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1、习题 一1(1)因=,故由归纳法知。(2)直接计算得,故设,则,即只需算出即可。(3)记J=,则 , 。2设不可能。而由知所以所求矩阵为,其中P为任意满秩矩阵,而。注:无实解,的讨论雷同。3设A为已给矩阵,由条件对任意n阶方阵X有AX=XA,即把X看作个未知数时线性方程AXXA=0有个线性无关的解,由线性方程组的理论知其系数矩阵为零矩阵,通过直接检验即发现A为纯量矩阵。4分别对(A B)和作行(列)初等变换即可。5先证A或B是初等到阵时有,从而当A或B为可逆阵时有。考虑到初等变换A对B的阶子行列式的影响及即可得前面提到的结果。下设,(这里P,Q满秩),则由前讨论只需证下式成立即可:,(1) r
2、n-1时,因秩小于n-1的n 阶方阵的n-1阶子式全为0,结论显然;(2) r=n-1时,但,故。6由,即与同解,此即所求证。7设其逆为,则当I固定时由可逆阵的定义得n个方程,其中为Kronecker符号。对这里的第个方程乘以然后全加起来得,即得。注:同一方程式的全部本原根之和为0,且也是本原根(可能其满足的方程次数小于n)。习题 二1 因,所以V中零元素为1,x的负元素为,再证结合律、交换律和分配律。2 归纳法:设,则下面三者之一必成立:(1);(2)。(3) 存在及。如果是(1)(2)则归纳成立,如果是(3)则选s 个不同的数,则必有某一个。3 U是满足方程tr(A)=0解向量空间,其维数
3、为,故其补空间为一维的,可由任一迹非0的矩阵生成。4 易证线性封闭。又设V中元素为,则U是满足方程的子空间。故U的维数为n-1,其补空间为一维的,故任取一系数非0且不满足此方程式的元即可生成此补空间。5 记U=,把U,W放在一起成4行5列的矩阵,其Hermite标准形为,故的基为,U的基为,;W的基为,;的基为,。6,故;。7(1)由线性组合,由基定义知其为一组基。(2)由及得。注:当k1)有重根不能对角化,故幂0阵的Jordan标准形不能对角化,那它自己当然也不能对角化。8设为A的Jordan标准形 及 ,易算出,而。9特征值为,可对角化后计算。10记V的基为则,可初等变换为,故初等因子为;
4、以下略。11设A的标准形的Jordan块为,则,而,故时对应于每个特征值的Jordan块仅有一个。习题 六1(1)(2)略(3)直接计算有 , 由内积的性质得。2 设,(U为酉矩阵),故,所以,3(1)由及即得, (2)由第2题得; (3),故由知必为1或04(1)(2)略 (3),由 (4),又为实数,故为,所以5 为AB的特征值,对应特征向量为X,则;由A,B正定及正定和(A满秩)知 6 由绍尔定理存在酉阵U使得, 故,故7设,U为正交阵, 令,则 ,其中8设,而 AB正规正规正规并且,故不妨设 , 其中互不相同,则由AB=BA知 (当时),即;易证为正规阵,故存在酉阵使得为对角阵,令,则
5、为对角阵,故AB为正规阵。9略10,故 由此即可算出。11特征多项式相同特征值及其重数都相同两个矩阵与同一对角阵相似。12计算出,特征值为,故 1所对应的特征向量为旋转轴,旋转角由决定。13特征值为,求出特征向量即可。14 对, 注意到上式已用到。15两者均为正规阵,故求出特征向量并标准化即可。习题 七1 略;2。略3(1)由得 (2)由得4见习题六第6题的证明,注意被酉阵乘后不改变这两种范数。5略;6不一定,反例略;7由得;8可简单计算出最小多项式为,且函数在A的谱上的数值为,故与多项式2x在A的谱上的数值相同,所以f(A)=2A9.易计算出其特征值为0,0.2,故。10,后略;11 后略;12特征多项式为或或,故寻找二次多项式使得 或或;13(1),后略;14略15略16(1)设,故,注意到A与有相同的特征值及其重数,故 ,即,所以 。 (2)的证明类似,略。
