上海大学高等代数历年考研真题

2000上海大学 高等代数(一) 计算行列式:ac ccb ac cb b a cbb b a ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (二) 把二次型414332214321),,,(x x x x x x x x x x x x f +++=用非退化线性替换化成平方和.(三) B A ,分别为m n ⨯和m n ⨯矩阵, n I 表示n n ⨯单位矩阵.证明: m n⨯阶矩阵0nA I XB ⎛⎫= ⎪⎝⎭可逆当且仅当BA 可逆,可逆时求出X 的逆.(四) 设12,n e e e ⋅⋅⋅是n 维线性空间n V 的一组基,对任意n 个向量12,n a a a ⋅⋅⋅n V ∈,证明:存在唯一的线性变换A ,使得(),1,2i i A e a i n ==⋅⋅ (五) 设A 是n 维线性空间V 的线性变换,求证:1(0)V AV A -=⊕当且仅当若12,r a a a ⋅⋅⋅为AV 的一组基则12,r Aa Aa Aa ⋅⋅⋅是2()A V 的一组基. (六) 设A 为2级实方阵,适合21001A -⎛⎫=⎪-⎝⎭,求证:A 相似于0110-⎛⎫⎪⎝⎭.(七) 已知,f g 均为线性空间V 上线性变换,满足22,f f g g ==试证: (1)f 与g 有相同的值域⇔,fg g gf f ==. (2)f 与g 有相同的核⇔,fg f gf g ==.2001上海大学 高等代数(一)计算行列式:231212123n n nx a a a a xa a a a x a a a a x(二)设A 为3阶非零方阵,且20A =.(1)求证:存在123,,a a a ,123,,b b b ,()121233a A a b b b a ⎛⎫⎪= ⎪ ⎪⎝⎭(2)求方程组0AX =的基础解系.(三)用正交的线性替换化二次行2221231231323(,,)3244f x x x x x x x x x x =++--为标准形(四)设A 为n m ⨯阶实矩阵,且()()r A m n m =≥.若'2'()AA aAA =,求证'm AA aE =.(五)设A 是n (n 为奇数)维线性空间V 上线性变换,若10,0n n A A -≠=求证:存在a V ∈,使2211,,,,n n n a A a A a Aa A a A a A a a ---++++为V 的一组基,并求A 在此组基下的矩阵.(六)设A 是欧式空间V 上的对称变换.求证:对任意0a ≠,都有()0,0a Aa a ≠<⇔A 的所有特征值都小于0.(七)设A a B a β-⎛⎫= ⎪⎝⎭,其中A 为n 阶负定矩阵,a 为n 维列实向量,β为实数.求证B 正定的充分必要条件为'10a A a β-+>.(八)若A 是正交阵,且A -特征值为1的重数是S ,求证:(1)s A =-(A 为A 的行列式).2002 上海大学 高等代数(一)计算行列式:若1232nx a a a ax a aA B aa x a aaax ==,求A B A B A ⎛⎫= ⎪⎝⎭. (二)设A 是n 阶可逆方阵,0A A B A ⎛⎫= ⎪⎝⎭. (1)计算k B (K 是整数),(2)假设100110111A =,C 为6阶方阵,而且2BC C E =+,求C .(三)设(1)(1)(1)(1)p p p n p ppn p pA p n p p pn p ppp--------=--------,A 是n 阶矩阵(0p ≠),求0AX =的基础解系.(四)构造一个3阶实对称方阵A ,使其特征值为1,1,-1.并且对应的特征值有特征向量(1,1,1),(2,2,1).(五)设向量组A :123,,n a a a a ⋅⋅的秩为r (r n <),则A 中任意r 个向量线性无关的充分必要条件为:对任意向量121,,r i i i a a a +,若1211210r i i r i k a k a k a ++++=,则121,r k k k +或全为0或全不为0.(六)设A 为n 阶正定矩阵,n m B ⨯为秩为m 的实矩阵,求证'B AB tE +(0t >,E 为单位矩阵)为正定矩阵.(七)设A 为欧式空间V 上的线性变换,且2A E =.(1)求证:A 是V 上的正交变换的充分必要条件为A 是V 上的对称变换.(2)设{}1,V a a V Aa a =∈=,求证:12V V V =+是直和.(八)设A 为n 阶实正交矩阵,123,,n a a a a ⋅⋅为n 维列向量,且线性无关,若12,n A Ea A Ea A Ea +++线性无关,则1A =.2003上海大学 高等代数(一)计算行列式:x a a a ax a aA a a x a aaax=(A 为n 阶矩阵),2A A B A A ⎛⎫= ⎪⎝⎭(1)求A (2)求B(二)设A 为21n k =+阶反对称矩阵,求A .(三)设,A B 为n 阶整数方阵(,A B 中元素为整数),若AB E A =- (1)求证:1A =±,(2)若200120232B -⎛⎫ ⎪=- ⎪ ⎪-⎝⎭,求A . (四)设12(,)n A a a a =为n 阶方阵,()1r A n =-,且121n n a a a a -=++121n n a a a a β-=+++,求AX β=的解.(五)设A 是n 阶可逆方阵,且A 每行元素之和为a ,求证:k A -的每行元素之和为k a -(k 为正整数)(六)设A 为n 阶正交矩阵,若.证明:存在正交矩阵G 使1rs E G AG E -⎛⎫=⎪-⎝⎭. (七)设2A A =,且A 为n 阶方阵,()R A r =.(1)求证:2r E A += (2)求证:()()R A R A E n +-=(3)若1r =,求0AX =的解.(八)构造一个3阶实对称方阵A ,使其特征值为2,1,1,且有特征向量(1,1,1). (九)设二次型22221234121314232434()222222f X x x x x x x x x x x x x x x x x =++++++---(1)求()f X 对应的实对称矩阵A .(2)求正交变换X PY =,将()f X 化为标准型. (十)设A 是n 维线性空间V 上的线性变换,12,k a a a 是对应的不同特征值12,k λλλ的特征向量.若12k a a a W ++∈,而W 是A 的不变子空间,则有维(W )k ≥(十一)设B 为欧式空间V 上的变换,A 为欧式空间V 上的线性变换且有:(,)(,),,Aa a B a V βββ=∀∈.证明:(1)B 为欧式空间V 上的线性变换. (2)1(0)()A B V -⊥=2004 上海大学 高等代数(一)设n 阶可逆方阵()ij A a =中每一行元素之和为(0)a a ≠,证明: (1)11(1,2)nij j A a A i n -===∑,其中ij A 为ij a 的代数余子式.(2)如果ij a 都是整数(1,2)i n =,则a 整除A . (二)设1212121n n n n n a a a a A b b b b -⨯-⎛⎫=⎪⎝⎭为实矩阵,且()2r A =. (1)求行列式'E A A λ-.(2)求'0A AX =的解(X 是n 维列向量). (三)设,A B 为n 阶整数方阵,若2B E AB =-. (1)求证:21A B +=.(2)若100110231B -⎛⎫⎪=- ⎪ ⎪-⎝⎭,求1(2)A B -+. (四)若A 为非零的半正定矩阵,B 为正定矩阵,求证: (1)求证:存在实矩阵T ,使'T T B =. (2)1A E +>. (3)A B B +>.(五)设λ为A 的特征值的最小者.求证:对任意的n 维列向量a ,有''a Aa a a λ≥.(六) 设123,,λλλ为3阶方阵A 的特征值,且()()()111,011,001分别为其对应的特征向量,求n A .(七) V 是n 维欧氏空间, σ是n 维空间V 上的线性变换,如果1231,,n a a a a -是V 中1n -个线性无关的向量,且(),σββ分别与1231,,n a a a a -正交(β不为0).求证: β为σ的特征向量.(八)设3223303060303A B ⨯⨯⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,求证: (1)()()2r A r B == (2)题型与钱吉林书习题类示。

