folleto algebra
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Folleto de 1er parcial algebraTRANSCRIPT
-
ALGEBRA LINEALRamiro Saltos
084413449
ALGEBRA LINEALRamiro Saltos
084413449
{
}WpHhphvVvWH
+==+
,/
VH dim
dim
=
22 0
0,1111,0
0 11,0
0 01gen
W
>
=
0/3 xR
zy
x
V
-
1
Ramiro Saltos
Espacios Vectoriales Definicin: Sea V un conjunto no vaco. Sean y dos operaciones sobre V llamadas suma y multiplicacin por escalar respectivamente. Se dice que la estructura algebraica ,,V es un espacio vectorial si cumple con las siguientes condiciones:
1. Vwv , Vwv + 2. Vwv , vwwv +=+ 3. Vzwv ,, zwvzwv ++=++ )()( 4. VOV Vv vOv V =+ 5. Vv Vv ' VOvv =+ ' 6. R Vv Vv 7. R , Vv )()( vv = 8. R , Vv vvv +=+ )( 9. R Vwv , wvwv +=+ )( 10. Vv vv =1
Teorema
Sea ,,V un espacio vectorial. Se cumple que:
1. El elemento neutro o nulo es nico 2. Todo elemento de V tiene un nico inverso 3. Vv VOv =0 4. R VV OO = 5. Vv '1 vv = 6. R Vv [ ] [ ]VV OvOv === ()0(
-
2
Ramiro Saltos
Tema 1 Califique como verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Justifique apropiadamente su respuesta.
a) Sean u y v son dos vectores del espacio vectorial V . Si uvvu +=+ 23 entonces v es el vector nulo de V (Verdadero)
VOvuuvuu
uvu
uvvvvu
uvvu
=
=+
=+
+=+
+=+
222323
b) Sean y R . Sea Vv . Si vv = entonces = (Falso) Sea VOv = . Sea 2= y 3=
VV
VV
OOOO
vv
=
=
=
32
32 =
c) Sean u y v son dos vectores del espacio vectorial V , sea R . Si vu = entonces vu = (Falso)
Sea 0= . Sea Vvu
=
=
43
,
21
VV OO
vu
=
=
=
43
021
0
=
43
21
vu
Tema 2 Sea { }2)0(1/: == fRRfV . Sea R el campo considerado y se definen las operaciones:
1)()())(( += xgxfxgf )())(( xfxf =
Determine si ,,V es un espacio vectorial.
Primero vamos a simplificar la condicin del conjunto
1)0(21)0(2)0(1
=
=
=
ff
f
-
3
Ramiro Saltos
A1) Vwv , Vwv + Sean las funciones Vxgxf )(),(
1)()())(( +=+ xgxfxgf Una vez realizada la suma, se procede al anlisis de la condicin del conjunto
311111
1)0()0()0)((
=
=
+=+ gfgf
Y como podemos darnos cuenta la suma no pertenece a V
,,V no es un espacio vectorial. Ser fcil notar la conclusin anterior con el siguiente ejemplo prctico
Sea Vxxf = 1)( . Sea Vxxg = 1)( 2 . Las dos funciones evaluadas en cero dan como resultado -1.
Vxgf + ))(( ?
3))((1)1()1())((
1)()())((
2
2
+=+
+=+
+=+
xxxgfxxxgfxgxfxgf
Ahora evaluamos la funcin en cero
3)0)((30)0()0)(( 2
=+
+=+
gfgf
Y como vemos el resultado es diferente al de la condicin del conjunto.
Tema 3 En 2RV = se definen las siguientes operaciones:
+
+=
+
byax
ba
yx
=
yx
yx
Es un espacio vectorial? En caso de no serlo, indique cules propiedades se cumplen y cuales no.
A1) Vwv , Vwv +
Sean Vba
wyx
v
=
= ,
+
+=+
+
=+
byax
wv
ba
yx
wv
-
4
Ramiro Saltos
Ahora analizamos el resultado y si recordamos un poco los vectores de 2R cumplen con la condicin de que sus componentes son nmeros reales, y esto se cumple con las componentes del vector suma.
Entonces la suma es cerrada en 2R M1) R Vv Vv
Sea R . Sea Vyx
v
=
=
=
yx
v
yx
v
Ahora realizamos el mismo anlisis que en A1 y podemos concluir que la multiplicacin es cerrada
en 2R Para la demostracin de los dems axiomas tenemos que:
Vfe
zdc
wba
v
=
=
= ,,
R , A2) Vwv , vwwv +=+
+
+=
+
+
+
=
+
bdac
dbca
ba
dc
dc
ba
Y por tanto si se cumple el axioma. A3) Vzwv ,, zwvzwv ++=++ )()(
++
++=
++
++
+
+
+=
+
++
+
+
=
+
+
fdbeca
fdbeca
fe
dbca
fdec
ba
fe
dc
ba
fe
dc
ba
Y por tanto si se cumple el axioma.
-
5
Ramiro Saltos
A4) VOV Vv vOv V =+
Sea
=
yx
OV
Antes de empezar con el desarrollo deben notar que las letras x y y son variables las cuales debemos encontrar y posteriormente comprobar si el VO pertenece a V
=
+
+
=
+
ba
ybxa
ba
yx
ba
Cundo dos vectores son iguales? Cuando sus respectivas componentes son iguales. Por lo que tenemos las siguientes ecuaciones
0==
=+
x
aax
axa
0==
=+
ybbybyb
=
00
VO
Y como sus componentes son nmeros reales, el vector nulo pertenece a 2R y con ello se cumple el axioma. A5) Vv Vv ' VOvv =+ '
Sea
=
qp
v'
Igual que en el axioma anterior, las letras p y q son variables.
=
+
+
=
+
00
00
qbpa
qp
ba
Ahora planteando las ecuaciones
appa=
=+ 0
bqqb=
=+ 0
=ba
v'
Y este inverso pertenece a 2R porque sus componentes son nmeros reales. Recordar que
=
ba
v
pertenece a 2R por lo que obviamente sus componentes son reales. Entonces si se cumple el axioma.
-
6
Ramiro Saltos
M2) R , Vv )()( vv =
=
=
=
ba
ba
ba
ba
ba
ba
)()(
)(
)(
Y por tanto se cumple el axioma. M3) R Vwv , wvwv +=+ )(
+
+=
+
+
+
=
+
+
+
=
+
dbca
dbca
dc
ba
dbca
dc
ba
dc
ba
)()(
Entonces se cumple el axioma. M4) R , Vv vvv +=+ )(
+=
+
+
=
+
+
=
+
ba
ba
ba
ba
ba
ba
ba
ba
2)()(
)(
)(
Entonces no se cumple el axioma. M5) Vv vv =1
=
=
=
ba
ba
ba
ba
ba
ba
1
1
Entonces si se cumple el axioma.
,,2R no es un espacio vectorial.
-
7
Ramiro Saltos
Tema 4
Sea
=+
= 10101/2 yxyxR
yx
V junto con las operaciones:
+
+
=
+
2
2by
ax
ba
yx
=
yx
yx
Determine si ,,V es un espacio vectorial.
A1) Vwv , Vwv +
Sean Vdc
wba
v
=
= ,
+
+
=+
+
=+
2
2db
ca
wv
dc
ba
wv
Ahora procederemos con el anlisis de la condicin.
22211
2)()(2
122
=
=+
=+++
=+++
=
++
+
dcbadbca
dbca
Entonces la suma es cerrada en V M1) R Vv Vv
Sea .R Sea Vba
v
=
=
=
ba
v
ba
v
-
8
Ramiro Saltos
Analizando la condicin tenemos que:
111
1)(1
=
=
=+
=+
baba
Entonces esto nos dice que la multiplicacin slo va a ser cerrada en V cuando 1= , pero por hiptesis R lo que significa que puede tomar cualquier valor, no solamente 1. Por tanto la multiplicacin no es cerrada en V
,,V no es un espacio vectorial.
Tema 5
Sea
=
+ RbRaRubau
V ,,/3 2
junto con las operaciones:
++
+=
+
2333
2121
21
22
2
11
1
bbaauu
bau
bau
+=
2233
ba
u
bau
Determine si ,,V es un espacio vectorial.
