赣南师范学院数学竞赛培训第09套模拟试卷参考解答

1. 对定义域为全体 $n$ 阶矩阵的函数 $f: \bbR^{n\times n}\to \bbR$, 如果 $\dps{\cfrac{\p f}{\p a_{ij}}}$ 对 $A$ 中每个元素 $a_{ij}$ 都存在, 则记 $$\bex \n_A f(A)=\sex{\cfrac{\p f}{\p a_{ij}}}. \eex$$ 试证:

(1) $\n_A\tr (AB)=B^T$;

(2) $\n_A \tr(ABA^TC)=CAB+C^TAB^T$.

证明: (1) $$\beex \bea \n_A\tr (AB) =\sex{\cfrac{\p }{\p a_{ij}}\sum_{m,n}a_{mn}b_{nm}} =\sex{\sum_{m,n} \delta_{mi}\delta_{nj}b_{nm}} =\sex{b_{ji}} =B^T. \eea \eeex$$ (2) $$\beex \bea \n_A\tr (ABA^TC) &=\sex{\cfrac{\p }{\p a_{ij}} \sum_{m,n,p,q} a_{mn}b_{np}a_{qp}c_{qm} }\\ &=\sex{ \sum_{m,n,p,q} \delta_{mi}\delta_{nj}b_{np}a_{qp}c_{qm} +\sum_{m,n,p,q} a_{mn}b_{np}\delta_{qi}\delta_{pj}c_{qm} }\\ &=\sex{ \sum_{p,q} b_{jp}a_{qp}c_{qi} +\sum_{m,n} a_{mn}b_{nj}c_{im} }\\ &=\sex{ \sum_{p,q} c_{qi}a_{qp}b_{jp} +\sum_{m,n} c_{im}a_{mn}b_{nj} }\\ &=C^TAB^T+CAB. \eea \eeex$$

 

 

2. 设 $A(t)=(a_{ij}(t))$ 中每个 $a_{ij}(t)$ 都是可导的, 试证: $$\bex \frac{\rd}{\rd t}|A(t)|=|A(t)|\cdot \tr \sez{A^{-1}(t)\cdot\frac{\rd A(t)}{\rd t}}. \eex$$

证明: $$\beex \bea \frac{\rd}{\rd t} |A(t)| &=\sum (-1)^{\tau(i_1\cdots i_n)} \frac{\rd}{\rd t}\sez{a_{1i_1}(t)\cdots a_{ni_n}(t)}\\ &=\sum (-1)^{\tau(i_1\cdots i_n)} \sum_k a_{1i_1}(t)\cdots \frac{\rd a_{ki_k}(t)}{\rd t}\cdots a_{ni_n}(t)\\ &=\sum_k \sev{\ba{ccc} a_{11}(t)&\cdots&a_{1n}(t)\\ \cdots&\cdots&\cdots\\ \dps{\frac{\rd a_{k1}(t)}{\rd t}}&\cdots&\dps{\frac{\rd a_{kn}(t)}{\rd t}}\\ \cdots&\cdots&\cdots\\ a_{n1}(t)&\cdots&a_{nn}(t) \ea}\\ &=\sum_k\sum_j \frac{\rd a_{kj}(t)}{\rd t}\cdot A_{kj}\quad\sex{A_{kj}\mbox{ 为 }a_{kj}\mbox{ 的代数余子式}}\\ &=\tr \sex{\frac{\rd A(t)}{\rd t} \cdot A^*}\\ &=|A(t)|\cdot \tr \sex{\frac{\rd A(t)}{\rd t}\cdot A^{-1}(t)}\\ &=|A(t)|\cdot \tr \sex{ A^{-1}(t)\cdot\frac{\rd A(t)}{\rd t}}. \eea \eeex$$

 

 

3. 设 $A$ 为正交阵, $A$ 的特征值均为实数, 试证: $A$ 为对称矩阵.