(九)设F 为数域,A 为数域上n 阶方阵,且{}10V x F Ax =∈=,{}2()0V x F A E x =∈-= 求证:2A A =⇔12F V V =⊕。

(十)设24a βγ=,aaA aa γβγβγβ⎛⎫ ⎪ ⎪⎪= ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭为n 阶方阵,B 为n 阶正交方阵,求证:222(1)24nn BAa n B A =+(十一)设221231(1)(1)()()()()(2)n n n n n n n x x f x xf x x f x x f x n --⎡⎤--++++≥⎣⎦求证:(1)()(1,21)i x f x i n -=- 。

(十二)设A 为n 阶实可逆矩阵,则A 为正定矩阵充分必要条件为存在n 阶上三角实可逆矩阵L ,使A L L ⊥=。

(十三)设A 为秩为r 的n 阶矩阵,证明:2A A =的充要条件是存在秩为r 的r n ⨯阶矩阵B 和秩为r 的n r ⨯矩阵C ,使A CB =且BC E =。

(十四)设V 为数域F 上n 维线性空间,设A 是n 维线性空间V 上的线性变换,()A V 为A 的值域,1(0)A -为A 的核。

(1) 求证:维1(()(0))2nA V A -+≥ ,(2) 求证:维1(()(0))2nA V A -+=充分必要条件为:1()(0)A V A -=,并举出这样的线性变换A 。

