Application linéaire 4 (dernier)
Publié : 15 février 2015, 18:25
Rebonjour $Job$,
Donc là on arrive à mon dernier exercice TD de la feuille.
1. J'ai vu sur internet qu'on calcule d'abord le déterminant de la matrice car si il est nul, le noyau se résume au vecteur nul (0 ; 0 ; 0)
$A =
\left(\begin{matrix}
-2&1&1\\
1&-2&1\\
1&1&-2
\end{matrix}\right)$
$det A = -2 \times \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} -1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$
$det A = -6 + 3 + 3 = 0$
Donc le noyau de f est le vecteur nul de $R^3 (0 ; 0 ; 0)$.
$dim\, Ker(f) = 1$, donc : $dim \,Im(f) = dim\,(R^3) - dim\, Ker(f) = 3 - 1 = 2$
Comme le déterminant est nul, donc les vecteurs qui la composent sont liés et on remarque que :
$\left(\begin{matrix}-2\\ 1\\1\end{matrix}\right) = - 1 \times \left(\begin{matrix}1\\ -2\\1\end{matrix}\right) - 1 \times \left(\begin{matrix}1\\ 1\\-2\end{matrix}\right)$
On peut donc retirer la colonne 1, et :
$Im \, (f) = Vect ( \left(\begin{matrix}1\\ -2\\1\end{matrix}\right) ; \left(\begin{matrix}1\\ 1\\-2\end{matrix}\right)$ )
2. J'ai vraiment eu du mal à trouver quelque chose de concret sur internet, j'ai peut-être trouvé quelque chose sur les matrices de passage, donc :
$e_1 = i - j$
$e_2 = j- k$
$e_3 =i + j + k$
Je déduis la matrice de passage $P$ :
$P = \left(\begin{matrix}
1&0&1\\
-1&1&1\\
0&-1&1
\end{matrix}\right)$
Donc je suppose que :
$A' = A \times P = \left(\begin{matrix}
-2&1&1\\
1&-2&1\\
1&1&-2
\end{matrix}\right) \times \left(\begin{matrix}
1&0&1\\
-1&1&1\\
0&-1&1
\end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix}
-3&0&0\\
-3&-3&0\\
0&3&0
\end{matrix}\right)$
Je ne sais pas si c'est correct, si vous avez une méthode plus simple je suis preneur.
Donc là on arrive à mon dernier exercice TD de la feuille.
1. J'ai vu sur internet qu'on calcule d'abord le déterminant de la matrice car si il est nul, le noyau se résume au vecteur nul (0 ; 0 ; 0)
$A =
\left(\begin{matrix}
-2&1&1\\
1&-2&1\\
1&1&-2
\end{matrix}\right)$
$det A = -2 \times \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} -1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}$
$det A = -6 + 3 + 3 = 0$
Donc le noyau de f est le vecteur nul de $R^3 (0 ; 0 ; 0)$.
$dim\, Ker(f) = 1$, donc : $dim \,Im(f) = dim\,(R^3) - dim\, Ker(f) = 3 - 1 = 2$
Comme le déterminant est nul, donc les vecteurs qui la composent sont liés et on remarque que :
$\left(\begin{matrix}-2\\ 1\\1\end{matrix}\right) = - 1 \times \left(\begin{matrix}1\\ -2\\1\end{matrix}\right) - 1 \times \left(\begin{matrix}1\\ 1\\-2\end{matrix}\right)$
On peut donc retirer la colonne 1, et :
$Im \, (f) = Vect ( \left(\begin{matrix}1\\ -2\\1\end{matrix}\right) ; \left(\begin{matrix}1\\ 1\\-2\end{matrix}\right)$ )
2. J'ai vraiment eu du mal à trouver quelque chose de concret sur internet, j'ai peut-être trouvé quelque chose sur les matrices de passage, donc :
$e_1 = i - j$
$e_2 = j- k$
$e_3 =i + j + k$
Je déduis la matrice de passage $P$ :
$P = \left(\begin{matrix}
1&0&1\\
-1&1&1\\
0&-1&1
\end{matrix}\right)$
Donc je suppose que :
$A' = A \times P = \left(\begin{matrix}
-2&1&1\\
1&-2&1\\
1&1&-2
\end{matrix}\right) \times \left(\begin{matrix}
1&0&1\\
-1&1&1\\
0&-1&1
\end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix}
-3&0&0\\
-3&-3&0\\
0&3&0
\end{matrix}\right)$
Je ne sais pas si c'est correct, si vous avez une méthode plus simple je suis preneur.