高代习题课整理

第三周

T1\(n\) 阶方阵 \(A\) 的元素全为 \(1\)\(−1\),求证 \(\det A\)\(2^{n−1}\) 整除。

\(|A|\) 变换为 \(\pm \left|\begin{matrix}1 & * & \cdots & * \\ 0 \\ \vdots & & A_{n - 1} \\ 0\end{matrix}\right| = \pm |A_{n - 1}| = \pm 2^{n - 1} |B_{n - 1}|\),其中 \(|A_{n - 1}|\) 中的元素全为 \(0, \pm 2\)\(|B_{n - 1}|\) 中的元素全为 \(0, \pm 1\),所以 \(|B_{n - 1}| \in \Z\),于是 \(|A|\) 存在 \(2^{n - 1}\) 这个因子。

第五周

T1\(A, B \in M_{n}(\Z)\),若 \(A, A-2B, A-4B, \cdots, A-2nB, A-2(n+1)B, \cdots, A-4nB\) 均可逆且它们的逆矩阵全部都为整数矩阵。求证 \(A+B\) 可逆。

证明:设 \(p(x) = |A-xB|^2\)\(2n\) 次多项式,那么由题可知 \((A-2kB)(A-2kB)^* = |A-2kB|I\),所以 \(|A-2kB| \in \Z\),而 \((A-2kB)^{-1} \in M_n(\Z)\),所以 \(|A-2kB|^{-1} \in \Z\),可以得出 \(|A-2kB| = \pm 1\),所以 \(p(2k) = 1\ (k = 0, 1, 2, \ldots, 2n)\),所以得到 \(p(x) \equiv 1\),于是 \(|A+B|^2 = p(-1) = 1\)

T2 计算:

\[\left(\begin{matrix}1 & \frac \lambda n \\ -\frac \lambda n & 1\end{matrix}\right)^n \]

解:

\[\left(\begin{matrix}1 & \frac \lambda n \\ -\frac \lambda n & 1\end{matrix}\right)^n = (I + \frac \lambda n\Lambda)^n \]

其中 \(\Lambda^2 = -I\)(!)

\(z_n = (1 + \frac \lambda n i)^n = a_n + b_ni\),则 \((I + \frac \lambda n\Lambda)^n = \left(\begin{matrix}a_n & b_n \\ -b_n & a_n\end{matrix}\right)\)

\[\begin{aligned} a_n &= \sum_{i \geq 0} \binom n{2i}\left(\frac \lambda n\right)^{2i} \\ b_n &= \sum_{i \geq 0} \binom n{2i + 1}\left(\frac \lambda n\right)^{2i + 1} \end{aligned} \]

特别地,

\[\lim_{n \to \infty} z_n = e^{\lambda i} \]

所以 \(\lim_{n \to \infty} a_n = \cos \lambda, \lim_{n \to \infty} b_n = \sin \lambda\)

于是

\[\lim_{n \to \infty} \left(I + \frac \lambda n \Lambda\right)^n = \left(\begin{matrix}\cos\lambda & \sin \lambda \\ -\sin \lambda & \cos \lambda \end{matrix}\right) \]

T3\(A\)\(n\) 阶实反对称矩阵,证明:\(I_n − A\) 是非异阵。

证明:考虑线性方程组 \((I_n-A)x=0\) 的解 \((x_1, x_2, \cdots, x_n)^T\),可知 \(Ax = x\)。所以 \(x^TAx = x^Tx = \sum_{i = 1}^n x_i^2\)。同时 \(x^TAx = (x^TAx)^T = x^TA^Tx = -x^TAx\),所以 \(x^TAx = 0\),推出 \(\forall i, x_i = 0\),即 \(x = 0\) 唯一。

posted @ 2022-10-14 21:38  xgzc  阅读(86)  评论(0编辑  收藏  举报