Para todo el ejercicio, sean:
Vbau
zbau
wbau
v
=
=
=
33
3
22
2
11
1 3,
3,
3
R , A1) Vwv , Vwv +
++
+=+
+
=+
23
33
2121
21
22
2
11
1
bbaauu
wv
bau
bau
wv
Ahora hay que analizar que el resultado de la suma de los dos vectores de V cumplan con la condicin y la forma de todo vector de V 1. Hay que notar que la primera componente de la matriz es el nmero 3 y por tanto todos los vectores de V debern tener en su primera componente el nmero 3
2. La segunda componente debe ser un vector de 2R y la suma de dos vectores de 2R da como resultado otro vector de 2R , en pocas palabras:
221
22
21 , RuuRuRu +
-
9
Ramiro Saltos
3. La tercera componente debe ser un nmero real positivo, es decir, mayor que cero. Como ya sabemos, el producto de dos nmeros reales positivos es otro real positivo, as:
+++ RaaRaRa 2121 , 4. La ltima componente de nuestra matriz debe ser un nmero real cualquiera, lo cual es fcil notar que si se da puesto que estamos sumando dos variables reales con una constante real y este resultado siempre ser un nmero real. Por lo tanto la suma es cerrada en V M1) R Vv Vv
+=
=
223
3
bau
v
bau
v
Entonces, debemos repetir el mismo anlisis que se realiz para el primer axioma pero esta vez solo prestaremos atencin a la tercera componente de la matriz ya que se necesita un razonamiento extra. Como ya sabemos, esta componente debe ser un nmero real positivo y observando un poco el resultado de la multiplicacin notamos que existe una potenciacin, la cual presentara conflictos si la base fuese un nmero negativo y el escalar un nmero fraccionario. Pero por la condicin del conjunto estos problemas no se presentan y por tanto la potenciacin con una base positiva siempre va ser positiva. Concluyendo que la multiplicacin es cerrada en V . A2) Vwv , vwwv +=+
++
+=
++
+
+
=
+
23
23
3333
1212
12
2121
21
11
1
22
2
22
2
11
1
bbaauu
bbaauu
bau
bau
bau
bau
Se cumple A2
-
10
Ramiro Saltos
A3) Vzwv ,, zwvzwv ++=++ )()(
+++
++=
+++
++
++++
++=
++++
++
+
++
+=
++
++
+
+
=
+
+
43
43
2)2(3
2)2(3
32
32
33
333333
321321
321
321321
321
321321
321
321321
321
33
3
2121
21
3232
32
11
1
33
3
22
2
11
1
33
3
22
2
11
1
bbbaaauuu
bbbaaauuu
bbbaaauuu
bbbaaauuu
bau
bbaauu
bbaauu
bau
bau
bau
bau
bau
bau
bau
Se cumple A3 A4) VOV Vv vOv V =+
Sea
=
qpnm
OV
Para hallar el elemento neutro primero escogemos cualquier vector del conjunto y lo sumamos nuestro vector incgnita que en este caso es el VO
=
++
+
=
+
bau
qbapnu
bau
qpnm
bau
32
3
33
Una vez realizada la suma igualamos componente con componente, y hay que recordar que en las ecuaciones las variables o incgnitas a encontrar son las componentes del VO , as
333
=
=
m
2ROn
uun
unu
=
=
=+
1=
=
=
pa
ap
aap
22
2
=
=
=++
qbbq
bqb
=21
3 2RV
OO
Finalmente debemos comprobar si el nulo encontrado pertenece a V , y como podemos visualizar fcilmente, todas sus componentes cumplen con las condiciones del conjunto. Se cumple A4
-
11
Ramiro Saltos
A5) Vv Vv ' VOvv =+ '
Sea
=
qpnm
v'
El procedimiento es muy similar al axioma anterior, entonces realizando la suma tenemos:
=
++
+
=
+
213
23
2133
2
2
R
R
Oqbap
nu
Oqpnm
bau
Igual que el paso anterior sacamos nuestras ecuaciones recordando que las variables a encontrar son las componentes del vector inverso
333
=
=
m
un
OnuR
=
=+ 2
ap
ap11
=
=
bqbq
qb
=
=
=++
422
22
= ba
uv 41
3'
Y finalmente debemos verificar que el vector inverso encontrado pertenezca a V , y la nica componente que podra ocasionar problemas es
a1 cuando 0=a pero como la condicin del
conjunto que + Ra , entonces no hay problemas porque a siempre ser diferente de cero. Se cumple A5 M2) R , Vv )()( vv =
+=
+
++=
+
++=
+
+=
+
=
2)(2)()(3
2)(2)()(3
222)(2)()(3
2)(2)()(3
22)22()()(3
2)(2)()(3
223
2)(2)()(3
33)(
bau
bau
bau
bau
bau
bau
bau
bau
bau
bau
Se cumple M2
-
12
Ramiro Saltos
M3) R Vwv , wvwv +=+ )(
++
+=
++
+
++
+=
+++
+
++++
+=
+++
+
++
+=
++
+
+
=
+
24)()()(3
24)()()(3
24)()()(3
222)()()(3
2)22()22()()(3
22)2()()(3
22)(3
22)(3
23
3333
2121
21
2121
21
2121
21
2121
21
2121
21
2121
21
22
2
11
1
2121
21
22
2
11
1
22
2
11
1
bbaauu
bbaauu
bbaauu
bbaauu
bbaauu
bbaauu
bau
bau
bbaauu
bau
bau
bau
bau
Se cumple M3 M4) R , Vv vvv +=+ )(
+++
+=
+++
+
++++
+=
+++
+
++
+=
+++
+
+
=
+
++
++
+
2)(2)()(3
2)(2)()(3
2)2()22()(3
2)(2)()(3
23
223
2)(2)()(3
333)(
)()(
)()(
)(
bau
bau
bbau
bau
bau
bau
bau
bau
bau
bau
Se cumple M4 M5) Vv vv =1
=
=
+
=
bau
bau
bau
bau
bau
bau
33
32)1(21
13
331
1
Se cumple M5
,,V es un espacio vectorial.
-
13
Ramiro Saltos
Tema 6
Sea
=
+ RyRxRyx
V /2 junto con las operaciones:
=
+=
yx
yx
byxa
ba
yx
Determine si ,,V es un espacio vectorial.
A1) Vwv , Vwv +
Sean
=
yx
v y
=
ba
w V
+=+
+
=+
byxa
wv
ba
yx
wv
Como x es positiva y a es positiva entonces ax tiene que ser positivo. Con la segunda componente del vector no hay inconvenientes por ser operacin usual. Se cumple A1 A2) Vwv , vwwv +=+
Sean
=
yx
v y
=
ba
w V
+=
+
+
=
+
ybax
byxa
yx
ba
ba
yx
Se cumple A2
-
14
Ramiro Saltos
A3) Vzwv ,, zwvzwv ++=++ )()(
Sean
=
yx
v ,
=
ba
w y
=
dc
z V
++=
++
+
+=
++
+
+
=
+
+
dbyxac
dbyxac
dc
byxa
dbac
yx
dc
ba
yx
dc
ba
yx
Se cumple A3 A4) VOVv V vOv V =+
Sea
=
yx
v V . Sea
=
n
mOV
=
+
=
+
yx
nyxm
yx
n
m
yx
Ahora se procede a igualar componente con componente
1=
=
=
m
x
xm
xxm
0==
=+
n
yynyny
Entonces el vector nulo es:
=
01
VO
Y pertenece a V porque su primera componente es un real positivo y la segunda es un nmero real cualquiera. Se cumple A4
-
15
Ramiro Saltos
A5) VvVv ' VOvv =+ '
Sea
=
yx
v V . Sea
=
ba
v'
=
+
=
+
01
01
byxa
ba
yx
Ahora se procede a igualar componente con componente
xa
xa
11
=
=
yb
by=
=+ 0
Como x siempre va ser un nmero positivo, es decir, mayor que cero, pero nunca ser cero, no se va a presentar ni una divisin indefinida ni una fraccin negativa. Por tanto el vector inverso es:
Vyxv
=
1'
Se cumple A5 M1) VvR Vv
Sea
=
yx
v V . Sea R .
=
=
yx
v
yx
v
Por hiptesis x es positiva, y cualquier potencia de base positiva da una respuesta positiva. Se cumple M1
-
16
Ramiro Saltos
M2) VvR , )()( vv = Sea
=
yx
v V . Sean R , .
=
=
=
=
yx
yx
yx
yx
yx
yx
yx
yx
)()(
)(
Se cumple M2 M3) VvR , vvv +=+ )( Sea
=
yx
v V . Sean R , .
+=
+
+=
+
+
=
+
+
=
+
++
+
+
yx
yx
yyxx
yx
yx
yx
yx
yx
yx
yx
)()(
.
)(
)(
)(
)()(
)(
)(
Se cumple M3
-
17
Ramiro Saltos
M4) Vwv , R wvwv +=+ )(
Sean
=
yx
v y
=
ba
w V . Sea R .
+=
+
+=
+
+
=
+
+
=
+
)()(
)()(
.