证明: 先证明: 存在正交阵 $P$ 使得 $$\bex P^TAP=\sex{\ba{ccc} \lm_1&&*\\ &\ddots&\\ &&\lm_n \ea}. \eex$$ 事实上, 设 $\lm_1$ 为 $A$ 的一个特征值, $\al_1$ 为其对应的单位特征向量, 将其扩充为 $\bbR^n$ 的一组标准正交基 $\al_1,\beta_2,\cdots,\beta_n$, 则 $$\bex AP_1=P_1\sex{\ba{cc} \lm_1&\gamma\\ 0&B \ea},\quad P=(\al_1,\beta_2,\cdots,\beta_n). \eex$$ 由 $$\beex \bea P_1^{-1}AP_1&=\sex{\ba{cc} \lm_1&\gamma\\ 0&B \ea},\\ P_1^{-1}(\lm E-A)P_1&=\lm E-\sex{\ba{cc} \lm_1&\gamma\\ 0&B \ea},\\ |\lm E-A|&=(\lm -\lm_1)|\lm E-B| \eea \eeex$$ 知 $B$ 的特征值也是实数. 按照上述步骤对 $B$ 可一直做下去 (正规的话, 用数学归纳法写得比较好看), 得到一列正交阵 $P_2,\cdots,P_n$ 使得 $P=P_1P_2\cdots P_n$ 化 $A$ 为 $$\bex P^TAP=\sex{\ba{ccc} \lm_1&&*\\ &\ddots&\\ &&\lm_n \ea}. \eex$$ 再证题目: 由 $P,A$ 正交知 $\dps{\sex{\ba{ccc} \lm_1&&*\\ &\ddots&\\ &&\lm_n \ea}}$ 也正交. 但 $\lm_i$ 为 $A$ 的实特征值, 只能为 $\pm 1$. 注意到正交阵的每行每列均为单位向量, 我们有 $$\bex \sex{\ba{ccc} \lm_1&&*\\ &\ddots&\\ &&\lm_n \ea}=\sex{\ba{ccc} \lm_1&\\ &\ddots&\\ &&\lm_n \ea} \eex$$ 为对角阵.

 

 

4. 设 $\scrA,\scrB$ 是 $n$ 维线性空间 $V$ 的两个线性变换, 证明: $$\bex \dim \ker(\scrA\scrB)\leq \dim \ker \scrA+\dim \ker \scrB. \eex$$

证明: 由 $\scrB(\al)=0\ra \scrA\scrB(\al)=0$ 知 $\ker \scrB\subset \ker (\scrA\scrB)$. 设 $\al_1,\cdots,\al_r$ 为 $\ker \scrB$ 的一组基, 将其扩充为 $\ker(\scrA\scrB)$ 的一组基 $\al_1,\cdots,\al_r,\cdots,\al_s$. 则读者可以验证 (留作习题) $\scrB(\al_{r+1}),\cdots,\scrB(\al_s)\in\ker \scrA$ 是线性无关的. 于是 $$\beex \bea s-r&\leq \dim \ker \scrA,\\ s&\leq \dim \ker \scrA+r,\\ \dim \ker \scrA\scrB&\leq \dim \ker \scrA+\dim \ker \scrB. \eea \eeex$$

 

 

5. 设 $\scrT$ 是 $n$ 维线性空间 $V$ 中的线性变换, 定义子空间 $$\bex V_1=\sed{\al;\ \scrT^n\al=0,\ \al\in V} \eex$$ 及 $$\bex V_2=\sed{x;\ \scrT^{n+1}\al=0,\ \al\in V }. \eex$$

证明: $V_1=V_2$. 证明: 显然, $$\bex \scrT^n\al=0\ra \scrT^{n+1}\al=0. \eex$$ 而 $V_1\subset V_2$. 往证 $$\bee\label{97.10:eq} \scrT^{n+1}\al=0\ra \scrT^n\al=0. \eee$$ 而 $V_2\subset V_1$. 用反证法. 若 \eqref{97.10:eq} 不成立, 则 $$\bex \exists\ \al_0\in V,\st \scrT^{n+1}\al_0=0,\mbox{ 但 }\scrT^n\al_0\neq 0. \eex$$ 由 $$\beex \bea &\quad\ \ \sum_{i=0}^n \scrT^i \al_0=0\\ &\ra l_0=0\quad\sex{\mbox{用 }\scrT^n\mbox{ 作用}}\\ &\ra l_1=0\quad\sex{\mbox{用 }\scrT^{n-1}\mbox{ 作用}}\\ &\ra\cdots\\ &\ra l_n=0. \eea \eeex$$ 知 $$\bex \sed{\al_0,\scrT\al_0,\cdots,\scrT^n\al_0} \eex$$ 为 $V$ 中 $(n+1)$ 个线性无关的向量组. 这与 $\dim V=n$ 矛盾.