2005 上海大学 高等代数(一) 已知1()2n n f x x x +=+-,求()f x 在有理数域上的不可约多项式并说明理由。

(二)已知100110,0111A A A B A ⎛⎫⎛⎫⎪== ⎪ ⎪⎝⎭⎪⎝⎭,C 是6阶方阵,2BC C E =+。

求C 和C *。

(三)β是方程组AX b =的一个解,12,,n r a a a -是其导出组的一个基础解系。

求证: (1) 12,,n r a a a -,β线性无关,(2) 12,,,n r a a a ββββ-+++也线性无关。

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上海大学高等代数历年考研真题

上海大学高等代数历年考研真题

2000上海大学 高等代数(一) 计算行列式:acccb ac cb b a cb b b a⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ (二) 把二次型414332214321),,,(x x x x x x x x x x x x f +++=用非退化线性替换化成平方和.(三) B A ,分别为m n ⨯和m n ⨯矩阵, n I 表示n n ⨯单位矩阵.证明: m n ⨯阶矩阵n A I X B ⎛⎫=⎪⎝⎭可逆当且仅当B A 可逆,可逆时求出X 的逆. (四) 设12,n e e e ⋅⋅⋅是n 维线性空间n V 的一组基,对任意n 个向量12,n a a a ⋅⋅⋅n V ∈,证明:存在唯一的线性变换A ,使得(),1,2i i A e a i n ==⋅⋅(五) 设A 是n 维线性空间V 的线性变换,求证:1(0)V A V A -=⊕当且仅当若12,r a a a ⋅⋅⋅为A V 的一组基则12,r A a A a A a ⋅⋅⋅是2()A V 的一组基. (六) 设A 为2级实方阵,适合21001A -⎛⎫=⎪-⎝⎭,求证:A 相似于0110-⎛⎫⎪⎝⎭. (七) 已知,f g 均为线性空间V 上线性变换,满足22,f f gg ==试证:(1)f 与g 有相同的值域⇔,fg g g f f ==. (2)f 与g 有相同的核⇔,fg f g f g ==.2001上海大学 高等代数(一)计算行列式:231212123n n n x a a a a x a a a a x a a a a x(二)设A 为3阶非零方阵,且20A =.(1)求证:存在123,,a a a ,123,,b b b ,()121233a A a b b b a ⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭(2)求方程组0A X =的基础解系.(三)用正交的线性替换化二次行2221231231323(,,)3244f x x x x x x x x x x =++--为标准形(四)设A 为n m ⨯阶实矩阵,且()()r A m n m =≥.若'2'()A A a A A =,求证'm A A a E =.(五)设A 是n (n 为奇数)维线性空间V 上线性变换,若10,0n nAA-≠=求证:存在a V ∈,使2211,,,,n n n a A a A a A a Aa Aa Aa a ---++++ 为V 的一组基,并求A 在此组基下的矩阵.(六)设A 是欧式空间V 上的对称变换.求证:对任意0a ≠,都有()0,0a A a a ≠<⇔A 的所有特征值都小于0. (七)设A a B aβ-⎛⎫=⎪⎝⎭,其中A 为n 阶负定矩阵,a 为n 维列实向量,β为实数.求证B 正定的充分必要条件为'10a A a β-+>.(八)若A 是正交阵,且A -特征值为1的重数是S ,求证:(1)sA =-(A 为A 的行列式).2002 上海大学 高等代数(一)计算行列式:若1232nx a a a ax a aA B aa x a aaax ==,求AB A BA ⎛⎫=⎪⎝⎭. (二)设A 是n 阶可逆方阵,0A A B A ⎛⎫=⎪⎝⎭. (1)计算kB (K 是整数),(2)假设100110111A =,C 为6阶方阵,而且2BC C E =+,求C .(三)设(1)(1)(1)(1)p p p n p pp n p p A p n p p p n pppp--------=--------,A 是n 阶矩阵(0p ≠),求0A X =的基础解系.(四)构造一个3阶实对称方阵A ,使其特征值为1,1,-1.并且对应的特征值有特征向量(1,1,1),(2,2,1).(五)设向量组A :123,,n a a a a ⋅⋅的秩为r (r n <),则A 中任意r 个向量线性无关的充分必要条件为:对任意向量121,,r i i i a a a + ,若1211210r i i rika k a k a ++++= ,则121,r k k k +或全为0或全不为0.(六)设A 为n 阶正定矩阵,n m B ⨯为秩为m 的实矩阵,求证'B A B tE +(0t >,E 为单位矩阵)为正定矩阵.(七)设A 为欧式空间V 上的线性变换,且2A E =.(1)求证:A 是V 上的正交变换的充分必要条件为A 是V 上的对称变换. (2)设{}1,V a a V A a a =∈=,求证:12V V V =+是直和.(八)设A 为n 阶实正交矩阵,123,,n a a a a ⋅⋅为n 维列向量,且线性无关,若12,n A E a A E a A E a +++ 线性无关,则1A =.2003上海大学 高等代数(一)计算行列式:x a a a ax a aA a a x a aaax=(A 为n 阶矩阵),2AA B AA ⎛⎫= ⎪⎝⎭(1)求A (2)求B(二)设A 为21n k =+阶反对称矩阵,求A .(三)设,A B 为n 阶整数方阵(,A B 中元素为整数),若A B E A =- (1)求证:1A =±,(2)若200120232B -⎛⎫⎪=- ⎪ ⎪-⎝⎭,求A . (四)设12(,)n A a a a = 为n 阶方阵,()1r A n =-,且121n n a a a a -=++ 121n n a a a a β-=+++ ,求A X β=的解.(五)设A 是n 阶可逆方阵,且A 每行元素之和为a ,求证:k A -的每行元素之和为ka -(k 为正整数)(六)设A 为n 阶正交矩阵,若.证明:存在正交矩阵G 使1rs E GA G E -⎛⎫=⎪-⎝⎭. (七)设2A A =,且A 为n 阶方阵,()R A r =.(1)求证:2rE A += (2)求证:()()R A R A E n +-=(3)若1r =,求0A X =的解.(八)构造一个3阶实对称方阵A ,使其特征值为2,1,1,且有特征向量(1,1,1). (九)设二次型22221234121314232434()222222f X x x x x x x x x x x x x x x x x =++++++---(1)求()f X 对应的实对称矩阵A .(2)求正交变换X P Y =,将()f X 化为标准型.(十)设A 是n 维线性空间V 上的线性变换,12,k a a a 是对应的不同特征值12,k λλλ 的特征向量.若12k a a a W ++∈ ,而W 是A 的不变子空间,则有维(W )k ≥ (十一)设B 为欧式空间V 上的变换,A 为欧式空间V 上的线性变换且有:(,)(,),,A a a B a V βββ=∀∈.证明:(1)B 为欧式空间V 上的线性变换. (2)1(0)()A B V -⊥=2004 上海大学 高等代数(一)设n 阶可逆方阵()ij A a =中每一行元素之和为(0)a a ≠,证明:(1)11(1,2)nij j A aA i n -===∑ ,其中i j A 为ij a 的代数余子式.(2)如果ij a 都是整数(1,2)i n = ,则a 整除A . (二)设1212121n n nn n a a a a A b b b b -⨯-⎛⎫= ⎪⎝⎭为实矩阵,且()2r A =. (1)求行列式'E A A λ-.(2)求'0A A X =的解(X 是n 维列向量).(三)设,A B 为n 阶整数方阵,若2B E A B =-.(1)求证:21A B+=.(2)若100110231B -⎛⎫⎪=- ⎪ ⎪-⎝⎭,求1(2)A B -+. (四)若A 为非零的半正定矩阵,B 为正定矩阵,求证: (1)求证:存在实矩阵T ,使'T T B =. (2)1A E +>. (3)A B B +>.(五)设λ为A 的特征值的最小者.求证:对任意的n 维列向量a ,有''a A a a a λ≥. (六) 设123,,λλλ为3阶方阵A 的特征值,且()()()111,011,01分别为其对应的特征向量,求nA .(七) V 是n 维欧氏空间, σ是n 维空间V 上的线性变换,如果1231,,n a a a a - 是V 中1n -个线性无关的向量,且(),σββ分别与1231,,n a a a a - 正交(β不为0).求证: β为σ的特征向量.(八)设3223303060303A B ⨯⨯⎛⎫ ⎪= ⎪ ⎪⎝⎭,求证: (1)()()2r A r B == (2)题型与钱吉林书习题类示。