)()(
byxa
byxa
byax
byxa
ba
yx
byxa
ba
yx
ba
yx
Se cumple M4 M5) Vv vv =1
Sea
=
yx
v V .
=
=
=
yx
yx
yx
yx
yx
yx
1
1
1
Se cumple M5
,,V es un espacio vectorial
-
18
Ramiro Saltos
Subespacios Vectoriales Definicin: Sea V un espacio vectorial. Sea W un subconjunto no vaco de V . Si W es en s mismo un espacio vectorial, entonces W es un subespacio de V
Teorema
Sea ,,V un espacio vectorial. Sea W un subconjunto no vaco de V . W es un subespacio de V si cumple con las siguientes condiciones:
1. Wwv , Wwv + 2. R Wv Wv
Donde y son las operaciones suma y multiplicacin por escalar definidas en V
Tema 1
Sea ,,V un espacio vectorial tal que
= RzyxRz
yx
V ,,/3 junto con las
operaciones:
+
+
++
=
+
1
2
21
21
21
2
2
2
1
1
1
zz
yyxx
z
yx
z
yx
+
+
=
1
22
z
yx
z
yx
Determine si
=++
= 1/3 zyxRz
yx
W es un subespacio de ,,V
1. Wwv , Wwv +
Sea Wz
yx
w
z
yx
v
=
=
2
2
2
1
1
1
,
+
+
++
=+
+
=+
1
2
21
21
21
2
2
2
1
1
1
zz
yyxx
wv
z
yx
z
yx
wv
Una vez realizada la suma se debe realizar el anlisis de la condicin del conjunto, tenemos que
-
19
Ramiro Saltos
1)1()()2( 212121 =++++++ zzyyxx Ahora se agrupa en un parntesis todos los trminos que tengan subndice 1 y en otro parntesis los que tengan subndice 2
112)()( 222111 =++++++ zyxzyx Ahora lo que se encuentran en cada parntesis es la condicin de los sus respectivos vectores por lo que 1111 =++ zyx y 1222 =++ zyx , reemplazando tenemos
1111211
=
=+
Y como podemos darnos cuenta la igualdad se cumple, entonces la suma es cerrada en W
2. R Wv Wv
Sea R . Sea Wz
yx
v
=
+
+
=
=
1
22
z
yx
v
z
yx
v
Y una vez realizada la multiplicacin analizamos la condicin aplicando el mismo procedimiento que se llev a cabo en el axioma anterior
000
0)1(0)(
112)2()(1)1()()22(
=
=+
=+
=+++
=++++
=++++
zyxzyx
zyx
Y por tanto la multiplicacin es cerrada en W W es un subespacio
-
20
Ramiro Saltos
Tema 2
Determine si
===
= dcbdaM
dcba
W x 20/22 es un subespacio del espacio
vectorial 22xMV =
1. Wwv , Wwv +
Sean Wdcba
wdcba
v
=
=
22
22
11
11,
++
++=+
+
=+
2121
2121
22
22
11
11
ddccbbaa
wv
dcba
dcba
wv
Ahora que ya tenemos realizada la suma debemos analizar la condicin del conjunto, pero en este caso tenemos ms de una condicin por lo que ser necesario analizar a cada una por separado. La suma la hemos realizado con operaciones usuales puesto que el ejercicio no define ninguna operacin especial. Primero debemos simplificar un poco las condiciones para facilitar el anlisis
0==
dada
0=b 02
2=
=
dcdc
Ahora con estas condiciones equivalentes a las originales obtenemos que:
0)(2)(0
0)()(
2121
21
2121
=++
=+
=++
ddccbb
ddaa
Igual que en el ejercicio anterior procedemos a agrupar en parntesis todos los trminos con subndices iguales, as
0)2()2(0)()(
0)()(
2211
21
2211
=+
=+
=+
dcdcbb
dada
Y finalmente reemplazamos con su valor numrico dado en el conjunto
00000
=
=+
00000
=
=+
00000
=
=+
Y como las tres igualdades se cumple, concluimos que la suma es cerrada en W
-
21
Ramiro Saltos
2. R Wv Wv
Sea R . Sea Wdcba
v
=
=
=
dcba
v
dcba
v
Y realizando el mismo anlisis que se llev a cabo en el axioma anterior tenemos
0000
0)(0
=
=
=
=
dada
0000
0
=
=
=
b
0000
0)2(02
=
=
=
=
dcdc
Y como se satisfacen las tres igualdades concluimos que la multiplicacin por escalar es cerrada en
W W es un subespacio
Tema 3
Sea
=
=
dcba
dcba
Mdcba
W x 1121
1121
/22
Mostrar que W es un subespacio vectorial de 22xM
Para resolver el ejercicio primero debemos notar que la condicin del conjunto es muy compleja para analizarla rpidamente, por eso debemos simplificarla
++=
+
+
=
bdacdbca
dcdcbaba
dcba
dcba
2222
1121
1121
Una vez realizada esta multiplicacin procedemos a igualar componente con componente:
0202
022
=+
=
=
+=
cbcb
cbaacaba
00)(2
02222
=
=
=+
+=+
dada
dbbadbba
00
=
=+
=
daadscacdc
0202
2
=+
=++
=+
cbbddcbddc
Ahora tenemos cuatro ecuaciones que representan las condiciones del conjunto, pero como dos de ellas se repiten, solo escogemos una de cada par, y reescribiendo el conjunto nos queda:
=+=
= 020/22 cbdaMdc
baW x
Una vez simplificadas las condiciones pasamos a demostrar los axiomas
-
22
Ramiro Saltos
1. Wwv , Wwv +
Sea Wdcba
wdcba
v
=
=
22
22
11
11,
++
++=+
+
=+
2121
2121
22
22
11
11
ddccbbaa
wv
dcba
dcba
wv
Y analizamos las condiciones con un procedimiento similar a los ejercicios anteriores
00000
0)()(0)()(
2211
2121
=
=+
=+
=++
dadaddaa
00000
0)2()2(0)(2)(
2211
2121
=
=+
=+++
=+++
cbcbccbb
Dado que se ambas igualdades son verdaderas podemos concluir que la suma es cerrada en W 2. R Wv Wv
Sea R . Sea Wdcba
v
=
=
=
dcba
v
dcba
v
Analizando las condiciones tenemos:
0000
0)(0)(
=
=
=
=
dada
0000
0)2(02
=
=
=+
=+
cbcb
Y por lo tanto la multiplicacin por escalar es cerrada en W W es un subespacio
-
23
Ramiro Saltos
Tema 4 Sea ),( baCfV = y sea { }0/),( = fbaCfH . Determine si H es un subespacio vectorial. Primero vamos a reescribir la condicin en forma equivalente de tal modo que sea ms fcil de analizar. Sea c un punto cualquiera perteneciente a ),( ba , entonces 0)( cf Luego procedemos a analizar los axiomas: 1. Hwv , Hwv + Sea Hxgwxfv == )(),(
))(()()(
xgfwvxgxfwv
+=+
+=+
Analizamos la condicin, y para ello evaluamos las funciones en c
0)()(0)()(
0))((
++
+
cgcfxgxf
xgf
Y como ya sabemos 0)( cf y 0)( cg debido a que ambas funciones pertenecen a H , y sumamos dos valores mayores o iguales que cero, el resultado ser mayor o igual a cero. Concluyendo que la suma es cerrada en H 2. R Hv Hv Sea Hxfv = )( . Sea R
))(()(
xfvxfv
=
=
Volvemos a evaluar en c
0)(0)(
0))((
cfxf
xf
Por hiptesis 0)( cf pero si el escalar es un nmero negativo y al multiplicarse por un nmero mayor o igual a cero, el resultado nos quedar un real menor o igual acero. Por tanto la multiplicacin por escalar no es cerrada en H
H no es un subespacio
-
24
Ramiro Saltos
Tema 5
Sea
>
= 0/3 xRz
yx
V un espacio vectorial, junto con las operaciones:
+
++=
+
21
21
21
2
2
2
1
1
1
1zz
yyxx
z
yx
z
yx
+=
z
yx
z
yx
1
Sea
==>
= NnyzxxVz
yx
W n ;220/ . Determine si W es un subespacio de V
Cuando se presentan este tipo de ejercicios no hay que sorprenderse por tener unas condiciones algo extraas, fuera de lo que uno est acostumbrado a ver. Simplemente es de realizar el procedimiento y el anlisis ya visto en ejercicios anteriores. 1. Wwv , Wwv + Hay que averiguar si la suma es cerrada en W y para ello necesitamos dos vectores tpicos del mencionado conjunto.
