[考研类试卷]考研数学三(线性代数)模拟试卷39及答案与解析.doc
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1、考研数学三(线性代数)模拟试卷 39 及答案与解析一、选择题下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。1 设矩阵 ,则 A 与 B(A)合同,且相似(B)合同,但不相似(C)不合同,但相似(D)既不合同,也不相似2 设 ,则在实数域上与 A 合同的矩阵为二、填空题3 若二次型 f(x1,x 2,x 3)一 2x12+x22+x23+2x1x2+tx2x3 是正定的,则 t 的取值范围是_。4 二次型 f(x1,x 2,x 3)=(x1+x2)2+(x2 一 x3)2+(x3+x1)2 的秩为_。5 设二次型 f(x1,x 2,x 3)=xTAx 的秩为 1,A 的各行元素之和为 3,
2、则 f 在正交变换x=Qy 下的标准形为_ 。三、解答题解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。5 设 A 为三阶矩阵, 1, 2, 3 是线性无关的三维列向量,且满足 A1=1+2+3,A 2=21+3,A 3=22+336 求矩阵 B,使得 A(1, 2, 3)=(1, 2, 3)B;7 求矩阵 A 的特征值;8 求可逆矩阵 P,使得 P-1AP 为对角矩阵。9 问 取何值时,二次型 f=x12+4x22+4x32+2x1x2 一 2x1x3+4x2x3 为正定二次型?10 设 A、B 分别为 m、n 阶正定矩阵,试判定分块矩阵 C= 是否正定矩阵。11 设二次型 f=x12+x22+x3
3、2+2x1x2 一 2x2x3+2x1x3 经正交交换 X=PY 化成f=y22+2y32,其中 X=(x1,x 2,x 3)T 和 Y=(y1,y 2,y 3)T 是 3 维列向量,P 是 3 阶正交矩阵,试求常数 , 。12 已知二次型 f(x1,x 2,x 3)=4x22 一 3x32+4x1x24x1x3+8x2x3。 (1)写出二次型 f 的矩阵表达式; (2)用正交变换把二次型 f 化为标准形,并写出相应的正交矩阵。13 设 A 为 mn 实矩阵,E 为 n 阶单位矩阵。已知矩阵 B=E+ATA,试证:当0 时,矩阵 B 为正定矩阵。14 设有 n 元实二次型 f(x1,x 2,x
4、 n)=(x1+1x2)2+(x2+x2x3)2+(xn-1+an-1xn)2+(xn+anx1)2,其中 ai(i=1,2,n) 为实数。试问:当 a1,a 2,a n 满足何种条件时,二次型 f(x1,x 2,x n)为正定二次型。14 设 A 为 n 阶实对称矩阵,秩(A)=n,A ij 是 A=(aij)nn 一中元素 aij 的代数余子式(i,j=1,2,n),二次型 f(x1,x 2,x n)=15 记 X 一(x 1,x 2,x n)T,把 f(x1,x 2,x n)写成矩阵形式,并证明二次型f(x)的矩阵为 A-1。16 二次型 g(x)=XTAX 与 f(X)的规范形是否相同
5、?说明理由。16 设二次型 f(x1,x 2,x 3)=XTAX=ax12+222 一 223+2bx1x3(b0),其中二次型的矩阵A 的特征值之和为 1,特征值之积为一 1217 求 a,b 的值;18 利用正交变换将二次型 f 化为标准形,并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵。19 设 为正定矩阵,其中 A,B 分别为 m 阶,n 阶对称矩阵,C 为mn 矩阵。 ()计算 PTDP,其中 ()利用()的结果判断矩阵BCTA-1C 是否为正定矩阵,并证明你的结论。19 设二次型 f(x1,x 2,x 3)=ax12+ax22+(n 一 1)x23+2x1x32x2x3。20 求二次型 f
6、的矩阵的所有特征值;21 若二次型 f 的规范形为 y12+y22,求 a 的值。21 已知 ,二次型 f(x1,x 2,x 3)=xT(ATA)x 的秩为 222 求实数 a 的值;23 求正交变换 x=Qy 将 f 化为标准形。23 设二次型 f(x1,x 2,x 3)=2(a1x1,a 2x2,a 3x3)2+(b1x1,b 2x2,b 3x3)2,记24 证明二次型 f 对应的矩阵为 2T+T。25 若 , 正交且均为单位向量,证明 f 在正交变换下的标准形为 2y12+y22。26 设 A 是 n 阶正定阵,E 是 n 阶单位阵,证明:A+E 的行列式大于 1考研数学三(线性代数)模
