МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образ...
3 downloads
248 Views
1MB Size
Report
This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Оренбургский государственный университет” Кафедра алгебры и геометрии
В.В. ЛИПИЛИНА
ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Рекомендовано
к
изданию
редакционно-издательским
советом
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Оренбургский государственный университет”
Оренбург 2004
ББК 22.143+22.151.5 я 73 Л 61 УДК 512.81+514.12(075.8)
Рецензент кандидат физико-математических наук Отрыванкина Татьяна Михайловна
Липилина В.В. Л61 Линейная алгебра и аналитическая геометрия: Методические указания и контрольные задания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 33с.
Рассматривается методика решения некоторых задач линейной алгебры и аналитической геометрии. Методические указания рассчитаны на студентов заочного отделения инженерно-технических специальностей.
ББК 22.143+22.151.5 я 73 ©Липилина В.В., 2004 © ГОУ ОГУ, 2004
2
Введение В соответствии с российским государственным стандартом высшего образования курс математики для инженерно-технических специальностей университета делится на три основных раздела: 1) линейная алгебра и аналитическая геометрия. 2) математический анализ. 3) теория вероятностей и элементы математической статистики. Специальные курсы читаются в соответствии с учебным планом конкретной специальности. В соответствии с вышеуказанным делением на разделы студентызаочники изучают базовый курс математики в течение четырех семестров. В каждую сессию студенты должны сдать и защитить контрольные работы по соответствующему разделу и получить аттестацию в соответствии с планом (зачет или экзамен).
3
1 Содержание раздела “Линейная алгебра и аналитическая геометрия” Комплексные числа и многочлены. Определители и их свойства. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Правило Крамера. Метод Гаусса-Жордана. Матрицы и действия над ними. Обратная матрица и ее нахождение.
Матричная
запись
СЛАУ.
Теорема
Кронекера-Капелли.
Однородные системы. Собственные векторы матрицы и их нахождение. Подобие матриц. Симметрические и ортогональные матрицы. Декартова система координат на плоскости в пространстве. Координатный метод. Векторы и действия над ними. Условия коллинеарности, ортогональности и компланарности. Вычисление площадей и объемов. Прямая на плоскости и в пространстве, плоскость в пространстве. Геометрический смысл линейных неравенств и системы линейных неравенств. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола. Нелинейные неравенства. Преобразование системы координат. Полярная система координат. Понятие о поверхностях второго порядка. Пространство R n . Матрицы перехода. Линейные пространства, базис, размерность. Линейные операторы. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. Диагонализация. Теория квадратичных форм, критерий положительной определенности квадратичной формы. Приложения. Приближенные методы. Принцип сжатых отображений. Итерационные методы. Метод наименьших квадратов. Замечание: Для некоторых инженерно-технических специальностей в содержание раздела добавляются основные понятия дифференциальной геометрии и топологии. Эти вопросы помещены автором в учебное пособие по специальным курсам математики.
4
2 Рекомендуемая литература 1
Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. М.: Наука, 1971.
2
Беклемишев Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре. М.: Наука, 1987.
3
Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. М.: Наука, 1984.
4
Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. М.: Наука, 1980.
5
Гусак А.А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Справочное пособие к решению задач. М.: Наука, 1985.
6
Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А. Линейная алгебра в вопросах и задачах. М.: Наука, 1984.
3 Контрольные работы Контрольные работы составляются из
традиционных контрольных
заданий, приведенных в данном пособии. Распределение контрольных заданий по контрольным работам и сроки предоставления контрольных работ доводит до сведения лектор потока, кафедра алгебры и геометрии или учебная часть факультета. Студент выполняет свой вариант, который сообщает ему преподаватель. Контрольные работы выполняются в тетрадях или на сшитых листах формата А4. Титульный лист оформляется в соответствии с СТП 101-00. Обязательно указывается условие задачи, затем приводится подробное решение и ответ. Нумерация задач должна совпадать с их нумерацией в учебном задании.
5
Ответ приводится в конце решения и содержит все требуемые в задании результаты. Контрольные работы сдаются точно в срок, и их защита проводится в течение сессии. Данному
методическому
указанию
сопутствует
учебное
пособие,
содержащее достаточно полную теоретическую справку по разделу “Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии”. 3.1 Задачи для контрольной работы Задача 1 По четырем заданным точкам построить пирамиду и средствами векторной алгебры найти: объем пирамиды Α 1 Α 2 Α 3 Α 4 ; длину ребра Α 2 Α 3 ; площадь грани Α 1 Α 2 Α 3 ; угол между ребрами Α 1 Α 2 и Α 1 Α 4 . Координаты вершин пирамиды даны в таблице 1.