Sea Wz
yx
w
z
yx
v
=
=
2
2
2
1
1
1
,
Pero qu significa que v y w pertenezcan a W ? Simplemente que v y w cumplen con las condiciones del conjunto dado. Es decir:
nx 21 = nx 22 =
11 2yz = 22 2yz = Ahora analicemos la suma de ambos vectores. Por la definicin del enunciado del problema tenemos que:
+
++=+
21
21
21
1zz
yyxx
wv
Procedemos a demostrar si la condicin se cumple o no
nxx 221 = )1(2 2121 ++=+ yyzz
-
25
Ramiro Saltos
Entonces reemplazamos con las igualdades arriba enunciadas:
nn
nnn
22222
2=
=
2022222 2121
=
++=+ yyyy
Y como vemos no se satisfacen las igualdades
W no es un subespacio
Combinacin Lineal Definicin: Sea V un espacio vectorial y sean nvvvv ,...,,, 321 vectores de V . Se dice que el vector
Vv es una combinacin lineal de nvvvv ,...,,, 321 si existen escalares n ,...,,, 321 , tales que:
nnvvvvv ++++= ...332211
Conjunto Generador y Espacio Generado
Definicin: Sea V un espacio vectorial y sean { } VvvvvS n = ,...,,, 321 . Se dice que S es un conjunto generador de V s y slo si todo vector de V se puede escribir como combinacin lineal de los n vectores de S . Adicionalmente al conjunto V generado por S se le llama espacio generado
Independencia Lineal Definicin: Sea V un espacio vectorial y sean { } VvvvvS n = ,...,,, 321 . Se dice que
{ }nvvvvS ,...,,, 321= es un conjunto linealmente independiente en V s y slo si: [ ] [ ]0...... 321332211 ======++++ nVnn Ovvvv
Teorema 1
Sea V un espacio vectorial y sean { } VvvvvS n = ,...,,, 321 . S es linealmente dependiente en V , s y slo si, al menos, uno de los vectores de S se puede escribir como combinacin lineal de los 1n vectores de S
Teorema 2 Sea V un espacio vectorial y sean { }nvvvvS ,...,,, 321= un conjunto linealmente independiente en V . Supngase que { }Sgenu . Entonces { }uS es un conjunto linealmente independiente en V
Teorema 3 Sea V un espacio vectorial. El conjunto { }21 ,vv es linealmente independiente en V s y slo si 1v y 2v no son mltiplos escalares.
Teorema 4 Sea V un espacio vectorial. Si el conjunto { }nvvvvS ,...,,, 321= es linealmente independiente en V, entonces cualquier subconjunto de S es linealmente independiente en V
-
26
Ramiro Saltos
Bases y Dimensin Base: Sea { }nvvvvB ,...,,, 321= un conjunto de vectores en el espacio vectorial V . Se dice que B es una base de V si:
1. { }nvvvvB ,...,,, 321= es linealmente independiente 2. { }nvvvvB ,...,,, 321= genera a V
Dimensin: Si el espacio vectorial V tiene una base finita, entonces la dimensin de V es igual al nmero de vectores que contiene la baseB . Es decir:
)(dim BNV = Donde B es una base de V
Teorema 1 Sea V un espacio vectorial de dimensin finita. El conjunto { }nvvvvB ,...,,, 321= es una base de V , s y slo si, todo vector Vv se expresa de forma nica como combinacin lineal de los vectores de B
Teorema 2 Sea V un espacio vectorial de dimensin finita. Sea { }nvvvvB ,...,,, 321= una base de V y
{ }muuuuS ,...,,, 321= un conjunto de vectores de V . Si nm > , entonces S es linealmente dependiente en V
Teorema 3 Sea V un espacio vectorial de dimensin finita. Sean 1B y 2B dos bases de V . Entonces:
)()( 21 BNBN =
Lema 1 Sea { }nvvvvS ,...,,, 321= un conjunto de vectores que generan un espacio vectorial V . Supngase que uno de los vectores ),...,3,2,1,( nivS i = se puede escribir como combinacin lineal de los 1n vectores restantes, entonces:
{ } { }{ }ivSgenSgenV ==
Teorema 4 Sea V un espacio vectorial de dimensin finita, entonces se cumple que:
1. Cualquier conjunto linealmente independiente en V se puede completar hasta formar una base de V
2. Cualquier conjunto generador de V contiene una base de V
Colorario Sea V un espacio vectorial de dimensin finita, tal que nV =dim , entonces se cumple que:
1. Todo conjunto que genera a V con n vectores es una base de V 2. Todo conjunto linealmente independiente en V con n vectores es una base de V
-
27
Ramiro Saltos
Teorema 5
Sea H un subespacio del espacio vectorial de dimensin finita V . Entonces H es de dimensin finita y
VH dimdim
Teorema 6 Si { }nvvvv ,...,,, 321 es un conjunto linealmente independiente en el espacio vectorial V , entonces:
nV dim
Teorema 7 Sea { }nvvvvB ,...,,, 321= una base de un espacio vectorial V . Entonces a cada vector perteneciente a V se lo puede expresar de manera nica como combinacin lineal de los vectores de B
Teorema 8 Si V es un espacio vectorial y { }nvvvvgenV ,...,,, 321= entonces nV dim
Teorema 9 Sea H un subespacio del espacio vectorial de dimensin finita V . Si 0dim V entonces existe al menos una base de H y una base de V , tal que:
VH BB
Teorema 10 Sea H un subespacio del espacio vectorial de dimensin finita V . Si VH dimdim = entonces
VH =
Operaciones con Subespacios
Interseccin de Subespacios: Sean H y W dos subespacios del espacio vectorial V . Entonces, se define:
{ }WvHvVvWH = / Unin de Subespacios: Sean H y W dos subespacios del espacio vectorial V . Entonces, se define:
{ }WvHvVvWH = / Suma de Subespacios: Sean H y W dos subespacios del espacio vectorial V . Entonces, se define:
{ }WpHhphvVvWH +==+ ,/
Teorema 1 Sean H y W dos subespacios del espacio vectorial V . Entonces se cumple que:
1. WH es un subespacio de V 2. WH + es un subespacio de V
-
28
Ramiro Saltos
Teorema 2 Sean H y W dos subespacios del espacio vectorial V . Entonces se cumple que:
)()( WHWH +
Teorema 3 Sean H y W dos subespacios del espacio vectorial V .Sea 1S un conjunto generador de H y sea
2S un conjunto generador de W .Entonces se cumple que:
{ }21 SSgenWH =+
Teorema 4 Sean H y W dos subespacios del espacio vectorial V . La suma WH + es directa s y slo si:
{ }VOWH =
Teorema 5 Sean H y W dos subespacios del espacio vectorial V . WH es un subespacio s y slo si:
HWWH
Teorema 6 Sea V un espacio vectorial de dimensin finita. Sean H y W dos subespacios de V . Entonces:
WHWHWH +=+ dimdimdimdim
Tema 1 Sea el espacio vectorial 22xMV = . Sean los subespacios de V :
==
= dcbM
dcba
H x 22/22
=
2200
,
1111
,
0011
,
0001
genW
a) Encuentre una base y determine la dimensin de WH b) Encuentre una base y determine la dimensin de WH + c) Es WH un subespacio de V ? Es directa la suma WH + ? Justifique sus
repuestas.
