;,15λλξξ⎛⎫⎛⎫=-=== ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭;(2)1231230011,2,2;(,,)210111λλλξξξ-⎛⎫ ⎪=-==-=- ⎪ ⎪⎝⎭;(3)1231231011,5;(,,)011111λλλξξξ⎛⎫ ⎪==-== ⎪ ⎪--⎝⎭; (4)12341234111111002,2;(,,,)10101001λλλλξξξξ-⎛⎫ ⎪⎪=-==== ⎪ ⎪⎝⎭. 3.9. 4.-25.6.A 不可对角化.7.100110,2;210,21112---⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪==-=-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭a b P P AP .8.3=a .9.(1)12213332122,13335212333-⎛⎫ ⎪⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪=--=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪- ⎪⎝⎭T T AT ; (2)10102110,422411022-⎛⎫⎪ ⎪⎛⎫ ⎪ ⎪==⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪-⎪⎝⎭T T AT ;(3)12251153511452,115351052033-⎛⎫-- ⎪ ⎪⎛⎫ ⎪ ⎪⎪=-= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭T T AT ;(4)111112261211111122612,1211026123310212-⎛⎫-⎪ ⎪⎛⎫ ⎪-- ⎪⎪ ⎪⎪== ⎪ ⎪- ⎪ ⎪-⎝⎭ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭T T AT . 10.(1)11223221,02123-⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪=-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭P P AP ;(2)11223333221,03333212333-⎛⎫ ⎪⎛⎫ ⎪ ⎪⎪=-= ⎪ ⎪ ⎪- ⎪⎝⎭ ⎪- ⎪⎝⎭T T AT . 11.233453442--⎛⎫ ⎪=-- ⎪ ⎪--⎝⎭A .12.12213331122,03331212333-⎛⎫ ⎪-⎛⎫ ⎪ ⎪⎪=-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪- ⎪⎝⎭T T AT . 13.100001010⎛⎫ ⎪=- ⎪ ⎪-⎝⎭A .14.101100100100122002050(12)13⎛⎫⎪- ⎪= ⎪ ⎪- ⎪⎝⎭A. 15.(1)1111++-⎛⎫⎛⎫⎛⎫=⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭⎝⎭n n n n x x p q y y p q ;(2)2()(1)12()2()(1)⎛⎫⎛⎫+---= ⎪⎪++---⎝⎭⎝⎭n n n n x q p q p q y p q p q p p q .习题61.证明:123000000a a a ⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎝⎭与23100000a a a ⎛⎫ ⎪⎪ ⎪⎝⎭合同. 2.写出下列二次型的矩阵表示: (1)121323422f x x x x x x =-++;(2)2224424f x xy y xz z yz =+++++;(3)22221234121314232424264f x x x x x x x x x x x x x x =+++-+-+-.3.设A 是一个n 阶对称矩阵.如果对任一个n 维列向量x ,都有0Tx Ax =,试证0A =. 4.用拉格朗日配方法化下列二次型为标准形. (1)123422x x x x -;(2)22121213222x x x x x x ++-.*5.用初等变换法化下列二次型为标准形.(1)12132346x x x x x x -+;(2)222123232334x x x x x +++.6.用正交变换法化下列二次型为标准形.(1)22212312132325228x x x x x x x x x +++++;(2)121314232434 222222x x x x x x x x x x x x +--++. 7.求一个正交变换把二次曲面的方程22234545101x xy y xz z yz ++-+-=化成标准方程.8.化下列二次型为规范形.(1)22212312133524x x x x x x x +++-;(2)22212312232422x x x x x x x +++-.9.证明:秩等于r 的对称矩阵可以表成r 个秩等于1的对称矩阵之和. 10.