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《高等代数》考研真题详解1.设Q是有理数域,则P={α+βi|α,β∈Q}也是数域,其中.(U )[南京大学研]【答案】对查看答案【解析】首先0,1∈P,故P非空;其次令a=α1+β1i,b=α2+β2i其中α1,α2,β1,β2为有理数,故a±b=(α1+β1i)±(α2+β2i)=(α1±α2)+(β1±β2)i∈Pab=(α1+β1i)(α2+β2i)=(α1α2-β1β2)+(α1β2+α2β1)i∈P又令c=α3+β3i,d=α4+β4i,其中α3,α4,β3,β4为有理数且d≠0,即α4≠0,β4≠0,有综上所述的P为数域.2.设f(x)是数域P上的多项式,a∈P,如果a是f(x)的三阶导数f‴(x)的k重根(k≥1)并且f(a)=0,则a是f(x)的k+3重根.()[南京大学研]【答案】错查看答案【解析】反例是f(x)=(x-a)k+3+(x-a)2,这里f(a)=0,并且f ‴(x)=(k+3)(k+2)(k+1)(x-a)k满足a是f(x)的三阶导数f‴(x)的k重根(k≥1).3.设f(x)=x4+4x-3,则f(x)在有理数域上不可约.()[南京大学研]【答案】对查看答案【解析】令x=y+1,则f(y)=y4+4y3+6y2+8y+2,故由艾森斯坦因判别法知,它在有理数域上不可约.二、计算题1.f(x)=x3+6x2+3px+8,试确定p的值,使f(x)有重根,并求其根.[清华大学研]解:f′(x)=3(x2+4x+p).且(f(x),f′(x))≠1,则(1)当p=4时,有(f(x),f′(x))=x2+4x+4所以x+2是f(x)的三种因式,即f(x)(x+2)3,这时f(x)的三个根为-2,-2,-2.(2)若p≠4,则继续辗转相除,即当p=-5时,有(f(x),f′(x))=x-1即x-1是f(x)的二重因式,再用(x-1)2除f(x)得商式x+8.故f(x)=x3+bx2-15x+8=(x-1)2(x+8)这时f(x)的三个根为1,1,-8.2.假设f1(x)与f2(x)为次数不超过3的首项系数为1的互异多项式,且x4+x2+1整除f1(x3)+x4f2(x3),试求f1(x)与f2(x)的最大公因式.[上海交通大学研]解:设6次单位根分别为由于x6-1=(x2)3-1=(x2-1)(x4+x2+1),所以ε1,ε2,ε4,ε5是x4+x2+1的4个根.由于ε13=ε53=-1,且x4+x2+1∣f1(x3)+x4f2(x3),所以,分别将ε1,ε5代入f1(x3)+x4f2(x3)可得从而f1(-1)=f2(-1)=0即x+1是f1(x)与f2(x)的一个公因式.同理,将ε2,ε4代入f1(x3)+x4f2(x3)可得f1(1)=f2(1)=0,即x -1是f1(x)与f2(x)的一个公因式.所以(x-1)(x+1)是f1(x)与f2(x)的一个公因式.又因为f1(x),f2(x)为次数不超过3的首项系数为1的互异多项式,所以(f(x),g(x))=x2-1名校考研真题第6章线性空间一、选择题1.下面哪一种变换是线性变换().[西北工业大学研]A.B.C.【答案】C查看答案【解析】不一定是线性变换,比如则也不是线性变换,比如给而不是唯一的.2.在n维向量空间取出两个向量组,它们的值().[西北工业大学研] A.必相等B.可能相等亦可能不相等C.不相等【答案】B查看答案【解析】比如在中选三个向量组(I):0(Ⅱ)(Ⅲ).若选(I)(II),秩秩(II),从而否定A,若选(Ⅱ)(Ⅲ),秩(Ⅲ)=秩(Ⅱ),从而否定C,故选B.二、填空题1.若则V对于通常的加法和数乘,在复数域C上是______维的,而在实数域R上是______维的.[中国人民大学研]【答案】2;4.查看答案【解析】在复数域上令;则是线性无关的.则此即证可由线性表出.在实数域上,令若,其中,则此即在R上线性关.可由线性表出,所以在实数域R上,有三、分析计算题1.设V是复数域上n维线性空间,V1和V2各为V的r1维和r2维子空间,试求之维数的一切可能值.[南京大学研]解:取的一组基,再取的一组基则=秩。