El primer paso a realizar ser el de simplificar la condicin del conjunto H
2
2bc
cb
=
=
2
2bd
db
=
=
Una vez simplificada la condicin se procede con:
Sea Hdcba
-
29
Ramiro Saltos
+
=
=
21
21
100001
22babb
badcba
=
1120
,
0001
HB
Tambin podemos simplificar el conjunto generador de W ya que uno de sus vectores se puede escribir como combinacin lineal de los otros tres, y nos queda que:
=
1111
,
0011
,
0001
WB
a) WH
Sea WHdcba
v
=
El hecho de que v pertenezca a la interseccin de los dos subespacios implica que este se puede escribir como combinacin lineal de los vectores de las bases de ambos subespacios, as:
=
+
=
22
2121
21120
0001
dcba
+++=
+
+
=
33
32321321 11
110011
0001
dcba
Y luego procedemos a igualar las matrices donde se encuentran los escalares
=
+++
22
21
33
32321 2
Consiguiendo con ello el siguiente sistema de ecuaciones:
=
=+
=++
23
232
1321
2
Aqu hay que tener en cuenta que las van a ser nuestras variables y los las constantes, la idea principal ser expresar las en trminos de . Planteando la matriz aumentada tenemos:
2
2
21
32
2
2
21
21
2
2
1
100010
2001)1(
1002110
2001)1(
1002110
111
AA
Con lo que tenemos:
211 2 = 22 = 23 = Luego procedemos a reemplazar estas igualdades en la combinacin lineal inicial
+
+
=
1111
0011
0001)2( 2221 dc
ba
-
30
Ramiro Saltos
Realizando las operaciones y factorizando
+
=
+
=
+
+
=
1120
0001
20000
220002
000
21
22
21
22
2221
dcbadcbadcba
= 11
20,
0001
WHB
2dim =WH b) WH + Por teorema sabemos que:
{ }WH BBgenWH =+
=+
1120
,
1111
,
0011
,
0001
genWH
Ahora procedemos a escribir a todo vector de WH + como combinacin lineal del conjunto generador. Este procedimiento es general y siempre ser una opcin vlida a emplear en este tipo de ejercicios:
Sea WHdcba
+
++
++++=
+
+
+
=
4343
432321
4321
21120
1111
0011
0001
dcbadcba
=+
=+
=++
=++
dc
ba
42
42
432
321
2
Planteando el sistema en la matriz y simplificando tenemos:
ddc
ba
A
dc
ba
1100000021100111
)1(
1100110021100111
43
Luego caracterizamos el subespacio tal que:
=
=+ dcM
dcba
WH x /22
Para hallar la base de WH + proseguimos con:
-
31
Ramiro Saltos
Sea WHdcba
+
+
+
=
=
1100
0010
0001
cbacc
badcba
= + 11
00,
0010
,
0001
WHB
3dim =+ WH c)
WH si es un subespacio de V debido a que H se encuentra incluido en W . Si observamos un poco el resultado de la interseccin podr notarse que la base de H es la misma que la base de la interseccin.
WH + no es suma directa porque en la interseccin de ambos subespacios se encuentran vectores adicionales al VO
Tema 2 Sea el espacio vectorial 2PV = . Sean los subespacios de V : { }
{ }222
21,23)1(2)1(/)(
xxxxgenWppPxpH
++=
==
a) Encuentre una base y determine la dimensin de WH b) Encuentre una base y determine la dimensin de WH +
Igual que en ejercicios anteriores primero debemos simplificar la condicin del conjunto, para luego encontrar la base de H Sea 2
2 Pcbxax ++
[ ]
baccba
cbacbacbacba
pp
303
222)1()1(2)1()1(
)1(2)1(22
=
=++
++=+
++=++
=
Ahora seguimos con:
Sea Hcbxax ++2
)3()1()3(
22
22
+=++
++=++
xbxacbxaxbabxaxcbxax
{ }2dim
3,12
=
=
HxxBH
Una vez encontrada la base de H procedemos a resolver cada literal a) WH Sea WHcbxax ++2
)3()()()3()1( 212212212 ++=+=++ xxxxcbxax
-
32
Ramiro Saltos
)3()2()2()12()32( 212122122212 ++++=++=++ xxxxxxcbxax
Y como el vector WHcbxax ++2 entonces ambas combinaciones lineales deben ser iguales, con lo que tenemos el siguiente sistema de ecuaciones:
=+
=
=+
2121
221
121
332
2
Luego planteamos la matriz aumentada y simplificamos por el mtodo de Gauss
( )31670
23021
)3()2(
3131221
31321
12
2
21
21
2
13
12
21
1
2
12
21
2
1
+
MAA
P
+
+
34400
3210
21
)7(670
3210
21
21
21
2
23
21
21
2
A 21
21 044
=
=
Ahora reemplazando la igualdad en la primera combinacin lineal tenemos:
)4()4()()()3()()()3()1(
2111
21
2111
211
21
2
+=++=++
++=+=++
xxxxcbxaxxxxxcbxax
Y finalmente tenemos que una base de WH ser
{ }42 += xxB WH 1dim =WH
b) WH + Primero vamos a calcular la dimensin de WH + utilizando el teorema, esto nos servir para saber cuntos vectores deber tener la base de WH +
3dim122dim
dimdimdimdim
=+
+=+
+=+
WHWH
WHWHWH
Calculando la dimensin de WH + nos damos cuenta que es igual a la dimensin del espacio vectorial 2P , entonces utilizando el teorema podemos concluir que:
2PWH =+ Y por tanto una base sera:
{ }2,,1 xxB WH =+
-
33
Ramiro Saltos
Tema 3 Sea 22xMV = y los subespacios:
=
1111
,
4321
genH y
==+
= bacdaM
dcba
W x /22
Es WH un subespacio de V ?
Para averiguar si WH es un subespacio realizaremos el siguiente procedimiento: primero caracterizaremos el subespacio H y luego encontraremos una base de W
Sea Hdcba
++
++=
+
=
432
1111
4321
dcba
Planteando el sistema de ecuaciones, la matriz aumentada y simplificando por Gauss:
=+
=+
=+
=+
dc
ba
432
( )( )
++
++
+
+
+
+
3)2(5400
3)2(4300
23011
35
34
450340230
11
)4()3()2(
14131211
24
23
14
13
12
bada
baca
baa
A
A
daca
baa
AAA
dc
ba
Simplificando las condiciones:
cbacba
baac
34034
04893
=
=+
=+
dbadba
bada
3520352
0510312
=
=+
=+
==
= dbacbaM
dcba
H x 35234/22
Luego procedemos a hallar la base de W
Sea Wdcba
+
=
=
1011
0111
dcdc
dcdcdcba
=
1011
,
0111
WB
Por definicin:
====+
= )35234()/(22 dbacbabacdaMdc
baWH x
Para averiguar si es un subespacio cogemos un vector de cada base de los respectivos subespacios y analizamos si cumplen la condicin de la unin. Hay que tomar dos vectores diferentes entre ellos.
-
34
Ramiro Saltos
Sea H
1111
y W
0111
Luego hay que averiguar si cumple con los axiomas de cerradura de la suma y multiplicacin:
=
+
1222
0111
1111
?1222
WH
[ ]
FFF
FVFVF
dbacbabacda
==
====
====+
====+
)()7422()(
)3104682()2223()1(3)2(5)2(2)2(3)2(42)22212(
)35234()(
WH no es un subespacio
Tema 4
Sea 22xMV = y los subconjuntos
=+
= cba
dcba
H 2/ ,
=
1311
,
0201
genW y
= Rttt
T /11
a) Cules de los subconjuntos dados es un subespacio vectorial de V. b) Encuentre una base y la dimensin del subespacio interseccin de los subespacios
hallados en el literal anterior.
a) Primero debemos encontrar cuales de los tres conjuntos son subespacios, para lo cual debemos analizar a cada conjunto por separado.
Sea Hdcba
wdcba
v
=
=
22
22
11
11, . Sea R
Hwv + ? y Hv ?
++
++=+
+
=+
2121
2121
22
22
11
11
ddccbbaa
wv
dcba
dcba
wv
=
=
dcba
v
dcba
v
Analizando la condicin del conjunto para ambas operaciones tenemos que:
-
35
Ramiro Saltos
2121
212211
212121
)2()2()()(2
cccc
ccbabaccbbaa
+=+
+=+++
+=+++
cc
cbacba
=
=+
=+
)2(2
H si es un subespacio
Luego tambin sabemos que W es un subespacio debido a que es generado por un conjunto de vectores linealmente independiente y adems esta conjunto es una base de W Ahora slo nos falta averiguar si T es un subespacio.
Sea Ttt
wtt
v
=
=
11,
112211
Twv + ?
+=+
+
=+
22
1111
2121
2211
ttttwv
ttttwv
Ahora hay que darse cuenta que todo elemento de T cumple con la condicin de que su tercera componente es 1 y la cuarta 1 lo cual no cumple el elemento resultante de la suma, por tanto T no es un subespacio. b) WH Aplicando el procedimiento ya visto en otros ejercicios procedemos a extraer una base de H
Sea Hdcba
+
+
=
+=
1000
0110
0201
2dba
dbaba
dcba
=
1000
,
0110
,
0201
HB
Luego tenemos:
Sea WHdcba
+=
+
+
=
321
21321 210
000110
0201
dcba
=
+
=
221
12121 3213
110201
dcba
Planteamos el sistema de ecuaciones y simplificamos usando matrices
=
+=
=
=
32
2121
22
121
232
+
23
2
2
1
23
23
2
2
1
24
13
3
21
2
1
00200
1011
)1(
0010
1011
)1()2(
10232
1011
AAA
-
36
Ramiro Saltos
De donde obtenemos las siguientes relaciones:
002
2
2
=
=
0
0
3
32
23
=
=
=
Las cuales reemplazamos en la combinacin lineal respectiva
=
=
+=
0201020
2
1
1
1
321
21
dcbadcbadcba
1dim0201
=
=
WH
B WH
Tema 5
Sea 3RV = . Determine el subespacio generado por el conjunto
=
61
0,
211
,
42
1S .