Задача 2 Средствами аналитической геометрии: 1) записать уравнение прямой, проходящей через точку Α 1 параллельно прямой Α 2 Α 3 ; 2) записать уравнение плоскости, проходящей: а) через прямую Α 2 Α 3 и точку Α 1 ; б) через точку Α 1 перпендикулярно прямой Α 2 Α 3 ; в) через три точки Α 1 , Α 2 , Α 3 ; 3) найти угол между прямыми
Α1Α 2
4) найти угол между плоскостями
иΑ 3Α 4 ;
Α1Α 2 Α 3
5) определить расстояние от точки Α 1 : а) до плоскости Α Α Α ; 2
б) до прямой 6
Α2Α3 .
3
4
и
Α 2Α3Α 4
;
Координаты точек даны в таблице 1. Таблица 1 Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Α1
(1,1,1) (0 ,5 , 0 ) (0 , 0 , 6 ) (2 , − 5 ,3 ) (6 , 0 , 4 ) (3, 2 , 4 ) (6 ,3,5 ) (5 , − 2 , − 1) (4 , 2 ,5 ) (4 , 2 , − 5 ) (4 , 4 ,10 ) (4 , 6 ,5 ) (3,5 , 4 ) (10 , 6 , 6 ) (1,8 , 2 ) (6 , 6 ,5 ) (7 , 2 , 2 ) (8 , 6 , 4 ) (7 , 7 ,3 ) (− 2 ,1, 2 ) (3, 2 , 7 ) (1,3, 2 ) (3,1, − 2 ) (− 2 ,1, 0 ) (2 , 2 ,5 ) (1, − 1, 6 ) (6 ,1,5 ) (1, − 2 ,1)
Α2
(− 1, 2 , 4 ) (2 ,3, − 4 ) (4 , 0 , − 4 ) (3, 2 , − 5 ) (0 , 6 , 4 ) (2 , 4 ,3 ) (5 , − 4 ,3 ) (4 , 0 , 0 ) (3, 0 , 4 ) (3, 0 , 4 ) (7 ,10 , 2 ) (6 ,9 , 4 ) (8 , 7 , 4 ) (− 2 ,8 , 4 ) (5 , 2 , 6 ) (4 ,9 ,5 ) (5 , 7 , 7 ) (10 ,5 ,5 ) (6 ,5 ,8 ) (4 , 0 , 0 ) (1,3, 2 ) (3, 2 , 7 ) (1, − 2 ,1) (2 , 2 ,5 ) (− 2 ,1, 0 ) (4 ,5 , − 2 ) (− 1,3, 0 ) (3,1, − 2 )
Α3
(2 , 0 , 6 ) (0 , 0 . − 6 ) (1,3, − 1) (5 , − 3, − 2 ) (4 . 6 , 0 ) (4 ,3, − 2 ) (3 . 5 , 6 ) (2 ,5 ,1) (0 , 0 ,3 ) (0 , 2 ,3 ) (2 ,8 , 4 ) (2 ,10 ,10 ) (5 ,10 , 4 ) (6 ,8 ,9 ) (5 , 7 , 4 ) (4 , 6 ,11 ) (5 ,3,1) (5 , 6 ,8 ) (3,5 ,8 ) (3, 2 , 7 ) (− 2 ,1, 2 ) (4 , 0 , 0 ) (2 , 2 ,5 ) (3,1, 2 ) (1, − 2 ,1) (− 1,3, 0 ) (4 ,5 , − 2 ) (2 , 2 ,5 )
Α4
(− 2 ,5 , − 1) (− 3,1, − 1) (4 , − 1, − 3 ) (− 5 ,3, 2 ) (0 , − 6 , 4 ) (− 2 , − 4 , − 3 ) (− 6 , − 1, 2 ) (1, 2 ,5 ) (5 , − 2 , − 4 ) (5 , − 2 , − 4 ) (9 , 6 ,9 ) (7 ,5 ,9 ) (4 , 7 ,8 ) (7 ,10 ,3 ) (4 ,10 ,9 ) (6 ,9 ,3 ) (2 ,3, 7 ) (8 ,10 , 7 ) (8 , 4 ,1) (1,3, 2 ) (4 , 0 , 0 ) (− 2 ,1, 2 ) (− 2 ,1, 0 ) (1, − 2 ,1) (3,1, 2 ) (1, − 1,5 ) (1, − 1, 6 ) (− 2 ,1, 0 ) 7
(4 , 0 , 0 ) (− 5 , 6 , − 1)
29 30
(− 2 ,1, 2 ) (6 , − 5 , 2 )
(3, 2 , 7 ) (0 , 0 , 2 )
(1,3, 2 ) (6 ,5 ,1) Задача 3
Решить систему линейных уравнений AX=B методом последовательного исключения неизвестных, выяснив предварительно вопрос о ее совместности с помощью теоремы Кронекера-Капелли. В случае неопределенности системы найти ее общее, базисное и любое частное решения. X = ( x1 , x2 ,....xn )
Т
1 −1 2 1 3.1 А = 4 − 3 0 −1 − 2 4
1 3 1 2 2
2 0 5 8 − 2 В = 3 1 4 5 7
4 0 1 2 3 1 1 5 В= 3.2 А = 0 −4 2 −1 2 1 −1 2
2 1 4 1 6 5 −3 4 5 − 6 0 1 −1 − 3 В= 3.3 А = −4 −1 0 1 5 −1 0 5 5 −2 7 0 4 −3
− 4 3 3.4 А = 9 5 −1
8 2 3 7 11 3.5 A = 1 2 4 7 B = 4 20 5 0 10 5
−1 2 3.6 A = − 1 5 2
1 − 1 2 4 4 0 4 9 3.7 A = В= 3 1 2 5 1 3 − 2 − 3
2 1 3.9 A = 3 5
3 4 3 2 6 5 В= 5 10 8 11 8 14
3 2 3.11 А = 4 10
8
6 17 11 − 1
2 1 2 5
1 4 3 3 6 6 = В 1 0 1 14 5 14
3.8
7 5 − 2 −1 2 3 8 1 В = − 7 15 6 −9 1 6 7 0 1 1 3 1
3 −5 − 3 −1 7 9 8 −8 В = 0 0 16 24 0 −1 − 2
0 3 − 7 4 −1 2 A= 5 1 −2 0 3 B = 4 −1 2 1 5 − 4 2
0 2 3.10 А = −2 1
1 −1 3 −4 0 1 2 −1
2 0 1 3.12 А = 3 − 2 − 1 −1 2 2
2 − 1 6 0 В= 0 3 − 1 3 3 2 1
5 − 3 3 B = 0 −3 2
3 4 3.13 А = 1 6
1 4 5 2 1 −2 3 3 2 −1 1 3
−1 4 1 −1
6 9 = В 5 6
1 0 −3 −4 − 13 1 1 1 3 9 3.15 А = В= 2 5 1 2 16 − 5 10 11 2 3 2 3 3.17 А = −1 1
2 −1 3 2
1 1 − 8 2 6 − 8 = В −1 1 −2 − 5 0 − 1
−1 4 3 3.19 А = − 2 7 5 −1 2 1
2 0 1 3 B = − 2 − 10 8 0
0
−3 2 1 4 18 2 3 1 1 6 3.21 А = В = −8 2 0 3 −1 4 1 −1 2 5 1 2 1 −1 3.23 А = 3 0 1 0 1 −1 3.25 А = 0 2 1
3 0 7 0
2
3
0
4
2 6 4 5 −1 5
3 2 1 4 2 1 3 1 5 0 3.14 А = В= 2 1 3 2 4 4 7 5 12 4 1 2 3.16 А = 1 5
1 3 1 3 1 4 3 4 В= 2 5 0 5 13 4 13 6
3 −1 3 −3 5 2 3.18 А = −3 1 −5 −5 7 1 2 1 3.20 А = 3 8
1 4 2 5
3 0 2 2 1 − 2 В= 0 2 6 2 7 12
2 2 −1 0 3.22 А = 2 1 1 1
9 − 19 − 1 5 3 − 5 1 − 2 В = 5 −1 0 − 2 4 − 3 4 − 2
1 11 1 7 В= 29 3 5 1
1 1 3.24 А = 3 1
0 1 1 −5 В = − 2 2 1 4 − 4 0
1 −1 5 −1 − 3 2 3.26 А = 3 5 1 7 9 7
2 1 −1 3 −8 1 −1 4 − 3 − 4 3.27 А = В= 3 2 0 1 − 14 −1 3 1− 4 5
2 5 6 3 4 4 В= 0 7 4 16 4 17
2 6 3 0 −1 0 1 2 В= 2 0 7 3 4 0 0 1 7 5 4 − 2 В= 9 −1 23 5
2 1 11 2 5 1 0 4 −1 0 3.28 А = В= 11 4 5 5 20 2 −1 5 − 6 − 5
9
0 2 −1 − 3 − 2 4 3.29 А = 4 − 2 2 1 7 В = 12 12 2 −1 1 8 2
8 7 3.30 А = 3 2 2 3
Задача 4 Выполните действия над матрицами. 3 4 1 1 5 3 4 1 3 1 2 4 1 4.1 2 1 5 × 2 − 1 0 1 + 5 0 × 6 4 1 2 0 1 3 1 − 4 0 1 3 1
1 2 2 1 0 1 3 × 5 4.2 3 0 1 2 4 −1 2
3 4 0 1 1 0 3 1 4 1 × 3 2 1 1 − 4 + 2 1 3 0 2 2 1 5 1 3
1 3 4 1 − 3 4 1 5 2 2 7 1 3 4.3 5 1 4 × 2 1 0 2 + 1 − 6 × 0 1 2 11 3 1 4 3 1 5 7 2 0
7 1 − 3 4 5 0 4.4 0 1 − 2 3 × 1 1 1 2 5 1 2 3 4.5 6 7
2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 0 + − × 3 5 − 4 0 2 3 4
4 5 1 3 1 3 5 4 1 − 4 2 1 4 5 3 1 × × 4 −1 0 2 + 7 1 5 0 1 0 6 4 6 0 3 7 5 3 4 1
3 2 1 2 5 4 3 3 1 1 0 3 1 4.6 4 1 6 × 2 − 1 0 2 + 6 2 × 2 1 6 2 6 4 2 3 0 4 1 1 − 4
10
5 10 1 4 В = 6 − 2 2 − 3 4
2 1 1 2 0 4 3 × 5 4.7 2 1 3 2 0 2 1
5 2 4 − 2 3 2 × 4.8 6 3 5 2 6 4
4.9
3 4 0 1 0 3 1 2 1 4 × 3 2 1 1 − 1 + 3 2 3 − 1 2 2 5 3 2 3
3 8 3 1 2 4 0 6 0 5 × 4 6 3 − 7 2 4 2 7 2 3 5 2 1
3 1 4 2 3 4 3 2 8 − 1 4 5 2 1 × 4 2 1 − 1 6 × 1 6 7 − 6 1 2 1 0 4 7 2