上海交通大学《高等代数》《数学分析》历年考研真题汇总(2009-2018真题汇编)

上海交通大学《高等代数》《数学分析》历年考研真题汇总(2009-2018真题汇编)

(x − 1)n | (f (x) + 1), (x + 1)n | (f (x) − 1).
Ê! V •ê• F þ n ‘‚5˜m, A • V þ ‚5C†÷v A 3 − 2A 2 − A = −2id, Ù¥ id • V þð C†.
(1) A ´ÄŒé z, e´, žy². (2) - V1 = {(A − 2id)v | v ∈ V }, V2 = {(A 2 − id)v | v ∈ V }. y²: V = V1 ⊕ V2.
8
5 þ° ÏŒÆ 2015 ca¬ïÄ)\Æ•ÁÁK£828 p “ê¤
9
6 þ° ÏŒÆ 2018 ca¬ïÄ)\Æ•ÁÁK£828 p “ê¤
10
7 þ° ÏŒÆ 2010 ca¬ïÄ)\Æ•ÁÁK( 614 êÆ©Û)
11
8 þ° ÏŒÆ 2011 ca¬ïÄ)\Æ•ÁÁK( 614 êÆ©Û)
16
3
1. 2010年þ° ÏŒÆ828《高等代数》a¬ïÄ)\Æ•ÁÁK
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C†, V1 ´ V A − ØCf˜m. y²: V1
Ö•´ V A − ØC
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4

考研高等代数真题答案

考研高等代数真题答案

考研高等代数真题答案一、选择题1. 根据线性空间的定义,下列哪个选项不是线性空间的子空间?- A. 所有零向量组成的集合- B. 线性空间中的非零向量集合- C. 线性空间中的任意向量集合- D. 线性空间中满足特定线性组合的向量集合答案:B2. 矩阵A的特征值是λ1, λ2, ..., λn,矩阵B的特征值是μ1,μ2, ..., μn。

