1、考研数学一(线性代数)历年真题试卷汇编 8 及答案与解析一、选择题下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。1 设 是 n 维单位列向量,E 为 n 阶单位矩阵,则( )(A)E T 不可逆(B) E+T 不可逆(C) E+2T 不可逆(D)E 2 T 不可逆2 设 A 为 n(n2)阶可逆矩阵,交换 A 的第一行与第二行得矩阵 B。A *,B *分别为A,B 的伴随矩阵,则( )(A)交换 A*的第一列与第二列得 B*(B)交换 A*的第一行与第二行得 B*(C)交换 A*的第一列与第二列得B *(D)交换 A*的第一行与第二行得B *3 设 A 为三阶矩阵,P 为三阶可逆矩阵,且
2、 P1 AP= 若 P=(1, 2, 3),Q=(1+2, 2, 3),则 Q1 AQ=( )4 设向量组: 1, 2, r,可由向量组: 1, 2, s 线性表示,则( )(A)当 rs 时,向量组必线性相关(B)当 rs 时,向量组必线性相关(C)当 rs 时,向量组必线性相关(D)当 rs 时,向量组必线性相关5 设 n 维列向量组 1, m(mn)线性无关,则 n 维列向量组 1, m 线性无关的充分必要条件为( )(A)向量组 1, m 可由向量组 1, m 线性表示(B)向量组 1, m 可由向量组 1, m 线性表示(C)向量组 1, m 与向量组 1, m 等价(D)矩阵 A=
3、(1, m)与矩阵 B=(1, m)等价6 设向量组 1, 2, 3 线性无关,则下列向量组线性相关的是( )(A) 1 2, 2 3, 3 1(B) 1+2, 2+3, 3+1(C) 12 2, 22 3, 32 1(D) 1+22, 2+23, 3+217 设矩阵 若集合 =1,2 ,则线性方程组 Ax=b 有无穷多解的充分必要条件为( )8 设矩阵( )(A)相交于一点(B)重合(C)平行但不重合(D)异面9 矩阵 相似的充分必要条件为( )(A)a=0 ,b=2(B) a=0,b 为任意常数(C) a=2,b=0(D)a=2 ,b 为任意常数10 设 A 为四阶实对称矩阵,且 A2+A
4、=0,若 A 的秩为 3,则 A 相似于( )11 设矩阵 则 A 与 B( )(A)合同,且相似(B)合同,但不相似(C)不合同,但相似(D)既不合同,也不相似二、填空题12 n 阶行列式 =_。13 设 1, 2, 3 均为三维列向量,记矩阵 A=(1, 2, 3),B=(1+2+3, 1+22+43, 1+32+93),如果A=1,那么B=_。14 设 A=(ij)是三阶非零矩阵,A为 A 的行列式,A ij 为 aij 的代数余子式。若aij+Aij=0(i,j=1,2,3),则 A=_。15 从 R2 的基 的过渡矩阵为_。16 设 A 为 n 阶矩阵,A0,A *为 A 的伴随矩阵
5、,E 为 n 阶单位矩阵。若 A 有特征值 ,则(A *)2+E 必有特征值_。17 若三维列向量 , 满足 T=2,其中 T 为 的转置,则矩阵 T 的非零特征值为_。18 若二次曲面的方程 x2+3y2+z2+2axy+2xz+2yz=4 经正交变换化为 y12+41z2=4,则a=_。三、解答题解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。19 设矩阵 A 的伴随矩阵 且 ABA1 =BA1 +3E,其中 E 为四阶单位矩阵,求矩阵 B。20 已知线性方程组 的一个基础解系为(b11,b 21,b 1,2n)T,(b 21,b 22,b 2,2n)T,(b n1,b n2,b n,2n)T,试
6、写出线性方程组 的通解,并说明理由。21 已知四阶方阵 A=(1, 2, 3, 4), 1, 2, 3, 4 均为四维列向量,其中2, 3, 4 线性无关, 1=22 一 3。若 =1+2+3+4,求线性方程组 Ax= 的通解。22 设 3 阶矩阵 A=(1, 2, 3)有 3 个不同的特征值,且 3=1+22。 ()证明:r(A)=2; ()设 =1+2+3,求方程组 Ax= 的通解。23 设 n 元线性方程组 Ax=b,其中()证明行列式A =(n+1)a n;()当 a 为何值时,该方程组有唯一解,并求 x1;( )当 a 为何值时,该方程组有无穷多解,并求通解。24 设 a,b 为何值