− 4 1 2 5 −1 3 4 4 2 1 2 4 3 4.10 5 0 7 × 2 0 1 6 − 1 2 × 2 4 6 7 6 2 4 4 − 3 2 3 3 − 6
2 1
4.11
3 1 − 5 3 1 1 2 0 1 1 4 3 0 2 3 4 × 5 2 − 1 + × 4 0 2 1 0 2 − 4 3 1 − 2 3 5 − 1 2 3 − 4 1 3 2
3 1 4 −1 2 1 × 4.12 3 − 1 5 3 − 7 4
2 1 1 2 3 4 0 1 0 4 × 3 4 2 − 1 3 2 − 3 5 − 2 5 0 1 2
1 2 0 1 2 4 − 1 2 0 1 2 1 − 3 1 − − 1 2 − 1 − 1 × 4.13 4 1 × 3 − 1 0 2 − 1 3 2 1 3 0 3 − 4 6 1
− 1 − 2 5 4 0 1 − 1 0
5 1 0 3 2 1 − 1 0 2 3 − 1 2 1 4 1 6 × 2 5 3 + × − 4.14 − 2 1 5 − 4 0 − 2 1 2 − 1 0 0 1 2 1 4 −1
11
4.15
−1 2 3 0 1 0 1 2 5 −1 3 −1 1 −1 1 2 − 1 0 4 × × − 2 3 4 − 2 1 3 2 1 1 − 1 1 0 2 1 2 2 3 −1 2 1 4 −1
3 4 0 2 − 5 2 1 1 2 − 1 × 1 − 2 − 4.16 −1 −1 0 2 3 1 2 − 2 1 3 − 4 2 4.17 1 0
2 1 0 3
1 −1 2 4 4 0 × 6 − 1 0 5 − 1 3 1 − 1
3 2 − 2 3 3 − 1 0 2 4 1 0 1 − 1 2 3 − 1 1 0 × × 3 2 1 1 4 + − 1 1 2 3 − 5 4 1 2 1 − 1 − 2 0 1 5 0 0 4 1
− 2 3 4 1 2 3 4.18 − 1 1 0 2 × − 2 0 1 − 4 − 1 2
5 − 1 1 0 4 − 2 1 3 − 2 3 5 − 9 7 − 5 0 2 × 0 1 1 − 2 1 3 − 1 2 − 1 1 4 3 4
3 −1 5 1 − 4 −1 2 3 − 4 2 4 − 2 6 5 1 2 −3 1 × − 2 0 1 1 − 4.19 × 1 0 3 − 2 − 0 1 2 5 0 0 1 2 3 − 4 5 1 1 3 − 2 6 5 − 3 2 1 1 4.20 0 1 − 1 − 3 4 × 0 −1 1 1 5 −1 −1 2
1 − 5 3 1 −1 2 0 0 4 + 3 0 1 1 × 1 6 − 1 4 0 1 − 3 − 1
1 −1 2 − 4 2 − 1 1 0 4 − 2 1 1 × 4.21 − 0 1 1 2 3 5 0 3 0 − 2 1 0
12
1 7 − 1 8
0 3 5 5 1 3 − 5 0 − 2 − × 4 0 1 2 − 1 1 −1 1 5
1 − 1 1 4 3 0 2 1
7 −1 2 −1 2 3 0 2 4 1 − 1 3 2 1 − 4.22 1 5 − 3 0 4 × 0 1 1 − 2 − 1 1 1 3 − 2 0 2 3 1 4.23 −5 2
5 − 1 − 2 6 5 1 − 4 1 × 1 0 3 2 − 0 2
3 −5 −3 3 −1 0 4 1 − 1 − 3 0 − 4 × −1 1 − × 4 2 2 5 4 3 − 2 − 5 1 − 2 1 −1
2 3 −1 2 −1 3 0 − 1 0 − 2 × − 2 1 4.24 + 1 1 −3 1 5 4 − 2 1 4 −1
0 2 1 − 3 4 1 4.25 − 1 0 − 2 5 × 4 6 1−2 3 − 3
− 4 1 1 2
4.26
3 −5 − 4 3 4.27 1 4 0 −1
3 3
− 1 5 4 − 3 0 1 −1 2 1 −1 × 3 4 0 2 3 1 2 − 3 − 1 4
1 − 5 4 −5 5 3 − 1 2 6 − 1 − 2 × 0 5 4 − 1 2 −6 1 1 4
2 −1 2 − 5 × 2 4 0 − 5 3
− 1 4 0 4 6 2 3 1 4 6 − × 1 − − 7 0 − 3 2 − 4 − 1 0 1 0 1
4 1 0 − 2 5 1 − 1 4 − 3 2 × 1 −7− × 3 − 1 0 0 2 3 − 1 1 3 5
−1 0 2 3 − 1 3 1 4 2 3 − 1 7 1 2 − 1 3 4.28 − 1 0 1 3 5 × 0 4 1 + − 1 4 × 4 6 2 2 − 1 1 2 0 5 2 4 0 1 − 3 −1 1
13
6 −1 4 7 −1 1 2 1 − 5 − 1 2 2 3 − 2 × 0 1 − × 4.29 3 0 − 3 − 2 0 − 3 1 4 2 7 −1 0 1 3 1 0 3 − 5 1 3 4 3 2 1 3 4 5 4.30 − 2 1 1 × 1 0 − 1 0 + 0 5 × 7 − 4 0 3 1 4 − 2 − 1 2 − 1 − 2 1 0
Задача 5 Решите систему линейных уравнений (таблица 2) а11 х1 + а12 х2 + а13 х3 = в1 , а21 х1 + а22 х2 + а23 х3 = в2 , а х + а х + а х = в 32 2 33 3 3 31 1
с помощью обратной матрицы. Вычисление обратной матрицы выполнить двумя способами: с помощью алгебраических дополнений и путем элементарных преобразований. Таблица 2 Коэффициенты системы линейных уравнений Номер варианта а11 а12 а13 а 21 а 22 а23 а31 а32 а 33 в1 в2 в3 1 3 -1 1 2 -5 -3 1 1 -1 4 -17 0 2 1 1 1 2 -1 -6 3 -2 0 2 -1 8 3 2 -1 -3 3 4 -5 0 2 7 3 -8 17 4 1 1 1 2 -1 1 1 -1 2 6 3 5 5 2 1 -3 1 2 1 3 -1 2 7 4 -1 6 1 1 1 2 3 -4 3 2 2 2 -4 7 7 3 -1 0 -2 1 1 2 -1 4 5 0 15 8 2 -1 1 1 -3 -5 3 1 -7 8 6 -4 9 4 3 -9 2 3 -5 1 8 -7 9 7 12 10 3 2 1 2 3 1 2 1 3 0 2 2 11 1 -2 3 2 3 -4 3 -2 -5 -7 17 5 12 4 -3 2 2 5 -3 5 6 -2 -7 12 16 13 1 1 2 2 -1 2 4 1 4 8 6 18 14 2 -1 -1 3 4 -2 3 -2 4 0 -5 -5 15 3 4 2 2 -1 -3 1 5 1 24 2 26 16 1 1 -1 8 3 -6 -4 -1 3 -2 3 -3 17 1 -4 -2 3 1 1 -3 5 6 1 -9 11 18 7 -5 1 4 1 -1 2 3 4 0 7 -3 19 1 2 4 5 1 2 3 -1 1 6 12 1 20 3 4 1 -1 1 0 -2 0 1 -1 3 5 21 -1 2 1 7 -10 -5 4 -7 -6 0 -2 -8 22 1 -1 -3 2 -1 -2 -1 3 2 10 9 -5 14
23 24 25 26 27 28 29 30
-1 1 1 2 3 4 -1 3
3 -1 1 1 7 3 2 2
5 3 2 -2 6 1 4 1
2 2 -1 1 4 2 -3 2
-3 -5 2 -3 2 1 2 1
-7 1 1 0 1 3 1 6
2 -1 4 0 2 3 4 4
-3 4 -3 3 3 2 6 0
-5 -1 2 -1 7 4 3 2
-9 -2 1 -9 2 1 9 -2
12 -2 -4 20 -4 5 1 9
10 3 9 -22 9 7 16 6
15
r r r
Задача 6
r r r
r
Даны две системы векторов: а1 , а2 , а3 и b1 , b2 , b3 . Определить, какая из этих систем образует базис; разложить вектор m по этому базису (таблица 3). Таблица 3 Номер варианта
r а1
r а2
r а3
r b1
r b2
r b3
r m
1
(3, 4, 1)
(2, -1, 0)
(-2, 3, 1)
(2, 3, 1)
(-1, 1, 2)
(3, 7, 4)
(4, 7, 1)
2
(5, -1, 4)
(1, 2, 3)
(4, -2, 1)
(1, -1, 2)
(2, 1, 1)
(4, -1, 5)
(1, 4, 3)
3
(2, 0, -1)
(3, -5, 4)
(0, 0, 2)
(1, 1, 1)
(-2, 3, 0)
(-3, 7, 1)
(3, -5, 6)
4
(-1, 1, 3)
(1, 3, 1)
(2, -1, -1)
(-3, 1, -1)
(1, -1, 1)
(-1, -1, 1)
(-3, 5, 8)
5
(-5, 7, 4)
(1, 3, 1)
(2, -1, -1)
(5, 2, 3)
(1, 0, 5)
(2, 1, -1)
(0, 8, 3)
6
(1, 0, 1)
(-1, 1, 2)
(3, 5, 1)
(2, -1, 3)
(1, 1, -4)
(4, 1, -5)
(2, 1, -2)
7
(2, 1, 3)
(-1, 0, 1)
(0, 1, -1)
(2, -2, 1)
(-1, 0, 1)
(-1, -2, 4)
(5, 3, 10)
8
(1, -2, 1)
(3, 4, -1)
(2, 6, 2)
(2, 2, 3)
(1, 2, 3, )
(1, 1, 1)
(3, 0, -2)
9
(4, -2, 3)
(1, -3, 1)
(-3, -1, -2)
(1, 1, 1)
(0, 1, 1)
(0, 0, 1)
(5, 6, -3)
10
(4, 2, 3)
(1, -3, 1)
(-2, 0, 2)
(4, -1, 3)
(1, 1, -2)
(7, 2, -3)
(3, 2, -1)
11
(3, 2, -2)
(3, -2, -1)
(1, 1, -1)
(1, -1, 5)
(2, 3, -4)
(1, 2, 1)
(3, -5, -1)
12
(2, 2, 1)
(1, -3, 1)
(-1, 0, 1)
(-2, 1, -3)
(2, 4, 8)
(-2, 6, 2)
(-3, -5, 1)
13
(3, 0, 5)
(1, -2, 1)
(6, -6, 8)
(1, 0, 0)
(1, 1, 0)
(1, 2, 1)
(3, -5, 1)
14
(2, 3, 1)
(-1, -3, 4)
(0, -3, 9)
(1, 2, 0)
(0, -3, 0)
(2, 1, 1)
(5, -6, 3)
15
(3, -3, 3)
(1, -3, 2)
(5, -9, 7)
(4, 1, -2)
(2, -3, 0)
(3, 1, -2)
(7, -1, -3)
16
Координаты векторов
Продолжение таблицы 3 Номер
Координаты векторов
варианта
r а1
r а2
r а3
r b1
r b2
r b3
r m
16
(2, 1, -1)
(2, -3, 0)
(1, 1, -1)
(3, -2, -1)
