一、单选题(30分,每空3分)
- 设 λ1=1,λ2=−1 是方阵 A 的两个特征值,α1,α2 分别是属于 λ1,λ2 的特征向量,则下列说法正确的是 ( )。
- 由向量 (2,3,1)T, (1,2,1)T, (3,2,−1)T 生成的空间的维数为 ( )。
- 设 A=(α1,α2,α3,α4) 为 4 阶方阵,若 (−2,1,3,1)T, (1,0,0,−2)T 是齐次线性方程组 Ax=0 的基础解系,则必有 ( )。
- 下列实矩阵中与 20000−20−23 合同的是 ( )。
- 设 A 为 3 阶矩阵,P=(α1,α2,α3) 为可逆矩阵,使得 P−1AP=100020000,则 A(α1+α2+α3)=( )。
- 设实二次型 f(x1,x2,x3)=a(x12+x22+x32)+4x1x2+4x1x3+4x2x3,若方程 f(x1,x2,x3)=−1 表示的曲面是圆柱面,则 ( )。
- 设 A 为 3 阶非零方阵,A∗=−2A,则 A2=( ),其中 A∗ 为 A 的伴随矩阵。
- 设 A,B 为 n 阶方阵,β 为 n 维列向量,若 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示,则 ( )。
- 过点 (2,−3,1) 且与平面 3x+y+5z+6=0 垂直的直线的方程为 ( )。
- 设 A,B 为 3 阶非零方阵,AB=0,A∗ 为 A 的伴随矩阵,则 “A∗=0” 是 “A∗ 与 B 等价” 的 ( )。
二(8分)
设 n 阶矩阵 A,B 满足 A+B=AB。
- 证明:A−E 可逆;
› 答案 / 解析
由 A+B=AB,得 AB−A−B=0,
等号两边同加单位矩阵 E,
得 AB−A−B+E=E,
即 (A−E)(B−E)=E,
故 A−E 可逆,逆矩阵为 B−E.
- 若 B=120−310002,求矩阵 A。
› 答案 / 解析
B−E=020−300001,
A−E=(B−E)−1=0−3102100001,
A=1−3102110002.
三(12分)
设向量 α1=(1,0,1)T, α2=(−1,0,0)T, α3=(0,1,1)T, β1=(1,2,3)T, β2=(2,2,1)T, β3=(3,4,3)T。
- 证明:α1,α2,α3 是 R3 的一组基;
› 答案 / 解析
设 A=(α1,α2,α3)=101−100011.
解法一:
∣A∣=−1=0,
即 α1,α2,α3 线性无关,因此是 R3 的一组基.
解法二:
A=101−100011→100−101011→100−110011,
由行阶梯形知 r(A)=3,故向量组线性无关,构成 R3 的一组基.
- 求矩阵 P 使得 (β1,β2,β3)=(α1,α2,α3)P,进而证明 β1,β2,β3 也是 R3 的一组基;
› 答案 / 解析
设 B=(β1,β2,β3)=123221343,
增广矩阵 (A∣E)=101−100011100010001→1000100010−10−1−11110,
所以 A−1=0−10−1−11110,
P=A−1B=102−1−32−1−44.
∣P∣=−2=0,
又因 ∣A∣=0,故 ∣B∣=∣A∣∣P∣=0,即 β1,β2,β3 线性无关,构成 R3 的一组基.
- 若向量 α 在基 β1,β2,β3 下的坐标 (2,3,−1)T,求 α 在 α1,α2,α3 下的坐标。
› 答案 / 解析
设 x=(2,3,−1)T,所求坐标为 y,
则 α=Bx=Ay,
y=A−1Bx=Px=(0,−5,6)T.
四(12分)
己知 3 阶方阵 A 的第一行 a,b,c 不全为 0,且满足 A12324636k=0,其中 k 是常数,求线性方程组 Ax=0 的通解。
› 答案 / 解析
设 B=12324636k,
由 AB=0 得 r(A)+r(B)≤3.
1)当 k=9 时,r(B)=2,则 r(A)≤1.
又因 A 的第一行不全为 0,故 r(A)=0,
所以 r(A)=1,基础解系含两个向量,
通解为
x=c1123+c236k,c1,c2∈R.