Encuentre una base y la dimensin de { }SgenH =
Para encontrar el subespacio que nos piden debemos tomar un vector tpico o representativo de todos los vectores que se pertenecen al espacio generado por S .
Sea { }Sgenc
ba
Al pertenecer al subespacio generado por S significa que se puede escribir como combinacin lineal de todos los vectores de S .
++
+
=
+
+
=
321
321
21
321
6242
61
0
211
42
1
c
ba
Planteamos la matriz aumentada y tratamos de obtener la mayor cantidad de filas llenas de ceros
++
+
+
cbaba
a
Aac
baa
AA
c
ba
680002110
011)6(
46602110
011
)4()2(
624112
011
2313
12
-
37
Ramiro Saltos
Una vez reducida la matriz hasta encontrar una fila llena de ceros, lo que queda al otro lado de la raya vertical es la condicin que deben cumplir todos los vectores pertenecientes al subespacio H
=++
= 068/3 cbaRc
ba
H
Y para hallar una base de H hay que tener en cuenta que:
bac 68 = Lo reemplazamos en el vector tpico y sacamos las letras dndoles valores que produzcan clculos sencillos.
+
=
=
610
801
68ba
baba
c
ba
=
610
,
801
HB 2dim =H
Tema 6
Sea
= RcbaRc
ba
V ,,/3 un espacio vectorial junto con las operaciones:
+
+
++
=
+
1
2
21
21
21
2
2
2
1
1
1
cc
bbaa
c
ba
c
ba
+
+
=
1
22
c
ba
c
ba
Determine una base y la dimensin del subespacio
=++
= 1/ cbaVc
ba
H
Antes de encontrar la base debemos reescribir el vector tpico de H slo en funcin de las variables que varan libremente, por eso tenemos que:
11
=
=++
baccba
Y reemplazamos esta igualdad en el vector tpico obteniendo:
-
38
Ramiro Saltos
=
1baba
c
ba
Tambin necesitamos hallar el vector nulo del espacio vectorial y para ello usamos el teorema
VOv =0
=
+
+
=
102
10)(0)(0
2)0(2)(00
c
ba
c
ba
=
102
VO
Debemos fijarnos en funcin de cuntas variables est el vector tpico de H para determinar cuntos vectores tendr la base. Para este ejemplo las variables son dos y por tanto la base tendr dos vectores. Hallaremos la base en dos pasos: 1) Escogemos cualquier valor para la variable a mientras que a b le asignamos el equivalente en el vector nulo. Tenemos que 1=a y 0=b . Reemplazamos estos valores en el primer vector de la base
=
=
=
201
10101
11
baba
h
=
201
1h
2) Repetimos el mismo procedimiento que en el paso 1 solo que esta vez a la variable a le asignamos el valor equivalente en el vector nulo y a b , cualquier valor arbitrario. Entonces con
2=a y 2=b
=
=
=
122
12222
12
baba
h
=
122
2h
Luego los colocamos en la base y nos queda que:
=
122
,
201
HB 2dim =H
Hay que notar que ambos vectores cumplen con la condicin de que la suma de las tres componentes es igual a 1
-
39
Ramiro Saltos
Coordenadas de un Vector Definicin: Sea { }nvvvvB ,...,,, 321= una base del espacio vectorial de dimensin finita V . Sea
Vv . Las coordenadas de v respecto a la base B , denotadas por [ ]Bv , se definen como:
[ ] n
n
B Rv
=
3
2
1
Donde n ,...,,, 321 son tales que:
nnvvvvv ++++= ...332211
Matriz de Cambio
Definicin: Sean { }nvvvvB ,...,,, 3211 = y { }nuuuuB ,...,,, 3212 = dos bases del espacio vectorial de dimensin finita V . La matriz de cambio de base de 1B a 2B est dada por:
[ ] [ ] [ ] [ ]
=
...
...
...
223222121 BnBBBBB vvvvC
Es decir, que las columnas de la matriz de cambio estn formadas por las coordenadas de los vectores de la base 1B respecto a la base 2B
Teorema 1 Sea V un espacio vectorial de dimensin finita. Toda matriz de cambio de base en V es invertible, es decir, 0det A
Teorema 2 Sean 1B y 2B dos bases del espacio vectorial de dimensin finita V . Entonces para todo Vv se cumple que:
[ ] [ ] 1212 BBBB vCv =
Teorema 3
Si A es la matriz de cambio de la base 1B a la base 2B , entonces 1A es la matriz de transicin de
la base 2B a la base 1B
Teorema 4 Sean 1B , 2B y 3B tres bases del espacio vectorial de dimensin finita V . Sea C la matriz de cambio de la base 1B a la base 2B . Sea D la matriz de cambio de la base 2B a la base 3B . Sea E la matriz de cambio de la base 1B a la base 3B . Entonces se cumple que:
CDE =
-
40
Ramiro Saltos
Teorema 5 Sea B una base del espacio vectorial de dimensin finita V . Entonces se cumple que:
1. Vwv , [ ] [ ] [ ]BBB wvwv +=+ 2. R Vv [ ] [ ]BB vv =
Tema 1
Sean
=
1000
,
2001
1B y
=
3002
,
1001
2B dos bases del espacio vectorial real
22xDV =
a) Determine los vectores coordenadas de
=
5001
1v y
=
4005
2v respecto a 2B
b) Encuentre la matriz 12 BBC de cambio de base de 2B a 1B c) Determine los vectores coordenadas de 1v y 2v respecto a 1B empleando 12 BBC
a) Para hallar las coordenadas de un vector respecto a una base sabemos que hay que escribirlos como combinacin lineal de los vectores de la base en cuestin y luego procedemos a encontrar los escalares que representan las coordenadas buscadas
+
+=
+
=
=
21
21211 30
023002
1001
5001
v
Planteamos el sistema de ecuaciones y resolvemos por Gauss
=+
=+
5312
21
21
410701)2(
410121)1(
531121
2112 AA 47
2
1
=
=
[ ]
=
47
21 Bv
Usamos el mismo procedimiento para calcular las coordenadas del otro vector
+
+=
+
=
=
30
023002
1001
4005
2v
Planteando el sistema y calculando los escalares
=+
=+
4352
110701)2(
110521)1(
431521
2112 AA 47
=
=
[ ]
=1
722 Bv
b) Para hallar la matriz de cambio de base cabe recordar que sus columnas estn dadas por las coordenadas de los vectores que conforman la base de ida respecto a la base de llegada. En pocas palabras:
-
41
Ramiro Saltos
=
1112 30
021001
BB
BBC
Para lo cual primero hallaremos las coordenadas antes mencionadas
==+
=
+=
+
=
1121
200
1000
2001
1001
=
11
1001
1B
==+
=
+=
+
=
1322
200
1000
2001
3002
=
12
3002
1B
Y luego ubicamos los vectores coordenadas en las columnas de la matriz de cambio y finalmente nos queda:
= 1121
12 BBC
c) Para hallar las coordenadas de los vectores 1v y 2v respecto a la base 1B usando la matriz de cambio de base, simplemente usamos la ecuacin que se nos da en uno de los teoremas.
[ ] [ ][ ]
[ ]
=
=
=
31
47
1121
11
11
211211
B
B
BBBB
v
v
vCv
[ ] [ ][ ]
[ ]
=
=
=
65
17
1121
12
12
221212
B
B
BBBB
v
v
vCv
-
42
Ramiro Saltos
Tema 2
Sean { }211 ,vvB = y
=
1003
,
1002
2B dos bases del espacio vectorial 22xDV = . Sea
la matriz de cambio de base de 1B a 2B
= 1314
21 BBC
a) Encuentre los vectores 1v y 2v de la base 1B b) Usando la matriz de cambio de base 21 BBC , determine [ ] 2Bu si se conoce que
=
4007
u
a) Para encontrar la base 1B basta recordar que las columnas de la matriz de cambio representan las coordenadas de los vectores de 1B respecto a la base de llegada.