(1, 1, 5)
(1, -4, 9)
(6, -5, 3)
17
(3, 3, 1)
(2, -2, 1)
(2, 1, 1)
(-2, 3, 4)
(-1, -1, -2)
(0, 5, 8)
(1, 0, 5)
18
(1, -1, 7)
(2, 3, -1)
(3, 7, -9)
(2, 1, 4)
(1, -3, 8)
(5, 0, 3)
(0, -3, 1)
19
(0, 3, 0)
(1, -4, 2)
(2, 3, 2)
(1, -2, 3)
(4, -4, 3)
(6, -8, 9)
(-3, 5, 1)
20
(-1, 4, 2)
(0, -5, 0)
(2, 3, 2)
(1, -1, 8)
(2, -1, 5)
(3, -2, -2)
(-2, 3, 4)
21
(3, 2, -2)
(1, 0, 1)
(4, -1, 3)
(1, -3, 4)
(1, -2, -3)
(-1, 4, -11)
(13, 3, 2)
22
(4, 1, 5)
(1, 3, 4)
(-2, 2, 1)
(-2, 1, -2)
(1, -3, 5)
(0, -5, 8)
(5, -5, -1)
23
(5, 1, 2)
(0, -3, 1)
(3, 8, 4)
(2, 3, -8)
(1, 2, 3)
(4, 7, -2)
(2, -10, -1)
24
(3, 3, -8)
(1, 2, -5)
(1, -1, 2)
(2, 1, 0)
(2, -4, 3)
(-1, 2, 0)
(6, 0, 5)
25
(3, 5, 8)
(-2, 2, 1)
(-1, 1, 10)
(2, 0, -1)
(3, -5, 4)
(2, 0, 2)
(3, 1, 0)
26
(3, -1, 0)
(3, -2, 1)
(5, -2, 1)
(4, 1, 3)
(-1, 3, -1)
(2, 7, 1)
(11, -5, 2)
27
(9, 3, -4)
(2, -1, 3)
(7, 4, 1)
(1, -2, 7)
(3, 1, -4)
(5, -3, 10)
(28, 16, 12)
28
(5, -5, 8)
(1, -5, 7)
(4, 0, 1)
(2, 7, 8)
(1, -3, -5)
(4, 1, -2)
(-6, -10, 12)
29
(5, 6, 5)
(3, -5, 2)
(2, -1, 3)
(3, 1, -6)
(1, -3, 2)
(5, -5, -2)
(6, -3, 9)
30
(7, 3, -1)
(-1, 3, 2)
(6, 0, 3)
(1, 1, 4)
(-2, 3, 1)
(0, 5, 9)
(-4, -12, -10)
17
Задача 7 Найти наибольшее и наименьшее значения целевой функции f ( x, y ) на множестве (многоугольнике) решений системы линейных неравенств. Построить область, на которую матрицей А отображается многоугольник допустимых решений. Рассмотрим пример представления исходных данных сформулированной задачи для нулевого варианта f ( x, y ) = − x + 2 y
− x + 2 y ≤ 6, 2 x + 3 y ≤ 16, x − y ≤ 3, x ≥ 0, y ≥ 0.
5 3 (1) A = 3 5
в виде числовой кодированной строки (числа вносятся в (1) последовательно по строкам): (-1, 2), (-1, 2, ≤ 6; 2, 3, ≤ 16; 1, -1, ≤ 3; 1, 0, ≥ 0; 0, 1, ≥ 0), (5, 3, 3, 5). Составьте для своего варианта из таблицы 4 целевую функцию, систему неравенств, матрицу А и решите задачу. Таблица 4 Номер Целевая Система неравенств Матрица А варианта функция 1 (2, 3) (-1, 2, ≤ 4; 5, 2, ≤ 10; 4, -3, ≤ 2; 7, 4, ≥ 28) (5, -4, -4, 5)
18
2
(-1, 3)
(2, 1, ≤ 6; 3, -2, ≤ 6; -1, 1, ≤ 1; 1, 1, ≥ 1)
(1, 2, 2, 1)
3
(2, -1)
(2, -1, ≤ 4; 3, 2, ≤ 7; 1, -1, ≥ -3; 3, 1, ≥ -3)
(3, 5, 5, 3)
4
(2, 1)
(3, -5, ≥ -15; 4, -1, ≥ 4; 3, 1, ≥ 64 3, -2, ≤ 8)
(7, -1, -1, 7)
5
(-1, 4)
(1, 3, ≤ -2; 5, 1, ≤ 5; 1, -1, ≤ 8; -1, -1, ≤ 4; 1, -1, ≥ 0)
(11, -10, -10, 4)
6
(1, -4)
(1, -3, ≤ -2; 1, 1, ≤ 5; 1, 0, ≤ 2; 0, 1, ≤ 4; 1, 0, ≥ 0)
(4, 12, 12, 11)
7
(3, -2)
(2, 1, ≥ 2; 1, 3, ≥ 3; -1, 1, ≤ 1; 3, -1 ≤ 6; 1, 1, ≤ 5)
(3, 1, 1, 3)
8
(1, -2)
(1, -1, ≥ -4; 9, 8, ≤ 72; 2, -3, ≤ 6; 1, 0, ≥ -2)
(5, 2, 2, 5)
9
(-1, 3)
(1, -2, ≥ -2; 4, -3, ≤ 12; 7, 6, ≤ 42; 2, 1, ≥ 0)
(0, 3, 3, 8)
Продолжение таблицы 4 Номер Целевая Система неравенств варианта функция 10 (5, -1) (9, 4, ≤ 36; -3, 4, ≥ -6; 6, 7, ≤ 42; -1, -1, ≤ 4; 0, 1, ≤ 5)
Матрица А (0, 1, 1, 0)
11
(1, 5)
(1, -1, ≥ -3; 1, -1 ≤ 0; 6, -5 ≤ 30; 1, 0, ≤ 4; 1, 0, ≥ 0)
(0, 2, 2, 3)
12
(-1, -1)
(-3, 4, ≤ 12; 2, 1, ≤ 16; 1, -1, ≤ 4; 1, 1, ≥ 1; 0, 1, ≤ 5)
(25, -2, -2, 25)
13
(1, 1)
(-1, 1, ≤ 3; -5, 2, ≥ 10; 7, 5, ≤ 35; 2, 1, ≥ -2)
(5, 6, 6, 0)
14
(-1, -2)
(-2,3, ≤ 6; 2, 3, ≤ 12; -2, -1, ≤ 2; -4, 3, ≥ -12)
(4, -12, -12, -11)
15
(3, -7)
(-1, 2, ≤ 4; 5, -2, ≤ 10; 1, 1, ≥ -3; 0, 1, ≤ 3)
(7, 12, 12, 0)
16
(3, -4)
(2, -3, ≤ 12; 5, -3 ≥ 15; 1, 0, ≥ 4; 0, 1, ≤ 4)
(1, 3, 3, 1)
17
(5, 1)
(2, -1, ≥ -4; 2, -5, ≤ 10; 1, 0, ≤ 7)
(3, -1, -1, 3)
18
(-1, 2)
(1, 1, ≥ -2; 3, 2, ≤ 12; -3, 4 ≥ -12; 1, 0, ≤ 3; 0, 1, ≤ 3)
(5, 2, 2, 2)
19
(-1, -2)
(2, 3, ≥ -6; -3, 1, ≤ 3; 1, -5, ≤ 5; 1, 3, ≤ 2)
(6, -2, -2, 3)
20
(-1, 2)
(2, 1, ≥ 2; -1, 3, ≥ 0; 1, 1, ≤ 7; 3, -1, ≤ 6)
(23, 36, 36, 2)
21
(1, -3)
(1, -1, ≥ -3; 8, 5, ≤ 40; 2, 4, ≥ -8; 2, 1, ≥ 0)
(29, 12, 12, 71)
22
(2, 2)
(3, -4 ≤ 0; 8, 7, ≤ 56; 4, 3, ≥ 6; 3, -2 ≥ -12)
(9, -2, -2, 6)
23
(3, -1)
(5, 3, ≤ 15; -3 2, ≤ 6; 1, -1, ≤ 5; 1, 1, ≥ -1)
(3, -2, -2, 0)
24
(2, 1)
(2, 1, ≤ 4; 2, 3, ≥ 6; 2, -5, ≤ 0; 1, 0, ≥ 0)
(5, 2, 2, 8)
25
(4, -1)
(13, 10, ≤ 65; 3, -1, ≥ 0; 1, -2, ≥ -4; 1, 0, ≤ 4; 0, 1, ≥ 0)
(2, 3/2, 3/2, 4)
26
(2, 6)
(2, -1 ≥ 0; 15, 7, ≤ 105; 4, -7, ≤ 14; 0, 1, ≤ 6)
(2, 2, 2, 5)
27
(2, 2)
(2, 1, ≥ 2; 1, 3, ≥ 3; 3, -1, ≥ 0; 3, -1, ≤ 6; 1, 1, ≤ 5)
(2, 3, 3, -6)
28
(-1, 1)
(1, -1, ≥ -4; 2, -3, ≤ 6; 2, -1, ≥ 0; 3, 5, ≤ 15; 1, 0, ≥ -2)
(1, -3, -3, 1)
29
(4, -1)
(2, 1, ≤ 8; 1, 1, ≥ 1; -4, -5, ≤ 20; 0, 1, ≤ 4)
(3, 6, 6, 3)
30
(1, -4)
(1, -1, ≥ -3; 2, -1, ≤ 2; 1, 2, ≥ -2; 1, 0, ≤ -3; 0, 1, ≤ 7)
(13, 3, 3, 5) 19
Задача 8 Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка Ax + Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0 и построить эту кривую (таблица 5). Коэффициенты уравнения кривой Номер варианта А В С D E F 1 5 -8 5 -36 36 126 2 1 4 1 6 6 -18 3 3 10 3 -12 -12 7 4 7 -2 7 -48 -48 144 5 11 -20 -4 -20 -8 -148 6 7 -2 7 -28 4 -20 7 3 2 3 14 -6 15 8 5 4 2 20 20 14 9 8 6 0 -12 -2 11 10 0 2 0 4 2 3 11 0 4 3 16 12 -36 12 25 -4 25 54 -54 -567 13 5 12 0 22 12 -19 14 4 -24 11 20 10 -124 15 7 24 0 38 24 175 16 1 6 1 6 2 -3 17 3 -2 3 4 4 -4 18 1 -1 1 2 -4 0 19 1 -8 7 6 -6 -9 20 23 72 2 0 0 -25 21 29 144 71 -40 30 -50 22 9 -4 6 6 -8 2 23 3 -4 0 16 12 -36 24 5 4 8 -32 -56 80 25 4 4 1 -30 10 75 26 2 4 5 -6 -8 -1 27 1 -6 1 -4 -4 12 28 3 12 3 6 -6 3 29 0 6 8 -12 -26 11 30 8 -4 5 -16 40 44 2
20