若AB=BA,那么矩阵A+B的特征值是什么?- A. λ1+μ1, λ2+μ2, ..., λn+μn- B. λ1*μ1, λ2*μ2, ..., λn*μn- C. λ1+μ1, λ1+μ2, ..., λn+μn(无规律)- D. 不能确定答案:A二、填空题1. 若线性变换T: V → W,其中V和W是有限维向量空间,且dim(V) = n,dim(T(V)) = r,则T的核的维数是_________。

答案:n-r2. 设A是一个3×3的矩阵,且|A| = 2,矩阵A的特征多项式为f(λ)= (λ-1)^2(λ-3),则矩阵A的迹是_________。

答案:4三、解答题1. 证明:若矩阵A可逆,则A的伴随矩阵A*的行列式等于|A|^(n-1),其中n是A的阶数。

证明:设矩阵A是一个n×n的可逆矩阵,其伴随矩阵记为A*。

根据伴随矩阵的定义,我们有:A * A* = |A| * I,其中I是单位矩阵。

两边同时乘以A的逆矩阵A^(-1),得到:A^(-1) * A * A* = |A| * A^(-1) * I,即 A* = |A|^(n-1) * A^(-1)。

由此可知,A*的行列式是|A|^(n-1)。

2. 解线性方程组:x + 2y + 3z = 14x + 5y + 6z = 27x + 8y + 9z = 3解:首先写出增广矩阵:[1 2 3 | 1][4 5 6 | 2][7 8 9 | 3]通过初等行变换,将增广矩阵化为行最简形式:[1 0 -1 | -1][0 1 3 | 4][0 0 0 | 0]根据行最简形式,我们可以得到y = 4 - 3z,x = 1 + z。

985院校数学系2019年考研数学分析高等代数试题及部分解答

985院校数学系2019年考研数学分析高等代数试题及部分解答
B 7 ! AB BA
, 2. 定义 Mn.C / 上的变
(1)求变换 T 的特征值. (2)若 A 可对角化,证明 T 也可对角化.
四.(20 分) A 为 n 阶实对称矩阵,令
S D fX jX T AX D 0, X 2 Rng
(1)求 S 为 Rn 中的一个子空间的充要条件并证明. (2)若 S 为 Rn 中的一个子空间,求 di mS .
C pn n
二.(15 分) 设 f .x/ 2 C Œa, b,f .a/ D f .b/,证明 9xn, yn 2 Œa, b, s.t . lim .xn yn/ D n!1 0,且 f .xn/ D f .yn/.
三.(15 分) 证明
Xn .
kD0
1/k
Cnk
k
C
1 m
C
1
D
X m .
kD0
1/k
Cmk
k
C
1 n
C
1
其中m, n是正整数
Y 1
X 1
四.(15 分) 无穷乘积 .1 C an/ 收敛,是否无穷级数 an 收敛?若是,证明这个
nD1
nD1
结论;若不是,请给出反例.
X 1
ż1
五.(15 分) 设 f .x/ D xn ln x,计算 f .x/dx.
0
nD1
六.(15 分) 设定义 .0, C1/ 上的函数 f .x/ 二阶可导,且 lim f .x/ 存在,f 00.x/ 有 x!C1 界,证明 lim f 0.x/ D 0. x!C1
(1)证明存在正交矩阵 P 使得
0
P T AP
D
BB@
a 0
0
1

全国名校高等代数考研真题汇编(含部分答案)

全国名校高等代数考研真题汇编(含部分答案)

考生注意: 1.本 试 卷 满 分 为 150 分,共计10道题,每题满分15 分,考试时间总计180 分钟;
2.答案必须写在答题纸上,写在试题纸上或草稿纸 上均无效。
一、设 是 阶单位矩阵, ,证明 的行列式等于 .
,矩阵 满足
二、设 是 阶幕零矩阵满足
,
.证明所有的 都相似于一个对角矩阵,
的特征值之和等于矩阵 的秩.
3.南开大学高等代数考研真题 2012年南开大学804高等代数考研真题 2011年南开大学802高等代数考研真题
4.厦 门 大 学 825高等代数考研真题 2014年厦门大学825高等代数考研真题 2013年厦门大学825高等代数考研真题 2012年厦门大学825高等代数考研真题 2011年厦门大学825高等代数考研真题
有
证明:
(1)
.
(2) 是 的不变子空间,则 也是的 不变子空间.
10.四川大学高等代数考研真题及 详解
2013年四川大学931高等代数考研真 题及详解
2011年四川大学高等代数考研真题
11.浙江大学高等代数考研真题
2012年浙江大学601高等代数考研真题
浙江大学2012年攻读硕士学位研究生入学试题 考试科目:高等代数(601)
5.中 山 大 学 877高等代数考研真题
2015年中山大学877高等代数考研真题 2014年中山大学874高等代数考研真题 2013年中山大学869高等代数考研真题 2012年中山大学869高等代数考研真题 2011年中山大学875高等代数考研真题 6.中南大学高等代数考研真题 2011年中南大学883高等代数考研真题 7.湖南大学高等代数考研真题 2013年湖南大学813高等代数考研真题 8.华 东 师 范 大 学 817高等代数考研真题 2013年华东师范大学817高等代数考研真题 2012年华东师范大学817高等代数考研真题 2011年华东师范大学817高等代数考研真题 9.华中科技大学高等代数考研真题及详解 2013年华中科技大学高等代数考研真题 2012年华中科技大学高等代数考研真题及详解 2011年华中科技大学高等代数考研真题 10.四川大学高等代数考研真题及详解 2013年四川大学931高等代数考研真题及详解 2011年四川大学高等代数考研真题 11.浙江大学高等代数考研真题 2012年浙江大学601高等代数考研真题