=
+
=
=
70017
3009
4008
1003
31002
4
1
1
1
v
v
v
=
+
=
+
=
0001
1003
1002
1003
11002
1
2
2
2
v
v
v
=
0001
,
70017
1B
b) Para resolver el literal primero necesitamos encontrar las coordenadas de u respecto a la base
1B , y eso lo hacemos escribiendo a u como combinacin lineal de los vectores de la base 1B
+=
+
=
=
70017
0001
70017
4007
u
Planteamos el sistema de ecuaciones y resolvemos por Gauss
==
=+
7447
717
719197
6849749768
77417
=
=
=
=+
=+
71974
=
=
[ ]
=
719
74
1Bu
-
43
Ramiro Saltos
Y finalmente usando la ecuacin del teorema:
[ ] [ ][ ]
[ ]
=
=
=
15
719
74
1314
2
2
1212
B
B
BBBB
u
u
uCu
Tema 3
Sean 1S y
=
100
,
011
,
101
2S dos bases de 3R y sea la matriz de cambio de base de 1S a
2S :
=
111120111
21 SSC
a) Determine la base 1S
b) Encuentre [ ] 1Su si
=
321
u
a) Para hallar los vectores de la base 1S aplicamos el mismo procedimiento que en ejercicio anterior
=
+
+
=
=
+
+
=
+
+
=
=
+
=
+
+
=
210
100
)1(011
)1(101
)1(
02
1
100
02
2
101
100
)1(011
)2(101
)1(
201
100
101
100
)1(011
)0(101
)1(
z
w
v
=
210
,
02
1,
201
1S
-
44
Ramiro Saltos
b) Este literal es fcil, para encontrar las coordenadas de u bastar escribirlo como combinacin lineal de los vectores de la base 1S , encontrar los escalares y plantearlos en un vector coordenada
+
+
+
=
+
+
=
=
31
32
21
321
222
321
210
02
1
201
321
u
( ) )2( )1(122012
1101011
21
122021201011
)2(320221201011
23
21213 A
AMA
( )( )
11002
30102
5001
212
1
110012
11022
101
31
32
A
A [ ]
=
12
32
5
1Su
Tema 4
Sea W un subespacio del espacio euclidiano 3R y sean
=
21
0,
01
1A y
=
45
3,
22
1B dos bases de W . Encuentre la matriz de cambio de base BAC
Ya sabemos que para encontrar la matriz de cambio de base hay que encontrar las coordenadas de los vectores que conforman la base de ida respecto a la base de llegada. Estas coordenadas son las columnas de la matriz en cuestin. Por definicin:
=
BB
BAC21
0
01
1
Hallamos las coordenadas de ambos vectores escribindolos como combinacin lineal de los vectores de la base de llegada.
+
+
=
+
=
4252
3
45
3
22
1
01
1
-
45
Ramiro Saltos
000110201
)2()3(
220110131
)2()2(
042152
131
23
21
13
12
AA
AA
12
=
=
=
12
01
1
B
Igual procedimiento aplicamos con el vector faltante
+
+
=
+
=
4252
3
45
3
22
1
21
0
000110
301
)2()3(
220110
031
)2()2(
242152
031
23
21
13
12
AA
AA
1
3=
=
=
1
3
21
0
B
1132
BAC
Tema 5 Sea 2PV = . Si { }3211 ,, vvvB = y { }3212 ,, uuuB = son bases ordenadas de V , y se conoce que:
=
102010101
21 BBC
[ ]
=+
111
1 1Bx , [ ]
=
001
1 1Bx y [ ]
=
100
22
Bx
Determine los vectores de las bases 1B y 2B
Para resolver este ejercicio slo hay que aplicar un poco de teora. Hay que recordar que las coordenadas de un vector representan los escalares que resultan de la combinacin lineal de dicho vector con los pertenecientes a la base, entonces:
321
321
1)1()1()1(1
vvvx
vvvx
++=+
++=+
1)0()0()1(1
1
321
=
++=
xv
vvvx
Y utilizando los primeros datos que nos da el ejercicio ya hemos encontrado uno de los vectores de la base, y a este lo reemplazaremos en la primera ecuacin
-
46
Ramiro Saltos
211
1
32
32
321
=+
++=+
++=+
vv
vvxx
vvvx
Seguimos con el procedimiento anterior
23
3212 )0()0()0(
xu
uuux
=
++=
Ahora ya hemos utilizado la mayora de los datos del problema, pero an hay que recordar que las columnas de la matriz de cambio de base representan las coordenadas de los vectores de la base de partida en la base de llegada, por tanto:
131
3211
2)2()0()1(
uuv
uuuv
=
++=
Pero ya conocemos los vectores 1v y 3u as que remplazamos y:
1221
2
21
12
131
+=
=
=
xxu
uxx
uuv
Proseguimos con el segundo y tercer vector de la base de ida
22
3212 )0()1()0(uv
uuuv
=
++=
133
3213 )1()0()1(uuv
uuuv
=
++=
Pero como ya conocemos los valores de 1u y 3u , simplemente reemplazamos
112
23
223
133
+=
+=
=
xxv
xxxv
uuv
Finalmente debemos encontrar 2v y 2u , pero como ya se demostr arriba estos dos vectores son iguales as que bastar hallar uno de ellos y tendremos ambos, y para ello utilizaremos la ltima ecuacin que falta:
22
2
22
32
321
2
uxxv
xxv
vv
=+=
=+
=+
-
47
Ramiro Saltos
Entonces las bases son:
{ }1,3,1 221 ++= xxxxxB
{ }2222 ,3,12 xxxxxB ++= Como podr haberse notado el ejercicio se redujo a una simple aplicacin de conceptos y al manejo de ecuaciones
Espacios Asociados a Matrices Sea la matriz:
=
mnmmm
n
n
n
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
A
321
3333231
2232221
1131211
Espacio Fila de una Matriz
Definicin: Sea A una matriz de mxn , entonces se define el espacio fila de A , denotado por AF como:
=
mn
m
m
m
nnn
A
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
genF
3
2
1
3
33
32
31
2
23
22
21
1
13
12
11
,...,,,
Espacio Columna de una Matriz
Definicin: Sea A una matriz de mxn , entonces se define el espacio columna de A , denotado por
AC como:
=
mn
n
n
n
mmm
A
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
genC
3
2
1
3
33
23
13
2
32
22
12
1
31
21
11
,...,,,
Ncleo de una Matriz
Definicin: Sea A una matriz de mxn , entonces se define el ncleo de A , denotado por )(ANu como:
-
48
Ramiro Saltos
{ }mRn OAXRXANu == /)(
Recorrido o Imagen de una Matriz Definicin: Sea A una matriz de mxn , entonces se define el recorrido o imagen de A , denotado por )Re(A o )Im(A como:
{ }nm RXYAXRYAA === ;/)Im()Re(
Nulidad y Rango de una Matriz Definicin: Sea A una matriz de mxn .Se define, la nulidad de A , denotada por )(Av , como la dimensin del )(ANu y el rango de A , denotado por )(A , como la dimensin del )Re(A , es decir:
)(dim)( ANuAv = )Re(dim)( AA =
Teorema 1
Sea A una matriz de mxn . Entonces:
1. El ncleo de A es un subespacio de nR 2. El recorrido de A es un subespacio de mR
Teorema 2
Sea A una matriz de mxn . Entonces:
1. ACA =)Re( 2. AA FC dimdim = 3. nAAv =+ )()(
Teorema 3
Sea A una matriz de nxn . Entonces los nueve enunciados que siguen son equivalentes, es decir, cada uno de ellos implica los otros ocho, de tal modo que si uno de ellos es vlido, todos son vlidos.
1. A es invertible 2. La nica solucin del sistema homogneo 0=AX es la solucin trivial 3. El sistema BAX = tiene una solucin que es nica para cada n - vector de B 4. A es equivalente por filas a la matriz identidad nI de nxn 5. A se puede escribir como producto de matrices elementales 6. Las filas y las columnas de A son linealmente independientes 7. 0)det( A 8. 0)( =Av 9. nA =)(
-
49
Ramiro Saltos
Tema 1 Califique como verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Justifique formalmente su respuesta
a) Sea mxnMA . Entonces, el ncleo de A es igual al espacio rengln de A (Falso)
Sea 224321
xMA
=
==
00
/)( 2 AXRXANu
Para hallar el ncleo planteamos el sistema homogneo y simplificamos la matriz hasta obtener la mayor cantidad de ceros posibles:
020021)3(
043021
12A 002
=
=
yy
0
02=
=+
x
yx
=
00)(ANu
Una vez encontrado el ncleo debemos hallar el espacio fila. Por definicin:
=
43
,
21
genFA
Como podemos darnos cuenta, el espacio fila es generado por dos vectores linealmente
independientes, por tanto la 2dim =AF que es la misma dimensin del espacio 2R y por teorema concluimos que 2RFA =
b) El rango de la matriz
=
131402311
A es igual a 2 (Verdadero)
Por definicin:
{ }YAXRYA == /)Re( 3 Entonces una manera sencilla de explicar el procedimiento para hallar el recorrido consiste en igualar la matriz A a tres variables y luego trataremos hacer cero cualquier fila de la matriz y as habremos encontrado la condicin para el subespacio Recorrido.