4 Методические указания к выполнению расчетного задания Для выполнения и защиты контрольной работы необходимо владение следующими основными теоретическими вопросами курса «Линейная алгебра и аналитическая геометрия»: 1. Определения и свойства скалярного, векторного и смешанного произведения векторов. 2. Определение линейного векторного пространства. 3. Признаки линейной зависимости системы векторов. 4. Определение евклидова линейного пространства. Основные метрические понятия. 5. Матрицы и действия над ними. 6. Ранг матрицы. Вычисление ранга матрицы. 7. Обратная матрица. Решение систем линейных уравнений. 8. Линейные преобразования Произведение линейных преобразований. 9. Преобразование ортонормированного базиса в ортонормированный. Ортогональные матрицы. 10. Преобразование декартовых координат на плоскости и в пространстве. 11. Собственные векторы и собственные значения матрицы. 12. Приведение квадратичных форм к каноническому виду. 13. Прямая линия и плоскость. Задача 1 Средствами векторной алгебры найти: объем пирамиды с вершинами А1 , А2 , А3 , А4 ; длину ребра А2 А3 ; площадь грани А1 , А2 , А3 ; угол между ребрами А1 А2 и А1 А4 . Даны координаты вершин пирамиды А1 (5, 1, − 4), А2 (1, 2, − 1), А3 (3, 3, − 4), А4 (2, 2, 2) . Решение. Построим схематически данную пирамиду (рисунок 1). z А4 А2
y
x А3 А1
Рисунок 1 1. Рассмотрим векторы А1 А2 , А1 А3 и А1 А4 . Зная координаты точек Аi (i = 1, 2, 3, 4) , вычислим координаты этих векторов: А1 А2 = ( x 2 − x1 , y 2 − y1 , z 2 − z1 ) = ( −4, 1, 3); 21
А1 А3 = ( x 3 − x1 , y 3 − y1 , z 3 − z1 ) = ( −2, 2, 0); А1 А4 = ( x 4 − x1 , y 4 − y1 , z 4 − z1 ) = ( −3, 1, 6).
Объем пирамиды равен модулю одной шестой доли смешанного произведения векторов А1 А2 , А1 А3 , А1 А4 : −4 1 3 1 1 V = − 2 2 0 = ⋅ (−24) = 4 . 6 6 −3 1 6
2. Найдем длину ребра А2 А3 : А2 А3 = ( x 3 − x 2 ) 2 + ( y 3 − y 2 ) 2 + ( z 3 − z 2 ) 2 = 4 + 1 + 9 = 14
3. Вычислить площадь грани А1 , А2 , А3 . Площадь ∆А1 А2 А3 равна половине площади параллелограмма, построенного на векторах А1 А2 и А1 А3 . Площадь параллелограмма, построенного на векторах А1 А2 и А1 А3 , совпадает с модулем векторного произведения А1 А2 × А1 А3 , а поэтому площадь ∆А1 А2 А3 . r r r i j k r r r 1 S ∆А1 А2 А3 = А 1 А2 × А 1 А3 = 1 / 2 − 4 1 3 = 1 / 2 6i − 6 j − 6k = 3 3 2 −2 2 0
4. Найдем угол между ребрами А1 А2 и А1 А4 . Угол ϕ между векторами А1 А2 и А1 А4 вычислим по формуле: cosϕ =
А1А2 × А1А4 А1А2 × А1А4
=
(−4) ⋅ (−2) +1⋅ 2 + 3⋅ 0 (−4)2 +12 + 32 ⋅ (−2)2 + 222 + 02
=
10 ≈ 0,69 4 13
По таблицам ϕ ≈ 46o20' . Литература /1/, /гл. I, парагр. 3/. Задача 2
Средствами аналитической геометрии: 1)записать уравнения прямой, проходящей через точку Α 1 параллельно прямой Α 2 Α 3 ; 2) записать уравнение плоскости, проходящей: а) через прямую Α 2 Α 3 и точку Α 1 ; б) через точку Α 1 перпендикулярно прямой Α 2 Α 3 ; в) через три точки Α 1 , Α 2 , Α 3 ; 3) найти угол между прямыми Α 1 Α 2 и Α 2 Α 4 ; 4) найти угол между плоскостями Α 1 Α 2 Α 3 и 5) определить расстояние от точки Α 1 : а) до плоскости Α 2 Α 3 Α 4 ; б) до прямой Α 2 Α 3 . 22
Α 2Α3Α 4
;
Координаты точек А1 (5, 1, − 4), А2 (1, 2, − 1), А3 (3, 3, − 4), А4 (2, 2, 2) Решение. 1. Запишем канонические уравнения прямой, проходящей через заданную r точку А1 (1, 1,1) параллельно вектору S = ( m, n, p ) , называемому направляющим: x −1 m
y −1
=
=
n
z −1
(1)
p
Так как, прямые (1) и Α 2 Α 3 должны быть параллельны, то в качестве направляющего для прямой (1) может быть выбран вектор А 2 А 3 = (2-(-1);
0-2, 6-4) = (3,-2,2).
Уравнение прямой (1) примет вид x −1
=
y −1
=
z −1
. 3 −2 2 2. а) Записать уравнение плоскости, проходящей через точку Α 1 и прямую Α 2 Α 3 . Так как точки Α 1 , Α 2 и Α 3 принадлежат искомой плоскости, то можно воспользоваться уравнением плоскости, проходящей через три заданные точки
(x1 , y1 , z1 ), (x 2 , y 2 , z 2 ), (x3 , y3 , z 3 ) : x − x1
y − y1
z − z1
x2 − x1 y2 − y1 z2 − z1 = 0
(2)
x3 − x1 y3 − y1 z3 − z1
Подставляя в уравнение (2) координаты точек Α 1 , Α 2 , Α 3 получим: x −1 −1 −1 2 −1
y −1
z −1
x −1
y −1
2 −1 4 −1 = 0 ⇒ − 2 1 0 −1 6 −1
1 −1
z −1
3 = 0 ⇒ (x − 1)(5 + 3) − ( y − 1)(− 10 − 3) + (z − 1)(2 − 1) = 0 ⇒ 5
8 x + 13 y + z − 22 = 0
б) Записать уравнение плоскости, проходящей через точку Α 1 и перпендикулярно прямой Α 2 Α 3 . Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку r (x1 , y1 , z1 ) перпендикулярно вектору N = ( A, B, C ), называемому нормальным, имеет вид: A(x − x1 ) + B( y − y1 ) + C (z − z1 ) = 0. (4) r Направляющий вектор прямой S = (3,−2,2) . Если прямая перпендикулярна плоскости, то направляющийr вектор прямой и нормальный вектор плоскости коллинеарны. Поэтому вектор S = (3,−2,2) можно взять в качестве нормального вектора плоскости, и уравнение (4) для искомой плоскости запишется в виде: 3(x − 1) + (−2)( y − 1) + 2(z − 1) = 0 ⇒ 3x − 2 y + 2 z − 3 = 0. (5) 23
в) Записать уравнение плоскости, проходящей через три точки Α 1 , Α 2 , Α 3 . Подставим координаты точек в уравнение (2): x−2 y −0
z −6
x−2
y z −6
− 2 = 0 ⇒ (x − 2)(− 14 + 10) − y(21 − 8) + (z − 6)(− 15 + 8) = 0 ⇒
−1 − 2 2 − 0 4 − 6 = 0 ⇒ − 3
2
− 2 − 2 5 − 0 −1 − 6
5 −7
−4
4x − 13y − 7 z + 34 = 0.