上海交大考研试题(高代)

上海交通大学研究生入学试题(高等代数)JDy97-1方程组⎩⎪⎨⎪⎧3x 1+4x 2-5x 3+7x 4=02x 1-3x 2+3x 3-2x 4=04x 1+11x 2-13x 3+16x 4=07x 1-2x 2+ x 3+3x 4=0是否有非零解? 若有,求其通解,并写出解空间维数。

(14分)JDy97-2用正交线性变换把二次型 x 12+2x 22+3x 32 -4x 1x 2 - 4x 2x 3化为标准形,并写出该变换。

(14分)JDy97-3证明:矩阵A 是正定或半正定实对称的充要条件是:存在实矩阵S ,使得A=S T S ,其中S T 表示S 的转置矩阵。

(14分)JDy97-4设A, B 为n 阶方阵,AB=BA ,且A k =0,对某一个k ≥1整数,证明 |A+B|=|B|。

(14分) JDy97-5设R n [x]为次数<n 的多项式线性空间,δ 为求导变换(即δf(x)=f ’(x)),求证 ι-δ 为非退化线性变换(其中 ι 为恒等变换),并求出 δ 的所有不变子空间。

(14分)JDy97-6已知线性无关向量组e 1,e 2,…,e s 和两个非零向量的正交组f 1,f 2,…,f s 与g 1,g 2,…,g s 使得f k 和g k (k=1,2,…,s)可由e 1,e 2,…,e k 线性表示,求证f k =a k g k (k=1,2,…,s),其中a k ≠0。

(14分) JDy97-7(1) 设J(x)为方阵X 的若当标准形,证明J(A+aE)=J(A)+aE ,其中A 是任一方矩阵,a 是一个数。

(8分)(2) 求幂等方阵A (即满足条件A 2=A )的若当标准形。

(8分)JDy98-1叙述下列概念:1)数域;2)对称多项式;3)向量的线性相关;4)矩阵的秩;5)欧氏空间。

(每小题4分,共20分)JDy98-2求线性方程组的解:⎩⎪⎨⎪⎧(α+β)x 1+αβx 2 =0x 1 +(α+β)x 2+αβx 3 =0x 2 +(α+β)x 3+αβx 4 =0 … …. … x n-1+(α+β)x n =0JDy98-3求出一切仅与自己相似的n 阶复方阵。