7、时,存在矩阵 C,使得 ACCA=B,并求所有矩阵 C。25 设矩阵 其行列式A=1,又 A 的伴随矩阵 A*有一个特征值 0,属于 0 的一个特征向量为 =(1,1,1) T,求 a,b,c 和 0 的值。26 设矩阵 ()求 a,b 的值;()求可逆矩阵 P,使 P1 AP 为对角矩阵。27 A 为三阶实对称矩阵,A 的秩为 2,且 ()求 A 的所有特征值与特征向量;() 求矩阵 A。28 已知二次曲面方程 x2+ay2+z2+2bxy+2xz+2yz=4,可以经过正交变换化为椭圆柱面方程 2+42=4,求 a,b 的值和正交矩阵 P。29 已知 二次型 f(x1,x 2,x 3)=xT
8、(ATA)x 的秩为 2。()求实数 a的值;() 求正交变换 x=Qy,将 f 化为标准形。30 设 , 为三维列向量,矩阵 A=T+T,其中 T, T 分别为 , 的转置。 证明: ( )秩 r(A)2; ( )若 , 线性相关,则 r(A)2。31 设 A,B 为同阶方阵。()若 A,B 相似,证明 A,B 的特征多项式相等;()举一个二阶方阵的例子说明(I) 的逆命题不成立;()当 A,B 为实对称矩阵时,证明()的逆命题成立。32 设 A 为 m 阶实对称矩阵且正定,B 为 mn 实矩阵, BT 为 B 的转置矩阵,试证:BTAB 为正定矩阵的充分必要条件是 B 的秩 r(B)=n。
9、考研数学一(线性代数)历年真题试卷汇编 8 答案与解析一、选择题下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。1 【正确答案】 A【试题解析】 由 是 n 维单位列向量可知 ( T)=(T)=,且 1r(T)r()=1,即 1 是矩阵 T 的特征值,且 r(T)=1,所以 T 的特征值为 0(n1 重)和1。 矩阵 E T 的特征值为 1(n1 重)和 0,则 E T 不可逆。故选 A。2 【正确答案】 C【试题解析】 记 E12 为交换 n 阶单位矩阵的第一行与第二行得到的初等矩阵,则B=E12A。 由于矩阵 A 可逆,初等矩阵 E12 也可逆,所以矩阵 J5I 可逆,于是 B*=(E
10、12A)*= E12A(E 12A)1 =AA 1 E121 =A *E121 ,故选 C。3 【正确答案】 B【试题解析】 4 【正确答案】 D【试题解析】 若多数向量可以由少数向量线性表出,则多数向量必线性相关,正确选项为 D。5 【正确答案】 D【试题解析】 向量组 1, , m 线性无关的充分必要条件是 r(1, m)=m。 对于选项 A,如果向量组 1, m 可由 1, , m 线性表示,则mr(1, m)r(1, m)=m,故 1, m 线性无关。可知选项 A 是充分条件。反之, 1, m 线性无关不能保证向量组 1, m 可由 1, m线性表示。反例如下:令 可知 1, 2 和1
11、, 2 均线性无关,但此时有 r(1, 2, 1)= =3r( 1, 2),可知 1 不能由 1, 2 线性表出。故 A 不是 1, m 线性无关的必要条件。 对于选项 B,向量组 1, m 可由 1, m 线性表示,不能保证 1, m 线性无关,因为此时仅能得到 r(1, , m)r(1, m)=m。例如可以令 1, m 全为零向量,则 1, m 可由 1, m 线性表示,但 1, m 线性相关。因此选项 B 不是向量组 1, , m 线性无关的充分条件。 对于选项 C,由于向量组1, , m 与向量组 1, m 等价,蕴含了向量组 1, m 可由1, , m 线性表示。可知选项 C 也仅仅
12、是向量组 1, m 线性无关的充分条件。 对于选项 D,当矩阵 A=(1, m)与矩阵 B=(1, m)等价,有 r(A)=r(B)。由于 r(A)=r(1, m)=m,可知 r(1, m)=r(B)=m,故向量组1, , m 线性无关。反之如果向量组 1, m 线性无关,则有 r(B)=r(1, , m)=m,由于 r(A)=r(1, m)=m,可知 r(A)=r(B),故矩阵A=(1, m)与矩阵 B=(1, m)等价。可知选项 D 为向量组 1, m 线性无关的充要条件。故选 D。6 【正确答案】 A【试题解析】 显然,( 1 2)+(2 2)+(2 1)=0,根据线性相关的定义可知,1