 

 

6. 设 $A$ 为 $3\times 2$ 矩阵, $B$ 为 $2\times 3$ 矩阵. 已知 $$\bex AB=\sex{\ba{ccc} 8&2&-2\\ 2&5&4\\ -2&4&5 \ea}. \eex$$

证明: $BA=9E$. 证明: 由 $$\bex \lm(\lm-9)^2=|\lm E-AB|=\lm|\lm E-BA| \eex$$ 知 $|\lm E-BA|=(\lm-9)^2$, 而 $BA$ 的特征值为 $9$ (二重), 是可逆的. 再注意到 $$\beex \bea (AB)^2&=9AB,\\ B(AB)^2A&=9B(AB)A,\\ (BA)^3&=9(BA)^2,\\ BA&=9E\quad(BA\mbox{ 可逆}). \eea \eeex$$

 

 

7. (1) 对任意矩阵 $A$, 矩阵方程 $AXA=A$ 都有解;

(2) 如果矩阵方程 $AY=C$ 和 $ZB=C$ 有解, 则方程 $AXB=C$ 有解.

证明: (1) 若 $A=0$, 则 $AXA=A$ 有零解. 若 $A\neq 0$, 则存在可逆阵 $P,Q$, 使得 $$\bex A=P\sex{\ba{cc} E_r&\\ &0 \ea}Q. \eex$$ 于是 $$\beex \bea A&=P\sex{\ba{cc} E_r&\\ &0 \ea}QQ^{-1}\sex{\ba{cc} E_r&\\ &0 \ea}P^{-1}P\sex{\ba{cc} E_r&\\ &0 \ea}Q\\ &=A\sez{Q^{-1}\sex{\ba{cc} E_r&\\ &0 \ea}P^{-1}}A. \eea \eeex$$ 而 $AXA=A$ 有解. (2) 由 (1), 存在 $W$, 使得 $BWB=B$, 而 $$\beex \bea A(YW)B=CWB=ZBWB=ZB=C. \eea \eeex$$

 

 

8. (1) 设 $A,C$ 为 $n$ 阶正定矩阵, 若矩阵方程 $AX+XA=C$ 有唯一解 $B$. 试证: $B$ 正定.

(2) 设 $A$ 为 $n$ 阶负定矩阵, $C$ 为 $n$ 阶正定矩阵, 若矩阵方程 $AX+XA+2C=0$ 有唯一解 $X=B$, 试证: $B$ 正定.

证明: (1) 对 $AB+BA=C$ 作转置有 $$\bex B^TA+AB^T=C. \eex$$ 由解的唯一性, $B^T=B$. 故 $B$ 为对称阵. 为证 $B$ 是正定阵, 仅须验证 $B$ 的任一特征值 $\lm>0$. 设 $\al\neq 0$ 为其对应的特征向量, 则 $$\beex \bea 0&<\al^TC\al\\ &=\al^T(AB+BA)\al\\ &=\al^TA(B\al)+(B\al)^TA\al\\ &=\lm\al^TA\al+\lm\al^TA\al\\ &=2\lm\al^TA\al. \eea \eeex$$ (2) 对 $$\bex AB+BA+2C=0 \eex$$ 取转置有 $$\bex B^TA+AB^T+2C=0. \eex$$ 由唯一性即知 $B^T=B$. 为证结论, 仅须证明 $B$ 的任一特征值 $\lm>0$. 设 $0\neq \al$ 为其对应的特征向量, 则 $$\beex \bea 0&=\al^T(AB+BA+2C)\al\\ &=\lm \al^TA\al+(B\al)^T A\al+2\al^TC\al\\ &=2\lm \al^TA\al+2\al^TC\al,\\ \lm&=-\frac{\al^TC\al}{\al^TA\al}>0. \eea \eeex$$

 

时间: 2024-10-24 03:58:04

赣南师范学院数学竞赛培训第09套模拟试卷参考解答的相关文章

赣南师范学院数学竞赛培训第04套模拟试卷参考解答

1. 设函数 $f$ 在 $[0,1]$ 上有连续的二阶导数且 $f(0)=f(1)=0$, 但 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上不恒等于零. (1) 试证: $$\bex 4|f(x)|\leq \int_0^1 |f''(x)|\rd x,\quad \forall\ x\in [0,1]. \eex$$ (2) 若再设 $f'(0)=1$, $f'(1)=0$, 试证: $$\bex 4\leq \int_0^1 |f''(x)|^2\rd x. \eex$$  证明: (1) 用 $