判别下列二次型是否正定:(1)2221231231223(,,)2342f x x x x x x x x x x =+-++;(2)2222123412341213142434(,,,)3919242612f x x x x x x x x x x x x x x x x x x =+++-++--.11.t 满足什么条件时,下列二次型是正定的:(1)222123123121323(,,)5224f x x x x x x tx x x x x x =+++-+; (2)2221231231223(,,)2322f x x x x x x tx x x x =++-+.12.试证:如果A 是正定矩阵,那么A 的主子式全大于零. 13.试证:如果A 是正定矩阵,那么 (1)(0)kA k >是正定矩阵; (2)1A -是正定矩阵.14.试证:如果,A B 是同阶正定矩阵,那么A B +也是正定矩阵.*15.试证:实二次型12(,,,)n f x x x 是半正定的充分必要条件是12(,,,)n f x x x 的正惯性指数等于它的秩.*16.试证:实二次型12(,,,)T n f x x x x Ax = 是半正定的充分必要条件是A 的特征值全大于或等于零.解答习题62.(1)112323021(,,)201110x f x x x x x -⎛⎫⎛⎫ ⎪⎪=- ⎪⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭;(2)121(,,)242121x f x y z y z ⎛⎫⎛⎫ ⎪⎪= ⎪⎪ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭;(3)1212343411211132(,,,)23101201x x f x x x x x x --⎛⎫⎛⎫ ⎪⎪-- ⎪⎪= ⎪⎪ ⎪⎪--⎝⎭⎝⎭.4.(1)1132133244242222222222222222x y yx y yx y yx y y⎧=+⎪⎪⎪=-⎪⎪⎨⎪=+⎪⎪⎪=-+⎪⎩,22221234f y y y y=+--;(2)112322323x y y yx yx y y=+-⎧⎪=⎨⎪=-+⎩,222123f y y y=--.5.(1)112321233233626526x y y yx y y yx y y⎧=--⎪⎪⎪=--⎨⎪⎪=+⎪⎩,222123f y y y=+-;(2)1122332311221122x yx y yx y y⎧⎪=⎪⎪=+⎨⎪⎪=-⎪⎩,22212325f y y y=++.6.(1)11232233323x y y yx y yx y=-+⎧⎪=-⎨⎪=⎩,2221235f y y y=+-;(2)1124212431344134111222111222111222111222x y y yx y y yx y y yx y y y⎧=++⎪⎪⎪=-+-⎪⎪⎨⎪=-++⎪⎪⎪=+-⎪⎩,222212343f y y y y=-+++.7.4133212133221213322x u v y u v w z u v w ⎧=+⎪⎪⎪=-++⎨⎪⎪=-+⎪⎩,222111u v +=.8.(1)112322323522122x y y y x y x y y ⎧=-+⎪⎪⎪=⎨⎪⎪=-+⎪⎩,222123f y y y =-+; (2)112322333111222222212x y y y x y y x y ⎧=--⎪⎪⎪=+⎨⎪⎪=⎪⎩222123f y y y =++. 10.(1)负定;(2)正定. 11.(1)0.80t -<<;(2)151533t -<<.。
线性代数(第二版)答案
5 3 2 1
6 6 1 3
⎞−1 ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠
⎛ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝
x1 x2 x3 x4
⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠
=
⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜
7. 首先将系数矩阵化为规范阶梯矩阵,
A
=
⎛ ⎜ ⎝
2 1
1 1
−1 −1
1 0
−3⎞
1
⎟ ⎠
→
⎛ ⎜ ⎝
1 0
0 1
0 −1
1 −1
−4 5
⎞ ⎟ ⎠
=
B
选 x3, x4 , x5 为 自 由 未 知 量 , 分 别 取 x3 = 1, x4 = 0, x5 = 0 , x3 = 0, x4 = 1, x5 = 0 和
( ) ( ) ( ) ( ) 8.设
aij
,
2×2
bij
属于该集合,则
2×2
aij
+k
2×2
bij
也属于该集合,即该集合是 M 2×2 的子空
2×2
间;设
ε11
=
⎛ ⎜ ⎝
1 0
0⎞ −1⎟⎠
, ε12
=
⎛0
⎜ ⎝
0
1⎞ −1⎟⎠
,
ε 21
=
⎛ ⎜ ⎝
0 1
0⎞ −1⎠⎟
,则若有
k1ε11
+
k2ε12
为一组基. 10.因为 k1k3 ≠ 0 ,即 k1 ≠ 0 , k3 ≠ 0 ,于是由
k1α1 + k2α2 + k3α3 = O
(1)
可得
α1
=
−
k2 k1
α2
线性代数及其应用习题解答
《线性代数及其应用 (第二版)》 习题解答
郑 波 (E-mail: zhbo31415926@)
版权所有, 如有错误, 请联系本人!
