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习题 2.3 1. 证，又 即BA=AB . 2. 证A为任一复方阵，令 其中B为Hermite矩阵，C为反Hermite矩阵，于是，可得 . 3. 证的标准正交基为，在该基下的矩阵为 ((),)= , ((),)= 必要性.若是反对称变换，即(),)=－( ,())，则，也就是. ，对任，有 ， 由于在标准正交基下，两向量的内积就等于它们的坐标向量的内积，故有 ((),β) (,(β)) 即是反对称变换.证（1） 因为，即也为对称阵.又因为，即也是对称阵. （2）因，故，所以是反对称的.当为奇数时，如果是反对称阵，则，所以，故不存在奇数阶可逆反对称方阵. 5. 证：（1）因为，设，所以有 则为对称阵. （2）由于与相合，知存在满秩矩阵，使，又因和都是满秩的，于是，即 . 6. 证：因为，，，，，由于，所以，故，即为0或为纯虚数. 7. 证：设，则，因为，且，所以，即或.再由为实对称知，存在正交矩阵，使 . 　　　　 8. 证的标准正交基为，又在该基下的矩阵为A，则A是正规矩阵，故存在酉矩阵P，使的另一组基，使满足 则有 ( 即在基下的矩阵为对角阵.证（1）因为A半正定，所以存在正交矩阵P，使， 故有 = 且显见等号成立的充要条件为，即. 2）由线性代数知，存在非奇异矩阵M，对角矩阵D，使同时成立.再由第（1）小题知 时的充要条件为 . 10. 证A，B是二个n阶实对称矩阵，且两者相似.当A为正定矩阵时，A的特征值全为正实数，但相似矩阵有相同的特征值，故B的特征值也全为正实数，从而B为正定矩阵.证（1）因为A，B正定，所以对任非零n维向量X，有 由定义知A+B为正定矩阵. 2）设则因M非奇异及A为对称矩阵，有，其中P非奇异矩阵.又 这里为非奇异矩阵，所以是正定的. ，P非奇异，可知 ，则，C亦为非奇异矩阵，所以 可分解成，由充要条件知正定.证 B实对称显然.对任n元列向量X均有 所以B半正定；而当A的列向量组线性无关时，当，此时，，即B正定.证（1）必要性.设A半正定，则对任正数m，的主子式全大于零.如果A有一个K阶主子式中取相应的主子式N，则有 ，故可找到，使，这与是正定的相矛，所以A的主子式必须全大于等于零. A的主子式全大于等于零，那么对任意的正数m，一定是正定的，这是因为的主子式可表成 是的一个主子式，因而是M的阶主子式之和，也就是A的一些阶主子式之和，所以，以及. A不是半正定的，那么有一个非零实向量X，使，即，就有，这与的正定性矛盾，所以A必须是半正定的. 2）因为A是负定的，即对非零列向量X，有，所以必要且只要，即-A是正定矩阵，记A的K阶主子式为，则相应的-A的K阶主子式，由知当k为偶数时，；当k为奇数时，. 14. 证A实对称，故有正交阵Q，使.由于m为奇数，特征值，则有 . 当A为半正定时，由于，故m为正整数时，可取为算术根，于是由上知，对任正整数m，均有实方阵B，使. 15. 证，使.取，则虽然B是正定的，且有 又设，B与C都是实正定的，A与B都相似于对角矩阵，因此它们都有n个线性无关的特征向量.任取B的一个特征向量和相应的特征值，即，亦即也是A的特征向量，为相应的特征值，因此B的n个线性无关的向量都是A的线性无关的向量. 从而，B与A的特征向量完全一致.同理，C与A的特征向量也完全一致，从而C与B的特征向量完全一致.并且，设， 则有，但，但都是正实数，所以.这样，B与C有完全一致的特征向量和相应的特征值，因此B与C可用同样的矩阵P，使是同样的对角矩阵，即 B=C，一性得证. 16. 证A非奇异，所以AAT B1，使，，则有，，且，所以1是正交阵.同样可证2为正交阵. 下证惟一性.设为正定阵，P1为正交阵，则，即有，由上题知,从而又得. 17. 证 B正定，它与单位矩阵合同，故存在可逆阵C，使A实对称，故，使，则 即存在实可逆矩阵P，使同时为对角阵. 18. 证P，使 这里.由此取行列式得， . 另一方面有也取行列式得，显然有 所以 ， 但，于是 . 19. 解1）A的特征值，将它们单位化得，即可得P=（ （2）A的特征值，相应的特征向量，将它们单位化得，故酉矩阵 20. 证A与B都是正规矩阵，如A与B酉相似 , 即存在酉矩阵，使得 -1A=B ，因而 . 充分性.若A与B有相同的特征多项式，则存在酉矩阵1及2，使得 ，易知是酉矩阵.证 （1）由AB=BA，推知A，B至少有一个