赣南师范学院数学竞赛培训第08套模拟试卷参考解答

1. 设 $A,B$ 为 $n$ 阶方阵, $\rank(A)<n$, 且 $A=B_1\cdots B_k$, 其中 $B_i^2=B_i$, $i=1,\cdots,k$. 试证: $$\bex \rank(E-A)\leq k\sez{n-\rank(A)}. \eex$$ 证明: $$\beex \bea \rank(E-A)&=\rank(E-B_1\cdots B_k)\\ &=\rank(E-B_1+B_1(E-B_2\cdots B_k))\\ &\leq \

赣南师范学院数学竞赛培训第07套模拟试卷参考解答

1. 设整数 $n\geq 2$, 并且 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是互不相同的整数. 证明多项式 $$\bex f(x)=(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)+1 \eex$$ 在有理数域上不可约. 证明: 用反证法. 若 (任一非零有理系数多项式均可写成一个有理数与一个本原多项式的乘积) $$\bex f(x)=g(x)h(x),\quad g(x)\in\bbZ[x],\ h(x)\in \bbZ[x],\quad 1\leq \deg g(x),\ \d

赣南师范学院数学竞赛培训第02套模拟试卷参考解答

    1. 求 $\dps{\int_\vGa y^2\rd s}$, 其中 $\vGa$ 由 $\dps{\sedd{\ba{rl} x^2+y^2+z^2&=a^2\\ x+z&=a \ea}}$ 决定. 解答: $\vGa$: $$\bex \sedd{\ba{rl} \sex{x-\cfrac{a}{2}}^2+y^2+\sex{z-\cfrac{a}{2}}^2&=\cfrac{a^2}{2}\\ \sex{x-\cfrac{a}{2}}+\sex{y-\cfrac{a

赣南师范学院数学竞赛培训第06套模拟试卷参考解答

1. 设 $f(\al,\beta)$ 为线性空间 $V$ 上的非退化双线性函数, 试证: $$\bex \forall\ g\in V^*,\ \exists\ |\ \al\in V,\st f(\al,\beta)=g(\beta),\quad \forall\ \beta\in V. \eex$$ 证明: (1) 唯一性: 设 $\tilde\al$ 也适合题意, 则 $$\beex \bea &\quad f(\al,\beta)=f(\tilde\al,\beta),\quad \f

赣南师范学院数学竞赛培训第01套模拟试卷参考解答

  1. 设 $f,g$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数. (1) 对 $1<p<q<\infty$, $\cfrac{1}{p}+\cfrac{1}{q}=1, a,b>0$, 试证: $$\bex ab\leq \cfrac{1}{p}a^p+\cfrac{1}{q}b^q. \eex$$ (2) 设 $\dps{\vsm{n}a_n}$ 为收敛的正项级数, 试证: $\dps{\vsm{n}a_n^{1-\frac{1}{n}}}$ 也收敛. (3) 对 $1\leq p\

赣南师范学院数学竞赛培训第03套模拟试卷参考解答

1. 计算下列定积分: (1) $\dps{\int_{-\pi}^\pi \frac{x\sin x \arctan e^x}{1+\cos^2x}\rd x}$; (2) $\dps{\int_{\frac{1}{2}}^2 \sex{1+x-\frac{1}{x}}e^{x+\frac{1}{x}}\rd x}$. 解答: $$\beex \bea &\quad\int_{-\pi}^\pi \frac{x\sin x \arctan e^x}{1+\cos^2x}\rd x =\int_

赣南师范学院数学竞赛培训第10套模拟试卷参考解答

1. 设 $f,g$ 是某数域上的多项式, $m(x)$ 是它们的首一最小公倍式, 而 $\scrA$ 为该数域上某线性空间 $V$ 的一个线性变换. 试证: $$\bex \ker f(\scrA)+\ker g(\scrA)=\ker m(\scrA). \eex$$ 证明: 先证: $\ker f(\sigma)+\ker g(\sigma)\subset\ker m(\sigma).$ 由 $f|m$, $g|m$ 知 $\ker f(\sigma)\subset \ker m(\sig

[家里蹲大学数学杂志]第322期赣南师范学院数学竞赛培训第11套模拟试卷

    数学分析部分     1. 已知函数 $f(x)=\ln x-ax$, 其中 $a$ 为常数. 如果 $f(x)$ 有两个零点 $x_1,x_2$. 试证: $x_1x_2>e^2$.   2. 设方程 $\sin x-x\cos x=0$ 在 $(0,+\infty)$ 中的第 $n$ 个解为 $x_n$. 证明: $$\bex n\pi+\cfrac{\pi}{2}-\cfrac{1}{n\pi} <x_n<n\pi+\cfrac{\pi}{2}. \eex$$   3. 试