2)当 k=9 时,r(B)=1,则 r(A)=1 或 2.
a)当 r(A)=2 时,通解为
x=t123,t∈R.
b)当 r(A)=1 时,基础解系含两个向量,
其中一个为 123,另一个无法确定.
五(14分)
计算如下两个行列式:
1.
设 2 阶方阵 A 有两个不同的特征值,α1,α2 是 A 的线性无关的特征向量,并且满足 A2(α1+α2)=α1+α2,求 ∣A∣。
› 答案 / 解析
设特征值 λ1,λ2,则
Aα1=λ1α1,
Aα2=λ2α2.
A2α1=A(λ1α1)=λ12α1,
A2α2=λ22α2.
由 A2(α1+α2)=α1+α2, 得 A2α1+A2α2=α1+α2,
λ12α1+λ22α2=α1+α2,
(λ12−1)α1+(λ22−1)α2=0.
故 λ1=1, λ2=−1(或交换).
∣A∣=λ1λ2=1×(−1)=−1.
2.
设 A 是 2×3 实矩阵,(ATA−2E)x=0 有非零解,且 ∣AAT∣=2,求 ∣ATA+E∣。(提示:计算 ATA 的特征值)
› 答案 / 解析
ATA 是 3×3 矩阵,设三个特征值为 μ1,μ2,μ3;
AAT 是 2×2 矩阵,设两个特征值为 λ1,λ2.
AAT 的非零特征值等于 ATA 的非零特征值(理由如下):
设 λ=0 是 ATA 的特征值,对应特征向量 v,即 ATAv=λv.
两边左乘 A 得 AAT(Av)=λ(Av),
所以 Av 是 AAT 的属于特征值 λ 的特征向量.
记 λ1=μ1,λ2=μ2.
(ATA−2E)x=0 有非零解,则 ∣ATA−2E∣=0,即 2 是 ATA 的一个特征值,记 λ1=μ1=2.
由 ∣AAT∣=2 得 λ1λ2=2,且 λ1=2,所以 μ2=λ2=1.
因为 r(ATA)=r(A)≤2,所以 ∣ATA∣=0,μ3=0.
(ATA+E) 的行列式等于其特征值的乘积:
∣ATA+E∣=(μ1+1)(μ2+1)(μ3+1)=3×2×1=6.
六(12分)
设二次型为 f(x1,x2,x3)=xT(2ααT+ββT)x,其中 x=(x1,x2,x3)T,3 维列向量 α,β 正交且均为单位向量。计算 f(x1,x2,x3) 在正交变换下的标准形正惯性指数和符号差(提示:说明 α,β 是二次型矩阵的特征向量)。
› 答案 / 解析
记 M=2ααT+ββT,
Mα=(2ααT)α+(ββT)α=2α(αTα)+β(βTα)=2α⋅1+β⋅0=2α
所以 α 是 M 的属于特征值 2 的特征向量.
同理 β 是 M 的属于特征值 1 的特征向量.
α,β 是正交的单位向量,则存在 γ∈R3,γ⊥α, γ⊥β, ∣γ∣=1,
Mγ=2α(αTγ)+β(βTγ)=2α⋅0+β⋅0=0
所以 γ 是 M 的属于特征值 0 的特征向量.
特征值为 2,1,0,标准形正惯性指数为 2,负惯性指数为 0,符号差为 2.
七(12分)
1.
谈一谈你对本学期线性代数课程中提到的矩阵的等价、相似和合同三个关系的认识,并说明它们之间的联系。
2.
设 3 维空间 R3 上的一个线性变换为 f:y=Ax,即把向量 x=(x1,x2,x3)T 映到 y=(y1,y2,y3)T,且满足 y=Ax。现在,另取 R3 的一组基 β1,β2,β3 则向量 x,y 在基 β1,β2,β3 下有新的坐标,分别记为 x~,y~,令 y~=Bx~,请问 A,B 的关系是什么?并说明理由。
› 答案 / 解析
A与B相似,理由如下:
令 P=(β1,β2,β3),
则
x=Px~, y=Py~,
代入 y=Ax 得
Py~=APx~,
即
y~=(P−1AP)x~,
所以
B=P−1AP.
《线性代数》的期末试卷
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25-26-1-线性代数-期末(B卷)
当前
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