Найти угол между прямыми Α 1 Α 4 и Α 2 Α 4 . Угол между прямыми определяется как угол между их направляющими векторами. r Направляющий вектор прямой Α 1 Α 2 → S 12 = (− 2 ,1,3 ), направляющий вектор r прямой Α 1 Α 4 → S 14 = (− 3 , 4 , − 2 ) :
r ∧r cos ϕ = cos S , S = 12 14
(− 2 ) ⋅ (− 3 ) + 1 ⋅ 4 + 3 ⋅ (− 2 ) (− 2) + 1 + 3 ⋅ (− 3) + 4 + (− 2) 2
2
ϕ = arccos
2
2
=
2
2
4 14 ⋅ 29
;
4
1 ≈ arccos = 78 o 20' . 5 406
4. Найти угол между плоскостями Α 1 , Α 2 , Α 3 и Α 2 , Α 3 , Α 4 .Угол между плоскостями можно определить как угол между их нормальными векторами. Из уравнения плоскости Α 1 , Α 2 , Α 3 (3) следует, что ее нормальный вектор r Α 2 , Α 3 , Α 4 (6) определяем ее N 123 = (8, 13, 1). Из уравнения плоскости r нормальный вектор N 234 = (4, − 13, − 7) :
r ∧r cosα = cos N , N = 123 234
( )
8 ⋅ 4 + 13 ⋅ (−13) + 1 ⋅ − 7 2
2
2
2
2
( )
8 + 13 + 1 ⋅ 4 + (−13) + − 7
=
2
− 130 234 ⋅ 234
= −0,56;
α = arccos(−0,56) ≈ 90 o + 56 o = 146 o . 5. Определить расстояние от точки Α 1 :
а) до плоскости Α 2 Α 3 Α 4 . Расстояние
от
точки
с
координатами
(x1 , y1 , z1 )
до
плоскости
Ax + By + Cz + D = 0 ищем по формуле d=
Подставляя
24
A2 + B 2 + C 2
(7)
точки А1 (1, 1, 1 ) и нормального r N = (4, − 13, − 7) в формулу (7), получим
координаты
плоскости Α 2 Α 3 Α 4
Ax1 + By1 + Cz1 + D
вектора
d=
б) до прямой
4 ⋅1 + (−13) ⋅1 + (−7) ⋅1 + 34 4 2 + (−13) 2 + (−7) 2
=
18 234
≈ 1,18.
Α2Α3 .
Расстояние от точки Α 1 до прямой
Α2Α3
от точки Α 1 до точки пересечения прямой через точку Α 1 перпендикулярно прямой Найдем точку пересечения прямой
можно определить как расстояние Α2Α3
Α2Α3 , Α2Α3
с плоскостью, проходящей
т.е. с плоскостью (5).
с плоскостью (5).
Запишем параметрические уравнения прямой x = −3t − 1; y = −2t + 2; z = 2t + 4.
(8)
Определим параметр t, соответствующий точке пересечения прямой и плоскости, из совместного решения уравнений (5) и (8): 3(-1+3t)-2(-2t+2)+2(2t+4)-3=0 ⇒ 17 t = 2 ⇒ t = 2 / 17 . Координаты точки пересечения М плоскости (5) и прямой (8): 2 11 −1 = − ; 17 17 2 30 y = −2 ⋅ + 2 = ; 17 17 2 72 z = 2⋅ + 4 = . 17 17 x = 3⋅
Искомое расстояние d от точки Α 1 до прямой
Α 2 Α 3 определяем
по
формуле d = A1 M = ( x − x1 ) 2 + ( y − y1 ) 2 + ( z − z1 ) 2 = (1 +
3230 72 30 11 2 ≈ 3,3. ) + (1 − ) 2 + (1 − ) 2 = 17 17 17 17
Литература /1/, /гл. II, § 2 п.п.1,2,6/; /§ 3, п.п.1,2,3,7/. Задача 3
Решить систему линейных уравнений АХ=В методом последовательного исключения неизвестных, выяснив предварительно вопрос о ее совместности с помощью теоремы Кронекера - Капелли. В случае неопределенности системы найти ее общее, базисное и любое частное решения: x1 1 1 1 − 2 − 1 1 x2 А = 3 − 1 1 4 3 , X = x 3 , B = 4 . 0 1 5 − 9 − 8 1 x4 x5 25
Решение. Прежде всего решим вопрос о совместности системы. Для этой цели с помощью элементарных преобразований вычислим ранги матрицы А и расширенной матрицы А , полученной присоединением к А столбца свободных членов В. Выпишем расширенную матрицу 1 1 − 2 − 1 1 1 А = 3 − 1 1 4 3 4 → 1 5 − 9 − 8 1 0
Умножим первую строку на (-3) и сложим ее со второй, затем умножим первую же строку на (-1) и сложим ее с третьей: 1 1 1 − 2 − 1 1 → 0 − 4 7 7 0 1 → 0 4 − 7 − 7 0 −1
Теперь прибавим к элементам третьей строки соответствующие элементы второй: 1 1 − 2 − 1 1 → 0 − 4 7 7 0 0 0 0 0 0
1 1 → 0
Расширенная матрица системы А свелась к матрице трапецеидального вида, на главной диагонали которой стоят два отличных от нуля элемента (1 и 4). Значит, rang А =2. Аналогично можно показать, что rang А =2. Так как rang А = rang А , то по теореме Кронекера – Капелли система совместна, а так как число неизвестных больше числа уравнений, система является неопределенной. Решаем систему, составленную из двух первых уравнений, причем неизвестные х3 , х4 , х5 считаем свободными. Разделим второе уравнение на (-4): −1 1 1 1 1 − 2 → → 0 1 − 7 / 4 − 7 / 4 0 − 1/ 4
Исключим второе неизвестное из первого уравнения, умножим второе уравнение на (-1) и сложим его с первым: 3/ 4 0 1 0 − 1 / 4 → 0 1 − 7 / 4 − 7 / 4 0
5/ 4 . − 1 / 4
В результате получим систему 1 3 5 х1 − 4 х3 + 4 х4 + х5 = 4 х − 7 х − 7 х = − 1 . 2 4 3 4 4 4 Выражая базисные переменные х1 , х 2 через свободные, запишем общее
решение системы: 5 1 3 х х х 4 − х5 = + − 1 3 4 4 4 х = − 1 + 7 х + 7 х . 3 4 2 4 4 4 26
Придавая свободным переменным произвольные значения, получаем множество частных решений. Так, решениями нашей системы будут, например, векторы (2,5,3,0,0), (3,5,2,1,-2), (0,-1/4,-1,1,1/4) и др. Частное решение, в котором все свободные переменные равны нулю, называют базисным решением. Литература /4/, /гл. I, парагр. 7,11/. Задача 4
Выполните действия над матрицами: 0 − 1 1 −1 1 2 − 1 3 4 1 − 2 1 − 2 1 4 0 − 2 − 2 − 1 0 1 2 × − 2 0 + − 2 1 0 1 × . 1 3 − 0 4 1 − 4 1 1 1 0 2 3 − 1 2 − 1 − 2 1
Решение. Устанавливаем возможность выполнения указанных действий. Первая матрица имеет порядок 3 × 5 , вторая 5 × 2 . Умножение возможно, поскольку число столбцов первой матрицы равно числу строк второй; в результате умножения получается матрица порядка 3 × 2 . У второго произведения первая матрица имеет порядок 3 × 4 , вторая 4 × 2 , умножение возможно, итоговая матрица будет иметь порядок 3 × 2 . Сложение первого произведения со вторым также возможно, ибо оба произведения есть матрица 3× 2 . Следовательно: 0 − 1 1 2 − 1 3 4 1 − 2 1) − 2 − 1 0 1 2 × − 2 0 = 0 4 1 − 4 1 1 1 − 2 1 [1 ⋅ (−1) + 2 ⋅ ( −2) + ( −1) ⋅ 0 + 3 ⋅ 1 + 4 ⋅ 1] [1 ⋅ 0 + 2 ⋅ 1 + (−1) ⋅ (−2) + 3 ⋅ 1 + 4 ⋅ ( −2)] = [(−2) ⋅ 0 + ( −1) ⋅ 1 + 0 ⋅ (−2) + 1 ⋅ 1 + 2 ⋅ ( −2)] [ −2 ⋅ (−1) + ( −1) ⋅ ( −2) + 0 ⋅ 0 + 1 ⋅ 1 + 2 ⋅ 1] [0 ⋅ 0 + 4 ⋅ 1 + 1 ⋅ ( −2) + ( −4) ⋅ 1 + 1 ⋅ (−2)] [0 ⋅ (−1) + 4 ⋅ ( −2) + 1 ⋅ 0 + (−4) ⋅ 1 + 1 ⋅ 1] 2 −1 7 ; = − 4 − 4 − 11
=
1 −1 8 2 1 −2 1 4 0 − 2 2) − 2 1 0 1 × = 0 − 1; −1 3 0 − 5 6 2 3 − 1 2 − 1
27
2 8 2 −1+ 8 2 + 2 7 4 −1 3) − 4 7 + 0 − 1 = − 4 + 0 7 − 1 = − 4 6 . − 4 − 11 − 5 6 − 4 − 5 − 11 + 6 − 9 − 5
Литература /4/, /гл. III, парагр. 3/. Задача 5
Решить систему уравнений с помощью обратной матрицы. Вычисление обратной матрицы выполнить двумя способами: с помощью алгебраических дополнений и путем элементарных преобразований: х1 + 2 х 2 + 3 х 3 = 8; − 4 х1 + х 2 + 2 х 3 = 15; − х − 2 х + 5 х = 24. 2 3 1
Решение. В матричной форме систему линейных уравнений можно записать в виде АХ=В, где А - матрица коэффициентов системы; Х – матрицастолбец неизвестных; В – матрица-столбец свободных членов. Умножим слева обе части равенства АХ=В на А −1 ( А −1 существует, если det A=D не равен нулю), получим: А −1 АХ = А −1 В ⇒ ЕХ = А −1 В ⇒ Х = А −1 В, где Е- единичная матрица ( А −1 А = Е ). Вычислим определитель матрицы D: 1
2 3
9 0 −1
D= − 4
1 2 = −4 1 − 1 −2 5 −9 0
9 −1 2 = 1 • (−1) 2 + 2 = 72. −9 9 9
D не равно нулю, следовательно, А −1 существует. Первый способ нахождения обратной матрицы: A11 A21 .... An1
А −1 =
1 A12 A22 .... An 2 , где Aij det A ................. A1n A2 n .... Ann
алгебраические дополнения элементов a ij данной матрицы.