13、 2, 2 3, 3 1 线性相关。故选 A。7 【正确答案】 D【试题解析】 线性方程组有无穷多解,只需要系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩,并且都小于 3。下面对增广矩阵进行初等行变换。由 r(A)=r(A,6)3,故 a=1 或 a=2,同时 d=1 或 d=2。故答案选 D。8 【正确答案】 A【试题解析】 设题设矩阵是满秩的,则由行列式的性质,可知故向量组(a1a 2,b 1b 2,c 1c 2)与(a 2a 3,b 2b 3,c 2c 3)线性无关,否则由线性相关的定义知,一定存在 k1,k 2,使得 k1(a1a 2,b 1b 2,c 1c 2)+k2(a2a 3, b2b 3,c 2
14、c 3)=0,这样上面行列式经过初等行变换值应为零,产生矛盾。 (a 1a 2,b 1b 2,c 1c 2)与(a 2a 3,b 2b 3,c 2c 3)分别为 L1,L 2 的方向向量,由方向向量线性相关,两直线平行,可知 L1,L 2 不平行。又由可见L1,L 2 均过点 (a1+a3a 2, b1+b3b2,c 1+c3 一 c2),故两直线相交于一点,选 A。9 【正确答案】 B【试题解析】 矩阵 相似的充分必要条件是两个矩阵的特征值对应相等。易知的特征值也应该是 2,b,0。因此将 a=0代入可知,A 的特征值是 2,b,0。两个矩阵相似,且与 6 的取值是无关的。故选择 B。10
15、【正确答案】 D【试题解析】 设 A 的特征值为 ,因为 A2+A=0,所以 2+=0,即 (+1)=0,解得 =0 或 =1。 又因为 r(A)=3,A 必可相似对角化,且对角阵的秩也是 3。于是=1 是三重特征根,所以 正确答案为 D。11 【正确答案】 B【试题解析】 由E 一 A=0 得 A 的特征值为 0,3,3,而 B 的特征值为0,1,1,从而 A 与 B 不相似。又 r(A)=r(B)=2,且 A、B 有相同的正惯性指数,因此 A 与 B 合同。故选 B。二、填空题12 【正确答案】 2 n+12【试题解析】 按第一行展开得 Dn= =2Dn1 +(1) n+12(1)n 1=
16、2Dn1 +2=2(2Dn2 +2)+2=22Dn2 +22+2=2n+2n1 +2=2n+12。13 【正确答案】 2【试题解析】 由题设,有 B=(1+2+3, 1+22+43, 1+32+93)=(1, 2, 3)于是有14 【正确答案】 1【试题解析】 由于 aij+Aij=0,结合伴随矩阵的定义可以得到 A*=A T。两边同时求行列式可得 A *=A T,也即A 2=A ,从而可以得到A =0或A=1。 若A=0,则 AA*=AE=0 ,即 AAT=0。再结合 r(AAT)=r(A)可得到 A=0,产生矛盾。从而A=1。15 【正确答案】 【试题解析】 根据定义,从 R2 的基 的过
17、渡矩阵为 P=(1, 2)1 (1, 2)=16 【正确答案】 【试题解析】 由A0,得 A 的特征值 0,则 A1 有特征值(A*)2+E 的特征值为17 【正确答案】 2【试题解析】 设 A=T,则 A2=T.T=(T)T=2T=2A,设 为 A 的任意特征值,则存在着 x0,使得 Ax=x,从而(A 22A)x=( 22)x=0,于是必有22=0,即 =0 或 =2,可见矩阵 T 的非零特征值为 2。18 【正确答案】 1【试题解析】 本题等价于将二次型 f(x,y,z)=x 2+3y2+z2+2axy+2xz+2yz 经正交变换后化为了 f=y12+4 z 1 2。由正交变换的性质可知
18、,该二次型的特征值为 1,4,0。 该二次型的矩阵为 可知A=(a 一 1)2=0,因此 a=1。三、解答题解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。19 【正确答案】 由 AA*=A*A=A E,知A *=A n1 ,因此有8=A *= A 3,于是A=2,所以 A*A=2E。等式 ABA1 =BA1 +3E 两边先右乘 A,得 ABA1 A=BA1 A+3EA,再左乘 A*,得A*ABA1 A=A*BA1 A+A*3EA,化简 ABE=A *BE+3A*A=2B=A*B+3AE=2B=A *B+6E=(2EA*)B=6E,于是20 【正确答案】 可记方程组()A n2n=0,()B n2ny