7、拟试卷 39 答案与解析一、选择题下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。1 【正确答案】 B【试题解析】 由 A 的特征方程得 A 的全部特征值为 1=2=3, 3=0,由此知 A 不相似于对角矩阵 B(因为 A 的相似对角矩阵的主对角线元素必是 A 的全部特征值 3,3,0),但由 A 的特征值知 3元二次型 f(x1,x 2,x 3)=xTAx 的秩及正惯性指数均为(二次型 f=xTAx 经适当的正交变换可化成标准形 f=3y12+3y22,再经可逆线性变换可化成规范形 f=z12+z22,而 f 的矩阵 A 与 f 的规范形的矩阵 B=diag(1,1,0)是合同的)。【知
8、识模块】 线性代数2 【正确答案】 D【试题解析】 记(D) 中的矩阵为 D,则由知 A 与 D 有相同的特征值 3 与一 1,它们又都是实对称矩阵,因此存在正交矩阵 P 与 Q,使 PTAP=QTDQ, QPTAPQT=D,或(PQ T)A(PQT)=D,其中 PQT 可逆,所以A 与 D 合同。【知识模块】 线性代数二、填空题3 【正确答案】 【试题解析】 f 的矩阵为 因为,f 正定 的顺序主子式全为正,显然 A 的 1 阶和 2 阶顺序主子式都大于零,故 f 正定【知识模块】 线性代数4 【正确答案】 2【试题解析】 f 的矩阵 的秩为 2,所以 f 的秩为 2【知识模块】 线性代数5
9、 【正确答案】 3y 12【试题解析】 由 f 的秩为 1,知 f 的矩阵 A 只有一个不为零的特征值, A 的另外两个特征值均为零。再由 A 的各行元素之和都等于 3,即 ,知 A 的全部特征值为 1=3, 2=3=0于是 f 经正交变换化成的标准形为f=1y12+2y22+3y32=3y12。【知识模块】 线性代数三、解答题解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。【知识模块】 线性代数6 【正确答案】 由题设条件并利用矩阵乘法,可得 A(123)=(A1A2A3)一(1+2+3,2 2+3,2 2+33)【知识模块】 线性代数7 【正确答案】 因为 1, 2, 3 是线性无关的三维列向量,
10、可知矩阵C=(1, 2, 3)可逆,且由 AC=CB 可得 C-1AC=B,即矩阵 A 与 B 相似。由此可得矩阵 A 与 B 有相同的特征值。由得矩阵 B 的特征值,也即矩阵 A 的特征值为 1=2=1, 3=4【知识模块】 线性代数8 【正确答案】 对应于 1=2=1,解齐次线性方程组(E 一 B)x=0,得基础解系1=(一 1,1,0) T, 2=(一 2,0,1) T 对应于 3=4,解齐次线性方程组 (4E 一 B)x=0,得基础解系 3=(0,1,1) T 令矩阵 因 Q-1BQ=Q-1C-1ACQ=(GQ)-1A(CQ),记矩阵 P=CQ=(1, 2, 3) =(一1+2,一 2
11、1+3, 2+3)则有 p-1AP=Q-1BQ=diag(1,1,4)为对角矩阵,故 P 即为所求的可逆矩阵。【知识模块】 线性代数9 【正确答案】 f 的矩阵为 二次型 f 正定的充分必要条件是:A 的顺序主子式全为正。而 A 的顺序主子式为:于是,f 正定的充分必要条件是:D 20,D 30由 D2=4 一 20,可见一 2 2由 D3=一 4(一 1)(+2) 0,可见一 21 可见一 21因此,二次型 f 正定当且仅当一 21【试题解析】 本题主要考查二次型正定性的判别。注意,对于 n 元二次型f(x1,x n)=XTAX(其中 A 为实对 称矩阵,X=(x 1,x n)T),下列条件
12、都是,正定(实对称矩阵 A 正定)的充要条件: (1)( 正定的定义)对于 Rn 中任意非零向量X,恒有 f(x)=XTAX0; (2)f 的标准形中的 n 个系数都是正数; (3)A 的特征值全都为正数; (4)存在可逆矩阵 M,使得 A=MTM; (5)A 的顺序主子式全为正。 其中,对于给定的二次型(或实对称矩阵),通常应用条件(5)来判别正定性比较方便,而其它条件在理论讨论中用得较多。【知识模块】 线性代数10 【正确答案】 设 m+n 维列向量 其中 X、Y 分别为 m、n 维列向量。若Z0,则 X、Y 不同时为 0,不妨设 X0,因为 A 正定,所以 XTAX0;因为 B正定,故对
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