2010高等代数考研真题

2010高等代数考研真题高等代数作为数学学科中的重要分支,在考研中一直占据着重要的地位。

2010 年的高等代数考研真题更是对考生的知识掌握和解题能力进行了全面而深入的考查。

在这一年的真题中,多项式相关的问题是重点之一。

多项式的整除、因式分解等知识点被巧妙地融入到题目中。

例如,有一道题要求考生判断给定的两个多项式之间的整除关系,并给出详细的证明过程。

这不仅需要考生熟练掌握多项式的基本性质和运算规则,还需要具备严谨的逻辑推理能力,能够清晰地阐述自己的思路和方法。

线性方程组的求解也是常见的考点。

真题中出现了各种类型的线性方程组,包括齐次线性方程组和非齐次线性方程组。

有的题目要求通过矩阵的初等变换求出方程组的解,有的则需要利用向量的线性相关性来判断解的存在性和唯一性。

这就要求考生对线性方程组的理论有深入的理解,能够灵活运用不同的方法来解决问题。

矩阵的相关知识在 2010 年的真题中也有较多体现。

矩阵的运算、逆矩阵的求解、矩阵的秩等内容都是考查的重点。

比如,有一道题给出了一个复杂的矩阵,要求计算其秩,并说明秩的几何意义。

这就需要考生熟悉矩阵秩的定义和计算方法,同时能够将抽象的数学概念与实际的几何意义相结合,加深对知识的理解。

二次型的问题也是不可忽视的一部分。

真题中涉及到二次型的标准形、规范形的求解,以及正定二次型的判定等内容。

考生需要掌握二次型的变换方法,能够通过配方法或者正交变换将给定的二次型化为标准形或规范形,并利用正定的判定条件来判断二次型的性质。

此外,向量空间的相关题目也有出现。

这部分内容包括向量空间的定义、基与维数的计算等。

考生需要理解向量空间的抽象概念,能够运用相关定理和方法解决具体的问题。

总的来说,2010 年高等代数考研真题涵盖了高等代数的多个重要知识点,题目具有一定的难度和综合性。

通过对这些真题的研究和练习,考生可以更好地掌握高等代数的知识体系,提高自己的解题能力和思维水平。

要应对这样的考试,考生在复习过程中不能仅仅死记硬背公式和定理,更要注重理解和应用。

完整word版,复旦大学98,99,00年高等代数考研试题

复旦大学高等代数19981.α,β是复数.μ,ν∈1⨯n C ,μ≠0,≠ν0.证明: (I-H αμν)1-=I-H βμν,α=0时必β=0,0≠α时必≠β0且μνβαH =+--11 (15分)2.A=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛20001ωωc b a .c b a ,,为实数,231-+-=ω.求100A (10分)3.n 个实变量n x x x ,,,21Λ的二次型为2∑∑≤≤≤=+n j i j i n i i x x x 112,它是否正定?说明理由.(15分)4.求A=⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛----0100110001010011的Jordan 标准型和全体特征子空间. 5.实阵H 是初等反射阵,即T I H μμ2-=,1⨯∈n R μ,1=μμT ,当且仅当H 正交相似于⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-111O .证明之. (20分) 6.g f ,是互质的实多项式.n n R M ⨯∈ ,)(M f E =,)(M g F =.(i) 证明:)()()(f N E N EF N ⊕=。

(ii) 由(i )证:若n n R A ⨯∈且A A =3,则有非奇异阵n n R T ⨯∈,使=-AT T 1⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--0s r s I I , )(A r r =.(20分) 记号: n m R ⨯ 是n m ⨯实阵全体.n m C ⨯是n m ⨯复阵全体.T A ,H A 分别是阵A 的转置和转置复共轭.)(A N 是阵A 的零空间,即齐次方程组0=Ax 的解空间.方阵A 的特征子空间是)(I A N λ-,其中λ是A 的某个特征值.I 是单位阵.21W W ⊕ 是子空间21,W W 的直接和.)(A r 是阵A 的秩.复旦大学高等代数1999一、 概念题(不必写理由或计算过程):(45分)1.数域K 上n 阶反对称阵组成的K 上线性空间的维数是( )。

2.欧氏空间中r 个向量两两正交,它们是否线性无关(答是或否)——————。

高等代数考研真题 第一章 多项式

第一章 多项式1、(清华2000—20分)试求7次多项式()f x ,使()1f x +能被4(1)X -整除,而()1f x -能被4(1)X +整除。

2、(南航2001—20分)(1)设x 2-2px+2∣x 4+3x 2+px+q ,求p,q 之值。

(2)设f(x),g(x),h(x)∈R[x],而满足以下等式(x 2+1)h(x)+(x -1) f(x)+ (x -2) g(x)=0(x 2+1)h(x)+(x+1) f(x)+ (x+2) g(x)=0证明:x 2+1∣f(x),x 2+1∣g(x)3、(北邮2002—12分)证明:x d -1∣x n-1的充分必要条件是d ∣n (这里里记号d ∣n 表示正整数d 整除正整数n )。

4、、(北邮2003—15分)设在数域P 上的多项式g 1(x),g 2(x),g 3(x),f(x),已知g 1(x)∣f(x),g 2(x)∣f(x), g 3(x)∣f(x),试问下列命题是否成立,并说明理由:(1)如果g 1(x),g 2(x), g 3(x)两两互素,则一定有g 1(x),g 2(x),g 3(x)∣f(x) (2)如果g 1(x),g 2(x), g 3(x)互素,则一定有g 1(x)g 2(x)g 3(x)∣f(x) 5、(北师大2003—25分)一个大于1的整数若和其因子只有1和本身,则称之为素数。

证明P 是素数当且仅当任取正整数a ,b 若p ∣ab 则p ∣a 或p ∣b 。

6、(大连理工2003—12分)证明:次数>0且首项系数为1的多项式f(x)是某一不可约多项式的方幂主充分必要条件是,对任意的多项式g(x),h(x) ,由f(x)∣g(x) h(x)可以推出f(x)∣g(x),或者对某一正整数m ,f(x)∣h m(x)。

7、(厦门2004—16分)设f(x),g(x)是有理数域上的多项式,且f(x)在有理数域上不可约。

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