19、=0,B T 的列是() 的基础解系,(),() 的系数矩阵分别记为 A,B ,由于 B 的每一行都是 An2nx=0 的解,故ABT=O。故由基础解系的定义知,B T 的列向量是线性无关的,因此 r(B)=n。从而线性方程组() 的基础解系中含有 2nr(B)=2nr=n 个向量。 对 ABT=O 两边取转置,有(AB T)T=BAT=O,则有 AT 的列向量,即 A 的行向量是 By=0 的解。 由于线性方程组()的基础解系中含有 n 个向量,可知 n=2nr(A),得 r(A)=2nn=n。因 此,A 的行向量线性无关。从而 AT 的列向量是 By=0 的 n 个线性无关的解,也即AT
20、的列向量是 By=0 的基础解系。 综上所述,线性方程组()的通解为k11+k22+knn 其中, 1=(a11,a 21,a 1,2n)T, 2=(a21,a 22,a 2,2n)T, , n=(an1,a n2,a n,2n)T,且 k1,k 2,k n 为任意常数。21 【正确答案】 由 1, 3, 4 线性无关及 1=22 3 知,r( 1, 2, 3, 4)=3,即矩阵 A 的秩为 3。因此 Ax=0 的基础解系中只包含一个向量。那么由(1, 2, 3, 4) =12 2+3=0 知,Ax=0 的基础解系是(1 ,2,1,0) T。再由 =1+2+3+4=(1, 2, 3, 4) 知
21、,(1,1,1,1) T 是 Ax= 的一个特解,故 Ax= 的通解是 其中 k 为任意常数。22 【正确答案】 () 因为 A 有三个不同的特征值,所以 A 至多只有 1 个零特征值,故 r(A)2。 又因为 3=1+22,所以矩阵 A 的列向量组线性相关,故 r(A)2。从而r(A)=2。 ()由 r(A)=2 可知,齐次线性方程组 Ax=0 的基础解系只有 1 个解向量。 再由 3=1+22 可得, 1+22 3=0,从而可得 Ax=0 的基础解系为(1,2,1) T。 由 =1+2+3 可得,Ax= 的特解为(1 ,1,1) T,所以 Ax= 的通解为 k(1,2 ,1) T+(1,1
22、,1) T,其中 kR。23 【正确答案】 () 记 Dn=A,将其按第一列展开得 Dn=2aDn1 a 2Dn2 ,所以 D naD n 1=aDn1 a 2D2 =a(Dn1 aD n2 ) =a2(Dn2 aD n3 )=an2 (D2 一 aD1)=an。即 D n=an+aDn1 =an+a(an1 +aDn2 )=2an+a2Dn2 =(n2)a n+an2 D2=(n1)an+an1 D1 =(n1)a n+an1 .2a=(n+1)an。()由克拉默法则,当 a0 时,方程组系数行列式 Dn0,故方程组有唯一解。将 Dn 的第一列换成 b,得行列式为()方程组有无穷多解,则A=
23、0 ,即当 a=0 时,方程组为此时方程组系数矩阵的秩和增广矩阵的秩均为 n一 1,所以方程组有无穷多组解,其通解为 x=(0,1,0) T+k(1,0,0) T,其中 k 为任意常数。24 【正确答案】 显然由 ACCA=B 可知,如果 C 存在,则必须是二阶的方阵。设 则 ACCA=B 变形为即得到线性方程组要使 C 存在,此线性方程组必有解,于是对方程组的增广矩阵进行初等行变换如下所以,当 a=1,b=0时,线性方程组有解,即存在矩阵 C,使得 ACCA=B 。此时,所以方程组的通解为即满足 ACCA=B 的矩阵 C 为其中 C1,C 2 为任意常数。25 【正确答案】 根据题设,A *
24、有一个特征值 0,属于 0 的一个特征向量为=(1 ,1 ,1) T,根据特征值和特征向量的概念,有 A*=0a,把A =1 代入 AA*=AE 中,得 AA*=AE= E ,则 AA*=E=。把 A*=0 代入,于是 AA*=A0=0A,即 =0A,也即因A= 10,A 的特征值 0,A *的特征值 故 00,由(1),(3)两式得 0( a+1+c)= 0(1+c a) ,两边同除 0,得a+1+c=(1+ca),整理得 a=c,代入(1) 中,得 0=1。再把 0=1 代入(2)中得 b=3,又由A= 1,b= 3 以及 a=c,有A= =a3=1。故a=c=2,因此 a=2,b= 3,