Sea )Re(Ac
ba
++
+
cbaab
a
Aca
aba
AA
c
ba
230002220
311)2(
4402220
311
)1()2(
131402311
2313
12
023 =++ cba bac 23 =
-
50
Ramiro Saltos
+
=
=
210
301
23ba
baba
c
ba
=
210
,
301
)Re( AB 2)Re(dim = A
c) La nulidad de la matriz
=
660134103211
A es igual a 2 (Falso)
Aplicamos la definicin:
==
000
/)( 4 AXRXANu y sea )(ANu
dc
ba
Luego planteamos la matriz aumentada igualada a cero
( )
011000341000001
)6(12
1
01212000341006601
)1()1(
098100341003211
)1(066010341003211
31
3
23
2113 A
MAA
A
0=a dc
dc=
=+ 0
dbddbdcb
=
=+
=++
034034
=
=
11
100
d
dd
d
dc
ba
=
11
10
)( ANuB 1)( = Av
Tema 2 Sea la matriz
=
987654321
A
Encuentre una base y la dimensin de: a) )(ANu b) )Re(A c) AF
a) { }3/)( 3 ROAXRXANu == Sea )(ANu
c
ba
-
51
Ramiro Saltos
Una vez planteados todos los supuestos, igualamos la matriz A a cero
( )
000002100101
)2(000002100321
)6(3
1
0126006300321
)7()4(
098706540321
2123
2
13
12 AA
MAA
ca
ca
=
= 0
cbcb2
02=
=+
=
=
12
12 cc
c
c
c
ba
=
12
1)(ABNu 1)( =Av
b) Aplicamos el mismo procedimiento que se us para hallar la base del ncleo, slo que esta vez planteamos la matriz aumentada igualada a tres variables
{ }YAXRYA == /)Re( 3 Sea )Re(A
c
ba
+
cbaab
a
Aac
aba
AA
c
ba
20004630
321)2(
712604630
321
)7()4(
987654321
2313
12
cbacba
=
=+
202
+
=
=
101
0122
cbc
bcb
c
ba
=
101
,
012
)Re( AB 2)( =A
c)
=
987
,
654
,
321
genFA
Para hallar el espacio simplemente escribimos la matriz cuyas columnas son los tres vectores del conjunto generador de AF y la igualamos al vector tpico de AF
Sea AFc
ba
+
cbaab
a
Aac
aba
AA
c
ba
20002630
741)2(
312602630
741
)3()2(
963852741
2313
12
-
52
Ramiro Saltos
cbacba
=
=+
202
+
=
=
101
0122
cbc
bcb
c
ba
=
101
,
012
AFB 2dim =AF
Tema 3 Sea la matriz
=
877426133201
4321
A
Encuentre una base y la dimensin de: a) )(ANu b) )Re(A c) AF
a) { }4/)( 4 ROAXRXANu ==
Sea )(ANu
dc
ba
Planteamos el sistema homogneo y tratamos de obtener la mayor cantidad de ceros posibles
)2()5()2(
0152001015500851004321
)1(
0851001015500152004321
)4()3(
)1(
08774026130320104321
24
23
21
24
4
14
13
12
AA
A
PM
AAA
( )( )
00000031000701009001
)1()5(
)7(
031000310008510012701
5110
1
015500030100008510012701
34
32
31
4
3
AAA
M
M
dada9
09=
=+
dbdb
707
=
=
dc
dc3
03=
=+
-
53
Ramiro Saltos
=
=
13
79
379
d
dd
dd
dc
ba
=
13
79
)( ANuB 1)( =Av
b) { }YAXRYA == /)Re( 4
Sea )Re(A
dc
ba
Ahora planteamos la matriz aumentada igualada a las variables del vector tpico del )Re(A y tratamos de obtener una fila llena de ceros
24
4
14
13
12 )1(
485103101550
15204321
)4()3(
)1(
877426133201
4321
PM
adac
baa
AAA
dc
ba
+
)2(
2715500517301000
485102712701
)2()5()2(
15203101550
485104321
34
24
23
21
A
dbadca
dada
AA
A
baac
daa
++
+
+
+
++
++
+
dbadcba
dada
2715500230000
485102712701
023
023=++=
=++
cbaddcba
+
+
=
++
=
1100
2010
3001
23
cba
cbac
ba
dc
ba
-
54
Ramiro Saltos
=
1100
,
2010
,
3001
)Re( AB 3)( =A
nAAv =+ )()(
431 =+ 44 =
c)
=
8774
,
26
13
,
3201
,
4321
genFA . Sea AF
dc
ba
Y realizamos el mismo proceso que en el literal anterior, pero esta vez la matriz es aquella cuyas columnas son los vectores del conjunto generador de AF
)2()5(
)1(
21520351550481010
4311
48101035155021520
4311
)4()3()2(
8234762371024311
24
23
21
24
14
13
12
AAA
abac
ada
P
adac
aba
AAA
dc
ba
( )( ) )1(
15261100
355171100
48101034701
15135
1
26151500517353500
48101034701
344
3
+
+
+
+
+
+
A
dba
dcaadda
M
M
dbadca
adda
+
+
+
+
35517
15260000
355171100
48101034701
dcadba
dcaadda
cbaddcba
dcbadcadba
dcadba
dcadba
3790379
05153545075152557035210
0)517(15)26(350
35517
1526
+=
=++
=++
=++
=++
=
+
+
+
+
=
+
=
3100
7010
9001
379
cba
cbac
ba
dc
ba
-
55
Ramiro Saltos
=
3100
,
7010
,
9001
AFB 3dim =AF
Tema 4 Sea 43xMA tal que:
=
12154371221431
A
Encuentre una base y la dimensin de: a) AC b) AF c) )(ANu d) )Re(A
a) AC Por definicin sabemos que:
=
132
,
217
14,
513
,
421
genC A
Seleccionamos un vector tpico de AC y lo escribimos como combinacin lineal de los vectores que forman parte del conjunto generador, as
Sea ACc
ba
+++
+++
=
+
+
+
=
4321
4321
4321
4321
2154372
2143
132
217
14
513
421
c
ba
Planteamos la matriz aumentada y tratamos de obtener la mayor cantidad posible de filas llenas de ceros
+
+
+
+
cbaba
a
Aca
baa
AA
c
ba
20000273570
21431)1(
473570273570
21431
)4()2(
12154371221431
2313
12
Caracterizando el subespacio AC nos queda
-
56
Ramiro Saltos
+=
= cabRc
ba
C A 2/3
Reemplazamos la relacin en el vector tpico y calculamos la base
+
=
+=
110
021
2 cac
ca
a
c
ba
=
110
,
021
ACB 2dim =AC
b) AF Por definicin tenemos que:
=
1215
4
.
3712
,
21431
genFA
Escogemos nuestro vector tpico, lo escribimos como combinacin lineal de los vectores del conjunto generador, planteamos la matriz aumentada y simplificamos hasta hallar la mayor cantidad de filas llenas de ceros.
Sea AF
dc
ba
+
+
+
++
=
+
+
=
321
321
321
321
321
3221714
5342
1215
4
3712
21431
dc
ba
+
+
+
+
+
+
dbacba
baa
AA
daca
baa
AAA
dc
ba
0005000
3770421
)1()5(
277014353503770
421
)2()14()3(
13221714513
421
24
23
14
13
12
-
57
Ramiro Saltos
Ahora caracterizamos el subespacio AF
+=+=
= badbacR
dc
ba
FA 5/4
Calculamos la base y la dimensin:
+
=
+
+=
1510
1101
5ba
baba
ba
dc
ba
=
1510
,
1101
AFB 2dim =AF
c) )(ANu Sabemos que:
{ }3/)( 4 ROAXRXANu == Realizamos el mismo procedimiento que para hallar los subespacios anteriores, solo que esta vez planteamos un sistema homogneo de ecuaciones.
Sea )(ANu
dc
ba
=
=
000
12154371221431
3
dc
ba
OAXR
Planteamos la matriz aumentada y tratamos de obtener la mayor cantidad posible de ceros en la matriz
( ) )3(0000001510021431
71
)1(
073570073570021431
)4()2(
01215403712021421
212
23
13
12
AMA
AA
-
58
Ramiro Saltos
000000151001101
dcadca
=
= 0
dcbdcb=
=++
505
Caracterizando el ncleo nos queda:
==
= dcbdcaR
dc
ba
ANu 5/)( 4
Calculamos la base y la dimensin
+
=
=
1011
0151
5dc
dc
dcdc
dc
ba
=
1011
,
0151
)( ANuB 2)( =Av
d) )Re(A Por teorema sabemos que )Re(AC A = por tanto:
=
110
,
021
)Re( AB 2)( =A
folleto.pdfALGEBRALINEAL-RAMIROSALTOS.pdf