习题一解答
1. 3(A + C ) = 2(B − C ) =⇒ C = 1 5 1 5 1 (2B − 3A), 即 5 3 2 4 2 3 6 6 4 8 6 9 18 2 − 3 = 1 − 5 1 −3 5 −1 3 5 2 −6 10 −3 9 15 0 −5 −10 0 −1 −2 = . 5 −15 −5 1 −3 −1
2 2 2 2 (A + B )(A − + BA − AB − B = A − B . B ) = A
1 −1 2 1 ,B = , 则 (2) 设 A = 2 0 0 3 4 −2 2 −2 ̸= BA = AB = 4 2 6 0 (A + B )2 = 3 0 2 9 0
3 1 0 3 3 1 0 (2) 0 3 1 = 0 3 1 0 3 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 27 27 9 = 0 27 27 . 0 0 27 4 1 −1 2 1 2 1 1 0 − 3 + (3) 2 0 0 3 1 3 0 2 −3 −5 . = 1 9 3 1 0 3
2 1 0 1 0 0 1 1 = 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1
1 0 0 0 M = 0 1 0 1 0 1 0 0 于是 0 1 M + M 2 = M (E + M ) = 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 = 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1
线性代数简明教程-第二版-答案
1 2 3 1 (1) A 2 4 6 2
1 2 3 1
r2 2r1
r3 r1
1 2 3 1 0 0 0 0
0 0 0 0
3 1 4 2 2
(2) B
1 1 1
0 2 4
1 1 13 3 3
0
4 0
1 0 1 1 0
r2 r1
3
1 1
1 2 4
0 0 0 1
(3)
1 a1 方法一 1
1
1 1 a2
1
1 1 1 an
1 a1 1 1 ri r1 a1 a2 0
a1 0 an
1 1 a1
a1a2 an 1
1
11
a2
an
10
01
n
c1
i2
ci
1 1 1 1
a1 a2
an
a1a2 an
0
0
11
a2
an
10
01
5、已知两个线性变换
x2
x1 2 y1 y3 2 y1 3y2
2 y3
x3 4 y1 y2 5 y3
y1 3z1 z2 y2 2z1 z3
,
y3 z2 3z3
求从 z1, z2 , z3 到 x1, x2 , x3 的 线性变换
分析:X AY ,Y BZ ,
~r3
4r2
0
r4
3r2
0 0
1 0 0
2 1 0 0 0 1
1 2
1 1
3 0
0 1
1 0
4 2
1 2 3 2 1 0 0 0
~r4 2r3
0
0 0
1 0 0
线性代数简明教程,(第二版)科学出版社课后答案第一章矩阵习题答案
0
0 0
1 0 0
0 0 0 1 0 1
1 0
0 1
3 6
1 1
1 2
610
1 0 0 0 2 1 1 4
~r1 2r2
0
0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
0 3 6
1 1 1
0 1 2
1
6 10
(E A1 )
1 2 3 1
r2 2r1
r3 r1
1 2 3 1 0 0 0 0
0 0 0 0
3 1 4 2 2
(2) B
1 1 1
0 2 4
1 1 13 3 3
0
4 0
1 0 1 1 0
X X
11 21
X12 X 22
E
En O
O Es
AX21 En
A X 22 BX11
O O
BX12 Es
X 21 A1 X 22 O
X11 O
X12 B1
方法二:
Ons Bs
AB A 2B
B1 ( A 2E)1 A
方法一:先求 ( A 2E)1, 再求 ( A 2E)1 A
方法二:直接求 ( A 2E)1 A
行
(( A 2E)A)
(E( A 2E)1 A)
其中
1 0 0
(A
2E)1
2 0
线性代数 习题二答案
1. 241110331032350382A B -⎛⎫⎛⎫⎛⎫+=+=⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,110020130350011361B C --⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=-= ⎪ ⎪ ⎪--⎝⎭⎝⎭⎝⎭,2410204222323032011091A C ⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=-= ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭⎝⎭.2.由32A X B -=可得()341231010283211153312111125211222234221171157115222X A B ⎡⎤-⎢⎥⎛⎫-⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎪⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥=-=---=-=- ⎪⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥ ⎪⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎝⎭⎢⎥⎢⎥⎣⎦.3. 由22422243a b a b c d c d +--⎛⎫⎛⎫=⎪ ⎪+--⎝⎭⎝⎭可得,24222423a b a b c d c d +=⎧⎪-=-⎪⎨+=⎪⎪-=-⎩ 解方程组可得0,2,1,2a b c d ====. 4.设()ijm nA a ⨯=,当kA O =时,由零矩阵定义,有0ij ka =,则0k =或0ij a =,即0k =或A O =.5.(1)()()()323122382031237243181141142184011437813203515112581051137402++-+⎡⎤⎡⎤⎡⎤-⎛⎫⎢⎥⎢⎥⎢⎥-=-+-+--+=- ⎪⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎝⎭⎢⎥⎢⎥⎢⎥++-+-⎣⎦⎣⎦⎣⎦ .