Найдем алгебраические дополнения для элементов данной матрицы: 1 2 =9; −2 5 2 3 A21 = (−1) 2 +1 = −16 ; −2 5 2 3 A31 = (−1) 3+1 = 1; 1 2
A11 = (−1)1+1
A12 = (−1)1+ 2 A22 = (−1) 2 + 2 A32 = (−1) 3+ 2
−4 2 = 18 ; −1 5 1 3 =8; −1 5 1 3 = 14 ; −4 2
−4 1 =9; −1− 2 1 2 A23 = (−1) 2+ 3 = 0; −1− 2 1 2 A33 = (−1) 3+ 3 =9. −4 1
A13 = (−1)1+ 3
Обратная матрица имеет вид: 1 1 / 8 − 2 / 9 1 / 72 9 − 16 1 8 − 14 = 1 / 4 1 / 9 − 7 / 36 . А −1 = 18 72 0 9 1 / 8 0 1 / 8 9
Выполняем проверку: 28
3 1/ 8 − 2 / 9 1/ 72 1/ 8 +1/ 2 + 3 / 8 − 2 / 9 + 2 / 9 1/ 72− 7 / 18+ 3 / 8 1 0 0 2 ×1/ 4 1/ 9 − 7 / 36 = −1/ 2 +1/ 4 +1/ 4 8 / 9 +1/ 9 −1/ 18− 7 / 36+1/ 4 = 0 1 0. 5 1/ 8 0 1/ 8 −1/ 8 −1/ 2 + 5 / 8 2 / 9 − 2 / 9 −1/ 72+ 7 / 18+ 5 / 8 0 0 1 Находим решение системы Х = А −1 В : 1/8 - 2/9 1/72 8 1− 30/ 9 +1/ 3 − 2 X = 1/4 1/9 - 7/36 ×15 = 2 + 5/ 3 − 42/ 9 = −1 , x1 = −2; x2 = −1; x3 = 4. 1/8 0 1/8 24 1 + 0 + 3 4 1 2 − 4 1 −1 − 2
Второй способ основан на элементарных преобразованиях вспомогательной матрицы, которая получается путем приписывания к данной матрице единичной матрицы того же порядка. Схематически этот процесс записывается ( А / Е ) ⇒ (Е / А −1 ).
1 2 3 − 4 1 2 −1 − 2 5 1 2 0 0 9 0 0 0 1
1 0 0 1 0 1 0 →0 0 0 1 0 5/ 8 0 −3/ 8
1 0 0 0 1 2 3 4 1 0 → 0 →0 9 1 1/ 8 0 1/ 8 0 8 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1/ 8 − 2/ 9 1/ 72 9/ 4 1 − 7/ 36 →0 1 0 1/ 4 1/ 9 − 7/ 36. 1/ 8 1/ 8 0 1/ 8 0 0 1 1/ 8 0 2 3 1 0 9 14 4 1
Таким образом: 1 / 8 − 2 / 9 А = 1 / 4 1/ 9 1 / 8 0 −1
1 / 72 − 7 / 36 . 1 / 8
Литература /1/, /гл. V, § 6. п. 3/, /3/, /гл, I, п. 1.4/.
Задача 6
Даны
две
системы
векторов
r r r а1 = (4,−5,1), а2 = (1,−1,3), а3 = (1,−2,−2)
и
r r r b1 = (−2,3,5), b2 = (−1,3,−4), b3 = (−5,9,6). Определить, какая из этих систем образует
r
базис; разложить вектор m = (3,−2,7) по этому базису. Решение. Используем признак линейной независимости для векторов с числовыми координатами. Вычисляем определитель: 4 1 1 4 1 D1 = − 5 − 1 − 2 = 3 1 1 3 −2 9 5
1 3 1 0 = 1 ⋅ (−1)1+3 = 6 ≠ 0. 9 5 0
D1 ≠ 0 , следовательно, система векторов линейно независима и образует базис. Вычисляем определитель для второй системы:
29
− 2 −1 − 5 − 2 −1 − 5 −3 −6 D1 = 3 3 9 = − 3 0 − 6 = ( −1) ⋅ (−1)1+ 2 = 0. 13 26 5 −4 6 13 0 26
Система линейно зависима. r r r r Проведем разложение m = (3,−2,7) вектора по базису а1 , а2 , а3 . Запишем разложение
вектора
r r r r m = λ1a1 + λ2 a2 + λ3 a3
в
координатной
форме:
(3,−2,7) = λ1 (4,−5,1) + λ2 (1,−1,3) + λ3 (1,−2,−2).
Получаем систему линейных уравнений:
4λ1+λ2 +λ3 =3; −5λ1−λ2 −2λ3 =−2; λ + 3 λ − 2 λ =7. 1 2 3 Систему можно решать любым методом. Решим методом последовательного исключения неизвестных: 3 4 1 1 3 3 1 0 4 3 1 0 4 0 1 0 1/ 2 − 2 → − 1 0 − 1 1 → 1 0 1 − 1 → 1 0 1 − 1 → 0 0 1 − 13 / 6 . 7 − 11 0 − 5 − 2 − 6 0 0 − 7 1 0 0 7 / 6 1 0 0 7 / 6 λ1 = 7 / 6, λ 2 = 1 / 2, λ 3 = −13 / 6. r r r r Итак, вектор m в базисе a1 , a 2 , a 3 имеет координаты (7/6,1/2,-13/6), а
4 1 1 − 5 −1 − 2 1 3 −2
разложение вектора т по базису имеет вид: r 7 r 1 r 13 r m = а1 + а 2 − а 3 . 6 2 6
Литература /4/, /гл. I, § 8/, /гл. I, п. 1.6/. Задача 7
Найти наибольшее и наименьшее значения функции в области, соответствующей множеству решений системы линейных неравенств для нулевого варианта. Построить область, на которую матрицей отображается многоугольник допустимых решений. Решение. − x + 2 y ≤ 6; 2x + 3 y ≤ 16; x − y ≤ 3; x ≥ 0; y ≥ 0.