25、c=2, 0=1。26 【正确答案】 () 由 AB 有 tr(A)=tr(B),故 ab=1,又由A =B有2ab=3,解得 a=4,6=5 。 ()先求 A 的特征根,由E 一 A=0,得1=2=1, 3=5。 再求 A 的特征向量,当 1=2=1 时,由(EA)x=0 解得x1=(2,1,0) T,x 2=(3, 0,1) T;当 3=5 时,由(5EA)x=0 解得x3=(1,1,1) T,令 P=(x1,x 2,x 3)= 所以 P 1 AP=27 【正确答案】 () 由于 可设 1=(1,0,一 1)T, 2=(1,0,1) T,则 A( 1, 2)=( 1, 2),即 A1= 1
26、,A 2=2,A 的特征值为1=1, 2=1,对应的特征向量分别为 k11(k10),k 22(k20)。 由 r(A)=2 可知,A =0,所以 3=0。 根据实对称矩阵的不同特征值对应的特征向量相互正交可设 3=0 对应的特征向量为 3=(x1,x 2,x 3)T,则 解得3=(0, 1,0) T,故 3=0 对应的特征向量为 k33(k30)。()由于不同特征值对应的特征向量已经正交,故只需单位化,即令 Q=(1, 2, 3),则 QTAQ=A=28 【正确答案】 经正交变换化二次型为标准形,二次型矩阵与标准形矩阵既合同又相似。由题设知,二次曲面方程左端二次型对应矩阵为 则存在正交矩阵
27、P,使得 P1 AP= B,即 A 与 B 相似。 由相似矩阵有相同的特征值,知矩阵 A 有特征值 0,1,4。从而,当 1=0 时,方程组(0EA)x=0 的基础解系为 1=(1,0,一 1)T。当 2=1 时,方程组(EA)x=0的基础解系为 2=(1,一 1,1) T。当 3=4 时,方程组 (4EA)x=0 的基础解系为3=(1, 2,1) T。由实对称矩阵不同特征值对应的特征向量相互正交,故只需将1, 2, 3 单位化,即因此所求正交矩阵为29 【正确答案】 ()A TA= 由 r(ATA)=2,可得=(a+1) 2 (a2+3)=0 可知 a=1。()二次型 f 的矩阵 B=ATA
28、=则EB= =(2)(6)=0 ,解得 B 矩阵的特征值为 1=0; 2=2; 3=6。 对于 1=0,解( 1EB)x=0 得对应的特征向量为1=(1,1,一 1)T; 对于 2=2,解( 2EB)x=0 得对应的特征向量为 2=(1,一1,0) T; 对于 3=6,解( 3EB)x=0 得对应的特征向量为 3=(1,l ,2) T。 将 1 , 2 , 3 单位化可得 令x=Qy 可将原二次型化为 2y22+6y32。30 【正确答案】 () r(A)=r(T+T)r(T)+r(T)r()+r()2。 ()若 , 线性相关,则存在不全为零的 k1,k 2 使 k1+k2=0,不妨设 k20
29、,则 =k,那么 r(A)=rT+(k)(k)T=r(1+k2)T=r(T)12。31 【正确答案】 () 若 A,B 相似,那么存在可逆矩阵 P,使 P1 AP=N,故 E一 B =EP 1 AP=P 1 EPP 1 AP= P1 (E 一 A)P=P 1 E 一AP=E 一 A。()令 那么EA =2=E B。 假设 A,B 相似,则存在可逆矩阵 P,使P1 AP=B=0。从而与 A=PBP1 。矛盾,因此 A 与 B 不相似。()由 A,B 均为实对称矩阵知,A,B 均相似于对角阵,设特征多项式的根都为 1, n,则有 A相似于 即存在可逆矩阵 P,Q ,使于是(PQ 1 )1 A(PQ
30、1 )=B。由 PQ1 为可逆矩阵知,A 与 B 相似。32 【正确答案】 必要性:设 BTAB 为正定矩阵,则由定义知,对任意的实 n 维列向量 x0,有 xT(BTAB)x0,即(Bx) TA(Bx)0,于是, Bx0,即对任意的实 n 维列向量 x0,都有 Bx0(若 Bx=0,则 A(Bx)=A0=0,矛盾)。因此,Bx=0 只有零解,故有 r(B)=n(Bx=0 有唯一零解的充要条件是 r(B)=mn)。 充分性:因 A 为 m 阶实对称矩阵,则 AT=A,故(B TAB)T=BTATB=BTAB,根据实对称矩阵的定义知 BTAB 也为实对称矩阵。若 r(B)=n,则线性方程组 Bx=0 只有零解,从而对任意的实 n 维列向量 x0,有 Bx0。又 A 为正定矩阵,所以对于 Bx0,有(Bx) TA(Bx)=xT(BTAB)x0,故 BTAB 为正定矩阵。
copyright@ 2008-2019 麦多课文库(www.mydoc123.com)网站版权所有
备案/许可证编号:苏ICP备17064731号-1