# 5. Übungsblatt zur Linearen Algebra 2 ## Aufgabe 1 ### Aufgabe 1a) Die Aussage ist wahr, da das charakteristische Polynom von den Eigenwerten abhängig ist. Dass sich die Eigenwerte nicht ändern, haben wir bei Blatt 4 Aufgabe 3 a gezeigt. ### Aufgabe 1b) Die Aussage ist falsch, denn wenn wir die Matrix aus Aufgabe 2 nehmen und diese Transponieren ist $A^T=\begin{pmatrix}-8&10&0\\-5&7&0\\-5&5&2 \end{pmatrix}$ Die Eigenwerte sind dabei immer noch $\lambda_1=2$ und $\lambda_2=-3$, berechnet man nun die Eigenvektoren aus so ist $Eig(A,2)$={$\begin{pmatrix} -1/2 \\ 1\\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} -1/2\\0\\1 \end{pmatrix}$} und $Eig(A^T,2)$={$\begin{pmatrix} 1 \\ 1\\ 0 \end{pmatrix},\begin{pmatrix} 0\\0\\1 \end{pmatrix}$} ### Aufgabe 1d) Die Aussage ist falsch, denn eine Matrix kann auch doppelte Eigenwerte haben, vgl die Matrix auf Blatt 4 Aufgabe 2: $A=\begin{pmatrix} 0&1&0 \\ 1&0&0\\ 1&-1&1 \end{pmatrix}$ ist diagonalisierbar, sollte deshalb theoretisch nach der Aussage drei unterschiedlich Eigenwerte haben, hat aber tatsächlich nur zwei: $\lambda_1=1, \lambda_2=-1$, wobei $\lambda_1$ ein doppelter Eigenwert ist ## Aufgabe 2 ### Aufgabe 2a) $A= \begin{pmatrix}-8&-5&-5\\10&7&5\\0&0&2\end{pmatrix}$ $p_a(X)=det(A-XE)=det(\begin{pmatrix} -8-X&-5&-5\\ 10&7-X&5\\ 0&0&2-X\end{pmatrix}=(-8-X)(7-X)(2-X)-(2-X)(10)(-5)$ $=(-8-X)(X^2-9X+14)-(2-X)(-50)$ $=(-8X^2+72X-112-X^3+9X^2-14X)-(-100+50X)$ $=(-X^3+X^2+58X-112)+100-50X=-X^3+X^2+8X-12$ $=(X-2)(-X^2-X+6)=(X-2)^2(X+3)(-1)$ $\Rightarrow$ $\lambda_1=2,\lambda_2=-3$ Algebraische Vielfachheit zu $\lambda_1:2,$ zu $\lambda_2:1$ Geometrische Vielfachheit: $dim(Eig(A,2))=dim$({$\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\0\\2\end{pmatrix}$})=2 $dim(Eig(A,-3))=dim$({$\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$})=1 ### Aufgabe 2b) Das charakteristische Polynom zerfällt vollständig in Linearfaktoren. Deshalb ist die Matrix diagonalisierbar. Die Diagonalmatrix $D$ ergibt sich aus den Eigenwerten: $D = \begin{pmatrix}-3&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. Die Transformationsmatrix $S$ ergibt sich aus den Eigenvektoren: $S = \begin{pmatrix}-1&-1&-1\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$. Daraus folgt: $D = S^{-1}AS \Leftrightarrow \begin{pmatrix}-3&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}= \begin{pmatrix}-2&-1&-1\\0&0&0,5\\1&1&0,5\end{pmatrix} \begin{pmatrix}-8&-5&-5\\10&7&5\\0&0&2\end{pmatrix} \begin{pmatrix}-1&-1&-1\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ ## Aufgabe 3 ### Aufgabe 3a) Zu zeigen: $A:= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ hat die reellen Eigenwerte $\lambda_1=\frac{1}{2}(1+\sqrt 5), \lambda_2=\frac{1}{2}(1-\sqrt 5)$. charakteristisches Polynom: $p_A =det(\lambda E-A)= det(\begin{pmatrix}\lambda&-1\\-1&\lambda-1\end{pmatrix})= \lambda^2-\lambda-1$ Einsetzen von $\lambda_1$ in $p_A$ liefert: $p_A(\lambda_1)=(\frac{1}{2}(1+\sqrt 5))^2-(\frac{1}{2}(1+\sqrt 5))-1= (\frac{1}{2}+\frac{\sqrt 5}{2})^2-(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt 5}{2})-1= \frac{1}{4}+\frac{\sqrt 5}{2}+\frac{5}{4}-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt 5}{2}-1=0$ Einsetzen von $\lambda_2$ in $p_A$ liefert: $p_A(\lambda_2)=(\frac{1}{2}(1-\sqrt 5))^2-(\frac{1}{2}(1-\sqrt 5))-1= (\frac{1}{2}-\frac{\sqrt 5}{2})^2-(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt 5}{2})-1= \frac{1}{4}-\frac{\sqrt 5}{2}+\frac{5}{4}-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt 5}{2}-1=0$ Der Eigenvektor $v_1$ zu $\lambda_1$: $v_1 = \begin{pmatrix}\frac{1}{2}(-1 + \sqrt 5)\\1\end{pmatrix}$. Der Eigenvektor $v_2$ zu $\lambda_2$: $v_2 = \begin{pmatrix}\frac{1}{2}(-1 - \sqrt 5)\\1\end{pmatrix}$. ### Aufgabe 3b) $D = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1+\sqrt 5)&0\\ 0&\frac{1}{2}(1-\sqrt 5)\end{pmatrix}= \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt5}&\frac{1}{10}(5-\sqrt 5)\\ \frac{1}{\sqrt5}&\frac{1}{10}(5+\sqrt 5)\end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(-1+\sqrt 5)&1\\ \frac{1}{2}(-1-\sqrt 5)&1\end{pmatrix}$. Geweth Christina, 103194 Günther Lucia, 102907 Kern Anna-Lena, 89377 ###### tags: `Lineare Algebra 2` `Mathematik` `Uni`