(2)()()()1311113213804220142232701371021310-+---⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥-=+-+=-⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥+-+⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦. (3)()()()()()13121110132101312111013210321023222120264203332313039630-⎡⎤-⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥--------⎢⎥⎢⎥⎢⎥-==⎢⎥⎢⎥⎢⎥--⎢⎥⎢⎥⎢⎥--⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦ .(4)()()()()1132211322151⎡⎤⎢⎥=++-=⎢⎥⎢⎥-⎣⎦. (5)()()()()210112113121121111120101321101-⎡⎤⎢⎥-=-+--+-+-⎢⎥⎢⎥-⎣⎦()325=--.(6)()()111211222211121122221212111a a b x x xy a a b y a x a y b a x a y b b x b y c y b b c ⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥=++++++⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦()()()()111211222212a x a y b x a x a y b y b x b y c =++++++++()2212111222222c b x b y a x a xy a y =+++++.6.21010101121A λλλ⎛⎫⎛⎫⎛⎫== ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,3210101021131A A A λλλ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=== ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,因此,我们猜测101nA n λ⎛⎫= ⎪⎝⎭,下面用归纳法证明:当1n =时成立;假设当1n -时成立,则()()110101010111111nn A A A n n n λλλλλ-⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫==== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪--+⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,因此101n A n λ⎛⎫=⎪⎝⎭.7.(1)设cos sin sin cos A θθθθ-⎛⎫=⎪⎝⎭, 则2cos 2sin 2sin 2cos 2A θθθθ-⎛⎫=⎪⎝⎭,3cos3sin3sin3cos3A θθθθ-⎛⎫= ⎪⎝⎭,因此,我们猜测cos sin sin cos nn n A n n θθθθ-⎛⎫=⎪⎝⎭,下面用归纳法证明:当1n =时成立;假设当1n -时成立,则()()()()1cos 1sin 1cos sin sin 1cos 1sin cos n n n n A A A n n θθθθθθθθ----⎛⎫-⎛⎫==⎪⎪--⎝⎭⎝⎭ ()()()()()()()()cos 1cos sin 1sin cos 1sin sin 1cos sin 1cos cos 1sin sin 1sin cos 1cos n n n n n n n n θθθθθθθθθθθθθθθ-------⎛⎫=⎪-+---+-⎝⎭cos sin sin cos n n n n θθθθ-⎛⎫=⎪⎝⎭,因此cos sin sin cos n n n A n n θθθθ-⎛⎫=⎪⎝⎭.(2)设142032043A ⎡⎤⎢⎥=--⎢⎥⎢⎥⎣⎦,则2100010001A ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦,所以2100010001k A ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦,21142032043k A +⎡⎤⎢⎥=--⎢⎥⎢⎥⎣⎦, 即()()()()()()122111012111022121n nn nnn n A ⎡⎤----⎢⎥⎢⎥=-+--+-⎢⎥----⎢⎥⎣⎦.(3)设1111111111111111A ---⎡⎤⎢⎥---⎢⎥=⎢⎥---⎢⎥---⎣⎦,则 241111111140001111111104004111111110040111111110004A E ------⎡⎤⎡⎤⎛⎫⎪⎢⎥⎢⎥------ ⎪⎢⎥⎢⎥=== ⎪⎢⎥⎢⎥------ ⎪⎢⎥⎢⎥------⎣⎦⎣⎦⎝⎭, 所以244k k A E ==,2111111111411111111k k A +---⎡⎤⎢⎥---⎢⎥=⎢⎥---⎢⎥---⎣⎦. (4)1112233111121311112233112233212223313233()()()()T T T T T T T T n Tnn n T n a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b αβαβαβαβαβαβαβαβαβαβ----===++⎡⎤⎢⎥=++=++⎢⎥⎢⎥⎣⎦8, (1)设矩阵11122122x x B x x ⎛⎫=⎪⎝⎭与矩阵A 可交换, 则112112222122x x x x AB x x ++⎛⎫=⎪⎝⎭,111112212122x x x BA x x x +⎛⎫= ⎪+⎝⎭,由AB BA =得210x =,1122x x =.(2)设矩阵111213212223313233x x x B x x x x x x ⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭与矩阵A 可交换, 则212223313233000x x x AB x x x ⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,111221223132000x x BA x x x x ⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭, 由AB BA =得2131320x x x ===,112233x x x ==,1223x x =9. 