30
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Строим прямую − x + 2 y = 6; x = 0 ⇒ y = 3, y = 0 ⇒ x = −6. Неравенству (1) удовлетворяют координаты точек полуплоскости, содержащей начало координат, так как 0+20< 6 – верное числовое неравенство. 16 , y = 0 ⇒ x = 8. Область решений 3 второго неравенства – полуплоскость, содержащая начало координат 2 ⋅ 0 + 3 ⋅ 0 < 16
2. Строим прямую 2 x + 3 y = 16; x = 0 ⇒ y =
- верное числовое неравенство. 3. Строим прямую x-y=3. Область решений третьего неравенства – полуплоскость, содержащая начало координат. 4. x=0 – ось ординат. Неравенство (4) определяет правую полуплоскость. 5. y=0 – ось абсцисс. Неравенство (5) определяет верхнюю полуплоскость. y (4) (1) B (3) A C (5) 0
D
x
(2) Рисунок 2 Множеству решений системы линейных неравенств соответствует выпуклый многоугольник ОАВСД (рисунок 2). Найдем координаты вершин многоугольника: О(0,0), А(0,3), Д(3,0); ( В) (C )
− x + 2 y = 6 ⇒ x = 2, y = 4 ⇒ B (2,4); 2 x + 3 y = 16 2 x + 3 y = 16 ⇒ x = 5, y = 2 ⇒ C (5,2). x − y = 3
Поскольку наибольшее и наименьшее значения линейной функции в выпуклом многоугольнике достигаются в его вершинах, найдем значение функции в вершинах многоугольника ОАВСД: f (0,0)= − 1 ⋅ 0 + 2 ⋅ 0 = 0, f (0,3)= − 1⋅ 0 + 2 ⋅ 3 = 6, f (2,4)= − 1⋅ 2 + 2 ⋅ 4 = 6, f (5,2)= − 1⋅ 5 + 2 ⋅ 2 = −1, f (3,0)= − 1⋅ 3 + 2 ⋅ 0 = −3. Функция достигает наименьшего значения в точке Д, а наибольшего – в двух точках А и В, т.е. на [А, В]. 5 3
Построить область, на которую отображается матрицей А = 3 5 полученный многоугольник решений с вершинами, заданными радиус-векторами: r r r r r а1 = (0,0), а 2 = (0,3), а 3 = (2,4), а 4 (5,2), а 5 (3,0).
Составляем характеристическое уравнение матрицы А:
31
5−λ 3 = 0; (5 − λ ) 2 − 9 = 0; λ1 = 2; λ 2 = 8. 3 5−λ
Принимая λ1 = 2, получаем для определения соответствующего собственного вектора уравнения 3t1 + 3t 2 = 0, ⇒ t1 = −t 2 ; 3t1 + 3t 2 = 0 r r r полагая t 2 = −α , находим t1 = α и r1 = α (i − j ). r Нормируем вектор r1 : r r j r i . e1 = − 2 2 Полагая λ 2 = 8, получаем для определения второго собственного вектора r r − 3η 1 + 3η 2 = 0, r ⇒ η 1 = η 2 = β , r2 = β (i + j ). систему уравнений 3η 1 − 3η 2 = 0 r r j r r i Нормируем вектор r2 : e 2 = . + 2 2 y'
r а3′
r а 2′ y
r а4
r а3 r а2
r а4′
x
r а5 r а5′
x'
r Рисунок 3 а5′ r r Векторы e1 и e 2 ортогональны и определяют направление новых осей r
координат, OX ′ и OY ′ . Найдем проекции вектора а1 в системе координат X ′OY ′ ; r
r
r
умножив проекции а1 на λ1 = 2 и λ 2 = 8, получим образ вектора а1 - вектор а1′ . r
r
r
r
Аналогично находим образы векторов а 2 , а 3 , а 4 , а 5 . Получаем многоугольник r
r
r
r
r
с вершинами определяемыми векторами а1′ , а 2′ , а 3′ , а 4′ , а 5′ . (рисунок 3). Полученный многоугольник является областью, на которую отображается матрицей А многоугольник решений. Литература /1/, /2/. Задача 8
Привести к каноническому виду уравнение кривой второго порядка 5 x 2 + 6 xy + 5 y 2 − 16 x − 16 y − 16 = 0 и построить эту кривую. 32
Решение. 1. Запишем матрицу квадратичной формы 5 x 2 + 6 xy + 5 y 2 : 5 А = 3
3 5
2. Составляем характеристическое уравнение матрицы А: det( A − λE ) =
5−λ 3 = 0. 3 5−λ
3. Решаем характеристическое уравнение и находим собственные значения матрицы А: (5 − λ ) 2 − 9 = 0 ⇒ λ1 = 2, λ 2 = 8.
4. Составляем систему для определения координат собственных векторов:
(5 − λ ) x + 3 y = 0, ( A − λE ) X = 0 ⇔ 3x + (5 − λ ) y = 0. r ro 3 x + 3 y = 0, 1 1 λ1 = 2 ⇒ ⇒ f 1 = (1,−1) ⇒ f 1 = ( ;− ). 2 2 3 x + 3 y = 0, r ro − 3x + 3 y = 0, 1 1 λ2 = 8 ⇒ ⇒ f 2 = (1,1) ⇒ f 2 = ( ; ). 2 2 3x − 3 y = 0 r r r r Векторы f 1 o и f 2 o ортогональны ( f 1 o ⋅ f 2 o = 0) и определяют направление новых
осей координат OX ′ и OY ′ . 5. Проверяем ориентацию системы координат при переходе к новому базису. Для этого вычисляем определитель ∆ , столбцами которого являются координаты r r единичных собственных векторов матрицы А − f 1 o и f 2 o . Если ∆ =1, то ориентация сохранилась, если ∆ = -1, то ориентацию осей следует изменить (достаточно поменять местами и сменить соответственно нумерацию у характеристических чисел и собственных векторов): ∆= −
6. В базисе
1
1
2
2
1
1 2 ro r o ( f1 , f 2 )
ro r o = 1 - ориентация новой системы ( f 1 , f 2 ) сохранилась.
2
имеем
K ( x ′, y ′) = 2 x ′ 2 + 8 y ′ 2 -
канонический вид
квадратичной формы ( λ1 λ 2 > 0, F = 0 ⇒ данная кривая является эллипсом). r
r
7. Имея координаты новых базисных векторов f 1 o , f 2 o , запишем матрицу Т преобразования старого базиса в новый. Ее строками являются координаты базисных векторов:
33
Т=
1 2
−
1 2
1 2 . 1 2
Преобразуем с помощью матрицы Т линейную форму данного уравнения по r r r r схеме l ( x, y ) = s ⋅ r ⇒ l ( x, y ) = s ′ ⋅ r , r
r
r
где l ( x, y ) = − 16 x − 16 y, s = (−16,−16), r = ( x, y ), r ′ = ( x ′, y ′) : r r s ′ = Ts =
Таким образом, l ( x ′, y ′) = −
32 2
1 2
−
1 2
1 0 2 − 16 = 32 . ⋅ − 16 − 1 2 2
y ′.
В новой системе координат вместо исходного уравнения получаем 2x′ 2 + 8 y ′ 2 −
32 2
y ′ − 16 = 0.
8. Избавимся от линейного слагаемого путем выделения полного квадрата: 2 x ′ 2 + (8 y ′ 2 −
32 2
y ′ + 16) − 16 − 16 = 0 ⇒ 2 x ′ 2 + 8( y ′ − 2 ) 2 − 32 = 0.
Введем обозначения: x ′ = x ′′, y ′ − 2 = y ′′. Тогда имеем 2 x ′′ 2 + 8 y ′′ 2 = 32. Итак, в системе координат ( x ′′, y ′′ ) уравнение кривой принимает канонический вид x ′′ 2 y ′′ 2 + = 1. 16 4 и O ′′Y ′′ параллельны осям координат O ′X ′ и O ′Y ′
Оси координат O ′′X ′′ соответственно, а начало «передвинуто» в точку x ′ = 0, y ′ = 2.
8. Используя полученные в процесс преобразования кривой данные, выполняем построение кривой (рисунок 4).
34
Рисунок 4
Список использованных источников 1 Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.
М.: Наука, 1971. – 329 с. 2 Беклемишев Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по
аналитической геометрии и линейной алгебре. М.: Наука, 1987. – 320 с. 3 Бугров
Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и
аналитической геометрии. М.: Наука, 1984.- 256с. 4 Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения. М.: Наука,
1980. – 392 с. 5 Гусак А.А. Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Справочное
пособие к решению задач. М.: Наука, 1985. – 288 с. 6 Крутицкая Н.Ч., Шишкин А.А. Линейная алгебра в вопросах и задачах.
М.: Наука, 1984. 7 Канатников А.Н, Крищенко А.П. Аналитическая геометрия. М.: Изд-во
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 388 с. 8 Кострикин А.И. Введение в алгебру. Основы алгебры. М.: Физико-
математическая литература, 2001. – 272 с. 9 Кострикин А.И. Введение в алгебру. Линейная алгебра. М.: Физико-
математическая литература, 2001. – 368 с. 10 Кострикин А.И. Сборник задач по алгебре. М.: Факториал, 1995. – 454 с.
35