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Aufgabe:

Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenräume des Endomorphismus μA : R3R3 \mu_{A}: \mathbb{R}^{3} \rightarrow \mathbb{R}^{3} für die folgende Matrix:

A=(324214223) A=\left(\begin{array}{lll} -3 & 2 & 4 \\ -2 & 1 & 4 \\ -2 & 2 & 3 \end{array}\right)


Problem/Ansatz:

Könnte mir wer erklären was ich hier machen muss? verstehe leider nicht mal den zusammenhang zwischen matrizen und endomorphismus....

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2 Antworten

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Zu jeder Matrix A gibt es einen Endomorphismus fA durch fA(x) = A*x.

Hat der einen Eigenwert k, dann gibt es ein x≠0 mit A*x = k*x ,

also ist x eine nichtriviale Lösung des homogenen Gleichungssystems

             A*x - k*x = 0

 <=>  (A-k*E) * x = 0

Damit es das gibt, muss det(A-k*E)=0 sein.

Diese Determinate ist bei dir

       -k3 +k2 + 5k + 3

Das ist 0 für k=-1 oder k=3.

Das sind also die Eigenwerte.

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Aloha :)

Zunächst zu den "Vokabeln":

Ein Homorphismus φ\varphi ist eine lineare Abbildung von einem K\mathbb K-Vektorraum VV in einen K\mathbb K-Vektorraum WW, das heißt: φ ⁣ : VW\varphi\colon V\to W.

Linear heißt, dass folgende zwei Bedingungen erfüllt sind:φ(a+b)=φ(a)+φ(b);a,bV(Additivita¨t)\varphi(\vec a+\vec b)=\varphi(\vec a)+\varphi(\vec b)\quad;\quad \vec a,\vec b\in V\quad\text{(Additivität)}φ(consta)=constφ(a);constK(Homogenita¨t)\varphi(\text{const}\cdot\vec a)=\text{const}\cdot\varphi(\vec a)\quad;\quad\text{const}\in\mathbb K\quad\text{(Homogenität)}

Bestimmte Eigenschaften grenzen den allgemeinen Homomorphismus ein:TypV=WinjektivsurjektivEndo-MorphismusAuto-MorphismusMono-MorphismusEpi-MorphismusIso-Morphismus\begin{array}{l|c|c|c|}\text{Typ} & V=W & \text{injektiv} & \text{surjektiv}\\\hline\text{Endo-Morphismus} & \checkmark\\\text{Auto-Morphismus} & \checkmark & \checkmark & \checkmark\\\text{Mono-Morphismus} & & \checkmark\\\text{Epi-Morphismus} & & & \checkmark\\\text{Iso-Morphismus} & & \checkmark & \checkmark\end{array}

Alle diese "Morphismus"-Typen lassen sich als Matrix darstellen.

Bestimmung der Eigenwerte:

Die Eigenwerte sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms:

0=!3λ2421λ4223λ=(λ3)(λ+1)2    λ1=3  ;  λ2=10\stackrel!=\left|\begin{array}{rrr}-3-\lambda & 2 & 4\\-2 & 1-\lambda & 4\\-2 & 2 & 3-\lambda\end{array}\right|=-(\lambda-3)(\lambda+1)^2\implies\lambda_1=3\;;\;\lambda_2=-1Das Ausrechnen der Determinante habe ich hier nicht explizit vorgeführt, um dir die Freude daran nicht zu nehmen ;)

Bestimmung der Eigenvektoren:

Jetzt musst du die Eigenwerte in die charakteristische Matrix einsetzen und deren Kern bestimmen. Dazu erzeugen wir in dem Gleichungssystem so viele Spalten wie möglich, die lauter Nullen und genau eine Eins enthalten.

Für den λ2=1\lambda_2=-1 heißt das:xyz=Aktion3λ240λ=1 einsetzen21λ40λ=1 einsetzen223λ0λ=1 einsetzen2240 : (2)2240Gleichung 12240Gleichung 11120xy2z=000000=000000=0\begin{array}{rrr|c|l}x & y & z & = & \text{Aktion}\\\hline-3-\lambda & 2 & 4 & 0 & \lambda=-1\text{ einsetzen}\\-2 & 1-\lambda & 4 & 0 &\lambda=-1\text{ einsetzen}\\-2 & 2 & 3-\lambda & 0 &\lambda=-1\text{ einsetzen}\\\hline-2 & 2 & 4 & 0 &:(-2)\\-2 & 2 & 4 & 0 &-\text{Gleichung 1}\\-2 & 2 & 4 & 0 &-\text{Gleichung 1}\\\hline1 & -1 & -2 & 0 &\Rightarrow x-y-2z=0\\0 & 0 & 0 & 0 &\Rightarrow 0=0\quad\checkmark\\0 & 0 & 0 & 0 &\Rightarrow0=0\quad\checkmark\\\hline\hline\end{array}Wir haben also eine Bedingung an alle Lösungen gefunden: x=y+2z\quad x=y+2z

Damit können haben wir zwei Eigenvektoren zum Eigenwerte (λ2=1)(\lambda_2=-1) gefunden:(xyz)=(y+2zyz)=y(110)=v1+z(201)=v2\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y+2z\\y\\z\end{pmatrix}=y\cdot\underbrace{\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}}_{=\vec v_1}+z\cdot\underbrace{\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}}_{=\vec v_2}

Für λ1=3\lambda_1=3 heißt das:xyz=Aktion3λ240λ=3 einsetzen21λ40λ=3 einsetzen223λ0λ=3 einsetzen62403Gleichung 32240Gleichung 32200 : (2)0440Gleichung 20440 : (4)110000000=00110yz=01100xy=0\begin{array}{rrr|c|l}x & y & z & = & \text{Aktion}\\\hline-3-\lambda & 2 & 4 & 0 & \lambda=3\text{ einsetzen}\\-2 & 1-\lambda & 4 & 0 &\lambda=3\text{ einsetzen}\\-2 & 2 & 3-\lambda & 0 &\lambda=3\text{ einsetzen}\\\hline-6 & 2 & 4 & 0 &-3\cdot\text{Gleichung 3}\\-2 & -2 & 4 & 0 &-\text{Gleichung 3}\\-2 & 2 & 0 & 0 &:(-2)\\\hline0 & -4 & 4 & 0 &-\text{Gleichung 2}\\0 & -4 & 4 & 0 &:(-4)\\1 & -1 & 0 & 0 &\\\hline 0 & 0 & 0 & 0 & \Rightarrow 0=0\quad\checkmark\\0 & 1 & -1 & 0 & \Rightarrow y-z=0\\1 & -1 & 0 & 0 &\Rightarrow x-y=0\\\hline\hline\end{array}Wir haben also zwei Bedingung an alle Lösungen gefundeny=z    x=y    x=y=zy=z\;\land\;x=y\quad\implies\quad x=y=z

Damit können haben wir einen Eigenvektor zum Eigenwerte (λ1=3)(\lambda_1=3) gefunden:(xyz)=(xxx)=x(111)=v3\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\x\\x\end{pmatrix}=x\cdot\underbrace{\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}}_{=\vec v_3}

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