设矩阵111213212223313233x x x B x x x x x x ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦与矩阵A 可交换,则111213212223313233ax ax ax AB bx bx bx cx cx cx ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦,111213212223313233ax bx cx BA ax bx cx ax bx cx ⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦, 由AB BA =得2131321213230x x x x x x ======,即与A 可交换的矩阵必为对角距阵. 10. 因为A T=A , 所以(P TAP)T=P T(P TA)T=P T A TP =P TAP ,从而P TAP 是对称矩阵. 11. 证明充分性: 因为A T=A , B T=B , 且AB =BA , 所以 (AB)T=(BA)T=A T B T=AB , 即AB 是对称矩阵.必要性: 因为A T =A , B T =B , 且(AB)T=AB , 所以AB =(AB)T=B T A T=BA.12.(1)因为AB BA =,所以()222222A B A AB BA B A AB B +=+++=++,得证.(2)因为AB BA =,所以右边2222A AB BA B A B =-+-=-=左边,得证. (3)因为AB BA =, 所以()()()()()()()()()()()()()1p p pAB AB AB AB AB AB AB A BA BA BA BA BA BA B -==()()()()()()()()()()1222p p A AB AB AB AB AB AB B A BA BA BA BA B --==()()()()()()()()()23223311p p p p p pA AB AB AB AB B A AB AB AB AB B A AB B A B ----===== ;如果AB BA ≠,则上述等式不成立. 13, 1001A -⎛⎫=⎪-⎝⎭14, 充分性:因为2B E =, 所以()()()22111222442A B E B E B E B A =++=+=+=; 必要性:因为2A A =, 所以()()()22111222442A B E B E B B E =++=+=+, 整理得2B E =.15, 因为A 是反对称矩阵,B 是对称矩阵, 所以TA A =-,TB B =, (1)()()()22TT T AA A A A A ==--=,即2A 是对称矩阵.(2)()()()()()TTTT T T TAB BA AB BA B A A B B A A B AB BA -=-=-=---=-,即AB BA -是对称矩阵.(3)充分性:因为AB BA =,所以()()TT TAB B A B A BA AB ==-=-=-,即A 是反对称矩阵;必要性:因为A 是反对称矩阵,所以()()TT TAB B A B A BA AB ==-=-=-,即AB BA =. 16,设111211112222121121111121n n n n n n n n n n nnn nnn a a a a a a a a A a a a a a a a a --------⎛⎫⎪ ⎪ ⎪= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭, 则2A 主对角线上的元素分别为22221112111n n a a a a -++++ ,22221222212n n a a a a -++++ ,…,2222121n n n n nn a a a a -++++ ,又因为2A O =,所以222211121110n n a a a a -++++= ,222212222120n n a a a a -++++= ,…,22221210n n n n nn a a a a -++++= ,解得11121222320n n nn a a a a a a a ========== , 即A O =.17.设111212122212n n m m mn a a a a a a A a a a ⎡⎤⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦ ,则112111222212m m T nn mn a a a a a a A a a a ⎡⎤⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦, 222111212222122222212n Tn m m mn a a a a a a AA a a a ⎡⎤+++⎢⎥+++⎢⎥=⎢⎥⎢⎥+++⎢⎥⎣⎦因为TAA O =,则222111210n a a a +++= ,222212220n a a a +++= ,…,222120m m mn a a a +++= , 所以1112121222120n n m m mn a a a a a a a a a ======+==+++= ,即A O =. 18,(1)2111111141132222232323872341A A --------⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=-=-=⎪⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭.(2)321411141110325432548723872301A A A E ------⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫-+-=-+-⎪⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭91128554024303221316141015046036-------⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-+-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭. 19,因为()21fλλλ=-+,所以()21551222310014391331100100531371331200110612f A A A E ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪=-+=--+= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭.20,11A d =,12A c =-,21A b =-,22A a =,所以d b A c a *-⎛⎫= ⎪-⎝⎭.若0ad bc -≠,则0A ad bc =-≠,所以矩阵A 可逆,11d b ad bc ad bc A A ca A ad bcad bc -*⎛⎫-⎪--==⎪ ⎪-⎪--⎝⎭. 21,11A d =,12A c =-,21A b =-,22A a =, 所以d b A c a *-⎛⎫=⎪-⎝⎭.若0ad bc -≠,则0A ad bc =-≠,所以矩阵A 可逆,11d b ad bc ad bc A A ca A ad bcad bc -*⎛⎫-⎪--==⎪ ⎪-⎪--⎝⎭. 22.(1)200A =-≠,所以矩阵A 可逆,又112A =-,123A =-,216A =-,221A =,所以113261110103131202020A A A -*⎛⎫ ⎪--⎛⎫=== ⎪ ⎪-- ⎪⎝⎭- ⎪⎝⎭. (2)10A =≠,所以矩阵A 可逆,又11cos A θ=,12sin A θ=-,21sin A θ=,22cos A θ=,所以1cos sin 1sin cos A A A θθθθ-*⎛⎫== ⎪-⎝⎭. (3)10A =≠,所以矩阵A 可逆,又111A =,120A =,130A =,212A =-,221A =,230A =,317A =,322A =-,331A =,所以11271012001A A A -*-⎛⎫⎪==- ⎪ ⎪⎝⎭. (4)()()()()2123134141000100010001000112000100020011002213000100130201011214000102141001r r r A E r r r r r r ⎛⎫⎛⎫+-→ ⎪ ⎪- ⎪⎪=+-→ ⎪⎪- ⎪⎪+-→-⎝⎭⎝⎭ ()()32323424100010001000100020130201001302010020011000060312020214100100543021r r r r r r r r ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪+-→-- ⎪ ⎪↔ ⎪ ⎪---+-→ ⎪ ⎪---⎝⎭⎝⎭()343100010000130201010014010100543021r r r ⎛⎫⎪- ⎪+-→ ⎪--- ⎪--⎝⎭()()232434100010001110001000010000223010122313111001401010010052630024352615110001824124r r r r r r ⎛⎫⎪⎛⎫ ⎪-⎪⎪+→--- ⎪ ⎪→ ⎪----- ⎪+-→ ⎪⎪--⎝⎭⎪-- ⎪⎝⎭所以,距阵A 可逆,且1100011002211102631511824124A -⎛⎫ ⎪ ⎪- ⎪ ⎪=-- ⎪ ⎪ ⎪-- ⎪⎝⎭. (5)因为0A =, 所以1A -不存在.(6)50A =≠,所以矩阵A 可逆,又113A =,122A =,131A =-,213A =-,223A =,231A =,311A =-,324A =-,332A =,所以13315551234555112555A A A-*⎛⎫-- ⎪⎪ ⎪==- ⎪ ⎪ ⎪- ⎪⎝⎭. (7)2312223341000100110000100010010100(,)001000100100100001001010001a a a a r ar a a a A E r ar a a r ar -⎡⎤⎡⎤-⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥=-⎢⎥⎢⎥--⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦ 所以,距阵A 可逆,且11110110010001a a A a --⎡⎤⎢⎥-⎢⎥=⎢⎥-⎢⎥⎣⎦22,(1)1100500510121012271003403453753712333023023X -⎛⎫⎪⎛⎫⎪---⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪==-= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪------⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎪⎪-⎝⎭⎪⎝⎭;(2)1100001100001001100a a a a Xb b b bc c c c -⎛⎫ ⎪⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪⎪ ⎪ ⎪=== ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎪⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭ ⎪⎪⎝⎭; (3)111111211000111112100001110120000011000210000100012X -⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦11000211000110012100001000120000011000210000100012-⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦1110011100011000001100012--⎡⎤⎢⎥-⎢⎥⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎢⎥-⎢⎥⎣⎦(4)由XP PB =得:111001001002100002102110012111001010010021000021020021101411611X PBP --⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥==--⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥-⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥=--=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥-----⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦511111111111111151()()()()()()()()()X PBP PBP PBP PBP PBP PBP PBP PBP PBP PBP PB P P B P P B P P B P P BP PB P----------------====5B B =,故55100200611X XB X XBX ⎡⎤⎢⎥===⎢⎥⎢⎥--⎣⎦23,100110111A -⎡⎤⎢⎥=-⎢⎥⎢⎥-⎣⎦故:11210010(2)(2)110120111112100100200110120120011112112A E A A E ---⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥++-=--⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥--⎣⎦⎣⎦--⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥=---=-⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥----⎣⎦⎣⎦⎣⎦24,1311110,211A --⎡⎤⎢⎥=⎢⎥⎢⎥⎣⎦ 由1111*111,,3A A A A A A A ----====-,得*1113A A A A --==,*1**1211211()111,()1119154154A A ---⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥=-=-⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥----⎣⎦⎣⎦25,1*11210121001210121,0012001200010001A A A A ----⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥--⎢⎥⎢⎥===⎢⎥⎢⎥--⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦而*A 中的所有元素即为A 中所有元素的代数余子式,即A 所有元素的代数余子式为0. 26,由题意得:*1()*E A A kA AA kE A E kE -=-+=--=--,即 13k A =--=- 27,(1).因为2AX B X =+, 所以()2A E X B -=,又因为()111013112111110112211A E ----⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪-=-=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭则()13112135242110012201211103311X A E B ---⎛⎫⎛⎫⎛⎫ ⎪⎪ ⎪=-=-= ⎪⎪ ⎪ ⎪⎪ ⎪----⎝⎭⎝⎭⎝⎭(2)由题意得:11()()()()AXA BXB AXB BXA EA B X A B E X A B A B --+--=⇒--=⇒=-- 故:11111111125011011012001001001X ------⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥=--=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦⎣⎦(3)由12*0,2n A A AA A ->==⇒=1*1002211002210022A A A A-⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥==-⇒=-⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥--⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎢⎥⎣⎦由111111133()31263()332231122ABA BA E ABA BA E A E BA E B A E A -------=+⇒-=⇒-=⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎡⎤⎢⎥⎢⎥⎢⎥⇒=-=--=⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎣⎦--⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦28,因为A ,B ,C 都是非奇异矩阵,所以1A -,1B -,1C -存在,又111111ABC C B A C B A ABC E ------==, 则由推论知ABC 可逆,且()1111ABC C B A ----=29,111111AB BA B ABBB BAB B A AB ------=⇔=⇔=,111111AB BA A ABA A BAA BA A B ------=⇔=⇔=, ()()111111AB BA AB BA B A A B ------=⇔=⇔=,综上可得11111111AB BA ABB A A B BA A B B A --------=⇔=⇔=⇔=.30,(1)不成立,A B =-时不成立.(2)成立,A ,B 可逆,0A ≠,0B ≠,0AB A B =≠,则AB 可逆. (3)成立,AB 可逆,0AB A B =≠,0A ≠,0B ≠,则A ,B 可逆. 31,()2200A A E A A E A E A E A -+=⇒-=⇒-=⇒≠, 即A 为非奇异矩阵. 32,因为B 可逆,所以0B ≠,20B B B =≠,又22A AB B O ++=,则22A AB B +=-,()()22210nA AB A A B A A B B B +=+=+=-=-≠,即0A ≠,0A B +≠, 由推论知A 和A B +都可逆. 33,证明:假设*A 可逆,则1*00n A AA -=≠⇒≠,即A 可逆,1A -存在,再由2211A A A A AA A E --=⇒=⇒=与题设A E ≠矛盾,故假设不成立即*A 不可逆,证毕。
大学《线性代数》第2版(清华大学出版社、居余马)课后习题详细答案-较完整精编版
14、先将第 1 行与第 5 行对换,第 3 行与第 4 行对换(反号两次,其值不变)
3 6 5 6 2 5 4 5 3 6 3 4
4 3
1 1 1 −1 −1 2 5 4 5 3 3 6 3 4 3 6 5 6 2 4
1 1 1 −1 −1 0 3 2 7 5 0 3 0 7 0 3 2 9 5 7
1 1 1 1 1 1 b−a c−a 21、 左 = a b c = 0 b−a c − a = 1⋅ 3 3 3 3 b −a c −a a 3 b3 c 3 0 b3 − a 3 c 3 − a 3
= ( b − a )( c − a ) ( c 2 + ac + a 2 ) − ( c − a )(b − a ) (b 2 + ab + a 2 ) = ( b − a )( c − a ) ( c 2 + ac + a 2 − b 2 − ab − a 2 ) = ( b − a )( c − a ) ( c 2 + ac − b 2 − ab ) = (b − a )( c − a )( c − b )( a + b + c ) = 右
= abcd + ad + ab + cd + 1 = ab(cd + 1) + ad + cd + 1 = (ab + 1)(cd + 1) + ad
a2
25、
(a + 1)2 (b + 1) (c + 1)2
2
(a + 2) 2 (b + 2) (c + 2) 2 a2
2
(a + 3) 2
线性代数(含全部课后题详细答案5-1.
称为通解。
4. 解的结构
AX 0 的通解是 x k11 k22 knr n。
4 7
4 7
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
x1
13 7
3 7
x3
13 7
x4
x2
4 7
2 7
x3
4 7
x4
25
13 7
令 x3 x4 0,
得
4 7
0
0
又原方程组对应的齐次方程组的通解是
x1 x3
2x2 3
10 x4
1 5
x4
令
x2 x4
1
0
得
1
1 0 0
1
5
令
x2
x4
0
1
得
2
0 3
10 1
2
举例说明消元法具体步骤:
例1:解线性方程组
2 4
x1 x1
2 x1
2 1 3
解:(
A,
b)
4 2
线性代数习题参考答案
线性代数习题参考答案(总96页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除第一章行列式§1 行列式的概念1.填空(1) 排列6427531的逆序数为,该排列为排列。
(2) i = ,j = 时,排列1274i56j9为偶排列。
(3) n阶行列式由项的代数和组成,其中每一项为行列式中位于不同行不同列的n个元素的乘积,若将每一项的各元素所在行标按自然顺序排列,那么列标构成一个n元排列。
若该排列为奇排列,则该项的符号为号;若为偶排列,该项的符号为号。
(4) 在6阶行列式中,含152332445166a a a a a a的项的符号为,含324314516625a a a a a a的项的符号为。
2.用行列式的定义计算下列行列式的值(1)112223323300 0aa aa a解:该行列式的3!项展开式中,有项不为零,它们分别为,所以行列式的值为。
(2)12,121,21,11, 12,100000nn nn n n n n n n n n nnaa aa a aa a a a------解:该行列式展开式中唯一不可能为0的项是,而它的逆序数是,故行列式值为。
3.证明:在全部n 元排列中,奇排列数与偶排列数相等。
证明:n 元排列共有!n 个,设其中奇排列数有1n 个,偶排列数为2n 个。
对于任意奇排列,交换其任意两个元的位置,就变成偶排列,故一个奇排列与许多偶排列对应,所以有1n 2n ,同理得2n 1n ,所以1n2n 。
4.若一个n 阶行列式中等于0的元素个数比n n -2多,则此行列式为0,为什么 5.n 阶行列式中,若负项的个数为偶数,则n 至少为多少(提示:利用3题的结果) 6.利用对角线法则计算下列三阶行列式(1)21141183---(2)222111ab c a b c§2 行列式的性质1.利用行列式的性质计算系列行列式。
线性代数_第二版答案
线性代数习题及答案(北京邮电大学出版社 戴斌祥主)编习题一 (A 类)1. 求下列各排列的逆序数.(1) 341782659; (2) 987654321;(3) n (n 1)…321; (4) 13…(2n 1)(2n )(2n 2)…2.【解】(1) τ(341782659)=11; (2) τ(987654321)=36;(3) τ(n (n-1)…3·2·1)= 0+1+2 +…+(n-1)=(1)2n n -; (4) τ(13…(2n-1)(2n )(2n-2)…2)=0+1+…+(n-1)+(n-1)+(n-2)+…+1+0=n (n-1). 2. 求出j ,k 使9级排列24j157k98为偶排列。
解:由排列为9级排列,所以j,k 只能为3、6.由2排首位,逆序为0,4的逆序数为0,1的逆序数为3,7的逆序数为0,9的为0,8的为1.由0+0+3+0+1=4为偶数; 若j=3,k=6,则j 的逆序为1,5的逆序数为0,k 的为1,符合题意; 若j=6,k=3,则j 的逆序为0,5的逆序数为1,k 的为4,不符合题意. 所以j=3、k=6.3. 写出4阶行列式中含有因子2234a a 的项。
(只含有a22a24的各项找出来) 解:D 4=1234()11223344(1)j j j j j j j j a a a a τ-由题意有:232,4.j j ==故1234141243243241j j j j j j ⎧==⎨⎩ D 4中含的2234a a 项为:(1243)(3241)1122344313223441(1)(1)a a a a a a a a ττ-+-即为:1122344313223441a a a a a a a a -+4. 在6阶行列式中,下列各项应带什么符号?(1)233142561465a a a a a a ;解:233142561465142331425665a a a a a a a a a a a a = 因为(431265)6τ=,(431265)6(1)(1)1τ-=-=所以该项带正号。
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线性代数习题及答案(北京邮电大学出版社 戴斌祥主)编习题一 (A 类)1. 求下列各排列的逆序数.(1) 341782659; (2) 987654321;(3) n (n 1)…321; (4) 13…(2n 1)(2n )(2n 2)…2.【解】(1) τ(341782659)=11; (2) τ(987654321)=36;(3) τ(n (n-1)…3·2·1)= 0+1+2 +…+(n-1)=(1)2n n -; (4) τ(13…(2n-1)(2n )(2n-2)…2)=0+1+…+(n-1)+(n-1)+(n-2)+…+1+0=n (n-1). 2. 求出j ,k 使9级排列24j157k98为偶排列。
解:由排列为9级排列,所以j,k 只能为3、6.由2排首位,逆序为0,4的逆序数为0,1的逆序数为3,7的逆序数为0,9的为0,8的为1.由0+0+3+0+1=4为偶数; 若j=3,k=6,则j 的逆序为1,5的逆序数为0,k 的为1,符合题意; 若j=6,k=3,则j 的逆序为0,5的逆序数为1,k 的为4,不符合题意. 所以j=3、k=6.3. 写出4阶行列式中含有因子2234a a 的项。
(只含有a22a24的各项找出来) 解:D 4=1234()11223344(1)j j j j j j j j a a a a τ-由题意有:232,4.j j ==故1234141243243241j j j j j j ⎧==⎨⎩ D 4中含的2234a a 项为:(1243)(3241)1122344313223441(1)(1)a a a a a a a a ττ-+-即为:1122344313223441a a a a a a a a -+4. 在6阶行列式中,下列各项应带什么符号?(1)233142561465a a a a a a ;解:233142561465142331425665a a a a a a a a a a a a = 因为(431265)6τ=,(431265)6(1)(1)1τ-=-=所以该项带正号。